高中物理教案优秀

时间:2024-03-28 12:14:24 教案 我要投稿
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高中物理教案优秀

  作为一名为他人授业解惑的教育工作者,就有可能用到教案,借助教案可以有效提升自己的教学能力。教案要怎么写呢?以下是小编整理的高中物理教案优秀,欢迎阅读与收藏。

高中物理教案优秀

高中物理教案优秀1

  一、教材分析

  本节教材选自人民教育出版社全日制普通高中课程标准实验教科书(物理2·必修)第五章《曲线运动》第六节《向心力》。

  教材的内容方面来看,本章节主要讲解了向心力的定义、定义式、方向及验证向心力的表达式,变速圆周运动和一般曲线运动。前面几节已经学习了曲线运动、圆周运动、向心加速度,这节讲的是描述使物体做圆周运动的合外力,是对物体运动认识上的升华,为接下来万有引力的的学习奠定了基础。所以在整个教材体系中起了承上启下的作用,并且这样的安排由简单到复杂,符合学生的认知规律。

  从教材的地位和作用方面来看,本章节是运动学中的重要概念,也是高一年级物理课程中比较重要的概念之一,是对物体运动认识上的升华,它把运动学和动力学联系在了一起,具有承上启下的桥梁作用,也是学生知识系统中不可或缺的重要组成部分。

  二、学情分析

  【知识基础方面】在学习本节课前学生已经学习了曲线运动、圆周运动、向心加速度,具备了探究向心力的基本知识和基本技能,这为本节课的探究性学习起到了铺垫作用。

  【思维基础方面】高一的学生通过初中科学和第一学期的学习,具有了一定的物理思维方法和较强的`计算能力,但接受能力尚欠缺,需要教师正确的引导和启发。

  【情感态度方面】在学生的生活经验中,与向心力有关的现象有,但是有一些是错误的这就给学生理解向心力的概念带来困难。

  三、教学目标

  【知识技能目标】理解向心力的定义;

  能说出向心力的定义、写出向心力的定义式和单位理解向心力的作用效果;用圆锥摆粗略验证向心力的表达式;

  【过程方法目标】

  通过对向心力,向心加速度,圆周运动,牛顿第二定律的理解与学习,相互联系,体验对物理概念的学习方法

  【情感态度与价值观目标】

  通过用概念前后联系的方法得出加速度的概念,感悟到探索问题解决问题的兴趣和学无止境的观点;

  通过向心力的教学引导学生从现实的生活经历与体验出发,激发学生的学习兴趣;通过一些有趣的实验实验,加深学生的印象,容易让学生理解,引起学生兴趣;

  四、重点与难点

  重点:向心力表达式验证,向心力来源与作用效果。设定一定运动情景,来验证向心力表达式。来源进行举例说明,进行受力分析。(重点如何落实)

  难点:向心力表达式的验证。通过用圆锥摆粗滤验证表达式,通过圆锥摆做匀速圆周运动解释原理,分析其在运动角度和手里角度的合外力,测量数据与测量器材,一步步得出表达式的正确。(难点咋么突破)

  五、教学方法与手段

  教学方法:演示法,讲授法,讨论法教学手段:多媒体,口述

  六、教学过程

  1、引入

  回顾本章内容,复习向心加速度,放一个有关视屏,向同学提问物体为甚么做圆周运动?

  2、新课教学(熟悉一下过渡)

  (1)做小球做圆周运动的实验,多问题进行思考,得出向心力特点进行总结

  (2)教授有关向心力的有关知识并进行一定补充。

  (3)用圆锥摆粗滤验证向心力表达式。

  小结:向心力定义表达式

高中物理教案优秀2

  一、教学目标

  (一)知识与技能

  1、理解重力势能的概念,强调“势”的含义,会用重力势能的定义进行计算。

  2、理解重力势能的变化和重力做功的关系,知道重力做功与路径无关。

  3、知道重力势能的相对性和系统性。

  (二)过程与方法

  用所学功的概念推导重力做功与路径的关系,亲身感受知识的建立过程。

  (三)情感、态度与价值观

  渗透从对生活中有关物理现象的观察,得到物理结论的方法,激发和培养学生探索自然规律的兴趣。

  二、教学重难点:

  1、教学重点:重力势能的概念及重力做功跟物体重力势能改变的关系。

  2、教学难点:重力势能的相对性和系统性。

  三、教学过程:

  (一)新课引入

  我们在追寻守恒量一节中找到了一个不变的量,并把它叫作能量。对于能量是如何来定义或是量度的呢?我们物理学中是通过功能关系来定义,并规定:功是能量转化的量度。实际上,物体做功的过程就是能量转化的过程。比如:把一个质量为m的物块举高,物块要克服重力做功的过程中,同时伴随着它的重力势能也在变化。这节课,我们就从重力做功的角度来定量地研究重力势能的表达式。[板书:重力势能]

  (二)新课教学

  1、重力做的功[板书]

  提问1:前面我们提到恒力做功(除摩擦力外)有什么特点?如1,小球在力F作用下由A点运动到B点过程中,力F做功怎么求?

  (学生)答:恒力做功与物体运动的路径无关,只与初末位置有关。力F做的功为:。

  总结:对于给定的物体,其重力所做的功应该也有这个特点。

  (1)重力做功的特点:

  重力对物体做的功只跟它的起点和终点的位置有关,与物体运动的路径无关。[板书]

  提问2:怎么来证明呢?(让学生看书思考一下)

  教师提示:如2所示,物体由A点沿三条不同的路径运动到B点的过程中,重力做的功为多少?(这里用到了微元思想)

  总结:在这个过程中,重力所做的功都为:,得证重力做功与其运动路径无关,只与初末位置有关。

  扩展:对于今后凡是碰到哪个力做功与路径无关,我们都可以引入一个相应的势能概念。

  (2)重力做功的表达式:。

  提问3:回过来看一看,既然功是能量转化的'量度,表达式的右边表示的是什么?

  总结:表示的能量之差,、就应该是物体在初末位置所对应的能量。也就是说就是我们寻找的重力势能的表达式。

  2、重力势能[板书]

  (1)定义:物体所受的重力与其所处的高度的乘积。

  (2)表达式:。

  (3)理解:①状态量,②标量,③单位:焦耳(J)。

  (4)特点:

  ①具有相对性。因高度h具有相对性,重力势能也具有相对性。

  提问4:对于讲桌上的粉笔盒,它所处的高度是多少?(等待学生思考)

  要确定高度就必须先确定一个参考平面。我们把所选的参考平面认为势能为零。物体处在零势能面之上,就认为势能为正;处在零势能面之下,就认为势能为负。

  提问5:物体大小形状不能忽略时,它距参考平面的高度怎么来确定?(等待学生思考)

  物体大小形状不能忽略时,它距参考平面的高度应是物体重心到参考面的高度。如3所示。

  ②重力势能有正负,正负表示大小。

  ③具有系统性。物体的重力是地球施加的,如果没有地球,就不可能受到重力作用。重力势能应该归物体和地球所共有的。

  例1如4所示,质量m=0.5kg的小球,从桌面以上高h1=1.2m的A点下落到地面的B点,桌面高h2=0.8m。

  (1)在表格中的空白处按要求填入数据。

  所选择的的参考平面

  小球在A点的重力势能

  小球在B点的重力势能

  整个过程中小球重力做的功

  整个下落过程中小球重力势能的变化

  桌面

  地面

  (2)如果下落时有空气阻力,表格中的数据是否会改变?

