
«Система обучения графическим навыкам в основной и средней школе» - Дипломная работа
- 06.03.2012
- 44
- 3086
Содержание
Введение
Выдержка из текста работы
Заключение
Список литературы

Автор: navip
Содержание
Введение 3
Глава Ι. Графический метод и особенности его применения на уроках
физики и математики.
§1.1 Графический метод в системе преподавания физики в средней и основной школе. 6
§2.1 Понятие функции и её графического изображения в математике
и физике. 9
§3.1 Ошибки возникающие у учащихся при формировании
графического языка. 15
Глава ΙΙ. Обучение учащихся графическому языку на уроках физики
§1.2 Определение уровней графических умений и построение
системы задач, формирующих эти уровни. 19
§2.2 Организация педагогического эксперимента 24
Заключение 28
Литература 29
Приложение
Введение
В условиях качественных преобразований все сфер человеческой деятельности предъявляются особые требования к совершенствованию системы среднего образования об уровневом образовании. На всех уровнях обучения одним из главных целей является знакомство учащихся с методами научного познания и практической деятельности.
В настоящие время в арсенале современных методов познания, в методику научных исследований прочно вошёл графический метод. Он, наряду с другими естественно-научными методами познания, вносит существенный вклад в решение практических и прикладных задач.
Понятие «графический метод» тесно связано с понятием «график». В науке под графиком понимается «геометрическое изображение функциональной зависимости при помощи линии на плоскости». При этом, в зависимости от того, какая система координат положена в основу графика, выделяются их виды: графики прямоугольной системы координат, полярной и т.д. Мы своём исследовании понятия «графический метод» связываем с выполнением определённых действий по графику, в основе которого лежит прямоугольная система координат.
Графический метод один из общих методов познания, включающий работу с графиками и имеющий практическую и познавательную функцию.
Познавательная функция заключается в создании новых знаний посредствам данного метода.
Практическая функция состоит в использование графического метода для осуществления практической деятельности человека.
Одна важная особенность графического метода заключается в том, что в нём потенциально заложены межпредметные связи курса физики и математики.
Решению проблемы использования графического метода в курсе физики средней школы и формирования с его помощью графических умений у школьников посвящены работы: М.М. Бориса, Б.Ф. Ломова, Л.И. Резникова, Т.Е. Романовой, А.В. Тыщенко, ХР. Цекова и др.
Как показал анализ этих и других исследований, графический метод в курсе физики может использоваться учителем для моделирования количественных взаимосвязей между физическими величинами и формирование графических умений у школьников. Анализ позволил также установить, что при изучение курса физики начиная уже с основной школы, от учащихся требуется довольно умелое владение операциями графического метода, тогда как курс физики эту задачу целенаправленно не решает. Поэтому в средней школе учащиеся оказываются не подготовленными к восприятию учебного материала посредствам графического метода.
Таким образом актуальность нашего исследования обусловлена:
-необходимостью вооружения учащихся графическим методом, как методом научного познания и практической деятельности;
-большой ролью графического метода, как в процессе научного познания и практической деятельности человека, так и в учебном процессе.
Цель нашего исследования заключается в следующем.
1)Определить элементы графического языка, являющегося формализованным языком физики как науки, и особенности их изучения на уроках физики и математики.
2)Определить систему графических задач являющихся средством обучения графическим умениям.
3)Разработать уровневое обучение графическим умениям на основе системы графических задач и рекомендаций для учащимися, для овладения этими уровнями.
Таким образом, объектом исследования является процесс обучения учащихся графическим умениям.
Предметом исследования является система графических задач формирующих у учащихся графические умения.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в том что:
1. в исследовании предложено формирование графических умений на основе системы графических задач;
2. разработана методическая уровневая система обучения графическим умениям посредствам графических задач;
3. определение направления и способа использования графического метода, как одного из средств осуществления межпредметных связей курсов физики и математики.
Практическая значимость заключается:
-в разработке уровневого обучения графическим умениям;
-в разработке системы графических задач являющихся средством формирования графических умений.
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложения.
В первой главе рассматривается графический метод в системе преподавания средней и основной школы, проанализирована научная, психолого-педагогическая и методическая литература по данному вопросу, рассмотрены понятия функции и её графического изображения в школьном курсе физики и математики и особенности графического изображения функций в физике. Отдельный параграф посвящен ошибкам возникающим у учащихся при формирование графических умений и решение графических задач.
Вторая глава посвящена теории построения системы графических задач, как средства формирования уровневого обучения графическим умениям. Нами выделены уровни графических умений и составлены обучающие рекомендации для учащихся, для овладения этими уровнями, приведены результаты педагогического эксперимента, которые описаны в дипломной работе.
По результатам научного исследования был сделан доклад «Обучение графическому языку на уроках физики» на Региональной школе-конференции для студентов, аспирантов и молодых учённых в 2012г. в БашГУ. опубликованы тезис доклада и статья доклада в научных сборниках:
1.Региональная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых учённых по математике и физике: Тезисы докладов.
2. Региональная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых учённых по математике и физике: Том Ι. Физика. Материалы конференции
Выдержка из текста работы
Глава Ι. ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОДИОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ ИМАТЕМАТИКИ
§1.1 Графический метод в системе преподавания физики в средней и основной школе.
