九年级物理老师教学工作计划7篇.docx
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1、 九年级物理老师教学工作计划7篇 一、学期教学目标: (a)学问和技能目标 (1)学问目标 1、学问点: (1)知道波长、频率和波速之间的关系。了解电波在信息传播中的作用。知道光是电磁波。知道电磁波在真空中的传播速度。 它可以描述物质的某些性质。试着将这些属性与物质在日常生活中的用途联系起来。了解材料性质对科技进步的影响。 初步了解半导体的一些特性。了解半导体材料的进展对社会的影响。对超导体某些特性的初步熟悉。了解超导体对人类生活和社会进展可能产生的影响。对纳米材料应用和进展前景的初步熟悉。有爱护环境和合理利用资源的意识。 通过举例了解能量及其不同形式。可以简洁描述各种能量和我们生活的关系。通
2、过例子,我们知道能量可以从一个物体传递到另一个物体,不同形式的能量可以相互转化。 5知道能量守恒定律。举日常生活中节能的例子。从能量转化和守恒角度分析物理现象意识。对现实生活中能量转化和转移的初步熟悉具有肯定的方向性。我们可以通过详细的例子来说明能源与人类生存和社会进展的关系。 (6)可以结合详细的例子,叙述不行再生能源和可再生能源的特点。了解核能的优势和可能消失的问题。了解世界和中国的能源形势。对能源的开发利用要有可持续进展意识。 2、自主点: (1)学习与能量守恒有关的能量学问; 自学半导体、超导体等。 3、综合要点: 在教学上,与相关学科:物理、化学、生物关系亲密,如:如何听到声音与耳朵
3、的构造关系;晶状体成像与眼睛的关系;电池等的化学变化。 4、扩展点: 结合学到的学问,我们将扩展到现实生活和生产领域,扩展到当前的高科技领域。 5、创新: 运用所学的学问,提出创新的想法,能够做出简洁有创意的小创造和小制作。 (2)技能目标 1、自主性:能够用旧学问独立学习新课,独立解决学习中遇到的问题; 2、综合力量:综合运用各种学习方法学习,联系各科学问综合解决问题; 3、拓展力量:从所学学问拓展到相关学科和实际生活生产; 4、创新力量:改良演示试验和学生试验,做小创造小制作。 (2)过程和方法目标: 1、培育学生自学方法,学会预习、复习、练习; 2、培育学生积极主动、勤奋好学的学习习惯。
4、 (三)情感态度价值观目标: 1、学习努力学习、勇于探究、持之以恒的科学家的科研精神; 2、培育不怕挫折、失败、错误的意志品质。 二、学生的根本状况: 前两个班有57名学生,其中男生31名,女生26名。以下是对学生学习习惯、各班不同层次学生的学问水平、学生的学习纪律、学习态度和学习方法等的分析。 两个班的学生整体物理学习水平都不好。第一节课有尖子生,但是两极分化严峻。二班学生的学习水平相对统一,但整体处于弱势地位。两个班纪律还可以,第一个班略微好一点。这两个班的学生的共同缺点是:缺乏自信念 学生在小学自然课和一个学期的学习中有肯定的物理学问根底,但一般来说,只学习运动、声、热、光、电、力学等根
5、底学科中最根底、最根底的物理学问。他们所学的学问是零碎的、碎片化的,也就是从物理学的角度去分析,学生对四周的自然和物理现象的理解也是简洁的。 (二)技能和力量进展水平: 虽然我们学校初三学生的每一个班级都是根据年级来划分和平均安排的,但是依据调查,学生的水平是不同的,学问构造是不平衡的,总体上存在两极分化的趋势,应当在详细的教学中加以订正。另外,学生虽然有肯定的根底,但是对这门课的理解并不深。要加强引导,提高学生的学习兴趣,把学生引入物理世界,努力在中考中取得好成绩。 (三)学习方法层面: 一般来说,对科学学问的把握侧重于对物理学问的理解、学习和把握,这一点尤为突出。大多数学生把握了正确的物理
