高中生物教学设计优秀案例分析

时间:2025-01-05 08:36:42 生物/化工/环保/能源 我要投稿
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高中生物教学设计优秀案例分析

  作为一名人民教师,有必要进行细致的教学设计准备工作,教学设计是连接基础理论与实践的桥梁,对于教学理论与实践的紧密结合具有沟通作用。那么什么样的教学设计才是好的呢?下面是小编收集整理的高中生物教学设计优秀案例分析,仅供参考,大家一起来看看吧。

高中生物教学设计优秀案例分析

高中生物教学设计优秀案例分析1

  一、教学内容分析

  本节课是高中生物必修3《稳态与环境》模块,第三章《植物激素的调节》,第1节《植物生长素的发现》。主要包括生长素的发现过程,生长素的产生、运输和分布两部分内容。通过观察现象总结向性运动的概念。通过探究活动弄清生长素发现过程及其作用。重点介绍达尔文、詹森、拜尔、温特等科学家100多年前的实验,从而揭示了生长素的发现过程。高中教材中利用科学研究的过程来呈现科学知识的部分并不多。生长素的发现过程就是其中比较完整地反映出科学研究的全过程。本节为学生提供了良好的科学探究素材。植物向性运动的内容与“生态因素对生物的影响”有关,对理解适应性等有重要意义。生长素的内容牵涉到植物的个体发育等内容。

  二、教学目标

  1、知识与技能

  (1)识记向性运动的概念。

  (2)概述植物生长素的发现过程。

  (3)理解植物向光性原因,生长素产生、分布和运输。

  2、过程与方法

  (1)学生能初步运用所学知识进行分析问题。

  (2)运用生长素作用原理分析解决农业生产实际问题的能力。

  3、情感、态度与价值观

  (1)通过植物生长素发现过程的介绍,学习科学家的思路、方法观察、假说、实验验证的同时,培养学生科学的态度和勇于探索的精神。

  (2)使学生认识到科学的发展使一个继承、修正、补充、创新的过程,从而使学生学会一整套科学的研究方法。

  三、学习者特征分析

  本校绝大多数学生生长在农村,对于植物向光性现象,学生在日常生活中有过接触,具有一定的感性认识。随着年龄的增长,高二年级学生的抽象思维能力、逻辑推理能力逐渐增强,面对新奇而富于思考的问题,学生有探究的欲望。学生对求解向光性成因问题,应该有一定的思想方法基础。

  四、教学策略选择与设计

  采用引导式的教学模式,借助多媒体,以及对几位科学家和他们所进行的实验的介绍。使学生体验科学史,充分发挥学生学习的主体性。注重教师与学生的互动,以及学生和学生之间的互动,适时地引导学生,让学生自己去发现知识、体会知识的得出过程。

  五、教学重点及难点

  重点:1、生长素的发现过程。

  2、植物向光性的原因。

  难点:1、生长素的产生、运输和分布。

  2、科学实验设计的严谨性分析。

  六、教学过程

  创设问题情境投影展示向着窗外生长的植株,组织学生讨论教材“问题探讨”中的讨论题。分组讨论后回答

  培养学生运用生物学知识解释生活中遇到的问题的能力

  教师简单总结,并给出植物向光性的定义

  理解向光性的含义

  使学生了解植物的向光性

  问题:你有没有想过植物为什么会向光生长?科学家们又是怎样研究这一问题的呢?

  思考

  激发学生的学习兴趣

  投影展示达尔文向光性实验示意图。并提出问题:

  1、实验1和2对比说明了什么?

  2、实验3和4中为什么要分别遮盖胚芽鞘的.尖端和下面一段?

  3、胚芽鞘弯曲生长的是哪一部分?

  4、通过上述实验你能得出什么结论?

  给出达尔文的结论:单侧光照射使胚芽鞘的尖端产生某种刺激,当这种刺激传到下部的伸长区时,会造成背光面比向光面生长快,因而出现向光弯曲。

  过渡语:达尔文的结论是否正确呢?还需要进一步证明。他结论中所说的刺激是否能由尖端产生向下传递呢?要证明该如何设计实验?

  展示鲍森。詹森的实验示意图,提出问题:通过实验现象你能得出什么结论?

