大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于创新思维策略研究的问题,于是小编就整理了3个相关介绍创新思维策略研究的解答,让我们一起看看吧。
试述创造性思维的构成及如何培养学生的创造性思维?
发散性思维和集中性思维是创造性思维的主要成分。发散性思维又叫求异思维、辐射式思维,是指从一个目标出发,沿着各种不同的方向去思考,以寻求多种答案的思维。发散性思维质量的高低,通常从流畅性、变通性、独特性三个维度加以衡量。集中性思维又叫求同思维、辐合式思维。它是综合多种已有的信息,导出一种结论的思维。
在创造过程中,发散性思维和集中性思维是相辅相承,彼此互为前提、互相促进的。
培养学生的创造性思维,可从下列几方面入手:
1、运用启发式教学,保护学生的好奇心,激发学生的求知欲,培养学生创造性动机,调动学生的积极性和主动性。
2、培养学生的发散性思维,并将发散思维与集中思维相结合。
5、开设具体创造性课程,教授学生的创造性思维策略和创造技法。
创造性思维有哪些特点?有哪些培养方法?
物理新视野,就理工男的视角,谈点科技界的创新思维,大致三个方面,思维特点与训练要点 兼而有之。
其一,对原有的科学综述、科学实验、原理、法则,有足够的阅历、基本功、逻辑关联、深度解读,这叫继承,是科学发展的前提条件。
例如:①关于电子理论与技术的文献综述与前沿动态,②对基本粒子参数操作的基本功,③对惯性、混沌、熵增加、最小作用量等原理的融会贯通。④对场、波、震源、激元之间的逻辑关联。⑤对电子、质子、光子与引力子等概念的深度解读。
其二,对现有科学理论的自洽性、可靠性、可用性、可操作性,有足够清醒的认知与评估。这是科学理论创新的重要素材与契机。
例如:①爱氏相对论能否作为科学原理,②测不准公式是数学技巧还是物理原理。③物质波公式λd=h/p用于电子波长的物理机制是什么?
其三,对量变vs质变、现象vs本质、结构vs功能、信息vs介质、投影vs迭代、歪打vs正着...之类的辩证逻辑,有高度直觉与机动灵活的技术敏感。尤其是,用“超精细结构”实现“超常规功能”。
例如:①用激光制冷效应实现高温超导超流,②用超薄真空谐振腔生产电磁波,③用纳米计算机实现高精尖医疗诊断,④用超精细穿刺实现超微创治疗,⑤用超微型卫星实现全天候军情侦察,⑥用超薄碳纤维管制作超导超轻超节能的机械或能源装备。
在科学技术日益发展竞争越发激烈的信息大爆炸时代,我希望,中国的理工男必须保持高亢的求知兴奋态,时刻关注科学技术的前沿动态,突破不切实际与不合时宜的“权威理论”,攻坚克难,建设一整套具有中国特色的科学理论体系与技术创新格局。
物理新视野,旨在建设性新思维,共同切磋物理/逻辑/双语的疑难问题。
谈创造性思维的论据和论证方法?
谈创造性思维这篇文章主要使用例证法和引证法来论证论点:
1、例证法:约翰·古登贝尔克的事例(第8自然段)
罗兰·布歇尔的事例(第9自然段)──都是从自然科学方面设例。
2、引证法:如“富有创造力的人,认为自己具有创造力;缺乏创造力的人,不认为自己具有创造力。”等。
"正确答案只有一个"这种思维模式,在我们头脑中已不知不觉地根深蒂固。事实上,若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的。麻烦的是,生活中大部分事物并不像某种数学问题那样。行之有效的方法,到了现在往往不灵了。正因为如此,如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。因此,不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要。
到此,以上就是小编对于创新思维策略研究的问题就介绍到这了,希望介绍关于创新思维策略研究的3点解答对大家有用。