高一物理必修一的优秀教案范文.docx
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1、高一物理必修一的优秀教案高一物理必修一的优秀教案1 教学打算 教学目标 一、学问与技能 1.理解力的合成和合力的概念。 2.驾驭力的平行四边形定则,会用作图法求共点力的合力。 3.要求知道合力的大小与分力间夹角的关系。 二、过程与方法 1.学会设计试验、视察试验现象、探究规律、归纳总结的探讨问题的方法。 2.培育学生的动手实力、视察实力、分析实力、协作实力、创新思维实力。 三、情感看法价值观 学会应用等效代替和限制变量的思维方法。 教学重难点 重点: 1.通过实例理解分力、合力、力的合成的概念。 2.通过试验探究“力的合成”所遵循的法则。 难点:“平行四边形定则”的理解。 教学过程 一、导入新
2、课 如图甲,一个人用力F可以把一桶水渐渐地提起,图乙是两个人分别用F1、F2两个力把同样的一桶水渐渐地提起。那么力F的作用效果与F1、F2的共同作用的效果如何? 学生:效果是一样的。 老师:一个力产生的效果跟几个力共同产生的效果相同,在实际问题中就可以用这个力来代替那几个力,这就是力的等效代替。这个力就叫做那几个力的合力。求几个已知力的合力的过程叫做力的合成。几个力假如都作用在物体的同一点,或者它们的作用线相交于一点,这几个力叫做共点力。我们这节课就来学习两个共点力的合成。 二、新课教学 (一)探讨试验方案 先用两个力作用在物体的同一点上,使它们产生肯定的作用效果,如把橡皮筋一端固定,拉加一端
3、到某一点O,再用一个力作用于同一物体的同一点上,让它产生与第一次的两个力的作用效果相同,即也把橡皮筋拉到点O,登记各个力的大小、方向、画出力的图示,就能探讨力之间的关系了。等效代替是物理中常用的一种方法。 (二)演示试验:互成角度的二力的合成(请两位同学上讲台帮忙)。 (1)把放木板固定在黑板上,用图钉把白纸固定在木块上。 (2)用图钉把橡皮条一端固定在A点,结点自然状态在O点,结点上系着细绳,细绳的另一端系着绳套。 (3)用两弹簧秤分别勾住绳索,互成角度地拉橡皮条,使结点到达O点。让学生登记O的位置,用铅笔和刻度尺在白纸上从O点沿两条细纸的方向画线,并分别登记两只弹簧的读数F1和F2。 (4
4、)放开弹簧秤,使结点重新回到O点,再用一只弹簧秤,通过细绳把橡皮条的结点拉到O,读出弹簧秤的示数F,登记细绳的方向,按同一标度作出F1、F2和F的力的图示。 (5)用三角板以F1、F2为邻边利用刻度尺和三角尺作平行四边形,过O点画平行四边形的对角线,做出合力F的图示。 (6)变更F1和F2的夹角和大小,再做两次。 从试验中得出什么结论:合力F不能简洁地用F1和F2的代数合表示。 证明:利用三角板以力F1和F2为邻边做平行四边形,作出其对角线F,看力F和F是否重合。 细致视察发觉,F和F基本重合,在误差范围内,F几乎是F1、F2为邻边的平行四边形的对角线。 经过前人许多次的、精细的试验,最终确认
5、,对角线的长度、方向、跟合力的大小、方向一样,即对角线与合力重合,也就是说,对角线就表示F1、F2的合力。 老师归纳:求两个共点力的合力时,不是简洁的将两个力相加减,而是用表示两个力的有向线段F1和F2为邻边作平行四边形,这两邻边之间的对角线就表示合力F的大小和方向,这就是力的平行四边形定则。 (三)指导学生进行分组试验 视察学生试验状况,数据处理,要求操作的规范,遵从试验结果,尽量把误差减小到最小。 要求同学用平行四边形法则作出F1与F2的合力,与实际合力比照,相距多远,差距大不大。 假如在试验中,对角线与合力相距比较远,那就找一找缘由,是否有错误操作,即使操作完全正确,也会有试验误差,也不
