浅谈如何提高高职院校学生的英语听力能力

来源 :新教育时代电子杂志(教师版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:pyh333
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对高职院校学生英语听力学习出现的问题,分析英语课堂教学存在的困难,及如何利用课堂教学和课外练习提高学生英语听力能力.
其他文献
文章针对农村中学生写作能力普遍差的特点,从三方面入手,详细阐述了如何利用洋思教学提高农村中学生写作能力的方法.
茶,南方嘉木也。漆,亦主产于南方诸省。这两种古老的植物,自从被中国人发现、利用以来,都在以各自的方式参与着日常生活。若《华阳国志》为信史,那么茶与漆的最初相遇,应是共
著名学者李远哲博士说过,学校不要让学生太忙,否则学生没有时间去思考;他认为最好的教育是好老师以最短的时间,给学生以启发与引导,促进学生发展;最坏的教育是不好的老师占了
学位
随着多媒体技术的迅猛发展,多媒体教学作为一种新型的现代化教学手段已全面走进英语课堂,它以计算机技术为基础,集声音、图像、文字、视频、动画等为一体,能够有效地调动学生
由于在1.3μm稀土掺杂光纤放大器等通讯领域可能获得重要应用,稀土掺杂的GeS2-Ga2S3硫卤玻璃的光谱发射性能引起了人们广泛关注。基于同主族元素In和Ga化学性质的类似,可以推
随着当前纳米材料及器件的不断发展,有机分子由于其结构和功能的可设计性以及适应性强等优点,越来越多的被用作基本组成模块应用于各类器件的设计和构造。大量研究已经发现,随着纳米材料或器件尺寸的不断缩小,一系列纳米尺度上新的物理化学机制成为影响材料功能的重要因素。在单分子或原子尺度上,对有机分子(或金属原子离子)由非共价键连接或由共价反应生成的纳米结构的表征、反应过程、结构特性等的研究成为人们理解和最终实
生命机体的一切运动像肌肉的收缩、鞭毛或纤毛的拍击、染色体的复制和分离、细胞的分裂等追踪到分子水平都是和生物分子马达的运动有关。分子马达一般是以ATP或GTP为能源将化
本文重点研究如何利用导纳谱测量半导体中的浅能级。   第一部分主要研究与分析利用导纳谱测量半导体中浅能级的理论模拟计算。导纳谱是一种很强大的电学测量方法,在77K-3
教育者普遍认为,教学设计,指的是为了达到预期的教学目标,应用系统方法,对教学活动进行系统规划的过程,课堂教学过程的优化是现阶段新课程改革的落脚点.领悟教改的主旨,整体