浅谈初中语文阅读教学中存在的问题及解决对策

来源 :天天爱科学(教学研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:michael047
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着素质教育改革的深入发展,初中教育的科学合理性逐渐加强,学生的主体地位也逐渐显现出来。初中阶段对于学生的教育作用意义重大,同时语文又是作为基础学科而存在,所以在初中阶段通过语文阅读教学去对学生进行一系列的塑造,包括学习力和感知能力等,都能够起到较为明显的培养作用。教师应该在初中阶段为学生的语文阅读教学打好基础,提高学生的综合素质。本文就着重从初中的语文阅读教学出发,去具体探讨其中存在的问题以及对应的解决措施。
其他文献
能源危机及环境问题,促使人们广泛研究植物纤维复合材料部分替代化纤在生产和生活中的应用。苎麻纤维是一种可再生、来源广、轻质廉价、可降解的植物纤维,同时比强度和比模量高,综合力学性能优异,日益成为人们研究的热点。但其在高温时易分解且具有较强的极性,影响了其复合材料的应用。本研究选取酚醛树脂作为基体材料,研究了预固化温度不同(130℃-2 h,155℃-2 h,180℃-2 h)对酚醛树脂及苎麻纤维增强
表面缺陷检测是目标检测中一个活跃的研究方向,同时也是一项具有极大实际意义的技术,在提高工厂自动化及智能制造都能发挥巨大作用。随着深度学习的发展,目标检测取得了大大的发展,这使得表面缺陷检测也取得了巨大的成就。但是目前表面缺陷检测的精度依然受到小目标数量多、样本不平衡、样本数量少等因素干扰,因此如何克服这些因素提高检测精度是研究的难点。目前,解决这些问题主要有改进网络结构、创新的数据增强方法等。针对
人字齿轮广泛应用于车辆、大型船舶、高性能航空航天装备等高载荷传动装置。齿面接触疲劳破坏是高载荷下人字齿轮的重要失效形式,裂纹萌生是接触疲劳失效的关键阶段。实际人字齿轮传动中易存在对中误差与安装误差,误差导致齿轮两侧斜齿上出现偏载,降低其啮合刚度与接触疲劳强度。因此,本文计算人字齿轮的应力历程,采用多轴疲劳寿命模型预测含误差齿轮的接触疲劳寿命。基于能量法求解含误差齿轮的啮合刚度,计算含对中误差与安装
有机砜是有机合成中的重要中间体,在农药、医药、材料化学等领域有着广泛的应用。通常合成砜类化合物都需要磺酰基自由基的参与,而磺酰肼以其性质稳定、易于制备、无气味、毒性低、副产品只有氮气和水等优点,常被用来作为磺酰基自由基的来源。近些年,磺酰肼已经在文献中被反复报道,报道的主要内容是其作为芳基、砜基和巯基的提供来源参与的反应。在这些反应中,以磺酰肼作为砜基来源参与的磺酰化反应的报道较多。基于以上特点,
超级电容器作为一类清洁的电化学储能器件,具备高功率、长循环和快速充放电等优异电化学特性,被应用于便携式(可穿戴)电子产品、风力发电以及军工领域等。然而,超级电容器用电极材料比容量和电势窗口有限导致能量密度低,限制了其在商业化电动汽车以及大型储能装置中的应用。锂离子电池作为另一类新型的能源储存与转换装置,具有超高的能量密度以及对环境友好等优点,被普遍应用于手机、笔记本电脑以及电动汽车等设备。但对于商
目的从血液流变学和血小板活化探讨补阳还五汤改善气虚血瘀模型大鼠血瘀证的作用机制。方法 40只SD大鼠,随机分为空白组、气虚血瘀模型组、补阳还五汤高剂量组(14.0 g·kg-1)、补阳还五汤低剂量组(3.5 g·kg-1),每组10只。大鼠以5%水合氯醛腹腔注射麻醉,沿颈部正中线做1 cm切口,一次性向气管内注射博莱霉素生理盐水溶液(5 mL·kg-1)。注射完后立即将大鼠直立旋转,使药液在肺内充
随着化石燃料的消耗,能源危机已经成为急需解决的重要课题,寻找合适的可再生能源已成为科学家迫在眉睫的任务。氢能以其清洁无污染、能量转换效率高、地球储量丰富等优点引起了人们的广泛关注,而水分解反应是产氢的关键技术之一。作为水分解的半反应之一,氧析出反应(OER)涉及多电子转移,动力学过程缓慢。目前用于OER的商业催化剂主要是贵金属基催化剂,但其价格昂贵、储量稀少限制了大规模应用,因此寻找高效廉价的催化
心电图是临床上心脏疾病辅助诊断的重要工具之一,由于其快速、无创和信息表达丰富等特点,被广泛应用。近年来,随着心电检测设备的更新换代,心电图数据由最初的单导数逐步扩展到6导联、8导联和12导联。导联数量的成倍增加,一方面,可以获得更加丰富的病理表达,从而得到更加准确的结果,另一方面也将大大增加医生诊断的工作量。因此,如何合理的利用心电数据,构建快速、准确的诊断模型,帮助减轻医务工作者负担,是一件非常
近年来,人工智能、5G网络、大数据等前沿技术的进步,推动了结构健康监测领域的快速发展。而在结构健康监测网络系统中,作为数据收集、分析与传送的硬件基础,各种特定功能形式的智能材料与结构如传感器、驱动器、能量收集器等至关重要。与此同时,电驱动近场直写技术的出现与发展为柔性传感器件的设计与制造提供了一条全新的思路。电极是大多数传感器中不可缺少的重要组分,因此研究基于电驱动近场直写技术的纳米银材料电极打印
由创伤、疾病等因素造成的组织缺损修复已成为临床医学面临的重要问题。组织工程技术为临床组织缺损修复提供了良好的解决方案,但感染性创面和无菌性炎症对修复构成了巨大的风险。因此,降低或消除感染性/无菌性炎症给组织修复带来的威胁具有重要意义。本研究将新型中药化合物小檗碱-齐墩果酸复盐作为功能因子负载于组织修复材料上,制备出功能化组织修复支架,并对其性能进行表征,为解决细菌感染或无菌性炎症环境下组织缺损修复