Одним из путей усиления политехнической и практической направленности в процессе обучения является вооружение учащихся методами научного познания и практической деятельности.
Проблема формирования у учащихся знаний о методах и приёмах изучения материального мира не является новой в педагогической теории. При сообщение учащимся новых знаний необходимо использовать методы, являющиеся отражением соответствующих методов науки.
К числу методов научного познания и практической деятельности человека относятся методы математики, важное место среди которых занимает графический метод.
Всё школьное преподавание физики должно быть проникнуто показом взаимосвязи физических явлений. Наряду с этим должны быть чётко изложены и осознаны учащимися зависимости, в которых находятся численные значения физических величин. В формулировке физической закономерности обычно и содержится эта зависимость. Она может быть выражена аналитически, таблично или графически. В дидактическом плане изображение функциональной зависимости в виде геометрических образов (графиков) может оказать неоценимую помощь в развитии мышления учащихся, в выработке у них чёткого и ясного понимания тех физических явлений и закономерностей, которые составляют основу курса физики. Несомненно, широкое использование графических приёмов на обоих этапах изучения физики в школе поможет учителю в его борьбе с формализмом в знаниях учащихся.
График наглядно раскрывает полный “ход” физической закономерности в виде геометрического образа. На графике может быть показано то, что учащиеся только при значительно более высоком уровне математического развития могут представить себе в виде аналитического выражения функциональной зависимости.
Изображение функциональных зависимостей численных значений физических величин на графиках позволяет уточнять понимание учащихся того, как зависит одна физических величин от другой, и постепенно создавать у них некоторые представления быстроте роста функций, о максимуме и минимуме функции, о её среднем значение. Задачей учителя физики является не определение математического понятия функциональной зависимости, а подготовка учащихся на конкретных примерах курса физики к сознательному восприятию этого определения в дальнейшем, а эта подготовка ведёт к лучшему усвоению физики.
В процессе обучения физике и овладения графическим методом у школьников развиваются важные операции мышления (синтез, анализ, обобщение и т.д.), а также его компоненты и качества (сообразительность, внимание и др.) наличие которых служит необходимой предпосылкой для высокой творческой деятельности [32].
Следует указать ещё и на психологическую сторону рассматриваемого вопроса. При широком использование графического метода привлекаются и развиваются не только мышления и память учащихся, но так же зрение и моторные действия, формируются и развиваются навыки аккуратного и быстрого выполнения чертежа, пользования координатной сеткой, простейшими чертёжными инструментами.
Систематизация знаний учащихся в процессе обучения физике имеет особое значение. Одним из её видов может служить упорядочивание стержневых закономерностей изучаемого материала с помощью графиков. Это учит умению отделять существенное от не существенного, главное от второстепенного, разгружает память школьников.
Систематизирующие графики можно использовать, во всех разделах физики: кинематика, тепловых явлениях, газовых законах, электростатике и т.д. Их можно использовать для систематизации знаний и более узкого материала: блока уроков, тем, одной темы, например при изучении сил, энергии, работы.
М.М. Борис и Д.С. Столярчук рассматривают возможности систематизации при изучении прямолинейного равномерного движения, составляя с учащимися таблицу “ равномерное движение ”, в которой изображены 4 рисунка [2]. Она хорошо иллюстрирует различие между траекторией и графиком равномерного движения, позволяет обобщить изученный материал.
Графическая грамотность учащихся, связана с умениями пользоваться графиками, занимает особое и важное место в политехническом обучении, в подготовке к работе на производстве, в их профессиональной подготовке. Графическое изображение физических явлений и законов, лежащих в основе технологических процессов, принципа устройства и действия технических установок, сооружений и машин, имеют широкое распространение. В настоящие время редко можно найти техническую книгу в которой изложение научных принципов той или иной отрасли не было бы связано с различного рода графиками. Во многих случаях справочная литература изобилует графиками, а в ряде случаев состоит только из этих графических изображений. Они содержатся в паспортах ряда приборов. Отсюда ясная необходимость умения читать, понимать графики и строить его по экспериментальным данным.
Широкое применение, графики находят при контроле и мониторинге, позволяя быстро и эффективно провести их. Контроль знаний может быть проведён как комбинированием графических задач с другими, так и с использованием только графических задач.
В контрольно-измерительном материале для единого государственного экзамена, физика, задачи комбинированы с графическими задачами и минимальное их содержание 30%. Из них в части 1 несложных задач 55%, а в части 2 более сложных задач 45%.
Метод проверки знаний с использованием только графических задач описывает Л.В. Тыщенко [29] на примере изучения тепловых явлений. Проверку знаний проводят в виде теста. Сначала формулируется общее задание, затем даются карточки с графиками, которые конкретизируют его и на которых представлены переходы различных веществ из одного агрегатного состояния в другое при изменение температуры с течением времени, к карточке задаётся набор ответов для их выбора. Ответы предоставляются в виде таблицы.
К настоящему времени имеется ряд работ, в которых предлагается графический метод для изучения системы физических понятий. Использование графического метода в данных аспектах позволит решить задачу графических умений у учащихся 7,8 классов, в системе учебных задач, как задачи направленные на введение физических понятий с помощью графического метода, графические физические задачи и задачи являющиеся этапами обработки экспериментальных данных.
