综合性学习教案:莲文化的魅力
综合性学习:莲文化的魅力
教学目标:
知识与能力: 1、通过各种形式的探究性活动,揭开莲 文化的神秘面纱,了解莲与文学艺术、莲与生活密切关系。
2、 阅读、背诵有关莲的诗文,培养学生对有关莲的文 学作品的初步理解、欣赏能力;
3、 培养学生口语交际能力和书面表达能力。
过程与方法: 4、通过学生对莲的各种知识的搜集、整
理、探究,培养学生处理各类信息的能力。
情感与德育: 5、通过对莲文化奥秘的探究,使他们的
德、智、体、美、劳及个性情操得到洗礼。
教学重难点: 目标2 课时安排: 多课时 教学过程: 一、导入:
同学们,在前我们学习了周敦颐的《爱莲说》
,其实并
非周敦颐一人才爱莲,爱莲的人也很多,原因是不但莲清雅, 而且莲文化也很有魅力。今天,我们就来领略下《莲文化的
魅力》
莲是一种深受人们喜爱的水生植物,它有袅娜可爱的茎 叶,有娇嫩雅致的花朵,有沁人心脾的清香;它的果实(莲 子)和根(藕)都是食物中的佳品。从遥远的古代,莲在我 国各地就被广泛种植,给祖国大地增添了清丽柔和的色调。 从古至今,莲的形象经常出现在建筑物上,也出现在许多雕 刻和绘画作品中,许多诗人 .学者都写过咏莲的篇章,赋予 莲以各种美好的品质。这次综合性学习,就让我们来揭开莲 文化之一隅吧!
二、活动: (一)认识莲
活动形式:上网查询,搜集资料,写一篇小作文,说 明文。 内容: 莲的品种
一为北京传统栽培品种。单瓣花型。花蕾桃形,绿色, 上部红色,花白色。有自然变异的红娃莲和粉娃莲。
二为厦门传统栽培品种。单瓣花型。花蕾桃形,绿色, 尖部带红色,花粉白色,初开时类端微红。其花瓣细长,花 托细小,叶茂花繁,极易开花。
三为广泛栽培的著名品种。重瓣花型。花蕾圆桃形,紫 红色,着花较多,花红色。花色鲜艳,盆栽易开花。
四为古老的碗莲品种。 重瓣花型。花蕾圆桃形,粉红色, 花粉白色,花瓣尖端边缘为红色。 着花较繁,盆栽极易开花。 五为
浙江杭州花圃选育。植株矮小。单瓣花型。花蕾长
桃形,绿色,花小,白色。非常适于在盆、碗中栽培。
莲的历史:
荷花学名为 Nelumbo nucifera Gaertn
,荷花属睡莲科
莲属。莲属植物是被子植物中起源最早的种属之一。据古植 物学家研究化石证实,
芙蓉生在秋江上,不向东风怨未开。 芙蓉自天来,不向水中去。 昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑。 莲池旧是无波水,莫逐狂风起两浪心。 接天连叶无穷碧,映日荷花别样红。 青荷盖绿水,芙蓉披红鲜. 愿君早旋返,及此荷花鲜 江南莲花开,红花覆碧水. 灼灼荷花瑞,亭亭出水中. 秋至皆空落,凌波独吐红. 碧荷生幽泉,朝日艳且鲜 莲香隔浦渡,荷叶满江鲜. 镜湖三百里,菡萏发荷花. 浮照满川涨,芙蓉承落光 2、 关于“莲”的歇后语: 荷花灯点蜡一一心里明 荷花池里养鱼一一一举两得
荷包里装针——锋芒毕露 花叶包鳝鱼 溜之大吉 莲梗打人一一思(丝)尽情断 莲蓬结籽——心连心 莲生水中一一不扶自直 3、 莲的别名:
芙蓉、水芝、水花、水芸、水旦、水目、泽芝、君子花、 凌波仙子、水宫仙子、玉环
4、 莲与佛教的关系:
佛座称为“莲花座”或“莲台”;
结跏跌坐的姿势,
即两腿交叉、双脚放在相对的大腿上,足心向上的姿势,称 为莲花坐势;佛教宣传的西方极乐世界,比作清净不染的莲 花境界,故称“莲邦”;
故称佛国为 “莲花国”;佛教庙
宇称为“莲刹”。“刹”为梵语,即西方净土,以莲花为往 生之所托,故称“莲刹”;念佛之人称“莲胎”,比喻住在 莲花之内,如在母胎之中;佛眼称为“莲眼 ”,以青莲花 比喻佛眼之好妙;胸中之八叶心莲花称为“莲宫”,即心中 的莲花般的境界;释迦牟尼的手称为“莲花手”;僧尼受戒 称“莲花戒”;僧尼之袈裟称“莲花衣,谓清净无杂之义; 五智中的妙观察智称为” “莲花智”;称善于说法者为“舌 上生莲”;谓苦行而得乐为“归宅生莲”;佛经《妙法莲 花经》简称《法华经》,都是以莲花为喻,象征教义的纯洁 高雅;东晋东林寺慧远大师创立的我国最早的佛教结社称为 “莲社”;佛教净土宗主张以修行来达到西方的莲花净土, 故又称“莲宗”。总之,莲与佛教结了不解之缘,佛教在很 多地方都是以莲为代表,可以说莲即是佛,佛即是莲。
三、小结:
中国的文化博大精深。除了莲以外,你觉得还有什么事 物也值得去深入探究?试参照这次对莲文化探究的模式,去 深入探究一下,一定会有不小的收获!
一亿三千五百万年以前,在北半球的许多水域地方都有 莲属植物的分布。分布在亚洲、大洋州北部者为中国莲,在 中国柴达木盆地发掘的
1000万年前荷叶化石,和现代中国
莲相似。现我国黑龙江省扶远、虎林、同江、尚志等县的湖 沼地,仍有原始野生莲分布。莲是冰期以前的古老植物,属 未被冰期的冰川噬吞而幸存的孑遗植物代表。
莲叶防水和自洁之谜
荷叶的表面附着着无数个微米级的蜡质乳突结构。用电 子显微镜观察这些乳突时,可以看到在每个微米级乳突的表 面又附着着许许多多与其结构相似的纳米级颗粒,科学家将 其称为荷叶的微米-纳米双重结构。正是具有这些微小的双 重结构,使荷叶表面与水珠儿或尘埃的接触面积非常有限, 因此便产生了水珠在叶面上滚动并能带走灰尘的现象。而且 水不留在荷叶表面。 藕断丝连的科学解释
当我们折断藕时,可以观察到无数条长长的白色藕丝在