  3、重力势能与重力做功的关系[板书]

  上面重力做功的表达式就可以写成:。

  讨论:当重力做正功时,重力势能就要减小,即。当重力做负功时,重力势能就要增加,即:重力势能的变化定义为:xx。(与参考面的选取无关。)

  提问6:我们发现例1中,整个过程中小球重力做的功与整个下落过程中小球重力势能的变化成什么关系?

  总结:重力势能的变化与重力做功的关系。

  例2质量为m的均匀链条长为L,开始放在光滑的水平桌面上时,有的长度悬在桌面边缘,如5所示,松手后,链条滑离桌面,问从开始到链条刚滑离桌面过程中重力势能变化了多少?

  四、课堂小结:

  1、重力做功的特点:与路径无关,只与起点和终点的高度差有关。

  2、重力势能

  3、重力势能具有相对性与系统性,具有正负且表示大小。

  4、重力做功与重力势能变化的关系:。

  五、作业布置:

  课本66页问题与练习第2、4题。

高中物理教案优秀3

  【教学目标】

  1、了解什么是热辐射及热辐射的特性。

  2、了解黑体辐射,了解黑体热辐射的强度与波长的关系。

  3、了解能量子的概念及提出的科学过程,领会这一科学突破过程中科学家的思想。

  4、了解宏观物体和微观粒子的能量变化特点,体会量子论的建立深化了人们对于物质世界的认识。

  【教学重点】

  能量子的概念。

  【教学难点】

  黑体辐射的实验规律。

  【教学方法】

  讲授为主,启发、引导。

  【教学用具】

  多媒体辅助教学设备。

  【教学过程】

  一、引入新课

  师:19世纪末,牛顿定律在各个领域里都取得了很大的成功:在机械运动方面不用说,在分子物理方面,成功地解释了温度、压强、气体的内能。在电磁学方面,建立了一个能推断一切电磁现象的Maxwell方程。另外还找到了力、电、光、声等都遵循的规律———能量转化与守恒定律。当时许多物理学家都沉醉于这些成绩和胜利之中。他们认为物理学已经发展到头了。

  1900年在英国皇家学会的新年庆祝会上,著名物理学家开尔文作了展望新世纪的发言:“科学的大厦已经基本完成,后辈的物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。” “但是,在物理学晴朗天空的远处,还有两朵令人不安的乌云。”

  这两朵乌云是指什么呢?一朵与黑体辐射有关,另一朵与迈克尔逊实验有关。然而,事隔不到一年(1900年底),就从第一朵乌云中降生了量子论,紧接着(1905年)从第二朵乌云中降生了相对论。经典物理学的大厦被彻底动摇,物理学发展到了一个更为辽阔的领域。正可谓“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。

  我们这节课就来学习“能量量子化的发现——物理学新纪元的到来”。

  二、进行新课

  1、黑体与黑体辐射

  师:请同学们阅读教材27第一段,思考:什么是热辐射,物体的热辐射有什么特性?(学生阅读教材、思考问题)

  (1)热辐射现象

  师:我们周围的一切物体都在辐射各种波长的电磁波,这种辐射与由于物体中的分子、原子受到激发而造成的,它与温度有关,因此称为热辐射。

  所辐射电磁波的特征与温度有关。当温度升高时,热辐射中较短波长的'成分越来越强。例如:在给铁块加热使其温度升高时,从看不出发光到暗红到橙色到黄白色,这表明辐射强度按波长的分布情况随物体的温度而有所不同。

  课件展示:铁块在温度升高时颜色的变化(下图)。

  (板书)1热辐射

  ①定义

  ②特性

  辐射强度按波长的分布情况随物体的温度而有所不同。

  (2)黑体

  教师:除了热辐射之外,物体表面还会吸收和反射外界射来的电磁波。不同的物体吸收和反射电磁波的能力是不一样的。

  (板书)能全部吸收各种波长的电磁波而不发生反射的物体,称为绝对黑体,简称黑体。

  教师:课件展示黑体模型(如下图)并进行阐释。

  不透明的材料制成带小孔的空腔,那么射入小孔的电磁波在空腔内表面会发生多次反射和吸收,最终不能从空腔射出。这个小孔可近似看作黑体。

  2、黑体辐射的实验规律

  教师:一般材料的物体和黑体辐射电磁波的情况有什么不同呢?

高中物理教案优秀4

  【课题】人教版《普通高中课程标准实验教科书物理(选修3—1)》第一章第二节《库仑定律》

  【课时】1学时

  【三维目标】

  知识与技能:

  1、知道点电荷的概念,理解并掌握库仑定律的含义及其表达式;

  2、会用库仑定律进行有关的计算;

  3、知道库仑扭称的原理。

  过程与方法:

  1、通过学习库仑定律得出的过程,体验从猜想到验证、从定性到定量的科学探究过程,学会通过间接手段测量微小力的方法;

  2、通过探究活动培养学生观察现象、分析结果及结合数学知识解决物理问题的研究方法。

  情感、态度和价值观:

  1、通过对点电荷的研究,让学生感受物理学研究中建立理想模型的重要意义;

  2、通过静电力和万有引力的类比,让学生体会到自然规律有其统一性和多样性。

  【教学重点】

  1、建立库仑定律的过程;

  2、库仑定律的应用。

  【教学难点】

  库仑定律的实验验证过程。

  【教学方法】

  实验探究法、交流讨论法。

  【教学过程和内容】

  <引入新课>同学们,通过前面的学习,我们知道“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”,这让我们对电荷间作用力的方向有了一定的认识。我们把电荷间的作用力叫做静电力,那么静电力的大小满足什么规律呢?让我们一起进入本章第二节《库仑定律》的学习。

  <库仑定律的发现>

  活动一:思考与猜想

  同学们,电荷间的作用力是通过带电体间的相互作用来表现的,因此,我们应该研究带电体间的相互作用。可是,生活中带电体的大小和形状是多种多样的,这就给我们寻找静电力的规律带来了麻烦。

  早在300多年以前,伟大的牛顿在研究万有引力的同时,就曾对带电纸片的运动进行研究,可是由于带电纸片太不规则,牛顿对静电力的研究并未成功。

  (问题1)大家对研究对象的选择有什么好的建议吗?

