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    在課堂教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生的研究能力

    2013-04-29 01:21:41諶靜常春耘張宇飛徐榮青
    無線互聯(lián)科技 2013年9期
    關(guān)鍵詞:研究能力問題意識(shí)創(chuàng)新思維

    諶靜 常春耘 張宇飛 徐榮青

    摘 要:研究能力是高素質(zhì)人才的標(biāo)志,本文討論了在課堂教學(xué)中融知識(shí)傳授和研究能力培養(yǎng)為一體的教學(xué)方法,并進(jìn)行了實(shí)踐。引導(dǎo)學(xué)生自己得出知識(shí)而不是機(jī)械被動(dòng)地記憶知識(shí),這樣既活化了學(xué)生所學(xué)的知識(shí),又培養(yǎng)了學(xué)生的研究能力。

    關(guān)鍵詞:研究能力;創(chuàng)新思維;問題意識(shí)

    當(dāng)今世界,科技發(fā)展、知識(shí)的的創(chuàng)新越來越?jīng)Q定著一個(gè)國家、一個(gè)民族的發(fā)展進(jìn)程,未來世界綜合國力的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是知識(shí)創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng),是創(chuàng)新人才的競(jìng)爭(zhēng)[1]。當(dāng)前重大的知識(shí)創(chuàng)新可以影響一個(gè)產(chǎn)業(yè)、一個(gè)國家,甚至影響整個(gè)人類的未來??茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力已毋庸置疑,而科學(xué)研究的精髓便是創(chuàng)新,而科學(xué)研究的主體是具有研究能力的人,因此作為培養(yǎng)高級(jí)專門人才的高等院校,必須把培養(yǎng)學(xué)生的研究能力提在突出的位置[2]。目前各個(gè)院校都非常重視培養(yǎng)學(xué)生的研究能力,在實(shí)驗(yàn)教學(xué)中增加研究性實(shí)驗(yàn)的比例,開展各種形式的課外研究活動(dòng),但對(duì)在課堂教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生的研究能力重視不夠,而課堂教學(xué)是教學(xué)的主渠道。本文討論了在課堂教學(xué)中融知識(shí)傳授和研究能力培養(yǎng)為一體的教學(xué)方法。

    1 培養(yǎng)學(xué)生掌握目標(biāo)導(dǎo)向,問題牽引的研究方法

    研究簡(jiǎn)單地說就是完成一件事情,首先要確定研究目標(biāo),然后確定研究的途徑,在達(dá)到目標(biāo)過程中必然會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問題,所有問題解決了,目標(biāo)也就達(dá)到了,研究也就完成了。掌握知識(shí)也是一件事,所以在課堂教學(xué)中以問題組織教學(xué),可以使學(xué)生掌握知識(shí)的同時(shí)提高學(xué)生的研究能力。例如耦合電感的講解,首先電路分析的目標(biāo)是求解各個(gè)支路的電壓和電流,而求解的依據(jù)是兩類約束,即電路約束和元件約束。電路約束是基爾霍夫定律,元件約束是元件的伏安關(guān)系(VCR),基爾霍夫定律沒有問題,但耦合電感是一個(gè)新器件,所以首先要解決耦合電感的VCR問題,耦合電感的電壓包括自感電壓和互感電壓,電壓有大小和方向兩個(gè)問題,互感和自感電壓的大小問題解決了,但互感和自感電壓的方向不知如何確定,要解決這一問題,又引入了同名端的知識(shí),在同名端的問題上,又提出如何判定同名端的問題,在判定同名端的問題上又分實(shí)際耦合電感和符號(hào)耦合電感的情況。這種從目標(biāo)出發(fā),問題牽引的教學(xué)方法,使學(xué)生自然而不是生硬地掌握知識(shí),同時(shí)也體會(huì)到了目標(biāo)導(dǎo)向,問題牽引的研究方法。

    2 培養(yǎng)學(xué)生分析一般與特殊、共性與個(gè)性的意識(shí)

    研究就是為了揭示事物的本質(zhì)或事物之間的規(guī)律,事物的本質(zhì)有共性與個(gè)性,規(guī)律有一般規(guī)律和特殊規(guī)律,可以在掌握一般規(guī)律的基礎(chǔ)上分析特殊規(guī)律,也可以從眾多特殊規(guī)律歸納出一般規(guī)律,通過出入一般與特殊,共性與個(gè)性,才能使得研究不斷深入,研究是建立在已有知識(shí)的基礎(chǔ)上的,要注意知識(shí)的適用范圍和條件,研究過程中一定要具體問題具體分析,這些意識(shí)都可以在課堂教學(xué)中培養(yǎng)。在教學(xué)中讓學(xué)生首先要掌握一般方法,在掌握一般方法的基礎(chǔ)上掌握特殊方法;在解題時(shí),首先看有無特殊方法,若找不到特殊方法再適用一般方法。例如求圖1所示電路的等效電感Leq,已知L1=6H,L2=4H,M=2H。