  肯定学生的结论并进一步提问:尖端产生的刺激能传到下部,那么它为什么能使伸长区两侧生长不均匀呢?

  展示拜耳实验的示意图,并提出问题:

  1、实验为什么要在黑暗中进行?

  2、通过实验现象能得出什么结论?

  讲述:通过以上实验初步证明尖端产生的刺激是一种化学物质,这种物质的分布不均匀造成了胚芽鞘的弯曲生长。这究竟是一种什么物质?其化学本质是什么?还需要进一步证明

  展示温特实验的示意图并提出问题:

  1、此实验能得出什么结论?

  2、通过此实验能否知道尖端产生的是什么物质?如何才能确定?

  讲述:温特的实验进一步证明造成胚芽鞘弯曲的刺激确实是一种化学物质,温特认为这可能是一种和动物激素类似的物质,并将这种物质命名为生长素。

  那么生长素到底是一种什么物质?如何才能确定?

  指导学生阅读教材

  讲解:植物激素的概念,介绍其他植物激素名称

  过渡:除了胚芽鞘尖端能产生生长素,植物体还有哪些部位可以产生生长素,产生后分布在哪?如何运输?

  引导学生总结:生长素的产生部位、运输方式、分布及影响因素,讲解极性运输

  课堂练习:学生讨论49页技能训练

  课堂小结

  布置作业

  七、教学评价设计

  1、课前对学生进行分组并确定组长,课上由组长统计组内学生参与讨论的情况。

  2、课堂结束时对所学知识进行练习性检测,检查学生的课堂听课效果。

  八、板书设计

  植物生长素的发现

  一、生长素的发现

  1、感受光刺激的部位:胚芽鞘尖端

  生长素产生的部位:胚芽鞘尖端

  生长弯曲的部位:胚芽鞘尖端下段

  2、生长素成分

  化学本质:吲哚乙酸(iaa)

  生长效应物:苯乙酸(paa),吲哚丁酸(iba)

  3、植物向光性的原因

  二、植物激素

  三、生长素的产生、运输和分布

  化学本质吲哚乙酸(iaa)

  合成部位幼嫩的芽、叶和发育的种子

  运输特点极性运输

  运输方式主动运输

  分布相对分布:在生长旺盛的细胞组织含量极少,作用效果显著

  九.教学反思

  通过对植物生长素发现过程的介绍,让学生学习科学家的思路、方法,培养学生科学的态度和勇于探索的精神。在讲授本节时,以学生亲眼见到的一些向光性运动为切入点,利用学生想知道向光性内部原因的欲望为动力,按问题的一般研究方法激发学生去思考,一个一个问题地解决,并在每个问题学生解决之后,运用多媒体设备展示科学家的实验,加以验证。这样,每解决一个问题后学生都会有一种精神上的喜悦和满足,促使他们产生进一步学习、探究的欲望,从而树立学生在学习上坚持不懈的意志。

  用flash课件演示生长素发现的实验;单侧光照射引起生长素不均匀分布变静态为动态,弥补图形静止不动的缺陷,更加直观。但这样处理也会使学生注意力分散,不容易引起对知识的学习记忆。

  授课中注意了调动学生的学习积极性,注重师生之间、生生之间的互动,知识的得出都来源于学生对问题的思考和讨论,这样学生掌握知识比较容易。课堂时间不容易把握,教学过程中要注意修正部分内容。

高中生物教学设计优秀案例分析2

  【教材地位分析】

  本节内容是人教版高中生物必修1分子与细胞第5章第4节《能量之源──光与光合作用》第1节课的教学内容;,主要学习色素的种类和功能、叶绿体的结构和功能,掌握提取、分离色素的实验方法。光合作用在高中生物的整个教材中都是处于重要地位。本章节内容按照课标安排应2课时完成:第一课时学习“光合作用的发现”和通过实验“叶绿体中色素的提取和分离”实验来学习有关光合色素的知识,第二课时具体学习“光合作用的过程”。本节教学设计是该节的第一课时内容。第一课时我准备让学生以经典的光合作用研究历史中的重要事件为线索,结合自己所动手完成的实验,遵循科学家的探索思路,总结出光合作用的探究历程。了解科学家探究科学的艰辛历程和学会探究的一般方法,为以后的学习打下基础。

