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高中物理教学设计案例,高中物理课堂导入案例

  • 物理
  • 2023-04-23
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  • 高中物理优秀教学设计模板

    本节课的重点是:自由落体运动概念、性质、规律;重力加速度。至于自由落体运动规律的应用我主要把它作为以后要考虑的重点。接下来是我为大家整理的高中物理自由落体运动教案设计,希望大家喜欢!

    高枯嫌中物理自由落体运动教案设计一

    一、教材分析

    (一) 教材内容

    1、地位与作用

    本节是在学习了运动学的基本概念和匀变速直线运动等知识后安排的,自由落体运动作为匀变速直线运动的一种特例,是一种理想化模型,生活中应用非常多。通过对自由落体运动的研究,一方面在复习和巩固前面所学知识的岩让同时也加强了课本知识与实际生活的联系;另一方面通过对分析物理问题的思维和科学方法的学习,为学生今后研究比较复杂的运动问题打下良好的基础。因此本节课既是“匀变速直线运动的复习课,培养学生思维的探究课,联系生活的应用课,也是学生后继学习的准备课”具有承上启下的作用。

    2、教材内容安排

    教材通过“观察思考”中提出的几个问题引起学生思考,以此引入新课,接着展示钱毛管试验并提出自由落体运动的概念,然后讲述伽利略对自由落体运动的探究过程,提炼其“发现问题——提出猜想——设计方案——合理外推”的科学研究方法,最后讲述了自由落体加速度,用表例举了不同地区的重力加速度,并通过例题让学生对所学知识深刻理解。

    3、新课程标准的要求

    经历自由落体运动规律的实验探究过程,了解自由落体运动的规律,体会实验在发现自然规律中的作用。

    4、教材特点

    教材在本节设计上有两个特点:第一、注重学生活动,突出实验探究; 第二、重视物理知识在日常生活中的应用。

    (二) 教学目标

    1.知识与技能:

    ◆ 知道自由落体运动的概念。

    ◆ 理解重力加速度,知道它的大小和方向,了解不同地方加速度不同。

    ◆ 掌握自由落体运动的规律,并能运用规律解决实际问题。

    2.过程与方法:

    ◆ 用改进的实验装置引领学生探究自由落体运动的规律,提炼科学研究方法。

    ◆ 参与探究过程,增强学生观察、思考、总结、归纳的能力。

    3.情感态度与价值观:

    ◆ 通过探究过程,学习伽利略敢于坚持真理,实事求是的科学态度。

    ◆ 指导学生完成探究过程,培养学生团队合作精神。

    (三) 教学重难点

    重点:对自由落体运动规律的理解。

    难点:对自由落体运动规律的探究过程。

    二、学情分析

    1.日常生活

    学生对落体运动有一定的生活经验。

    2.知识基础

    在本节之前学生已经学习了“运动的描述”“匀变速直线运动的研究”等相关知识,能运用公式解决一些简单的运动学问题。

    3.不足之处

    刚进入高中的学生思维能力偏重于形象思维和感性思维,抽象逻辑思维和理性思维还处于初级发展阶段,利用科学研究方法进行探究的能力还没有完全形成。

    三、教学手段

    1、教学模式

    ◆ 启发引导模式

    由于本节内容和前边几节内容紧密相连,在实验探究时,通过启发引导模式,引导学生猜想静止下落的物体可能是做初速度为零的匀加速直线运动。

    ◆ 探究模式

    书本只描述了“观察思考”的简单几个问题,然后演示了“钱毛管试验”就直接提出了自由落体运动的概念,没有达到真正引导学生探究自然规律的目的,在此利用自主设计的实验器材,引领学生重走伽利略“发现问题——提出猜想——设计方案——合理外推”的科学研究方法这条道路,不仅能够让学生体验像科学家一样探究问题的乐趣,而且也能让学生自己在习得知识的同时掌握科学研究方法。

    ◆ 合作学习模式

    在进行学生实验时,由于实验过程较多,必须边操作边读数边记录,然后计算,所以应由小组配合共同完成,再交换角色,如此合作交流并得出结论。

    2、教学方法

    ◆ 启发法

    在整个教学过程中,用启发法引导学生提出猜想、设计方案、合理外推,启发学生思考,对所学的没枣手知识能更深入的理解。

    ◆ 实验法

    在学生提出影响物体下落快慢的因素是空气阻力之后,用牛顿管进行实验,并且向学生介绍考虑主要因素忽略次要因素的研究思想,从而提出自由落体运动的概念。

    ◆ 讲授法

    理解自由落体运动的概念和规律以及重力加速度是本节的重点内容,运用讲授法,帮助学生进行分析,从而加深理解。

    ◆ 探究法

    利用自主设计的减缓下落速度的实验器材,引领学生经历“发现问题——提出猜想——设计方案——合理外推”的科学研究方法这条道路,让学生去探究下落物体的运动规律,为学习自由落体的知识做铺垫,在课堂总结时再提出其实同学们重走了伟大科学家伽利略的道路,不仅能够让学生体验像科学家一样探究问题的乐趣,而且也能让学生自己在习得知识的同时掌握科学研究方法。

    3、学法指导

    在教学过程中,以观察、猜想、实验探究、分析论证、归纳总结的形式,锻炼学生的逻辑思维能力。首先,激发学生的求知欲重视学生的猜想,同时引导学生去探索、分析和总结,使学生的学习过程本身构成一个解决问题的过程,为以后的学习打下基础。

    4、教学策略

    ◆ 认知冲突策略

    在日常生活中,学生根据生活经验会认为重物一定比轻物下落得快,采用认知冲突策略,使学生意识到轻物有时也会比重物下落得快,使学生产生认知冲突,从而产生解决问题的欲望。

    ◆ 任务驱动策略

    进入新课之后,引导学生猜想落体运动可能遵循的运动规律,然后让学生带着 任务去思考、讨论、交流应该怎样设计实验来验证猜想。

    5、实验改进

    ◆ 书本实验

    在“观察思考”部分设计到三个实验即比较橡皮和纸片的下落;把纸片对折再和橡皮从同一高度下落;钱毛管试验。

    ◆ 改进实验

    ■ 斜面实验:

    如图所示,将伽利略的“冲淡重力”斜面实验的计时方法改为用光电传感器来计时,可以在显示屏上直观的读出小球所用的时间且比较精确,用此装置作为学生探究自由落体运动规律的器材,可以节约课堂时间。将其设计成斜面,可以达到减缓小球下落速度的目的,从而引领学生经历“发现问题——提出猜想——设计方案——合理外推”的科学探究之路。

    ■ 牛顿管实验:

    教材中在验证物体下落受空气阻力影响时用的是钱毛管装置,该装置效果不明显,原因是在倒转管时速度很快,学生不易观察,而将其改为用牛顿管,可以用磁铁吸住羽毛和铁块,然后撤去磁铁使两物体同时下落,没有倒转管的过程,演示时将牛顿管放于日光灯处,学生更容易观察。

    ■ 时间尺

    在一根小木棍上的一定长度处标上对应的时间,制作成一把时间尺,利用该尺测量学生的反应时间,并让学生思考该尺与刻度尺的区别,以此让学生应用本节知识。一把时间尺不仅能在课堂最后再次激起学生的兴趣,而且可以达到教学反馈的目的。

    四、教学媒体

    PPT、Flash动画、实验器材(斜面装置、牛顿管、白屏、时间尺、钢球、羽毛球、泡沫块等)

    教学流程

    用钢球、羽毛球、泡沫块分别从某一高度处静止释放,学生观察三个物体下落有哪些共同点,学生发现它们都竖直下落且速度越来越大。探究实验;探究下落物体遵循的运动规律。

    实验验证;用牛顿管验证影响物体下落快慢的因素是由于空气阻力的原因。

    自由落体运动;提出自由落体运动的概念、让学生讨论总结它的规律、最后提出重力加速度。通过“抓钱游戏”和自制教具“时间尺”在引起学生兴趣的同时,不仅可以体现物理来源于生活,而且还可以帮助学生达到知识内化的目的。带领学生回顾知识点,然后告诉学生,他们经历的探究过程就是伽利略对自由落体运动的探究过程,让学生体会探究的乐趣,最后用诗歌来总结本节课,让知识由点成线,由线成面,帮助学生达到认知的螺旋式上升。

    六、教学过程

    教学过程 教学内容 时

    教师活动

    学生活动

    设计意图

    创设情境

    引入新课

    2分钟 用李白诗句引入,然后用PPT展示生活中苹果、树叶、水滴的下落,接着做演示实验。

    演示实验1:将钢球、羽毛球、泡沫块分别从某一高度处静止下落。

    提问:下落物体的运动有哪些共同点呢?

    观看物体下落情况,经过思考发现它们都在做速度增大的落体运动。

    ■用生活中常见的物体下落现象引起学生的兴趣,将注意力转移到课堂上来。

    新课教学

    探究小球下落的运动规律

    分钟 【提出猜想】

    用Flash动画帮助学生进行猜想。

    猜想:小球可能是做初速度为零的匀加速直线运动。

    观察照片,发现连续相等时间间隔内各段位移比近似于正奇数比,由此提出猜想。

    ■培养学生观察现象和分析问题的能力。

    新课教学

    探究小球下落的运动规律

    分钟 【发现问题】

    提问:要验证猜想,必须要知道小球下落的哪些物理量?

