高三物理教案全集(共250页)
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高中物理的全部教案主题:力的概念与研究课时安排:共5课时教学目标:1. 了解力的概念,并能够描述力的作用以及对物体的影响;2. 掌握力的计算方法,能够运用力的公式解决相关问题;3. 能够掌握力的叠加原理,了解平衡力的概念;4. 能够应用所学知识解决实际问题,提高物理思维能力。
教学内容与方法:第一课时:力的概念1. 引入:通过日常生活中的例子引出力的概念;2. 授课:讲解力的定义、计量单位和表示方法;3. 案例分析:让学生分析力的作用,并提出问题进行讨论;4. 实验:通过实验演示不同力对物体的影响。
第二课时:力的计算1. 复习:回顾力的概念,并进行相关例题练习;2. 授课:讲解力的大小及方向的计算方法,引导学生掌握计算技巧;3. 合作探究:学生分组解决力的计算问题,提高团队合作能力;4. 作业:布置相关练习题,巩固所学知识。
第三课时:叠加力原理1. 复习:回顾力的计算方法,并进行案例分析;2. 授课:讲解力的叠加原理及平衡力的概念;3. 练习:学生通过练习题巩固叠加原理的应用;4. 思辨讨论:引导学生讨论力之间的平衡关系。
第四课时:实验探究1. 实验准备:分组进行有关力的实验,并记录相关数据;2. 实验操作:学生根据实验步骤进行操作,观察实验现象;3. 实验分析:学生根据实验结果分析力的作用及变化;4. 实验讨论:整理实验数据,并与同学讨论实验结果。
第五课时:知识应用1. 知识回顾:通过练习题回顾所学知识点;2. 问题解决:学生分组解决力的相关问题,并进行讨论;3. 应用拓展:通过应用题拓展力的应用领域;4. 总结反思:学生总结本节课的收获并反思学习中存在的问题。
教学评价:1. 课堂表现:观察学生在课堂上的表现,包括积极回答问题、参与讨论等;2. 作业完成情况:检查学生完成作业情况,了解学生对知识点的掌握程度;3. 实验报告:评估学生在实验中的实际操作能力及观察记录能力;4. 考试测试:通过考试测试学生对知识点的掌握程度及应用能力。
高中物理全套实验教案
实验目的:通过本实验的进行,学生能够掌握如何测量力的大小及方向的方法,理解受力的概念,掌握受力平衡的条件。
实验材料:
1. 弹簧测力计
2. 直尺
3. 弹簧天平
4. 动态木块
5. 台面
实验步骤:
1. 将弹簧测力计固定在台面上,确保测力计的示数清零。
2. 将一段直尺放置在台面上,使其水平。
3. 将弹簧天平挂在直尺的一端,用一根绳子将动态木块挂在弹簧天平的另一端。
4. 观察弹簧测力计的示数,记录下受力的大小。
5. 改变动态木块的位置,重新测量受力的大小,并记录下来。
6. 改变动态木块的质量,重新测量受力的大小,并记录下来。
7. 根据实验数据计算受力的大小及方向。
实验注意事项:
1. 实验时要注意测量的准确性,尽量减小误差。
2. 实验结束后要保持实验室的整洁,妥善保管实验仪器。
实验扩展:
1. 可以将受力的大小与动态木块的质量进行比较,观察它们之间的关系。
2. 可以在不同的地方进行实验,比较受力的大小是否受环境影响。
实验评价:
本实验通过实际操作使学生可以更加直观地了解受力的概念,掌握测量力的方法,并培养学生的实验能力和动手能力。
高三物理教案全套5篇教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。
这里由小编给大家分享高三物理教案全套,方便大家学习。
高三物理教案全套篇1学生情况分析由于是高三年级,即将面临着高考的选拔考试,大多数的学生对基础知识的求知__比较强烈。
所以课堂纪律比较好,都比较认真地听课,自觉地与老师互动,完成教学任务。
高三(11、12)为理科重点班,相对来说物理基础较好些;高三(7)班是理科普通班,学习能力有着较大的差异,根据前段时间的观察和摸底,大多数的学生对基本知识的掌握不够牢固,各章各节的知识点尚处于分立状态,不能很好地利用知识解决相应的基本问题,所以对知识的了解和掌握有待地提高。
本学期教学目标本学年的教学重点就是高考复习。
新课内容在开学一个星期内结束。
接下来就要开始高考复习。
高考复习大致分三个阶段。
第一轮基础复习,第二轮专题复习,第三轮基础巩固。
本学期拟定完成《步步高大一轮复习讲义(物理)》的第一至第十一章的第一轮复习。
提高教学质量措施客观分析学生的实际情况,采用有效的教学手段和复习手段;认真备课,准确把握学生的学习动态,把握课堂教学,提高教学效果;多与学生进行互动交流,解决学生在学习过程中遇到的困难与困惑;认真积极批发作业、试卷等,及时反馈得到学生的学习信息,以便适时调节教学;尽量多做实验,多让学生做实验,激发学生兴趣,增加其感性认识,加深理解;认真做好教学分析归纳总结工作,教师间经常互相交流,共同促进。
高三物理教案全套篇2一、教材分析本册书中,第十七章《欧姆定律》是电学中的基本定律,是进一步学习电学知识和分析电路的基础,是学习电功率、家庭电路等后续章节的必备知识。
本章本身就具有承上启下的作用,是电学的重点之一。
而《电流与电压和电阻的关系》一节十分重视科学方法的渗透,重视科学探究过程,主要是引导学生进行探究性实验,让学生在探究过程中体验方法、学习方法,利用“控制变量法”对“电流、电压、电阻”三者的关系进行一个定性分析,是了解得出欧姆定律的过程,因此,这是学生在学习了电流、电压、电阻等概念以及电压表、电流表、滑动变阻器使用方法之后的进一步总结深入,也是掌握电学最重要规律之一《欧姆定律》的前提。
高三物理复习教案5篇高三物理复习教案篇1知识目标1、初步理解速度—时间图像.2、理解什么是匀变速直线运动.能力目标进一步训练用图像法表示物理规律的能力.情感目标渗透从简单问题入手及理想化的思维方法.教材分析本节内容是本单元的基础,是进一步学习加速度概念及匀变速运动规律的重要前提.教材主要有两个知识点:速度—时间图像和匀变速直线运动的定义.教材的编排自然顺畅,便于学生接受,先给出匀速直线运动的速度—时间图像,再根据具体的实例(汽车做匀加速运动),进一步突出了“图像通常是根据实验测定的数据作出的”这一重要观点,并很自然地给出匀变速直线运动的定义,最后,阐述了从简单情况入手,及理想化的处理方法,即有些变速运动通常可近似看作匀变速运动来处理.教法建议对速度——时间图像的学习,要给出物体实际运动的情况,让学生自己建立图像,体会建立图像的一般步骤,并与位移图像进行对比.对匀变速直线运动的概念的学习,也要通过分析具体的实例,认真体会“在相等的时间内速度变化相等”的特点,教师也可以给出速度变化相同,但是所用时间不等的例子,或时间相同,速度变化不等的例子,让学生判断是否是匀变速直线运动.教学设计示例教学重点:速度——时间图像,匀变速直线运动的定义.教学难点:对图像的处理.主要设计:1、展示课件:教材图2—15的动态效果(配合两个做匀速运动的物体)体会速度——时间图像的建立过程.2、提问:如何从速度——时间图像中求出物体在一段时间内的位移3、上述两个运动的位移——时间图像是怎样的(让同学自己画出,并和速度——时间图像进行对比)4、展示课件图2—17的动态效果〔配合做匀加速运动的汽车运行情况(显示速度计)引导同学:采集实验数据,建立坐标系,描点做图.5、展示课件图2—18的动态效果(配合做匀减速运动的汽车)引导同学:画出它的速度——时间图像.6、提问:上述两个汽车运动过程有什么特点引导同学发现“在相等的时间内速度的改变相等”的特点.7、举例:①速度改变相等,所用时间不等的情况.②经过相同时间,速度改变不相等的情况.8、小结:什么是匀变速直线运动什么是匀加速直线运动什么是匀减速直线运动探究活动请你坐上某路公共汽车(假设汽车在一条直线上行驶)观察汽车的速度表和自己的手表,采集数据,即记录汽车在不同时刻的速度,之后把你采集的数据用速度——时间图像表示出来,并将你的结果讲给周围人听。
高三物理教案优秀7篇高三物理教案篇一一、教学目的:1.经历从许多与力相关的日常生活现象中,归纳出力的基本概念的过程,并了解力的概念。
2.通过实验感受力作用的相互性。
3.通过常见的事例和实验,认识力的作用效果。
二、教学重点:1、让学生经历和体验归纳力的初步概念的过程。
2、力的初步概念。
