高三物理教案:《功率》教学设计.docx
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1、高三物理教案:功率教学设计高三物理教案:核聚变教学设计 三维教学目标 1、学问与技能 (1)了解聚变反应的特点及其条件; (2)了解可控热核反应及其探讨和发展; (3)知道轻核的聚变能够释放出许多的能量,假如能加以限制将为人类供应广袤的能源前景。 2、过程与方法:通过让学生自己阅读课本,培育他们归纳与概括学问的实力和提出问题的实力 3、情感、看法与价值观 (1)通过学习,使学生进一步相识导科学技术的重要性,更加酷爱科学、勇于献身科学; (2)相识核能的和平利用能为人类造福,但若用于斗争目的将给人类带来灾难,希望同学们努力学习,为人类早日和平利用核聚变能而作出自己的努力。 教学重点:聚变核反应的
2、特点。聚变反应的条件。 教学方法:老师启发、引导,学生探讨、沟通。 教学用具:多媒体教学设备一套:可供实物投影、放像、课件播放等。 (一)引入新课 1967年6月17日,我国第一颗氢弹爆炸胜利。从第一颗原子弹爆炸胜利到第一颗氢弹爆炸胜利,我国仅用了两年零八个月。前苏联用了四年,美国用了7年。氢弹爆炸释放核能是通过轻核的聚变来实现的。这节课我们就来探讨聚变的问题。 (二)进行新课 1、聚变及其条件 提问:什么叫轻核的聚变?(两个轻核结合成质量较大的核,这样的反应叫做聚变) 提问:为什么轻核的聚变反应能够比重核的裂变反应释放更多的核能?(因为较轻的原子核比较重的原子核核子的平均质量更大,聚变成质量
3、较大的原子核能产生更多的质量亏损,所以平均每个核子释放的能量就更大) 归纳补充: (1)氢的聚变反应: 21H+21H31He+11H+4 MeV、 21H+31H42He+10n+17.6 MeV (2)释放能量: E=mc2=17.6 MeV,平均每个核子释放能量3 MeV以上,约为裂变反应释放能量的34倍 提问:请同学们试从微观和宏观两个角度说明核聚变发生的条件? 结论: 微观上:参加反应的原子核必需接近到原子核大小的尺寸范围,即10-15 m,要使原子核接近到这种程度,必需使它们具有很大的动能以克服原子核之间巨大的库仑斥力。 宏观上:要使原子核具有如此大的动能,就要把它加热到几百万摄氏
4、度的高温。 聚变反应一旦发生,就不再须要外界给它能量,靠自身产生的热就可以维持反应持续进行下去,在短时间释放巨大的能量,这就是聚变引起的核爆炸。 说明: (1)热核反应在宇宙中时时刻刻地进行着,太阳和许多恒星的内部温度高达107 K以上,因而在那里进行着激烈的热核反应,不断向外界释放着巨大的能量。太阳每秒释放的能量约为3.81026 J,地球只接受了其中的二十亿分之一。太阳在“核燃烧”的过程中“体重”不断减轻。它每秒有7亿吨原子核参加碰撞,转化为能量的物质是400万吨。科学家估计,太阳的这种“核燃烧”还能维持90亿100亿年。当然,与人类历史相比,这个时间很长很长! (2)上世纪四十年头,人们
5、利用核聚变反应制成了用于斗争的氢弹,氢弹是利用热核反应制造的一种在规模杀伤武器,在其中进行的是不行控热核反应,它的威力是原子弹的十几倍。 提问:氢弹爆炸原理是什么? 阅读教材:课本图19.7-1是氢弹原理图,它须要用原子炸药来引爆,以获得热核反应所须要的高温,而这些原子炸药又要用一般炸药来点燃。 2、可控热核反应 (1)聚变与裂变相比有许多优点 提问:目前,人们还不能限制核聚变的速度,但科学家们正在努力探讨和尝试可控热核反应,以使核聚变造福于人类。我国在这方面的探讨和试验也处于世界领先水平。请同学们自学教材,了解聚变与裂变相比有哪些优点? 可控热核反应发展进程: 例1:一个氘核和一个氚核发生聚
6、变,其核反应方程是21H+31H42He+10n,其中氘核的质量:mD=2.014 102 u、氚核的质量:mT=3.016 050 u、氦核的质量:m=4.002 603 u、中子的质量:mn=1.008 665 u、1u=1.660 610-27kg,e = 1.602 210-19C,请同学们求出该核反应所释放出来的能量。 依据质能方程,释放出的能量为: 平均每个核子放出的能量约为3.3MeV,而铀核裂变时平均每个核子释放的能量约为1MeV。 总结:聚变与裂变相比,这是优点之一,即轻核聚变产能效率高。 常见的聚变反应:21H+21H31He+11H+4MeV、 21H+31H42He+1
