Разработка банка заданий по математике в интерактивной среде Desmos

Capa

Citar

Texto integral

Resumo

Обоснование. В настоящее время многие учителя используют на уроках математики современные технологии обучения, включая средства ИКТ, которые помогают повысить мотивацию обучения, заинтересованность, позволяют вовлекать каждого ребенка в учебный процесс, а также повышают уровень наглядности и доступности предоставляемого материала. Но при наличии интерактивных сред, которые можно использовать в процессе обучения математике в школе, недостаточно разработаны методы их применения в учебном процессе, крайне мало сформулировано заданий по предмету, в том числе интерактивных, методических рекомендаций, что препятствует использованию систем динамической математики, тем самым снижается эффективность обучения. Именно поэтому мы предлагаем использовать интерактивную среду Desmos для подготовки материалов к урокам математики и составления практических, интерактивных заданий для изучения и закрепления различных тем и разделов курса математики основной школы.

Цель — разработать банк заданий по математике в интерактивной среде Desmos.

Методы. Перед разработкой заданий по математике в интерактивной среде Desmos был изучен ряд учебной литературы по математике [1–5]. После анализа каждой темы были рассмотрены предложенные в учебниках задания, некоторые из которых было решено адаптировать, чтобы была возможность подготовить данные задания в онлайн-калькуляторе Desmos. Также после анализа отдельно взятых разделов математики началась формулировка и разработка собственных заданий, которые впоследствии также были подготовлены и выполнены в интерактивной среде.

Результаты. Разработан банк заданий по математике в интерактивной среде Desmos, включающий в себя различного типа задания по основным темам и разделам математики, опишем некоторые из них.

  1. «Осевая и центральная симметрии». Задания основаны на том, что дан фрагмент изображения, выполненный в интерактивной среде Desmos (рис. 1). Обучающимся необходимо достроить рисунок до целого, применяя понятие осевой симметрии. Данная тема рассматривается в рамках нескольких разделов математики, на разных ступенях (5–6-е, 7–9-е классы), с возрастанием строгости изучения понятия (от описательного до формального определения). Также при разработке подобных задач возможно обучающимся предложить добавить параметр в координаты точек или аналитическую запись функции, что позволит сделать изображение динамичным. Такой подход обеспечит пропедевтику понятия параметр.
  2. «Числовые неравенства» и «Функционально-графический метод решения неравенств». Первый тип заданий данного раздела подразумевает под собой демонстрацию изображения или части изображения, выполненного с помощью линейных или квадратичных неравенств (рис. 2). Обучающимся предлагается сделать такой же рисунок самостоятельно и достроить данное изображение: добавить «цветочки» и «листочки», используя кусочные функции.
  3. «Координатная плоскость. Координаты точек». Первый тип заданий основан на построении различных фигур и объектов, примеры которых предложит учитель. Сложность данных заданий определяется тем, из какого количества координат состоит фигура, какое количество объектов в целом необходимо разместить на координатной плоскости и необходимо ли введение параметра. И второй тип задач раздела «Координатная плоскость» основан на том, чтобы определять координаты точек и строить ломаные на координатной плоскости. На рис. 3 представлено задание «Лабиринт».

 

Рис. 1. Задание «Бабочка»

 

Рис. 2. Задание «Цветок»

 

Рис. 3. Задание «Лабиринт»

 

Выводы. Разработанные задания направлены на развитие математического мышления, повышение познавательной активности и мотивации обучающихся. Использовать данные задания можно на уроке, предлагать в качестве домашнего задания, а также на занятиях внеурочной деятельности. Более того, разработанные задания позволят использовать динамическую среду Desmos для достижения как предметных результатов обучения, так и метапредметных.

Texto integral

Обоснование. В настоящее время многие учителя используют на уроках математики современные технологии обучения, включая средства ИКТ, которые помогают повысить мотивацию обучения, заинтересованность, позволяют вовлекать каждого ребенка в учебный процесс, а также повышают уровень наглядности и доступности предоставляемого материала. Но при наличии интерактивных сред, которые можно использовать в процессе обучения математике в школе, недостаточно разработаны методы их применения в учебном процессе, крайне мало сформулировано заданий по предмету, в том числе интерактивных, методических рекомендаций, что препятствует использованию систем динамической математики, тем самым снижается эффективность обучения. Именно поэтому мы предлагаем использовать интерактивную среду Desmos для подготовки материалов к урокам математики и составления практических, интерактивных заданий для изучения и закрепления различных тем и разделов курса математики основной школы.