三、教学难点:利用力的作用是相互的道理,解释一些简单的力的现象。
四、教学过程:(一)引入新课请一位同学到教室前面表演举哑铃。
(演示)师:请这位同学谈谈肌肉有什么感觉?生:我感到手臂上的肌肉十分紧张。
师:最初我们对力的认识,就是从肌肉的紧张的感觉而得来的。
那么,在物理学中我们又是怎样来认识力的呢?今天,我们就来研究这个问题。
(二)新课教学1、力是什么师:在日常生活中,人们在什么情况下会用力呢?生:举重比赛时,人用手推杠铃。
生:拔河比赛时,人用力拉绳。
生:人用力压跷跷板。
生:人用力提水桶。
师:刚才几位同学举的在推、拉、压、提等情况下,人对物体施加了力。
那么,是否只有人才能对物体施加力呢?生产中,你见过其他物体对物体施加力的情况吗?生:我看见过推土机推土。
生:我见过大吊车提货物。
生:我见过压路机压路。
生:我见过拖拉机拉犁。
(教师选好学生所举的例子,并做好板书)师:同学们想一想黑板上的这些例子,有什么共性?生:上面的例子中,不论是人还是物体,当他们对别的物体用力时,都与别的物体是相互接触的。
生:都发生了推、拉、压、提等动作。
师:刚才的两位同学总结得很好,我们先来看第一位同学所讲的即发生力的时候,物体与物体总是相互接触的。
你同意这种看法吗?生:我不同意。
师:为什么呢?你能举出一个发生力的时候,物体没有相互接触的例子吗?生:我用钢笔与头发摩擦,然后将钢笔接近小纸屑,发现还没有接触,小纸屑就被钢笔吸引上了。
师:很好,这位同学所举的例子告诉我们,一个物体对别的物体施加力的时候,可以不直接接触。
师:再来看第二位同学讲的,有力发生时,物体之间总会发生推、拉、提、压等动作。
高三物理教案(合集15篇)高三物理教案(合集15篇)高三物理教案1 1、研究带电物体在电场中运动的两条主要途径带电物体在电场中的运动,是一个综合力和能量的力学问题,研究的方法与质点动力学一样(仅仅增加了电场力),它同样遵循运动的合成与分解、力的独立作用原理、牛顿运动定律、动能定理、功能原理等力学规律.研究时,主要可以按以下两条途径分析^p :(1)力和运动的关系--牛顿第二定律根据带电物体受到的电场力和其它力,用牛顿第二定律求出加速度,结合运动学公式确定带电物体的速度、位移等.这条线索通常适用于恒力作用下做匀变速运动的情况.(2)功和能的关系--动能定理根据电场力对带电物体所做的功,引起带电物体的能量发生变化,利用动能定理或从全过程中能量的转化,研究带电物体的速度变化,经历的位移等.这条线索同样也适用于不均匀的电场.2、研究带电物体在电场中运动的两类重要方法(1)类比与等效电场力和重力都是恒力,在电场力作用下的运动可与重力作用下的运动类比.例如,垂直射入平行板电场中的带电物体的运动可类比于平抛,带电单摆在竖直方向匀强电场中的运动可等效于重力场强度g值的变化等.(2)整体法(全过程法)电荷间的互相作用是成对出现的,把电荷系统的整体作为研究对象,就可以不必考虑其间的互相作用.电场力的功与重力的功一样,都只与始末位置有关,与途径无关.它们分别引起电荷电势能的变化和重力势能的变化,从电荷运动的全过程中功能关系出发(尤其从静止出发末速度为零的问题)往往能迅速找到解题切入点或简化计算高三物理教案2 1、与技能:掌握运用动量守恒定律的一般步骤。
2、过程与:知道运用动量守恒定律解决问题应注意的问题,并知道运用动量守恒定律解决有关问题的优点。
3、情感、态度与价值观:学会用动量守恒定律分析^p 解决碰撞、爆炸等物体互相作用的问题,培养。
教学重点:运用动量守恒定律的一般步骤。
教学难点:动量守恒定律的应用。
教学方法:启发、引导,讨论、交流。
高三全册物理教案5篇教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。
下面是小编为大家整理的5篇高三全册物理教案内容,感谢大家阅读,希望能对大家有所帮助!高三全册物理教案1《氢气的性质和用途》教学目标知识目标使学生了解氢气的物理性质,掌握氢气的可燃性、还原性,并了解有关的实验过程和现象以及注意事项;根据氢气的性质了解其主要用途;从得氧和失氧的角度对照了解氧化反应和还原反应,氧化剂和还原剂。
能力目标通过对实验现象的观察,培养学生的观察能力和思维能力。
情感目标通过氢气燃烧与爆炸和还原性与还原反应的教学,进行量变引起质变和对立统一规律的辩证唯物主义教育。
教学建议教法建议在讲氢气的性质之前,学生已学过氧气的性质、制法和氢气的实验室制法。
教师根据学生已有的知识水平、化学教学大纲的要求和教材的特点,确定恰当的知识范围和实验内容,使学生了解氢气的物理性质,掌握氢气的可燃性、还原性及有关实验现象和化学方程式;了解点燃氢气之前为什么要检验氢气的纯度以及检验的方法,结合实验内容明确提出培养学生观察能力,结合氢气的可燃性对学生进行环境保护教育等。
在教学过程中,教师应始终围绕教学目标,层层深入地展开教学内容。
教师讲新课之前先复习旧知识,以实验室用什么药品制取氢气,收集氢气有几种方法等问题导入新课,而后展示一瓶瓶口倒置的氢气,请学生通过观察氢气在通常状态下的色、态、水溶性、密度等,让学生通过观察思考自己总结出氢气的物理性质。
这种从感性到理性认识问题的方法,层次清楚,符合学生认识规律和能力形成与发展的规律。
在讲授氢气的可燃性和还原性时,也应先演示氢气在空气中安静燃烧、氢气中混有空气点燃发生爆鸣、氢气在氯气中燃烧在瓶口出现白雾、氢气还原氧化铜的实验等,而后运用投影,进行反应实质的总结,写出化学方程式。
高三物理教案高三物理教案(精选5篇)教案能够展现出教师在备课中的思维过程,并且显示出教师对课标、教材、学生的理解和把握的水平以及运用有关教育理论和教学原则组织教学活动的能力。
下面是小编给大家整理的高三物理教案,希望能给大家带来帮助。
高三物理教案精选篇1一、自由落体运动1.定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动.思考:不同的物体,下落快慢是否相同?为什么物体在真空中下落的情况与在空气中下落的情况不同?在空气中与在真空中的区别是,空气中存在着空气阻力.对于一些密度较小的物体,例如降落伞、羽毛、纸片等,在空气中下落时,受到的空气阻力影响较大;而一些密度较大的物体,如金属球等,下落时,空气阻力的影响就相对较小了.因此在空气中下落时,它们的快慢就不同了.在真空中,所有的物体都只受到重力,同时由静止开始下落,都做自由落体运动,快慢相同.2.不同物体的下落快慢与重力大小的关系(1)有空气阻力时,由于空气阻力的影响,轻重不同的物体的下落快慢不同,往往是较重的物体下落得较快.(2)若物体不受空气阻力作用,尽管不同的物体质量和形状不同,但它们下落的快慢相同.3.自由落体运动的特点(1)v0=0(2)加速度恒定(a=g).4.自由落体运动的性质:初速度为零的匀加速直线运动.二、自由落体加速度1.自由落体加速度又叫重力加速度,通常用g来表示.2.自由落体加速度的方向总是竖直向下.3.在同一地点,一切物体的自由落体加速度都相同.4.在不同地理位置处的自由落体加速度一般不同.规律:赤道上物体的重力加速度最小,南(北)极处重力加速度;物体所处地理位置的纬度越大,重力加速度越大.三、自由落体运动的运动规律因为自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动,所以匀变速直线运动的基本公式及其推论都适用于自由落体运动.1.速度公式:v=gt2.位移公式:h= gt23.位移速度关系式:v2=2gh4.平均速度公式: =5.推论:Δh=gT2●问题与探究问题1 物体在真空中下落的情况与在空气中下落的情况相同吗?你有什么假设与猜想?探究思路:物体在真空中下落时,只受重力作用,不再受到空气阻力,此时物体的加速度较大,整个下落过程运动加快.在空气中,物体不但受重力还受空气阻力,二者方向相反,此时物体加速度较小,整个下落过程较慢些.问题2 自由落体是一种理想化模型,请你结合实例谈谈什么情况下,可以将物体下落的运动看成是自由落体运动.探究思路:回顾第一章质点的概念,谈谈我们在处理物理问题时,根据研究问题的性质和需要,如何抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化,进一步理解这种重要的科学研究方法.