机械能守恒定律的教学设计.doc
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1、机械能守恒定律的教学设计教学目标1掌握机械能守恒定律,知道它的含义和适用条件。2学会机械能守恒定律解决力学问题,知道应用这个定律的解题步骤,知道用这个定律处理问题的优点。第一课时教学目标1知道动能和势能间可以相互转化。2能够推导动能与重力势能的转化守恒。3知道机械能守恒的条件,在具体的环境中能够判断机械能是否守恒。教学重点在具体的环境中判断机械能守恒。教学过程动能和势能统称为机械能,其中势能包括重力势能和弹性势能。1 动能和势能之间可以相互转化。(以实例的形式引入)列举生活中常见的动能和势能之间相互转化的现象:教材79页。(1)自由落体运动(直线运动)。(2)平抛运动(曲线运动)。(3)单摆的
2、摆动过程。(4)物体在光滑斜面上自由下滑(斜面固定)。(5)物体由一个光滑曲面滚下,然后滚上另一个光滑曲面。(6)光滑水平面放置的压缩弹簧将小球弹出。(7)小球从高处下落,压缩竖直弹簧的过程。(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)上面的例子中15说明了动能和势能之间是可以相互转化的;例子6说明动能和弹性势能之间是可以相互转化的;例子7说明动能、重力势能、与弹性势能三者之间是可以相互转化的。讨论与交流:动能和势能之间的转化是通过什么来实现的?回答:在上述的例子中,动能和势能之间的相互转化是通过重力或弹力做功实现的。过度:初中的时候就接触过机械能守恒定律,现在我们就上面几个例子中最简单的自由落
3、体运动来推导机械能守恒定律。2机械能守恒定律的推导以自由落体运动为例h1h2v1v212如图所示,一个质量为m的小球自由下落,经过高度为的位置1(初位置)时速度为,下落到高度为的位置2(末位置)时速度为。在自由落体运动中,物体只受重力G=mg的作用,重力做正功。设重力所做的功为,它亦等于合力所做的功,由动能定理可得: (1)另一方面,由重力做功与重力势能关系知道, (2)由上面两式可得:可见,在这个运动过程中(从位置1到位置2),重力做了多少功,就有多少功转化为等量的动能。即动能增加了多少,重力势能就减少了多少。表达式二: 移项可得:,即 (表达式一)上式的左边两项分别表示小球在位置2(末态)
4、的动能和重力势能,相加在一起表示小球在位置2(末态)的机械能;等号右边的两项分别表示小球在位置1(初态)的动能和重力势能,相加在一起表示小球在位置1(初态)的机械能。因此对于上式,我们可以理解为:末态的机械能与初态的机械能是相等的,即机械能在小球的运动过程中保持不变。那么,我们还可以推广到任意时刻或任意位置小球的动能和重力势能之和保持不变。至此,我们推导出了机械能守恒定律的两个表达式。实际上,我们还可以由其他的模型来证明。试用上面提到的实例3推导机械能守恒定律。解答:与上面用自由落体运动的推导过程完全相同。讨论与交流:教材80页,机械能守恒定律成立的条件是什么?3探讨机械能守恒的条件在上面的推
5、导过程中,我们用到了两个规律:一个是动能定理,一个是重力做功与重力势能之间的关系。两个规律结合在一起之所以能推导出机械能守恒定律,是因为在应用动能定理的时候有。因此机械能守恒的条件是:即:如果重力的功等于合力的功,也可以理解为只有重力做功,机械能就是守恒的。我们用这个条件去考察上面的实例15:(1)只受重力,重力的功等于合力的功,机械能守恒;(2)只受重力,重力的功等于合力的功,机械能守恒;(3)受重力和绳拉力,但绳拉力不做功,只有重力做功,因此有重力功等于合力功,机械能守恒;(4)受重力和支持力,但支持力不做功,只有重力做功,因此有重力功等于合力功,机械能守恒;(5)受重力和支持力,但支持力
