机遇还是风险:生成式人工智能与科学教育的融合共生

机遇还是风险:生成式人工智能与科学教育的融合共生

转载自微信公众号平台“中小学科学教育”   

原创作者:潘蕾蕾     刘增泽

摘要:生成式人工智能在科学教育中孕育革新机遇的同时,也伴随技术与伦理风险。通过聚焦其与科学教育的融合过程,剖析在实验设计、个性化教学与深度学习中的教学革新路径,及在多领域科学教学、个性化实践与科学探究中的价值升维路径,提出其有望重塑科学教学结构、拓展学科边界、激发学生科学思维与探究潜能。科学教育依赖逻辑严密的知识体系、精确的数据分析与规范的实验操作,而当前生成式人工智能面临技术适切性不足、教师应用成本较高及数据安全隐忧等挑战。实现两者的融合共生亟须优化生成标准体系、强化“师”“技”协同能力,健全技术应用规范,以构建系统化、智能化与可信赖的教育新生态,推动科学教育向更加精准、高效和个性化的方向演进。

关键词:生成式人工智能;科学教育;教育变革;融合共生

 

生成式人工智能(generative artificial intelligence,GenAI)作为人工智能发展的前沿技术,凭借自然语言处理与创造性输出能力,正在重塑现代社会的多个维度。GenAI主要指能生成新内容的人工智能系统,包括但不限于大语言模型(large language models,LLMs)。LLMs不仅体现了人工智能技术的重大突破,也为教育模式创新开辟了新路径。在此背景下,各国积极探索应其机遇与挑战。德国于2023年4月率先发布《ChatGPT与相关语言处理模型:技术基础、应用潜力与可能影响》报告,从学习者、教育者、教育系统三重维度呈现教育界的认知与对策,随后其他国家陆续展开相关研究及实践。现今,GenAI已成为科技变革的重要驱动力,其在教育领域尤其是科学教育中的渗透日益显著。作为培养科学精神、技术素养与创新能力的关键学科,科学教育亟须回应这一技术变革。

一、生成式人工智能与科学教育融合共生的价值锚点

GenAI正深度嵌入科学教育,推动教学方式、学习体验与育人模式的变革,既为教师破解传统痛点,也助力学生提升科学素养。下文从教学革新、价值升维两方面,梳理其典型实践与深层价值,揭示变革机制与潜力。

(一)教学革新

借助强大的内容生成与数据处理能力,GenAI正逐步重构科学教育的教学设计、实施方式与学习体验,成为推动教学创新的重要技术支撑,其应用主要体现在三方面。

1. 依托强大的生成能力,优化实验教学设计

GenAI凭借内容生成与模拟建模能力,为科学实验教学注入更高效灵活的解决方案,贯穿实验设计、执行与优化全流程。在教学设计阶段,它可自动生成实验方案、构建虚拟实验环境并模拟变量变化,显著提升实验设计的灵活性与效率。例如,ChatGPT可生成涵盖操作步骤、注意事项与潜在变量调整建议的完整实验指导文本,既能快速响应教学需求,又能简化实验课程准备流程,缓解传统实验条件受限的问题。

在实验执行阶段,GenAI能生成规范的实验报告,辅助学生理解原理与方法,提升学习产出质量。以普通化学课程为例,学生借助ChatGPT生成的实验报告中,超80%获得高评分。但生成内容仍需教师审核,以确保科学性和适用性。

在实验优化与数据分析环节,GenAI建模与推演能力尤为突出。该技术可将实验参数视为波动变量,通过概率模型在不同条件下高效采样并进行分析,能快速筛选出最优变量组合,降低试错成本并缩短实验周期。优化过程既能对温度、压力、浓度等可控参数进行筛选,也能在复杂实验中提供直观交互体验,降低操作风险,帮助学生聚焦科学原理与探究过程。同时,其智能分析框架支持快速分类、预测及模型优化,并生成高质量可视化图表,提升实验数据的精确性与可解释性,增强学生对实验全流程的理解与掌控能力。

2. 凭借先进智能算法,拓展个性化教学场域

GenAI借助智能算法、多维数据分析及动态推荐技术,推动传统“泛在监视”向“算法凝视”演进,为个性化教学提供精准支持。系统能综合考虑学生个体特征、学习目标和任务需求,动态生成定制化学习内容、推荐资源并差异化评估方案,推动“因材施教”高效落地。例如,在普通化学教学中,ChatGPT可根据学习目标生成课程计划与推荐资源,显著提升教学支持效能。

在教学成效提升方面,GenAI结合学习科学原理,不仅能帮助学生高效掌握知识、优化学习节奏,还能增强内容与个体需求的匹配度。相关研究表明,其在个性化学习资源分配上优势显著,这进一步印证了在教育资源匹配与学习效率提升中的潜力。

在内容呈现与交互上,GenAI兼具灵活性与创意性。通过多模态生成技术,它能构建不同风格、场景的教学资源(如角色扮演材料),增强学生沉浸感和参与度。例如,可生成“教授”“蝙蝠侠”等虚拟角色,引导学生学习并激发投入感。同时,对话式智能工具(如“苏格拉底游乐园”)能在互动对话中暴露学生的思维盲点,提供及时精准的引导,培养批判性评估与反思意识,支持独立思考和自主学习能力的持续发展。

3. 融合多元交互方式,助推深度学习实现

GenAI正在重塑科学教育的交互方式,通过多样化视角、动态反馈和多路径模拟,为学生提供丰富的学习体验。这些交互不仅提升问题解决方案的质量与原创性,还增强学生的自我效能感,促进思维发散性与深度的提升,帮助其在开放性问题中灵活构建科学解释。同时,GenAI支持跨学科整合,强化信息融合与与系统化思维,这有助于形成多元视角和学科核心素养。在具体实践中,GenAI凭借其多样化的交互方式与推理能力提供有效支持。它既能借助头脑风暴、方案修改和方法创新帮助学生优化实验设计,从而提升学生的创造性与批判性思维,也能通过模拟多视角讨论(如嵌入“争论噪声”)引导学生应对复杂问题,提升逻辑推理与应变能力。

然而,深度学习的实现并非仅依赖技术驱动,人机协同仍是关键。教师的专业判断与学生的批判性思维直接影响学习成效,例如,化学学习的收获更多取决于学生的先验知识与理解能力,而非技术生成的内容。这一发现凸显了提示工程培训的重要性,即通过设计有效问题或指令,最大限度发挥GenAI的教学潜能,并辅以教师引导,才能真正助力科学教育实现深度学习。

(二)价值升维

GenAI凭借数据处理、知识生成与智能化交互能力,推动科学教育从“传授知识”向“发展能力”“激发潜能”升维,其在多领域教学整合、个性化实践深化、探究潜能激发等方面的应用,为科学教育的系统性跃升提供了有效路径。

1. 高效智能整合,赋能多领域跨学科教学

GenAI在科学教育跨学科融合中展现出强大的智能化整合能力,显著赋能多领域教学。研究表明,在本科生跨学科学习中,ChatGPT依托多学科知识生成与关联能力,既能增强学生的学科基础,又能促进其认知拓展与思维多样性发展,这说明其有助于突破学科壁垒,是教师开展跨学科教学、动态生成教学资源的重要工具。

具体来看,GenAI可通过高效整合与智能匹配能力为教学设计提供灵活支撑。例如,在无机化学课堂中,ChatGPT在创意生成、主题验证、校对编辑等方面成效显著,不仅能提升教师教学组织效率,还能帮助学生在不同学科内容间建立逻辑关联,让学生理解不同领域的知识并融合,从而提高学生的创新性与表达能力。凭借高度适应性与生成能力,有望构建统一且个性化的教学资源体系,满足现代教育对多领域知识无缝衔接的需求,推动科学教育质量整体跃升。

2. 全域即时指导,助力个性化实践发展

在实现多领域教学整合的基础上,GenAI可进一步展现出对个体差异的敏感响应能力,推动科学教育向更具针对性的个性化实践发展。可通过实时分析学生学习数据与行为特征,动态调整学习任务难度、定制科学学习资源,精准匹配不同学生的学习节奏与能力水平。例如,在物理学学习中,可根据学生知识掌握程度生成难度适配的运动学问题,助力个性化教学。

这种全场景个性化支持不仅覆盖课堂教学,还延伸至课后辅导与自主学习领域。GenAI可基于真实情境生成虚拟实验任务,打破时空限制,为学生提供沉浸式、可反复试错的安全环境。以化学实验为例,ChatGPT能实时模拟分子反应过程,帮助学生直观理解复杂化学概念,同时规避操作风险。此类虚拟实践不仅提升学习效率,还能有效提升学生的研究能力、学习动机和自主学习意愿,为科学教育个性化转型提供技术支撑。