    解法1:一般方法,根據(jù)耦合電感的VCR和輸入阻抗的定義求解。

    ?1=jwL1ì1+jwMì2,又因?yàn)?2=0

    ?2=jwL2ì2+jwMì1

    消去ì2,得:?1=5jwì1,由輸入阻抗的定義得Zi=5jw

    所以Leq=5H

    解法2:直接使用空芯變壓器的輸入阻抗的公式,

    Zi=jwL1+w2M2/jwL2=jw(L1-M2/L2)=5jw,所以Leq=5H

    解法3:使用等效變換法,圖2為圖1的等效電路。

    由圖2可知:Leq=4+2‖2=5H

    解法1是一般方法,任意電路都能適用,解法2只適用于空芯變壓器,解法3只適用于耦合電感的三端連接的情況。這樣教學(xué)使學(xué)生養(yǎng)成分析一般與特殊,共性與個(gè)性關(guān)系的習(xí)慣。

    3 教學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題的方法,培養(yǎng)學(xué)生提出問題的能力

    研究過程的本質(zhì)就是新知識(shí)的形成過程,它包括問題的提出、分析和解決。判斷一個(gè)人是否有創(chuàng)新能力,不僅要看他是否能解決問題,更要看他能否提出問題,后者是一種更高的能力。我們?cè)谡n堂教學(xué)中從以下幾個(gè)方面培養(yǎng)學(xué)生提出問題的能力:①分析書本上的方法是否正確,各個(gè)結(jié)論之間是否有矛盾,因?yàn)檎胬韰s是相容的,若得出矛盾的或與事實(shí)不相符的結(jié)果,則不是方法有錯(cuò),就是運(yùn)用的定理有錯(cuò),或是運(yùn)用的范圍、前提條件不滿足,有錯(cuò)就有問題。例如:有一習(xí)題學(xué)生使用兩種不同的方法做,結(jié)果不一樣,哪一種做法錯(cuò)了?是方法本身錯(cuò)了還是方法運(yùn)用錯(cuò)了?錯(cuò)在哪兒?又如:書上講解了獨(dú)立電壓源與一電阻串聯(lián)可等效為一獨(dú)立電流源與一電阻并聯(lián),在例題中直接把一受控電壓源與一電阻串聯(lián)等效為一受控電流源與一電阻并聯(lián),這種簡(jiǎn)單的類推是否正確?②分析各種方法的優(yōu)劣,結(jié)論的適用條件。有些問題盡管解決了,但解決的方法繁雜、困難,能否找到一種更好的解決方法?每個(gè)結(jié)論總有條件,它的適用范圍受到諸多限制,能否使結(jié)論打破這種局限性,使其具一般性?或在不滿足條件時(shí)應(yīng)如何對(duì)其修正?如戴維南定理只適用于明確的單口網(wǎng)絡(luò),若不是明確的單口網(wǎng)絡(luò),可尋找一種新的方法,稱之為擬戴定理。③分析已有方案的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于工程的實(shí)施過程,結(jié)果會(huì)有優(yōu)劣之分。人們總希望改進(jìn)設(shè)計(jì)方法,使設(shè)計(jì)的系統(tǒng)性能更好、更經(jīng)濟(jì)。例如:讓學(xué)生設(shè)計(jì)一個(gè)能完成一定功能的電路,學(xué)生的設(shè)計(jì)方案有幾種,按方案做好電路,結(jié)果更是花樣百出。由此筆者深刻地體會(huì)到:教師在教學(xué)過程中,不能把問題強(qiáng)加給學(xué)生,而應(yīng)通過啟發(fā)式教學(xué),精心設(shè)置教學(xué)情境,來培養(yǎng)學(xué)生的問題意識(shí),讓他們自己主動(dòng)提出問題[3]。