6、不做功,只有重力做功,因此有重力功等于合力功,机械能守恒;小结:只有重力做功,机械能守恒。我们还可以这样来理解重力的功:它只是使物体的动能与重力势能之间发生了转化,即只是使能量在机械能内部之间转化,重力做功不改变机械能总量,因而机械能是守恒的。(6)受重力、支持力和弹簧弹力,但只有弹力做功,因此有弹力功等于合力功,机械能守恒;(7)受重力和弹簧弹力,弹簧弹力和重力做功,因此弹力和重力做的功等于合力功,机械能守恒;同样的,弹力做功跟重力做功类似,弹簧弹力也只是使能量在机械能内部转化,因而也不改变机械能的总量。由教材的结论“只有重力做功,机械能守恒”可以得到相似的结论:只有弹力做功,机械能亦守恒。
7、综合起来我们就可以说:只有重力或弹力做功,会发生动能、重力势能、弹性势能三者之间的转化,而在转化过程中总量保持不变。讨论与交流,教材80页:“你对只有重力做功”是如何理解的?1、只受重力或系统内弹簧弹力。2、除重力弹力外还受其他力,但其他力不做功。3、除重力弹力外的其他力做功,但其他力做功的代数和始终为0.满足上述三个条件中的任何一个,该系统的机械能都守恒。其中第三点需要进行一点补充说明,比如用一水平力作用在物体上,使其在粗糙水平面上做匀速直线运动。拉力和摩擦力都做了功,一正一负大小相等,一次物体的机械能总量保持不变。严格地讲,第三个条件不属于机械能守恒的条件之列,只是研究过程中机械能的数值始
8、终保持不变而已。4机械能守恒定律的内容在只有重力、弹力做功的情形下,物体的动能和势能发生相互转化,但机械能的总量保持不变。(这里的弹力特指弹簧之类的弹力,而不包括支持力压力之类的弹力)说明:只有重力或弹力做功,即不考虑空气阻力及因其他摩擦产生热而损失能量,所以机械能守恒也是一种理想化的物理模型。5教材课后练习一方面使学生掌握住刚刚总结出来的判断机械能守恒的方法,另一方面探讨新的方法。完成课后第(2)题学生一般会按照机械能守恒的条件进行判断:只有重力、弹力做功.引导学生思考:是不是只有这一种方法可以判断机械能是否守恒呢?我们看下面的几个练习:(a)跳伞员带着张开的降落伞在空气中匀速下落。(b)拉
9、着一个物体沿光滑的斜面匀速上升。(c)用细绳拴着一个小球,使小球在光滑水平面上做匀速圆周运动。对于上面的问题,我们可以这样思考:在a中,物体的运能没有改变,因为匀速运动;另外,物体的重力势能逐渐减小,因为高度越来越小。因而机械能总量在减小。在b中,物体的动能不变,重力势能在增加,因而机械能在增加。在c中,物体的动能和重力势能都没有发生变化,因此机械能没有发生变化。上面我们所采用的方法,实际上是直接去观察物体的机械能有没有发生改变,而没有根据做功去判断。不妨我们将这种判断机械能守恒与否的方法称为“直接看”。另外,我们也可以根据能量转化来判断:自然界的总能量是守恒的,只要没有机械能转化成其他形式的
10、能量,则机械能就是守恒的。这时我们往往通过一些现象去判断,比如看到了发光、发电、发热等现象,这就意味着有机械能转化成了其他形式的能量。这时的机械能就是不守恒的了。比如:流星在大气中运动的过程,我们看到了发光的现象,其实也在发热。这说明流星的机械能在不断地转化成光能和热能,因而其机械能是不守恒的。总的来说,判断机械能守恒与否有上面提到的三种方法:(1)看是不是只有重力、弹力做功;(此方法要求对物体进行受力分析和运动分析,进而确定力的做功情况)只有重力、弹力做功有下面的三种解释:物体只受重力、弹力;受其他力,但其他力不做功;其他力做功,但所做功的代数和为零。(2)“直接看”(看动能与势能的变化特点
11、,再综合起来判断);(此方法要求对物体进行运动分析,得出各种机械能的变化情况)(3)看机械能的去向。即有没有去发光、发热、发电等。说明在第一课时中,主要是让学生理解机械能守恒定律,以及如何判断机械能是否守恒。但并没有提在给定范围内机械能是否守恒。而这正是第二课时的内容。第二课时教学目标1知道重力势能属于物体和地球构成的系统。2知道弹性势能属于构成弹簧的质点系统。3能判断一个具体的系统机械能是否守恒。4能处理单体机械能守恒的问题。教学重点能判断一个具体的系统机械能是否守恒。教学过程1重力势能属于物体和地球共有重力势能属于物体和地球构成的系统所共有,平时我们说一个物体的重力势能有多少,只是习惯上的
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