3. 多维发散支持,激发学生科学探究潜能

在GenAI支持下,个性化学习正由知识适配扩展为科学探究能力的构建。它通过提供多维度、低风险的试错支持,有效降低学生在传统科学实验与问题解决过程中的成本。例如,在生物实验教学中,GenAI可模拟多变量情境,让学生在虚拟环境中反复检验假设、优化设计,从而减轻认知负荷并促进形成有效学习。

更进一步,GenAI还能引导学生解决开放式问题,提供多元视角与创新路径。例如,在探讨“如何减少塑料污染”时,ChatGPT可生成涵盖技术改进与材料替代的方案,并以通俗方式帮助学生理解复杂概念与实验逻辑。这种多路径的启发式引导,不仅能激发学生的探索热情,还能促进其批判性思维与创新能力的养成,增强其对科学探究全过程的掌控感。

借助GenAI在反馈、支持与生成上的优势,学生可在持续试错中优化思维方式,深化对科学方法的理解。这不仅能提升探究能力,也能为理解学术前沿问题奠定坚实基础,凸显GenAI推动科学教育由“辅助学习”走向“深度探究”的独特价值。

二、生成式人工智能与科学教育融合共生的风险分析

GenAI在文史学科应用广泛,但因科学学科内生逻辑复杂、专业名词符号多变、知识结构难以经常规训练掌握,其在科学教育中的应用有限,面临三方面现实挑战。

(一)技术算法逻辑适切性的学科困境

尽管GenAI在知识生成与处理能力上进展显著,但在应对科学教育中的学科逻辑与专业知识时仍存在明显的局限性。研究表明,ChatGPT在化学领域虽能识别部分正确答案,却难以验证计算或分析过程的准确性,常出现数学运算失准、概念理解偏差等问题,甚至会编造形式规范却内容不实的引文,难以满足科学学科对逻辑严谨性与知识可验证性的基本要求。究其根本原因,主要有两点:一是训练数据中可能混杂过时、错误或不完整的信息;二是拟人化生成方式易增强内容误导性。这些问题限制了其在高精度、高逻辑要求的科学教育场景中的应用深度,凸显了提升其学科逻辑适切性与推理透明度的迫切性。

(二)教师能力与资源转化的教学障碍

GenAI为科学教育注入新动能的同时,也使教师面临多重成本压力,包括理念与角色转变、教法与技术更新的时间投入、资源开发的资金成本,以及操作流程不便带来的使用难度。在智能时代,教师除传递知识、启迪心智外,还需抵御风险,在寻求平衡的基础上创新角色定位,构建与人工智能工具的有效协同机制。尤其是在全时空教学场景中,教师角色转变与认知重构常伴随明显的技术焦虑与抵触心理。研究表明,教育工作者对新技术普遍存在抗拒心理,职前教师也表现出较高的技术不安感。从心理学视角看,教师基本心理需求的满足,是其数字能力持续提升的关键。

此外,GenAI对传统教学评价体系影响深远。多数教师认为,它将深刻改变教学评估模式,既带来新的评价维度,也对教师的综合评估与技术应用创新能力提出了更高的要求。需注意的是,尽管ChatGPT等工具参数海量、预生成训练模式更高级,其本质仍是教学辅助工具,无法全面满足所有教育需求。据此,罗素大学集团等高校已开始探索通过提供相关资源与培训,帮助教师理解并引导学生合理使用这类工具,强调结合学科差异、特殊学生群体需求制定对策,力求在技术引入与教育本质之间找到平衡。

(三)数据治理与伦理安全的系统隐忧

尽管GenAI具备算法灵活、数据广泛、高度智能等特点,但在以“立德树人”为根本任务的教育领域,其应用引发了多重伦理风险,其中数据隐私泄露与滥用、机器算法歧视与偏见、师生关系弱化与破坏、学术公平失信与失衡等问题尤为突出。当前大量基于GenAI的教育服务软件往往由第三方企业开发与维护,平台存储学生基础档案、行为记录等敏感信息,一旦不当使用或泄露,不仅会损害学生隐私权,还可能侵犯其人格尊严。

更具隐蔽性的是,ChatGPT系统的智能原理和学习过程决定其需持续吸收新数据优化模型,用户在互联网中无意间泄漏的个人隐私信息,极易被算法采集并纳入预训练语料库,这进一步加剧了隐私泄漏风险。可见,教育数据管理的伦理边界与治理机制亟待明确。

不过,GenAI在教育供需结构中仍具积极价值:其生成式与智能化特征不仅增强教育“供需链”的内生动力,提升教育资源建设效率与配置效果,还为推动教育的多元、公平、高质量发展开辟新实践路径。因此,推进GenAI教育应用的同时,亟须建立严格的数据保护机制和道德规范,确保技术应用不以牺牲隐私与公平为代价。

三、生成式人工智能与科学教育融合共生的现实策略

当前科学教育注重探究性学习、模型建构与数据素养,GenAI为其教学革新、价值升维提供了新路径。但科学学科特性对GenAI的学科适配性要求更高,且教学敏感内易引发伦理隐私挑战,需从三方面探索协同路径,实现二者的深度融合与高质量发展。

(一)优化生成标准体系,输出精准学科内容

尽管GenAI在内容生成、审核方面展现了潜力,但在科学学科应用中仍存在标准缺失、语义偏差、符号处理不足等问题。构建多场景适配的教育技术生态,已成为提升其内容质量与系统可信度的关键。

建立科学教育专用的内容标准至关重要。科学教育内容逻辑性强、概念抽象且多模态表达需求突出,其科学性与适用性是技术落地的根本保障。需建立覆盖物理、化学等基础学科的内容生成与审核标准库,结合定期评估与教学反馈机制以实现动态优化,同时构建契合中国科学教育情境的应用技术标准,弥补生成内容在科学表达、情境适应及价值导向上的不足。

技术层面需要精准化的工具支撑。研究表明,注入具备情境感知能力的提示词系统与智能体机制,辅以前瞻性社会实验,能有效提升GenAI在教育场景中的实用性与可控性。借鉴这一思路,科学教育领域可开发具备科学思维导向的提示词模板与科学探究任务智能体,使生成内容更契合科学学科的逻辑严密性、方法规范性与探究价值,从提升学生科学核心素养发展效果。

(二)强化“师”“技”协同能力,创新教学应用模式

科学教育的深度转型离不开GenAI的有效嵌入与教师角色的系统重构。虽然GenAI在优化教学模式方面潜力显著,但其成效仍取决于实践路径的系统构建与教师角色的积极转型。

构建人机协同的智慧教育应用体系。一方面,强化基于技术的自主学习、自我监督、思维技能发展及创新意识培养,推动主动学习与混合式教学的融合;另一方面,将项目式学习、创新实践和学科竞赛等融入日常教学,兼顾人文特质与技术优势,提升学习效果与创新能力。

明确教师在科学教育中的协同角色。教师不仅是知识传授者,也是实验组织者与探究引导者,其“师”“技”协同能力直接决定GenAI的教学成效。可开发“GenAI+科学教育”专属课程包,提供教学模板、案例库与智能提示工具,支持教师在实验设计、数据分析和建模评价等环节有效嵌入GenAI,探索新型科学教学范式。

建立系统化的教师发展支撑体系。教师作为技术与教学的关键中介,其技术理解力与教学融合能力直接决定GenAI生成内容的教育价值。需构建涵盖基础应用、学科整合和创新设计三个层次的发展框架,重点强化教师的技术应用能力、跨学科知识整合能力、创新思维与批判性思维等新质素养。在实践层面,教师需将GenAI定位为“教学辅助者”“知识开发者”“学习陪伴者”,而非替代者,通过典型案例研究、教学模拟训练与经验交流平台,提升驾驭GenAI服务科学教育的综合能力,最终构建可持续演化的教育技术生态。

(三)健全技术应用规范,推动多方协作治理

随着GenAI在科学教育中的深入应用,数据安全、知识产权与算法透明度等问题凸显。科学教育中师生共创的实验设计、数据采集及建模成果,特别是尚未发表的原创构想与数据,存在被不当利用的风险。这些伦理隐忧不仅威胁技术的可持续发展,也影响科学教育的规范性与公平性。因此,亟须构建面向科学教育的伦理治理机制,强化隐私与知识产权保护,提升GenAI在教学中的合规性与可信度。