    演示实验2:拿出一个小球使其从某一高度处静止下落,让学生用秒表测量小球下落的时间。

    现象:每组测量的时间都不相同而且误差很大。

    提问:怎样才能使小球运动慢一些便于测量时间呢?

    1.必须知道小球下落的位移和所用的时间。

    2.造成误差很大的原因是小球下落速度非常快,很难准确测量时间。

    3.将小球放在斜面上运动可以减缓其下落速度,便于测量时间。

    ■引导学生去发现问题,并思考原因,培养学生的观察能力.

    ■让学生发现时间很不好测这个问题,目的是让学生自己去发现问题,寻找答案,同时培养学生的合作能力。

    高中物理自由落体运动教案设计二

    一、课程分析

    1.本节课使用的教材是《普通高中课程标准实验教科书物理(必修1)(人民教育出版社)》, 教学 的内容是第二章第5节关于自由落体运动的内容。

    2.教学内容(教学重点、难点、关键)

    (1)自由落体运动的研究。

    (2)对自由落体运动规律的实验探究过程。

    (3)运用自由落体运动的规律解决简单问题。

    二、学情分析

    1.学生在刚学完匀变速直线运动的规律后,急需一次真正的实践去更深刻的理解匀变速直线运动的规律,而对自由落体运动的研究,恰恰适应了学生的这一要求,在本节课的学习中,要让学生的认识有进一步的提高。

    2.本节课从人类对自由落体运动的认识历史引入,介绍亚里士多德、伽利略的研究过程,对轻重物体下落快慢的因素和自由落体运动的理解,以期学生对自由落体运动有全面、清楚的认识。

    3.两位科学家在研究自由落体运动中做出了杰出的贡献,讲课时讲出他们的研究成果,这样既可以培养学生热爱科学的思想,又可以活跃课堂气氛。

    三、设计理念

    本节课从生活实践出发,结合学生在实际生活中的观察,初步了解自由落体运动,并通过对两位科学家对自由落体运动的研究,结合伽利略的理想实验,得出自由落体运动的特点。接着,通过实验让学生自主探究自由落体运动所遵循的规律。通过学生对自由落体运动规律的理解加以训练,让学生初步接受自由落体运动的规律,最后,在学生深入了解和掌握了自由落体运动的规律后,通过回扣课堂游戏,使学生对自由落体运动的规律加以巩固和提高。

    四、学习目标

    1. 知识与技能:

    (1)研究并认识自由落体运动的特点和规律。

    (2)理解自由落体运动的特点和规律;并会运用自由落体运动的特点和规律解答相关问题。

    2.过程与方法:

    (1)通过观察演示实验,概括出自由落体运动的特点,培养学生观察,分析能力。

    (2)利用已知的直线运动规律来研究自由落体运动。

    3.情感态度价值观:

    (1)培养学生仔细观察、认真思考、积极参与、勇于探索的精神。

    (2)培养学生严谨的科学态度和实事求是的科学作风。

    五、教学过程设计

    (一)新课引入

    设计思路:在复习之前匀变速直线运动规律的基础上引入本节课我们将学习一中特殊的匀变速直线运动自由落体运动。复习不仅能起到之前知识巩固的作用,而且能使学生在新课当中更好更快的学习。

    师:我们已经学习了匀变速直线运动中的一些运动规律请同学到黑板上写出我们之前学过的一些规律。

    生:到黑板前写出。

    师:很好那么我们今天要继续学习一种特殊的匀变速直线运动自由落体运动。

    【板书】课题:第五节? 自由落体运动

    新课研究:

    设计思路:在教学中,教师应运用物理本身的魅力激发学生求知的欲望和情感,同时,教师本身以饱满的热情、强烈的求知欲、热爱物理学科的情趣,带领学生去探索物理世界的奥秘,就会对学生的学习兴趣产生巨大影响。

    师:同学们,请看屏幕上的日常生活当中的四幅图片他们分别是什么。

    生:分别是苹果的掉落,露珠的滑落,雪花的飘落,还有树叶的掉落。

    师:我们看到的四幅图片中都有物体的下落那么谁下落的快谁下落的慢呢?

    生:苹果下落的快树叶和雪花下落的慢。

    师:为什么呢?

    生:因为苹果重树叶和雪花轻

    师:那难道是重的物体下落的快轻的物体下落的慢么我们通过几个小实验一起验证一下同学们的结论是否正确。

    实验1:用重的橡皮和和轻的纸片同时下落发现重的橡皮下落的快。

    师:两千多年前,古希腊哲学家亚里士多德也持有这一观点,在人类还处于懵懂时期的时候,亚里士多德就对这一现象作出研究,这本身就值得我们尊敬。但这个观点是否正确呢?我们还是通过实验来验证。

    实验2:两张相同材质的纸一张大的一张小的,显然小的轻一些,让小的制片团成纸球,让他们同时下落,发现轻的物体比重的物体下落的快。亚里士多德的观点是不正确的。

    实验3:用橡皮和轻的纸团同时释放看一看下落快慢程度,发现下落快慢差不多

    介绍意大利物理学家伽利略早在400多年前就做过类似的实验,他的观点是物理下落与物体的质量没有必然联系。

    提出疑问为什么有时重的物体下落的快有时轻的物体下落的快有时轻重物体下落一样快?

    学生回答。这些因素最后导致的都是空气阻力的不同。

    师:如果我们忽略空气阻力的影响,同学们猜一下,会出现什么情况?

    实验4:用牛顿管制造出真空状态让轻的羽毛和重的铁片同时下落发现下落快慢是相同的。

    得出结论:在物体只受重力或空气阻力可以忽略的情况下,从静止开始下落物体的快慢应该是相同的,而与物体的质量没有关系。

    设计思路:美国著名心理学家布鲁纳曾说:掌握一般概念和原理是通向普遍迁移的大道。因此,我们在组织教材时,应把基本概念和规律放在首位,突出教材的性和规律性。通过上述几个学生实验,让学生充分体验学习的快乐,体验实验探究在物理规律研究中的重要作用;同时也活跃课堂气氛,增强学生的学习兴趣。

    【板书】

    自由落体运动:

    定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动称为自由落体运动。

    特点:(1)只受重力(2)v0=0

    师:那么,自由落体运动到底是一种什么样的运动呢?他遵循什么样的规律呢?现在我们通过实验来探究自由落体运动的规律。

    师:从直观来看我们可以看出来什么?

    生:从静止开始、运动是一条直线、速度越来越大。

    高中物理自由落体运动教案设计三

    教学目标

    知识目标

    1、知道什么是自由落体运动.

    2、知道什么是重力加速度,知道重力加速度的方向和通常的取值.

    3、会应用相应的运动学公式解答有关自由落体运动的问题.

    能力目标

    调动学生积极参与讨论的兴趣,培养逻辑思维能力及表述.

    教学建议

    教材分析

    教材把自由落体运动作为初速度为零、加速度为的匀加速直线运动的特例来处理,没有另外给出自由落体运动的公式,这体现了物理学从简单问题入手,用理想化的方法处理实际问题的方法.研究自由落体运动时,给出了频闪照相机的照片,但没有作定量的详细分析,只要求从图上看出物体越落越快,物体作加速运动即可.教材为了简便,援引伽利略的研究结果,直接给出了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,重力加速度的讲述,也比较适合学生的思维习惯,根据实验在同一地点,从同一高度同时自由下落的物体,同时到达地面的事实.由知它们的加速度必相同,所以本节课的重点和关键是做好实验和推理分析.

    教法建议

    可以按照教材安排的顺序,在讲解的同时,通过实验,边讲边议,如果学生条件许可,可采取讨论式的教法.

    教学设计示例

    教学重点:认识自由落体运动是初速度为零、加速度为 的匀变速直线运动,并能应用匀变速直线运动的规律解决自由落体运动的问题.

    教学难点:自由落体运动中不同物体下落的加速度都为 .

    主要设计:

    一、自由落体运动

    [方案一]

    1、思考与讨论:

    (1)重的物体下落得快?还是轻的物体下落得快?

    (2)请举出一重的物体下落快的实例?(演示一团棉花和一块石头下落的现象)

    (3)请举出一轻的物体下落快的实例?(演示一小粒石子和一大张纸片下落情况)

    2、分析引导:

    (1)上述实验现象是因为有空气阻力存在使现象变得复杂,(教师指出)

    (2)演示:把纸片团成一个小纸团,再让它和小石子同时下落的现象.

    (3)提问:如果没有空气阻力,只在重力作用下轻重不同的物体下落快慢如何?

    (4)演示:按教材要求做“牛顿管”实验.

    3、分析与小结:

    (1)分析“牛顿管”实验的特点,引出自由落体运动的定义.

    (2)展示课件“自由落体运动的频闪效果”

    (3)分析频闪效果,分析出自由落体运动是加速运动,进而指出,自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动.

    [方案二]

    1、教师提出我们要研究一种见得非常多的物体运动,即物体下落的运动,问学生:重的物体下落快还是轻的物体下落的快?

    2、启发学生回想所见过物体的下落运动,有没有轻的物体下落快的现象?引导学生对观察到的物体下落现象总结为“有时重的物体下落快、有时轻的物体下落快”(配合演示)

    3、提问:怎样从理论上说明重的物体比轻的物体下落快是不对的?让学生看教材30页有关伽利略的推理,认识到从“重的物体下落快”会导出矛盾的结论.

    4、提问:为什么有时重的物体下落快?有时轻的物体下落快?可通过前面的演示启发学生想到:空气阻力的作用使得物体下落问题变得复杂.

