團隊協(xié)作的思維碰撞放大創(chuàng)新效能。在小組共建項目中(如合作搭建智能城市),成員需協(xié)商分工、辯論方案(是否用齒輪傳動電梯),并整合矛盾觀點。這種集體智慧迫使個體反思自身設(shè)計的局限性,吸收同伴靈感(如借鑒磁力積木實現(xiàn)懸浮軌道),從而突破思維定式。試錯中的抗挫與迭代則塑造創(chuàng)新韌性。當(dāng)積木塔頻繁倒塌時,兒童需分析失效原因(重心偏移)、調(diào)整策略(擴大底座),將“失敗”轉(zhuǎn)化為優(yōu)化動力。這種動態(tài)修正能力——結(jié)合批判性評估(同伴互評結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性)與持續(xù)改進——正是突破性創(chuàng)新的心理基石。可見,積木通過“觸覺具象化”重構(gòu)創(chuàng)新思維:從物理交互中提煉抽象邏輯,在協(xié)作中融合多元視角,**終形成敢于顛覆、善于系統(tǒng)化解決問題的創(chuàng)造力基因。格物斯坦向鄉(xiāng)村捐贈??300余種積木教具??,遠(yuǎn)程雙師課堂惠及5萬名山區(qū)兒童。小顆粒積木搭建機器人
更重要的是,格物斯坦的積木體系始終扎根于中國教育土壤。其課程設(shè)計強調(diào)“玩中學(xué)”,將元宵節(jié)燈籠、生肖動物等文化符號融入主題任務(wù),讓孩子在搭建燈籠學(xué)習(xí)漢堡包結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的同時,自然浸潤傳統(tǒng)文化;而相較于樂高等國際品牌,它在價格上更具普惠性,讓更多家庭能接觸質(zhì)量機器人教育。此外,其產(chǎn)品線覆蓋3歲至小學(xué)階段的梯度進階——從大顆粒積木的感官搭建,到圖形化編程的邏輯拓展,**終銜接Python等代碼語言——形成了一條貫穿兒童思維發(fā)展的完整路徑。因此,格物斯坦的大顆粒積木不僅是玩具,更是一座連接具象世界與抽象邏輯的橋梁:當(dāng)孩子用積木搭出城堡的拱門,他們習(xí)得的是結(jié)構(gòu)的平衡;當(dāng)刷卡讓機器人沿黑線巡游時,他們內(nèi)化的是條件的判斷;當(dāng)與父母合作完成智能澆花裝置時,他們體驗的是工程協(xié)作的完整閉環(huán)。在這座橋梁上,每一塊積木的拼插聲,都是思維拔節(jié)的輕響。豐富多樣的積木編程課價格開源金屬延展積木??兼容塑料積木體系,支持高中生用舵機組裝承重機械臂,突破傳統(tǒng)材料局限。
分層設(shè)計中:3-4歲幼兒簡化任務(wù),用按鈕開關(guān)直接控制燈亮滅,感知“指令→動作”的因果;5-6歲幼兒則增加條件判斷——例如“如果紅外傳感器探測到障礙物(小熊靠近),則持續(xù)亮燈”,讓燈籠成為真正的“引路者”。課程尾聲,孩子們描述“我的燈籠會為小熊唱完歌才熄滅,因為程序要完整執(zhí)行!”,教師延伸提問:“如果想讓燈籠感應(yīng)黑暗自動亮,該加什么傳感器?”,為下節(jié)課的“環(huán)境響應(yīng)”邏輯埋下伏筆。該案例的底層設(shè)計邏輯:以節(jié)日文化為情感紐帶,將機械結(jié)構(gòu)(物理世界)、指令序列(邏輯世界)、問題解決(意義世界)三層融合。當(dāng)燈籠的暖光隨音樂點亮,幼兒在調(diào)試齒輪卡扣的專注中,在刷卡編程的“嘀嗒”聲里,悄然內(nèi)化了“輸入-輸出-調(diào)試”的工程思維——這不僅是制作一盞燈,更是用積木講述一則關(guān)于邏輯與溫暖的故事。
幼兒玩積木的樂趣,源于那一方小小的木塊中蘊藏的無限可能性——當(dāng)孩子將一塊積木疊上另一塊時,指尖的觸感與不斷堆高的塔樓,讓他們體驗到創(chuàng)造的具象化:紅色方塊可以是屋頂,圓柱是城堡的塔尖,歪斜的搖晃后轟然倒塌的瞬間,又成了重力與平衡的生動課堂。他們不僅是在搭建結(jié)構(gòu),更是在構(gòu)建一個由自己主宰的微型世界:小熊的房屋需要圓拱門,火車軌道必須穿過“山洞”,每一次成功的拼接都是想象力的勝利,而每一次倒塌后的重建,則悄然錘煉著耐心與抗挫力。這種樂趣的本質(zhì),是自由創(chuàng)造帶來的掌控感、具象化探索的感官刺激,以及從失敗中重燃斗志的原始滿足。學(xué)員在調(diào)試“太陽能積木摩天輪”時需計算能源轉(zhuǎn)化率,??融合物理知識與編程驗證??。
圖形化編程工具(軟件層面)拖拽式積木塊:使用如 Scratch、Blockly 等平臺,將代碼指令轉(zhuǎn)化為彩色積木塊。用戶通過拖拽組合“事件”“循環(huán)”“條件判斷”等積木,形成程序邏輯,無需記憶語法。示例:在 Scratch 中,用“當(dāng)綠旗被點擊”+“移動10步”+“如果碰到邊緣就反彈”等積木塊,即可制作互動動畫。物理積木機器人(硬件層面)可編程實體模型:如 LEGO Mindstorms、途道機器人 等,學(xué)生先拼裝積木機器人(如帶輪子的車、機械臂),再通過編程控制其行為。傳感器聯(lián)動:為積木添加馬達(dá)、紅外傳感器等模塊,編程實現(xiàn)“遇障自動轉(zhuǎn)向”“聲控?zé)艄狻钡戎悄茼憫?yīng)。實物指令編程(低齡啟蒙)卡片式指令:針對幼兒,用 MATA編程模塊 等實物卡片(如方向箭頭、動作圖標(biāo)),排列順序后控制小車移動,直觀理解“順序→結(jié)果”的因果關(guān)系。高中生用積木還原故宮角樓,??榫卯精度達(dá)0.1mm??,傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代工程思維深度融合。大顆粒積木編程課堂
刷卡編程啟蒙課??針對5-6歲兒童,用實體積木指令卡指揮機器人植樹,環(huán)保主題融入動作編程。小顆粒積木搭建機器人
積木編程課的創(chuàng)意拓展環(huán)節(jié)賦予課程靈魂。孩子為燈籠添加彩色透光積木外殼,觀察光線色彩的變化;能力強的孩子用“循環(huán)卡”實現(xiàn)三次閃爍,或用蜂鳴器創(chuàng)作獨特音效。再通過角色扮演——如“迷路小熊”觸碰燈籠觸發(fā)聲光指引——讓孩子親眼見證編程如何解決實際問題,成就感油然而生。過程中,教師需靈活分層:對5歲孩子引入“紅外感應(yīng)障礙自動亮燈”的條件判斷,而對3歲幼兒則簡化為按鈕開關(guān),確保每個孩子都能在“近發(fā)展區(qū)”獲得突破。小顆粒積木搭建機器人