构建双轨并行的治理机制势在必行。在制度层面,需明确技术角色与使用边界,将师生活动纳入伦理监管,建立涵盖技术、空间、伦理和操作的多维规制机制体系。例如,技术维度可通过场景化控制保障数据安全,伦理维度则以介入式规制引导GenAI对齐教育价值。在协同层面,需整合教育主管部门、学校、企业与科研机构力量,构建动态监测与反馈系统,确保治理标准具备现实针对性与动态适应能力,提升各方人工智能素养。尤其在科学教育领域,治理不应仅止步于“合规”,更要推动模型开发与教师实践的深度对话,形成科学教育与技术发展的共生生态。

学生隐私与安全是治理底线。GenAI在数据隐私和算法透明性上的问题可能带来潜在误导,缺乏经验者更易盲目信任,而具备批判性评估经验的学生则能够识别。因此,应优先保障学生数字权益,在优化算法设计与提升模型可解释性的基础上营造可信环境,同时培养学生理性使用GenAI的能力,真正实现科学教育的“安全赋能”。

随着GenAI的加速研究,其与科学教育中的融合共生不仅拓展了教学模式的创新空间,也促使教育界重新审视教学目标与育人价值。新时期应深刻认识其在教学革新和价值升维路径中的多维表现,正视其赋能科学教育的系统性潜能与伦理性挑战,干预探索协同发展策略。科学教育的智能化转型不仅依赖技术工具的优化,也依托教育理念的更新、教师能力的提升与制度保障的同步演进。未来,应持续关注GenAI与科学教学的深度融合,探索面向个性化、高质量发展的科学教育可持续路径。

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重磅!教育部全面启动科学教育“做中学”领航行动,五大层面任务,一图说清楚

重磅!教育部全面启动科学教育“做中学”领航行动,五大层面任务,一图说清楚

本文转载自微信公众号:科学新课程

7月29日,全国义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动部署会在京召开。教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅出席会议并讲话。

会议指出,加强新时代中小学科学教育工作,事关全民科学素质提升,事关教育强国建设成效,事关高水平科技自立自强,是打基础、利长远、固根本的关键性工作。面向义务教育阶段全面开展科学教育“做中学”领航行动,目的是针对重知识传授、轻能力培育的问题,引导学生从兴趣出发,提出问题、探究验证、反思交流,形成科学观念,掌握科学方法,启迪科学思维,全面提升学生科学素养,以“小支点”撬动教育模式“大改革”。

会议要求,各地教育行政部门要充分认识以“做中学”领航行动深化科学教育改革的重要性,聚焦科学探究实践推动构建科学教育新生态,重点围绕加强课程实施规划、变革教学方式、完善评价方式、开发配套资源、强化社会协同等方面,加强统筹领导,全面系统部署,制定工作方案,认真抓好各项措施的落实。

中央电视台当天晚上新闻也报道了这则重磅新闻。

这也意味着,做中学成为以后几年内科学教育的指导纲要。那么具体如何落地,会议上是这样解读的:

“做中学”领航行动,依托首批国家级中小学科技教育实验区、实验校开展先行试点改革,是落实“十五五”教育发展规划、培育科技创新人才、赋能新质生产力发展的关键举措,旨在破解当前中小学课堂重书本刷题、轻实践实操的普遍性教学短板。

本次改革坚持试点先行、样板引路、分层推进、全国铺开的实施路径,以试点学校、试点区域为核心探索成熟教学模式,逐步在全国范围内落地推广。在课堂教学层面,明确要求科学、理化、劳动等学科统筹划定固定课时,常态化开展项目式实操学习,彻底摒弃“看视频代实验、死记步骤应付实操”的固化教学模式,依托实体实验室硬件设施与虚拟仿真教学系统,引导学生围绕生活真实问题开展自主设计、动手操作、实验验证、成果总结的完整探究式学习。

与此同时,改革同步健全全方位配套保障机制。各地统筹整合高校、科技企业、科技馆等优质社会资源,搭建常态化校外科创实践阵地;常态化开展教师实操教学专项培训,夯实教师实践教学能力,并将实践教学成效纳入教师职称评审、评优评先核心考核指标。评价体系同步迭代优化,将学生实验作品、探究过程、实践成果完整记入综合素质评价档案,中考命题持续增加实景化实验题型权重,教育督导部门也将中小学实践课程开设质量、落实情况纳入学校常态化考核。

该行动分两个阶段稳步推进:2026年至2028年为试点打磨阶段,重点探索、凝练可复制、可推广的实践教学模式与实施体系;2030年前实现全国中小学全覆盖、常态化落地。此次改革对师生及学校发展具有重要意义:学生可跳出纸面被动学习的局限,切实锤炼解决真实问题的科创实践能力;教师将从传统习题讲解者,转型为学生科创探究的实践指导导师;学校可进一步补齐实验硬件、耗材配套短板,完善科创教学硬件体系。从长远来看,该行动能够有效缓解中小学无效刷题的教育内卷问题,从小夯实学生理工科核心素养,为国家高端制造、人工智能等战略性新兴产业持续输送优质后备人才。

为了方便大家了解会议精神,把核心内容制作了一张图片,仅供参考。

本文内容和插图均根据公开报道制作,仅为大家参考使用,后阶段工作以主管部门正式文件为准。

义务教育阶段科学教育“做中学” 领航行动指南

义务教育阶段科学教育“做中学” 领航行动指南

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和全国教育大会精神,全面落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》部署要求,决定面向义务教育阶段学生开展科学教育“做中学”领航行动(以下简称领航行动),加强科学探究实践,全面提升学生科学素养,服务教育强国、科技强国、人才强国建设,制定本指南。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于在教育“双减”中做好科学教育加法的重要指示精神,紧扣立德树人根本任务,以学生为主体,以兴趣为导向,以实践为路径,推动科学教育育人方式变革,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,回答好科学教育加法“加什么、怎么加”的问题。

工作中要做到:强化育人导向,引领广大学生关注生产生活实际,了解科技发展实践,树立科技自信,涵养报国情怀;面向全体学生,遵循认知规律,注重因材施教,优化科学教育内容与方式,提高适宜性和实效性;加强统筹推进,健全协同育人机制,因地制宜整合利用校内外资源,推动学校主阵地与社会大课堂有机衔接,不断开创科学教育新局面。

二、目标与内容

(一)目标要求

领航行动重在对科学类课程进行深化、整合与拓展,聚焦“真实问题”,开展跨学科项目式学习,突出综合性、实践性、开放性。通过提出问题和假设、设计方案、搜集分析证据、得出结论并解释、制作改进、交流反思等过程,形成初步的科学观念,掌握基本的科学方法,具有初步的科学思维能力,树立基本的科学态度,具有正确的价值观和社会责任感,为学生全面发展奠定基础。

小学学段:能基于对身边现象的观察和体验,提出可探究的科学问题,能识别变量,制订简单的探究方案;能初步运用实验、调查等方式获取信息,并运用分析、比较、概括、推理等科学思维方法得出初步结论;能安全使用常见工具,设计制作简易作品。激发探索世界的好奇心和想象力,乐于动手实践和展示分享,了解科学、技术、社会、环境之间的相互影响,体会科技改变世界,萌发科技报国意愿。

初中学段:能基于真实情境,提出可探究的科学问题和假设,能应用控制变量方法,制订比较完整的探究方案;能运用查阅资料、探究实验、实地调查等方式获取证据,并运用分析综合、推理论证、模型建构等科学思维方法处理信息,得出结论;能运用多学科知识与技能,将解决问题的想法或创意付诸实践,设计制作作品,通过总结与反思,尝试不断改进。具有探索世界的好奇心、想象力、探求欲,养成严谨求实、质疑创新、合作分享等科学态度,形成珍爱生命、热爱自然、推动可持续发展的社会责任感,涵养科技报国情怀。

(二)主要内容

各地各校应围绕社会生产生活进步、科技发展变化,联系学生感兴趣的问题,根据学生能力基础,结合国家义务教育科学、物理、化学、生物学、地理、信息科技等课程内容,立足区域资源优势和办学特色,研究设计科学探究实践主题及相应任务,注重科技教育与人文教育协同。为便于实施操作,现提出若干主题示例和任务示例(见附件),供地方和学校参考。

1.“生命健康”主题。

本主题贯彻“健康第一”理念,聚焦青少年身心全面发展,围绕人体结构与功能、疾病预防与免疫、营养与健康、健康生活方式等内容,融合科学课程“生命系统的结构层次”“生物体的稳态与调节”、生物学课程“人体生理与健康”、化学课程“化学与健康”、体育与健康课程“健康教育”等课程内容,设计科学护眼、抑菌防护、健康饮食、运动防护等科学探究实践任务,帮助学生理解生命现象、健康规律及其科学依据,树立珍爱生命、健康生活的价值观,成为健康中国的实践者。