В месте с тем использование графического метода в учебном процессе должно оказывать влияние на усвоение учащимися содержания физических и математических понятий.
§2.1 Понятие функции и её графического изображения в математике и физике.
Понятие функции играет в физике исключительно важную роль. По существу, любое физическое положение, любой физический закон лишь тогда признаётся чётко сформулированным, если ему придана математическая форма, точнее, - если он записан в виде некоторой функциональной зависимости между физическими величинами.
В месте с тем физический закон содержит не только функциональную зависимость между физическими величинами, он гораздо глубже. В содержание закона в определённой мере включается и причинно следственная связь между явлениями природы.
В процессе изучения физики учащиеся знакомятся с многообразием взаимосвязанных физических величин, отображающих многообразие физических явлений природы, их взаимосвязи и взаимозависимости, поэтому понятие функции широко используется в курсе физики основной и средней школы. Оно способствует более полному познанию физических закономерностей явлений природы. В месте с тем само содержание курса физики создаёт благоприятные условия для его развития. Однако возможности курса физики по развитию этого понятия далеко не всегда в полной мере используются. Значимость данного понятия в изучении явлении материального мира требует создания оптимальных условий для его формирования и развития.
Формирование у школьников понятия функциональной зависимости величин - сложный и длительный процесс, ни в коем случае не ограничивающийся периодом изучения темы “Функция и её свойства” в курсе математики в 7 классе. Это понятие формируется на протяжении всего периода курса математики основной и средней школы и попутно - в процессе изучения других учебных дисциплин. Уровень его сформированности во многом определяется тем, какой вклад вносят другие учебные дисциплины, и прежде всего физика, в формирования этого понятия, в какой мере скоординированы действия учителей различных дисциплин в решении этой задачи.
В 7 классе даётся следующее определение функции: зависимость переменной Y от переменной Х называют функциональной зависимостью, где Х называют независимой переменной или аргументом функции, а Y зависимой переменной или функцией [1]. Таким образом, функция выражает зависимость между переменными величинами.
Функция может быть задана различными способами: формулой, графиком и таблицей. Задать функцию- это значит указать множество значений, которые может принимать аргумент функции, и правило, по которому значение аргумента соотносятся с соответствующими значениями функции.
Если функция Y=f(x) задана графиком, то есть множеством точек плоскости (х,у), аргумент которой принадлежит области задания функции, то значение функции определяется по чертежу. Этот способ задания функции с чисто математической точки зрения не является достаточно точным. Чтобы функция, заданная графиком, была точной, необходимо указать точную геометрическую конструкцию её графика; она должна быть задана уравнением.
К началу формирования у учащихся понятия функциональной зависимости величин должна быть создана понятийная база. Конкретно графические понятия, которые мы называем “элементами графического языка” приводятся в главе ΙΙ, §1.2.
В 9 классе вводится более полное понятие функции на основе множеств. Учащиеся знакомятся с понятием множество, элементами множества. Затем даётся следующее определение функции: функцией f называют правило, которое каждому элементу х?Х ставит в соответствие единственный элемент y?Y [6].
Учащиеся должны получить: а) понятие о переменных величинах; б) понятия множества, элемент множества, соответствие между элементами множества, область определения функции; в) представление о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального мира; взаимосвязи и взаимообусловленности величин, как отражения закона представление о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений природы. Углубляются аналитический, табличный и графический способы выражения связи между величинами. Эти знания должны быть усвоены учащимися в 7 классе к началу изучения темы в 9 классе.
Исходя из содержания программы школьного курса математики 7 класса, в процессе изучения которого осуществляется целенаправленное формирование понятия функции, и из курса физики этого класса, формируется следующие знания и умения при изучении функции учащимися 7 класса:
1)знать определение функции;
2)уметь привести примеры функциональных зависимостей величин, изучаемых в курсе математики и применяемых в курсе физики;
3) уметь изобразить функциональную зависимость величин;
4) уметь оперировать функциями, заданными аналитическим графическим или табличным способами;
5) уметь вычислять значения функции при любом значении аргумента из области определения функции.
Эффективное усвоение понятия функциональной зависимости на уроках физики определяется успешным использованием межпредметных связей с математикой. Это позволяет выполнить следующие методические задачи:
1)Обеспечить взаимосвязь математики и физики, чтобы способствовать закреплению понятия функциональной зависимости, которую необходимо использовать на уроках физики для выражения физических законов и для решения физических и математических задач.
2)Последовательно реализовать межпредметные связи математики и физики, чтобы конкретизировать и обогащать содержание понятия функции, а также показать учащимся практическое применение математического аппарата вообще и практическую значимость понятия функции в частности.
3)Формирование у школьников умения оперировать понятием функциональной зависимости величин в процессе решения различных задач познавательного и практического характера.
Кроме того учителю следует знать об особенностях графического изображения функции в физике в отличи от графиков в математике.
1)В математике изучаются числовые функции и на координатных осях откладываются множества числовых значений переменных X и У. В физике на координатных осях откладываются множества значений физических величин, которые непрерывны.
