Please wait a minute...
大学物理实验, 2022, 35(4): 127-130     https://doi.org/10.16039/j.cnki.cn22-1228.2022.04.028
  本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
基于OBE教育理念的项目驱动式开放实验教学实践
王 婷,冯金山,李屹坤,宋 婷,许幸芬
兰州交通大学,甘肃 兰州 730070
Project-Driven Open Experimental Teaching Based on Obe Education Concept
WANG Ting,FENG Jinshan,LI Yikun,SONG Ting,XU Xinfeng
下载:  PDF (869KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

教学最重要的是对人的培育; 实验教学强调知识、能力、素质协调发展。相同的实验教学内容,不同的教学方法,会产生不同的教学效果。在实验教学中,鼓励学生敢想、敢说、敢做。改革实验教学内容,使其贴近生活,贴近实际。基于 OBE 教育理念的项目驱动式开放实验,将围绕实验教学的基本内容在课后进行实验内容拓展,提高学生实践能力,在实施过程中为解决实际问题而自主设计、开发。同时此类开放实验能促进教学方法和实验教学过程的有机融合,更好地体现“全面开放、自主创新、综合实践”的学习理念,有利于创新应用型人才培养。

服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
王 婷
冯金山
李屹坤
宋 婷
许幸芬
关键词:  物理实验  OBE教育理念  项目驱动式  开放实验教学实践     
Abstract: 

The most important thing in teaching is the cultivation for man Experimental teaching emphasizes the coordinated development of knowledge,ability and quality.For the same experimental teaching content,we use different teaching methods to produce different teaching effect. In experimental teaching,encouraging students to dare to think,speak and act,we reform experiment teaching content,make it close to life and reality.The project-driven open experiment based on OBE education concept will expand the experimental content beyond the basic content of experimental teaching in class,meanwhile this improve students’practical ability,and enhance independently design and develop in the implementation process to solve practical problems.Besides,this kind of open experiment can promote the organic integration of teaching methods and experimental teaching process,better reflects the learning concept of “all-round opening,independent innovation and Integrated practice”,and benefits the cultivation of innovative application talents.

Key words:  physical experiment    OBE educational concept    project-driven    open experiment teaching
               出版日期:  2022-08-25      发布日期:  2022-08-25      整期出版日期:  2022-08-25
ZTFLH:  O 4-8  
引用本文:    
王 婷, 冯金山, 李屹坤, 宋 婷, 许幸芬. 基于OBE教育理念的项目驱动式开放实验教学实践 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(4): 127-130.
WANG Ting, FENG Jinshan, LI Yikun, SONG Ting, XU Xinfeng. Project-Driven Open Experimental Teaching Based on Obe Education Concept . Physical Experiment of College, 2022, 35(4): 127-130.
链接本文:  
http://dawushiyan.jlict.edu.cn/CN/10.16039/j.cnki.cn22-1228.2022.04.028  或          http://dawushiyan.jlict.edu.cn/CN/Y2022/V35/I4/127
[1] 王 倩, 张建祥, 高国棉, 辛督强, 罗积军. “新工科”背景下大学物理实验教学中课程思政的探索与实践 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(5): 145-148.
[2] 张 勇 1, 2 , 贾洪声 1, 2 , 刘惠莲 1, 2 , 鄂元龙 1, 2. 超高压物理实验技术虚拟仿真实验设计与实现 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(5): 113-117.
[3] 张朋波, 张映辉, 付 姚, 张希珍, 陈宝玖. 太阳能电池伏安特性和发电应用实验教学实践 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(5): 8-11.
[4] 苗秀娟 1 , 蔡春雨 1 , 冯 伟 1 , 刘雨哲 2 , 丁婉婷 2 , 顾心妤 . 普适气体常量测量中的一种简便的数据处理方法 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(5): 118-120.
[5] 丁益民 , 徐钱欣, 蔡亚璇, 彭小牛. 新时代背景下大学物理实验的课程思政教学初探 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(4): 150-154.
[6] 奉勇辉, 李延标, 白 忠, 秦 猛, 宋 蕊. “大学物理实验”思政教育的内容探索 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(4): 131-135.
[7] 张奕楠, 曲延吉, 韩 力. Seelight 软件模拟凹透镜焦距测量实验 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(4): 5-8.
[8] 陈桂云, 吴 威. 小数据,大教育 ———大学物理实验课中的教学变革 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(4): 136-139.
[9] 高 珊, 田恕雪, 姜雨涵, 陶本通, 何林李, 王艳伟, 王振国. 基于工程教育认证的大学物理实验课程目标的建构与实践 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(3): 157-160.
[10] 刘子龙, 李艳祥, 张 潇, 史艳艳, 林春丹. 基于“互联网+”大学物理实验智慧课堂的探索与实践 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(3): 150-153.
[11] 王 昊, 杨晓红 . 新粘滞系数测量仪研制与实验研究 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(3): 85-89.
[12] 王美玉, 白彦魁, 田之雪, 邸 冰. “立德树人”理念下用电位差计测电池电动势教学研究 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(3): 141-144.
[13] 王志平, 余 超, 宋 飞, 华 辰, 张正棚, 李 帅, 张智帅. 热原子系统中新型矢量空间光的产生及其在大学物理实验教学研究中的探索 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(3): 9-13.
[14] 许凌云. 基于多平台为依托的文科物理实验线上线下混合式智慧教学模式 [J]. 大学物理实验, 2022, 35(2): 147-150.
[15] 纪 纬, 韩建卫, 钟 瑞, 王 拴, 张立彬. DIY磁耦合谐振式无线电力传输实验[J]. 大学物理实验, 2022, 35(2): 20-23.
[1] . [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 0 .
[2] . [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 0 .
[3] WU Ming, ZENG Hong, ZHANG Wenpeng, ZHANG Yuanwei, DAI Zhenbing. Theoretical and Experimental Research of A zimuthal-Radial Pendulum [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 1 -6 .
[4] LIU Weiwei, SUN Qing, LIU Chenglin. Research on Selection of Critical Magnetization Current for Measuring Charge-Mass Ratio of Electron by Magnetron Controlling [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 7 -9 .
[5] DENG Li, LIU Yang, ZHANG Hangzhong, ZHOU Kewei, ZHAO guoru, WEI luanyi. MATLAB simulation of Fourier transform of Gaussian beam and the spatial filtering effects basing on 4F optical imaging system [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 10 -16 .
[6] MA Kun. Experiment Study on the Measuring Young' s Modulus by Stretching [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 17 -20 .
[7] FEI Xianxiang, CHEN Chunlei, WANG Wenhua, SHI Wenqing, HUANG Cunyou. Design of Lens Group Focal Length Measurement System Based on Object-Image Parallax Comparison [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 21 -24 .
[8] LI Chunjiang, LI Luyu, YANG Jinglei, LI Tingrong, XIANG Wenli. A New Method for Simple and Rapid Measurement of Refractive Index [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 25 -28 .
[9] WANG Cuiping, YAO Mengyu, YE Liu, LI Aixia, ZHANG Ziyun, DAI Peng. Progress and Applications of Electron Spin Resonance in Biology [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 29 -33 .
[10] CHEN Yingmo, SHEN Siyi, WANG Jie. Study on the Characteristics of Silicon Photocells [J]. Physical Experiment of College, 2020, 33(1): 34 -36 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed