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高中数学:提高运算能力很重要

来源:学大教育     时间:2018-07-25 14:51:02


数学是物理、化学等学科的基础,培养的是逻辑思维能力,如何去思考、分析一个问题,一步步探索,直到最后解决问题,这个能力在数学学科中体现得淋漓尽致,可以说数学就是思维的体操。

同类题或变式题要总结规律和方法

学好高中数学,对于尖子生来说,只要按照老师的要求做到3点即可:

1、上课认真听讲,弄清每一个数学概念、数学定理和数学公式,掌握常用的数学结论;2、认真完成老师布置的课后作业,及时巩固所学的数学知识;3、每天养成总结归纳的好习惯,真正做到把书读薄,这也是衡量是否是优等生的一个重要指标。

对于大多数处于中等生行列的同学来说,除了以上3条,还需要做到以下4点:

一、课前带着问题预习。以概念课为例,给自己提出以下问题:1、这个概念是如何引进的?为什么要引进这个概念?2、这个概念和以往所学知识有什么联系?3、如何利用这个概念来解决相关问题?二、提高数学运算能力,尤其是心算能力。比如四则运算的速度和准确度,代数式运算的熟练程度和准确度,关键是掌握好数与式的运算法则和运算性质,当然还包括一些运算技巧。三、合理定位,大量刷题。事实上,很多同学不知道自己究竟应该做哪些题目,总是按部就班地完成老师布置的题目,或者直接瞄准高考中的难题。这样的后果就是,题目做了不少,但是收效甚微。需要瞄准高考试题和名校模拟题的中高档题目,更重要的是把同类型的题目或其变式题放在一起做,最后一定要总结出其中的规律方法。四、认真做好自己的错题本。收集自己的经典题库,随时更新,经常练习。事实证明,很多学霸都有一本自己的错题本。

对于天生就有数学短板和数学恐惧症的学生来说,除了做到以上七条外,刷题只能定位在中低档题上,同时还要找一个同步辅导老师答疑解惑。

变模仿式学习为理解式学习

初中以模仿学习为主,高中则需理解学习。重点是计算能力、抽象的思维能力、空间的想象能力、阅读理解能力、知识的迁移能力要求的提高,导致初中升入高一的不同基础的学生,对高中数学学习都有一些不同的学习困难,

那么不同基础的学生如何学好高中数学呢?

1、数学是为了解决生活中的实际问题。例如:函数、数列、线性规划等都是为解决实际问题的需要而形成的科学,这就要求学生多体验生活,多了解生活的实际问题,体会如何将实际问题抽象为数学问题,抽象为数学问题后理解如何去解决数学问题的方法。

2、学习数学困难的学生,主要表现是运算能力弱,导致做题能力差。初中计算器广泛使用,导致学生的数字计算能力变差,高中时的字母运算不能用计算器后,学生的运算能力上不去,做题的速度慢、准确度很差。学生需要提高自己的计算能力,特别是数字运算的口算能力,才能提高运算的速度和准确度。

3、初高中知识的跨度大,也导致学生学习困难。现在教材对学生的要求都是很基础的知识,后续学习中用到提升的内容,学生掌握不够,使后续学习难以进行,例如:因式分解、根式的运算、解方程、平面几何的证明等,初中要求很低,而后续学习中难度变大,学生在处理问题的过程中就易出错。

4、学习方式的转变。初中知识少,简单一些,学生通过模仿,记忆就可学会;而高中知识内容多,难度大一些,学生上课听明白了例题,但如没有真正理解问题的本质,就不能处理变式问题,高中模仿的方法难以有效,这就要求学生必须学会理解和思考。同时要多回顾,否则过一段时间就全遗忘了,理解了的知识才是自己的知识。

总之,学生要根据自己的不同情况,有目的的针对不同的薄弱点,巩固和提升初中的知识,训练自己的计算能力,搞好初高中知识的衔接,为高中学好数学早做准备。

高中数学重视理论的实际应用

学生进入高中后,最重要的是完成初高中衔接过渡,从教材出发,用心听课,认真学习,遇到问题多思考、多提问,避免在高中起始阶段跟不上课程。

学好高中数学,首先要了解高中数学学习内容的基本架构。数学知识在义务教育阶段编排主要是螺旋上升模式,而高中数学知识编排,主要采用模块化设计形式。根据文理科不同,又分为必修、选修课程。

必修课程共5个模块,文理生都要学习:集合、函数概念与基本初等函数I(指数函数、对数函数、幂函数);立体几何初步、平面解析几何初步;算法初步、统计、概率;基本初等函数II(三角函数)、平面向量、三角恒等变换;解三角形、数列、不等式。

选修课程因文理科不同而不同。文科学生学习内容有:常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、导数及其应用;统计案例、推理与证明、数系的扩充与复数的引入、框图。

理科学生学习内容有:常用逻辑用语、圆锥曲线与方程、空间中的向量与立体几何;导数及其应用、推理与证明、数系的扩充与复数的引入;计数原理、统计案例、概率。

另外坐标系与参数方程、不等式选讲,这两部分内容一般为文理科皆选课程。

根据高中数学课程标准的目标,将发展学生的数学应用意识作为一项重要的基本理念,这就要求数学课程要能更多地提供实际背景,反映出数学的应用价值,使学生在课程学习的过程中,体验数学在解决实际问题中的作用,逐步形成和提高学生的应用意识和实践能力。

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