    5、教师问:我们应该怎样研究物体的下落运动?引导学生想到研究问题应从简单到复杂,因此应首先研究没有空气阻力时物体的下落情况.指出可根据实验来研究.

    6、演示:“牛顿管实验”让学生得出结论:没有空气阻力,只有重力作用时,轻重不同的物体下落快慢相同.

    7、教师小结:物体只在重力作用下从静止下落的运动叫自由落体运动,轻重不同的物体自由下落快慢相同.

    8、展示课件“自由落体运动的频闪效果”,总结特点:自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动.

    二、自由落体加速度:

    1、分析引导:在同一地点,从同一高度同时下落的物体,下落到同一位置时(这个位置是任意的)所用时间总是相同的.可知:这些初速度为零的匀加速运动,在相同时间里发生了相等的位移,由知,它们的加速度必相同.

    2、让学生看书,记住重力加速度的方向,了解一些地区的重力加速度的数值.

    3、让学生根据匀变速运动的公式,推导出自由落体运动的公式:

    若学生基础较好,可根据自由落体频闪照片,用分析纸带的方法 粗算一下自由落体加速度.

    探究活动

    滴水法测重力加速度的过程是这样的,让水龙头的水一滴一滴的滴在其正方的盘子里,调整水龙头,让前一滴水滴到盘子时后一滴恰好离开水龙头,测出几滴水落到盘中的总时间t,用刻度尺量出水龙头到盘子的高度差h,即可算出重力加速度.请思考:为什么不只测出一滴水下落的时间即开始计算?按前面给的方法测出一个水滴下落时间还是 ?为什么?重力加速度的表达式是什么?实际做一做,计算一下,当地的重力加速度.

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    高中物理功的教学设计一等奖

    在物理学中,圆周运动(circularmotion)是在圆上转圈:一个圆形路径或轨迹。当考虑一件物体的圆周运动时,物体的体积大小可以被忽略,并将其看成一质点(在空气动力学上除外)。接下来是我为大家整理的2020高中物理圆周运动教案大全,希望大家喜欢!

    2020高中物理圆周运动教案大全一

    圆周运动

    一、考纲要求

    1.掌握描述圆周运动的物理量及它们之间的关系

    2.理解向心力公式并能应用;了解物体做离心运动的条件.

    二、知识梳理

    1.描述圆周运动的物理量

    (1)线速度:描述物体圆周运动快慢的物理量.

    v= = .

    (2)角速度:描述物体绕圆心转动快慢的物理量.

    ω= = .

    (3)周期和频率:描述物体绕圆心转动快慢的物理量.

    T= ,T= .

    (4)向心加速度:描述速度方向变化快慢的物理量.

    an=rω2= =ωv= r.

    2.向心力

    (1)作用效果:产生向心加速度,只改变速度的方向,不改变速度的大小.

    (2)大小:F=m =mω2r=m =mωv=4π2mf2r

    (3)方向:总是沿半径方向指向圆心,时刻在改变,即向心力是一个变力.

    (4)来源:向心力可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供,还可以由一个力的分力提供.

    3.匀速圆周运动与非匀速圆周运动

    (1)匀速圆周运动

    ①定义:线速度大小不变的圆周运动 .

    ②性质:向心加速度大小不变,方向总是指向圆心的变加速曲线运动.

    ③质点做匀速圆周运动的条件

    合力大小不变,方祥尘向始终与速度方向垂直且指向圆心.

    (2)非匀速圆周运动

    ①定义:线速度大小、方向均发生变化的圆周运动.

    ②合力的作用

    a.合力沿速度方向的分量Ft产生切向加速度,Ft=mat,它只改变速度的方向.

    b.合力沿半径方向的分量Fn产生向心加速度,Fn=man,它只改变速度的大小.

    4.离心运动

    (1)本质:做圆周运动的物体,由于本身的惯性,总有沿着圆周切

    线方向飞出去的倾向.

    (2)受力特点(如图所示)

    ①当F=mrω2时,物体做匀速圆周运动;

    ②当F=0时,物体沿切线方向飞出;

    ③当F

    为实际提供的向心力.

    ④当F>mrω2时,物体逐渐向圆心靠近,做向心运动.

    三、要点精析

    1.圆周运动各物理量间的关系

    2.对公式v=ωr和a= =ω2r的理解

    (1)由v=ωr知,r一定时,v与ω成正比;ω一定时,v与r成正比;v一定时,ω与r成反比.

    (2)由a= =ω2r知,在v一定时,a与r成反比;在ω一定时,a与r成正比.

    3.常见的三种传动方式及特点

    (1)皮带传动:如图甲、乙所示,皮带与两轮之间无相对滑动时,两轮边缘线速度大小相等,即vA=vB.

    (2)摩擦传动:如图甲所示,两轮边缘接触,接触点无打滑现象时,两轮边缘线速度大小相等,即vA=vB.

    (3)同轴传动:如图乙所示,两轮固定在一起绕同一转轴转动,两轮转动的角速度大小相等,即ωA=ωB.

    4.向心力的来源

    向心力是按力的作用效果命名的,可以是重力、弹力、摩擦力等各种力,也可以是几个力的合力或某个力的分力,因此在受力分析中要避免再另外添加一个向心力.

    5.向心力的确定

    友樱(1)先确定圆周运动的轨道所在的平面,确定圆心的位置.

    (2)再分析物体的受力情况,找出所有的力沿半径方向指向圆心的合力就是向心力.

    6.圆周运动中的临界问题

    临界问题广泛地存在于中学物理中,解答临界问题的关键是准确判断临界状态,再选择相应的规律灵活求解,其解题步骤为:

    (1)判断临界状态:有些题目中有“刚好”“恰好”“正好”等字眼,明显表明题述的过程存在着临界点;若题目中有“取值范围”“多长时间”“多大距离”等词语,表明题述的过程存在着“起止点”,而这些起止点谨告禅往往就是临界状态;若题目中有“最大”“最小”“至多”“至少”等字眼,表明题述的过程存在着极值,这个极值点也往往是临界状态.

    (2)确定临界条件:判断题述的过程存在临界状态之后,要通过分析弄清临界状态出现的条件,并以数学形式表达出来.

    (3)选择物理规律:当确定了物体运动的临界状态和临界条件后,对于不同的运动过程或现象,要分别选择相对应的物理规律,然后再列方程求解.

    7.竖直平面内圆周运动的“轻绳、轻杆”

    [模型概述]

    在竖直平面内做圆周运动的物体,运动至轨道最高点时的受力情况可分为两类.一是无支撑(如球与绳连接,沿内轨道的“过山车”等),称为“轻绳模型”;二是有支撑(如球与杆连接,小球在弯管内运动等),称为“轻杆模型”.

    [模型条件]

    (1)物体在竖直平面内做变速圆周运动.

    (2)“轻绳模型”在轨道最高点无支撑,“轻杆模型”在轨道最高点有支撑.

    [模型特点]

    该类问题常有临界问题,并伴有“最大”“最小”“刚好”等词语,现对两种模型分析比较如下:

    ? 绳模型 杆模型 常见类型 均是没有支撑的小球 均是有支撑的小球 过最高点的临界条件 由mg=m 得v临= 由小球恰能做圆周运动得v临=0 讨论分析(1)过最高点时,v≥ ,FN+mg=m ,绳、圆轨道对球产生弹力FN(2)不能过最高点时,v< ,在到达最高点前小球已经脱离了圆轨道(1)当v=0时,FN=mg,FN为支持力,沿半径背离圆心(2)当0 时,FN+mg=m ,FN指向圆心并随v的增大而增大

    四、典型例题

    1.质量为m的小球由轻绳a、b分别系于一轻质木架上的A和C点,绳长分别为la、lb,如图所示,当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向,当小球运动到图示位置时,绳b被烧断的同时轻杆停止转动,则(?)

    A.小球仍在水平面内做匀速圆周运动 B.在绳b被烧断瞬间,绳a中张力突然增大 C.若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动D.绳b未被烧断时,绳a的拉力大于mg,绳b的拉力为mω2lb 【答案】BC

    【解析】根据题意,在绳b被烧断之前,小球绕BC轴做匀速圆周运动,竖直方向上受力平衡,绳a的拉力等于mg,D错误;绳b被烧断的同时轻杆停止转动,此时小球具有垂直平面ABC向外的速度,小球将在垂直于平面ABC的平面内运动,若ω较大,则在该平面内做圆周运动,若ω较小,则在该平面内来回摆动,C正确,A错误;绳b被烧断瞬间,绳a的拉力与重力的合力提供向心力,所以拉力大于小球的重力,绳a中的张力突然变大了,B正确.

    2.下列关于匀速圆周运动的说法,正确的是(? )

    A.匀速圆周运动的速度大小保持不变,所以做匀速圆周运动的物体没有加速度 B.做匀速圆周运动的物体,虽然速度大小不变,但方向时刻都在改变,所以必有加速度C.做匀速圆周运动的物体,加速度的大小保持不变,所以是匀变速曲线运动 D.匀速圆周运动加速度的方向时刻都在改变,所以匀速圆周运动一定是变加速曲线运动【答案】BD

    【解析】速度和加速度都是矢量,做匀速圆周运动的物体,虽然速度大小不变,但方向时刻在改变,速度时刻发生变化,必然具有加速度.加速度大小虽然不变,但方向时刻在改变,所以匀速圆周运动是变加速曲线运动.故本题选B、D.

