《外力作用下的振动》课教学设计.doc
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1、选 修 3-4第十一章:机械振动第五节:外力作用下的振动教学设计洛阳理工附中 乔文辉选修3-4 第十一章:机械振动11-5 外力作用下的振动一、教材分析“外力作用下的振动”是人教版普通高中物理课程标准实验教科书物理选修3-4第十一章机械振动第5节内容。在本章之前的内容,已经学习了理想状态下的简谐振动的两个典型例子弹簧振子和单摆模型。本节学习实际情况下存在的振动,本节以“外力作用下的振动”为标题,介绍了“阻尼振动”“受迫振动”“共振”的概念。这样做不仅可以使学生认识到阻尼振动、受迫振动和共振都属于外力作用下的振动,而且有利于学生对振动分类的理解。教材先从能量的角度分析阻尼振动,进而通过实验探究了
2、受迫振动的频率与驱动力频率的关系,最后利用实验探究了受迫振动的振幅与驱动力频率的关系,从而认识了共振现象。二、学情分析高二年级的学生具有一定的逻辑推理、归纳总结等能力。学生在学习此节内容之前已经知道能够用振幅、周期和频率描述振动系统的特征,并已经学习了固有振动与固有频率,也用振幅来描述振动系统的能量,所以对于阻尼振动的理解非常容易。学生们对于受迫振动以及驱动力还比较陌生,对于受迫振动的频率等于驱动力的频率更是由于固有频率的存在而会让学生有点概念混乱。对于共振虽然会有简单的了解,但是共振的条件却是缺乏直观的感受。三、教学目标(一)知识与技能 1知道阻尼振动,能从能量的角度分析阻尼振动产生的原因。
3、 2知道受迫振动。理解系统做受迫振动的频率等于驱动力的频率,与系统的固有频率无关。 3知道共振,理解共振发生的条件,知道常见共振的应用和危害,并知道如何防止有害共振。(二)过程与方法1通过演示实验训练学生的观察能力和由实验现象提炼出规律的能力以及表达能力。2通过实验探究,得到什么是受迫振动和共振现象,培养学生理论联系实际的能力。(三)情感、态度与价值观1通过亲自动手实验探究,让学生领略物理现象与规律的奇妙与和谐,发展学生的好奇心与求知欲。2通过了解共振应用和防止的实例,培养学生用辨证的哲学观点判断事物两面性的意识和习惯,以及科技在造福人类方面的重要性,并且通过课堂和课下的学习了解如何通过改变固
4、有频率防止共振的危害,树立自己解决问题的自豪感。四、教学重点、难点重点:受迫振动频率决定因素; 共振产生条件;难点:共振产生条件,运用共振知识解释常见共振现象。五、课时安排1课时六、教学过程1导入新课演示实验:用手拨动头部按摩器的长按摩爪,发现长按摩爪随之振动起来,而短按摩爪几乎不振动;拨动短按摩爪,发现短按摩爪随之振动起来,而长按摩爪振动比较微弱。因为这个实验用到的头部按摩器来源于生活,可以吸引学生的兴趣,同时也可以让学生意识到生活中处处都是物理现象。通过这个实验引入,学生们就会很想知道为何出现这样的情况,带着疑问来学习,更能激发课堂参与的兴趣。2阻尼振动播放一个短视频:一个小孩在荡秋千,家
5、长在旁边推动秋千。秋千这种运动每个学生应该都玩过,对视频中的内容都能感同身受,接着提出两个问题:家长如果不推动秋千,秋千是否会一直摆动下去?为什么?学生由于非常熟悉,再加上之前所学的知识,肯定会这样回答:不能,因为秋千摆动过程中收到了空气阻力、摩擦力等阻力作用,所以会慢慢的停下来。根据学生作答,补充阻尼的含义,然后顺势得到阻尼振动的概念。然后提出第二个问题:如果想让秋千一直摆动下去,可以采用什么方法?学生们对这个问题也不陌生,也会顺口说出:像视频中的家长一样去推动秋千。此时,需要去引导学生应该是周期性地推动秋千,然后得到驱动力的概念,接着得出受迫振动的概念。3受迫振动让学生以小组为单位讨论,举
6、出生活中受迫振动的应用实例,让学生对受迫振动能有更加直观的感受。让学生每一组举出一个例子,然后自己再给学生举一个高中阶段他们非常熟悉的仪器:电磁打点计时器,通过解释打点计时器的工作原理:通入交流电之后,线圈产生周期性变化的磁场,然后使振片被周期性地磁化,从而收到磁铁对它的周期性的上下方向的驱动力,从而进行受迫振动,实现打点计时。而且引导学生看出这个过程中驱动力的频率就是交流电的频率,受迫振动的频率就是打点的频率。然后提出这样一种想法:我们以前使用打点计时器都是在50Hz的交流电下工作的,如果交流电的频率改变了,打点计时器的打点情况会不会也发生改变呢?学生们肯定对这个想法会很感兴趣,此时介绍低频
7、信号发生器这种仪器,让学生明白它可以产生不同频率的交流电,然后演示实验:将低频信号发生器与打点计时器相连接,改变低频信号发生器的频率,观察打点计时器打点的情况,同时注意引导学生观察打点的频率和振幅。通过演示实验,学生可以比较清楚地得到结论:交流电频率增大,打点计时器打点频率也增大,而振幅却是先增大后减小。此时,加以诱导:打点计时器接入50Hz交流电时,打点的周期为0.02s,打点的频率是50Hz,此时驱动力的频率等于受迫振动的频率,再通过刚才的实验现象,学生就基本接受这样的一个结论:受迫振动的频率就等于驱动力的频率。但是,学生对于振幅的变化情况却感觉无法解释,此时疑问重重。接下来,为了排除打点
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