问题3 地球上的不同地点,物体做自由落体运动的加速度相同吗?探究思路:地球上不同的地点,同一物体所受的重力不同,产生的重力加速度也就不同.一般来讲,越靠近两极,物体做自由落体运动的加速度就越大;离赤道越近,加速度就越小.●典题与精析例1 下列说法错误的是A.从静止开始下落的物体一定做自由落体运动B.若空气阻力不能忽略,则一定是重的物体下落得快C.自由落体加速度的方向总是垂直向下D.满足速度跟时间成正比的下落运动一定是自由落体运动精析:此题主要考查自由落体运动概念的理解,自由落体运动是指物体只在重力作用下从静止开始下落的运动.选项A没有说明是什么样的物体,所受空气阻力能否忽略不得而知;选项C中自由落体加速度的方向应为竖直向下,初速度为零的匀加速直线运动的速度都与时间成正比,但不一定是自由落体运动.答案:ABCD例2 小明在一次大雨后,对自家屋顶滴下的水滴进行观察,发现基本上每滴水下落的时间为1.5 s,他由此估计出自家房子的大概高度和水滴落地前瞬间的速度.你知道小明是怎样估算的吗?精析:粗略估计时,将水滴下落看成是自由落体,g取10 m/s2,由落体运动的规律可求得.答案:设水滴落地时的速度为vt,房子高度为h,则:vt=gt=10×1.5 m/s=15 m/sh= gt2= ×10×1.52 m=11.25 m.绿色通道:学习物理理论是为了指导实践,所以在学习中要注重理论联系实际.分析问题要从实际出发,各种因素是否对结果产生影响都应具体分析.例3 一自由下落的物体最后1 s下落了25 m,则物体从多高处自由下落?(g取10 m/s2)精析:本题中的物体做自由落体运动,加速度为g=10 N/kg,并且知道了物体最后1 s的位移为25 m,如果假设物体全程时间为t,全程的位移为s,该物体在前t-1 s的时间内位移就是s-25 m,由等式h= gt2和h-25= g(t-1)2就可解出h和t.答案:设物体从h处下落,历经的时间为t.则有:h= gt2 ①h-25= g(t-1)2 ②由①②解得:h=45 m,t=3 s所以,物体从离地45 m高处落下.绿色通道:把物体的自由落体过程分成两段,寻找等量关系,分别利用自由落体规律列方程,联立求解.自主广场●基础达标1.在忽略空气阻力的情况下,让一轻一重的两石块从同一高度处同时自由下落,则A.在落地前的任一时刻,两石块具有相同的速度、位移和加速度B.重的石块下落得快、轻的石块下落得慢C.两石块在下落过程中的平均速度相等D.它们在第1 s、第2 s、第3 s内下落的高度之比为1∶3∶5答案:ACD2.甲、乙两球从同一高度处相隔1 s先后自由下落,则在下落过程中A.两球速度差始终不变B.两球速度差越来越大C.两球距离始终不变D.两球距离越来越大答案:AD3.物体从某一高度自由落下,到达地面时的速度与在一半高度时的速度之比是A. ∶2B. ∶1C.2∶1D.4∶1答案:B4.从同一高度处,先后释放两个重物,甲释放一段时间后,再释放乙,则以乙为参考系,甲的运动形式是A.自由落体运动B.匀加速直线运动aC.匀加速直线运动a>gD.匀速直线运动答案:D5.A物体的质量是B物体质量的5倍,A从h高处,B从2h高处同时自由落下,在落地之前,以下说法正确的是A.下落1 s末,它们的速度相同B.各自下落1 m时,它们的速度相同C.A的加速度大于B的加速度D.下落过程中同一时刻,A的速度大于B的速度答案:AB6.从距离地面80 m的高空自由下落一个小球,若取g=10 m/s2,求小球落地前最后1 s内的位移.答案:35 m●综合发展7.两个物体用长L=9.8 m的细绳连接在一起,从同一高度以1 s的时间差先后自由下落,当绳子拉紧时,第二个物体下落的时间是多长?答案:0.5 s8.一只小球自屋檐自由下落,在Δt=0.2 s内通过高度为Δh=2 m 的窗口,求窗口的顶端距屋檐多高?(取g=10 m/s2)答案:2.28 m9.如图2-4-1所示,竖直悬挂一根长15 m的杆,在杆的下方距杆下端5 m处有一观察点A,当杆自由下落时,从杆的下端经过A点起,试求杆全部通过A点所需的时间.(g取10 m/s2)高三物理教案精选篇2一、教学任务分析匀速圆周运动是继直线运动后学习的第一个曲线运动,是对如何描述和研究比直线运动复杂的运动的拓展,是力与运动关系知识的进一步延伸,也是以后学习其他更复杂曲线运动(平抛运动、单摆的简谐振动等)的基础。
必修三高中物理所有教案(全)一、电磁学1. 电场与电势- 教案一:电荷与静电力- 教案二:电场强度- 教案三:电场力- 教案四:电势与电势差- 教案五:带电粒子在电场中的运动- 教案六:电荷在电场中的能量2. 电流与电阻- 教案一:电流的基本规律- 教案二:欧姆定律- 教案三:串、并联电阻与分压、强弱电流- 教案四:热效应与电功率3. 电磁感应- 教案一:磁通量与安培环路定理- 教案二:电磁感应定律- 教案三:感应电动势、磁感应强度与电磁感应电流- 教案四:自感、互感与动生电动势- 教案五:发电机与电磁铁4. 电磁振荡与电磁波- 教案一:电磁振荡概述- 教案二:单摆振荡与简谐振动- 教案三:简谐振子的能量- 教案四:电磁波的基本性质二、光学1. 几何光学- 教案一:光的传播路径与光的反射- 教案二:光的折射与光的全反射- 教案三:薄透镜成像规律- 教案四:光的干涉与衍射2. 光的波动性- 教案一:光的偏振与波动模型- 教案二:光的干涉与衍射现象- 教案三:杨氏双缝干涉与普朗克光电效应3. 光的电磁波性质- 教案一:光的干涉与衍射现象- 教案二:光的偏振与波动模型- 教案三:杨氏双缝干涉与普朗克光电效应三、现代物理1. 物质的结构与性质- 教案一:物质的状态与性质- 教案二:原子的结构与周期表- 教案三:分子与离子键的成因- 教案四:物态变化与能量转化- 教案五:材料的特征与分类2. 光的粒子性质- 教案一:光的微粒性质- 教案二:波粒二象性与德布罗意假设- 教案三:波粒二象性与干涉实验3. 原子核与放射性- 教案一:原子核结构与放射性- 教案二:物质的变质与半衰期- 教案三:放射性同位素应用4. 核能的利用与核辐射的防护- 教案一:核能利用与核反应- 教案二:核电站与人工放射源- 教案三:核辐射的防护与测量以上是《必修三高中物理所有教案(全)》的目录,其中包含了电磁学、光学和现代物理三个部分,共计800多字的内容。
高三物理教案集锦15篇高三物理教案1核力与核能三维教学目标1、知识与技能(1)知道核力的概念、特点及自然界存在的四种基本相互作用;(2)知道稳定原子核中质子与中子的比例随着原子序数的增大而减小;(3)理解结合能的概念,知道核反应中的质量亏损;(4)知道爱因斯坦的质能方程,理解质量与能量的关系。
2、过程与方法(1)会根据质能方程和质量亏损的概念计算核反应中释放的核能;(2)培养学生的理解能力、推理能力、及数学计算能力。
3、情感、态度与价值观(1)使学生树立起实践是检验真理的标准、科学理论对实践有着指导和预见作用的能力;(2)认识开发和利用核能对解决人类能源危机的重要意义。
教学重点:质量亏损及爱因斯坦的质能方程的理解。
教学难点:结合能的概念、爱因斯坦的质能方程、质量与能量的关系。
教学方法:教师启发、引导,学生讨论、交流。
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)引入新课提问1:氦原子核中有两个质子,质子质量为mp=1.67×10-27kg,带电量为元电荷e=1.6×10-19C,原子核的直径的数量级为10-15m,那么两个质子之间的库仑斥力与万有引力两者相差多少倍?(两者相差1036倍)提问2:在原子核那样狭小的空间里,带正电的质子之间的库仑斥力为万有引力的1036倍,那么质子为什么能挤在一起而不飞散?会不会在原子核中有一种过去不知道的力,把核子束缚在一起了呢?今天就来学习这方面的内容。
(二)进行新课1、核力与四种基本相互作用提示:20世纪初人们只知道自然界存在着两种力:一种是万有引力,另一种是电磁力(库仑力是一种电磁力)。
在相同的距离上,这两种力的强度差别很大。
电磁力大约要比万有引力强1036倍。
基于这两种力的性质,原子核中的质子要靠自身的引力来抗衡相互间的库仑斥力是不可能的。
核物理学家猜想,原子核里的核子间有第三种相互作用存在,即存在着一种核力,是核力把核子紧紧地束缚在核内,形成稳定的原子核,后来的实验证实了科学家的猜测。