    3.雨天野外骑车时,在自行车的后轮轮胎上常会粘附一些泥巴,行驶时感觉很“沉重”.如果将自行车后轮撑起,使后轮离开地面而悬空,然后用手匀速摇脚踏板,使后轮飞速转动,泥巴就被甩下来.如图所示,图中a、b、c、d为后轮轮胎边缘上的四个特殊位置,则(?)

    A.泥巴在图中a、c位置的向心加速度大于b、d位置的向心加速度 B.泥巴在图中的b、d位置时最容易被甩下来 C.泥巴在图中的c位置时最容易被甩下来D.泥巴在图中的a位置时最容易被甩下来 【答案】C

    【解析】当后轮匀速转动时,由a=Rω2知a、b、c、d四个位置的向心加速度大小相等,A错误.在角速度ω相同的情况下,泥巴在a点有Fa+mg=mω2R,在b、d两点有Fb=Fd=mω2R,在c点有Fc-mg=mω2R.所以泥巴与轮胎在c位置的相互作用力最大,最容易被甩下来,故B、D错误,C正确.

    4.如图所示,在双人花样滑冰运动中,有时会看到被男运动员拉着的女运动员离开地面在空中做圆锥摆运动的精彩场面,目测体重为G的女运动员做圆锥摆运动时和水平冰面的夹角约为30°,重力加速度为g,估算该女运动员(?)

    A.受到的拉力为 G B.受到的拉力为2G C.向心加速度为 g D.向心加速度为2g 【答案】B

    【解析】对女运动员受力分析,由牛顿第二定律得,水平方向FTcos 30°=ma,竖直方向FTsin 30°-G=0,解得FT=2G,a=g,A、C、D错误,B正确.

    5.如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动.若小球运动到P点时,拉力F发生变化,下列关于小球运动情况的说法正确的是(? )

    A.若拉力突然消失,小球将沿轨道Pa做离心运动 B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动 C.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动D.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc运动 【答案】A

    【解析】在水平面上,细绳的拉力提供m所需的向心力,当拉力消失,物体受力合为零,将沿切线方向做匀速直线运动,故A正确.当拉力减小时,将沿pb轨道做离心运动,故BD错误当拉力增大时,将沿pc轨道做近心运动,故C错误.故选:A.

    6.(多选)如图(a)所示,小球的初速度为v0,沿光滑斜面上滑,能上滑的最大高度为h.在图(b)中,四个小球的初速度均为v0,在A中,小球沿一光滑轨道内侧向上运动,轨道半径大于h;在B中,小球沿一光滑轨道内侧向上运动,轨道半径小于h;在C中,小球沿一光滑轨道内侧向上运动,轨道直径等于h;在D中,小球固定在轻杆的下端,轻杆的长度为h的一半,小球随轻杆绕O点向上转动.则小球上升的高度能达到h的有(? )

    【答案】AD

    【解析】A中,RA>h,小球在轨道内侧运动,当v=0时,上升高度h

    7.如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是(? )

    A.小球受重力、绳的拉力和向心力作用 B.小球做圆周运动的半径为L C.θ越大,小球运动的速度越大 D.θ越大,小球运动的周期越大 【答案】C

    【解析】小球只受重力和绳的拉力作用,合力大小为F=mgtan θ,半径为R=Lsinθ,A、B错误;小球做圆周运动的向心力是由重力和绳的拉力的合力提供的,则mgtan θ=m ,得到v=sin θ ,θ越大,小球运动的速度越大,C正确;周期T==2π ,θ越大,小球运动的周期越小,D错误.

    8.如图所示,足够长的斜面上有a、b、c、d、e五个点,ab=bc=cd=de,从a点水平抛出一个小球,初速度为v时,小球落在斜面上的b点,落在斜面上时的速度方向与斜面夹角为θ;不计空气阻力,初速度为2v时(?)

    A.小球可能落在斜面上的c点与d点之间 B.小球一定落在斜面上的e点 C.小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角大于θD.小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角也为θ 【答案】BD

    【解析】设ab=bc=cd=de=L0,斜面倾角为α,初速度为v时,小球落在斜面上的b点,则有L0cos α=vt1,L0sin α=.初速度为2v时,则有Lcos α=2vt2,Lsin α=,联立解得L=4L0,即小球一定落在斜面上的e点,选项B正确,A错误;由平抛运动规律可知,小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角也为θ,选项C错误,D正确.

    9.物体做圆周运动时所需的向心力F需由物体运动情况决定,合力提供的向心力F供由物体受力情况决定.若某时刻F需=F供,则物体能做圆周运动;若F需>F供,物体将做离心运动;若F需

    (1)为保证小球能在竖直面内做完整的圆周运动,在A点至少应施加给小球多大的水平速度?

    (2)在小球以速度v1=4 m/s水平抛出的瞬间,绳中的张力为多少?

    (3)在小球以速度v2=1 m/s水平抛出的瞬间,绳中若有张力,求其大小;若无张力,试求绳子再次伸直时所经历的时间.

    【答案】(1) ?m/s (2)3 N (3)无张力,0.6 s

    【解析】(1)小球做圆周运动的临界条件为重力刚好提供最高点时小球做圆周运动的向心力,即mg=m= ,解得v0= = m/s.

    (2)因为v1>v0,故绳中有张力.根据牛顿第二定律有FT+mg=m ,代入数据得绳中张力FT=3 N.

    (3)因为v2

    10.在高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108 km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.

    (1)如果汽车在这种高速公路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?

    (2)如果高速公路上设计了圆弧拱形立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱形立交桥的半径至少是多少?(取g=10 m/s2)

    【答案】(1)150 m (2)90 m

    【解析】(1)汽车在水平路面上拐弯,可视为汽车做匀速圆周运动,其向心力由车与路面间的静摩擦力提供,当静摩擦力达到最大值时,由向心力公式可知这时的半径最小,有Fmax=0.6mg=m,由速度v=108 km/h=30 m/s得,弯道半径rmin=150 m.

    (2)汽车过圆弧拱桥,可看做在竖直平面内做匀速圆周运动,到达最高点时,根据向心力公式有mg-FN=m.为了保证安全通过,车与路面间的弹力FN必须大于等于零,有mg≥m ,则R≥90 m.

    11.游乐园的小型“摩天轮”上对称地分布着8个吊篮,每个吊篮内站着一个质量为m的同学,如图所示,“摩天轮”在竖直平面内逆时针匀速转动,若某时刻转到顶点a上的甲同学让一小重物做自由落体运动,并立即通知下面的同学接住,结果重物开始下落时正处在c处的乙同学恰好在第一次到达最低点b处时接到重物,已知“摩天轮”半径为R,重力加速度为g,不计空气阻力.求:

    (1)接住重物前,重物自由下落的时间t.

    (2)人和吊篮随“摩天轮”运动的线速度大小v.

    (3)乙同学在最低点处对吊篮的压力FN.

    【答案】(1)2

    (2)

    (3)(1+ )mg;竖直向下

    【解析】(1)由运动学公式:2R= gt2,t=2 .

    2020高中物理圆周运动教案大全二

    【教学目标】

    知识与技能

    1、知道如果一个力或几个力的合力的效果是使物体产生向心加速,它就是圆周运动的物体所受的向心力。会在具体问题中分析向心力的来源。

    2、理解匀速圆周运动的规律。

    3、知道向心力和向心加速度的公式也适用于变速圆周运动,会求变速圆周运动中物体在特殊点的向心力和向心加速度。

    过程与方法

    1、通过对匀速圆周运动的实例分析,渗透理论联系实际的观点,提高学生的分析和解决问题的能力.

    2、通过匀速圆周运动的规律也可以在变速圆周运动中使用,渗透特殊性和一般性之间的辩证关系,提高学生的分析能力.

    情感、态度与价值观

    对几个实例的分析,使学生明确具体问题必须具体分析,学会用合理、科学的方法处理问题。

    ★教学重点:在具体问题中能找到向心力,并结合牛顿运动定律求解有关问题。

    ★教学难点1、具体问题中向心力的来源。2、关于对临界问题的讨论和分析。

    【学情分析】学生通过上节课的学习已经初步的掌握了解决圆周运动问题的一般方法,在此基础上,本节课在深入的探讨生活中的圆周运动,特别是临界问题的解决。

    【教材分析】讨论教科书中的这几个实例时,要抓住这样的基本思想,即先分析物体所受的力,然后列出方程、解方程。

    【教学手段和设施】探究式教学。一个透明的塑料瓶和一个过山车演示仪

    【教学过程】

    温故知新

    1、做匀速圆周运动的物体的受力特点:合外力提供向心力。

    2、向心力公式的复习:Fn=man=m =mr =mr( )2

    3、汽车过桥问题的回顾:

    竖直方向的合力提供圆周

    运动需要的向心力

    mg-FN=m mg-FN=m

    .课堂引入:向学生展示过山车的图片和演示水流星的表演,并提出问题:为什么在最高点时过山车不下落?水不流下呢?要解开这一谜团,就一起来走进本节——《竖直面内的圆周运动》。

    课堂自主导学

    绳模型

    绳拴小球在竖直面内做圆周运动

    【演示】用一细绳拴住一重物在竖直面内做圆周运动

    【问题探讨】

    (1)分析小球在最低点的受力情况和运动情况的关系

    (2)分析小球在最高点的情况

    具体步骤:引导学生按步骤进行。

    1、对小球受力分析。2、列式

    3、根据公式分析当速度减小,什么随之发生变化,如何变?

