电子教学教案3篇【完整版】

时间:2023-10-11 10:20:15 来源:网友投稿

电子教学教案信息技术作为一门重要的技术,已经被越来越多的人所使用。在当今及未来社会,掌握信息技术是对人的一种基本要求,人们都知道不懂得信息技术的人必将被现代下面是小编为大家整理的电子教学教案3篇,供大家参考。

电子教学教案3篇

电子教学教案篇1

信息技术作为一门重要的技术,已经被越来越多的人所使用。在当今及未来社会,掌握信息技术是对人的一种基本要求,人们都知道不懂得信息技术的人必将被现代社会所淘汰。但是,信息技术学科作为一门较新的学科,还很年轻,需要我们教师同行及社会各界人士等不断地关心、支持、探索、交流,使我们的信息技术课教学内容不断更新,教学水平不断提高。辽宁省于20**年改革高中信息技术学业水平考试方式,面对全新的考试方式,我校自去年9月份开始,高二年级共十四个班开设每周一课时的信息技术课。在校领导及全体教职员工的大力支持下,20**年信息技术学业水平考试取得了及格率地区第5的可喜成绩。以下是本学期我在工作中的感受和体会

由于我校机房设备老旧,教学不得不在教室开展,借助多媒体投影设备,以教师演示多媒体课件配合讲授为主。怎样在学生无法接触计算机的情况下,完成信息技术学科教学,迎接20**年3月的信息技术学业水平考试,这是开始上课前我首先思考的问题。也是教学研究的第一个课题。

1.揭开神秘的面纱。

对于学生来说,首先信息技术学科是一个陌生学科,其次信息技术学业水平考试形式是全新的,因此本学期的第一节课时,我看到大多数学生的眼中流露出的是既期待又无所适从。为了更好的开展教学,我注意帮助学生揭开“信息技术”和“信息技术学业水平考试”的神秘面纱,让学生沿着正确的轨道去汲取新鲜的知识,并以正确的

心态面对信息技术学业水平考试。由于计算机学生们大多不陌生,引导他们谈论生活中使用计算机的经历,顺理成章的引出计算机的广泛地应用,进一步介绍计算机的发展过程,从原始的计算机的构造及功能讲到当今最先进

2.充分研究信息技术学业水平考试相关材料

为了更好的应对信息技术学业水平考试,我反复研读《20**年辽宁省普通高中学生学业水平考试及》,认真分析20**辽宁省普通高中学生学业水平考试信息技术学科试卷,总结20**我校学业水平考试情况,慎重把握授课的方向和侧重。由于学业水平考试以笔试形式进行,在授课、备课之余,我广泛收集各单元练习题,使学生能及时巩固所学的知识。

对于新课程改革环境下的教师,必须不断提升自身素养,以更好的姿态应对教育教学工作。为此,在教学工作之余,我抓住一切机会认真学习,在不断学习、不断实践中提高自己的教育教学水平。虚心、主动地向其他信息技术教师和教学经验丰富的教师学习,丰富教学手段,抓住学校安排听课的机会,不耻下问,及时消化,吸取别人的好的教学方法,在自己的教学中不断实践,不断总结,不断提高。

除了常规教学工作,本学期我继续分管多媒体资源的管理工作,在学校重大活动时,进行视频、图片资源的摄制,过后进行采集整理。本学期我还将学校多年来的多媒体资料进行了重新分类、整理、归档,保证了学校各项活动宝贵资料的有序存放。

回顾本学期的各项工作,不得不承认还存在着很多的不足,在未来的工作中,我将更加注重教学基本功的训练,进一步吃透教材,努力把握信息技术学业考试的方向,并对教学以外的工作投入足够多的热情,努力提高自身,以完成肩负的神圣历史使命。

电子教学教案篇2

教学目标:

1、学会设计热字超链接;

2、链接原来已有文件。

教学重点、难点:学会设计热字超链接

教具:PowerPoint软件、多媒体电脑

一、谈话引入:

出示范例,师:请同学们看,这份电子报中主编张小小添加了一条下划线,它有什么作用?(单击放映幻灯片)你们知道了吗?对,这个功能就叫做超级链接,当我们的电子报版面越多,信息容量也越大,将信息分类,就便于阅读。超级链接就是实现我们随心所欲阅读的关键。你们想学会这本领吗?好,我们这节课我们就学习超级链接的方法。(出示课题:学做电子报——超级链接)

二、学习超级链接的方法:

(1)让学生阅读课文P88第一段,思考:建立超级链接需要什么条件。

(2)添加第二版

A、打开“美丽家乡”

B、单击“插入新幻灯片”,选择“组织结构图”,单击“确定

C、输入相关资料

(3)教师示范,学习怎样编辑超级链接

A、打开“美丽家乡”

B、选中“本期导读”中的“中山名人第二版”

C、单击右键,出现快捷菜单,然后单击“超级链接”

D、在“插入超链接”对话框中,单击左列“本文档中的位置”

E、选中对话框中幻灯片标题中“中山名人谱”,单击确定。

F、按F5,播放映幻灯片,单击“中山名人”,即可接到“中山名人谱”页面。

(4)学生试着操作。

三、练一练:

将自己的电子报中的编者与自己的名片之间实现超级链接

四、作品欣赏

五、小结、质疑:

1、今天,你学会了什么?

2、操作过程中遇到什么困难还需要解决?