6、学习方法,能够把握学习规律,合理理解事物,充分利用所学的物理学问和规律来解释各种自然现象。在详细的教学中,学生要避开“从死里学习学问,从死里学习学问”,引导学生进展探究、争论、试验,进展探究性学习,让学生能够。 (4)学习态度、习惯和兴趣分析 大多数学生都有好的学习方法。他们可以通过做笔记和设置问题笔记原来帮忙学习,并且他们已经养成了良好的学习习惯。要有科学的学习态度。但是,仍旧有一局部学生局限于死记硬背,不能举一反三,影响了学习成绩的提高和力量的进展。 三、教材分析: 这学期的物理课是上海理科公布的义务教育课程标准试验教材。9级全一物理书第18章,第19章,第20章。加上初中全部物理学问。
7、九年级物理教师教学工作规划(篇2) 学习要求 1.了解内能的概念,通过类比的方法,知道任何一个物体都具有内能。 2.能简洁描述温度与内能之间的关系。 3.结合实例分析,知道热传递是转变物体内能的一种方式,是内能的转移过程。 4.了解热量的概念,知道热量的单位,能正确使用“热量”这一术语。 5.会进展关于物体吸、放热的简洁计算。 6.了解用热传递来转变物体内能的方法在生产、生活中的应用,会应用相关学问解释一些现象。 学习指导 一分子在不停地运动,从而具有动能;分子间有相互作用力,从而具有势能。物体内部全部分子热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。 二、 1.怎样理解物体的内能? (1)物
8、理学中把“物体内部全部分子做无规章运动的动能和相互作用的势能的总和叫做物体的内能”.这里有两点要留意:一是“物体内部全部分子”的含义,是指所讨论物体内部的全局部子,而不是该物体内部的一局部分子;二是“总和”的含义,这里的总和指的是该物体内部全局部子所具有的动能和全局部子具有的势能之和。 (2)一切物体都有内能.物体不管大小、温度凹凸,物体内分子都在做无规章运动,具有分子动能,因此任何一个物体都具有内能,内能不会为零。 (3)内能与温度的关系 同一个物体,它的温度越高,分子无规章运动的速度越大,因此分子的动能变大,导致物体内局部子动能和势能的总和增加.例如,一个铁块在烧红时的内能比它冷却时的内能
9、大.对于内能与温度的关系不能错误地理解为温度越高的物体内能越大,内能的大小除了与温度有关,还与其他因素有关,而其他因素将在我们以后的物理学习中介绍.但对同一个物体而言,温度上升,内能增加;温度降低,内能削减。 2.热量计算公式的应用。 物体在热传递过程,汲取或放出热量的计算公式可以合并成一个表达式Q=cmt,式中t为物体在热传递过程中温度的转变量,解题时要特殊留意.另外,公式只适用于物体温度上升(或降低)时汲取(或放出)热量的计算,对物态变化过程中的吸热、放热就不适用了。 三、例1.用分子动理论解释影响液体蒸发快慢的因素。 分析:影响液体蒸发快慢的因素是_、_和_。 答案:温度上升,液体分子做
10、无规章运动的速度增大,克制液风光上其它分子的引力的分子数目增多,蒸发就越快;液体外表积越大,处于液体外表四周的液体分子数目增多,在一样的时间里跑出液体外表的分子数目就越多,蒸发就越快;从液面蒸发出的分子,在液面四周做无规章运动,有些分子还会返回到液体中减慢蒸发的速度,当液体上空气流淌快时,蒸发出来的液体分子很快被空气带走,蒸发就快了。 3.一切物体都具有内能(任何状况下都具有)。 4.影响物体内能大小的因素:温度:在物体的质量,材料、状态一样时,温度越高物体内能越大。质量:在物体的温度、材料、状态一样时,物体的质量越大,物体的 内能越大。材料:在温度、质量和状态一样时,物体的材料不同,物体的内