  在静电学的研究中,我们经常使用的带电体是球体。

  (问题2)带电体间的作用力(静电力)的大小与哪些因素有关呢?

  请学生根据自己的生活经验大胆猜想。

  <定性探究>电荷间的作用力与影响因素的关系

  实验表明:电荷间的作用力F随电荷量q的增大而增大;随距离r的增大而减小。

  (提示)我们的研究到这里是否可以结束了?为什么?

  这只是定性研究,应该进一步深入得到更准确的定量关系。

  (问题3)静电力F与r,q之间可能存在什么样的定量关系?

  你觉得哪种可能更大?为什么?(引导学生与万有引力类比)

  活动二:设计与验证

  <实验方法>

  (问题4)研究F与r、q的定量关系应该采用什么方法?

  控制变量法——(1)保持q不变,验证F与r2的反比关系;

  (2)保持r不变,验证F与q的正比关系。

  <实验可行性讨论>、

  困难一:F的测量(在这里F是一个很小的力,不能用弹簧测力计直接测量,你有什么办法可以实现对F大小的间接测量吗?)

  困难二:q的测量(我们现在并不知道准确测定带电小球所带的电量的方法,要研究F与q的定量关系,你有什么好的想法吗?)

  (思维启发)有这样一个事实:两个相同的金属小球,一个带电、一个不带电,互相接触后,它们对相隔同样距离的第三个带电小球的作用力相等。

  ——这说明了什么?(说明球接触后等分了电荷)

  (追问)现在,你有什么想法了吗?

  <实验具体操作>定量验证

  实验结论:两个点电荷间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们距离的二次方成反比。

  <得出库仑定律>同学们,我们一起用了大约20分钟得到的这个结论,其实在物理学发展史上,数位伟大的科学家用了近30年的时间得到的并以法国物理学家库仑的名字来命名的库仑定律。

  启示一:类比猜想的价值

  读过牛顿著作的'人都可能推想到:凡是表现这种特性的相互作用都应服从平方反比定律。这似乎用类比推理的方法就可以得到电荷间作用力的规律。正是这样的类比,让电磁学少走了许多弯路,形成了严密的定量规律。马克·吐温曾说“科学真是迷人,根据零星的事实,增添一点猜想,竟能赢得那么多的收获!”。科学家以广博的知识和深刻的。洞察力为基础进行的猜想,才是最具有创造力的思维活动。

  然而,英国物理史学家丹皮尔也说“自然如不能被目证那就不能被征服!”

  启示二:实验的精妙

  1785年库仑在前人工作的基础上,用自己设计的扭称精确验证得到了库仑定律。(库仑扭称实验的介绍:这个实验的设计相当巧妙。把微小力放大为力矩,将直接测量转换为间接测量,从而得到静电力的作用规律——库仑定律。)

  <讲解库仑定律>

  1、内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

  2、数学表达式:

  (说明),叫做静电力常量。

  3、适用条件:

  (1)真空中(一般情况下,在空气中也近似适用);

  (2)静止的;

  (3)点电荷。

  (强调)库仑定律的公式与万有引力的公式在形式上尽管很相似,但仍是性质不同的两种力。我们来看下面的题目:

  <达标训练>

  例题1:(通过定量计算,让学生明确对于微观带电粒子,因为静电力远远大于万有引力,所以我们往往忽略万有引力。)

  (过渡)两个点电荷的静电力我们会求解了,可如果存在三个电荷呢?

  (承前启后)两个点电荷之间的作用力不因第三个点电荷的存在而有所改变。因此,多个点电荷对同一个点电荷的作用力等于各点电荷单独对这个点电荷的作用力的矢量和。

  例题2:(多个点电荷对同一点电荷作用力的叠加问题。一方面巩固库仑定律,另一方面,也为下一节电场强度的叠加做铺垫。)

  (拓展说明)库仑定律是电磁学的基本定律之一。虽然给出的是点电荷间的静电力,但是任何一个带电体都可以看成是由许多点电荷组成的。所以,如果知道了带电体的电荷分布,就可以根据库仑定律和平行四边形定则求出带电体间静电力的大小和方向了。而这正是库仑定律的普遍意义。

  <本堂小结>(略)

  <课外拓展>

  1、课本第8页的“科学漫步”栏目,介绍的是静电力的应用。你还能了解更多的应用吗?

  2、万有引力与库仑定律有相似的数学表达式,这似乎在预示着自然界的和谐统一。课后请同学查阅资料,了解自然界中的“四种基本相互作用”及统一场理论。

高中物理教案优秀5

  教学目标

  知识与技能

  1、知道时间和时刻的区别和联系。

  2、理解位移的概念,了解路程与位移的区别。

  3、知道标量和矢量,知道位移是矢量,时间、时刻和路程是标量。

  4、能用数轴或一维直线坐标表示时刻和时间、位置和位移。

  5、知道时刻与位置、时间与位移的对应关系。

  过程与方法

  1、围绕问题进行充分的讨论与交流,联系实际引出时间、时刻、位移、路程等,要使学生学会将抽象问题形象化的。处理方法。

  2、会用坐标表示时刻与时间、位置和位移及相关方向

  3、会用矢量表示和计算质点位移,用标量表示路程。

  情感态度与价值观

  1、通过时间位移的学习,要让学生了解生活与物理的关系,同时学会用科学的思维看待事实。

  2、通过用物理量表示质点不同时刻的不同位置,不同时间内的不同位移(或路程)的体验,领略物理方法的奥妙,体会科学的力量。

  3、养成良好的思考表述习惯和科学的价值观。

  4、从知识是相互关联、相互补充的思想中,培养同学们建立事物是相互联系的唯物主义观点。

  教学重难点

  教学重点

  1、时间和时刻的概念以及它们之间的区别和联系

  2、位移的概念以及它与路程的区别。

  教学难点

  1、帮助学生正确认识生活中的时间与时刻。

  2、理解位移的概念,会用有向线段表示位移。

  教学工具

  教学课件

  多媒体课件

  教学过程

  [引入新课]

  师:上节课我们学习了描述运动的几个概念,大家想一下是哪几个概念?

  生:质点、参考系、坐标系。

  师:大家想一下,如果仅用这几个概念,能不能全面描述物体的运动情况?

  生:不能。

  师:那么要准确、全面地描述物体的运动,我们还需要用到哪些物理概念?

  一部分学生可能预习过教材,大声回答,一部分学生可能忙着翻书去找。

  师指导学生快速阅读教材第一段,并粗看这节课的黑体字标题,提出问题:要描述物体的机械运动,本节课还将从哪几个方面去描述?