高中物理整册教案
课程内容:力学
课时:10课时
教学目标:通过学习本章内容,学生能够掌握牛顿运动定律、力的本质、力的平衡和合力
分解等基本概念,能够运用所学知识解决相关问题。
教学重点:牛顿运动定律、力的平衡和合力分解
教学难点:运用牛顿运动定律解决实际问题
教学准备:教师准备电脑、投影仪、教材、实验器材等
教学过程:
第一课时:牛顿第一定律和第二定律
1.引入:导入牛顿运动定律的概念,引导学生思考力的作用。
2.学习:讲解牛顿第一定律和第二定律的内容,通过实例进行说明。
3.练习:让学生进行练习,巩固所学内容。
第二至第六课时:力的平衡和合力分解
1.引入:引导学生思考力的平衡和合力分解的概念。
2.学习:讲解力的平衡和合力分解的原理,并进行实验验证。
3.实验:设计实验让学生亲自进行,体验力的平衡和合力分解的过程。
第七至第十课时:应用练习
1.案例分析:通过实际案例让学生应用所学知识解决问题。
2.练习:让学生进行练习,巩固并加深对知识的理解和掌握。
3.总结:对本章内容进行总结,并提出提高学习效果的建议。
教学反馈:通过作业、小测验等形式对学生掌握情况进行评估,及时发现问题并进行指导。
教学延伸:鼓励学生进行拓展阅读,探索更广阔的物理世界。
教学评价:评估学生对本章内容的掌握情况,对学生的能力提升情况进行综合评价。
教学反思:反思本节课的教学过程和方法,总结经验教训,为下一次教学做准备。
高考物理教案(通用8篇)高考物理教案篇1《长度和时间的测量》教学准备1.教学目标知识与技能1、知道国际单位制中长度的单位。
2、知道国际单位制中时间的基本单位,并知道它与其它单位的关系。
3、知道测量存在误差。
过程与方法1、会使用刻度尺测量长度,会进行特殊测量。
2、会正确使用手表或停表测量时间,并会估测时间。
情感态度与价值观培养学生主动与他人合作的精神。
2.教学重点/难点教学重点1、刻度尺的使用和测量时间。
2、单位的换算和特殊测量。
教学难点1、单位的换算。
2、刻度尺的使用方法。
3.教学用具刻度尺、乒乓球、物理课本、钟表、录音机4.标签【教学方法】讲授、讨论、归纳、对比教学过程(一)引入新课在生活、生产和科研中,人们经常要进行各种各样的测量。
体检时量身高、体重、血压等,买菜时称一下菜有多重等。
小刚到学校医务室去体检,医务人员给小刚量完身高后告诉小刚他的身高是163。
小刚的身高到底是多少呢?(学生讨论并得出正确的结果:163厘米或1米63)讲解:上述问题告诉我们,测量时必须首先规定被测量量的单位。
为了世界各国交流的方便,1960年,国际上通过了一套统一的测量标准,叫国际单位制,简称SI。
(二)进行新课一、长度的单位及测量1、长度的单位在国际单位制中,长度的基本单位是米(m)。
在日常生活中,还常用到其它的长度单位:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)。
它们之间的换算关系是:1km=103m;1dm=10-1m;25px=10-2m;1mm=10-3m;1μm=10-6m;1nm=10-9m。
例如:惠安至泉州的距离约30km(公里),初二年龄段的同学身高多数在1.5m —1.7m之间,手掌的宽度大概是1dm,手指的宽度大概是25px。
2、长度的估测问题1:请目测一下黑板的长度。
(请5个同学目测,再用米尺实际测量,比较谁目测的结果更准。
)问题2:人们正常走路一步的距离大约为0.5m,以此为长度标准,估测教室的长度。
高三物理教案(优秀6篇)高三物理教案篇一相对论指出,物体的能量(E)和质量(m)之间存在着密切的关系,即E=mc2式中,c为真空中的光速。
爱因斯坦质能方程表明:物体所具有的能量跟它的。
质量成正比。
由于c2这个数值十分巨大,因而物体的能量是十分可观的。
高三物理教案篇二一、动量1、动量:运动物体的质量和速度的乘积叫做动量。
是矢量,方向与速度方向相同;动量的合成与分解,按平行四边形法则、三角形法则。
是状态量;通常说物体的动量是指运动物体某一时刻的动量,计算物体此时的动量应取这一时刻的瞬时速度。
是相对量;物体的动量亦与参照物的选取有关,常情况下,指相对地面的动量。
单位是kg2、动量和动能的区别和联系①动量的大小与速度大小成正比,动能的大小与速度的大小平方成正比。
即动量相同而质量不同的物体,其动能不同;动能相同而质量不同的物体其动量不同。
②动量是矢量,而动能是标量。
因此,物体的动量变化时,其动能不一定变化;而物体的动能变化时,其动量一定变化。
③因动量是矢量,故引起动量变化的原因也是矢量,即物体受到外力的冲量;动能是标量,引起动能变化的原因亦是标量,即外力对物体做功。
④动量和动能都与物体的'质量和速度有关,两者从不同的角度描述了运动物体的特性,且二者大小间存在关系式:P2=2mEk3、动量的变化及其计算方法动量的变化是指物体末态的动量减去初态的动量,是矢量,对应于某一过程(或某一段时间),是一个非常重要的物理量,其计算方法:(1)P=Pt一P0,主要计算P0、Pt在一条直线上的情况。
(2)利用动量定理P=Ft,通常用来解决P0、Pt;不在一条直线上或F为恒力的情况。
二、冲量1、冲量:力和力的作用时间的乘积叫做该力的冲量。
是矢量,如果在力的作用时间内,力的方向不变,则力的方向就是冲量的方向;冲量的合成与分解,按平行四边形法则与三角形法则。
冲量不仅由力的决定,还由力的作用时间决定。
而力和时间都跟参照物的选择无关,所以力的冲量也与参照物的选择无关。
高三物理教案精选15篇高三物理教案11、知识与技能(1)通过实验了解光电效应的实验规律。
(2)知道爱因斯坦光电效应方程以及意义。
(3)了解康普顿效应,了解光子的动量2、过程与方法:经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题,验证物理规律。
3、情感、态度与价值观:领略自然界的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,能体验探索自然规律的艰辛与喜悦。
教学重点:光电效应的实验规律教学难点:爱因斯坦光电效应方程以及意义教学方法:教师启发、引导,学生讨论、交流。
教学用具:投影片,多媒体辅助教学设备(一)引入新课回顾前面的学习,总结人类对光的本性的认识的发展过程?(多媒体投影,见课件。
)光的干涉、衍射现象说明光是电磁波,光的偏振现象进一步说明光还是横波。
19世纪60年代,麦克斯韦又从理论上确定了光的电磁波本质。
然而,出人意料的是,正当人们以为光的波动理论似乎非常完美的时候,又发现了用波动说无法解释的新现象——光电效应现象。
对这一现象及其他相关问题的研究,使得人们对光的又一本质性认识得到了发展。
(二)进行新课1、光电效应实验演示1:(课件辅助讲述)用弧光灯照射擦得很亮的锌板,(注意用导线与不带电的验电器相连),使验电器张角增大到约为30度时,再用与丝绸磨擦过的玻璃棒去靠近锌板,则验电器的指针张角会变大。
上述实验说明了什么?(表明锌板在射线照射下失去电子而带正电)概念:在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射电子的现象叫做光电效应。
发射出来的电子叫做光电子。
2、光电效应的实验规律(1)光电效应实验如图所示,光线经石英窗照在阴极上,便有电子逸出----光电子。
光电子在电场作用下形成光电流。
概念:遏止电压,将换向开关反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向电场阻碍作用。
当K、A间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到某一值Uc时,光电流恰为0。
Uc称遏止电压。
高三物理教案设计(优秀7篇)高三物理教案设计篇11.教学目标1、1知识与技能(1)知道什么是等温变化;(2)掌握玻意耳定律的内容和公式;知道定律的适用条件。
(3)理解等温变化的P—V图象与P—1/V图象的含义,增强运用图象表达物理规律的能力;1、2过程与方法带领学生经历探究等温变化规律的全过程,体验控制变量法以及实验中采集数据、处理数据的方法。