    【点拨】

    1、当小球恰好通过最高点,应满足拉力___,此时小球通过最高点的速度是最小的,通常情况下叫临界速度V0。此时___提供向心力,有______,求得V0=___。

    2、若在最高点小球速度小于V0,小球将在___重力的作用下下落。

    (mg>m ,球做近心运动)

    3、若在最高点小球速度大于V0,小球将在___的作用下做圆周运动。此时向心力由______共同提供。列式:______。

    (二)小球在竖直光滑轨道面内侧做圆周运动。(过山车模型)

    (学生分析讨论回答结果)

    小球在最高点向心力来源?

    列式:____________

    在最低点向心力来源?

    列式:____________

    3.小球恰好通过最高点,应满足弹力__,列式_____得临界速度V0=__。

    4. 若在最高点小球速度小于V0,小球将在___重力的作用下下落。

    5. 若在最高点小球速度大于V0,小球将在___的作用下做圆周运动。此时向心力由______共同提供。列式即为______。

    (三)水流星模型。(自主学习)

    2020高中物理圆周运动教案大全三

    一、教材分析

    《匀速圆周运动》为高中物理必修2第五章第4节.它是学生在充分掌握了曲线运动的规律和曲线运动问题的处理方法后,接触到的又一个美丽的曲线运动,本节内容作为该章节的重要部分,主要要向学生介绍描述圆周运动的几个基本概念,为后继的学习打下一个良好的基础。

    人教版教材有一个的特点就是以实验事实为基础,让学生得出感性认识,再通过理论分析总结出规律,从而形成理性认识。

    教科书在列举了生活中了一些圆周运动情景后,通过观察自行车大齿轮、小齿轮、后轮的关联转动,提出了描述圆周运动的物体运动快慢的问题。

    二、教学目标

    1.知识与技能

    ①知道什么是圆周运动、什么是匀速圆周运动。理解线速度的概念;理解角速度和周期的概念,会用它们的公式进行计算。

    ②理解线速度、角速度、周期之间的关系:v=rω=2πr/T。

    ③理解匀速圆周运动是变速运动。

    ④能够用匀速圆周运动的有关公式分析和解决具体情景中的问题。

    2.过程与方法

    ①运用极限思维理解线速度的瞬时性和矢量性.掌握运用圆周运动的特点去分析有关问题。

    ②体会有了线速度后,为什么还要引入角速度.运用数学知识推导角速度的单位。

    3.情感、态度与价值观

    ①通过极限思想和数学知识的应用,体会学科知识间的联系,建立普遍联系的观点。

    ②体会应用知识的乐趣,感受物理就在身边,激发学生学习的兴趣。

    ③进行爱的教育。在与学生的交流中,表达关爱和赏识,如微笑着对学生说“非常好!”“你们真棒!”“分析得对!”让学生得到肯定和鼓励,心情愉快地学习。

    三、教学重点、难点

    1.重点

    ①理解线速度、角速度、周期的概念及引入的过程;

    ②掌握它们之间的联系。

    2.难点

    ①理解线速度、角速度的物理意义及概念引入的必要性;

    ②理解匀速圆周运动是变速运动。

    四、学情分析

    学生已有的知识:

    1.瞬时速度的概念

    2.初步的极限思想

    3.思考、讨论的习惯

    4.数学课中对角度大小的表示方法

    五、教学方法与手段

    演示实验、展示图片、观看、动画;

    讨论、讲授、推理、概括

    师生互动,生生互动,

    六、教学设计

    (一)导入新课(认识圆周运动)

    ●通过演示实验、展示图片、观看、动画,让学生认识圆周运动的特点,

    演示小球在水平面内圆周运动

    展示自行车、钟表、电风扇等图片

    观看地球绕太阳运动的动画

    观看花样滑冰

    提出问题:它们的运动有什么共同点?答:它们的轨迹是一个圆.

    师:对,这就是我们今天要研究的圆周运动

    观看动画,思考问题:这两个球匀速圆周运动有什么不同?答:快慢不同

    提出问题:如何描述物体做圆周运动的快慢?

    学生动手,分组实践,观察自行车的传动装置,思考与讨论:

    自行车的大齿轮,小齿轮,后轮中的质点都在做圆周运动。

    比较哪些点运动得更快些?你比较的理由。

    讨论后,展示自行车传动装置图片(或),进一步提问:如何比较物体圆周运动快慢?师生共同分析,小结可能的比较方法:

    方案1:比较物体在一段时间内通过的圆弧长短

    方案2:比较物体在一段时间内半径转过的角度大小

    方案3:比较物体转过一圈所用时间的多少

    方案4:比较物体在一段时间内转过的圈数

    注意:在与学生交流时表达鼓励和赏识:如“非常好!”、“你(们)真棒!”、“说得对!”等。

    (二)新课教学

    描述圆周运动快慢的物理量

    线速度

    学生阅读课文有关内容,思考并讨论以下问题:

    1.线速度是怎么定义的?单位是什么?

    2.线速度的方向怎样?请说出圆周运动的速度方向是怎么确定的。

    3.物体匀速圆周运动的线速度有什么特点?

    4.为什么说匀速圆周运动是一种变速运动?这里的“匀速”是指什么不变?

    生生互动,师生互动后,概括如下:点击幻灯片,全方位学习小结线速度的概念;并通过砂轮切割的,让学生感受圆周运动的速度方向。如下:

    线速度:

    定义:质点做圆周运动通过的弧长 Δl 和所用时间 Δt 的比值叫做线速度。

    大小:v=Δl/Δt (分析:当Δt很小时,v即圆周各点的瞬时速度。)

    单位:m/s 方向:沿圆周上该点的切线方向(看砂轮工作)。

    物理意义:描述通过弧长的快慢。

    匀速圆周运动:质点沿圆周运动,并且线速度的大小处处相等,这种运动叫做匀速圆周运动。

    看动画,学习匀速圆周运动的概念:质点沿圆周运动,并且线速度的大小处处相等,这种运动叫做匀速圆周运动。(请学生再举几个生活中的圆周运动的实例)

    关于匀速圆周运动的问题讨论:

    1.匀速圆周运动的线速度是不变的吗?此处的“匀速”是指速度不变吗?

    2.匀速圆周运动是匀速运动吗?

    注意:在与学生交流时表达鼓励和赏识:如“很好!”“你(们)真了不起!”等。

    讨论后,小结如下:

    匀速圆周运动是变速运动!(线速度的方向时刻改变)

    “匀速”指速率不变

    匀速圆周运动是线速度大小不变的运动!

    角速度

    看图片,回答问题:(转向角速度学习)

    观察自行车的传动装置,分析P点和N点,M点和N点哪点运动得更快些?哪点转动得更快些?请同学们讨论一下!

    通过讨论,同学们发现,原来,质点运动得快与转动得快不是一回事!有必要引入一个表示转动快慢的物理量──角速度(转入角速度学习)

    注意:在与学生交流时表达鼓励和赏识:如“分析得好!”“不错!”等。

    下面我们研究描述匀速圆周运动转动快慢的物理量──角速度

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    高中物理教学设计优秀教案

    我觉桐裤得局早简是权睁察威的了

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    大单元高中物理教学设计案例

    速度的定义是高中物理中第一次向学生介绍用比值定义物理量的方法,教材的讲述比较详细,通过两种通俗的比较运动快慢的方法,过渡到一个统一标准,自然地给出比值法定义速度.对平均速度和瞬时速度的讲述也非常便于学生的接受,.我在这整理了相关资料,希望能帮助到您。

    高一物理《运动快慢的描述速度》教案

    教学目标

    知识目标

    1、理解平均速度的概念:

    (1)知道平均速度是粗略描述变速运动的快慢的物理量.

    (2)理解平均速度的定义,知道在不同的时间内或不同的位移上的平均速度一般是不同的.

    (3)会用平均速度的公式解答有关的问题.

    2、理解瞬时速度的概念

    (1)知道瞬时速度是精确描述变速运动快慢和方向的物理量.

    (2)知道瞬时速度是物体在某一时刻的速度或在某一位置时的速度.

    3、理解用比值法定义物理量的方法.

    能力目标

    培养学生自主学习的能力.

    情感目标

    培养学生认真思考问题的习惯.

    教学建议

    教材分析

    速度的定义是高中物理中第一次向学生介绍用比值定义物理量的方法,毁举教材的讲述比较详细,通过两种通俗的比较运动快慢的方法,过渡到一个统一标准,自然地给出比值法定义速度.对平均速度和瞬时速度的讲述也非常便于学生的接受,且适时给出了速率的概念;课后给出的“阅读材料”和“做一做”对加深概念的理解和扩展思维有很大的好处.

    教法建议

    在学生看书自学的基础上,启发学生,要让学生参与速度的定义过程,通过一些讨论突破瞬时速度这个难点,配合一些多媒体资料加深理解和巩固.在引入速度概念时,也可采用,给出两个具体的匀速直线运动的实例,让同学体会,介绍一种运动要抓住其本质,本质应是相对不变的,位移是变化的,时间是变化的,观察位移与时间的比值,此比值是不变的.分析比值的含义,由此得到速度的定义.讲述平均速度时,最好给出一个具体的实例来说明.

    教学设计示例

    教学重点:速度的定义,平均速度,瞬时速度的理解.

    教学难点:对瞬时速度的理解.