Рассмотрим их на примере зависимости скорости от времени. Начертим координатную плоскость. На координатной прямой OX отложим время, получим ось времени. На координатной прямой ОУ отложим скорость. Получим ось скорости. Начало координат – точка, в которой время и скорость равны нулю. Ось времени отражает множество моментов времени, которое для всех тел одинаковое. Время течёт одинаково для всех тел.
Однако, для разных тел время событий может быть различным: у одних тел событие (движение, рост, изменение чего-либо во времени) длительное, для других тел – событие кратковременное. Значит, надо изображать различные по длине оси времени.
То же самое можно сказать и о скоростях. Скорости одних тел могут измениться от нуля до небольшого значения, другие тела могут разгоняться до огромных скоростей. Тогда поступают следующим образом. Разделим оси координат на равные отрезки. Эти отрезки – промежутки (интервалы) времени и скорости. Их надо обозначать удобными для отсчёта числами. Такими числами, например, являются те, которые кратны 10, 5 или 2. Если событие кратковременное, значит, лучше выбрать на оси времени числа 0.1, 0.2, 0.3, и т. д. При длительном событии лучше подойдут числа 10, 20, 30, и т. д. или даже 100, 200, 300 и т. д. Можно взять другие удобные числа: 5, 10, 15 . или 0.5, 1\'.0, 1.5 .
На координатных прямых мы отложим физические величины. Физическая величина имеет единицу измерения. Поэтому на координатной прямой рядом с обозначением физической величину надо написать и единицу измерения. Числа ставятся в конце деления. Например, 1 с – это конец первой секунды.
Как вы знаете, значение единичного отрезка называют масштабом. В записи масштаба также надо указывать единицу измерения. Например, для оси ОХ: 1 дел.=1 с, для оси ОУ: 1 дел.=1 м/с.
Рассмотрим ещё некоторые особенности в обозначении координатных прямых в физических графиках.
В физике часто бывает ненужным брать отрицательные направления координатных прямых, так как не все физические величины имеют «–» значения. Например, время не может быть отрицательным. Также «–» не могут быть объём. длина, масса тела. В нашем примере скорость мы берём по численному значению (модулю), который также всегда положителен. На рисунке изображается только 1-ый координатный угол.
В зависимости от физических величин, которые отложены по осям, могут использоваться и другие координатные углы. Ось температуры например, имеет положительное и отрицательное направление. Значит, в графике зависимости температуры от времени используются 1-ый и 4-ый координатные углы.
Заключение
1.На основе анализа научной, методической литературы по проблеме использования графического метода в процессе научного познания, практической деятельности человека и в учебном познание было установлено содержание понятия «графический метод», выявлены его основные функции.
2.Проанализировано состояние методики использования графического метода в теории и практике школьного обучения и установлены причины не использования графического метода в практике.
3.Разработана методическая система по формированию у учащихся графических умений.
4.Разработана система графических задач являющихся средством формирования графических умений.
5.Экспериментально проверен уровень владения графическими умениями учащихся 10 класса муниципальной общеобразовательной средней школы п. Октябрьск Мечетлинского района республики Башкортостан. Проведено обучение по разработанной методической системе.
Дальнейшее исследование путей использования графического метода в курсе физики средней и основной школы считаем целеобразным продолжить в следующем направление:
-определение систем графических задач по другим разделам школьного курса физики.
-внедрение в практику обучения разработанную систему уровневого обучения.
Список литературы
1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра: Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов, Ю.Н. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2000.- 207 с.: ил.
2. Борис М.М., Столярчук Д.С. Систематизация уравнений с помощью графиков // Физика в школе, 1988,№5.-с.43-44.
3. Балашов М.М. Физика: Проб. учеб. для 9-го кл. сред. шк. - М.: Просвещение, 1993.- 319,[1]c.:ил.
4. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теорет. основы: Учебное пособие для студентов пед. Ин-тов по физ.-мат. спец. - М.: Просвещение, 1981.- 288с.,ил.
5. Васильев Л.И., Даутова Б.В., Изергин Э.Т. Сборник задач по физике для 8 класса /Башк. пед-т. - Уфа 1994.- 88с.
6. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра для 9 кл.: учебное пособие для учащихся шк. и кл. с углуб. изуч. математики / Н.Я. Виленкин, Г.С. Сурвилло, А.С. Симонов, А.И. Кудевцев: Под. ред. Н.Д. Виленкина – 2-е изд. - М.: Просвещение, 1998.
7. Волкенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики . М.: Наука, 1973. 464 стр. с ил.
8. Гольдфраб М.М. Сборник вопросов и задач по физике. Для подготовительных отделений втузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: «Высшая школа», 1973.
9. Даутова К.Б. Формирование графического языка на уроках физики //Учитель башкирии , 1983.№2.- стр.59-60.
10. Знаменский П.А. Методика преподавания физики в средней школе. Л.; Учпедгиз,. 1955.557 с.
11. Единый государственный экзамен. Физика. .Контрольно-измерительные материалы для единого государственного экзамена. //Физика в школе,2012.№1.-с.20-35.
12. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. – М.: Педагогика, 1991.- 296 с.: ил.
13. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: Учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учреждений. -7-е изд. - М.: Просвещение, 1991.- 253,[1]с,[2]л. ил.
14. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: Учеб. для 11-го кл. сред. шк.- М.: Просвещение, 1991.- 253,[1]с,[2]л. ил.