  生通过阅读、思考,对本节涉及的概念有个总体印象,知道这些概念都是为了进一步描述物体的运动而引入的,要研究物体的运动还要学好这些基本概念。

  引言:宇宙万物都在时间和空间中存在和运动。我们每天按时上课、下课、用餐、休息。从幼儿园、小学、中学,经历一年又一年,我们在时间的长河里成长。对于时间这个名词,我们并不陌生,你能准确说出时间的含义吗?物体的任何机械运动都伴随着物体在空间中位置的改变,你们用什么来量度物体位置的改变呢?这就是我们今天要研究的课题--§1.2时间和位移。

  [新课教学]

  一、时刻和时间间隔

  [讨论与交流]

  指导学生仔细阅读“时刻和时间间隔”一部分,然后用课件投影展示本校作息时间表。

  师:同时提出问题;

  1、结合教材,你能列举出哪些关于时间和时刻的说法?

  2、观察教材第14页图1.2-1,如何用数轴表示时间?

  学生在教师的指导下,自主阅读,积极思考,然后每四人一组展开讨论,每组选出代表,发表见解,提出问题。

  生:我们开始上课的“时间”:8:00就是指的时刻;下课的“时间”:8:45也是指的时刻。这样每个活动开始和结束的那一瞬间就是指时刻。

  生:我们上一堂课需要45分钟,做眼保健操需要5分钟,这些都是指时间间隔,每一个活动所经历的一段时间都是指时间间隔。

  师:根据以上讨论与交流,能否说出时刻与时间的概念。

  教师帮助总结并回答学生的提问。

  师:时刻是指某一瞬时,时间是时间间隔的简称,指一段持续的时间间隔。两个时刻的间隔表示一段时间。

  让学生再举出一些生活中能反映时间间隔和时刻的实例,并让他们讨论。

  教师利用课件展示某一列车时刻表,帮助学生分析列车运动情况。

  (展示问题)根据下列“列车时刻表”中的数据,列车从广州到长沙、郑州和北京西站分别需要多长时间?

  T15站名T16

  18:19北京西14:58

  00:35 00:41郑州08:42 08:36

  05:49 05:57武昌03:28 03:20

  09:15 09:21长沙23:59 23:5l

  16:25广州16:52

  参考答案:6小时59分、15小时50分、22小时零6分。

  (教师总结)

  师:平常所说的“时间”,有时指时刻,有时指时间间隔,如有人问你:“你们什么时间上课啊?”这里的时间是指时间间隔吗?

  生:不是,实际上这里的时间就是指的时刻。

  师:我们可以用数轴形象地表示出时刻和时间间隔。

  教师课件投放教材图1.2-1所显示的问题,将其做成F1ash动画。

  学生分组讨论,然后说说怎样用时间轴表示时间和时刻。

  生:时刻:在时间坐标轴上用一点来表示时刻。时间:两个时刻的间隔表示一段时间。一段时间在时间坐标轴上用一线段表示。

  师:为了用具体数字说明时间,必须选择某一时刻作为计时起点,计时起点的选择是人为的。单位秒(s)

  师:下图1-2-1给出了时间轴,请你说出第3秒,前3秒,第3秒初第3秒末,第n秒的意义。

  答:

  1、学习了时间与时刻,蓝仔、红孩、紫珠和黑柱发表了如下一些说法,正确的是…( )

  A、蓝仔说,下午2点上课,2点是我们上课的时刻

  B、红孩说,下午2点上课,2点是我们上课的时间

  C、紫珠说,下午2点上课,2点45分下课,上课的时刻是45分钟

  D、黑柱说,2点45分下课,2点45分是我们下课的时间

  答案:A

  2、关于时刻和时间,下列说法中正确的是( )

  A、时刻表示时间较短,时间表示时间较长B、时刻对应位置,时间对应位移

  C、作息时间表上的数字表示时刻D、1 min内有60个时刻

  答案:BC

  解析:紧扣时间和时刻的定义及位置、位移与时刻、时间的关系,可知B、C正确,A错。一段时间内有无数个时刻,因而D错。

  以下提供几个课堂讨论与交流的例子,仅供参考。

  [讨论与交流]:我国在20xx年10月成功地进行了首次载人航天飞行。10月15日09时0分,“神舟”五号飞船点火,经9小时40分50秒至15日18时40分50秒,我国宇航员杨利伟在太空中层示中国国旗和联合国旗,再经11小时42分10秒至16日06时23分,飞船在内蒙古中部地区成为着陆。在上面给出的时间或时刻中,哪些指的是时间,哪些又指的是时刻?

  参考答案:这里的“10月15日09时0分”、“15日18时40分50秒”和“16日06时23分”,分别是指这次航天飞行点火、展示国旗和着陆的时刻,而“9小时40分50秒”和“11小时62分10秒”分别指的是从点火到展示国旗和从展示国旗到着陆所用的时间。

  二、路程和位移

  (情景展示)中国西部的塔克拉玛干沙漠是我国的沙漠,在沙漠中,远眺不见边际,抬头不见飞鸟。沙漠中布满了100~200m高的沙丘。像大海的巨浪,人们把它称为“死亡之海”。

  许多穿越这个沙漠的勇士常常迷路,甚至因此而丧生。归结他们失败的`原因都是因为在沙漠中搞不清这样三个问题:我在哪里?我要去哪里?选哪条路线?而这三个问题涉及三个描述物体运动的物理量:位置、位移、路程。

  师:(投影中国地图)让学生思考:从北京到重庆,观察地图,你有哪些不同的选择?这些选择有何相同或不同之处?

  生:从北京到重庆,可以乘汽车,也可以乘火车或飞机,还可以中途改变交通工具。选择的路线不同,运动轨迹不同,但就位置变动而言,都是从北京来到了重庆。

  师:根据上面的学习,你能给出位移及路程的定义吗?

  生:位移:从物体运动的起点指向运动的终点的有向线段。位移是表示物体位置变化的物理量。国际单位为米(m)、

  路程:路程是质点实际运动轨迹的长度。(板)

  在坐标系中,我们也可以用数学的方法表示出位移。

  实例:质点从A点运动到B点,我们可以用有方向的线段来表示位移,从初始位置A向末位置B画有向线段,展示教材图1.2-3、

  [讨论与交流]

  请看下面的一段对话,找出里面的哪些语言描述了位置,哪些语言描述了位置的变动。哪些是指路程,哪些是指位移。

  甲:同学,请问红孩去哪里了?

  乙:他去图书室了,五分钟前还在这儿。

  甲:图书室在哪儿?

  乙指着东北的方向说:在那个方位。

  甲:我还是不知道怎么走过去,有最近的路可去吗?

  乙:你可以从这儿向东到孔子像前再往北走,就能看见了。

  丙加入进来,说道;也可以先向北走,再向东,因为那边有好风景可看。

  甲:最近要多远?

  乙:大概要三百米吧。

  丙开玩笑说;不用,你如果能从索道直线到达也就是一百米。

  乙:别骗人了,哪有索道啊!

