10.5带电粒子在电场中的运动 教学设计--高一下学期物理人教版(2019)必修第三册.docx
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1、课题:电容器的电容教学设计部别: 高中 年级: 高一 班级: 组别: 物理 教师: 日期:202 年 月 日 第 节 一、课标要求与解读【课标要求】能分析带电粒子在电场中的运动情况,能解释相关的物理现象。【课标解读】1.学习运用静电力、电场强度等概念研究带电粒子在电场中运动时的加速度、速度和位移等物理量的变化。2.学习运用静电力做功、电势、电势差、等势面等概念研究带电粒子在电场中运动时的能量转化。3.了解示波管的工作原理,体会静电场知识对科学技术的影响。二、教学内容与分析【教材分析】本节课所采用的教材是人教版高中物理必修3第10章第5节的内容, 本节内容由“带电粒子的加速”“带电粒子的偏转”“
2、示波管的原理”三部分组成。教学内容的梯度十分明显,这样的安排也符合学生的认知规律。由于力学与电学的综合程度逐渐提高,学生学习出现一些困难也是正常现象。教师应该帮助学生铺设合理的台阶,逐步提高他们的综合分析能力。教科书是通过例题的形式来研究带电粒子的加速和偏转问题的。这样的处理可以防止出现 “加速度公式,位移公式、速度公式、偏转角公式”等,因为记忆这些公式不仅加重学生负担,更严重的是会淡化学生研究问题时的物理意识。示波管原理部分不仅对力学、电学知识的综合能力有较高的要求,而且要求有一定的空间想像能力。【学情分析】带电粒子在电场中的运动由于涉及的知识点众多,要求学生达到的综合能力较高,因而是历年来
3、高考的热点内容,这里需要将几个基本的运动,即直线运动中的加速、减速、往返运动,曲线运动中的平抛运动、圆周运动、匀速圆周运动进行综合巩固和加深,同时需要将力学基本定律,即牛顿第二定律、动能定理、机械能守恒定律、能量守恒定律等进行综合运用。三、核心素养物理观念:能够强化对电场这一概念的理解,并能综合应用力学和电学知识解决实际问题。科学思维:通过带电粒子在电场中加速、偏转过程分析,培养学生的分析、推理能力。科学探究:通过学习处理带电粒子在电场中运动的问题,培养学生综合应用力学知识和电学知识的能力。科学态度与责任:通过知识的应用,培养学生热爱科学的精神。四、教学重点与难点【教学重点】带电粒子在匀强电场
4、中的运动规律。【教学难点】综合应用力学和电学知识处理偏转问题。五、教学方法讲授、讨论、谈话、练习六、教学准备多媒体课件七、课时安排1课时八、教学过程教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课在现代科学实验和技术设备中,常常利用电场来控制或改变带电粒子的运动。如图是一台医用电子直线加速器,电子被加速器加速后轰击重金属靶时,会产生射线,可用于放射治疗。出示图片:医用电子直线加速器电子在加速器中是受到什么力的作用而加速的呢?具体应用有哪些呢?本节课我们来研究这个问题。观看图片并思考问题 为引入本届课题作铺垫,并引起学生学习的兴趣讲授新课一、带电粒子在电场中的加速1.带电粒子的加速带电粒子沿与电
5、场线平行的方向进入匀强电场,受到的静电力与运动方向在同一直线上,做加速(或减速)直线运动。2.分析带电粒子加速的问题的两种思路(1)利用牛顿第二定律结合匀变速直线运动公式来分析当解决的问题属于匀强电场且涉及运动时间等描述运动过程的物理量时,适合运用这一种思路分析。可由静电力求得加速度进而求出末速度、位移或时间。(2)利用静电力做功结合动能定理来分析。静电力做的功等于粒子动能的变化量。当问题只涉及位移、速率等动能定理公式中的物理量或非匀强电场情景时,适合运用这一种思路分析。 若粒子的初速度为零,则得: 若粒子的初速度不为零,则针对练习:在匀强电场E中,被加速的粒子电荷量为q,质量为m,从静止开始
6、加速的距离为d,加速后的速度为v,这些物理量间的关系满足动能定理qEd=( )。在非匀强电场中,若粒子运动的初末位置的电势差为U,动能定理表达成qU=( ) 。一般情况下带电粒子被加速后的速度可表达成v=( )答案: 思考讨论1:有些带电物体,如带电小球、带电液滴、带电尘埃等受力有何特点?参考答案:除受静电力作用外,还受重力作用,且重力一般不能忽略。思考讨论2:重力什么时候可以忽略,什么时候不能忽略?参考答案:只有在带电粒子的重力远远小于静电力时,粒子的重力才可以忽略。一般地说,微观带电粒子如电子、质子、离子、a粒子等除有说明或有明确暗示外,处理问题时均不计重力。而带电的液滴、小球等除有说明或
7、有明确暗示外,处理问题时均应考虑重力。例题1:如图甲所示,某装置由多个横截面积相同的金属圆筒依次排列,其中心轴线在同一直线上,圆筒的长度依照一定的规律依次增加。序号为奇数的圆筒和交变电源的一个极相连,序号为偶数的圆筒和该电源的另一个极相连。交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示。在 t 0 时,奇数圆筒相对偶数圆筒的电势差为正值,此时位于和偶数圆筒相连的金属圆板(序号为 0)中央的一个电子,在圆板和圆筒1之间的电场中由静止开始加速,沿中心轴线冲进圆筒1。为使电子运动到圆筒与圆筒之间各个间隙中都能恰好使静电力的方向跟运动方向相同而不断加速,圆筒长度的设计必须遵照一定的规律。若已知电子的质量为m
8、、电子电荷量为e、电压的绝对值为u,周期为T,电子通过圆筒间隙的时间可以忽略不计。则金属圆筒的长度和它的序号之间有什么定量关系?第n个金属圆筒的长度应该是多少?甲 乙分析如图,由于金属导体内部的电场强度等于 0,电子在各个金属圆筒内部都不受静电力的作用,它在圆筒内的运动是匀速直线运动,只是在相邻圆筒的间隙中才会被加速。为使电子在所有相邻圆筒的间隙中都能受到向右的静电力,电子所到达间隙处的电场强度都必须向左。在同一间隙中,电场强度的方向是周期性变化的,每半个周期,电场强度的方向左右变化一次。如果电子匀速穿过每个圆筒运动的时间恰好等于交变电压的周期的一半,它就能踏准节奏,每到达一个间隙,恰好是该间
9、隙的电场强度变为向左的时刻。由于电子通过每一个间隙所增加的动能都等于 eu,由此可知电子在各个圆筒内的动能和速度,而各个圆筒的长度应该等于电子在该圆筒中的速度大小与交变电压的半个周期的乘积。解 设电子进入第 n 个圆筒后的速度为 v,根据动能定理有第 n 个圆筒的长度为:圆筒长度跟圆筒序号的平方根 成正比,第 n 个圆筒的长度是二、带电粒子在电场中的偏转带电粒子以初速度v0 垂直于电场线射入电场中。带电粒子的运动轨迹将发生偏转,在匀强电场中,带电粒子的运动轨迹是一条抛物线,类似平抛运动的轨迹。不同的仅仅是平抛运动物体所受的是重力,而上述带电粒子所受的是静电力。1.带电粒子的偏转带电粒子的电荷量
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