2022年应用力学规律解决电场相关的运动与能量问题说课.docx
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1、2022年应用力学规律解决电场相关的运动与能量问题说课一. 教材分析1. 教材的地位和作用这是一节高三第一轮复习课。本节内容在教材上没有单独一节,而是渗透于电场整章的全部学问的学习中。把它特地列出来,是出于理清力电联系、明确电场问题的处理方法、最终构建完整的物理结构和提高物理思维实力的考虑。本节内容既是力学的延长,也是电场的总结;既是学问的融合,更是方法的提升。2. 教学重点与难点重点:一是电学学问的基本概念、基本性质;二是正确应用力学的基本规律;难点:力学学问中敏捷多变的方法在电场问题中迁移。3. 教学目标学问与技能:力、能两角度电场中的基本概念、基本性质;力的三种作用所对应的力学规律和不同
2、运动形式的特点。过程与方法:正确完整的受力分析;运动的三条处理途径情感看法与价值观:物理学问结构的严谨;方法技巧的统一。二. 学生现状分析:经过高一、二学习和高三第一轮力学、电场复习,学问已经到位,力学三途径已经初步驾驭,存在主要问题是:一不能敏捷恰当选用三途径,二是没有充分相识到力、电处理方法的统一性。三. 教学方法:现代教化目标对中学物理教学提出了明确要求:中学物理教学必需以学生发展为本,以物理学学问体系为载体,以学生创新精神和实践实力的培育为重点,以提高学生的科学素养为目标,逐步培育学生的学习实力和探讨实力,最终达到全面提高素养,发展特性,形成特长的目的。作为复习习题课,一要体现“教为主
3、导,学为主体”的思想,引导学生主动探究;二要以题讲法,“题”“法”为用,学问、思维为体。四. 教学过程:(一)新课引入(10分钟):在物理学科内,电学与力学结合最紧密,电学学问又是与实际问题及现代科技联系最多的内容。在高考中,最困难的题目往往是力电综合题。今日我们探讨以带电粒子在电场中为模型的电学与力学的综合问题,运用的基本规律主要是力学部分的。解决好力电综合题目的关键:一是明确电学学问的基本概念、基本性质;二是正确应用力学的基本规律;三是迁移力学学问中敏捷多变的方法。一. 电场中的基本概念、基本性质 1. 力的角度:电场力:F= Eq F= kQ1Q2 / r2 电场强度:E= F/q E=
4、 kQ/ r2 E=U/d 2. 能的角度:电势差:UAB= WAB /q U=Ed电场力做功:WAB = qUAB W= Fscos 电势能: 功能关系: 二. 应用的主要力学规律 1. 力的瞬时作用:对物体(质点),牛顿其次定律F合=ma2. 力的空间积累作用:对物体(质点),动能定理W总=Ek =E k2 E k1;只有重力或系统内弹力做功时,机械能守恒定律E2=E1即Ek2+Ep2=Ek1+Ep1 3. 力的时间积累作用:对物体(质点),动量定理I合=p= p-p;对系统所受外力的合力为零时,动量守恒定律m1v1+m2v2=m1v1+m2v2(二)新课教学:一. 基本解题思路 1. 仔
5、细审题,弄清题意。(前提) 2. 确定探讨对象,受力分析、运动分析、做功分析、过程分析(不变量、变量、关联量)。(关键) 受力分析运动分析做功分析过程分析3. 明确解题途径,正确运用规律。(核心) 4. 回顾解题过程,分析解题结果。(保证)二. 解题的三条基本途径和优选策略(30分钟) 1. 力与运动的观点:受力分析、牛顿运动定律与运动学规律运动学规律:静止,匀速直线规律,匀变速直线运动规律,匀变速曲线运动规律(运动的合成与分解、平抛运动),圆周运动规律(以点电荷为圆心运动或受装置约束运动),带电粒子在交变电场中周期性运动及往复运动。 2. 能量的观点:动能定理、功能关系、机械能守恒定律、能的
6、转化和守恒定律功能关系:(1) , , ,(2) ,一对滑动摩擦力对系统的总功为负 ,除重力或弹力以外只有滑动摩擦力做功时,肯定值 能量(机械能、电势能、内能)守恒的表达式:初态和末态的总能量相等,即E初=E末;某些形式的能量的削减量等于其他形式的能量的增加量,即E减=E增;各种形式的能量的增量的代数和为零,即E1+E2+En=0。 3. 动量的观点:动量定理,动量守恒定律。留意矢量性,解题时先选取正方向。 4. 选用的一般策略 对多个物体组成的系统探讨,在具备守恒条件时优先考虑二个守恒定律;出现相对距离(或相对路程)时优先考虑功能关系。 对单个物体的探讨,宜用两个定理,涉刚好间优先考虑动量定
7、理,涉及位移优先考虑动能定理。 探讨所受力的瞬时作用与物体运动状态的关系,涉及过程的细微环节(加速度),且受恒力作用时,考虑用牛顿运动定律和运动规律。非匀强电场一般不适用力与运动的观点这一途径,除了以点电荷为圆心的圆周运动。 两个定律和两个定理,只考查一个物理过程的始末两个状态,对中间过程不予以细究,这是它们的便利之处,特殊是变力问题,充分显示出其优越性。有些题目可以用不同方法各自解决,有些题目得同时运用上述几种方法才能,三种观点不要肯定化。 5. 典型例题:例1. 如图所示,电容器固定在一个绝缘座上,绝缘座放在光滑水平面上,平行板电容器板间的距离为d,右极板上有一小孔,通过孔有一左端固定在电
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