  【设计理念】

  以高中生物课程标准的“提高科学素养;面向全体学生;倡导研究性学习;注重与现实生活的联系”的课程理念来设计教与学的过程。最想突出的处理:

1.还原科学研究的历史面貌,突出生物学的“实验学科”特点;

2.以实验探究贯穿整个教学。

  【学情分析】

  学生在初中生物课中学习过有关光合作用的知识,而且生活实践中也对光合作用有所了解。但是,对于光合作用的发现历史却很陌生,关键对于我们这节课要达到的目标“科学探究的一般方法”知之甚少。高中学生具备了一定的观察和认知能力,分析思维的目的性、连续性和逻辑性也已初步建立,但还很不完善,对事物的探索好奇,又往往具有盲目性,缺乏目的性,并对探索科学的过程与方法及结论的形成缺乏理性的思考。在教学过程中,教师要尽量创设学生活动的机会,让学生成为学习活动的主体,教师只是为学生的学习提供必要的指导和知识铺垫。

  教学目标

  1、知识方面

  ⑴.了解光合作用的结构和物质基础;

  ⑵.理解光合作用的发现、反应方程式、概念、过程、意义;

  ⑶.掌握光合作用的过程、图解和实质及在实际中的应用。

  2、过程与方法

  通过分析科学家发现光合作用的过程,尝试提出问题、做出假设,设计方案验证假设。理解假设的提出要有实验和观察的依据,需要严谨的推理和大胆的想象,并通过观察和实验进一步验证和完善。同时,理解实验技术的进步所起的作用。

  3、情感、态度、价值观

  ①关注“能量之源──光与光合作用”与人们生活的关系,认识生物科学的价值;

  ②讨论科学史上的经典人物和实验,避免知识“去背景”和“简单化”。

  ③明确科学的研究态度在实验探究中的'重要性

  ④认识到技术的发展在科学研究中的作用,尊重科学且用发展的观点看待科学、树立辨证的科学观。

  ⑤学会参与、合作和交流

  4、能力方面

  ①掌握科学实验探究的一般原则,重点是对照实验原则和单因子变量原则;

  ②培养观察、分析综合能力。

  三、教学重点

  ①光合作用的发现及研究历史;

  ②实验设计的两个基本原则——对照实验原则,单因子变量原则

  四、教学难点

  单因子变量原则中实验变量与无关变量的辨析

  五、教学准备

  【教具准备】

  搜集相关图片和素材;制作Flash多媒体课件

  【课时安排】2课时

  六、教学过程:

  第一课时

  播放绿色植物硕果累累的图片;人和其他动物吃的各种食物的照片。

  结合初中所学知识谈谈你对绿色植物进行光合作用的了解?

  学生活动:小组讨论。

  设计意图:激情引趣,引起学生对光合作用的重视

  1、光合作用概念:教师在学生讨论后归纳出:光合作用是绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成储存着能量的有机物,并且释放氧气。

  (问:光合作用是怎样被人们发现的?)

  设计意图:激发学生的探究欲望和学习兴趣

  2、光合作用的发现

  学生活动:教师指导学生看书,要每个同学对几个著名实验的实验年代、科学家人名、国籍、实验过程、实验结论逐一整理。

  让同学们根据自己体会讲述如何自己设计实验证明植物可以更新空气,进行光合作用的场所、条件、原料和产物。

  为加深印象,教师通过Flash多媒体课件演示植物可以更新空气,进行光合作用的场所、条件、原料和产物并归纳实验结果。

  从光合作用发现过程我们看到科学工作者对科学事业执着追求,严谨的科学态度,巧妙的思维方法值得我们很好学习,我们更需要学习科学家们科研方法、科学思想、科学精神。

  设计意图:感受科学发现过程,提高学生探索求实的科学素养。进一步培养学生科学实验探究的原则和方法。

  问:我们刚刚学习过了德国科学家恩吉尔曼1880年实验证明光合作用场所是叶绿体。那么同学们回忆第二章学习过叶绿体亚显微结构,分析比较叶绿体中哪些结构与光合作用功能相适应?