15. Нуриев В.В., Даутова Б.В. Обучение учащихся графическому языку на уроках физики //Региональная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых учённых по математике и физике: Тезисы докладов. – Уфа : РИО БашГУ, 2012.- 188 с.
16. Нуриев В.В., Даутова Б.В. Обучение учащихся графическому языку на уроках физики //Региональная школа-конференция для студентов, аспирантов и молодых учённых по математике и физике: Том Ι. Физика. Материалы конференции. - Уфа: РИО БашГУ, 2012.- 194 с.
17. Оценка качества подготовки выпускников средней(полной) школы по физике /Сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов, - М.: Дрофа,2001.
18. Панов Н.А. Единый государственный экзамен. Физика. Типовые тестовые задания: Учебно-практическое пособие/ Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. Тихонин.- М.: Издательство “Экзамен”, 2003.- 56 с.
19. Пёрышкин А.В. Физика: 7 кл.: Учеб. для общеобразоват. учебных заведений. – 3-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2000.- 190 с.: ил.
20. Пёрышкин А.В., Роднина Н.А. Физика: Учеб. для 10-го класса общеобразоват. учреждений. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1995.- 191с., ил.
21. Программа для общеобразовательных учреждений. Математика: М.1994.
22. Резников Л.И. Графический метод в преподавании физики (пособие для учителей) М.,1960.
23. Разумовский В.Г. и др. Основы методики преподавания физики в средней школе /[В.Г. Разумовский, А.И. Бугаев, Ю.И. Дик и др.]: Под. ред. А.В. Пёрышкина и др. - М.: Просвещение, 1984.- 398 с. ил.
24. Романова Т.Е. Методические рекомендации по использованию графического метода в преподавании физики в 7-8 классах средней школы. – Челябинск: Челяб. гос. пед. ин-т, 1990.-34 с. с табл. и рис.
25. Романова Т.Е. Графический метод как одно из средств обучения в курсе физики //Автореферат: Диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. 1990.Челябинск.
26. Рымкевич. А.П. Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. сред. шк.-13-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 1990.-223,[1]с.
27. Сборник задач по физике: Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений/Сост. Г.Н. Степанова.-7-е изд. - М.: Просвещение,2001.
28. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы. - М.: академия,2000.
29. Тыщенко А.В. Проверка знаний о тепловых явлениях с помощью графика //Физика в школе, 1997,№6.- с.44-45.
30. Трчина Н.В. и др. Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы /Авт.-сост. Н.В. Турчина, Л.И. Рудакова, О.И. Суров и др. - М.: Дрофа, 2000.- 672 с.: ил.
31. Хмутинский В.Д. Формирование у учащихся понятия о функциональной зависимости величин при осуществлении межпредметных связей математики и физики //Межпредметные связи естественно-математических дисциплин. Пособие для учителей. Сб. статей /Под. ред. В.Н. Фёдорова. - М., Просвещение, 1980.-208 с., ил.
32. Цеков Хр. О развитии творческих способностей учащихся при использовании графического метода //Физика в школе,2012,№5.- с.44-45.
Тема: | «Система обучения графическим навыкам в основной и средней школе» | |
Раздел: | Физика | |
Тип: | Дипломная работа | |
Страниц: | 44 | |
Стоимость текста работы: | 1300 руб. |
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
- Цены ниже рыночных
- Необходимый уровень антиплагиата
- Прямое общение с исполнителем вашей работы
- Бесплатные доработки и консультации
- Минимальные сроки выполнения
- Пишем сами, без нейросетей
Мы уже помогли 24535 студентам
Средний балл наших работ
- 4.89 из 5
написания вашей работы
Предыдущая работа
Автофотоэлектронная эмиссия полупроводниковых многоэмиттерных катодов-
ВКР:
РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
96 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 81.1 История развития идеи функциональной зависимости в математике 8РазвернутьСвернуть
1.2 . Основные цели и задачи обучения функциям в курсе математики 14
1.3 Анализ содержания функциональной линии в учебниках алгебры разных авторов 20
1.3.1 Анализ теоретического материала 20
1.3.2 Анализ практического материала 30
1.4. Методика введения понятия функции в школьном курсе математики 40
Выводы по первой главе 54
ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ФУНКЦИЯМ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 56
2.1 Методические рекомендации по обучению функциям в курсе алгебры средней школы 56
2.2 Анализ задач ОГЭ по теме исследования 70
2.3 Результаты опытно-экспериментальной работы 71
Выводы по второй главе 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 82
-
Дипломная работа:
Приемственность двух этапов государственной итоговой аттестации по обществознанию (гиа – 9, егэ)
73 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ…
ГЛАВА I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В НОВОЙ ФОРМЕ….
1.1. Цели и функции государственной итоговой аттестации по обществознанию в новой форме….1.2. Сущность преемственности в организации проверки качестваРазвернутьСвернуть
обучения по обществознанию в основной и старшей школе….
1.3. КИМ по обществознанию в экзаменационной работе ГИА – 9 и ЕГЭ: общее и особенное….
ГЛАВА II. ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ К ГИА – 9 И ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ….
2.1. Особенности подготовки обучающихся к ГИА – 9 по обществознанию ….
2.2. Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию.