  丙:我是开玩笑的,那只好辛苦你了,要走曲线。

  甲:谢谢你们两位,我去找他了。

  学生分组讨论后,选代表回答问题。

  生1:乙手指的方向--东北,就是甲在找红孩的过程中发生的位移的方向。

  生2:里面的三百米是指路程,一百米的直线距离是指位移的大小。

  生3:他们谈话的位置和图书室是两个位置,也就是甲在找红孩过程中的初末位置。

  请你举出生活中更常见的例子说明路程和位移。(围绕跑道跑一圈的位移和路程)

  [讨论与思考]

  1、(用课件展示中国地图)在地图上查找上海到乌鲁木齐的铁路。请根据地图中的比例尺估算一下,坐火车从上海到乌鲁木齐的位移和经过的路程分别是多少?

  阅读下面的对话:

  甲:请问到市图书馆怎么走?

  乙:从你所在的市中心向南走400 m到一个十字路口,再向东走300m就到了。

  甲:谢谢!

  乙:不用客气。

  请在图1-2-3上把甲要经过的路程和位移表示出来。

  师:请你归纳一下:位移和路程有什么不同?

  生1:位移是矢量,有向线段的长度表示其大小,有向线段的方向表示位移的方向。

  生2:质点的位移与运动路径无关,只与初位置、末位置有关。

  生3:位移与路程不同,路程是质点运动轨迹的长度,路程只有大小没有方向,是标量。

  教师提出问题

  师:位移的大小有没有等于路程的时候?

  学生讨论后回答,并交流自己的看法。

  生:在直线运动中,位移的大小就等于路程。

  教师适时点拨,画一往复直线运动给学生讨论。

  生:在单方向的直线运动中,位移的大小就等于路程。

  教师总结

  师:只有在单向直线运动中,位移的大小才等于路程,在其他情况中,路程要大于位移的大小。

  [课堂训练]

  下列关于位移和路程的说法中,正确的是………………( )

  A位移大小和路程不一定相等,所以位移才不等于路程

  B位移的大小等于路程,方向由起点指向终点

  C位移描述物体相对位置的变化,路程描述路径的长短

  D位移描述直线运动,路程描述曲线运动

  答案:C

  解析:A选项表述的因果关系没有意义,故A错。位移的方向可以用从初位置指末位置的有向线段来表示,但位移的大小并不等于路程,往往是位移的大小小于等于路程,故选项B错。位移和路程是两个不同的物理量,位移描述物体位置的变化,路程描述物体运动路径的长短,所以选项C正确。位移的大小和路程不一定相等,只有当物体做单向直线运动时,位移的大小才等于路程。无论是位移还是路程都既可以描述直线运动,也可以描述曲线运动,故选项D也是错误的。

  三、矢量和标量

  师:像位移这样的物理量,既有大小又有方向,我们以前学过的物理量很多都只有大小,没有方向,请同学们回忆并说给大家听听。

  学生讨论后回答

  生:温度、质量、体积、长度、时间、路程。

  对于讨论中学生可能提出这样的问题,像电流、压强这两个学生学过的物理量,它们是有方向的,但它们仍然是标量。这在以后的学习中会更进一步加深对矢量和标量的认识。

  学生阅读课文后,说说矢量和标量的算法有什么不同。

  生:两个标量相加遵从算术加法的法则。

  [讨论与思考]

  一位同学从操场中心A出发,向北走了40 m,到达C点,然后又向东走了30 m,到达B点。用有向线段表明他第一次、第二次的位移和两次行走的合位移(即代表他的位置变化的最后结果的位移)、三个位移的大小各是多少?你能通过这个实例总结出矢量相加的法则吗?

  解析:画图如图1-2-4所示。矢量相加的法则是平行四边形法则。

  [讨论与思考]

  气球升到离地面80m高空时,从气球上掉下一物体,物体又上升了10 m高后才开始下落,规定向上方向为正方向。讨论并回答下列问题,体会矢量的表示方向。

  (1)物体从离开气球开始到落到地面时的位移大小是多少米?方向如何?

  (2)表示物体的位移有几种方式?其他矢量是否都能这样表示?注意体会“+”“-”号在表示方向上的作用。

  解析:

  (1)一80m,方向竖直向下;

  (2)到现在有三种:语言表述法,如“位移的大小为80m,方向竖直向下”;矢量图法;“+”“一”号法,如“规定竖直向上为正方向,则物体的位移为一80m”。

  [课堂训练]

  (播放1 500m比赛的录像片断)

  在标准的运动场上将要进行1 500米赛跑,上午9时20分50秒,发令枪响,某运动员从跑道上最内圈的起跑点出发,绕运动场跑了3圈多,到达终点,成绩是4分38秒。请根据上面的信息讨论以下问题,并注意题中有关时间、时刻、路程、位置变化的准确含义。

  (1)该运动员从起跑点到达终点所花的时间是多少?(4分38秒)起跑和到达的时刻分别是多少?(上午9时20分50秒、上午9时25分28秒)

  (2)该运动员跑过的路程是多少?(1 500米)他的位置变化如何?(起跑点到终点的连线)

  四、直线运动的位置和位移

  提出问题:我们怎样用数学的方法描述直线运动的位置和位移?

  如果物体做的是直线运动,运动中的某一时刻对应的是物体处在某一位置,如果是一段时间,对应的是这段时间内物体的位移。

  如图1-2-6所示,物体在时刻t1处于“位置”x1,在时刻t2运动到“位置”x2

  那么(x2- x1)就是物体的“位移”,记为Δx =x2- x1

  可见,要描述直线运动的位置和位移,只需建立一维坐标系,用坐标表示位置,用位置坐标的变化量表示物体位移。

  在一维坐标系中,用正、负表示运动物体位移的方向。如图1-2-7所示汽车A的位移为负值,B的位移则为正值。表明汽车B的位移方向为x轴正向,汽车A的位移方向为x轴负向。

  课后小结

  时间和时刻这两个概念是同学们很容易混淆的,同学们要掌握时间坐标轴。在时间轴上,用点表示时刻,用线段表示一段时间间隔。位移和路程是两个不同的物理量,位移是用来表示质点变动的,它的大小等于运动物体初、末位置间的距离,它的方向是从初位置指向末位置,是矢量;而路程是物体实际运动路径的长度,是标量。只有物体做单向直线运动时,其位移大小才和路程相等,除此以外,物体的位移的大小总是小于路程。找位移的办法是从初位置到末位置间画有向线段。有向线段的方向就是位移的方向,有向线段的长度就是位移的大小。时刻对应位置,时间对应位移。在位置坐标轴上,用点来表示位置,用有向线段来表示位移。

  本节课用到的数学知识和方法:用数轴来表示时间轴和位移轴,在时间轴上,点表示时刻,线段表示时间间隔。要选计时起点(零时刻),计时起点前的时刻为负,计时起点后的时刻为正;在位移轴上,点表示某一时刻的位置,线段表示某段时间内的位移。要选位置参考点(位置零点),直线运动中,可选某一单一方向作为正方向,朝正方向离开参考点的位置都为正,朝负方向离开参考点的位置都为负。位移方向与规定方向相同时为正,相反时为负。标量遵从算术加法的法则,矢量遵从三角形定则(或平行四边形定则,以后会学到,不让学生知道)、