  学生活动:请一学生上台对着细胞挂图讲述细胞中叶绿体的结构设计意图:巩固已学知识。

  3、叶绿体中色素:教师展示叶绿体亚显微结构图帮助同学回忆,用几分钟讲述实验六“叶绿体中色素的提取和分离”的实验原理、实验结果。

  学生活动:学生4人一组完成叶绿体中色素的提取和分离实验。设计意图:认识实验探究过程都必须依据一定的科学道理。体验合作学习过程。

  学生实验结束后,教师可给学生演示叶绿体的色素吸收光谱的现象。方法是:用红、橙黄、绿、蓝紫色的薄膜,分别遮住同一光源。把盛有叶绿体的色素提取液的试管,分别放在红、橙黄、绿、蓝紫色光前、让学生观察这些光透过色素提取液的情况。可明显地看到红和蓝紫色光透过的较少(暗),橙黄和绿色光透过的较多(亮)。引导学生分析这些现象,得出叶绿体中的色素,主要吸收红光和蓝紫光。在此基础上,出示教材中的光合色素吸收光谱曲线,引导学生分析曲线含义,总结光合色素吸收光波的不同特点。

高中生物教学设计优秀案例分析3

  一、教材及学习任务分析

  《生态系统的能量流动》普通课程标准实验教材(人教版)生物必修模块3第五章第二节的内容。它是本章第一节的知识延伸,是生态系统的三大功能中最重要的一个功能。《生态系统中的能量流动》揭示了能量在生态系统中的流动过程和特点。能量的流动在整个生态系统中,不论从个体层面还是群体水平,都是存在的。我们学习时,一般在群体水平上研究,这种将群体看作是一个整天的方法在以后的学习中会经常用到。

  同时,在本节的学习过程中,我们需要掌握能量流动的概念以及能量流动的方式和过程。能过具象化的表示或阐述能量流动的流程。能够概述能量流动在实际生活中的意义。尝试调查周围生态系统中的能量流动情况。

  二、学习对象分析

  《生态系统的能量流动》是建立在生态系统的结构基础之上的,它体现了生态系统的功能。同学们已经学习了生态系统的结构,对生态系统有基本的了解,但是缺乏将个体看做一个整体进行系统性分析的能力,这样会导致分析能量流动时以个体的视角审视,无法深刻领会能量流动的内涵。同时学生缺乏具象化思维能力,可能会无法分清能量流动的过程和方向。

  三、教学目标的确立

  【知识目标】

  1、理解生态系统中能量的来源,流动渠道和研究目的。

  2、概述能量流动的特点。

  3、说出研究能量流动的实践意义。

  【能力目标】

  1、使用数据分析能量流动的特点。

  2、尝试调查农田生态系统中能量流动情况。运用所学知识,分析和处理相关数据,计算能量利用效率。

  【情感态度价值观】

  关注农业发展和生态农业的建设,形成生态学观点。认同科学服务于社会观点。

  四、学习重点和难点

  生态系统能量流动的过程和特点

  五、学习研究目标

  1.在群体水平上分析能量流动的过程。

  2.阐述能量流动在实际生活中的意义

  六、学习思路设计

  本节教学可以从“问题探讨”出发,引发学生的'讨论,在学生讨论的过程中,引导学生从能量角度考虑,并提示学生“生命活动离不开能量,生物需要不段的获取能量才能够生存”。进一步引导学生“那么什么是能量呢?能量一般以什么样的形式出现呢?不同的生物获取能量的方式是如何的呢?”在一步步的引导中,学生能够逐渐明确能量的存在形式,可以将抽象的“能量”概念具象为“食物,阳光”等实物。

  然后再进一步的引导学生回答“是不是获取了能量以后,所有的能量都被利用呢?能量是沿着什么线路进行流动的?”。其目的在于引起学生对能量流动的短暂性思考,铺垫后面的知识内容。

  在学生讨论的基础之上,提出能量流动的概念。然后引导学生“我们如何研究能量流动最能够直观的表现能量流动的脉络呢?”