ГЛАВА III. ПРОЕКТ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА – 9 И ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ»….
3.1. Описание проекта….
3.2. Методические рекомендации для подготовки к ГИА – 9 и ЕГЭ по обществознанию ….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…
-
ВКР:
80 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Современный демонстрационный эксперимент по физике в курсе средней школе 6
1.1. Место современного физического эксперимента в системе методов обучения физике 61.2. Анализ состояния современного физического эксперимент 10РазвернутьСвернуть
1.3. Анализ цифровых лабораторий от разных производителей 13
Глава 2. Методика современного физического эксперимента по разделу
«Переменный электрический ток» 20
2.1 Методика проведения физического эксперимента. 20
2.2. Методические рекомендации по разделу «Переменный электрический ток» в курсе средней школы 22
2.3. Методика реализации современного физического эксперимента в курсе средней школы по разделу «Переменный электрический ток» 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51
ЛИТЕРАТУРА 52
-
Дипломная работа:
72 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ….
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1.1. Проблемы обеспечения преемственности образовательного процесса в школе и психологические трудности перехода с одной ступени обучения на другую ….РазвернутьСвернуть
1.2. Требования ФГОС к образовательным программам и анализ программы начального общего образования …
1.3. Требования ФГОС к ООП основного общего образования по обеспечению преемственности при переходе на вторую ступень школьного обучения ….
Выводы по первой главе ….
ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Разработка «Программы по обеспечению преемственности ООП начального и основного общего образования». …
2.2. Организация и содержание работы по обеспечению преемственности начального и основного общего образования …
2.3. Результаты изучения эффективности работы по обеспечению преемственности начального и основного общего образования …
Выводы по второй главе ….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ….
ЛИТЕРАТУРА …
-
Магистерская работа:
ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СОЧИНЕНИЮ-РАССУЖДЕНИЮ В РАМКАХ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
78 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I. СОЧИНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1.1. Особенности экзаменационной модели ОГЭ по русскому языку.71.2. Основные подходы к проверке и оценке сочинения-рассуждения.10РазвернутьСвернуть
1.3. Сочинение-рассуждение как средство формирования коммуникативных навыков обучающихся в основной школе 17
Выводы по первой главе 20
ГЛАВА II. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СОЧИНЕНИЮ- РАССУЖДЕНИЮ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
2.1. Констатирующий эксперимент по выявлению уровня сформированное™ коммуникативной компетенции учащихся 9 класса 21
2.2. Этапы работы над сочинением ОГЭ по русскому языку 30
2.2.1. Алгоритм выполнения задания 15.1 31
2.2.2. Алгоритм выполнения задания 15.2 43
2.2.3. Алгоритм выполнения задания 15.3 47
Выводы по второй главе 51
ГЛАВА III. БАНК ТЕКСТОВ СОЧИНЕНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 74 -
ВКР:
80 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 71.1. Внеурочная деятельность учащихся как социально-педагогическая проблема 7РазвернутьСвернуть
1.2. Применение элементов образовательной робототехники в урочное и внеурочное время 16
1.3. Образовательная робототехника как способ формирования универсальных учебных действий и ключевых компетенций учащихся 25
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 35
ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 36
2.1. Описание программы по внеурочной деятельности «Робототехника» . 36
2.2. Примеры проектов внеурочной деятельности по «Робототехнике» 53
2.3. Анализ результатов опытно-практической работы 59
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 66
ПРИЛОЖЕНИЕ 70
-
Дипломная работа:
59 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 71.1 Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста 7РазвернутьСвернуть
1.2 Содержание понятий «творчество», «творческие способности» 14
1.3 Методика обучения детей старшего дошкольного возраста изобразительной деятельности 22
Выводы по I главе 31
ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 32
2.1. Предварительное общее описание опытно-поисковой работы 32
2.2. Описание процесса апробации 40
2.3. Сравнительная характеристика результатов проведенного исследования 60
Выводы по II главе 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
ЛИТЕРАТУРА 67
-
Контрольная работа:
Решения задач на Pascal Множества
15 страниц(ы)
3.4. Лабораторная работа 3
Тема: Множества
Вариант Задания
1 1. Заданы имена девочек. Определить, какие из этих имен встречаются во всех классах данной параллели, которые есть только в некоторых классах и какие из этих имен не встречаются ни в одном классе.2 1. Задан некоторый набор товаров. Определить для каждого из товаров, какие из них имеются в каждом магазине и каких товаров нет ни в одном магазине.РазвернутьСвернуть
2. Дан текст, за которым следует точка. В алфавитном порядке напечатать все строчные русские гласные буквы (а, е, и, о, у, ы, э, ю, я), входящие в этот текст.
1.
4 1. Имеется множество, содержащее натуральные числа из некоторого диапазона . Сформировать два множества, первые из которых содержит все простые числа из данного множества, а второе – все составные.
2. Известны марки машин, изготовляемых в данной стране и импортируемых за рубеж. Даны некоторые К стран. Определить для каждой из марок, какие из них были:1) доставлены во все страны; 2) доставлены в некоторые из стран; 3) не доставлены ни в одну страну.
1.
6 1. В озере водится несколько видов рыб. Три рыбака поймали рыб, представляющих некоторые из имеющихся видов. Определить: какие рыбы есть в озере, но нет ни у одного их рыбаков.