  课后习题

  教材第16页问题与练习。

高中物理教案优秀6

  教学目标

  (一)知识与技能

  1.知道产生感应电流的条件。

  2.会使用线圈以及常见磁铁完成简单的实验。

  (二)过程与方法

  学会通过实验观察、记录结果、分析论证得出结论的科学探究方法

  (三)情感、态度与价值观

  渗透物理学方法的教育,通过实验观察和实验探究,理解感应电流的产生条件。举例说明电磁感应在生活和生产中的应用。

  教学重点、难点

  教学重点:通过实验观察和实验探究,理解感应电流的产生条件。

  教学难点:感应电流的产生条件。

  教学方法

  实验观察法、分析法、实验归纳法、讲授法

  教学手段

  条形磁铁(两个),导体棒,示教电流表,线圈(粗、细各一个),学生电源,开关,滑动变阻器,导线若干,教学过程

  一、基本知识

  (一)知识准备

  ①磁通量

  定义:公式:?=BS单位:符号:

  推导:B=?/S,磁感应强度又叫磁通密度,用Wb/ m2表示B的单位;

  计算:当B与S垂直时,或当B与S不垂直时,?的计算

  ②初中知识回顾:当闭合电路的一部分做切割磁感线运动时,电路中会产生感应电流。

  电磁感应现象:由磁产生电的现象

  (二)新课讲解

  1、实验一:闭合电路的部分导线在匀强磁场中切割磁感线,教材P6图4.2—1

  探究导线运动快慢与电流表示数大小的关系。

  实验二:向线圈中插入磁铁,或把磁铁从线圈中抽出,教材P6图4.2—2

  探究磁铁插入或抽出快慢与电流表示数大小的关系

  2、模仿法拉第的实验:通电线圈放入大线圈或从大线圈中拔出,或改变线圈中电流的大小(改变滑线变阻器的滑片位置),教材P7图4.2—3

  探究将小线圈从大线圈中抽出或放入快慢与电流表示数的

  关系

  3、分析论证:

  实验一:磁场强度不发生变化,但闭合线圈的面积发生变化;

  实验二:①磁铁插入线圈时,线圈的面积不变,但磁场由弱变强;

  ②磁铁从线圈中抽出时,线圈的面积也不改变,磁场由强变弱;

  实验三:①通电线圈插入大线圈时,大线圈的面积

  不变,但磁场由弱变强;

  ②通电线圈从大线圈中抽出时,大线圈的

  面积也不改变,但磁场由强变弱;

  ③当迅速移动滑线变阻器的滑片,小线圈

  中的电流迅速变化,电流产生的磁场也随

  之而变化,而大线圈的面积不发生变化,但穿过线圈的磁场强度发生了变化。

  4、归纳总结:

  在几种实验中,有的磁感应强度没有发生变化,面积发生了变化;而又有的线圈的面积没有变化,但穿过线圈的磁感应强度发生了变化。其共同点是穿过线圈的磁通量发生了变化。磁通量变化的快慢与闭合回路中感应电流的大小有关。

  结论:只要穿过闭合回路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生。

  5、课堂总结:

  1、产生感应电流的条件:①电路闭合;②穿过闭合电路的'磁通量发生改变

  2、电磁感应现象:利用磁场产生电流的现象叫电磁感应现象

  3、感应电流:由磁场产生的电流叫感应电流

  6、例题分析

  例1、右图哪些回路中比会产生感应电流

  例2、如图,要使电流计G发生偏转可采用的方法是

  A、K闭合或断开的瞬间B、K闭合,P上下滑动

  C、在A中插入铁芯D、在B中插入铁芯

  7、练习与作业

  1、关于电磁感应,下列说法中正确的是

  A导体相对磁场运动,导体内一定会产生感应电流

  B导体做切割磁感线的运动,导体内一定会产生感应电流

  C闭合电路在磁场中做切割磁感线的运动,电路中一定会产生感应电流

  D穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定会产生感应电流

  2、恒定的匀强磁场中有一圆形闭合圆形线圈,线圈平面垂直于磁场方向,当线圈在此磁场中做下列哪种运动时,线圈中能产生感应电流

  A线圈沿自身所在的平面做匀速运动

  B线圈沿自身所在的平面做加速直线运动

  C线圈绕任意一条直径做匀速转动

  D线圈绕任意一条直径做变速转动

  3、如图,开始时距形线圈平面与磁场垂直,且一半在匀强磁场外,另一半在匀强磁场内,若要使线圈中产生感应电流,下列方法中可行的是

  A以ab为轴转动

  B以oo/为轴转动

  C以ad为轴转动(转过的角度小于600)

  D以bc为轴转动(转过的角度小于600)

  4、如图,距形线圈abcd绕oo/轴在匀强磁场中匀速转动,下列说法中正确的是

  A线圈从图示位置转过90?的过程中,穿过线圈的磁通量不断减小

  B线圈从图示位置转过90?的过程中,穿过线圈的磁通量不断增大

  C线圈从图示位置转过180?的过程中,穿过线圈的磁通量没有发生变化

  D线圈从图示位置转过360?的过程中,穿过线圈的磁通量没有发生变化

  6、在无限长直线电流的磁场中,有一闭合的金属线框abcd,线框平面与直导线ef在同一平面内(如图),当线框做下列哪种运动时,线框中能产生感应电流

  A、水平向左运动B、竖直向下平动

  C、垂直纸面向外平动D、绕bc边转动

高中物理教案优秀7

  三维教学目标

  1、知识与技能

  (1)知道波的叠加原理,知道什么是波的干涉条件、干涉现象和干涉图样;

  (1)知道什么是波的衍射现象,知道波发生明显衍射现象的条件;

  (2)知道干涉现象、波的衍射现象都是波所特有的现象。

  2、过程与方法:

  3、情感、态度与价值观:

  教学重点:波的叠加原理、波的干涉条件、干涉现象和干涉图样、波发生明显衍射现象的条件。

  教学难点:波的干涉图样

  教学方法:实验演示

  教学教具:长绳、发波水槽(电动双振子)、音叉

  (一)引入新课

  大家都熟悉“闻其声不见其人”的物理现象,这是什么原因呢?通过这节课的学习,我们就会知道,原来波遇到狭缝、小孔或较小的障碍物时会产生一种特有得现象,这就是波的衍射。

  (二)进行新课

  波在向前传播遇到障碍物时,会发生波线弯曲,偏离原来的直线方向而绕到障碍物的背后继续转播,这种现象就叫做波的衍射。

  1、波的衍射

  (1)波的衍射:波可以绕过障碍物继续传播,这种现象叫做波的衍射。

  哪些现象是波的衍射现象?(在水塘里,微风激起的水波遇到露出水面的小石头、芦苇的细小的障碍物,会绕过它们继续传播。)