  七、学习准备

  网络资料的准备:制作能量流动的多媒体视频

高中生物教学设计优秀案例分析4

  【教学目标】

  1.知识与技能

  (1)简述ATP的化学组成和特点

  (2)写出ATP的分子简式

  (3)解释ATP在能量代谢中的作用

  2.过程与方法

  通过学生阅读教材和分析教材,培养学生的阅读能力和分析能力

  3.情感、态度与价值观

  激发学生的学习兴趣和渗透热爱自然和生命的情感教育

  【教学重点】

  1、ATP化学组成的特点

  2、ATP化学组成的特点及其在能量代谢中的作用

  3、ATP与ADP的相互转化

  【教学难点】

  ATP与ADP的相互转化

  【课时安排】

  1课时

  【教学方法】

  指导阅读、探究法、讲练结合

  【教学过程】

  (一)、新课引入

  1、创设情境、激发学生兴趣,导入新课

  [导入]提问:屏幕上的昆虫是什么?

  相传,我国晋朝时有个青年叫车胤,他酷爱学习,但由于家贫买不起蜡烛,不能读书,于是就捉了很多萤火虫,装在薄薄的布袋子里。四五十只萤火虫发出的光真能抵得上一支点燃的蜡烛呢!他就借着萤火虫的光刻苦学习,后来成为一位有大学问的人。萤火虫像电灯一样可以发出光亮。那么,它发光原理是什么?

  讲解萤火虫发光的原理,指出萤火虫发光需要消耗能量,复习主要的能源物质,重要的储能物质,提出问题这些物质能为萤火虫发光直接供能吗?

  2、实验设计

  (1)利用多媒体播放幻灯片,展示“萤火虫发光器实验”过程

  (2)问题:能为萤火虫发光直接提供能量的物质是什么?是葡萄糖还是ATP?

  (3)结论:ATP是生物体生命活动的直接能源物质。

  (4)比喻:在细胞中糖类、脂肪等有机物储存有大量的能量,但不能被直接利用,可以比喻为存折,生活中存折不能直接流通,ATP分子能被直接利用可以比喻为货币,生活中货币可以直接流通,这样使学生更容易理解标题,并能激发学习兴趣。

  ATP能直接供能与它的结构密切相关,那么ATP分子的'结构有什么特点呢?

  (二)、ATP分子的结构:

  1学生按小组讨论以下问题:

  ATP的中文名称?

  答:三磷酸腺苷

  ATP的结构简式为?

  答:A—P~P~P

  ATP简式中A、P、“—”与“~”分别代表什么?

  答:A代表腺苷,P代表磷酸基团“—”代表普通化学键,“~”代表高能磷酸键

  2展示资料:一般将水解时,能够释放20.92kJ/mol能量的化合物都叫做高能化合物. ATP在水解时释放的能量是30.54kJ/mol,ATP的水解释放的能量是一般磷酸键水解时释放能量的两倍以上。

  结论:ATP是一种高能磷酸化合物

  (三)ATP的水解过程

  展示ATP的水解反应:ATP ADP + Pi +能量

  问题:ATP作为高能磷酸化合物,在供能时,如何释放能量?

  答:ATP的化学性质不稳定,远离A的那个高能磷酸键容易水解,远离A的那个P脱离开来,形成游离的Pi,同时,释放大量的能量。

  2、ATP供能过程中,可形成哪些产物?

  答:ADP、Pi、能量

  (四)ATP、ADP相互转化

  1、利用多媒体创设问题情境:

  一个成人一天在静止状态下所消耗的ATP为48kg,在紧张活动的情况下,ATP的消耗可达0.5kg/min。而细胞内ATP、ADP的总量仅有2-10mg。人体细胞每天的能量需要水解200-300摩尔的ATP,这意味着每个ATP分子每天要被重复利用20xx-3000次。

  通过以上资料,你能得到什么信息?

  学生分析资料可知ATP在生物体内存在特点是:转化快,含量低,且含量相对稳定。

  2、展示ATP与ADP的相互转化

  ATP ADP + Pi +能量ADP + Pi +能量ATP

  3、讨论ATP与ADP的相互转化的条是否是可逆的?

  学生代表回答:酶、能量来源、场所不同。在学生回答的基础上总结

  ADP+Pi+能量ATP即物质可逆,能量不可逆注意:酶的种类不同,能量的来源

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