Ларионов Виталий Васильевич: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника)
Строка 3: Строка 3:
  |Оригинал имени      =  
  |Оригинал имени      =  
  |Фото                = Larionovvv.jpg
  |Фото                = Larionovvv.jpg
  |Ширина              =  
  |Ширина              = 200px
  |Подпись              =  
  |Подпись              =  
  |Дата рождения        =  
  |Дата рождения        =  
Строка 19: Строка 19:
  |Награды и премии    =  
  |Награды и премии    =  
}}
}}
'''Ларионов Виталий Васильевич''' – доктор педагогических наук, профессор Отделения экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий [[ТПУ|Томского политехнического университета]].
'''Ларионов Виталий Васильевич''' – доктор педагогических наук, профессор Отделения экспериментальной физики [[Инженерная школа ядерных технологий|Инженерной школы ядерных технологий]] [[ТПУ|Томского политехнического университета]].


==Биография==
==Биография==


Окончил физико-технический факультет Томского политехнического университета (ТПУ) по специальности разделение и применение изотопов. В 2008г. защитил докторскую диссертацию в Москве. Профессор кафедры общей физики Томского политехнического университета.
Окончил [[Физико-технический факультет ТПУ|Физико-технический факультет]] Томского политехнического университета по специальности "Разделение и применение изотопов".  
 
В 2008 г. защитил докторскую диссертацию в Москве.  
 
Работал профессором кафедры общей физики ТПУ, в настоящее время - профессор Отделения экспериментальной физики.


==Научная деятельность==
==Научная деятельность==
Строка 31: Строка 35:
Основные научные положения, сформулированные В.В. Ларионовым в докторской диссертации на основании проведенных исследований:
Основные научные положения, сформулированные В.В. Ларионовым в докторской диссертации на основании проведенных исследований:


1. Необходимость обеспечения эффективной подготовки по физике студентов технических университетов делает целесообразным и возможным по¬строение ее системы на основе проблемно-ориентированного обучения и технологических средств современных информационно-коммуникационных тех¬нологий.
1. - необходимость обеспечения эффективной подготовки по физике студентов технических университетов делает целесообразным и возможным построение ее системы на основе проблемно-ориентированного обучения и технологических средств современных информационно-коммуникационных технологий;
 
2. Проблемно-ориентированная система обучения физике в техническом университете позволяет, формировать у студентов умения находить нестан¬дартные подходы при выявлении проблемных ситуаций, решении познава¬тельных задач при их реализации в виде учебных проектов в условиях самостоятельной поисковой учебно-исследовательской деятельности.


3. Использование в учебном процессе ВОИС, построенной на основе разработанных методик проектирования и представления содержания учебно¬го материала, позволяет реализовать интерактивный характер обучения, осу¬ществить его индивидуализацию и дифференциацию, обоснованно формиро¬вать мини-коллективы для самостоятельной работы студентов во всех ее ви¬дах, объединить обучение и контроль в единый взаимосвязанный процесс. Структура содержания ВОИС по физике задается в виде системы обучающих анимированных заданий, снабженных диагностирующим инструментарием, и включает ориентировочную основу предметной и учебной деятельности как результат создаваемого учебного явления и логики его создания; соотнесения физического знания с физическим эффектом; набора приобретенных и апро¬бированных в собственном опыте способов учебной деятельности (мысли¬тельных, организационных, информационных, презентационных и т.д.); при¬обретения опыта решения задач в проблемных ситуациях (при целевом струк-турировании и трансформировании объекта, при неполноте условий задачи, необходимости принятия «собственных» решений на основе аналогов, само¬контроля своих действий, на основе вариативных «подсказок», компьютер¬ных экспериментов, тренажеров, снабженных регуляторами и расчетно-программными файлами, задания, ставящие целью использование научных методов физики в будущей профессиональной деятельности, совместное с преподавателем формирование предметного, операционного и рефлективно¬го обучения познавательной деятельности).  
2. - проблемно-ориентированная система обучения физике в техническом университете позволяет, формировать у студентов умения находить нестан¬дартные подходы при выявлении проблемных ситуаций, решении познавательных задач при их реализации в виде учебных проектов в условиях самостоятельной поисковой учебно-исследовательской деятельности.  