  实验:下面我们用水波槽和小挡板来做,请大家认真观察。

  现象:水波绕过小挡板继续传播。将小挡板换成长挡板,重新做实验:

  现象:水波不能绕到长挡板的背后传播。这个现象说明发生衍生的条件与障碍物的大小有关。

  (2)衍射现象的条件

  演示:在水波槽里放两快小挡板,当中留一狭缝,观察波源发出的水波通过窄缝后怎样传播。

  第一、保持水波的波长不变,该变窄缝的宽度(由窄到宽),观察波的传播情况有什么变化。观察到的现象:在窄缝的宽度跟波长相差不多的情况下,发生明显的衍射现象。水波绕到挡板后面继续传播。(参见课本图10—26甲)

  在窄缝的宽度比波长大得多的情况下,波在挡板后面的传播就如同光线沿直线传播一样,在挡板后面留下了“阴影区”。(参见课本图10—26乙)

  第二、保持窄缝的宽度不变,改变水波的波长(由小到大),将实验现象用投影仪投影在大屏幕上。可以看到:在窄缝不变的情况下,波长越长,衍射现象越明显。

  将课本图10—27中的甲、乙、丙一起投影在屏幕上,它们是做衍射实验时拍下的照片。甲中波长是窄缝宽度的3/10,乙中波长是窄缝宽度的5/10,丙中波长是窄缝宽度的7/10。

  通过对比可以看出:窄缝宽度跟波长相差不多时,有明显的衍射现象。

  窄缝宽度比波长大得多时,衍射现象越不明显。窄缝宽度与波长相比非常大时,水波将直线传播,观察不到衍射现象。

  结论:只有缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多,或者比波长更小时,才能观察到明显的衍射现象。一切波都能发生衍射,衍射是波的特有现象。

  2、波的叠加

  我们有这样的生活经验:将两块石子投到水面上的两个不同地方,会激起两列圆形水波。它们相遇时会互相穿过,各自保持圆形波继续前进,与一列水波单独传播时的情形完全一样,这两列水波互不干扰。

  3、波的干涉

  一般地说,振动频率、振动方向都不相同的几列波在介质中叠加时,情形是很复杂的。我们只讨论一种最简单的但却是最重要的情形,就是两个振动方向、振动频率都相同的波源所发出的波的叠加。

  演示:在发波水槽实验装置中,振动着的金属薄片AB,使两个小球S1、S2同步地上下振动,由于小球S1、S2与槽中的水面保持接触,构成两个波源,水面就产生两列振动方向相同、频率也相同的波,这样的两列波相遇时产生的现象如课本图10-29所示。为什么会产生这种现象呢?我们可以用波的叠加原理来解释。

  课本图10-30所示的是产生上述现象的示意图。S1和S2表示两列波的波源,它们所产生的波分别用两组同心圆表示,实线圆弧表示波峰中央,虚线圆弧表示波谷中央。

  某一时刻,如果介质中某点正处在这两列波的波峰中央相遇处[课本图10-30所示中的a点],则该点(a点)的位移是正向最大值,等于两列波的振幅之和。经过半个周期,两列波各前进了半个波长的距离,a点就处在这两列波的波谷中央相遇处,该点(a点)的位移就是负向最大值。再经过半个周期,a点又处在两列波的波峰中央相遇处。这样,a点的振幅就等于两列波的振幅之和,所以a点的振动总是最强的。这些振动最强的点都分布在课本图10-30中画出的`粗实线上。

  某一时刻,介质中另一点如果正处在一列波的波峰中央和另一列波的波谷中央相遇处[课本图10-30中的b点],该点位移等于两列波的振幅之差。经过半个周期,该点就处在一列波的波谷中央和另一列波的波峰中央相遇处,再经过半个周期,该点又处在一列波的波峰中央和另一列波的波谷中央相遇处。这样,该点振动的振幅就等于两列波的振幅之差,所以该点的振动总是最弱的。如果两列波的振幅相等,这一点的振幅就等于零。这就是为什么在某些区域水面呈现平静的原因。这些振动最弱的点都分布在课本图10-30中画出的粗虚线上。可以看出,振动最强的区域和振动最弱的区域是相互间隔开的。

  频率相同的波,叠加时形成某些区域的振动始终加强,另一些区域的振动始终减弱,并且振动加强和振动减弱的区域相互间隔,这种现象叫做波的干涉(inerference)。形成的图样叫做干涉图样。

  只有两个频率相同、振动方向相同的波源发出的波,叠加时才会获得稳定的干涉图样,这样的波源叫做相干波源,它们发出的波叫做相干波。不仅水波,一切波都能发生干涉,干涉现象是一切波都具有的重要特征之一。

  演示:敲击音叉使其发声,然后转动音叉,就可以听到声音忽强忽弱。这就是声波的干涉现象。

  (1)做波的干涉:频率相同的波,叠加时形成某些区域的振动始终加强,另一些区域的振动始终减弱,并且振动加强和振动减弱的区域相互间隔,这种现象叫做波的干涉。形成的图样叫做干涉图样。

  (2)特点:干涉现象是一切波都具有的现象。

  (3)产生条件:两列波的频率必须相同。

高中物理教案优秀8

  一、指导学生学习的方法

  1、将解题思路简单化,程序化。

  怎样做到让学生主动的去思考?关键在于老师要通过适当的方法,让学生学会学习策略,在物理教学的过程中,展示给学生问题的关键点在哪?突破点在哪?以及解决物问题的思路,把思考的过程程序化,简单化。经过这样的过程,学生不止明白了如何解决这一个问题,而且还明白了怎样类似的问题。

  2、运用策略

  为了让学生更好的领会学习策略,需要让学生有练习的机会。通过练习,学生就可以体会到学习策略的运用技巧,并能够加深印象,熟练掌握。在运用策略的过程中,应该为学生选择,设置能够尝试不同学习策略的问题情境,应从学习材料的多样性,不同角度去进行搜集,让学生能够灵活的运用于物理学习中。

  3、引导学生形成新的策略

  创造性是学习策略教学的最大的特点。学生在运用学习策略的过程中,逐渐发现策略的重要性和有效性之后,会明确的意识到策略在其他不同的领域所呈现的作用。从而形成自己的具有个人特色的新策略,成为学习的主人。最好的策略就是适合个人特点,有效的策略,这就是学习策略的目的。

  二、有效教学反思性评价

  1、自我反思评价的意义

  自我反思性评价是提高专业技能一个重要方式。某位注明的心理学家曾经说过:经验加上反思等于成长。要想获得持续的提高,成长,进步,只有通过不断的反思和总结,曾经有人做过专项的研究:一个可持续发展的教师,他在教学过程中要做到自我的观察,自我评价,自我监控和自我反思,能够对自己的教学行为进行自我调节。通过不断的总结,反思,修正,主动的审视自己的教学活动,通过这个过程,就能够使得自身处于一个不断完善,进步的良性循环中。

