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复习与考试基于SOLO分类理论的高考物理实验试题研究史雨晴孟繁伟摘要研究旨在应用SOLO分类理论,分析高考物理实验题对学生思维能力层次的要求,根据该理论制定各层次界定标准,以2016—2020年高考全国Ⅱ卷物理实验题为例,进行实验题的层次划分与统计。研究结果表明,5套试卷中物理实验题要求的SOLO层次多处于关联结构水平。经对各层次水平问题所考察内容的深入分析,提出具体教学建议,以期对广大一线教师的教学工作有所启迪,为物理实验教学的改革与创新提供新方法、新思路。关键词高中物理SOLO分类理论高考实验能力高考作为我国一项重要的人才选拔考试,其试题命制具有科学性、合理性以及代表性等特点。在对物理教学策略和方法进行研究与探索的过程中,通过对高考试题进行定性或定量的分析与评价,往往能够得到更深的启发与思考。《普通高中物理课程标准(2017年版)》(以下简称《课程标准》)的出版,标志着教学将更加注重学生核心素养的培养。学生能否具备《课程标准》所要求的价值观念、品格和关键能力,能否熟练地在复杂问题和生活情境中灵活运用知识和技能解决问题,成为当前教育考核的重中之重。在同样以核心素养为指向的物理学科教学中,物理实验能力应当受到重视。为了强化实验能力的培养,笔者以高考物理实验试题作为研究对象,应用SOLO分类理论,对2016—2020年高考全国Ⅱ卷的物理实验题进行逐题分析,针对其中所考察的实验能力进行层级划分与统计,并根据统计结果加以归纳总结,提出物理学科改进实验教学的相关建议,为广大一线教育工作者在教育教学实践中更为全面、科学地进行人才培养提供帮助。一、SOLO分类理论简介SOLO分类理论(StructureoftheObservedLearningOutcome),作为教育新视野背景下针对学业质量水平提出的一种评价方法,最早由澳大利亚心理学教授彼格斯(Biggs)等人在著作《学习质量评价——SOLO分类法》中创立。该理论是对皮亚杰儿童发展阶段论的继承和作者简介:史雨晴(1998—),女,辽宁营口人,辽宁师范大学物理与电子技术学院硕士研究生,研究方向:中学物理教育教学;孟繁伟(1971—),男,吉林长白县人,大连市第三十六中学特级教师,正高级教师,大学本科,研究方向:中学物理教育教学。67中小学教学研究2021.3发展,表现为更注重学生在特定任务中的表现,即通过学生学习行为的认知结果,分析所掌握知识的结构以及概念理解的思维层次,使得学习水平能够可观地呈现。因此,该理论也可称为:可观察的学习结果的结构[1]。彼格斯等人认为:传统的教育评价模式仅仅将学生掌握知识的数量作为评价准则,这与一门新学科的初始学习阶段是相适应的。但是,随着学习过程的深入,原有的分离的、互不相关的知识将逐渐相互联系,构成一贯整体,从而产生质的变化[2]。此时,传统的评价模式将不再适用。因此,SOLO分类理论对复杂学习过程的层次进行了通用框架的构建,并根据学习者的学习结果分为以下五个层次:(1)前结构水平(Pre-structurallevel,简称“P水平”):不理解问题,不具备问题相关知识或知识概念混淆,思维逻辑混乱。常表现为拒绝作答、重复问题内容、或是以不相关的内容作答;(2)单点结构水平(Uni-structurallevel,简称“U水平”):仅理解某一方面知识,能够就其回答简单问题,但思维水平局限,掌握线索单一,不能够全面看待问题;(3)多点结构水平(Multi-structurallevel,简称“M水平”):理解和掌握多个方面的知识,但是仅仅将其简单罗列,知识彼此间相互独立,不能建立联系、解决实际问题;(4)关联结构水平(Relationallevel,简称“R水平”):将掌握的知识相互联系、构成整体。表现为回答问题时能够将知识综合运用,并用概括性、总结性的语言进行回答;(5)扩展结构水平(Extendedabstractlevel,简称“E水平”):不仅能够将知识关联、概括,同时还具有抽象思维,能够在复杂情景中处理问题,达到举一反三、灵活应用的效果。二、基于SOLO分类理论的高考物理实验题层次分析方法举例2020年高考课标全国Ⅱ卷理综物理部分的22、23题为物理实验试题,卷面分值15分,占理综物理部分试卷总分的13.7%,以填空形式分别从不同层次对学生的物理实验能力进行考察。以下,笔者以上述两题为例,基于SOLO分类理论分析实验试题的能力层次要求及其特点。例1:22.(5分)一细绳跨过悬挂的定滑轮,两端分别系有小球A和B,如图1所示,一实验小组用此装置测量小球B运动的加速度。(1)令两小球静止,细绳拉紧,然后释放小球,测得小球B释放时的高度=0.590m,下降一段距离后的高度h=0.100m;由h下降至h所用的时间图1h00T=0.730s。由此求得小球B加速