2.“生态环境”主题。

本主题围绕生物多样性探究、资源循环利用、生态保护修复、植被建造、生态气象观测等领域,融合科学课程“生物与环境的相互关系”“人类活动与环境”、地理课程“认识全球”“认识区域”、生物学课程“生物的多样性”“生物与环境”等课程内容,设计生物多样性图谱绘制、废旧物品创意利用、土壤检测与修复、绿植生态水肥调控等科学探究实践任务,引导学生树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,体悟推进生态文明建设的重要意义。

3.“地球奥秘”主题。

本主题围绕宜居地球建设、地质探测、海洋探索等领域,融合科学课程“地球系统”“生命系统的构成层次”、地理课程“地球的宇宙环境”、物理课程“运动和相互作用”等课程内容,设计生态模拟、潜水器原理探究、模拟地震波探测、寻找宜居行星等科学探究实践任务,帮助学生初步建立对地球内部和海洋的基础认知,感悟我国深地深海探测工程背后的自主创新精神,认识探索自然奥秘和维护国家资源安全的重要意义。

4.“航空航天”主题。

本主题围绕航空领域的气流实验、飞行动力、航空电子,以及航天领域的火箭发射与回收、空间站运行等内容,融合科学课程“宇宙中的地球”“技术、工程与社会”“工程设计与物化”,物理课程“运动和相互作用”“能量”,化学课程“化学与社会”等课程内容,设计水火箭制作发射、简易模型飞机组装、模拟火星植物培育、机翼性能测试等科学探究实践任务,培养学生的工程思维、系统思维与创新思维,树立“空天报国、空天强国”的理想与情怀。

5.“新兴产业”主题。

本主题聚焦新材料、新能源、工程建造等内容,融合科学课程“物质的结构与性质”“技术、工程与社会”、物理课程“运动和相互作用”“能量”、化学课程“化学与社会”、劳动课程“生产劳动”等课程内容,设计材料性能比较、太阳能发电、风光互补利用、水利工程探索等科学探究实践任务,引导学生认识新兴产业绿色化、融合化等特征,培养学生的工程思维,体会产业变革对人民生活和社会发展的重要作用。

6.“人工智能”主题。

本主题围绕人工智能在学生学习生活场景中的应用,结合信息科技课程“人工智能与智慧社会”等内容,设计认识人工智能、智能传播、智能识别、智能规划等科学探究实践任务,提升学生数字意识、协同计算思维、数智化学习与创新、智慧社会责任等素养,了解人工智能带来的伦理与安全挑战,掌握安全规范使用人工智能的手段和方法,增强适应智能时代的能力。

三、实施安排

(一)加强课程实施规划

在严格执行义务教育课程方案总体要求并保持课时总量不变的基础上,4-9 年级统筹使用科学类课程中的跨学科主题学习课时,以及综合实践活动、地方课程及校本课程等课时,采取集中或分散的方式灵活安排,确保每个学生每学期完成不少于 1 个任务且不少于 4 课时;1-3 年级完成科学课程规定的探究实践活动即可,不另作要求。

省级教育行政部门要统筹课程规划与实施,完善义务教育课程实施办法,加强师资培训、教研支撑和条件保障,丰富资源供给,指导督促各地各校实施好领航行动。学校要根据领航行动要求完善本校课程实施方案,立足实际情况,自主拓展实施科学探究实践任务,也可灵活选择实施本指南提供的若干主题及其探究实践任务。要注意与科学类课程中已有跨学科主题学习内容相整合,合理匹配实施年级与任务难度,做好安全风险评估与前置防范。

(二)变革教学方式

领航行动要突出学生的主体地位。教师应充分尊重学生学习自主性,关注个体差异,鼓励学生大胆探索,加强全过程适时引导与精准指导,助力学生深入探究、动手实践,引导学生成为问题提出者、方案设计者、问题解决者。

教师要帮助和引导学生提出具有趣味性、挑战性的问题,开展科学探究实践。注重运用项目式、探究式、场景式学习等方式,加强小组协作,通过提供学习任务单、方法导引、工具资源等学习支架,引导学生运用科学思维方法,经历动手实践过程,实现学、思、做的有机结合。鼓励学生大胆尝试,包容失败,在面对具有不确定性的问题时,通过不断试错、反思、改进等,寻求问题解决方案,体验科学探索的曲折过程。鼓励学生以作品展示、方案交流、过程反思等多种形式呈现结果。

创设开放多元的学习环境,合理规划与利用课堂学习空间、实践活动场地、户外探究区域等,为学生深度思考、动手实践提供支持。鼓励有条件的学校,合理利用计算机建模、生成式人工智能、虚拟仿真实验等数智技术,辅助学习活动开展。

(三)完善评价方式

重点关注学生在完成科学探究实践任务中的真实表现与发展变化:(1)问题意识,即能从真实情境中自主发现并提出可探究实践的问题;(2)探究实践能力,即能基于问题解决的需要,合理规划探究实践路径,运用观察、实验、推理、解释、设计、测试优化等方法开展科学探究实践,使用常用工具和基本器材进行简单制作;(3)反思改进能力,即具有审视探究实践过程和结果的意识,能在回顾和反馈中分析原因、改进完善;(4)合作交流能力,即能在团队中有效分工与协作,乐于倾听他人意见,善于分享自己观点,能对他人观点进行有理有据的质疑。

坚持评价主体多元,充分发挥教师、学生等参与评价的积极性,注重学生自评与同伴互评相结合。鼓励有条件的学校邀请科学家、工程师等专业技术人员对学生的科学探究实践过程和结果进行指导评价。强化过程性评价,在关键环节设置观测点,综合运用课堂观察、实践操作、口头汇报、作品展示等方式,收集学生在过程中的表现性证据,发挥评价的导向、诊断和改进功能。鼓励有条件的学校利用信息技术赋能评价。用好评价结果,将科学探究实践表现性评价以纪实性方式记录,纳入学生综合素质评价档案,不另作考试要求。

(四)开发配套资源

通过国家中小学智慧教育平台提供配套教学资源。各地要组织高等学校、科研院所、教科研机构等专业力量,基于本地实际,围绕科学探究实践主题任务的设计与实施等开发指导手册、工具包、安全操作指南等多种类型资源,为一线教学提供支撑。

(五)强化社会协同

各地要建立健全协同机制,实现科学教育资源供给和学校需求相匹配。联合高等学校、科研院所、科技场馆、科技企业、自然保护地等社会资源,探索加强区域性科学教育中心、实践基地、学校小型自然科技场馆建设,为学生提供实地探究、专家指导、课题研究等资源支撑,支持学生开展长周期、持续性的科学探究实践活动。要加强科学教育理论研究,加强国际合作与交流。

四、组织保障

(一)加强组织领导。

各地教育行政部门要高度重视,加强统筹领导,全面系统部署,制定工作方案,认真抓好各项措施的落实。充分发挥中小学科学教育工作机制的作用,调动各方力量,形成工作合力。完善牵引激励机制,设立一批重大课题、专项课题,鼓励相关机构积极开展领航行动相关研究与实践。加强对科学教育实施情况的督导,确保实施成效。

(二)建强师资队伍。

配齐配好科学类课程教师,发挥科学副校长专业指导作用。支持科学类课程教师到高等学校、科研院所、科技场馆等实践锻炼。在“国培计划”和省、市等各级教师培训中,加大科学类课程教师培训力度,提升探究实践能力和跨学科教学能力,逐步实现培训全覆盖。在培训经费和培训规模上向薄弱地区倾斜,培育一批骨干教师。

(三)强化教研指导。

各地要加强教研员队伍建设,各级教研机构要围绕科学探究实践主题任务的设计与实施开展系统研究。建立常态化教研机制,加强对学校科学探究实践的过程指导,培育实践案例,凝练优秀教学成果。

(四)完善条件保障。

统筹各方资金和项目,加大对科学教育的支持力度。指导地方和学校加强科学探究实践场地、教学设施的建设和改造,统筹配置仪器设备与材料耗材,满足基本实施需求。推动区域内资源共建共享,提高使用效益。加大对薄弱地区和学校的支持力度,促进均衡发展。定期对区域和学校实施情况开展监测,发现问题及时研究解决,推动改革切实落地。

喜报:祝贺宋云涵、张沐杨、邵嘉安、盛云喆、赵梓杨5位同学在“全国青少年信息素养大赛华东赛区(山东)复赛“中获奖

喜报:祝贺宋云涵、张沐杨、邵嘉安、盛云喆、赵梓杨5位同学在”全国青少年信息素养大赛 华东赛区(山东)复赛“中获奖

世界机器人大会·全国青少年信息素养大赛山东省复赛获奖名单

省一等奖:宋云涵

省二等奖:张沐杨

省三等奖:邵嘉安、盛云喆、赵梓杨

热烈祝贺以上全体获奖同学!