6、会完全重合。 这种状况很正常,一个规律的得出要许多人在很长时间里,进行很多此试验才总结出来,并不是一次试验就能得到。 减小误差的方法:弹簧秤运用前要检查指针是否指在零点;弹簧秤要与木板表面平行。 总结:可见互成角度的两个力的合成,不是简洁的两个力相加减,而是用表示两个力的有向线段为邻边作平行四边形,这两邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向。这就要平行四边形定则。以后我们还要利用这个定则进行速度、加速度等的合成,只要是矢量的合成、就遵从平行四边形定则。 (四)试验归纳总结: 1.力的合成要遵循平行四边形定则。两个共点力的合力随夹角的改变而改变。 夹角为00(作用在同始终线上且方向相同)时:F=
7、F1+F2,F的方向与F1、F2的方向相同。夹角为1800(作用在同始终线上且方向相反)时:F=|F1-F2|,F的方向与两个力中较大的那个力方向相同。两个共点力的合力的大小范围:大于等于二力之差,小于等于二力之和,即|F1-F2|FF1+F2。 2.两个大小肯定的力F1、F2,当它们间的夹角由00增大到1800的过程中,夹角越大,合力就越小;合力可能大于某一分力,也可能小于某一分力。 3.矢量和标量: 即有大小又有方向的物理量叫矢量,矢量运算遵循平行四边形定则。只有大小没有方向的物理量叫标量,标量运算遵循代数运算法则。力既有大小,又有方向,故力是矢量。 4.试验归纳法是科学探讨的重要方法,要
8、通过提出假设,设计试验,试验探讨,数据分析,归纳总结,形成结论。 大小不变的F1、F2两个共点力的合力为F,则有: A.合力F肯定大于任一个分力B.合力的大小既可等于F1,也可等于F2 C.合力有可能小于任一个分力D.合力F的大小随F1、F2间夹角增大而减小。 解析:正确答案是BCD 我们可以取一些特别的数值来分析F1、F2的合力改变范围是|F1-F2|FF1+F2若取F1=2N,F2=3N则1NF5N。 当F1与F2夹角为180时,合力小于分力。应解除A同时知C正确。 B对,由合力的改变范围可知正确。 D对,当F1和F2夹角为0时,合力,当F1,F2夹角为180时,合力最小,随着F1、F2夹
9、角增大合力F反而减小。 说明:对于一些定性分析的选择题,有时可采纳取一些特别数值的方法来分析,这样可使分析简洁、便利。 运用平行四边形定则求互成角度的两个力的合力。 力F1=45N,方向水平向右。力F2=60N,方向竖直向上,用作图法求解合力F的大小和方向。 解:选择某一标度,利用0.5cm的长度表示15N的力,作出力的平行四边形,用刻度尺量出对角线的长度L,利用F=15N即可求出。 巩固训练 (1)两个力互成30角,大小分别为90N和120N,用作图法求出合力的大小和方向。 (2)两个共点力的大小都是60N,两力间的夹角为1200,求这两个力的合力? 解法一、图示法。 解法二、利用平行四边形
10、法作出力的图示,然后利用几何学问求解。 学生探讨会得到:先求出随意两个力的合力,再求出这个合力跟第三个力的合力,直到把全部的力都合成进去,就得到其合力。因为每一次合成都遵从每两力与其合力产生共同效果的思想,所以可以这样合成。 (3)两个共点力,当它们同方向时其合力大小为7N,当它们反方向时其合力的大小为1N,问当它们相互垂直时其合力的大小是多少牛? 提示:假设F1大于F2,由题意可知:F1+F2=7,F1-F2=1解得:F1=4N,F2=3N 然后:方法一、图示法。 方法二、先利用平行四边形法则作出力的图示,再利用直角三角形学问求得合力F=5N (4)请同学完成P13的思索与探讨。 提问:假如
11、两个分力F1、F2,他们的夹角不定,求其合力的范围。(用作图法) 同学们用作图法得到: Fmax=F1+F2(两力夹角为0) Fmin=F1-F2(两力夹角为180,F合于大的方向一样) 夹角在0180之间,后介于Fmin与Fmax之间。 课后小结 这节课主要学习了力的平行四边形定则,要求会用作图法求两共点力的合力。 这节课主要驾驭利用平行四边形定则,用作图法求两共点力的合力,并且用作图法得出两力夹角不定的状况下,F合取值范围,我们下课后要多动手练习,驾驭这种方法。 高一物理必修一的优秀教案2 教学打算 教学目标 1.知道伽利略的志向试验及其推理过程,知道志向试验是科学探讨的重要方法. 2.理