电子教学教案篇3

1-1半导体的基础知识

目的与要求

1、了解半导体的导电本质,

2、理解N型半导体和P型半导体的概念

3、掌握PN结的单向导电性

重点与难点

重点

1.N型半导体和P型半导体

2.PN结的单向导电性

难点

1、半导体的导电本质

2.PN结的形成

教学方法

讲授法,列举法,启发法

教具

二极管,三角尺

小结

半导体中载流子有扩散运动和漂移运动两种运动方式。载流子在电场作用下的定向运动称为漂移运动。在半导体中,如果载流子浓度分布不均匀,因为浓度差,载流子将会从浓度高的区域向浓度低的区域运动,这种运动称为扩散运动。多数载流子因浓度上的差异而形成的运动称为扩散运动PN结的单向导电性是指PN结外加正向电压时处于导通状态,外加反向电压时处于截止状态。

布置作业

1、什么叫N型半导体和P型半导体

第一章常用半导体器件

1-1半导体的基础知识

自然界中的物质,按其导电能力可分为三大类:导体、半导体和绝缘体。半导体的特点:

①热敏性

②光敏性

③掺杂性

导体和绝缘体的导电原理:了解简介。

一、半导体的导电特性半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的物质,如硅(Si)、锗(ge)。硅和锗是4价元素,原子的最外层轨道上有4个价电子。

1.热激发产生自由电子和空穴

每个原子周围有四个相邻的原子,原子之间通过共价键紧密结合在一起。两个相邻原子共用一对电子。室温下,由于热运动少数价电子挣脱共价键的束缚成为自由电子,同时在共价键中留下一个空位这个空位称为空穴。失去价电子的原子成为正离子,就好象空穴带正电荷一样。

在电子技术中,将空穴看成带正电荷的载流子。

2.空穴的运动(与自由电子的运动不同)

有了空穴,邻近共价键中的价电子很容易过来填补这个空穴,这样空穴便转移到邻近共价键中。新的空穴又会被邻近的价电子填补。带负电荷的价电子依次填补空穴的运动,从效果上看,相当于带正电荷的空穴作相反方向的运动。

3、结论

(1)半导体中存在两种载流子,一种是带负电的自由电子,另一种是带正电的空穴,它们都可以运载电荷形成电流。

(2)本征半导体中,自由电子和空穴相伴产生,数目相同。

(3)一定温度下,本征半导体中电子空穴对的产生与复合相对平衡,电子空穴对的数目相对稳定。

(4)温度升高,激发的电子空穴对数目增加,半导体的导电能力增强。空穴的出现是半导体导电区别导体导电的一个主要特征。

二、N型半导体和P型半导体本征半导体

完全纯净的、结构完整的半导体材料称为本征半导体。杂质半导体在本征半导体中加入微量杂质,可使其导电性能显著改变。根据掺入杂质的性质不同,杂质半导体分为两类:电子型(N型)半导体和空穴型(P型)半导体。

1.N型半导体

在硅(或锗)半导体晶体中,掺入微量的五价元素,如磷(P)、砷(As)等,则构成N型半导体。

在纯净半导体硅或锗中掺入磷、砷等5价元素,由于这类元素的原子最外层有5个价电子,故在构成的共价键结构中,由于存在多余的价电子而产生大量自由电子,这种半导体主要靠自由电子导电,称为电子半导体或N型半导体,其中自由电子为多数载流子,热激发形成的空穴为少数载流子。

2.P型半导体

在硅(或锗)半导体晶体中,掺入微量的三价元素,如硼(B)、铟(In)等,则构成P型半导体。

在纯净半导体硅或锗中掺入硼、铝等3价元素,由于这类元素的原子最外层只有3个价电子,故在构成的共价键结构中,由于缺少价电子而形成大量空穴,这类掺杂后的半导体其导电作用主要靠空穴运动,称为空穴半导体或P型半导体,其中空穴为多数载流子,热激发形成的自由电子是少数载流子。

N型半导体P型半导体

三、PN结及其单向导电性

1.PN结的形成

半导体中载流子有扩散运动和漂移运动两种运动方式。载流子在电场作用下的定向运动称为漂移运动。在半导体中,如果载流子浓度分布不均匀,因为浓度差,载流子将会从浓度高的区域向浓度低的区域运动,这种运动称为扩散运动。

多数载流子因浓度上的差异而形成的运动称为扩散运动,如图1.6所示。

图1.7PN结的形成(1)

由于空穴和自由电子均是带电的粒子,所以扩散的结果使P区和N区原来的电中性被破坏,在交界面的两侧形成一个不能移动的带异性电荷的离子层,称此离子层为空间电荷区,这就是所谓的PN结,如图1.7所示。在空间电荷区,多数载流子已经扩散到对方并复合掉了,或者说消耗尽了,因此又称空间电荷区为耗尽层。

空间电荷区出现后,因为正负电荷的作用,将产生一个从N区指向P区的内电场。内电场的方向,会对多数载流子的扩散运动起阻碍作用。同时,内电场则可推动少数载流子(P区的自由电子和N区的空穴)越过空间电荷区,进入对方。少数载流子在内电场作用下有规则的运动称为漂移运动。漂移运动和扩散运动的方向相反。无外加电场时,通过PN结的扩散电流等于漂移电流,PN结中无电流流过,PN结的宽度保持一定而处于稳定状态。

图1.8PN结的形成(2)

2.PN结的单向导电性

如果在PN结两端加上不同极性的电压,PN结会呈现出不同的导电性能。

推荐访问:教案 教学 电子 电子教学教案模板范文 电子教学教案设计模板 电子教学教案怎么写 电子教案设计 电子教案模板范文 电子教案免费下载 电子教案有什么步骤 电子教案怎么写 电子版教案 电子教案下载app