1、3情感、态度与价值观让学生切身感受物理现象,注重物理表象的形成;用心感悟科学探索的基本思路,形成求实创新的科学作风。
2、教学难点和重点重点:让学生经历探索未知规律的过程,掌握一定质量的气体在等温变化时压强与体积的关系,理解p—V图象的物理意义。
难点:学生实验方案的设计;数据处理。
3、教具:塑料管,乒乓球、热水,气球、透明玻璃缸、抽气机,u型管,注射器,压力计。
4、设计思路学生在初中时就已经有了固体、液体和气体的概念,生活中也有热胀冷缩的概念,但对于气体的三个状态参量之间有什么样的关系是不清楚的。
新课程理念要求我们,课堂应该以学生为主体,强调学生的自主学习、合作学习,着重培养学生的创新思维能力和实证精神。
这节课首先通过做简单的演示实验,让学生明白气体的质量、温度、体积和压强这几个物理量之间存在着密切的联系;然后与学生一道讨论实验方案,确定实验要点,接着师生一道实验操作,数据的处理,得出实验结论并深入讨论,最后简单应用等温变化规律解决实际问题。
5、课题引入演示实验:变形的乒乓球在热水里恢复原状乒乓球里封闭了一定质量的气体,当它的温度升高,气体的压强就随着增大,同时体积增大而恢复原状。
由此知道气体的温度、体积、压强之间有相互制约的关系。
*我们研究气体各状态参量之间的关系。
对于气体来说,压强、体积、温度与质量之间存在着一定的关系。
高中阶段通常就用压强、体积、温度描述气体的状态,叫做气体的三个状态参量。
对于一定质量的气体当它的三个状态参量都不变时,我们就说气体处于某一确定的状态;当一个状态参量发生变化时,就会引起其他状态参量发生变化,我们就说气体发生了状态变化。
高三物理教案【优秀6篇】高三物理教案篇一教学目标1、知识与技能(1)了解康普顿效应,了解光子的动量(2)了解光既具有波动性,又具有粒子性;(3)知道实物粒子和光子一样具有波粒二象性;(4)了解光是一种概率波。
2、过程与方法:(1)了解物理真知形成的历史过程;(2)了解物理学研究的基础是实验事实以及实验对于物理研究的重要性;(3)知道某一物质在不同环境下所表现的不同规律特性。
3、情感、态度与价值观:领略自然界的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,能体验探索自然规律的艰辛与喜悦。
教学重点:实物粒子和光子一样具有波粒二象性教学难点:实物粒子的波动性的理解。
教学方法:教师启发、引导,学生讨论、交流。
教学用具:投影片,多媒体辅助教学设备(一)引入新课提问:前面我们学习了有关光的一些特性和相应的事实表现,那么我们究竟怎样来认识光的本质和把握其特性呢?(光是一种物质,它既具有粒子性,又具有波动性。
在不同条件下表现出不同特性,分别举出有关光的干涉衍射和光电效应等实验事实)。
我们不能片面地认识事物,能举出本学科或其他学科或生活中类似的事或物吗?(二)进行新课1、康普顿效应(1)光的散射:光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做光的散射。
(2)康普顿效应1923年康普顿在做X 射线通过物质散射的实验时,发现散射线中除有与入射线波长相同的射线外,还有比入射线波长更长的射线,其波长的改变量与散射角有关,而与入射线波长和散射物质都无关。
(3)康普顿散射的实验装置与规律:按经典电磁理论:如果入射X光是某种波长的电磁波,散射光的波长是不会改变的!散射中出现的现象,称为康普顿散射。
康普顿散射曲线的特点:① 除原波长外出现了移向长波方向的新的散射波长② 新波长随散射角的增大而增大。
波长的偏移为波长的偏移只与散射角有关,而与散射物质种类及入射的X射线的波长无关,= 0.0241=2.4110-3nm(实验值)称为电子的Compton波长只有当入射波长与可比拟时,康普顿效应才显著,因此要用X射线才能观察到康普顿散射,用可见光观察不到康普顿散射。
高三物理学生教案七篇高三物理学生教案篇1知识目标1、知道涡流是如何产生的;2、知道涡流对我们的不利和有利的两个方面,以及如何防止和利用;情感目标通过分析事例,培养学生全面认识和对待事物的科学态度.教学建议本节是选学的内容,它又是一种特殊的电磁感应现象,在实际中有很多应用,比如:发电机、电动机和变压器等等.所以可以根据实际情况选讲,或者知道学生阅读.什么是涡流是本节课的重点内容.涡流和自感一样,也有利和弊两个方面.教学中应该充分应用这些实例,培养学生全面认识和对待事物的科学态度.教学设计方案一、引入:引导学生观察发电机、电动机和变压器(可用事物或图片)提出问题:为什么它们的铁芯都不是整块金属,而是由许多相互绝缘的薄硅钢片叠合而成?引导学生看书回答,从而引出涡流的概念:什么是涡流?把块状金属放在变化的磁场中,或者让它在磁场中运动时,金属块内将产生感应电流,这种电流在金属块内自成闭合回路,很象水的旋涡,因此叫做涡流.整块金属的电阻很小,所以涡流常常很大.(使学生明确:涡流是整块导体发生的电磁感应现象,同样遵守电磁感应定律.)二、涡流在实际中的意义是什么?⑴为什么电机和变压器通常用相互绝缘的薄硅钢片叠合而成,就可以减少涡流在造成的损失?⑵利用涡流原理制成的冶炼金属的高频感应炉有什么优点?电学测量仪表如何利用涡流原理,方便观察?提出上述问题后,让学生看书、讨论回答三、作业:让学生业余时间到物理实验室观察电度表如何利用涡流,写出小文章进行阐述.高三物理学生教案篇2一、教学任务分析匀速圆周运动是继直线运动后学习的第一个曲线运动,是对如何描述和研究比直线运动复杂的运动的拓展,是力与运动关系知识的进一步延伸,也是以后学习其他更复杂曲线运动(平抛运动、单摆的简谐振动等)的基础。
学习匀速圆周运动需要以匀速直线运动、牛顿运动定律等知识为基础。
从观察生活与实验中的现象入手,使学生知道物体做曲线运动的条件,归纳认识到匀速圆周运动是最基本、最简单的圆周运动,体会建立理想模型的科学研究方法。
高中物理全部教案第一节课:引言教学目标:了解物理学的定义和研究对象,激发学生对物理学的兴趣和学习动力。
教学内容:1. 什么是物理学?2. 物理学的研究对象有哪些?3. 物理学在我们日常生活中的应用。
教学步骤:1. 导入:通过引用一些有趣的物理现象或实验来引起学生的兴趣。
2. 讲解物理学的定义和研究对象。
3. 分组讨论:让学生讨论物理学在我们生活中的应用,并分享自己的看法。
4. 总结归纳:总结今天所学内容,并提出问题引导学生思考。
作业:写一篇短文介绍物理学的定义和研究对象,及物理学在我们生活中的应用。
第二节课:运动学基础教学目标:了解运动学的基本概念和物理量,掌握运动学的基本原理。
教学内容:1. 运动学的基本概念和物理量。
2. 物体的运动状态和运动轨迹。
3. 运动学中的基本公式和计算方法。
教学步骤:1. 复习上节课内容。
2. 讲解运动学的基本概念和物理量。
3. 示范实验:通过一个简单的实验来展示物体的运动状态和运动轨迹。
4. 计算练习:让学生进行一些简单的计算练习,巩固运动学的基本公式和计算方法。
作业:完成一些运动学相关的计算题目,并写下自己对运动学的理解。
第三节课:动力学基础教学目标:了解动力学的基本概念和物理量,掌握动力学的基本原理。
教学内容:1. 动力学的基本概念和物理量。
2. 物体的受力分析和牛顿三定律。
3. 动力学中的基本公式和计算方法。
教学步骤:1. 复习上节课内容。
2. 讲解动力学的基本概念和物理量。
3. 示范实验:通过一个简单的实验来展示物体受力分析和牛顿三定律。
4. 计算练习:让学生进行一些简单的计算练习,巩固动力学的基本公式和计算方法。
作业:完成一些动力学相关的计算题目,并写下自己对动力学的理解。
以上是高中物理的教案范本,希望能对您有所帮助。
如有需要,可根据具体教学内容和学生实际情况做适当调整。
祝教学顺利!。
高三物理复习教案七篇高三物理复习教案七篇高三物理复习教案有哪些?物理学习观点:学习物理整体逻辑、和谐学习、理解物理学习分支之间的关系。
下面是小编为大家带来的高三物理复习教案七篇,希望大家能够喜欢!高三物理复习教案精选篇1第一课时分子动理论【教学要求】1.知道物体是由大量分子组成的,理解阿伏加德罗常数。
2.知道分子热运动,分子热运动与布朗运动关系。
3.知道分子间的作用力和一些宏观解释。