12、解牛顿第肯定律的内容及意义. 3.理解惯性的概念,会说明有关的惯性现象. 教学重难点 1.牛顿第肯定律的内容及意义. 2.惯性的概念,说明有关的惯性现象. 教学过程 学问探究 一、志向试验的魅力 问题设计 1.日常生活中,我们有这样的阅历:马拉车,车就前进,停止用力,车就停下来.是否有力作用在物体上物体才能运动呢?马不拉车时,车为什么会停下来呢? 答案不是.车之所以会停下来是因为受到阻力的作用. 2.假如没有摩擦阻力,也不受其他任何力的作用,水平面上运动的物体会怎样?请阅读课本中的“志向试验的魅力”,思索伽利略是如何由志向试验得出结论的. 答案假如没有摩擦阻力,水平面上运动的物体将保持这个速度
13、恒久运动下去. 志向试验再现:如图甲所示,让小球沿一个斜面由静止滚下,小球将滚上另一个斜面.假如没有摩擦,小球将上升到原来的高度. 假如减小其次个斜面的倾斜角度,如图乙所示,小球在这个斜面上达到原来的高度就要通过更长的路程.接着减小其次个斜面的倾斜角度,如图丙所示,使它最终成为水平面,小球就再也达不到原来的高度,而将沿水平面以恒定的速度恒久运动下去. 要点提炼 1.关于运动和力的两种对立的观点 (1)亚里士多德的观点:必需有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止在一个地方.力是维持物体运动的缘由. 这种错误的观点统治了人们的思维近两千年. (2)伽利略的观点(伽利略第一次提出
14、):物体的运动不须要(填“须要”或“不须要”)力来维持. 2.伽利略的志向试验的意义 (1)伽利略的志向试验将牢靠的事实和理论思维结合起来,即采纳“牢靠事实+抽象思维+科学推论”的方法_了亚里士多德的观点,初步揭示了运动和力的正确关系. (2)第一次确立了物理试验在物理学中的地位. 二、牛顿物理学的基石惯性定律 1.牛顿第肯定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它变更这种状态. 2.对牛顿第肯定律的理解 (1)定性说明白力和运动的关系. 说明白物体不受外力时的运动状态:匀速直线运动状态或静止状态. 说明力是变更物体运动状态的缘由. (2)揭示了一切物体都具有的
15、一种固有属性惯性.因此牛顿第肯定律也叫惯性定律. 3.物体运动状态的改变即物体运动速度的改变,有以下三种状况: (1)速度的方向不变,只有大小变更.(物体做直线运动) (2)速度的大小不变,只有方向变更.(物体做曲线运动) (3)速度的大小和方向同时发生变更.(物体做曲线运动) 三、惯性与质量 问题设计 坐在公共汽车里的人,当汽车突然启动时,有什么感觉?当运动的汽车突然停止时,又有什么感觉?说明上述现象. 答案当汽车突然启动时,人身体后倾.当汽车突然停止时,人身体前倾.这是因为人具有惯性,原来人和车一起保持静止状态,当车突然启动时,人的身体下部随车运动了,但上部由于惯性保持原来的静止状态,所以
16、会向后倾;原来人和车一起运动,当车突然停止时,人的身体下部随车停止了,但上部由于惯性保持原来的运动状态,故向前倾. 要点提炼 1.惯性:物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,我们把这特性质叫做惯性.牛顿第肯定律又叫惯性定律. 2.惯性与质量的关系 (1)惯性是物体的固有属性,一切物体都具有惯性. (2)质量是物体惯性大小的量度,质量越大,惯性越大. 3.惯性与力无关 (1)惯性不是力,而是物体本身固有的一种性质,因此物体“受到了惯性作用”、“产生了惯性”、“受到惯性力”等说法都是错误的. (2)力是变更物体运动状态的缘由.惯性是维持物体运动状态的缘由. 4.惯性的表现 (1)不受力
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