关于幼儿园STEM课程设计的思考
幼儿园STEM教育是以3-6岁儿童学习与发展规律为基础,融合科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)跨学科理念的综合教育模式,核心目标是通过游戏化、生活化、项目化的学习方式,培养幼儿的探究能力、创新思维、动手实践及问题解决能力,为其终身学习与发展奠定基础。以下从核心理念、课程设计、实施路径、政策支持及实践案例等多角度展开详细说明:

一、核心理念:以儿童为中心,回归真实生活
幼儿园STEM教育的本质是“让儿童像科学家一样思考,像工程师一样实践”,其核心理念源于《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)的“整合化、生活化、自主性”要求,与STEM教育的“跨学科、情境性、体验性”高度契合:
- 以儿童为中心:尊重幼儿的兴趣与需求,从幼儿的生活经验(如“观察镜子”,“颜料混合”,“观察影⼦”)中生成学习主题,避免“预设式”教学;
- 回归真实生活:将学习内容与幼儿的日常经验结合,制作相关作品,了解生活中的科学知识(如“地铁为什么禁止站在黄色线内”“什么东西能导电”“声音如何产生的”),让幼儿在“做中学”中理解知识的应用价值;
- 跨学科融合:打破科学、技术、工程、数学的学科壁垒,通过“问题解决”实现自然融合(如“制作国风雅韵灯”会了解到春节相关的百科知识,用到数学的“轴对称和中心对称”、科学的“材料特性”、工程的“设计流程”)。
二、课程设计:主题化、模块化与本土化
幼儿园STEM课程的设计需遵循“阶梯式、生活化、本土化”原则,结合幼儿的认知发展规律(小班“感知体验”、中班“动手探究”、大班“问题解决”),形成主题化、模块化的课程体系:
- 课程主题:围绕“自然探索、技术启蒙、工程设计、数学认知”四大领域,设计符合幼儿兴趣的主题(如小班“玩磁力”“感受静电”、中班“观察光的传播”“制作望远镜”、大班“搭建简单电路”“制作日常常见的Mini小电器”);
- 模块化内容:每个主题分为“感知-探究-实践”三个模块(如“龟兔赛跑”主题:先“了解有趣的故事龟兔赛跑”→再进行“磁力探究”→再制作“制作龟兔赛跑,利用磁力的异性相吸,同性相斥的特点进行比赛”);
- 本土化融合:结合地方文化与资源(如“珠海的海洋文化”“惠州的竹编工艺”),设计具有地域特色的STEM活动(如“用竹编材料搭建小房子”“制作海洋主题的科技玩具”)。
三、实施路径:游戏化、项目化与合作化
幼儿园STEM教育的实施需以“游戏为基本活动”,通过项目式学习(PBL)、探究式学习、合作学习等方式,推动幼儿的深度学习:
- 项目式学习(PBL):以“真实问题”为驱动,引导幼儿经历“问题提出-方案设计-实践操作-反思优化”的完整流程(如“解决屋顶塌陷”问题:幼儿通过观察“扬扬的五层楼”发现“底座稳固”的秘密,调整自己的搭建策略,最终完成“小院别墅”);
- 探究式学习:通过“观察-提问-实验-总结”的科学思维闭环,培养幼儿的探究能力(如“吸管搭建”中,幼儿通过“尝试不同形状的吸管”“测试承重能力”,发现“三角形结构更稳定”);
- 合作学习:通过“小组分工-协商讨论-共同完成”的方式,培养幼儿的社会协作能力(如“搭房子”中,幼儿从“各自搭建”升级为“按图纸分工搭地基-拼墙体-造拱顶”,学会责任共担与创意协商)。
四、政策支持:国家与地方的顶层设计
近年来,国家与地方纷纷出台政策,推动幼儿园STEM教育的规范化与普及化:
- 国家层面:2025年,教育部等七部门发布《关于加强中小学科技教育的意见》(以下简称《意见》),明确“分学段培养科学兴趣”的要求,其中幼儿园阶段侧重“感知体验与兴趣培养”,通过“生活化、游戏化的情景设计”激发幼儿的好奇心;
- 地方层面:多地(如北京、广东、江苏)已将STEM教育纳入幼儿园课程体系,通过“引进专家培训”“开发本土课程”“建立示范园区”等方式推动实施(如南京师范大学附属幼儿园2022年就开始引入巧手智心STEM课程体系,通过“理论+实操”培训提升教师能力;广东省珠海市开发《图解幼儿STEAM项目式学习活动》等本土教材)。