4. Сочетание натурного, виртуального эксперимента и компьютерного мо¬делирования в последовательности и соотношениях, отвечающих поисковому научному исследованию в композиционном физическом практикуме, как ис¬точнике знаний и методе обучения, может служить основой учебной лабора¬тории нового поколения, ориентированной на исследовательскую и проект¬ную деятельность студентов технического университета на различных этапах учебного процесса, в т.ч. при переходе от курса физики к специальным дис¬циплинам.  
3. - использование в учебном процессе ВОИС, построенной на основе разработанных методик проектирования и представления содержания учебного материала, позволяет реализовать интерактивный характер обучения, осуществить его индивидуализацию и дифференциацию, обоснованно формировать мини-коллективы для самостоятельной работы студентов во всех ее видах, объединить обучение и контроль в единый взаимосвязанный процесс. Структура содержания ВОИС по физике задается в виде системы обучающих анимированных заданий, снабженных диагностирующим инструментарием, и включает ориентировочную основу предметной и учебной деятельности как результат создаваемого учебного явления и логики его создания; соотнесения физического знания с физическим эффектом; набора приобретенных и апробированных в собственном опыте способов учебной деятельности (мыслительных, организационных, информационных, презентационных и т.д.); приобретения опыта решения задач в проблемных ситуациях (при целевом струк-турировании и трансформировании объекта, при неполноте условий задачи, необходимости принятия «собственных» решений на основе аналогов, самоконтроля своих действий, на основе вариативных «подсказок», компьютерных экспериментов, тренажеров, снабженных регуляторами и расчетно-программными файлами, задания, ставящие целью использование научных методов физики в будущей профессиональной деятельности, совместное с преподавателем формирование предметного, операционного и рефлективного обучения познавательной деятельности).  


5. Комплексное использование разработанных методических подходов и информационно-технологических средств проблемно-ориентированной сис¬темы обучения физике расширяет содержание предметного и исследователь¬ского обучения, путем включения в него изучения и анализа нелинейных фи¬зических процессов, основ наукоемких технологий, в т.ч. гуманитарных тех¬нологий, имеющих социальное значение.  
4. - сочетание натурного, виртуального эксперимента и компьютерного моделирования в последовательности и соотношениях, отвечающих поисковому научному исследованию в композиционном физическом практикуме, как источнике знаний и методе обучения, может служить основой учебной лаборатории нового поколения, ориентированной на исследовательскую и проектную деятельность студентов технического университета на различных этапах учебного процесса, в т.ч. при переходе от курса физики к специальным дисциплинам.  


6. Содержание и методика проведения проблемно-ориентированных прак¬тических занятий по физике при совместном использовании видеообучающей интерактивной системы и композиционного физического практикума как средства формирования у студентов творческих и адаптивных способностей, представлений о сущности рассматриваемых явлений и прогнозирования их развития, может быть реализована благодаря: применению компьютерных визуализированных моделей, приобретаемым навыкам и умениям совершенствования программных средств ИТ, решению учебно-научных и практических нестандартных задач, вклю¬чающих систему заданий профессионально-ориентированного характера к са-мостоятельным и проектным работам.  
5. - комплексное использование разработанных методических подходов и информационно-технологических средств проблемно-ориентированной системы обучения физике расширяет содержание предметного и исследовательского обучения, путем включения в него изучения и анализа нелинейных фи¬зических процессов, основ наукоемких технологий, в т.ч. гуманитарных технологий, имеющих социальное значение.  


6. - содержание и методика проведения проблемно-ориентированных практических занятий по физике при совместном использовании видеообучающей интерактивной системы и композиционного физического практикума как средства формирования у студентов творческих и адаптивных способностей, представлений о сущности рассматриваемых явлений и прогнозирования их развития, может быть реализована благодаря: применению компьютерных визуализированных моделей, приобретаемым навыкам и умениям совершенствования программных средств ИТ, решению учебно-научных и практических нестандартных задач, включающих систему заданий профессионально-ориентированного характера к самостоятельным и проектным работам.


==Ссылки==
==Ссылки==


http://portal.tpu.ru/SHARED/l/LVV
http://portal.tpu.ru/SHARED/l/LVV
 
[[Категория:выпускники]]
http://sarmedinfo.ru/list/8178
[[Категория:Выпускники по специальности "Разделение и применение изотопов"]]
 
[[Категория:Профессора]]
http://mdito.pspu.ru/?q=node/255
[[Категория:Физики]]
 
[[Категория:Выпускники Физико-технического факультета]]
[[Категория:Профессора ТПУ]]
[[Категория:Профессора кафедры общей физики]]
[[Категория: Галерея почета - 2014]]
[[Категория: Галерея почета - 2014]]
[[Категория: Галерея почета - 2018]]
[[Категория: Галерея почета - 2018]]
[[Категория: Галерея почета - 2019]]
[[Категория:Сотрудники Отделения экспериментальной физики]]
[[Категория:Профессора Отделения экспериментальной физики]]

Навигация