  2、反思评价的内容

  1)在物理教学的实施阶段,教师对于自身反思性评价包括:教学理念的反思性评价,知识与技能,过程与方法,态度与价值观的有效结合是新课程课堂教学的要求。在传授学生知识技能的过程中,重视学生的体验,重视过程与方法的结合,这要求教师要转变陈旧的理念,从一个知识传播者转变为引导者,合作者和组织者。为了能够真正理解新课程的精神,并加以利用,教师需要经历从学习,实践再到自我反思评价再到学习实践的循环过程,在这个过程中,完成对教学理念的升华。

  2)教学内容的反思评价教学内容的反思性评价,包含教学内容的'有序性,科学性,以及与学生实际情况的匹配度。是否是以教学目标为统筹的讲解物理概念。教学的重难点,选题的代表性是否利于学生的理解运用,是否能够体现解决方法的关键点,作业的布置是否准确,能够设计有利于培养学生思考能力,观察能力的实验方案等等。

  3)教学对象的反思评价学生是教学的主体,不同的学生有不同的心理和特征,随着年龄的增长,不同学生个体的理解能力和思考能力的差异会更明显。所以,对学生的理解就显得尤其重要,作为物理教师,应了解学生的共性和差异,考虑教学的进度是否符合学生的接受能力,是否把精力偏向优等生而遗忘所谓的差生。是否能根据课堂的实际教学情况作出及时调整。反思学生的好奇心,求知欲,学习习惯等,只有这样,物理教师才能做到因材施教。本文基于现代教育学和心理学理论,结合新课程要求的特点,对新课程背景下,如何提高高中物理教学有效性进行研究,利于提高高中物理教学水平,探究课堂教学策略的有效性。

高中物理教案优秀9

  一、课题:

  万有引力定律

  二、课型:

  概念课(物理按教学内容课型分为:规律课、概念课、实验课、习题课、复习课)

  三、课时:

  1课时

  四、教学目标

  (一)知识与技能

  1、理解万有引力定律的含义并会用万有引力定律公式解决简单的引力计算问题。

  2、知道万有引力定律公式的适用范围。

  (二)过程与方法:在万有引力定律建立过程的学习中,学习发现问题、提出问题、猜想假设与推理论证等方法。

  (三)情感态度价值观

  1、培养学生研究问题时,抓住主要矛盾,简化问题,建立理想模型的处理问题的能力。

  2、通过牛顿在前人的基础上发现万有引力定律的思考过程,说明科学研究的长期性,连续性及艰巨性,提高学生科学价值观。

  五、教学重难点

  重点:万有引力定律的内容及表达公式。

  难点:1、对万有引力定律的理解;2、学生能把地面上的物体所受重力与其他星球与地球之间存在的引力是同性质的力联系起来。

  六、教学法:

  合作探究、启发式学习等

  七、教具:

  多媒体、课本等

  八、教学过程

  (一)导入

  回顾以前对月—地检验部分的学习,明确既然太阳与行星之间,地球与月球之间、地球对地面物体之间具有与两个物体的质量成正比,跟它们的距离的二次方成反比的引力。这里进一步大胆假设:是否任何两个物体之间都存在这样的。力?

  引发学生思考:很可能有,只是因为我们身边的物体质量比天体的质量小得多,我们不易觉察罢了,于是我们可以把这一规律推广到自然界中任意两个物体间,即具有划时代意义的万有引力定律。然后在学生的兴趣中进行假设论证。

  (二)进入新课

  学生自主阅读教材第40页万有引力定律部分,思考以下问题:

  1、什么是万有引力?并举出实例。

  教师引导总结:万有引力是普遍存在于宇宙中任何有质量的物体之间的相互吸引力。日对地、地对月、地对地面上物体的引力都是其实例。

  2、万有引力定律怎样反映物体之间相互作用的规律?其数学表达式如何?并注明每个符号的单位和物理意义。

  教师引导总结:万有引力定律的内容是:宇宙间一切物体都是相互吸引的。两物体间的引力大小,跟它的质量的乘积成下比,跟它们间的距离平方成反比。式中各物理量的含义及单位:F为两个物体间的引力,单位:N.m1、m2分别表示两个物体的质量,单位:kg,r为两个物体间的距离,单位:m.G为万有引力常量:G=6.67×10—11 N·m2/kg2,它在数值上等于质量是1Kg的物体相距米时的相互作用力,单位:N·m2/kg2。

  3、万有引力定律的适用条件是什么?

  教师引导总结:只适用于两个质点间的引力,当物体之间的距离远大于物体本身时,物体可看成质点;当两物体是质量分布均匀的球体时,它们间的引力也可直接用公式计算,但式中的r是指两球心间的距离。

  4、你认为万有引力定律的发现有何深远意义?

  教师引导总结:万有引力定律的发现有着重要的物理意义:它对物理学、天文学的发展具有深远的影响;它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一起来;对科学文化发展起到了积极的推动作用,解放了人们的思想,给人们探索自然的奥秘建立了极大信心,人们有能力理解天地间的各种事物。

  (三)深化理解

  在完成上述问题后,小组讨论,学生在教师的引导下进一步深化对万有引力定律的理解,即:

  1、普遍性:万有引力存在于任何两个物体之间,只不过一般物体的质量与星球相比太小了,他们之间的万有引力也非常小,完全可以忽略不计。

  2、相互性:两个物体相互作用的引力是一对作用力与反作用力。

  3、特殊性:两个物体间的万有引力和物体所在的空间及其他物体存在无关。

  4、适用性:只适用于两个质点间的'引力,当物体之间的距离远大于物体本身时,物体可看成质点;当两物体是质量分布均匀的球体时,它们间的引力也可直接用公式计算,但式中的r是指两球心间的距离。

  (四)活动探究

  请两名学生上讲台做个游戏:两人靠拢后离开三次以上。创设情境,加深学生对本节知识点的印象和运用,请一位同学上台展示计算结果,师生互评。

  1、请估算这两位同学,相距1m远时它们间的万有引力多大?(可设他们的质量为50kg)

  解:由万有引力定律得:代入数据得:F1=1.7×10—7N

  2、已知地球的质量约为6.0×1024kg,地球半径为6.4×106m,请估算其中一位同学和地球之间的万有引力又是多大?

  解:由万有引力定律得:代入数据得:F2=493N

  3、已知地球表面的重力加速度,则其中这位同学所受重力是多少?并比较万有引力和重力?

  解:G=mg=490N。

  比较结果为万有引力比重力大,原因是因为在地球表面上的物体所受万有引力可分解为重力和自转所需的向心力。

  (五)课堂小结

  小结:学生在教师引导下认真总结概括本节内容,完成多媒体呈现的知识网络框架图,并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结和自己的小结,进行生生互评。

  (六)布置作业

  作业:完成“问题与练习”。

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