祝贺:宋云涵、张沐杨两位同学成功晋级全国总决赛!

愿少年们乘势而上,持续探索、向着国赛冲刺,再创佳绩!

东方蕴才科学教育

2026年07月31日

曾经被忽视的一门小学课程,为何成了最让老师家长头疼的尴尬“主科”?

曾经被忽视的一门小学课程,为何成了最让老师家长头疼的尴尬“主科”?

*本文章摘自「三联生活周刊」公众号

2022年,教育部发布《关于加强小学科学教师培养的通知》,鼓励高水平师范院校整合校内外优质资源开设科学教育专业,要求建强科学教育专业、扩大招生规模。2023年,《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》发布,着力在教育“双减”中做好科学教育加法,推进教育、科技、人才高质量发展。

在种种政策导向之下,小学科学不再是过往不被重视的“副科”,在很多省市,它开始和传统主科并列,成为“数语外科”四大主科。但成为主科之后,小学科学课的理想和现实依然有巨大的鸿沟。
科学教育:观念的变化

2013年,刘琦考入一所师范大学的科学教育专业。报考时,她对这个专业算得上一无所知,打听了一下毕业就业方向是科技馆,就稀里糊涂填上了。入学后,她才知道,这个专业最主流的就业方向是小学科学老师。

在师范学校学下来,刘琦发现,科学课对于教学能力的要求和其他学科完全不同。除了大学物理、化学、生物、地理等综合理科课外,主要的几门课程还有很大比例是围绕着科学探究设计和实验设计开展的师范技能课程。

她印象最深的,是老师们会不断强调,要学会以问题为导向的教学模式。比如讲热传导,不能直接讲热传导,而是要先通过一个实验——金属小勺和小木勺同时放进热水里,结果金属小勺更烫。为什么会出现这种现象?这就是要去探究的问题。

刘琦回想自己小学时,科学课还叫自然课,这门课和其他课程似乎没有什么不同,老师站在讲台上,照着课本讲一讲知识点,大概解释一下就过去了,又不用考试,同学和老师都不怎么当回事。

同样,拿到小学科学三年级的教材时,老师赵媛媛有些傻眼。根据教材,在“水”这一章节中,教师要教授水的固体、液体、气体三态变化知识,要做一个沸腾水的实验。赵媛媛毫无头绪:学生都不知道什么是体积,就要理解水的体积不变,水蒸气的体积会变?在不教冷凝的情况下,怎么解释空气中的水蒸气会变回小水珠?如何解释水沸腾时的白气,不是水蒸气而是小水珠?

“我们现在的科学教育,处于一个很大的变革时期。”首都师范大学初等教育学院科技教育中心教授白欣解释。白欣听到过不少老师的反馈,认为教材变得越来越难。但在白欣看来,这正是改革的意义:“死记硬背一些知识点没有用,我们现在的教学强调让孩子理解科学现象背后的东西。学生要学的内容要变,老师的教学方式也要变。”

这种变化,有它的时代背景。一位长期研究科学教育的专家告诉我,过去工业时代,我们的科学教育学习苏联的经验,为的是“多快好省地建设社会主义”。这是一种“问题导向”的知识性学习,先有无法攻克的技术和工程问题,再去学对应的解决办法。因此,科学教育以学科为导向,更强调物理、化学等专业知识的学习。

随着时代的发展,知识的获取也比过往要容易得多,尤其在AI时代,靠询问AI就能解决大多数问题。掌握更多的知识,不再构成一种核心的竞争力。另一个问题便浮出水面——我们早已能造飞机大炮,但科技创新能力偏弱,缺少“原创性”的成果。

白欣介绍,在世界范围内,科学教育都在向以提升学生的创造力为目标的教育转型。比如最早开始做教育改革的美国,采用了《新一代科学教育标准》(NGSS),科学教育贯穿幼儿园到12年级,相当于我国小学科学和初高中物理、化学、生物、地理、通用技术等所有理工科课程标准的总和。

教学模式上也发生了很大的改变。新的科学教育不是让学生单独背知识点,而是让学生在解释现象、解决问题中学习核心概念。比如学“磁铁”这一课,传统教学模式是:老师说,磁铁有两极,同极相斥、异极相吸。现在一些课堂,会从一个现象开始引入:为什么磁铁隔着纸板还能让回形针动起来?学生先观察,再改变距离、材料、磁铁数量,记录现象,然后画出自己的模型。最后孩子理解的不是“磁铁有磁力”这一个简单结论,而是“有些作用可以不通过直接接触发生,看不见的作用也真实存在”。

美国之外,新加坡、芬兰等国家也走在科学教育改革前列,形成了自己的模式。白欣总结出了这些经验的共同特点:科学课要从真实现象出发,把科学知识放回生活、技术和社会情境中。

小学科学教育应该怎么变?这个问题,学者们也有诸多讨论。白欣记得,对于科学教育观念的转变,其实早在十年前就已经开始了。但对于什么是好的科学教育,学界并没有形成完全统一的观念。有的专家更乐于强调探究式教学,更多是对老师组织课堂的要求,要让学生经历发现问题、提出假设、验证假设的过程;有的则更倾向于科学思维的训练,强调培养孩子遇到一个问题,应该怎样去分析,以及观察、比较、分类、归纳、推理层层递进的思维能力。包括白欣在内,另一些专家则是“科学观念”的推崇者,更强调与真实世界的联结,引导学生从一个现象出发,逐渐与万事万物联系起来,形成一套完整的认识。

课标从2001年起,经历了不断的改变。在2001年以前,小学只有“自然”这门课,课程的核心内容是认识自然现象、学习基础知识。2001年课程名称改为“科学”,提出要进行科学探究、动手实验,进入探究式教学时代。

这种教学模式现在也发生了变化。《义务教育科学课程标准(2022年版)》(简称“新课标”)出台,算是一个标志性的事件,科学教育开始明确指向培养学生的能力和素养,提高创造力,树立创新意识。新课标首次提出了“科学观念”,白欣解释,这背后的含义是摒弃对科学现象、物理事实、实践经验或者物理学、化学、生物学等名词的孤立教学,更希望引导学生将知识点串联融合,获得解决真实问题的能力。

一堂好的科学课

一堂理想中的科学课,应该怎么上?以“空气占据一定空间”为例,白欣解释,教师不能只是告诉孩子一句结论:“空气占据空间。”课堂一开始,教师可以拿出一个透明的空杯子,问学生:“这个杯子里有什么?”很多孩子会说:“什么也没有,是空的。”这个回答很典型。它说明孩子判断事物是否存在,主要依赖直接感官经验:看得见就是有,看不见就是没有。科学课的价值,恰恰就在于引导孩子超越这种直接经验。

接下来,教师可以在杯底塞一团干纸,把杯子竖直倒扣着压入水中,让学生先预测:纸会不会湿?很多孩子会说:“会湿,因为杯子进到水里了。”但实验结果是纸没有湿。这个时候,教师不要急着公布答案,而是要追问:“水为什么进不去?是什么挡住了水?杯子里真的什么都没有吗?”然后再把杯子稍微倾斜,学生会看到一串气泡冒出来,水随之进入杯子。这个现象极具力量。

白欣解释,这个教学过程就体现了科学核心素养的“四位一体”。首先是科学观念的建构。学生最终形成的不是一句孤立知识,而是一个可以解释现象的科学观念。这个观念一旦形成,就可以迁移到很多生活情境中,比如塑料袋为什么能被撑起来,轮胎为什么打气后能支撑车身,注射器堵住口以后为什么推不动,潜水时为什么会冒气泡。

其次是科学思维的发展。学生在这节课中经历了预测、观察、比较、推理和概括,不是凭感觉下判断,而是根据证据提出解释。

再次是探究实践。科学课不能只停留在书本知识层面。孩子必须亲手做、亲眼看、亲自解释——倒扣杯子、观察气泡等等。好的科学课,应该把“僵死知识”变成可以用来解决问题的“活性知识”。

最后是态度责任。学生一开始认为杯子里什么都没有,后来愿意根据实验证据改变自己的想法,这本身就是一种科学态度:尊重证据,愿意修正观点。孩子理解了空气真实存在,就更容易理解为什么要保护空气、减少污染,为什么公共环境中的空气质量与每个人有关。在白欣看来,科学课最终不只是让学生知道一个自然现象,还是让他们形成对世界更负责任的理解。

