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。夏令營“積木交響樂”活動:不同材質(zhì)積木敲擊聲組成音階,??融合聲學(xué)原理與藝術(shù)創(chuàng)作??。大顆粒積木系列機器人

小學(xué)低年級(6-9歲)重點轉(zhuǎn)向邏輯思維的系統(tǒng)構(gòu)建。學(xué)生通過Scratch等圖形化工具學(xué)習(xí)編程三大結(jié)構(gòu):順序執(zhí)行(指令鏈條)、循環(huán)控制(重復(fù)動作)、條件判斷(如“碰到邊緣反彈”),并開始結(jié)合硬件(如WeDo機器人)實現(xiàn)基礎(chǔ)軟硬件聯(lián)動。例如用循環(huán)積木編程讓機器人沿黑線巡跡,在實踐中理解傳感器反饋與程序響應(yīng)的關(guān)系,同步培養(yǎng)問題分解能力和調(diào)試耐心。小學(xué)高年級至初中(10-15歲)深化算法設(shè)計與跨學(xué)科整合。教學(xué)強調(diào)變量、函數(shù)、事件響應(yīng)等高級概念的應(yīng)用,例如用Scratch克隆體制作彈幕游戲,或通過Micro:bit傳感器積木采集環(huán)境數(shù)據(jù)驅(qū)動LED陣列。此階段突出項目制學(xué)習(xí)(PBL),如設(shè)計“智能澆花系統(tǒng)”需綜合濕度傳感(科學(xué))、條件判斷(編程)、機械結(jié)構(gòu)(工程),并逐步引入Python文本編程作為過渡,為算法競賽或硬件創(chuàng)新項目打下基礎(chǔ)。實物化編程積木有趣夕主題課編程??LED積木鵲橋??,流光效果算法由學(xué)員自主設(shè)計,傳統(tǒng)文化現(xiàn)代化表達獲媒體報道。

格物斯坦所自主研究的積木編程學(xué)習(xí)對STEM理念的踐行,絕非簡單地將科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)四門學(xué)科機械疊加,而是通過“實體搭建-硬件交互-邏輯編程”的閉環(huán)設(shè)計,讓兒童在解決真實問題的過程中,自然浸潤跨學(xué)科思維,然后實現(xiàn)從“知識積累”到“創(chuàng)造能力”的質(zhì)變飛躍。其主要路徑在于將STEM的抽象框架溶解于兒童可感知、可操作的積木與代碼中,形成一套“以工程實踐為骨、以科學(xué)原理為血、以技術(shù)工具為脈、以數(shù)學(xué)邏輯為魂”的有機學(xué)習(xí)生態(tài)。
積木編程課帶給孩子們更深遠的好處是,系統(tǒng)化難度遞進的課程在搭建積木的玩樂中讓孩子通過即時反饋機制(如程序成功驅(qū)動機器人行走)持續(xù)激發(fā)學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力,而在這個過程中調(diào)試錯誤的過程則錘煉抗挫力與耐心,同時培養(yǎng)孩子在面對問題時擁有一種挑戰(zhàn)的樂趣。這使學(xué)生在“失敗-優(yōu)化”的循環(huán)中養(yǎng)成成長型思維。然后,積木編程不僅是掌握技術(shù)工具的基礎(chǔ)課,更是培育未來創(chuàng)新者**素養(yǎng)的土壤——它讓計算思維像搭積木一樣自然生長,為高階編程乃至人工智能時代的能力需求埋下種子。5歲兒童用積木復(fù)現(xiàn)繪本場景,語言描述復(fù)雜度提升。

5-6歲兒童則通過刷卡編程實現(xiàn)邏輯序列的具象化。格物斯坦創(chuàng)立的魔卡精靈系統(tǒng),將“前進10厘米”“左轉(zhuǎn)90度”“播放音效”等指令轉(zhuǎn)化為彩色塑料卡片。孩子們像排列故事卡片一樣組合指令序列,刷卡瞬間機器人依序執(zhí)行。這一過程中,順序執(zhí)行的必然性(卡片順序不可錯亂)、調(diào)試的必要性(車未動需檢查卡片遺漏或接觸不良)被轉(zhuǎn)化為指尖的物理操作。例如在“智能風(fēng)扇”任務(wù)中,孩子需排列“觸碰傳感器→啟動電機→延時5秒→停止”的卡片序列,若風(fēng)扇未停,他們會主動調(diào)整“延時卡”位置——這正是調(diào)試思維(Debugging)的萌芽。到了7-8歲階段,圖形化編程軟件(如GSP)進一步銜接抽象概念。拖拽“循環(huán)積木塊”讓機器人繞場三圈,或嵌套“如果-那么”條件積木讓機器人在撞墻時自動轉(zhuǎn)向,孩子們在模塊組合中理解循環(huán)結(jié)構(gòu)與條件分支,而軟件實時模擬功能讓邏輯錯誤可視化為機器人的錯誤動作,推動孩子反向追溯程序漏洞。這種“試錯-觀察-修正”的循環(huán),正是計算思維中模式抽象(PatternAbstraction)與算法設(shè)計(AlgorithmDesign)的實戰(zhàn)演練。??K12難度分級課程??覆蓋4-16歲全學(xué)段,從幼兒大顆粒積木搭建到青少年工業(yè)級機器人開發(fā)。種類多樣積木啟蒙益智
合作搭積木:三人協(xié)商分工,塔樓、圍墻、花園各司其職。大顆粒積木系列機器人
在認知層面,積木是兒童探索抽象概念的具象載體:通過分類形狀、比較大小、排列序列,孩子能直觀感知數(shù)學(xué)關(guān)系(如對稱、比例),而構(gòu)建復(fù)雜結(jié)構(gòu)(如橋梁或塔樓)則需理解重力、平衡等物理原理,逐步形成空間思維和邏輯推理能力。同時,積木的自由組合特性極大激發(fā)創(chuàng)造力——孩子將生活觀察轉(zhuǎn)化為原創(chuàng)設(shè)計(如用三角形積木模擬屋頂),再通過故事場景擴展想象邊界(如構(gòu)建“外星基地”并設(shè)計角色互動),這種從具象到抽象的思維跳躍正是創(chuàng)新能力的重中之重。大顆粒積木系列機器人