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        人教版七年級生物上冊教案全冊

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        人教版七年級生物上冊教案全冊

          教師寫好七年級生物教案可以自信地走進課堂,教師上課必須要充分備課,寫好教案。學習啦為大家整理了人教版七年級生物上冊教案,歡迎大家閱讀!

          人教版七年級生物上冊教案范文

          生態系統

          教學目標

          ①說出生態系統的組成。

          ②描述生態系統中的食物鏈和食物網。

          ③認同生態系統的自動調節能力是有一定限度的。

          難點和重點

          ①生態系統的組成。

          ②食物鏈和食物網。

          教學設計

          生態系統的概念

          ①通過觀察家庭水族箱,分析問題,尋找答案。

          ②學生在優美的環境中思考:生物與環境之間是什么關系。

          ①教師列舉生活中常見實例,如家庭水族箱。

          ②教師播放一段優美的音樂,朗讀一段充滿詩情畫意的文章,創造一個愉悅的氛圍。

          生態系統的組成

          ①學生進行資料分析,找出生態系統的組成,并且討論它們之間的關系。

          ②分組扮演動物、植物、細菌和非生物,并尋找四者之間的關系。

          ①教師引導:下面大家分析一下書中的資料,看看它們之間是什么關系。

          ②教師組織學生分組扮演角色,并且幫助他們尋找其中的關系。

          食物鏈和食物網

          ①把最近一段時間所吃的食物,通過一系列箭頭連接成食物網,觀察自己在食物網中的位置。

          ②學生觀看錄像,討論分析動物、植物之間吃與被吃的關系。

          ①教師組織學生進行探究。

          生態系統具有一定的自動調節能力

          學生進行資料分析,通過分析了解食物鏈中各個環節之間的關系,同時了解營養物質在食物鏈中的流動。

          教師播放課件,引導學生分析淡水生態系統中的一條食物鏈,并且討論:

          a、如果這些積累了很多有毒物質的魚被人吃了,會產生什么樣的后果?

          b、為什么在食物鏈中營養級別越高的生物,體內的有毒物質越多?

          生物學的快速發展

          在自然科學還沒有發展的古代,人們對生物的五光十色、絢麗多彩迷惑不解,他們往往把生命和無生命看成是截然不同、沒有聯系的兩個領域,認為生命不服從于無生命物質的運動規律。不少人還將各種生命現象歸結為一種非物質的力,即“活力”的作用。這些無根據的臆測,隨著生物學的發展而逐漸被拋棄,在現代生物學中已經沒有立足之地了。

          20世紀特別是40年代以來,生物學吸收了數學、物理學和化學等的成就,逐漸發展成一門精確的、定量的、深入到分子層次的科學。人們已經認識到生命是物質的一種運動形態。生命的基本單位是細胞,它是由蛋白質、核酸、脂質等生物大分子組成的物質系統。生命現象就是這一復雜系統中物質、能和信息三個量綜合運動與傳遞的表現。生命有許多為無生命物質所不具備的特性。例如,生命能夠在常溫、常壓下合成多種有機化合物,包括復雜的生物大分子;能夠以遠遠超出機器的生產效率來利用環境中的物質和能制造體內的各種物質,而不排放污染環境的有害物質;能以極高的效率儲存信息和傳遞信息;具有自我調節功能和自我復制能力;以不可逆的方式進行著個體發育和物種的演化等等。揭露生命過程中的機制具有巨大的理論和實踐意義。

          現代生物學是一個有眾多分支的龐大的知識體系,本文著重說明生物學研究的對象、分科、方法和意義。關于生命的本質和生物學發展的歷史,將分別在“生命”、“生物學史”等條目中闡述。

          在17世紀,近代自然科學發展的早期,生物學的研究方法同物理學研究方法大不相同。物理學研究的是物體可測量的性質,即時間、運動和質量。物理學把數學應用于研究物理現象,發現這些量之間存在著相互關系,并用演繹法推算出這些關系的后果。生物學的研究則是考察那些將不同生物區別開來的、往往是不可測量的性質。生物學用描述的方法來記錄這些性質,再用歸納法,將這些不同性質的生物歸并成不同的類群。18世紀,由于新大陸的開拓和許多探險家的活動,生物學記錄的物種幾倍、幾十倍地增長,于是生物分類學首先發展起來。生物分類學者搜集物種進行鑒別、整理,描述的方法獲得巨大發展。要明確地鑒別不同物種就必須用統一的、規范的術語為物種命名,這又需要對各種各樣形態的器官作細致的分類,并制定規范的術語為器官命名。這一繁重的術語制定工作,主要是C.von林奈完成的。人們使用這些比較精確的描述方法收集了大量動、植物分類學材料及形態學和解剖學的材料。

          18世紀下半葉,生物學不僅積累了大量分類學材料,而且積累了許多形態學、解剖學、生理學的材料。在這種情況下,僅僅作分類研究已經不夠了,需要全面地考察物種的各種性狀,分析不同物種之間的差異點和共同點,將它們歸并成自然的類群。比較的方法便被應用于生物學。

          早期的生物學僅僅是對生物的形態和結構作宏觀的描述。1665年英國R.胡克用他自制的復式顯微鏡,觀察軟木片,看到軟木是由他稱為細胞的盒狀小室組成的。從此,生物學的觀察和描述進入了顯微領域。但是在17世紀,人們還不能理解細胞這樣的顯微結構有何等重要意義。那時的顯微鏡未能消除使影像失真的色環,因而還不能清楚地辨認細胞結構。19世紀30年代,消色差顯微鏡問世,使人們得以觀察到細胞的內部情況。1838~1839年施萊登和施萬的細胞學說提出:細胞是一切動植物結構的基本單位。比較形態學者和比較解剖學者多年來苦心探求生物的基本結構單元,終于有了結果。細胞的發現和細胞學說的建立是觀察和描述深入到顯微領域所獲得的成果,也是比較方法研究的一個重要成果。

          到了19世紀,物理學、化學比較成熟了,生物學實驗就有了堅實的基礎,因而首先是生理學,然后是細菌學和生物化學相繼成為明確的實驗性的學科。19世紀80年代,實驗方法進一步被應用到了胚胎學,細胞學和遺傳學等學科。到了20世紀30年代,除了古生物學等少數學科,大多數的生物學領域都因為應用了實驗方法而取得新進展。

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