一些一线老师,已经敏锐地感受到了变化。张理在北京一所科技示范校做了18年的科学老师。她发现这些年教材有两个明显的变化,一个是写在教材上的字越变越少了,另一个是从传统的单元教学变成“大单元”的结构化教学。张理在教学过程中意识到,对比以前,这些变化都在指向培养孩子的两种能力:一种是科学精神和兴趣,一种是工程能力。

在小学二年级的教材中,有一个大单元内容是“造房子”,要求学生用废弃的材料自己动手造出一个小房子,这个单元的课时要持续两个月。刚看到教材的时候,张理自己心里都犯嘀咕:“这么小的孩子,能做明白吗?”真的实验了后发现,只要调动起孩子参与的热情,他们的能力是远超大人们想象的。

造房子的大部分工作,需要课下在家里完成。如果直接说所有人都来造房子,肯定有很多孩子没兴趣,或觉得浪费时间。张理选择的办法是,先让孩子自愿报名,通常,一个班开始只有十个孩子报名参加。她会先给这些孩子建一个小群,当第一版作品完成后,就会发到班级的大群中。

很多开始没报名的孩子一看到别的小朋友做出来这么好看的作品,就会主动要求加入。到最后,一个班可能只有一两个实在没兴趣的孩子没有做。张理发现,孩子们还会互相“卷”起来。有的孩子一看别的同学的作品更精致,回家就会拉着父母去研究怎么改进自己的房子。这样几轮下来,形成一个正向的循环,孩子们的成果越来越有模有样。

一年年实践下来,到了六年级,有一单元的内容是给学校设计掺望塔,她发现,很多孩子都能完成相当完整的设计,甚至会研究CAD软件,用什么样的材料、预算多少都列得清清楚楚。

“这是一个生态问题”

课标改了,教材改了,一些观念也进步了,但一个现实是,在绝大多数地区,科学课还远达不到这样理想的状态。

师资是一个瓶颈。白欣告诉我,探究式教学的方法算是科学教育中一个比较早出现的共识,它不像语文这样的学科,可以带着学生咿咿呀呀朗读一遍课文。在科学课中,老师要不断提问题,引导学生思考。但落在实际上,“真探究”还是“假探究”,却是和老师的观念息息相关的。

他见过一些“假探究”的课程,比如,老师说:“你看这个蜻蜓有什么?”学生说,有眼睛、嘴、身体、翅膀。老师再问:“还有什么?”学生没答上来,老师就说:“是不是还有腿?是不是还有触角?”学生恍然大悟。

“看似在做探究,但实际上,是老师引导着他就把这个结果做出来了,这种探究没有渗透思维。”白欣评价道。在他看来,可以老师先用一种昆虫做示范,记住昆虫的特征,然后要用两三个昆虫来相互比较,让孩子们自己去寻找它们的共同特征,这样就能产生“求同归纳法”的效果。

更好的教育还可以再进一步,通过初步认识昆虫的特征,引导孩子去发现更多不同种类的昆虫、昆虫之间的关系和它们与一个小的生态环境之间的关系。这些内容很难局限于课堂中完成,需要布置应用型的任务。比如,让孩子自己去发现周围能找来多少种昆虫、哪些昆虫会吃其他的昆虫等。在白欣看来,这些小任务都可以变成作业,让孩子在课下去自主地补充完成。但这时,科学教育会碰上更大的难题。“观念要变,”白欣说,“现在还是很多家长会认为,孩子回家不坐在桌子前写作业,就好像不是在学习。”

观念没有跟上变化的不只是家长。吴琳是江苏苏州的一名科学老师,她所在的地区,这些年开始推行“数语外科”四门主科的概念,还为科学增设了期末考试。但吴琳实际教下来发现,成了主科之后,科学的地位和受重视程度并没有提升,反倒教师的压力越来越大。

课程内容太多,上课需要“紧赶慢赶”,是吴琳最大的感受。单从课时量上来看,科学作为主科,有些名不副实。在全国大部分地区,科学课是1〜2年级每周一节,3〜6年级每周两节课,每节课40分钟,在吴琳这里也是一样。

吴琳甚至很难完整地上完一节课,经常一会儿语文老师敲敲门,叫孩子出去补作业,一会儿数学老师又来了。到了期末,她还经历过数学、语文老师干脆把她的课拿走的情况。没人敢对一个主科老师做这样的事,但科学不一样。无论是老师、学生还是家长,都并不认同它的重要性。

吴琳告诉我,她所在的学校每年也会举办科技节,但和语文节、数学节受到的重视程度完全不同,通常情况下,“就是我们六个人(科学老师)的独角戏”。比如对数学节,学校明显更加积极,在国旗下讲话时介绍活动,班主任也会一遍遍动员学生。反观科学节,每次都只能由吴琳和其他五名科学老师,写一篇文章发在公众号上。知道的孩子少,愿意参与的更少,上课的时间不可能被用来做这件事。用课外时间,不少孩子第一反应就是“耽误我写作业”。

社团和比赛也不是没有,但不是所有人都能参加。社团不是为了培养兴趣,而是为了比赛服务,比赛名额就两个,只有每方面都很优秀,同时面对这些比赛还能不怯场的孩子才能通过选拔。比较常见的比赛是海陆空模型比赛和“金钥匙”知识竞赛。面对知识竞赛,吴琳的学校准备了专门的题库,让孩子来回做,来回背。“现在政策这么提倡科学教育,学校就会觉得,在比赛里拿成绩,是我们科学教育做得好的一个证明。”吴琳说道。

“这是一个生态问题。”一位参与过教材编写的专家告诉本刊,每学期科学课只有18节,在教材编写过程中,还特意留出了几节课的余地,理想中,这种“留白”是为了让老师有时间开展项目化学习,可能会把1个课时拉长到2〜3个课时。但教材编写者还有一个现实考虑,就是可能会有一些其他的事情占用科学课。

吴琳压根没有开展探索项目化学习的时间。原因也很简单,随着科学被变成“主科”之后,她所在的地区,从去年开始科学也要进行期末考试了。

四年级的科学考试,一个小时的考试时间,卷子用A4纸印了八面,“就像我们大学考英语四级一样,都快是一本(书)了”。

题目的难度也陡增。既有“不背根本答不上”的知识性题目,比如“小科发现岩石中有一种黑色小薄片,像蝴蝶翅膀一样能反光,这种矿物可能是(  ),分析资料,这块岩石可能是(  )”。也有很多“弯弯绕绕”的题,比如“龙龙设计了一个潜艇模型,玻璃瓶盖中插入进排气管,底部作为进排水口,瓶内装上螺母,如果要让潜艇模型从沉到浮,应该如何操作”。

“可能上层出发点是好的:大家都不把科学课当回事,那就加入考试,让大家重视起来。但落到我们实际中,就变得很畸形,非常矛盾。”吴琳说道。

考试给吴琳带来了直接的压力。“你不知道我们这个课有多么紧张,别人一节课干的事情,我们1/4节课就要干完,才能赶得上进度。”现在,吴琳的节奏是一半的时间上课,剩下的时间中抠出一半,当堂让孩子完成作业,然后用剩下的时间当堂讲完。因为,让孩子回家去完成作业,“是不可能的事”。科学课不直接和初中的理化生课程挂钩,很难得到家长的重视。许多家长连科学要考试了都不知道。

以前不需要应试的时候,至少有2/3的课程,吴琳都会让孩子们做实验,还经常会带孩子去看一些课外科普的内容。但现在,受限于时间,一学期能做实验的课程只有1/3。剩余的时间,全部被用来给孩子做卷子、改卷子、讲卷子。

吴琳知道有很多老师已经到了“能不做实验就不做”的地步。“我为什么要在如此艰难的时候,还要腾出时间给他们做实验,是因为你能看到,他们上实验课会兴奋,在实验中可以燃起他们对科学这门学科的兴趣。”吴琳说道。她还记得,三年级做养蚕的实验时,学生们兴奋地和她分享蚕宝宝的变化、摸到它的触感、凑近闻到它的味道。

考试开始后,吴琳的压力骤然变大。有时她甚至赌气地想,我直接把蚕分为几龄、蚕有多少对足、它的卵是什么颜色的、变成蛾子后是什么样子的用嘴巴教教,他们把这些东西背下来,然后到考试的时候能用就可以了,这样不好吗?她努力压制这样的念头:“现在每天作业一大堆,孩子们一礼拜就见老师两次,每次见都是老师在讲台上飞快地讲,然后发火,说他们作业写得不好。那他们眼里的科学,会是什么样的?我不希望他们痛恨这个学科。”