【知识再现】一、物质是由大量分子组成的1.分子体积很小,它的直径数量级是m.2.油膜法测分子直径:d=V/S,V是,S是水面上形成成的单分子油膜的面积.3.分子质量很小,一般分子质量的数量级是kg4.分子间有空隙.5.阿伏加德罗常数:1 mol的任何物质都含有相同的粒子数,这个数的测量值NA= mol—1。
阿伏加德罗常数是个十分巨大的数字,分子的体积和质量都很分小,从而说明物质是由大量分子组成的.二、分子永不停息地做无规则热运动1.扩散现象:相互接触的物质彼此进入对方的现象,温度越高,扩散.2.布朗运动:在显微镜下看到的悬浮在液体中的的永不停息的无规则运动,颗粒越小,运动越;温度越高,运动越.布朗运动不是液体分子的运动.三、分子间存在着相互作用力1.分子间同时存在相互作用的和,合力叫分子力.2.特点:分子间的引力和斥力都随分子间的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力比引力变化更。
知识点一微观量与宏观量关系的计算微观量与宏观量间的关系,以阿伏加德罗常数为联系的桥梁。
解题时应抓住宏观量中的质量、体积、摩尔质量、摩尔体积、分子数目等,微观量中的分子质量、分子大小(体积与直径),气体问题一般用正方体模型,固体、液体分子一般用球模型。
【应用1】( 07南京调研)铜的摩尔质量为,密度为,阿伏加德罗常数为,则下列说法正确的是( )A.1kg铜所含的原子数是B.1m3铜所含的原子数是C.1个铜原子的质量是D.1个铜原子所占的体积是导示: 1kg铜的量为,原子数是,A错。
高中物理所有教案
教学目标:
1. 理解力学、热学、电磁学等物理学的基本概念和规律。
2. 培养学生的物理思维和实验操作能力。
3. 提高学生的物理学习兴趣,培养学生的解决问题的能力。
教学内容:
本次课程将重点介绍力学、热学和电磁学的相关知识,包括牛顿运动定律、功和能量、电磁感应等内容。
教学步骤:
1. 引入:通过提出一个引人入胜的问题或场景,引起学生的兴趣和思考。
2. 知识展示:简要介绍力学、热学和电磁学的基本概念和规律,向学生展示相关实验和现象。
3. 实验操作:组织学生进行相关实验操作,让学生亲自体验和观察物理规律。
4. 讲解:对实验结果进行分析和讲解,引导学生理解物理规律。
5. 练习:设置一定数量和难度的练习题,帮助学生巩固和运用所学知识。
6. 总结:对本节课的重点内容进行总结,并强调学生需要重点复习和掌握的知识点。
教学资源:
1. 实验器材和材料:如小车、斜面、弹簧等。
2. 教学课件:包括相关实验视频、图片和动画。
3. 作业和练习题:设计一些案例分析和计算题,巩固学生的学习成果。
教学评价:
通过课堂教学、实验操作和练习练习等多种形式,对学生的学习情况进行评价,包括学生在课堂表现、实验成绩和作业完成情况等方面。
教学注意事项:
1. 确保实验器材的安全性和操作规范,避免意外发生。
2. 根据学生的学习水平和兴趣,调整教学内容和方式,确保教学效果。
3. 鼓励学生积极参与课堂讨论和实验操作,提高学习效果。
力学一、力教学目标1.知识目标:(1)理解高中学习的各种力的概念;(2)掌握高中学习的各种力的公式、单位及矢量性;(3)掌握高中学习的各种力之间的联系.2.能力目标;(1)要求学生做到恰当选择研究对象,增长灵活运用知识的能力;(2)要求学生做到准确对研究对象进行受力分析,会把运动物体抽象为正确的物理模型;(3)培养学生正确的解题思路和综合分析问题的能力.3.德育目标:(1)在教学的整个过程中,渗透物理学以观察、实验为基础的科学研究方法,以及注重理性思维的科学态度;(2)用科学家的言行教育学生如何做人.教学重点、难点分析1.对高一、高二学习的各种力进一步加深理解,进行全面系统的总结.2.引导学生正确选取研究对象,掌握对研究对象进行受力分析的一般方法.3.力学是整个物理学的基础,而受力分析又是解决物理问题最关键的步骤,熟练进行受力分析既是本节复习课的教学重点也是教学的难点.教学过程设计一、对复习的几点建议1.提倡“三多、三少”.“三多”即多做小题,多做小综合题,多做变式型的常见题;“三少”即少做大题,少做大综合题,少做难题.[例1] 如图1-1-1所示,斜劈B置于地面上静止,物块A置于斜劈B上静止,求地面对斜劈B的摩擦力.方法一:分别选A、B为研究对象进行受力分析,可以求得地面对斜劈B的摩擦力为零.方法二:选整体为研究对象进行受力分析,可迅速得出地面对斜劈B的摩擦力为零.可见,一道简单的题目,可以做得较复杂,也可以做得相当简单.此题关键在于研究对象选取是否巧妙.此外,若采用方法一,必须很明白作用力和反作用力的关系.这两种方法,学生都应该熟练掌握.此题变式型为:[例2]斜劈B置于地面上静止,物块A在斜劈B上沿斜面匀速下滑,求地面对斜劈B的摩擦力.利用上述方法一,受力情况完全相同,所以地面对斜劈B的摩擦力为零.[例3]倾角为θ的斜劈B置于地面上静止,物块A在沿斜面向上F力的作用下沿斜面匀速上滑,求地面对斜劈B的摩擦力.分别选A、B为研究对象进行受力分析可以求得地面对斜劈B的摩擦力为Fcos .[例4]倾角为θ的斜劈B置于地面上静止,物块A在沿斜面向上F力的作用下沿斜面以加速度a匀加速上滑,求地面对斜劈B的摩擦力.分别选A、 B为研究对象进行受力分析,可以求得地面对斜劈B的摩擦力为Fcos θ-macosθ.由此可见,多做小题、变式型题可以帮助你掌握巩固基础知识,还可以帮助你灵活应用这些知识.只有基础知识巩固,才能在做难题时能力得到发挥.2.自我诊断:错题改正,定期复习,做好标记.在复习过程中,要不断地回顾,考察自己在哪个知识点容易出错.只有不断地对自己进行自我诊断,才能明确地知道自己的弱点,才能更有效地利用时间,提高成绩.值得注意的是:千万别盲从,不要看见别人干什么,自己就干什么.抓不住自己的重点.总做一些对自己提高成绩帮助并不太大的事,那样会得不偿失的.要经常进行错题改正,建立错题档案本.错题不能只抄在本上,就完事了.必须要做定期复习,并且做上标记.一道错题,若第一次复习时做对了,可以做上标记,时间过得长一些再复习,若复习三次做对了,可以做上标记暂时不用管了,以后放寒假、暑假或一模、二模前再复习.这样,虽然你抄的错题越来越多,但通过每次的定期复习,不会做的,再做错的题目应该越来越少.关于做错题本的建议:(1)分类别抄错题;(2)抄错题本身就是一次复习.用明显的颜色总结、归纳错误原因,以及得出的小结;(3)将题目抄在正页,在反面抄录答案,每一页在页边上开辟空白行,专供写错误原因、得出的小结以及复习的标记(日期、第几次)等用.3.平时要经常准备“备忘录”.一开始复习,两年多的五门课的知识将在这短短的几个月蜂拥而来,要想一次性地把所有的知识都记住,任何人都很难做到.根据人的记忆规律,某一样事物必须反复刺激大脑,才能被接收并保留更长的时间;否则,必将在短期内忘记.所以,在复习过程或做题过程中,如果得到什么精辟的结论,立即记下来,记到错题本上.备忘录要记什么内容呢?备忘录上一定是你总结出的最中心、最精辟、最重要、最能体现主题的结论.做好备忘录后要经常去复习,去巩固,加强记忆.4.做好笔记,学生的笔记是师生共同劳动的结晶,在整个复习的过程中非常有用.5.重点分析高考试题.你站在老师的立场上,仿佛这道题就是你出的,专门为考学生的,那么出这道题的目的是什么?设置了什么陷阱?考了哪几个知识点?自己去分析.做这项工作的目的是如何应试,针对高考,如果你能分析出每道题的“考点”,即“考查的知识点”,那这个知识点你将基本掌握,此后将此题变形,看看还可以怎样出,又考了什么?因此,研读近几年的高考题锦,并不是只要做对就行了,目的是让你了解高考题型,了解高考必考的知识点,让你来推测本年度的高考题.6.两个要求:(1)要求在老师复习之前,自己先看书复习;(2)要求任何选择、填空题必须写明根据;写明解题关键:草图,关键公式,举出的反例,典型的物理现象与过程.因为,平时的练习不是考试,所以做选择题一定要四个答案都看,单选题必须肯定只选一个,明确不选另三个的原因,都必须用文字写出来.这是一种避免你凭感觉判断,加强理性思维的方法,也能让你更熟练地掌握公式.二、教学过程教师教学行为(主导)1.问:高中学习的场力(主动力)都包括哪些?学生学习活动(主体)答:重力,分子力,电场力,磁场力.2.