学科素养视域下小初音乐欣赏教学衔接研究

来源 :小学生(中旬刊) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianxiuli_ok
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
在加强学校美育的指导文件中指出,教师应当在贯彻落实学科核心素养教育理念的同时,重视小学、初中之间的教育衔接问题,提高美育教学的连贯性,从而持续性增强学生的审美素养。
其他文献
目前,人类社会面临严重的化石能源危机和环境污染问题,这些问题已经极大地威胁人类社会的可持续发展。而减少化石燃料使用依赖于电催化能源转换和电化学储存设备的大规模应用。目前,限制这些设备性能的重要反应之一是氧还原反应,而氧还原反应的动力学十分缓慢,为了加速氧还原反应化学反应动力学,一些贵金属催化剂如Pt,Pd等被开发出来,实现高效率电化学反应。但是它们的稀缺性和高昂的价格仍然阻碍了其规模化应用。因此,
学位
多孔液体材料是近几年提出并开发的一类新材料,它是由多孔材料经过特殊修饰后,得到的一种具有空腔结构的液体,并且这种液体的空腔结构稳定、持久且不易被破坏。由于多孔液体材料内部独特的空腔及孔道结构,赋予了其在吸附分离领域卓越的性能,因此多孔液体材料具有良好的应用前景。截至目前,多数研究将多孔液体材料应用于气体吸附及储存方面,未见有将其应用于轻质油品脱硫、脱氮方面。基于对MCM-41分子筛表面的改性,本论
学位
高职院校辅导员作为一支特殊的思政育人队伍,承担着培养"大国工匠"重任。辅导员不仅是作为大学生,在学校里面的思想政治教育者,更是见证大学生成长和成才的重要引导者和参与者。除此之外,他们还作为大学生廉政教育的推动者,不光从辅导员角度分析加强大学生廉政教育的内涵,更在很大程度上加强了大学生对认识廉政教育的重视程度。本文通过分析探索辅导员加强大学生廉政教育的思路和方法,响应党中央关于廉政文化建设的要求,以
期刊
金属基钠离子负极材料由于其取材广泛、理论比容量和工作电压较高等优点而成为人们研究的热点。但是,金属基材料在充放电过程中会遭遇到巨大的体积膨胀从而使电极材料发生粉碎,最终加快电极材料的比容衰退,这样就难以实现长循环稳定性;另一方面,金属基材料的导电性较差,这会很大程度上限制其电化学性能的发挥。由于碳基材料具有高的导电性、较强的稳定性和易于与金属材料整合等优点,所以通过制备金属和碳的复合材料并在协同作
学位
在现代工业的发展过程中,大量的工厂烟气排放到大气中,对环境造成了恶劣的影响,其中SO2是最为严重的污染物之一,各国致力于环境保护的研究人员对SO2的脱除工艺进行了大量的研究。通过对烟气中组成的分析,人们开发了许多有关CO的脱硫工艺,并系统的研究了相关催化剂的脱硫性能,CO催化还原脱硫就是其中的一种。但人们对含氧气氛下各气体组分之间的反应过程研究还有所欠缺。本课题将对含氧烟气中SO2的自由基反应行为
学位
本文考虑通过DNA重组技术将两者构建成一个融合蛋白药物。首先,依据IFNα2a和THYα1的分子结构,设计了一个连接肽,将IFNα2a和THYα1相连,并分别位于该融合蛋白的N端和C端。在此基础上,构建出表达载体pCJ101质粒,转入大肠杆菌E.coliDH5α获得了阳性克隆。本文对人干扰素α2a和胸腺肽α1融合蛋白的基因工程菌的培养条件进行了研究,通过考察不同的培养时间、培养基的组成以及
学位
本论文研究了铝酸锶的SiO和A1O无机包覆、丙烯酸,甲基丙烯酸甲酯有机包覆,SiO+ANMMA和γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH570)+ANMMA复合包覆。其中,SiO+ANMMA复合包覆在表面包覆领域未见国内文献报道。对各种包覆方法进行了比较,对包覆条件进行优化,并通过检测,对包覆过程和结果进行总结分析,对包覆机理进行探讨。硅铝氧化物包覆采用相分离法。二氧化硅包覆条件是:反应体系pH值10.5;包
学位
在乙酸乙酯的工业化合成路线中,乙醇一步合成法由于成本低、设备腐蚀小以及无毒性等优点,被认为是最有前景的乙酸乙酯制备方法。本文开发了一种全新的基于MoS2/C催化剂的乙醇一步法合成乙酸乙酯的工艺。考察了负载量和煅烧气氛对催化剂性能的影响;优化了反应工艺条件;在最优的工艺条件下考察了催化剂的稳定性;根据实验结果提出了初步的反应机理。研究表明,ATTM最佳的负载量为20%,过高的负载量会导致乙醇转化率和
学位
进入二十一世纪以来,我国政治经济文化不断发展,人们也对特殊教育有了更高层次的要求。根据特殊教育新课改要求:注重培养学生自尊、自信、自立、自强的精神,注重学生的潜能开发和功能补偿。增加必要的职业教育内容,强化生活技能和社会适应能力培养。本文就如何切实践行特殊教育新目标要求,促进学生全面发展,更好对智障班级进行管理,笔者提出个人几点建议。