Цель — разработать банк заданий по математике в интерактивной среде Desmos.

Методы. Перед разработкой заданий по математике в интерактивной среде Desmos был изучен ряд учебной литературы по математике [1–5]. После анализа каждой темы были рассмотрены предложенные в учебниках задания, некоторые из которых было решено адаптировать, чтобы была возможность подготовить данные задания в онлайн-калькуляторе Desmos. Также после анализа отдельно взятых разделов математики началась формулировка и разработка собственных заданий, которые впоследствии также были подготовлены и выполнены в интерактивной среде.

Результаты. Разработан банк заданий по математике в интерактивной среде Desmos, включающий в себя различного типа задания по основным темам и разделам математики, опишем некоторые из них.

  1. «Осевая и центральная симметрии». Задания основаны на том, что дан фрагмент изображения, выполненный в интерактивной среде Desmos (рис. 1). Обучающимся необходимо достроить рисунок до целого, применяя понятие осевой симметрии. Данная тема рассматривается в рамках нескольких разделов математики, на разных ступенях (5–6-е, 7–9-е классы), с возрастанием строгости изучения понятия (от описательного до формального определения). Также при разработке подобных задач возможно обучающимся предложить добавить параметр в координаты точек или аналитическую запись функции, что позволит сделать изображение динамичным. Такой подход обеспечит пропедевтику понятия параметр.
  2. «Числовые неравенства» и «Функционально-графический метод решения неравенств». Первый тип заданий данного раздела подразумевает под собой демонстрацию изображения или части изображения, выполненного с помощью линейных или квадратичных неравенств (рис. 2). Обучающимся предлагается сделать такой же рисунок самостоятельно и достроить данное изображение: добавить «цветочки» и «листочки», используя кусочные функции.
  3. «Координатная плоскость. Координаты точек». Первый тип заданий основан на построении различных фигур и объектов, примеры которых предложит учитель. Сложность данных заданий определяется тем, из какого количества координат состоит фигура, какое количество объектов в целом необходимо разместить на координатной плоскости и необходимо ли введение параметра. И второй тип задач раздела «Координатная плоскость» основан на том, чтобы определять координаты точек и строить ломаные на координатной плоскости. На рис. 3 представлено задание «Лабиринт».

 

Рис. 1. Задание «Бабочка»

 

Рис. 2. Задание «Цветок»

 

Рис. 3. Задание «Лабиринт»

 

Выводы. Разработанные задания направлены на развитие математического мышления, повышение познавательной активности и мотивации обучающихся. Использовать данные задания можно на уроке, предлагать в качестве домашнего задания, а также на занятиях внеурочной деятельности. Более того, разработанные задания позволят использовать динамическую среду Desmos для достижения как предметных результатов обучения, так и метапредметных.

×

Sobre autores

Самарский филиал Московского городского педагогического университета

Autor responsável pela correspondência
Email: oleinik-594@mgpu.ru

студентка, 3-й курс, факультет педагогики и психологии, профиль подготовки «Математика и современные образовательные технологии»

Rússia, Самара

Bibliografia

  1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, и др. Москва: Просвещение, 2022.
  2. Математика. 5 класс: базовый уровень: учебник в 2 ч. Ч. 2 / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, и др. Москва: Просвещение, 2023.
  3. Математика. 6 класс: базовый уровень: учебник: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков. Москва: Просвещение, 2024.
  4. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс: учебник / под ред. В.Е. Подольского. Москва: Просвещение, 2022.
  5. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 8 класс: учебник / под ред. В.Е. Подольского. Москва: Просвещение, 2022.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Рис. 1. Задание «Бабочка»

Baixar (90KB)
3. Рис. 2. Задание «Цветок»

Baixar (129KB)
4. Рис. 3. Задание «Лабиринт»

Baixar (188KB)

Declaração de direitos autorais © Олейник А.М., 2025

Creative Commons License
Este artigo é disponível sob a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.