2. Дан текст из строчных латинских букв и цифр. Определить чего – букв или цифр – больше в этом тексте.
7 1. В N колхозах выращивают некоторые сельскохозяйственные культуры из имеющегося перечня. Определить культуры: возделываемые во всех колхозах; возделываемые только в некоторых колхозах.
2. Подсчитать количество различных цифр в десятичной записи натурального числа.
8 1. Есть список игрушек, некоторые из которых имеются в n детских садах. Определить игрушки из списка: которых нет ни в одном из детсадов; которые есть в каждом из детсадов.
2. Напечатать в порядке убывания все цифры , входящие в запись данного натурального числа.
9 1. Составить программу, которая вычисляет сумму тех элементов двумерного массива, номера строк и столбцов которых принадлежат соответственно непустым множествам S1иS2
2. Задан год рождения. Определить, сколько человек в списке жильцов студенческого общежития родились в этот год.
10 1. Задано некоторое множество М и множество Т того же типа. Подсчитать, сколько элементов из множеств Т и М совпадает.
2.
-
Лабораторная работа:
Logo Writer. Примеры программ(37 шт.)
40 страниц(ы)
Задачи к теме “Арифметика Logo Writer”.
Используя базовые команды черепашки, найдите масштабы экрана графической среды Logo Writer. Выведите на экран полученную информацию.Если вам необходимо удалить текст с экрана, наберите команду ct – (clear text).РазвернутьСвернуть
21 Решить задачу: рабочие отремонтировали дорогу длиной 820 метров за три дня. Во вторник они отремонтировали этой дороги, а в среду оставшейся части. Сколько метров дороги рабочие отремонтировали в четверг.
Тема №2.
Графика Logo Writer.
21 Составить программу с управляемой рекурсией для рисунка.
Тема №3.
Построение графиков функций.
Задачи к теме “Построение графиков функций”.
21 Построить семейство парабол у=-х2+а, где а - параметр.
Тема № 4
Анимация.
(мультик со слайдами, не меньше 3-х слайдов )
-
Курс лекций:
200 страниц(ы)
Сфера культуры и технология менеджмента 2
1.1.Культура, сфера культуры и менеджмент 2
КУЛЬТУРА И СФЕРА КУЛЬТУРЫ 3РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ЕЕ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 7РазвернутьСвернуть
1.2.Система механизмов менеджмента 25
НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 25
ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 26
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 30
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 31
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 33
1.3. Особенности менеджмента в сфере культуры 37
СФЕРА КУЛЬТУРЫ КАК СФЕРА УСЛУГ 37
ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА МЕХАНИЗМОВ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 39
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 40
ОПЫТ И ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 53
1.4. Эволюция технологии менеджмента 60
1.5. Компетентность современного менеджера и гуманитарная культура 71
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕНЕДЖМЕНТАВ СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 74
2. Организационно-экономические условия менеджмента в сфере культуры 2
2.1. Государственное регулирование в сфере культуры 2
ВОЗМОЖНЫЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ 2
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО КУЛЬТУРЕ 5
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ 12 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 15
2.2. Негосударственная поддержка социально-культурной сферы 17
СПОНСОРСТВО, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ПАТРОНАЖ 19
ЦЕЛИ И ФОРМЫ СПОНСОРСТВА 23
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 46
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОНДЫ 78
2.3. Ресурсное обеспечение деятельности в сфере культуры. Источники финансирования деятельности в сфере культуры 95
ТРУД ДОБРОВОЛЬЦЕВ 109
3. Технология планирования в сфере культуры 2
3.1. Виды планов в сфере культуры 3
3.2. Организация плановой деятельности (этапы планирования) 7
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 7
РАЗРАБОТКА ПЛАНА 10
СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА 13
ПРОПАГАНДА И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 14
3.3. Определение приоритетов поддержки и развития культуры 15
«АМЕРИКАНСКАЯ» МОДЕЛЬ: ОТКАЗ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ 15
«ПОСТСОВЕТСКАЯ» МОДЕЛЬ: «НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ» ПРИОРИТЕТЫ 18
«ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ» МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ 20
3.4. Культурные программы как метод управления 24
РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ 24
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 25
КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ 25
3.5. Методы планирования 38
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 38
НОРМАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 40
ЦЕЛЕВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНОВ 44
ПРИВЛЕЧЕНИЕ И АККУМУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ (ФАНДРЕЙЗИНГ) 57
4. Привлечение и аккумулирование финансовых средств из различных источников (фандрейзииг) …. 2
4.1. Организационное и техническое обеспечение фандрейзинга 4
4.2. Планирование фандрейзинговой кампании 17
4.3. Информационное обеспечение фандрейзинга 20
4.4. Виды и размеры возможных субсидий 24
4.5. Контакты с потенциальными донорами 29
4.6. Специальные мероприятия 47
4.7.Фандрейзинг по почте и по телефону 58
4.8. Спонсорский пакет 60
СТАТУС СПОНСОРА 61
ДИЗАЙН ПИСЬМА-ОБРАЩЕНИЯ 62
СПОНСОРСТВО СМИ 66
СПОНСОРСТВО В ИНТЕРНЕТЕ 68
4.9. Анализ эффективности фандрейзинга 73
-
Курсовая работа:
Роль наглядности решения просты схематических задач: моделирование при обучении в начальных классах
40 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 6
1.1. Простые арифметические задачи 61.2. Роль решения задач 9РазвернутьСвернуть
1.3. Общие вопросы методики обучения решению простых задач 13
1.3.1. Подготовительная работа к решению задач 14
1.3.2. Классификация простых задач 15
ГЛАВА 2. НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 19
2.1. Наглядность моделирования. Графическое моделирование как основное средство 19
2.2. Обучение решению задач на движение с помощью наглядно-схематического моделирования 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
ЛИТЕРАТУРА 36
-
Курсовая работа:
Ряды с вещественными и комплексными показателями
15 страниц(ы)
Введение….