    主要设计:

    一、速度:

    【方案一】

    1、提问:在百米赛跑中,如何比较运动员跑得快慢?

    (展示媒体资料:运动会上百米赛跑的资料)

    2、提问:两辆汽车都行驶2h,如何比较哪辆车更快?

    3、提问:如果两物体运动的时间不同,发生的位移也不同,如何比较它们谁运动的更快?

    4、提问:什么叫速度?速度的物理意义?速度的单位?速度的方向?

    5、讨论:如何在位移图像中求速度.

    【方案二】

    1、给出如图所示的甲、乙两辆汽车做匀速直线情况,请同学观察它们的特点.

    2、引导同学思考与讨论:

    (1)如何向别人介绍这两个的运动?谁运动得更快?

    (2)只比较两车的位移,或只比较两车的运动时间,能知道哪辆车运动底快吗?为什么?

    (3)引导:在介绍某一事物时要抓住其本质,本质应是相对不变的.位移是变化的、时间是变化的,观察位移与时间的比值,此比值是不变的,分析比值的含义,得到速度的定义.

    3、讨论速度的单位、矢量性等.

    4、讨论:如何利用位纤亩碧移图像求速度.

    二、平均速度和瞬时速度:

    (一)平均速度:

    1、耐运提问:匀速直线运动的速度有什么特点?

    2、提问:如何粗略地描述变速直线运动的快慢?什么叫平均速度?

    3、提问:在百米跑的过程中,前半程和后半程的平均速度相同吗?

    4、练习:在百米跑的过程中,某运动员10s钟到达终点,观察记录得知,他跑到50m处时,用时5.5s.经过5s时跑到45m处,分别求全程的平均速度、前半程和后半程的平均速度、前一半时间和后一半时间的平均速度.

    (二)瞬时速度:

    1、引导启发:某人静止在A位置,与慢走经过A位置,或快跑经过A位置,情况是不同的(运动状态不同),这种不同需要用瞬时速度来描述,第一种情况瞬时速度为零,第二种情况的瞬时速度小于第三种情况的瞬时速度.

    2、引导启发:百米赛跑运动员,若全程用10s,则10s内的平均速度为10m/s,若测出每一秒内的位移,如第1秒内的位移为8m,则 m/s,第二秒内的位移为9m,则 m/s,第3秒内的位移为11m,则 m/s,这样对运动员的情况就了解得比较细致了,若能知道每个0.1s内的位移,则对运动情况的了解就更细致了,若能知道每个0.01s内的位移,则对运动情况的了解就更细致了.要更精确的掌握物体的运动情况,则需要知道物体各个时刻的速度.

    3、提问:什么叫瞬时速度?什么叫速率?

    4、展示多媒体资料:汽车速度计及理程计,让瞬时速度的概念更加具体化.

    5、练习书后“做一做”,模拟打点计时器.

    探究活动

    请你想办法测量下列物体运动时的平均速率:

    1、人走路时的情况.

    2、人骑自行车时的情况.

    3、某人在运动会上400m跑时的情况.

    4、公共汽车运行时的情况.

    并思考:平均速率与平均速度有什么不同?

    学霸是怎样研究物理难题的

    (1)重视这道题的考点分析,类似考点的比较。

    这道题为什么用动能定理来求解,而不用能量守恒呢?能用牛顿动力学公式来求解吗?这些公式的区别是什么?动能定理的公式总是在什么情况下使用?

    如果把这道题的条件变一下,还能用动能定理来求解吗?

    ……学霸们就是这么研究物理难题的,他们并没有停留在这道题会做了就行了,而是更深层次去研究、分析考点的应用及之间的区别。

    物理题的确有难度,可再难的题,也都是用教材上的公式和定理定律求解的,都是这些基本概念基本公式的使用。所以通过难题去整理考点,更深度的理解考点是非常有必要的。在课下看物理课本时同学们也要结合做过习题,想一想,原来这个考点还可以这么去命题啊;这样就能起到双重复习的效果。

    这一点是最值得咱们普通的中等生们去学习的。

    (2)勤于动笔。

    上述分析的问题,或是课题老师讲解时的一些关键点,切入点,觉得有必要的学霸们会赶紧记录在这道题的旁边。

    有的时候的确你听懂了,也理解了,可是你能保证一个星期后印象还这么清晰吗?恐怕很难。那就赶紧做个记号。

    另外,没有必要去把动能定理的内容写一遍,只是写上:“动能定理要优先考虑”或“碰撞必考动量守恒定律”,等等。做标记并不是字写得越多越好,要简洁;否则后期复习时看到一大篇文字你自己都不想看了。怎样才是简洁的标准呢?就是能让你下次看的时候,想到老师的讲解和自己当时遇到的障碍就可以了。学物理同学们要勤于动笔,要善于动笔。

    (3)遇到类似问题积极联想。

    在后面的课堂听课的时候,或者自己做作业的时候,遇到了与上面那道难题类似的问题,学霸们会积极联想,想这道题与原来做过的那道难题的区别和关联,从解题思路、考点、运动过程等多个角度进行对比。这样的话,并非仅仅掌握住了这道题,还复习了那道难题,而且通过对比分析,对两题共同的考点、思路理解的更深入了。为什么这道题里可以用动能定理,那道题不能用呢?只有这样去较真儿,去和考点较劲。

    (4)经常翻看。

    错题要想体现出来价值,就要多看,勤看,做过的难题更要经常翻看。本来题目就难,考点综合,不去复习巩固,怎么能吃透呢?

    高中物理课堂导入案例

    物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。接下来是我为大家整理的高中物理摩擦力教案大全,希望大家喜欢!

    高中物理摩擦力教案大全一

    【教学设计思想】

    在课堂上创设生活情景,引出生活难题,引导学生独立思考,尝试去解决问题,使学生对本节课产生极大的兴趣,

    【教材分析】

    教材出处:鲁科版《高中物理》必修一第四章第三节

    摩擦力是力学中的三大性质力之一,是高中力学的一个重点,也是难点。正确认识摩擦力对整个力学知识框架的搭建起着至关重要的作用。在摩擦力这节课中,重点是研究滑动摩擦力,要求会计算其大小和判断其方向;难点是静摩擦力,尤其是静摩擦力方向的判断。教师要试图将学生初中学过的相关概念与本节的内容有机地融合在一起。教学中要力图从两种摩擦力的区别与联系出发,让学生从摩擦力产生的条件、影响摩擦力大小的因素、范围及其计算来理解两种摩擦力的异同,通过探究实验去加深巩固。

    本节课也是一节科学探究如槐课,教材从生活中的摩擦现象引入,以探究静摩擦力和滑动摩擦力与哪些因素有关为主线,安排了学生猜想、设计实验、实验探究、合作交流等教学过程,让学生经历探讨两种摩擦力与接触面粗糙程度、压力关系的过程。很好地体现了新教材让学生在体验知识的形成与发展过程中,主动获取知识的精神。同时,本节课的内容与学生的实际生活联系十分密切,教材的编写突出了这一点。在通过实验得出摩擦力的有关知识后,注重引导学生运用所学的知识去分析解释大量生活生产中的摩擦现象,并能运用这些知识解决实际生活中遇到的问题。

    【学知睁情分析】

    学习者是高中一年级学生,目前还没有学习力的合成与分解相关知识,只是在初中阶段简单的了解了一下摩擦力的性质。所以在讲述新课的时候要充分考虑学生的接受能力,要让他们在已掌握知识的基础上逐渐学习新课程,避免跨越式教学。

    一、教学目标

    (一)知识与技能

    1.认识静摩擦、滑动摩擦力,和它们的产生条件及其作用效果,会判断它们的方向。

    2.根据物体的平衡条件简单地计算静摩擦力的大小。

    3.能运用滑动摩擦力公式来计算滑动摩擦力

    (二)过程与方法

    1.培养学生利用物理语言分析、思考、描述摩擦力概念和规律的能力。

    2.培养学生的实验探究能力。

    3.让学生参与和亲身体会在实验中控制变量和实验条件。

    (三)情感态度与价值观

    1.利用演示实验和学生参与实验激发学生学习兴趣。

    2.培养学生实践——认识(规律)——实践(解决实际问题)的思想。

    二、重点与难点:

    重点:1.静摩擦力产生的条件及规律以及静摩擦力方向的判断。

    2.正确理解最大静摩擦力的概念。

    3.滑动摩擦力大小的计算以及方向的判断。

    难点:1.静摩擦力有无的判断和静摩擦力方向的判断。

    2.静摩擦力大小的简单计算。

    三、教学方法

    分析归纳、实验探究、体会参与、练习巩固

    四、教具准备

    木板、弹簧秤、物块、毛巾、泡沫板

    搭橡岁五、教学过程

    教学环节 教师活动 学生活动 设计说明 展示图片引出问题导入课题 展示两组图片,引出摩擦力课题。

    图片一:带花纹的轮胎和鞋子。

    问题:轮胎表面和鞋子底部的花纹有什么作用?

    图片二:身体表面光滑的鱼。

    问题:鱼类身体表面分泌的粘液对自身有什么作用?

    学生认真观察图片,并思考老师提出的问题。

    2.学生获得感性认识,陶冶情操。

    3.能初步明确课堂所要研究的任务。 1.利用生活实例来激发学生的学习兴趣。

    2.激发学生学习的欲望和好奇心。培养学生发现问题的能力,体现从生活走向物理的教学观念。 设置情景

    认识不同

    类型的摩

    擦力 情景一:小明同学需将一个很重的箱子从A处搬到B处,经尝试,小明很难直接搬动它。(要求:小明独自完成任务,使用力气最少。)

    问题一:小明该如何去做?