吴琳也理解孩子,不是不爱科学,是没有时间爱科学。数语外的卷子一张接一张,都不用和家长打听孩子晚上要写到几点,有时上着课,孩子都能睡着。她所在的学校没有午休,中午吃完饭,12点就会开始午自习。看着孩子们睡眼惺忪写作业的样子,她都想“我求求他们快睡一会儿吧”。

不止吴琳,几乎每个一线科学老师都能感受到,考试的方法并不合适。赵媛媛在深圳一所小学做科学老师,从一年级开始,学校就要进行科学考试。在赵媛媛看来,这个年龄段的孩子连理解题目都做不到,更别提纸笔考试了。她几次发现,如果面对面地提问,孩子们是知道答案的,但变成文字考核的话,孩子们读不懂题,全都瞎答一气。整个一年级平均分只有60多分,全班及格的人一半都不到。

怎么才能把考核和科学教育要教的东西结合起来?用实验的方式,似乎也行不通。赵媛媛曾经参加过中学的一场实验考试监考,发现会有很多操作上的评分细则,比如说仪器有没有被规范使用,有没有按照流程步骤操作,规定十分细致。“整个实验室就是一团乱麻,这对初中生来说都太难了,更别说小学生了,而且,哪里考得到科学思维了?”

教师之困

赵媛媛只要一提到自己做小学科学老师,身边人第一反应就是“那应该很轻松”。

事实上,她要教12个班,每周14节正课,还有1节延时服务、2节早读、2节午休课。她的一天是这样度过的:早上8点钟到岗,带孩子早读、早操到8点40分;8点50分上第一节课,中间的十分钟,她要马不停蹄跑到办公室去给蜗牛喷水,如果不喷水,蜗牛就不会把头露出来,学生就观察不到它的结构;接下来是两节连堂,课是前一天加班备好的,课间十分钟,她要组织学生收实验材料、发小奖励,连上厕所的时间都没有;第三节课空闲,她回去准备上第四节课;12点下课,她在班级看孩子午休到下午2点,然后继续上两堂课,参与学校组织的会议;到晚上7点下班,中间几乎一分钟都没停。

赵媛媛的一天并不独特,在她身边,所有科学老师几乎每天都保持着这样高强度的工作节奏。更难的是,科学老师带的班级多,跨年级带班也是常态,经常上一节是一年级,下一节是四年级,教每个年龄段孩子的方式不一样,她只能自己去调整,“别说因材施教,很多班级我连学生叫啥名儿都不记得,天天像主播一样去上课”。

上一节实验课,赵媛媛前后要多花出一节课的时间去准备。很多材料是一次性的,每节课都要重新准备。课后,赵媛媛要清洗学生用过的仪器,缺了什么东西,要琢磨怎么补。学校每年开学会有一次统一的教具采购,过期不候。但这对科学课来说,根本行不通。孩子做实验状况百出,会产生不少损耗,如果老师不自己想办法补上,其他的班就没实验课上。

更麻烦的是活体实验课,比如植物、动物,这些都不可能出现在教具包里。下周要讲鱼,赵媛媛就要琢磨去哪里买鱼。能买到还算好的,为了讲蜗牛那节课,她花了一周时间在学校的各个角落里抓蜗牛。“学校的各个角落里,都有我们科学老师四处‘捡垃圾’的身影。”

吴琳也怕上实验课。她刚带着班级做了一个用蜡烛燃烧的烧糖实验,这门课学习变化中的物质,在一个勺子里面放点白砂糖,用蜡烛烧一烧,可以看到白砂糖变黄,然后变成焦糖。本来是个很简单的实验,没想到,孩子点燃的火柴忘了熄灭,差点点着了实验室。一次课下来,光灭火就灭了两次,两张实验室桌子被烧出了大洞。吴琳筋疲力尽,决定下两个班的这节实验课统统取消。

这些问题,并不是解决不了。在理想状况下,应该有一个实验室管理员,让老师能专心负责指导和教学。但在吴琳看来,“这简直是做梦都梦不到的好事情”,别说配一个实验室管理员,连科学老师都在短缺的状态下支撑。

吴琳所在的学校一共150多名老师,只有六名科学老师。以前是七名,1〜6年级的课程每人每周14节课刚好分完。这两年,有一名老师离职,剩下六名老师教不过来,学校1〜2年级的科学课就由数学老师来兼任。

赵媛媛的学校,只有四名专职的科学老师,师资不够,有些科学课就由信息、美术老师来兼任,选择谁来教科学课,看的是谁有空。专职的也不“专”,他们科学科目的科组长,原来是教英语的。就连赵媛媛自己,也是生物科学专业师范生出身,阴差阳错来到这个岗位上。

小学科学的岗位招聘时,物化生相关专业的都能报考,她的专业也算对口,但赵媛媛实际感受下来,教学的方式是完全不同的。教中学生物的“本专业”,她得心应手,没想到,毕业后,她报考了中学生物的岗位,被教育局分到一所九年一贯制教育的学校,又被学校以“小学科学缺人”的理由发配过来。

这种情况下,理想中的科学教育推进,在教学层面也很难落实。前述长期研究科学教育的专家告诉我,现在主流教材的一个明显变化是,教材上的字越来越少了,试图把更多时间留给老师带着学生在课堂上进行探索。由于苏教版的探究学习做得不错,很多省份都把教材换成了苏教版。

可这一换教材,很多一线老师却向学校反馈看不懂教材。这位专家发现,原因在于很多科学老师都不是科学教育专业出身,有的地方甚至是体育老师来教科学。以前遇到不会教的地方,老师直接说:“同学们,打开书第38页,大声朗读这一块。”朗读完了,课还能继续往下上。但现在,教材上列出的全是需要老师带着学生去思考的问题,课文读不了了,老师们也不会教了。

虽然在各种尴尬的处境中艰难前行,但对真的热爱这门学科的老师来说,科学课仍然有无限魅力——它是少有的能直接将大自然作为课堂的学科。除了校内教学,张理一个月会带学生去奥森公园、天坛公园等市内公园,组织一到两次的户外实地观鸟活动,每个学年基本都会去参加一次观鸟比赛。她自己有十年的观鸟经验,能够传递给孩子们知识,也能传递热情。她看到,学生一路成长直到大学,观鸟成为他们持久的人生爱好,那是她特别有成就感的时刻。“从教这么多年,”张理说,“我觉得,无论怎么教,科学教育其实就是要培养孩子能持续对某一件事儿特别关注的能力,无论课内还是课外。”

(本文选自《三联生活周刊》2026年23期封面故事,文中刘琦、张理、吴琳、赵媛媛为化名)

本土化SMART科学教育体系(3—16岁)全学段应用活动的通知

本土化SMART科学教育体系(3—16岁)全学段应用活动的通知

各相关单位:

为深入贯彻《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《中小学科学教育工作指南》《关于加强中小学科技教育的意见》等文件精神,全面落实新时代科学教育工作要求,立足国内教育国情,构建本土化、体系化、非器材依赖的科学教育实施模式,补齐3—16岁全学段科学教育发展短板,中国智慧工程研究会现联合东方蕴才(上海)教育科技有限公司共同开展CWEA智慧工程项目——本土化SMART科学教育体系(3—16岁)全学段应用”活动。现将有关事项通知如下:

一、 项目基本概况

本项目依托我国原创本土化SMART科学教育体系开展落地应用,该体系区别于西方STEM理工教育体系与管理学SMART指标体系。项目紧扣立德树人、五育并举教育方针,覆盖3岁学前至16岁高中全学段,对标国家课程标准、全学段纵向贯通、跨学科横向融合,摒弃器材捆绑式教学模式。

