在劳动技术教学中培养和激发学生的学习动机.doc

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1、6晶体二极管,的研究与学习摘要:本文介绍《无线电技术基础》在教学中,运用电教多媒体辅助教学,在创新教育渗透于“电子技术”教学之中培养和激发学生的学习动机的体会。劳动技术教学是一门培养学生动手能力,培养学生有一种良好的劳动习惯,树立学生劳动创造世界的思想情操,给学生立志走上社会胜任社会的能力。是为社会主义建立培养有用人才的学课。为高一级学校再学习,建立一定的基础概念,从而带着问题进入更深的研究和学习。晶体二极管是电了技术屮基础知识的基础课程,是一门综合的素质教学学科。劳动技术教学学课:《无线电技术基础》在教学中要起到良好的教学效果,适应社会的需要,适应

2、教育的需要,适应于新世纪的一代新人。关键在于根据大纲的要求将教学的课程设计好教学方案。在培养学生和激发学生的学习动机屮,建立基本的研究性学习思路,从而立志走向科学的最高目标,诺贝尔获奖者朱棣文说:“科学的最高目标是要不断发现新的东西。因此,要想在科学上取得成功,最重要的一点就是要学会用与别人不同的思维方式、别人忽略的思维方式來思考问题,也就是说要有一定的创造性。”从研究思维、深入探究、具有创造性。所以我们的着眼点,发掘劳技教学优势,给学生创设教学研究的条件。运用于现代化教学手段,多媒体教学方式,计算机辅助教学对培养和发展学生观察、想象、思维、探索、研

3、究、学习等多种能力,传授学法,行为于动手能力的提高。提高教与学效率,有着良好的积极作用。一、提供知识理念明确教学日的《无线电技术基础》学课的学习目的。了解无线电技术在现实社会屮发挥巨大的作用科学技术的发展,从大道理到小原理,采用一些现实题材。电子技术起到重要的作用。首先以教学内容与社会的联系,例运用电了技从N指向P区,随看扩散的继续,结电场增强。术在家庭生活屮应用例了。如家用电器彩色电视机、录音机、录像机、收音机、洗衣机、碟片放像机等等。电了技术在科学技术屮的应用,如卫星通信、雷达导航、火箭升空、超导、激光等等高科技应用技术。采用多媒体动态的电教方法

4、,声与像的配合,用计算机投影的方法,将现实的例了组合在一起,以直观动态的影响来提供给学生,肓观地在学生面前展示。有声、有色、形彖深动,配合疑问点,人机交互、深入探究互交互学直接给学生建立一种深刻的形象,如在电了板曲上预设一些电子开关,开关设置为:卫星通信、火箭升空等等。让学生来表说,在他们印象屮的事例,然后打开一个个电了开关将设置的板面,展示给学生,从而明确电了技术在当今社会科学发展的今天,它的重要性,通过这例方法和教师的描述,达到学习的目的,其社会意义效果的联系,使学生树立起学习的目的性和兴趣。进一步提供抽彖的电了元件电阻器、电容器、电感器、半导体

5、晶体管二极管、三极管理性知识加深理解。例:引导PN结二极管原理用一定的工艺在N型半导体上再制一层P型半导体,这就形成了PN结。PN结分成二个区域,一个是N区电子浓度大,一个P区空穴浓度大。如:把墨水滴进水里,水逐渐变红,墨水分子在水里扩散,扩散现象很明显,浓度大向浓度小方向扩散。PN结运动向墨水扩散一样,N区的电子向P区扩散,由于扩散N区跑掉一些电子,带正电,在P区跑掉一些空穴,带负电,这样在P区和N区的交接区就出现一个带电膜层从而产生一个电场,叫结电场,结电场方向结电场产生后,对空穴和电子将同时产生二种作用。1、空穴的活动。因为空穴带正电,所以它逆

6、着电场的活动要受着阻碍,随着结电场增强,扩散运动逐渐变弱。2、因为结电场N区的少数载流子空穴在结电场的作用下,将被推向P区,出现和扩散运动相反的运动,叫漂移运动,漂移运动随结电场增强,电场变强。把二种情形合起来,随肴结电场增强,扩散运动电场变弱,漂移运动由弱变强,二者相互制约,向平衡方向发展,最后扩散和漂移的空穴有来有去,数量相等。这就动态平衡状态,阻挡层不再变化。把PN结接入电路,看看电路的变化,正极接入P区,负极接入N区,这种接法叫正向连接,正向连接时,外加电场的方向和结电场的方向相反,因而PN结电场被削弱,阻扌当层变薄,动态平衡受到破坏,扩散从

7、新占优势,多数载流子不再运动而产生较强的电流,PN结导通状态。注意电流方向和线路内的电了方向相反,反之改变电源方向负极和P区、正极和N区相接,这种反向连接,反向连接时,外加电场的方向一致,从而加强了PN结的电场,阻扌当层变厚,使漂移运动钻优势,PN结内少数载流了在运动,产生极弱的电流,这PN结几乎不导通。综上所说,在正向连接时,PN结的是正向电压,有电流通过,反向连接时PN结加的是反向电压,电流极弱,几乎不导通,这就是PN结二极管的单向导电性。二、深层次理解实践论证(教学中课件配合)在《无线电技术基础》教学屮,创造教学的情境,外界刺激与人的内部心理过

8、程相互作用,发挥学生的主动性、积极性,才能获得有效的认知,这种主动参与性就为学生的主动性、积极性的发挥创造了

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