    情景二:在上述背景之下,小明尝试推动箱子,发现箱子不容易推动。

    问题二:小明怎样改进方案,能让箱子更容易推动?

    情景三:发现浇油不环保,也很浪费。

    问题三:能否有更轻松的办法?

    老师对上述三个场景对应提出的三个解决方案进行小结,对学生丰富的想象力做出肯定,并同时介绍学生,解决方案中涉及的三种摩擦力分别是:静摩擦力、滑动摩擦力、滚动摩擦力。1.请学生阐述自己的观点,并提出自己的解决方案。

    引导学生回答问题三个问题:

    回答问题一:推箱子。

    回答问题二:给地面浇油。

    回答问题三:给箱子底部放木棒。

    3.学生跟随老师的分析,深刻思考,总结规律。

    4.学生进行观察,从中发现:物体受到摩擦力的条件,与初中的知识进行比较,归纳出两种不同类型的摩擦力。1.通过生活中的实际问题,启发学生的想象力,增加学生的学习兴趣。

    2.使学生发散思维,不再只受物理条条框框的公式限制,尽可能的发散思维,考虑解决方案,自己引出三种常见的摩擦力。

    3.让学生从课堂走向生活。

    4.以师生互动的方式培养学生的观察能力和语言表达能力。用学生对实例分析,让学生初步了解摩擦力,为下面的探究打基础。

    探究滑动摩擦力

    1.定义:当一个物体在另一个物体表面上相对另一物体滑动时,会受到另一物体阻碍它相对滑动的力,这种力叫做滑动摩擦力。

    2.产生的条件:

    a.直接接触

    b.接触面粗糙

    c.两物体间有弹力

    d.有相对运动

    扩充:探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关呢?

    通过实验让学生体会到不同物体间滑动摩擦力的大小会有所不同,进行思考:滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关呢?

    A.与接触面的粗糙程度有关

    B.跟物体间的压力(正压力)有关

    C.跟物体接触面积的大小有关

    根据以上几条猜测,设计实验去进行验证探索。(利用控制变量法来进行探究)

    压力FN

    摩擦力Ff

    作出FN——Ff图象,寻找其中规律。对实验过程和结论进行评估和交流。

    3.大小:滑动摩擦力的大小与正压力成正比,其比例系数由接触面的材料决定,称之为动摩擦因数(μ)即: F=μFN

    “μ”跟相互接触的两个物体的材料有关,还跟接触面的粗糙程度有关,没有单位。

    4.方向:滑动摩擦力的方向总跟接触面相切,跟物体的相对运动的方向相反。

    “相反”是指相对接触的物体,而不能相对别的物体。

    所谓“相对运动”,指的是两个物体分别以对方为参照物所表现出来的运动,而不是相对地面或其他物体的运动。

    观察A在B上滑动时的情况进行具体的分析。理解相对运动含义。 1.学生小组讨论后提出问题。并确定探究的方向。

    2.学生进行对比学习,得出滑动摩擦力的特点。

    3.学生通过自己的比较探究过程,并分享其他同学的成果,修正自己的不足之处。

    4.学生对成果进行分析论证,得出它们的特点。

    5.就此结论进行实验探究。

    6.鼓励学生在学习完静摩擦力的基础上提出问题,进行更深层探究。

    7.师生一起对问题进行初步的评价和筛选,确定合理的问题进行探究,并就此进行猜想和假设,设计出实验方案并进行实验探究。

    8.学生进行实验时进行个别指导,使得后进生能完成实验进展。

    9.分析论证后形成结论:

    ①滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关。

    ②滑动摩擦力大小与(正压力)成正比。

    10.学生就实验结论进行分析、深层拓展,达到最优。 1.培养学生在观察物理现象或物理学习过程中发现问题,有初步提出问题的能力和胆量。

    2.学习拟定简单的科学研究的计划和实验方案。完成对知识的初步探究和理解过程。

    3.鼓励学生从物理现象和实验中归纳科学规律,并能书面或口头表达自己的观点,使学生认识到实验、分析,论证在科学探究中的重要性。

    4.培养合作的精神,敢于提出与别人不同的见解,勇于放弃或修正自己的错误观点,既坚持原则,又尊重他人。

    5.培养学生对科学的求知欲,使学生乐于探索日常生活中的物理学道理,勇于探究日常用品中的物理学原理。

    6.具体问题的分析过程,让学生能从中了解到解决问题的规范和过程的重要性,养成良好习惯。

    反馈练习

    例题:在东北的冬季伐木工作中,伐下的木料常装在雪撬上,马拉着雪撬在冰道上滑行,将木料运出。一个有钢制滑板的雪撬,连同木料的总重量为4.9×104N。在水平的冰道上,马要在水平方向用多大的力,才能够拉着雪撬匀速前进?(已知钢与冰之间的μ=0.02)学生运用滑动摩擦力计算公式F=μF来解答问题。

    通过例题,使学生深刻理解和熟练运动滑动摩擦力计算公式

    高中物理摩擦力教案大全二

    一、教学目标

    1.在物理知识方面要求:

    (1)知道摩擦力产生的条件。

    (2)能在简单问题中,根据物体的运动状态,判断静摩擦力的有无、大小和方向;知道存在着最大静摩擦力。

    (3)掌握动摩擦因数,会在具体问题中计算滑动摩擦力,掌握判定摩擦力方向的方法。

    (4)知道影响动摩擦因数的因素。

    2.通过观察演示实验,概括出摩擦力产生的条件及摩擦力的特点,培养学生的观察、概括能力。通过静摩擦力与滑动摩擦力的区别对比,培养学生分析综合能力。

    3.渗透物理学方法的教育。在分析物体所受摩擦力时,突出主要矛盾,忽略次要因素及无关因素,总结出摩擦力产生的条件和规律。

    二、重点、难点分析

    1.本节课的内容分滑动摩擦力和静摩擦力两部分。重点是摩擦力产生的条件、特性和规律,通过演示实验得出关系f=μN。

    2.难点是学生有初中的知识,往往误认为压力N的大小总是跟滑动物体所受的重力相等,因此必须指出只有当两物体的接触面垂直,物体在水平拉力作用下,沿水平面滑动时,压力N的大小才跟物体所受的重力相等。

    3.在教学中要强调摩擦力有阻碍相对运动和相对运动趋势的性质。

    三、教具

    1.演示教具

    带有定滑轮的平板一块、带线绳的大木块、小木块、玻璃、毛巾、测力计、砝码。

    2.学生实验材料

    每两位学生一组:物块一块、测力计一只。

    3.投影仪、投影片。

    四、主要教学过程

    (一)引入新课

    力学中常见的三种力是重力、弹力、摩擦力。对于每一种力我们都要掌握它产生的条件,会计算力的大小,能判断力的方向。在前面我们已经学过了两种力:重力和弹力。今天我们学习第三种力——摩擦力。在这三种力中摩擦力较难掌握。

    (二)教学过程设计

    1.静摩擦力

    演示实验:

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    当定滑轮的绳子下端悬挂50g砝码时,物块保持静止状态。

    提出问题:物块静止,它受板的静摩擦力多大?方向如何?你是根据什么原理判断的?

    当悬挂的砝码增加到100g时,物块仍保持静止状态。

    提出问题:物块此时所受的静摩擦力的大小、方向如何变化?设想一下,如果将砝码B摘去,静摩擦力又将如何变化?

    在同学回答的基础上归纳出:一般静摩擦力的大小没有一个确定的值,类似上述情况,当物块不动处于平衡状态时,静摩擦力的大小随拉力大小的变化而变化,总是等于拉力的大小。静摩擦力的方向,总是沿接触面切线方向;跟拉力的方向相反,或者说跟物体间相对滑动趋势方向相反。

    提出问题:当悬挂在绳子下端的砝码为150g时,物块才刚开始相对于桌面板滑动,这时物块所受的静摩擦力叫什么?它的大小和方向呢?

    教师讲解:静摩擦力增大到某数值后就不再增大了,这时静摩擦力达到最大值,叫做最大静摩擦力,用fm表示。最大静摩擦力的方向,也总是沿接触面切线方向,跟使物体起动的外力方向相反,或者说跟物体间相对运动趋势相反。

    明确:在一般情况下,如果两个相接触的物体之间存在着静摩擦力的作用,则并不一定处于最大静摩擦状态,最大静摩擦力等于使物体将要开始运动所需的最小推力。

    2.滑动摩擦力

    边演示边提问:一旦物块滑动后,我们只要挂130g砝码,就能使物块维持匀速运动。这时两物体之间的滑动摩擦力为多大?方向如何?

    再做演示实验,在刚才的大木块上再放一块小木块,发现要挂140g的砝码,才能使物块维持匀速运动。这又说明滑动摩擦力的变化遵循什么规律?