    4 培養(yǎng)學(xué)生問題轉(zhuǎn)換的能力

    研究過程包括問題的提出、分析和解決,研究過程中會(huì)出現(xiàn)一系列的問題,研究最終都要落實(shí)到問題的解決上。解決問題除了直接解決外,大部分是間接解決,需要把一復(fù)雜的問題分解為幾個(gè)簡(jiǎn)單的問題,把一難的問題轉(zhuǎn)換成一個(gè)容易的問題,把未知的問題轉(zhuǎn)化成已知的問題,所以問題轉(zhuǎn)換能力在研究中非常重要。我們?cè)谡n堂教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生問題轉(zhuǎn)換的能力,例如一階電路部分的講解,要解只含一個(gè)動(dòng)態(tài)元件的線性、非時(shí)變電路各支路的電流和電壓[4],將電路分解為含源電阻網(wǎng)絡(luò)N1和動(dòng)態(tài)元件N22個(gè)二端網(wǎng)絡(luò),N1可以用戴維南定理或諾頓定理等效,等效后電路就變?yōu)?個(gè)元件的串聯(lián)或3個(gè)元件的并聯(lián)電路,這是非常簡(jiǎn)單的電路。由基爾霍夫電壓定律電流定律及元件的VCR很容易得到有關(guān)動(dòng)態(tài)元件狀態(tài)變量的一階常系數(shù)微分方程,問題就轉(zhuǎn)化為一階常系數(shù)微分方程求解的問題。根據(jù)信號(hào)及初態(tài)是否為零,又分為3個(gè)具體問題,即零輸入響應(yīng)、零狀態(tài)響應(yīng)和完全響應(yīng)。動(dòng)態(tài)元件狀態(tài)變量求得后,可用電流源或電壓源置換掉動(dòng)態(tài)元件,置換后電路為線性電阻電路,就是線性電阻電路的求解問題,這樣就求得其余各支路的電流和電壓。若信號(hào)在整個(gè)時(shí)間內(nèi)不能用一個(gè)函數(shù)式表示,則有兩種方法可解決這一問題。一是信號(hào)分解,把該信號(hào)分解為幾個(gè)信號(hào)的和,其中任一信號(hào)都能用一函數(shù)式表示,總的響應(yīng)為各信號(hào)響應(yīng)之和。二是在時(shí)間上分段表示該信號(hào),求出一段再求下一段,后一段的初始值是前一段的終值[3]。

    5 培養(yǎng)學(xué)生的整體觀

    研究過程中會(huì)出現(xiàn)一系列的問題,這些問題并不都是并列的,研究需要有整體觀,不能只見樹木不見森林,要理清問題的脈絡(luò)。盡管研究要落實(shí)在具體問題的解決上,但把握整體,能更深刻地理解和分析具體問題,有利于具體問題的解決。我們?cè)谡n堂教學(xué)中要注意培養(yǎng)學(xué)生的整體觀,如在耦合電感和變壓器這一章,根本問題是求解含有耦合電感電路各支路的電壓與電流,直接解決需解決耦合電感及變壓器的VCR的問題,解決VCR問題需解決耦合電感電壓大小和方向問題。間接解決看能否把耦合電感等效成電感,即去耦等效,但去耦等效需滿足一定的條件。耦合電感一種特殊的連接的方式就構(gòu)成了空芯變壓器,因空芯變壓器是耦合電感的一種特殊的連接的方式,因此就有了一些空芯變壓器特殊求解方法??招咀儔浩骷由弦粋€(gè)條件就變成全耦合變壓器,全耦合變壓器是特殊的空芯變壓器,全耦合變壓器再增加一些條件時(shí),就變成理想變壓器,理想變壓器可看成是一種更特殊的空芯變壓器,在這些條件下,可得理想變壓器的VCR,顯然理想變壓器的VCR比空芯變壓器的VCR簡(jiǎn)單,便于求解,全耦合變壓器可等效成理想變壓器去求解。這樣教學(xué)不僅培養(yǎng)了學(xué)生的整體觀,也使學(xué)生體會(huì)到這部分的知識(shí)就是為了解決這幾個(gè)問題,這幾個(gè)問題又分別是如何解決的,這樣學(xué)習(xí),學(xué)生感到內(nèi)容清晰,容易掌握。

    6 結(jié)束語

    迎接未來科學(xué)技術(shù)的挑戰(zhàn),最重要的是堅(jiān)持創(chuàng)新,創(chuàng)新不是空洞的概念,也不是高不可攀,只要具有研究能力,就可以去創(chuàng)新,區(qū)別僅是創(chuàng)新成果的大小。問題意識(shí)是提高研究能力的關(guān)鍵,而問題來源于思考,只有思考的積累才能提出問題,只有勤于思考才能在細(xì)微處發(fā)現(xiàn)真知,在分析問題的過程中探索出有效的、便捷的、同時(shí)也是獨(dú)特的解決問題的方式。所以要提高學(xué)生的研究能力,除了本文討論的方法,還要通過老師的影響力使學(xué)生養(yǎng)成勤于思考的習(xí)慣。我們抓住課堂教學(xué)的主渠道,讓學(xué)生以研究的方式去學(xué)習(xí),做到不僅授之以魚,更要授之以漁,這樣學(xué)生不僅抓牢所授的魚,在以后的工作學(xué)習(xí)中更能捕到新的大魚。

    [參考文獻(xiàn)]

    [1]王琪,程瑩,劉念才.探尋建設(shè)世界一流大學(xué)的國際視野——“第三屆世界一流大學(xué)國際研討會(huì)(WCU-3)”綜述[J].中國高等教育,2009(24):52-53.

    [2]王金發(fā),戚康標(biāo),何炎明.實(shí)行研究性實(shí)驗(yàn)教學(xué)培養(yǎng)學(xué)生的研究能力[J].中國大學(xué)教學(xué),2005(4):8-9.

    [3]常春耘,楊福章,徐榮青.培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新思維的認(rèn)識(shí)和實(shí)踐[J].華東船舶工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2002(2):98-100.

    [4]李瀚蓀.電路分析基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,1996.

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