11、能可能不同。存在状态:在物体的温度、材料质量一样时,物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同。 4.内能与机械能的区分:(让学生争论,并归纳答复,教师作启发诱导) 内能是物体内局部子运动所具有的能量,而机械能是与物体的机械运动有关,是整个物体的状况影响因素不同 机械能与整个物体的机械运动状况有关,由物体的质量、速度、高度及弹性形变等打算。 内能则与物体内局部子的热运动和分子间的相互作用状况有关,由物体的质量、温度、分子间距离(体积)等打算 四、1.内能和温度的关系 1.温度表示物体的冷热程度,从分子运动理论的观点来看,温度是分子热运动剧烈程度的标志,对同一物体而言,温度只能说“是多少”或“到
12、达多少”,不能说“有”“没有”或“含有”等。 2.内能是物体内部全部分子做无规章运动的动能和分子势能的总和。 内能只能说“有”,不能说“无”。只有当物体内能转变,并与做功或热传递相联系时,才有数量上的意义。 物体内能的变化,不肯定引起温度的变化。这是由于物体内能变化的同时,有可能发生物态变化。物体在发生物态变化时内能变化了,温度有时变化有时却不变化。 如晶体的熔化和凝固过程,还有液体沸腾过程,内能虽然发生了变化,但温度却保持不变。温度的凹凸,标志着物体内局部子运动速度的快慢。 因此,物体的温度上升,其内局部子无规章运动的速度增大,分子的动能增大,因此内能也增大,反之,温度降低,物体内能减小。因
13、此,物体温度的变化肯定会引起内能的变化。 五、学问强化 1.温度高的物体,它的内能肯定大 错。物体内能是物体内部全部做无规章运动分子的动能和分子势能的总和。物体内能大小不但与物体的温度有关,还与物体内分子个数有关。温度高的物体由于其他状况不清晰,所以它的内能也就不肯定大。例如一小杯100的沸水,温度虽高,但不肯定比一大桶80的水的内能多。由于水的内能的大小还与水的质量有关。 2.温度高的物体,它含有的热量多 错。温度与热量是两个不同的物理概念。温度表示物体的冷热程度,是分子运动猛烈程度的标志,是一个状态量。热量是说明热传递过程中内能转移的多少,是一个过程量。不讲热传递的过程,只讲“某物体含有多
14、少热量”、“温度高的物体含有的热量多”是毫无意义的。只不过对于同一物体,温度越高,降到同一温度时,t越大,放出的热量越多。 3.物体温度上升,它的内能肯定增加 对。对于同一个物体来说,质量不变,内能跟物体内局部子的无规章运动有关,一个物体的温度上升,它的分子热运动会变得越来越猛烈,使物体内局部子无规章运动所具有的动能增加。所以物体的内能跟温度有关,物体温度上升,它的内能肯定增加。 4.物体内能增加,温度肯定上升 错。物体汲取了热量,或外界对物体做了功。物体的内能增加了,但物体的温度不肯定上升。物体的内能与物体的温度之间不是总存在着你大我小的关系。如晶体的熔化与凝固过程和液体的沸腾过程,都是内能
15、发生了变化,而温度并没有发生变化。 5.物体温度上升,肯定汲取了热量 错。转变物体内能的方法有两个:一是做功,二是热传递。因此,物体温度上升可能是由于汲取热量,但也可能是对物体做了功。钻木取火、用锯锯木头就是通过做功的方式使物体的温度上升的。因此物体温度上升,不肯定是汲取了热量。 6.物体汲取了热量,它的温度肯定上升 错。物体汲取热量,在不对外做功的状况下,内能肯定增大,但温度不肯定上升。如晶体熔化时,汲取热量,内能增加,而温度保持不变。它汲取的热量是用来增加分子势能,而分子的平均动能没有增加,所以温度不变。同样,水在沸腾过程中,汲取了热量,但温度保持在沸点不变。因此物体汲取热量,温度不肯定上
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