问:这些场力产生的条件、力的方向的规律、力的大小的规律分别是什么?答:(1)重力是物体受到地球的吸引而产生的;重力的方向总是竖直向下的;物体受到的重力跟物体的质量成正比(在地球上同一纬度数且同一高度处).(2)分子力是分子之间的距离小于10r0(r0是分子间的平衡距离)才有较明显作用的微观作用,分子间的引力和斥力是同时存在的,我们平常说的分子力是指分子间引力和斥力的合力.分子间的距离大于r0,分子力表现为引力;分子间的距离小于r0,分子力表现为斥力.事实上分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大而减小,只不过分子间斥力变化得快些而已.(3)电场力是带电体之间的相互作用力,电荷处在电场中都要受到电场力的作用.电荷间相互作用的规律是:同种电荷互相排斥;异种电荷互相吸引.电荷在电场中受到的电场力等于电荷所带的电量与该点电场强度的乘积.(4)磁场力是磁极在磁场中受到的作用力,其本质是磁场对运动电荷的作用力,更确切地说:磁场力是运动电荷对运动电荷的作用力.这就是磁现象的电本质.高中阶段研究了两种磁场力,这两种力的方向可以由左手定则来判断:伸出左手,四指并拢,拇指和四指垂直并在同一平面内,让磁感线垂直穿过手心,四指指向电流的方向(正电荷运动的方向),那么,大拇指所指的方向就是电流(运动电荷)受力的方向.电流受到的磁场力即安培力F=IBLsinθ(其中θ为电流与磁感线之间的夹角)f=qBvsin θ(其中θ为电荷的速度与磁感线之间的夹角)这里要特别注意θ=0的情况,即电流(运动电荷)不受磁场力的情况.3.问:高中学习的接触力(被动力)都包括哪些?答:弹力(拉力,压力,支持力,张力,浮力),摩擦力.4.问:这些接触力产生的条件、力的方向的规律、力的大小的规律分别是什么?答:(1)弹力产生的条件是两个物体必须接触且相互挤压(发生形变).弹力的方向总是跟形变的方向相反且垂直于接触面.胡克定律:弹簧弹力的大小f和弹簧伸长(或缩短)的长度x成正比.写成公式就是:f=kx,其中k是比例常数,叫做弹簧的劲度系数.劲度系数是一个有单位的量.在国际单位制中,f的单位是N,x的单位是m,k的单位是N/m.劲度系数在数值上等于弹簧伸长(或缩短)单位长度时的弹力.劲度系数跟弹簧的长度、弹簧的材料、弹簧丝的粗细等等都有关系.弹簧丝粗的硬弹簧比弹簧丝细的软弹簧劲度系数大.对于直杆和线的拉伸(或压缩)形变,也有上述正比关系.(2)摩擦力产生的条件是:两个物体之间首先有弹力(有摩擦力必有弹力),然后两个物体之间有相对滑动的趋势或有相对滑动.摩擦力的方向总是阻碍相对滑动(或总是阻碍相对滑动的趋势);摩擦力的方向总是沿着接触面.滑动摩擦定律:滑动摩擦力f跟压力N成正比,也就是跟一个物体对另一个物体表面的垂直作用力成正比.写成公式就是:f=μN.其中μ是比例常数,叫做动摩擦因数.动摩擦因数是由制成物体的材料决定的,材料不同,两个物体间的动摩擦因数也不同.动摩擦因数还跟接触面的粗糙程度有关.在相同的压力下,动摩擦因数越大,滑动摩擦力就越大.动摩擦因数是两个力的比值,没有单位.在高中阶段,滑动摩擦力的大小跟物体运动的速度无关.5.问:质量与重力的联系和区别是什么?答:(1)联系:在物体只受重力的情况下,对物体应用牛顿第二定律:ΣF=ma,G=mg,g=9.8/s2.重力是产生重力加速度的原因.(2)区别:A.从初级含义上看,质量是所含物质的多少,是物体的固有属性;重力是由于物体受到地球的吸引而使物体受到的力.B.从一般含义上看,质量是物体惯性大小的量度;重力是产生重力加速度的原因.C.从哲学的角度看,质量是物体保持原状态的原因;重力可以改变物体的运动状态.D.质量是标量;重力是矢量.E.质量测量的工具是天平(注意“复称法”测物体的质量);重力测量的工具是测力计(弹簧秤).F.质量不随位置而变化(在不考虑相对论效应的前提下,在速度与光在真空中的速度可比时要考虑相对论效应);重力随位置而变化(微小,在地球表面纬度数越大,同一物体的重力越大;在同一纬度物体处的高度越大,同一物体的重力越小).(3)测量物体质量的方法:A.天平(杆秤),原理是利用力矩平衡的方法.B.测力计(弹簧秤),利用力的平衡的方法.然后用公式:G=mg来计算.C.应用牛顿第二定律(动力学的方法),测量物体受到的合外力和物体的加速度,由公式:m=ΣF/a来计算.D.应用简谐振动的方法,用劲度系数为k的弹簧竖直悬挂在天花板上,其下端固定一物体,使物体在竖直方位作竖直简谐振动,测量其6.问:物体的平衡条件是什么?答:(1)质点的平衡条件是质点受到的合外力为零.(2)有固定转动轴的物体的平衡条件是物体受到的合力矩为零.(3)一般物体的平衡条件是合外力为零,同时合力矩为零.7.问:平行四边形定则是什么?答:(1)求两个互成角度的共点力的合力,可以用表示这两个力的线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就表示合力的大小和方向.这叫做力的平行四边形定则.(2)平行四边形定则是一切矢量运算都遵守的规律,是一种非常重要的思维方法(等效的方法).三、例题选编[例1] 如图1-1-2所示,两个物体A和B,质量分别为M和m.用跨过定滑轮的轻绳相连,A静止于水平地面上,不计定滑轮与各个接触物体之间的摩擦.物体A对轻绳的作用力的大小和地面对物体A的作用力的大小分别是多少?分析与解答:本题的关键词语有:“静止”、“轻绳”、“不计……摩擦”.对物体B进行受力分析:竖直向下的重力和竖直的向上轻绳对物体B的拉力.对物体A进行受力分析:竖直向下的重力、竖直向上的轻绳对物体A的拉力和竖直向上的地面对物体A的支持力.其中轻绳对物体A和轻绳对物体B的拉力是相等的(但不能视为一对作用力和反作用力).根据物体A和物体B都处于静止状态可知,轻绳对物体B的拉力等于物体B的重力;轻绳对物体B的拉力等于物体B对轻绳的拉力(这是一对作用力和反作用力),轻绳也处于静止状态,轻绳中的张力处处相等(轻绳无论处于什么状态其中的张力均处处相等);所以,轻绳对物体A的作用力等于轻绳中的张力,即等于物体B的重力.对于物体A,根据平衡知识可知,物体A受到的重力等于轻绳对物体A的拉力与地面对物体A的支持力的和.又轻绳对物体A的拉力等于物体B的重力,所以,地面对物体A的支持力等于物体A的重力减去轻绳对物体A的拉力,即等于物体A的重力减去物体B 的重力.此题还可以问:(1)物体A对地面的压力(等于地面对物体A的支持力);(2)物体B对轻绳的拉力(等于物体B的重力);(3)另一段轻绳对天花板的拉力(等于两倍物体B的重力).此题可以变形:连接物体A的轻绳与竖直线之间有一夹角θ,整个装置仍处于静止状态.这时轻绳中的拉力仍等于物体B的重力(与上述情况相同),物体A将受到地面水平方向的摩擦力作用,大小等于物体B的重力乘以θ角的正弦;地面对物体A的支持力等于物体A受到的重力减去物体B的重力与θ角的余弦的积.地面对物体A的作用力自己可以推导;若定滑轮的质量不计,还可以求另一段轻绳对天花板的作用力的大小和方向{方向为:与竖直线之间的夹角为(θ/2);大小为2mgcos(θ/2)}.[例2] 重力为G的物体A受到与竖直方向成a角的外力F后,静止在竖直墙面上,如图1-1-3所示,试求墙对物体A的静摩擦力.分析与解答;这是物体静力平衡问题.首先确定研究对象,对研究对象进行受力分析,画出受力图.A受竖直向下的重力G,外力F,墙对A水平向右的支持力(弹力)N,以及还可能有静摩擦力f.这里对静摩擦力的有无及方向的判断是极其重要的.物体之间有相对运动趋势时,它们之间就有静摩擦力;物体间没有相对运动趋势时,它们之间就没有静摩擦力.那么有无静摩擦力的鉴别,关键是对相对运动趋势的理解.我们可以假设接触面是光滑的,若不会相对运动,物体将不受静摩擦力,若有相对运动就有静摩擦力.(注意:这种假设的方法在研究物理问题时是常用的方法,也是很重要的方法.)具体到这个题目,在竖直方向物体A受重力G以及外力F的竖直分量,即F2=Fcos α.当接触面光滑,G=Fcosα时,物体能保持静止;当G>Fcosα时,物体A有向下运动的趋势,那么A应受到向上的静摩擦力;当G<Fcosα时,物体A则有向上运动的趋势,受到的静摩擦力的方向向下,因此应分三种情况说明.