7、0n+17.6 MeV。在这两个反应中,前一反应的材料是氘,后一反应的材料是氘和氚,而氚又是前一反应的产物,所以氘是实现这两个反应的原始材料,而氘是重水的组成部分,在覆盖地球表面三分之二的海水中是取之不尽的。从这个意义上讲,轻核聚变是能源危机的终结者。 总结:聚变与裂变相比,这是优点之二,即地球上聚变燃料的储量丰富。 如1L海水中大约有0.03g氘,假如发生聚变,放出的能量相当于燃烧300L汽油。 总结:聚变与裂变相比,优点之三,是轻核聚变反应更为平安、清洁。 实现核聚变须要高温,一旦出现故障,高温不能维持,反应就自动终止了。另外,氘和氚聚就反应中产生的氦是没有放射性的,放射性废物主要是泄漏的
8、氚以及聚变时高速中子、质子与其他物质反应而生成的放射性物质,比裂就所生成的废物的数量少,简单处理。 (2)我国在可控热核反应方面的探讨和试验发展状况。 EAST全超导托卡马克试验装置以探究无限而清洁的核聚变能源为目标,这个装置也被通称为“人造太阳”,能够像太阳一样给人类供应无限清洁的能源。目前,由中科院等离子体物理探讨所设计制造的EAST全超导非圆截面托卡马克试验装置大部件已安装完毕,进入抽真空降温试验阶段。我国的科学家就领先建成了世界上第一个全超导核聚变“人造太阳”试验装置,模拟太阳产生能量。 高三物理教案:受力分析教学设计 【考点自清】 受力分析是中学物理的基础,它贯穿于力学、电磁学等各部
9、分.正确地对探讨对象进行受力分析是解决问题的关键。若受力分析出错,则满盘皆输。受力分析单独考查的也有,但更多的是结合其他学问解决综合性问题。 一、受力分析 1、概念 把探讨对象(指定物体)在指定的物理环境中受到的全部力都分析出来,并画出物体所受的力的示意图,这个过程就是受力分析。 2、受力分析的重要依据 从力的概念推断,找寻对应的施力物体; 从力的性质推断,找寻产生各性质力的缘由; 从力的效果推断,找寻是否变更物体的形态或变更物体的运动状态(即是否产生加速度)(是静止、匀速还是变速运动)。 3、受力分析一般依次 一般先分析场力(重力、电场力、磁场力);然后分析弹力,环绕物体一周,找出跟探讨对象
10、接触的物体,并逐个分析这些物体对探讨对象是否有弹力作用;最终分析摩擦力,对凡有弹力作用的地方逐一进行分析。 二、受力分析常用的方法 1、整体法与隔离法 整体法、隔离法在受力分析时要敏捷选用: (1)当所涉及的物理问题是整体与外界作用时,应用整体分析法,可使问题简洁明白,而不必考虑内力的作用。 (2)当涉及的物理问题是物体间的作用时,要应用隔离分析法,这时系统中物体间相互作用的内力就会变为各个独立物体的外力。 2、假设法 在受力分析时,若不能确定某力是否存在,可先对其作出存在或不存在的状况假设,然后再就该力存在与否对物体运动状态影响的不同来推断该力是否存在。 三、受力分析的步骤 (1)明确探讨对
11、象-即确定受力分析的物体,探讨对象可以是单个物体,也可以是多个物体的组合. (2)隔离物体分析-将探讨对象从四周物体中隔离出来,进而分析四周有哪些物体对它施加了力的作用. (3)画出受力示意图-边分析边将力画在示意图上,精确标出各力的方向. (4)检查画出的每一个力能否找到它的施力物体,检查分析结果能否使探讨对象处于题目所给运动状态,否则,必定发生了漏力、多力等错误。 四、受力分析要留意的问题 受力分析就是指把指定物体(探讨对象)在特定的物理情景中所受到的全部外力找出来,并画出受力图.受力分析时要留意以下五个问题: (1)探讨对象的受力图,通常只画出依据性质命名的力,不要把按效果分解的力或合成
12、的力分析进去。受力图完成后再进行力的合成和分解,以免造成混乱。 (2)区分内力和外力:对几个物体组成的系统进行受力分析时,这几个物体间的作用力为内力,不能在受力图中出现;当把其中的某一物体单独隔离分析时,原来的内力变成外力,要画在受力图上。 (3)防止添力:找出各力的施力物体,若没有施力物体,则该力肯定不存在。为避开多力,应留意 分析出的全部力都应找到施力物体; 不能把探讨对象对其他物体的作用力也分析进去; 不能同时考虑合力和分力. (4)防止漏力:严格根据重力、弹力、摩擦力、其他力的步骤进行分析是防止漏力的有效方法。为避开漏力,应做到: 养成一重二弹三摩四其他的依次分析受力的习惯; 分析是弹
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