五、实践案例:从“玩”中学习STEM
以下是幼儿园STEM教育的典型案例,体现“游戏化、生活化、跨学科”的特点:
- 案例1:电路探究中的PBL探究式学习(南京师范大学附属幼儿园巧手智心STEM项目):
幼儿制作的“悬浮月亮灯”。前期已熟悉电池盒、接线器等基础元器件,本次新增挑战——认识干簧管并探索其“隐形开关”功能。问题情境:初次连接所有元器件后,LED灯未亮起,引发幼儿疑问:“为什么灯不亮?”支持策略:教师提供探究卡引导观察,通过“问题驱动-实验验证-原理联结”支持幼儿自主发现。幼儿跟随步骤操作发现:干簧管内两引脚平时分离(灯灭),当磁铁靠近时引脚吸合(灯亮),磁铁离开则引脚断开(灯灭)——干簧管实则是“磁控开关”,替代了手动按键。经验迁移与优化:幼儿结合“嫦娥奔月”传说,将磁铁固定在小兔玩偶上,模拟“玉兔探月宫”场景。制作中需调试干簧管与磁铁的距离(过远则无法触发),最终通过调整位置实现稳定点亮。进阶玩法中,幼儿晃动小兔使其绕干簧管移动,创造“月宫灯火闪烁”的动态效果,深化对“距离-磁力-电路通断”关系的理解。学习成果:幼儿不仅掌握干簧管的“磁控开关”原理,更在实践中运用“设计-调试-迭代”的工程思维,将科学认知与文化想象融入作品,体验“隐形控制”的趣味与创造的成就感。
- 案例2:鲁班锁中的STEM启蒙(广东省史力玲名园长工作室):
教师以“鲁班锁”为载体,设计STEM游戏:幼儿通过“拆-装-画”(拆解鲁班锁、观察结构、绘制步骤图),学习“科学(锁的结构原理)”“技术(如何拆解/安装)”“工程(设计锁的形状)”“数学(几何图形的组合)”。例如,大班幼儿在“笼中取锁”活动中,通过“合作探究”解决“立柱拼接”的问题,学会“沟通-协商-共享”的社会技能。
- 案例3:光影探索中的跨学科融合(平潭世界城幼儿园):
幼儿在“探秘光影艺术”活动中,用“三棱镜、彩色玻璃片、投影灯”等材料,探索“光的折射”“影子的形成”等科学原理;同时,用“光线”创作“影子画”,融合“艺术表达”;最后,用“镜面积木”搭建“光影通道”,融合“工程设计”。整个活动实现“科学-技术-工程-艺术”的跨学科融合。
六、教师支持策略:做“有准备的追随者”
在幼儿园STEM教育中,教师的角色是“环境创设者、问题抛球手、经验联结者”,需通过“观察-提问-支持”的方式,推动幼儿的深度学习:
- 环境创设:投放“低结构、可移动”的材料(如吸管、积木、KT板),保障游戏的开放性与生成空间;
- 问题抛球:通过“为什么掉?”“如何继续玩?”等问题,引导幼儿思考,避免“直接告诉答案”;
- 经验联结:引导幼儿“迁移已有经验”(如“扬扬的五层楼”),帮助幼儿建立“知识之间的联系”;
- 社会支持:当幼儿遇到冲突(如“雅雅埋怨同伴”)时,引导幼儿“情绪识别-自我反思-关系修复”,培养社会性。
总结
幼儿园STEM教育是“以儿童为中心,以生活为源泉,以游戏为载体”的综合教育模式,其核心是培养幼儿的“科学探究精神”与“创新实践能力”。通过“主题化课程设计”“项目式学习实施”“教师支持策略”及“政策保障”,幼儿园STEM教育能有效激发幼儿的好奇心,让幼儿在“玩”中学会“像科学家一样思考,像工程师一样实践”,为其未来的学习与发展奠定坚实基础。

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