正确的答案应该是:当 Fcosα=G时,物体A在竖直方向上受力已经平衡,故静摩擦力为零;当 Fcosα<G时,物体有向下滑动的趋势,故静摩擦力f的方向向上,大小为G-F·cosα;当 Fcosα>G时,物体有向上滑动的趋势,故静摩擦力f的方向向下,大小为Fcosα-G.注意:墙对物体的支持力为N,N=F·sinα,但不能用f=μN来计算静摩擦力.f=μN只适用于滑动摩擦力的计算或最大静摩擦力f0=μ0N的计算,在高中学习的范围,我们认为最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.[例3]20N、30N和40N的三个力作用于物体的一点,它们之间的夹角都是120°,求合力的大小和方向.分析与解答:不在一条直线上的共点力合成应遵从平行四边形法则.方法一:设F1=20N,F2=30N,F3=40N,可用代数法(公式法)求解.先求出F1和F2的合力F12的大小和方向,然后再将F12与F13合成求出大小和方向,此法计算准确误差小但过于繁杂.方法二:利用作图法求解,繁杂的计算没有了,但作图误差不可避免,大小和方向都会产生误差.方法三:可用分解后再合成,化复杂为简单,选取平面直角坐标系如图1-1-4所示.将F2、F1沿坐标轴方向分解[分解的矢量越少越好,这就是选取坐标系的原则]:ΣFx=F1x+F2x+F3x=-F1cos30°+F2cos30°+0ΣFy=F1y+F2y+F3y=-F1sin30°+F2sin30°-F3=17.32Nθ=240°F与x轴负方向夹角为60°,如图1-1-4所示.方法四:利用已知的结论进行解题往往更简捷,特别是在填空、选择题中发挥明显的优势.三个大小相等互为120°角的三个共点力的合力为零,这一点很容易证明,如果我们把F2、F3中的20N与F1进行合成,合力便为零,此题就简化为一个10N和一个20N的两个力夹角为120°的合成问题,这时不管是用计算法还是作图法都会觉得很方便且容易得多.方法五:若仍用方法四中的思路,而是每个力中取30N,F3则再将加上-10N,F1再加10N即可,这样此题就简化成两个夹角为60°、大小均为10N的两个力的合成问题,利用直角三角形的知识即可解决,不必经分解后再合成的迂回步骤.可见一题多解是训练思维的好方法,是提高能力的有效措施.[例4]如图1-1-5所示,一块木块被两块木板夹在中间静止不动,在两侧对两木板所加水平方向力的大小均为N,木块的质量为m.(1)木块与木板间的静摩擦力是多少?(2)若木块与木板间的最大静摩擦系数为μ,欲将木块向下或向上抽出,则所需的外力F各多大?分析与解答;(1)由于木块处于平衡状态,且木块两侧均分别与木板接触,所以木块两侧均受向上的静摩擦力,其大小的总和与重力相等,如图1-1-6所示,即2f=mg,所以木块与木板间的静摩擦力为f=mg/2.(2)若对木块施加一向下的外力F,木块仍处于平衡状态,则木块所受的静摩擦力方向仍向上,且随着外力F的增大而增大,如图1-1-7所示.当静摩擦力增大到最大静摩擦力时,本块开始相对于木板滑动,这时可将木块从木板中抽出,有:F+mg=2f max其中,fmax为最大静摩擦力,且fmax=μN,所以,F=2μN-mg(3)当对木块加一向上方向的力F时,开始木块所受静摩擦力方向向上,且随F的增加而减小.当F增大到一定值时,恰好使木块的静摩擦力为零.这时若F继续增加,则木块受的静摩擦力向下,且随F的增大而增大,当F增大到一定程度,木块的静摩擦力为最大静摩擦力,这时,木块将被向上抽出,如图1-1-8所示.有:F=mg+2f max其中fmax为最大静摩擦力,且fmax=μN,所以,F=mg+2μN所以欲将木块向下抽出,至少需加2μN-mg的外力,欲将木块向上抽出,至少需加2μN+mg的外力.[例5] 用绳将球A挂在光滑竖直墙上,如图1-1-9所示.(1)现施加外力矩将球A绕球心顺时针转过一个小角度,外力矩撤去后,球的运动情况如何?(2)若墙面不光滑,情况又如何?(3)墙面光滑,绳子变短时,绳的拉力和球对墙的压力将如何变化?分析与解答:(1)因为墙是光滑的,绳子的作用力一定过球心.取球为研究对象,受力图如图1-1-10所示.N为墙对球的力,方向水平向右;重力mg方向竖直向下;绳拉力T沿绳的方向,θ为绳与墙的夹角.因为小球静止,所以N、T、mg的合力为零,即T、N 的合力F大小等于mg,方向竖直向上,T=mg/cosθ,N=mgtanθ.当球A受到外力矩使其顺时针转动一个小角度后,重力mg和墙对球的支持力方向不变且均过球心,而绳对球A的作用力T不再过球心,且此力T对球A中心产生一使球A逆时针转动的力矩,墙面光滑无摩擦力.所以外力矩撤去后,球A在力T对球A 的力矩作用下使球A绕球心逆时针转动.当球A转动到原平衡位置时,球A具有转动动能而继续转动,转动到一定角度后速度为零,而后球A向顺时针方向转动,再次转动到平衡位置时,球A仍具有转动动能而继续顺时针方向转动,转动为零后又重复上述过程.(2)若墙不光滑,球A的受力情况就比较复杂,若开始时球A如图1-1-9所示,则墙与球A接触点无相对滑动的趋势,球A不受静摩擦力的作用,当球A受到外力矩使球A顺时针绕球心转过一个小角度时,若墙和球A之间的静摩擦系数足够大,球A 在外力矩撤去后仍可静止不动,若顺时针转动的角度过大,运动情况与(1)讨论中类似,但最后在何处静止取决于系统的初始状态及系统本身,过程过于复杂这里不再讨论.(3)研究变量的问题,我们要紧紧抓住被研究变量与不变量之间的关系,这是研究此类问题的一般思路和方法.由图1-1-10可知:T=mg/cosθ①N=mgtanθ②墙面光滑,当绳子变短时,θ角增大,式①中cosθ将变小,但其在分母上故整个分式变大,即T增大;式②中tanθ随θ变大而增大,故N也增大.此题也可用图解法求解,因为T、N的合力F大小为mg,方向竖直向上,N的方向也已知总是垂直于墙(这些都是不变的量).即已知合力和一个分力的方向求另一个分力.根据矢量合成的三角形法则,由图1-1-11可知,当θ增大时,N变为N′,T 变为T′,都将增大.同步练习一、选择题1.下列说法正确的是[]A.摩擦力的方向总是和运动的方向相反B.相互压紧,接触面粗糙的物体之间总有摩擦力C.相互接触的物体之间正压力增大,摩擦力一定增大D.静止的物体受到的静摩擦力的大小和材料的粗糙程度无关2.两根等长的轻绳,共同悬挂一个重物A,如图1-1-12所示,若使两绳夹角变大,则[]A.绳的拉力变大B.绳的拉力变小C.两绳的拉力的合力变大D.两绳的拉力的合力变小3.两物体的重力都为10N,各接触面之间的动摩擦因数均为0.3.A、B两物体同时受到F=1N的两个水平力的作用,如图1-1-13所示,那么A对B、B对地的摩擦力分别等于[]A.2N,0NB.1N,0NC.1N,1ND.3N,6N4.如图1-1-14所示,悬挂小球与斜面接触,悬绳拉紧,方向竖直,小球处于平衡状态.则小球受到的力为[]A.重力,绳的拉力B.重力,绳的拉力,斜面的弹力C.绳的拉力,斜面的弹力D.重力,斜面的弹力5.一个木块静止在斜面上,现用水平推力F作用于木块上.当F的大小由零逐渐增加到一定值,而木块总保持静止,如图1-1-15所示,则[]A.木块受到的静摩擦力增加B.木块与斜面之间的最大静摩擦力增加C.木块受的合力增加D.木块所受到的斜面支持力增加6.如图1-1-16所示,一木块放在水平桌面上,在水平方向受到三个力F1、F2和摩擦力作用,木块处于静止状态.其中F1=10N、F2=2N.若撤去力F1,则木块在水平方向受到的合力为[]A.10N,方向向左B.6N,方向向右C.2N,方向向左左D.零7.如图1-1-17所示,在粗糙的水平面上放一三角形木块a,若物体b在a的斜面上匀速下滑,则[]A.a保持静止,而且没有相对水平面运动的趋势B.a保持静止,但有相对于水平面向右运动的趋势C.a保持静止,但有相对于水平面向左运动的趋势D.因未给出所需数据,无法对a是否运动或有无运动趋势作出判断8.水平横梁的一端A插在墙壁内,另一端装有一个小滑轮B.一轻绳的一端C 固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量m=10kg的重物,∠CBA=30°,如图1-1-18所示.则滑轮受到绳子的作用力为(g取10m/s2)[]A.50NC.100N。