1. Ряды с рациональными показателями Абсциссы простой, абсолютной и равномерной сходимости ряда Дирихле….2. Ряды с комплексными показателямиРазвернутьСвернуть
2.1. Множество точек абсолютной сходимости….….
2.2. Множество точек простой сходимости….
Литература….
-
Дипломная работа:
Мультимедиа adobe captivate. электронное учебное пособие
61 страниц(ы)
Список сокращений 3
Введение 4
1. Приемы и методы разработки электронных учебных пособий(ЭУП) 7
1.1. Общие сведения об электронных учебниках 71.2. Классификация средств создания электронных учебников 13РазвернутьСвернуть
1.2.1. Традиционные алгоритмические языки 14
1.2.2. Инструментальные средства общего назначения 14
1.2.3. Средства мультимедиа 15
1.2.4. Гипертекстовые и гипермедиа средства 16
1.3. Обоснование выбора Adobe Captivate для реализации ЭУП 17
2. Мультимедиа в Adobe Captivate 30
3. Описание ЭУП 35
3.1. Назначение и технические характеристики ЭУП «Мультимедиа Adobe Captivate» 35
3.2. Состав и структура ЭУП «Мультимедиа Adobe Captivate» 36
3.3. Руководство пользователя 45
Заключение 54
Список литературы 55
Приложение А. Список вопросов и вариантов ответов на тест 56
Приложение Б. Структура электронного учебного пособия 59
Приложение В. CD с ЭУП «Мультимедиа Adobe Captivate» и файлом с ВКР «Мультимедиа Adobe Captivate. Электронное учебное пособие» 60
-
ВКР:
Парные слова в татарском языке
72 страниц(ы)
Кереш .3
Төп өлеш
Беренче бүлек
Парлы сүзләрнең лексик-семантик үзенчәлекләре.11
1. Парлы сүзләрнең лексик-семантик табигате, компонентлар арасындагымәгънәви бәйләнеш төрләре.11РазвернутьСвернуть
2. Парлы сүзләрнең семантик төрләре.21
3. Парлы сүзләрнең тематик төркемчәләре.23
4. Кайбер парлы сүзләрнең этимологиясе.26
Икенче бүлек
Парлы сүзләрнең ясалыш һәм төзелеш үзенчәлекләре.32
1. Парлы сүзләрнең барлыкка килү мәсьәләсе.32
2. Сүз төркемнәре буенча парлы сүзләр ясалышы.35
3. Парлы сүзләр һәм кабатлаулар.48
4. Парлы сүзләрнең тезмә һәм кушма сүзләргә мөнәсәбәте.50
Өченче бүлек
Уку процессында парлы сүзләрне өйрәнү методлары
һәм алымнары.57
1. Сүзләр ясалышы турында төшенчә.57
2. Мәктәптә парлы сүзләрне өйрәнү, үзләштерү алымнары.58
Йомгак.62
Файдаланылган әдәбият исемлеге.71
-
Дипломная работа:
Специальная физическая подготовка каратистов 14-15 лет в секции
46 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I. ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И МЕТОДИКИ ИХ РАЗВИТИЯ 6
1.1. Понятие о физических качествах 6
1.2. Сила и методика ее развития 71.3. Выносливость и методика ее развития 11РазвернутьСвернуть
1.4. Средства и методы специальной подготовки каратистов 14-15 лет 12
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 19
ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 21
2.1. Методы исследования 21
2.2. Организация исследования 24
ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 27
3.1. Структура и содержание разработанного комплекса упражнений 27
3.2. Результаты исследования 30
3.3. Обсуждение результатов исследования 32
ВЫВОДЫ 34
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 40
ПРИЛОЖЕНИЯ -
Дипломная работа:
Парадигма способов перевода метафоры восходящей к компьютерным технологиям
44 страниц(ы)
Ведение….3
Глава I. Метаязык исследования, научные учения о теоретических понятиях ….6
1.1 Генеалогическая суть метафоры и разнообразные подходы в её определении …61.2 Различные подходы в классификации метафор….….….8РазвернутьСвернуть
1.3 Проблема перевода текста, содержащего метафоры….15
1.4 Классификация переводческих трансформаций В.Н. Комиссарова….20
Выводы по главе I….24
Глава II. Проблема компьютерной метафоры в современном англоязычном дискурсе.….26
2.1 Пути формирования компьютерной метафоры….….…26
2.2 Особенности перевода компьютерной метафоры….….28
Выводы по главе II…38
Заключение….…40
Список литературы…42