    教师讲解:这说明了滑动摩擦力的大小跟两物体间的正压力N成正比。

    演示实验,将木块依次放在玻璃上,木板上和毛巾上,用测力计拉木块,使木块匀速运动,观察测力计的示数,发现三种情况下,测力计示数由小到大,说明物体接触面越粗糙,摩擦力越大。

    结论:滑动摩擦力的大小与摩擦面的材料和光滑程度有关,与相互之间的压力(弹力)成正比,可以写为f=μN

    μ是动摩擦因数,因摩擦面的材料和光滑程度决定。动摩擦因数是无单位的,它表示摩擦力跟正压力之比。

    滑动摩擦力的方向,总是沿接触面切线方向,且跟物体的相对滑动方向相反。

    3.学生分组实验

    教师指导一组学生实验,其他各组同时操作:用测力计沿水平方向拉住物块,开始用较小的力拉,记下测力计读数;慢慢增加拉力,再记下测力计读数;继续增加拉力,使物块刚好开始滑动,记下测力计读数;然后保持物块匀速运动,记下测力计读数。

    用投影仪打出投影片,让学生填下表:

    数据测力计读数拉力方向摩擦力的大小摩擦力方向

    高中物理摩擦力教案大全三

    教学分析

    教材分析:本节内容是在初中摩擦力基础上的延伸和拓展。摩擦力与弹力地位等同。本节知识是本章教学的重点,同时也是教学的难点,故应对该节内容的教学引起高度的重视。本节教材从对学生的认知规律和实验现象发生的先后顺序考虑出发,从静摩擦力入手,然后介绍滑动摩擦力。本节课的重点是通过实验认识摩擦力的规律,使学生认识静摩擦力,最大静摩擦力和滑动摩擦力。

    学情分析:由于摩擦力问题的复杂性,且在具体问题中表现出“动中有静,静中有动”,尤其静摩擦力在许多情形下似乎又是“若有若无”,使得学生在学习过程中难以理解。因此教师要高度重视,在生活经验和课堂实验的双重引导下,让学生真正理解并掌握摩擦力的规律。

    教学目标:

    知识与技能:

    通过实验认识静摩擦力的规律,知道最大静摩擦力;

    知道滑动摩擦力概念及产生的条件,会判断滑动摩擦力的方向

    掌握滑动摩擦力的计算公式 。

    过程与方法:

    会利用二力平衡条件判断静摩擦力的大小和方向;

    会运用公式计算滑动摩擦力的大小;

    知道生产和生活中增大摩擦和减小摩擦的实例

    情感、态度与价值观:

    通过本节课的学习,有将物理知识应用于生产和生活的意识。

    重点、难点分析:

    重点:

    认识静摩擦力,知道最大静摩擦力;

    掌握滑动摩擦力的公式。

    难点:

    理解静摩擦力,最大静摩擦力和滑动摩擦力;

    利用二力平衡判断静摩擦力的大小和方向;

    利用滑动摩擦力的概念及产生条件,判断滑动摩擦力的方向。

    教学策略分析

    教学方法设计

    首先通过列举生活中的摩擦力现象让同学们思考讨论,引出摩擦力。接着通过实验演示或学生实验认识滑动摩擦力、静摩擦力以及最大静摩擦力的关系,在实验探究的基础上得出滑动摩擦力的公式。

    教学方式与手段

    教学方式:多媒体展示,教师现场实验,学生自己实验

    教学手段:本节课以多媒体手段展示生活中与摩擦力有关的物理情境,引出摩擦力。再通过课堂小实验让学生探究摩擦力产生的条件和规律。培养学生的主动思考能力,动手实践能力。

    教学流程图

    教学过程

    教师活动 学生活动 一、引入新课

    1.创设情景,引入新课

    让同学们根据初中学过的知识列举花样溜冰比赛,人推桌子,下雪天在地上铺炭灰等与摩擦力有关的场景,展示生活中摩擦力处处存在。

    2.本章知识介绍

    在初中时已经学过,俩个相互接触的物体发生相对运动或具有相对的趋势时,就会在接触面上产生阻碍相对运动或相对运动趋势的力——摩擦力。在本节课,将进一步探讨几种具体的摩擦力分类,包括静摩擦力,滑动摩擦力。在静摩擦力中将着重点出最大静摩擦力。了解摩擦力产生的条件、方向和大小。

    二、新课教学

    1.静摩擦力

    实验:把毛刷放在桌面上,用力拉毛刷的把手,使毛刷上部稍稍移动一些,刷毛的下部由于受到桌面的摩擦仍静止,使得刷毛发生了弯曲。这表明刷毛和与桌面之间有摩擦力的作用。让同学们观察并指出此时毛刷和桌面分别受到的摩擦力的特点和方向。

    在上实验的基础上让学生分析教科书中小孩推木箱的实例,得出结论。

    引入静摩擦力:俩个物体之间只有相对运动的趋势而没有相对运动所产生的摩擦力叫做静摩擦力。

    静摩擦力的方向总是沿着接触面,并且跟物体相对运动趋势的方向相反。

    思考:什么叫有相对运动趋势?

    考虑瓶子瓶口竖直朝上被手握在空中静止,由平衡条件比较容易判断瓶子受到的静摩擦力和瓶子的重力是一对平衡力,瓶子的静摩擦力方向向上。但瓶子相对手的接触面有向下滑动的趋势。假设接触面光滑,瓶子一定会向下滑落,这个“向下滑落”的方向就是瓶子相对接触面的相对运动趋势的方向,而静摩擦力与这个相对运动趋势的方向相反。

    2. 静摩擦力的大小

    实验:1.如图所示,在托盘里放一定质量的砝码,木盒子静止。逐渐增加砝码的个数,物体仍静止。根据二力平衡分析木盒子受到的静摩擦力大小和方向。

    SHAPE MERGEFORMAT

    2.在水平桌面上分别铺上粗糙程度各不相同的毛巾、棉布、木板,重复上述实验,当物体仍静止在桌面上时,分析此时木盒子所受静摩擦力大小,并与上实验对比。

    3.在木盒子里逐渐添加砝码,重复第一个实验,分析此时木匣子所受摩擦力。与其他俩实验对比。

    4.观察:当托盘中的砝码增加到某一重量时,木盒子将开始运动,此时木盒子所受摩擦力达到最大静摩擦力。

    小结:物体受到的静摩擦力与绳子对物体的拉力大小相等,方向与物体所受拉力的方向相反。物体所受的静摩擦力大小与跟它相平衡的力有关,静摩擦力随平衡力的增大而增大。

    3.滑动摩擦力

    举例生活中的滑动摩擦力,让学生感受到它的无处不在。

    在冰面或湿滑的路面上,人跑几步后,若不再跑动,会在冰面上或湿滑的路面上滑行一段距离后停止;缓慢抽出压在重物下的纸条时,手要持续用力,同时重物会跟着纸条移动一段距离;擦黑板时,黑板对黑板擦有阻碍作用。

    定义:当一个物体在另一个物体表面滑动的时候,会受到另一个物体阻碍它滑动的力,这种力叫做滑动摩擦力。

    探究对比物体的静摩擦力、最大静摩擦力和滑动摩擦力的大小。

    实验:在较光滑的桌面上放一木板,上面放一质量较大的木块(如下图)。开始时,在木板与木块接触的外侧面作俩个对顶的三角形的记号。当用手沿如图中箭头所指方向缓缓地拉木板时,可以看到木块随木板一起移动,弹簧测力计的示数逐渐增大,但俩个三角形记号的相对位置却没有变化,知道弹簧测力计的示数增大到某一数值后,才看到俩个三角形记号相对位置发生变化。继续拉木板,观察弹簧测力计示数。在木块相对木板静止不动时,弹簧测力计示数等于木块受到静摩擦力的大小。SHAPE MERGEFORMAT

    观察并记录下木块从跟木板一起移动到滑动时的弹簧测力计示数变化。之后教师通过多媒体放大演示教科书中的实验3.3-2,让学生分析讨论物体静摩擦力、最大静摩擦力和滑动摩擦力的大小。

    通过演示教科书实验3.3-2,结合学生讨论后得出的结论,继续启发学生猜想影响滑动摩擦力的因素都有哪些,并让学生积极回答。

    探究影响滑动摩擦力的因素。

    实验:学生分组进行实验。如下图所示,水平拉动木块下面的木板2,此时弹簧测力计的读数就是木块1受到的摩擦力。

    该实验在操作时木板2的运动不要求匀速,但开始启动时要缓慢一些,木块与木板之间从相对静止到相对滑动的过程中弹簧测力计的指针会晃动。用毛巾铺在木板2的上面,重复上述实验步骤;保持木块与接触面的情况不变,在木块上面放一重物,再做一次对比实验。并据此寻找最大静摩擦力与滑动摩擦力大小的关系,探究滑动摩擦力与哪些因素有关。学生探究后,请学生汇报探究结果。

    SHAPE MERGEFORMAT

    此实验采取边实验边教学的方法,在教学提纲和教师的引导下,学生寻找答案。给学生每2人一组准备好随堂实验器材。

    实验表明:滑动摩擦力的大小跟压力成正比,也就是跟俩个物体表面间的垂直作用力成正比。如果用 表示滑动摩擦力的大小,用 表示压力的大小,则有: 。其中是比例常数(无单位),叫做动摩擦因数。

    思考:

    解释实验现象:为什么木块与木板之间从相对静止到相对滑动的过程中弹簧测力计的指针会晃动?

    公式中的压力大小与重力大小有直接关系吗?

    的数值与什么有关?(与接触面的材料、接触面的粗糙程度有关,没有单位)

    课下思考并探究:滑动摩擦力大小为何与接触面积、运动方向无关。

    4.总结摩擦力产生的条件:

    相互接触并且相互挤压,即彼此之间有压力;

    有相对滑动或相对滑动趋势;

    接触面不光滑。

    5.课堂拓展:简要介绍滚动摩擦力

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