左手携爱,右手躬行

来源 :课程教育研究·学法教法研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liqiran
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
  【中图分类号】G635.1 【文献标识码】A
  【文章编号】2095-3089(2019)12-0252-01
  不知不觉我担任高三(2)班班主任工作已有两个多月了,两个多月的时间里我感到既有喜悦,也有失败的遗憾,但我最大的感受,却是充实,这一点可能是所有班主任的共同心声。管理班级,是一项琐碎的工作,它不仅需要教师的爱心、耐心与细心,更需要教师的创造力。因为,我们是一群与心灵打交道的人,面对的是几十个活生生的、充满创造力的高三学生。下面是我在教育中的几个小案例。
  一、用爱去教育,情感化管理
  高中学生要比初中生更懂得爱,更需要爱。他们在逐步走向成熟的过程中,一方面表现出比较成熟、自信、顽强等,但另一方面有比较脆弱,遇到困难容易退却,这就需要老师的关爱,使他有战胜困难的决心和勇气。特别是那些有毛病的学生,他们平时听到的多是批评,他们最缺乏别人的理解及老师的爱。因此,高中班主任不仅要在学习上,而且还要在生活上、思想上关心他们,爱护他们,使他们感到老师可亲。
  案例一:抽烟是当前高中生常见的现象,我班有几个烟瘾较大的,而且开学也被抓到过,对他们如果采取强硬办法,反而适得其反。首先,我联系他们父母通过他们父母开导他;其次,在班上,当他们有任何进步时都进行表扬,并且对同学说,抽烟并不是绝对的错误,只不过不是学生阶段应该干的事,这几位同学因为我没因此歧视他们,反而基本杜绝吸烟,而且平时很积极的为班级做事。
  案例二:通过情感教育加强班级凝聚力,学习互帮互助,最后在月考中成绩显著,于是我大力表扬我们班这种互帮互助的行为,这样下去我们班这种互助精神在延续。明显凝聚力大大加强。在课间跑操时,所有人必须参加,即使感冒也要跑一圈,下来帮其他同学拿衣服,同学们很团结。
  二、充分发扬民主,制度化管理
  高中生总觉得自己是大人了,更愿意在同学中表现自己,基于这一点,我们应因势利导,发挥学生的这种优势,让学生更多地参与班级的管理和建设,做班级的主人,调动学生的积级性,形成良好的班风。讲究民主,就是要求老师与学生平等,平等对待每一名学生;讲究民主,更应注重科学,没有科学的民主不是真正意义上的民主,要用科学的态度和方法去发展民主。制度化就是规范化,做到公正、公平,一视同仁。
  三、精细化管理,常抓不懈
  细化班级管理工作,是高中班主任做好班级管理工作的重要举措。高中班主任首先要制定一套班级管理制度,按照班级管理制度对学生实行量化管理,在班级管理工作中,针对每个学生的学习、纪律、卫生、课间操等各方面的情况要做到每周一小结,每月一总结。
  案例:我班小石同学学习情况不稳定、行为表现较差,针对他的情况,我有的放矢的引导,先让他过行为表现这一关,帮他明确应该完成的任务,只要有好的表现,立即表扬,树立他的信心,在此基础上再要求他过学习关,这段时间他非常用功,班级值日也主动做。
  分析:精细化管理需要“细”,更需要“精”,当学生在某些方面做得不到位的时候,高中班主任要及时地提示、教育、引导,有的放矢地开展工作。但在教育、引导的同时,一定要讲究方法,因人而异。
  四、树立良好形象,做到言传身教
  高中班主任工作经常和学生打交道,是做人的工作,而做人的工作很重要的一条就是要用言语说教人,要靠自身的表率作用吸引人,影响人。也就是说,对学生,班主任要靠言教,更要靠身体力行。班主任要想做好班级管理工作,必须树立自身良好的形象,做到言传身教。特别要注意一些小事、細节,不要自己觉得没什么、无所谓,其实学生的眼睛一直盯着呢。
  平行班的学生行为习惯较差,乱扔乱抛非常普遍,遇到此种情况,我先是该捡的捡,该擦的擦,然后才教育学生,学生看到他面前捡他扔的垃圾,很有触动,基本上都不再乱扔乱抛,我班的乱扔乱抛也得到了遏制。所以,班主任的言传身教是很有效的。从早自习到晚自习,我一有空,就到班级转转,尽量一直陪着他们,另外,在服饰言行上,也处处力争起到示范作用。可见,有时我们老师蹲一下身,弯一下腰,比100句说教好的多。
  当然,如何做好高中班主任,学问很大,本人也正在孜孜以求的学习中。今后,在实际工作中我将不断学习,不断地提高自己,完善自己。
其他文献
【摘 要】在提倡核心素养的今天,整本书的阅读已成为社会共识,教师如何指导学生进行整本书的阅读自然就成为了所有教育研究者重点关注的问题。作为学生阅读领路人的一线教师,要充分利用每一节阅读课,进行关于整本书的推荐、阅读方法的指导以及交流分享。  【关键词】整本书阅读指导  【中图分类号】G623.23 【文献标识码】A  【文章编号】2095-3089(2019)12-0206-01  2011年新版