该体系五大维度释义

S=Science(自然基础科学):对标国家义务教育科学课程标准,围绕数理化生、自然科普开展基础科学探究,以国家课标为核心开展教学,杜绝硬件器材捆绑授课。

M=Morality(中华品德素养):落实立德树人根本任务,将思政教育、科学家精神、中华优秀传统文化、家国情怀全面融入科学教育全过程。

A=Art(创意美育艺术):对接中国智造发展需求,打通工程探究、动手实践与艺术创意表达路径,实现科创教育与美育融合育人。

R=责任(家国社会责任):选用国内本土产业、国产科技、民生实景作为教学案例,引导学生结合本土现实问题开展科学探究,培育学生社会责任感与民族使命感。

T=Technology(工程应用技术):实现学前至高中全学段纵向衔接、文理学科横向融合,依托实操搭建、工程实践开展应用型科创技术学习。

二、 组织单位与权责分工

指导单位:中国智慧工程研究会

统筹项目整体策划、立项审定与全程合规监督;负责团体标准立项评审、合规备案、编号发布;统筹行业专家资源,开展学术指导与方向把控;统一发起各类校园及区域性主题活动。

主办单位:中国智慧工程研究会科创教育工作委员会

承担项目学术统筹工作,负责横向教育科研专项课题组织、公益教研、学术会议筹办、教研成果汇编;牵头五大配套团体标准起草、行业调研、专家对接等标准化建设工作。

承办单位:东方蕴才(上海)教育科技有限公司

按照研究会审定方案开展全部落地执行工作,负责课程研发、师资培训、校园落地服务、科普阵地搭建、市场化成果转化等事项;配合研究会发起的各项活动,负责现场落实与保障。

工作原则:所有面向校园、区域的主题活动,均由中国智慧工程研究会统一发起,东方蕴才(上海)教育科技有限公司负责具体落地实施。

三、主要工作内容

(一) 开展横向教育科研专项课题研究

立项研究会专项横向教育科研课题《本土化SMART科学教育(科技教育)体系构建与落地实践研究》,实行总课题引领、子课题联动的运行模式。围绕体系对比创新、课程建设、师资培育、空间运维、学情研判、落地模式、全域推广机制等方向开展系统性研究,面向社会开放子课题申报,集聚各地资源协同攻关。

(二) 推进五大配套团体标准建设

按照提案申报→立项评审→标准起草→公开征求意见(不少于30日)→专家技术评审→编号发布→全国团体标准信息平台备案法定流程开展标准编制工作。所有团体标准仅为行业自愿选用的指导性规范,不涉及评价、认证、评级、考核等内容,技术要求不低于国家现行课程标准。具体标准名称如下:

3-16岁SMART科学教育课程体系建设规范》

《科教融合德育师资培育与应用规范》

《校园科普实验空间建设与使用规范》

《中小学科学教育实践活动实施指引》

《校外科普教育应用实践场所运营与服务规范》

标准发布后,助力全国中小学、幼儿园优化课程设置、师资培育、场地运维与实践活动开展,引导校内劳动实践场所向科技科普、科创实验方向规范转型。

(三) 开展校社合作应用

面向全国公办中小学、民办学校、普惠性幼儿园开展合作共建,常态化开设SMART科学教育课程、开展科创实践与科普活动。及时总结梳理可复制、可推广的本土化实施经验与运行模式,不开展示范单位、示范校、示范基地评选、授牌、命名等工作。

(四) 分层开展师资教研培育

公益教研培训:依托研究会专家与课题资源,面向全国在岗科学教师、科技辅导员免费开展常态化教研活动,聚焦课堂教法、课程设计、跨学科备课等内容。

高阶技能培训:由研究会发起、东方蕴才(上海)教育科技有限公司承办,面向有进阶学习需求的教师开展专业化技能提升培训。

(五) 组织常态化学术交流活动

由科创教育工作委员会牵头,举办全国性、区域性科学教育行业交流会、教研经验交流会,组织青少年科创实践课题研讨。汇总优秀教研案例、学术论文汇编成文集,用于行业内部公益交流,不以商业出版、盈利为目的。

四、 工作要求

各参与主体应严格遵守国家法律法规、教育行业管理规定及本研究会各项制度,坚守合规底线,依法依规开展各项工作。

实施单位须严格执行项目整体方案,规范费用管理与市场化运营,主动接受研究会合规监督。

各合作学校立足本校实际推进项目应用,坚守国家法定科学课堂教学主阵地,严禁以本项目内容替代常规教学。

项目全流程严禁开展评比、挂牌、认证、等级评价等违规活动,对外宣传统一使用“合作、共建、应用”等合规表述。

全体参与人员强化责任意识,注重经验积累与成果梳理,共同推动本土化科学教育体系落地见效。

五、 其他事项

本项目自本通知印发之日起正式全面启动。项目推进过程中如有疑问,请及时与我会对接联系。

联系人:陈老师,15263200007

总会电话:010-62154491

 

中国智慧工程研究会

2026年6月15日

关于举办科技教育教师 创新能力提升研修班的通知

关于举办科技教育教师 创新能力提升研修班的通知

各有关院校、教育单位:

当前教育改革持续深化,高考及各类学业评价愈发侧重情景化命题、应用性考查与跨学科综合思维能力考核。推进科学教育横向跨学科融合、纵向学段贯通发展,更新教师教学理念、优化课堂实施路径,已成为提升科学教育质量落实立德树人根本任务的重要工作。为深入贯彻全国教育工作会议精神,全面夯实科学教育教学根基,引导广大科学教师树立跨学科教学思维,打通各学段教学壁垒,打造情景化、实践化、综合化的科学课堂。我会联合东方蕴才(上海)教育科技有限公司共同举办科技教育教师创新能力提升研修班,通过系统理论学习、优秀案例研讨、课堂实操演练、实地实践交流等形式,帮助教师掌握跨学科教学设计方法、学段衔接策略与情景化教学实施技巧,全面提升综合教学能力与育人水平。望各单位积极组织相关人员参加,现将有关事宜通知如下:

一、 组织单位

主办单位:中国智慧工程研究会

承办单位:东方蕴才(上海)教育科技有限公司

二、 研修目标

  1. 转变教学思维:紧跟当下评价导向,树立跨学科教学理念,理解情景化、应用型课堂的设计逻辑,适配新时代教育命题与育人要求。
  2. 推动学科融合:掌握科学学科横向跨学科融合方法,打破学科壁垒,实现多学科知识、能力、素养有机结合。
  3. 打通学段衔接:梳理各年级科学教学内容与能力目标,构建上下学段纵向贯通的教学体系,实现教学循序渐进、有机衔接。
  4. 落地课堂实践:借鉴优秀教学案例,掌握可复制、可落地的教学设计、课堂组织与综合评价方式,提升课堂实效。
  5. 完善培养体系:构建系统化科学教学框架,助力教师打造特色课程、培育教学成果,提升课程建设与项目申报能力。

三、 研修形式

开展线上/线下学习、研修、实践应用、成果打磨等系列课程。

授课及培养形式:专题讲座+实践案例解析+线上同步教学,线上通过腾讯会议的形式授课并考核。

四、 参加对象

各院校、中小学及相关教育单位分管领导,教务处、科研处、教师发展中心、各院系、教研组负责人及业务骨干;教学管理人员、科学学科教研组长、学科带头人、一线科学教师;社会一线的科学教育从业者;参与课程项目申报、教学创新赛事备赛的相关人员。 

五、研修内容

  1. 新时代科学教育发展方向与教学思维重塑(2课时)

结合当前高考及学业评价趋势,解读情景化、应用型命题思路,引导教师转变传统授课模式,树立综合育人、实践育人的教学理念。

  1. 科学学科横向跨学科融合教学设计与实践(4课时)

围绕科学学科核心内容,探索与其他学科融合的切入点、实施路径与课堂范式,分享跨学科课程设计、活动组织、任务创设等实操方法,打造综合型课堂。

  1. 科学教育上下年级纵向贯通体系构建(4课时)

梳理各学段科学课程标准、知识脉络与能力梯度,分析不同年级教学衔接要点,统筹规划学段教学内容、目标与活动,实现教学连贯、能力层层递进。

  1. 情景化、应用型科学课堂打造与案例拆解(4课时)

深度剖析优秀课例,讲解真实生活情境、实践探究任务的创设方法,指导教师将知识学习与实际应用相结合,提升学生综合探究与解决问题的能力。

  1. 科学学科多元教学评价体系搭建(2课时)

结合跨学科、学段贯通的教学特点,建立适配综合课堂的评价标准与评价方式,实现过程性评价、综合性评价有机结合。

六、 报名缴费及其他事项

  1. 线上培训费用:300元/人,支持90天内免费回放。
  2. 转账汇款(汇款请备注:“202676+单位+姓名”)

开户名称:中国智慧工程研究会

账户号码:95508 8021 15641 00171

开户银行:广发银行股份有限公司北京分行营业部

  1. 发票

发票由收款单位统一开具,在缴费成功和培训班结束后10个工作日内发送至学员报名预留的邮箱中。

七、 结业证书

参训学员按照规定完成培训课时,期满合格者由中国智慧工程研究会颁发“结业证书”。

八、 联系方式

报名及会务咨询:高老师 19352121394

邮箱:2966188802@qq.com

 附件:

  1. 科技教育教师创新能力提升研修班报名回执表
  2. 科技教育教师创新能力提升研修班报名回执表

中国智慧工程研究会

2026年6月18日