在认知层面,积木是儿童探索抽象概念的具象载体:通过分类形状、比较大小、排列序列,孩子能直观感知数学关系(如对称、比例),而构建复杂结构(如桥梁或塔楼)则需理解重力、平衡等物理原理,逐步形成空间思维和逻辑推理能力。同时,积木的自由组合特性极大激发创造力——孩子将生活观察转化为原创设计(如用三角形积木模拟屋顶),再通过故事场景扩展想象边界(如构建“外星基地”并设计角色互动),这种从具象到抽象的思维跳跃正是创新能力的重中之重。非遗传承创新积木课将敦煌飞天元素转化为可编程组件,学生用3D建模还原斗拱结构并编写灯光控制算法。种类多样积木搭建跷跷板
积木编程课的创意拓展环节赋予课程灵魂。孩子为灯笼添加彩色透光积木外壳,观察光线色彩的变化;能力强的孩子用“循环卡”实现三次闪烁,或用蜂鸣器创作独特音效。再通过角色扮演——如“迷路小熊”触碰灯笼触发声光指引——让孩子亲眼见证编程如何解决实际问题,成就感油然而生。过程中,教师需灵活分层:对5岁孩子引入“红外感应障碍自动亮灯”的条件判断,而对3岁幼儿则简化为按钮开关,确保每个孩子都能在“近发展区”获得突破。适合孩子的积木编程玩具积木编程中的变量积木块启蒙数据思维,中学生可优化仿生蛇机器人移动算法。
团队协作的思维碰撞放大创新效能。在小组共建项目中(如合作搭建智能城市),成员需协商分工、辩论方案(是否用齿轮传动电梯),并整合矛盾观点。这种集体智慧迫使个体反思自身设计的局限性,吸收同伴灵感(如借鉴磁力积木实现悬浮轨道),从而突破思维定式。试错中的抗挫与迭代则塑造创新韧性。当积木塔频繁倒塌时,儿童需分析失效原因(重心偏移)、调整策略(扩大底座),将“失败”转化为优化动力。这种动态修正能力——结合批判性评估(同伴互评结构稳定性)与持续改进——正是突破性创新的心理基石。可见,积木通过“触觉具象化”重构创新思维:从物理交互中提炼抽象逻辑,在协作中融合多元视角,**终形成敢于颠覆、善于系统化解决问题的创造力基因。
进入编程阶段,教师需将代码逻辑具象化为可操作的指令卡片。例如让孩子用刷卡编程器组合“触碰传感器→亮灯→播放音乐→等待5秒→熄灯”的序列,通过拖拽卡片的动作,直观感受“顺序执行”不可颠倒的因果关系。当孩子发现灯笼未按预期亮起时,正是教学黄金时机:鼓励小组合作排查电池方向、卡片顺序或传感器接触问题,在调试中理解“输入(触发)-处理(程序)-输出(响应)”的完整链条,此时教师可追问“如果希望灯笼天黑自动亮,该换什么传感器?”,为后续课程埋下伏笔。格物斯坦品牌哲学源自《礼记》,强调通过积木探究事物本质,培养科学精神。
格物斯坦所自主研究的积木编程学习对STEM理念的践行,绝非简单地将科学、技术、工程、数学四门学科机械叠加,而是通过“实体搭建-硬件交互-逻辑编程”的闭环设计,让儿童在解决真实问题的过程中,自然浸润跨学科思维,然后实现从“知识积累”到“创造能力”的质变飞跃。其主要路径在于将STEM的抽象框架溶解于儿童可感知、可操作的积木与代码中,形成一套“以工程实践为骨、以科学原理为血、以技术工具为脉、以数学逻辑为魂”的有机学习生态。积木数字孪生平台通过3D仿真预演结构力学,学员可测试“风力跷跷板”倾角与风力关系。守望系列积木搭建桌面工厂
K12难度分级课程覆盖4-16岁全学段,从幼儿大颗粒积木搭建到青少年工业级机器人开发。种类多样积木搭建跷跷板
小学低年级(6-9岁)重点转向逻辑思维的系统构建。学生通过Scratch等图形化工具学习编程三大结构:顺序执行(指令链条)、循环控制(重复动作)、条件判断(如“碰到边缘反弹”),并开始结合硬件(如WeDo机器人)实现基础软硬件联动。例如用循环积木编程让机器人沿黑线巡迹,在实践中理解传感器反馈与程序响应的关系,同步培养问题分解能力和调试耐心。小学高年级至初中(10-15岁)深化算法设计与跨学科整合。教学强调变量、函数、事件响应等高级概念的应用,例如用Scratch克隆体制作弹幕游戏,或通过Micro:bit传感器积木采集环境数据驱动LED阵列。此阶段突出项目制学习(PBL),如设计“智能浇花系统”需综合湿度传感(科学)、条件判断(编程)、机械结构(工程),并逐步引入Python文本编程作为过渡,为算法竞赛或硬件创新项目打下基础。种类多样积木搭建跷跷板