期刊
肿瘤严重威胁着人类健康,已成为全世界共同面临的重大公共卫生问题。早期筛查及后续有效治疗是控制肿瘤的关键,因此开发新的肿瘤识别探针和高效的肿瘤给药策略对肿瘤的诊断与治疗具有重要意义。核酸适体(aptamer)是一类利用指数富集的配体系统进化技术(SELEX)分离得到的单链DNA或RNA,它可以高亲和力与靶标物质特异性结合,具有靶标范围广、特异性强、易改造修饰、制备方便、热稳定性好、免疫原性低等优点。核酸适体在分子成像、生物传感、疾病早期诊断及药物靶向治疗等生物医学领域中具有巨大的应用潜能。
  基于以
21世纪不仅是一个科技革命的时代,也是二维(2D)材料的时代。2004年,Novoselov、Geim和他的同事们使用胶带从石墨中成功地剥离出石墨烯,标志着二维纳米材料的时代到来。石墨烯是一种单原子厚度的结晶碳膜,具有超高的室温载流子迁移率、量子霍尔效应、双极场效应、高的杨氏模量、超高的比表面积、优异的光学透明性、优良导电性和导热性。在此背景下,掀起了新型二维材料的研究热潮,比如,二维过渡金属硫族化合物(TMDs)、黑磷(BP)、六方氮化硼(h-BN)、金属氧化物等。尤其是,最近二维金属过渡金属硫族化合物
【摘 要】小学是学生心智启蒙阶段,有趣的教学形式能激发他们对学习的兴趣。在小学数学中融入趣味性教学是新型教学理念的体现,能增加数学趣味性,提升学生学习兴趣,落实小学数学教学效果。本文分析小学数学趣味性教学的应用途径,让小学数学老师有所借鉴。  【关键词】小学数学;趣味性;教学;应用途径  【中图分类号】G623.5 【文献标识码】A  【文章编号】2095-3089(2019)12-0236-01
期刊
以MoS2为代表的二维(2D)过渡金属硫族化合物(TMDs)由于其较大的带隙范围(1-2 eV)和丰富且奇特的物理性质,例如随厚度变化且可广泛调节的能带结构、免疫短沟道效应、自由电子柔性、大的比表面积、低成本等引起了科研界的广泛研究和关注。由于原子薄的TMDs表面没有悬挂键,故可以通过范德华物理集成的方式将完全不同的材料根据实际需求组合在一起,获得一系列新型的2D范德华异质结(vdWH)并在原子尺度上构建全新的器件结构以实现新的功能。已有的研究证明了2D-TMDs和vdWH在超短沟道晶体管、垂直隧道晶体管
共价有机框架(COFs)是一类晶态有机多孔聚合物,大部分是由C、H、O、N、B等轻质元素构成,具有低密度和高的比表面积、孔径可调、内部孔道有序、拓扑多样化、单体选择广泛等特点。由于单体选择性的广泛使该类材料具有可修饰强,功能多样化的优势。本论文主要合成了几种亚胺键连接的共价有机框架材料,探索它们在重金属离子吸附、有机污染物吸附、化学传感、能量储存等方面的应用。第一章对有机多孔材料进行了简单的概括,
实时监控疾病标志物在细胞内的浓度和分布情况对于疾病的早期诊断、预防和及时治疗具有重要意义。在众多的成像技术中,光学成像和磁共振成像被广泛的应用。其中,基于荧光探针的荧光成像技术具有高灵敏度、时空分辨成像和对细胞几乎无损伤等特点,是一种强有力的细胞内疾病标志物监测工具。然而,现有的单光子荧光探针存在穿透深度浅、光漂白、细胞内自荧光干扰等缺点。双光子荧光成像技术是利用能量更低的双光子作为激发光源的一种
稻瘟病是影响水稻生产可持续发展的最严重的病害之一,对世界粮食安全构成了严重的威胁。为了避免化学农药过度使用造成的环境问题,生物防治,尤其是以植物内生菌资源来控制病害,有效且绿色安全,受到了研究者的广泛关注。
  本论文以实验室前期分离筛选出的一株具有拮抗稻瘟病菌潜力的水稻内生放线菌StreptomyceshygcrscopicusOsiSh-2为研究对象,评价其田间防治效果,探究OsiSh-2与稻瘟病菌之间的作用模式,并分离其活性代谢产物,为阐明内生放线菌的拮抗机制,及开发稻瘟病生防制剂提供理论基础
开发清洁高效的新能源技术来替代传统的化石能源对解决环境污染,不可再生能源枯竭等问题具有重要意义。金属空气电池和水分解器件等电化学工艺由于具有较大的理论能量密度、清洁污染低等因素引起了研究工作者们的广泛关注。氧析出反应(OER)作为新能源技术的重要组成部分,由于其四电子的动力学缓慢过程严重制约着器件性能,需要高效的电催化剂来加速反应进行。RuO_2和IrO_2等贵金属催化剂在催化OER方面表现出优异
卤键是存在于极化的卤素原子与路易斯碱之间强的高度定向的非共价相互作用。在过去的十几年里,卤键已被广泛应用于各种研究领域中,包括独特的拓扑结构设计,晶体工程,药物化学,有机催化和材料科学等。但是将带有正电荷的卤素离子作为卤键供体的报道却很少见。金属有机框架和共价有机框架等传统的多孔框架结构在化学及材料领域有着重要作用,在这里,我们合成一类新型多孔有机框架,利用刚性的基于吡啶的有机配体通过形成[N…I+…N]型卤键构建无限的卤键有机框架(halogen-bondedorganicframeworks,XOFs