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    高二物理教案

    時間:2024-10-24 07:28:59 高二物理教案 我要投稿

    高二物理教案15篇(精品)

      作為一位杰出的老師,很有必要精心設計一份教案,編寫教案有利于我們科學、合理地支配課堂時間。那么什么樣的教案才是好的呢?下面是小編為大家收集的高二物理教案,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    高二物理教案15篇(精品)

    高二物理教案1

      一、預習目標

      預習光的顏色是干什么排列的,以及什么事光的色散現象?

      二、預習內容

      1、光的顏色 色散:

      (1)在雙縫干涉實驗中,由條紋間距x與光波的波長關系為________,可推知不同顏色的光,其_不同,光的顏色由光的________決定,當光發生折射時,光速發生變化,而顏色不變。

      (2)色散現象是指:含有多種顏色的光被分解為________的現象。

      (3)光譜:含有多種顏色的光被分解后各種色光按其_______的大小有序排列。

      2、薄膜干涉中色散:以肥皂液膜獲得的干涉現象為例:

      (1)相干光源是來自前后兩個表面的________,從而發生干涉現象。

      (2)明暗條紋產生的位置特點:來自前后兩個面的反射光所經過的路程差不同,在某些位置,這兩列波疊加后相互加強,出現了________,反之則出現暗條紋。

      3、折射時的色散

      (1)一束光線射入棱鏡經_______折射后,出射光將向它的橫截面的_______向偏折。物理學中把角叫偏向角,表示光線的偏折程度。

      (2)白光通過棱鏡發生折射時,_______的偏向角最小,________的偏向角最大,這說明透明物體對于波長不同的光的折射率不一樣,波長越小,折射率越_______ _。

      (3)在同一種物質中,不同波長的光波傳播速度________,波長越短,波速越_______ _。

      三、提出疑惑

      同學們,通過你們的自主學習,你還有哪些疑惑,請把它填在下面的表格中

      疑惑點 疑惑內容

      課內探究學案

      (一)學習目標: 1、知道什么是色散現象

      2、觀察薄膜干涉現象,知道薄膜干涉能產生色散,并能利用它來解釋生活中的相關現象

      3、知道棱鏡折射能產生色散,認識對同一介質,不同顏色的光折射率不同

      4. 本節的重點是薄膜干涉、白光通過三棱鏡的折射情況

      (二)學習過程:

      【導讀】仔細閱讀教材P56-58,完成學習目標

      1、 回顧雙縫干涉圖樣,比較各種顏色的光產生的條紋間的距離大小情況

      2、 據雙縫間的距離公式x= ,分析出條紋間的距離與光波的波長關系,我們可以斷定,

      3、 雙縫干涉圖樣中,白光的干涉圖樣是彩色的說明

      4、 物理學中,我們把 叫做光的色散;含有多種顏色的光被分解后,各種色光 就是光譜

      5、 什么是薄膜干涉?請舉出一實例

      6、 薄膜干涉的原理:

      7、 薄膜干涉的應用:

      8、 一束白光通過三棱鏡后會在棱鏡的另一側出現什么現象?

      9、 總結本節課色散的種類:

      (三)反思總結

      (四)當堂檢測

      1.光的顏色由____________決定。

      2.一束日光穿過棱鏡,白光會分散成許多不同顏色的光,在屏上出現由________到________連續排列的七色彩光帶,稱為__________。這是由于棱鏡對各種色光的________程度不同而引起的。

      3.一束單色光從空氣射入玻璃中,則其頻率____________,波長____________,傳播速度____________。(填變大、不變或變小)

      4.一束白光經過玻璃制成的三棱鏡折射后發生色散。各種色光中,___________色光的偏折角最大,___________色光偏折角最小。這種現象說明玻璃對___________色光的折射率最大,對___________色光的折射率最小。

      5.如圖所示,紅光和紫光分別從介質1和介質2中以相同的入射角射到介質和真空的界面,發生折射時的折射角也相同。設介質1和介質2的折射率分別為n1、n2,則 ( )

      A.n1=n2 B.n1n2

      C.n1

      課后練習與提高

      1.一束紅光和一束紫光以相同的入射角沿CO方向入射半圓形玻璃磚的下表面,之后沿OA,OB方向射出,如圖所示,則下列說法中正確的是 ( )

      A.OA是紅光,穿過玻璃磚的時間較短

      B.OB是紅光,穿過玻璃磚的時間較短

      C.OA是紫光,穿過玻璃磚的時間較長

      D.OB是紫光,穿過玻璃磚的時間較短

      2.如圖所示,一束白光通過玻璃棱鏡發生色散現象,下列說法正確的是 ( )

      A.紅光的偏折最大,紫光的偏折最小 B.紅光的偏折最小,紫光的偏折最大

      C.玻璃對紅光的折射率比紫光大 D.玻璃中紫光的傳播速度比紅光大

      3.如圖所示,一束紅光和一束藍光平行入射到三棱鏡上,經棱鏡折射后,交會在屏上同一點,若n1和n2分別表示三棱鏡對紅光和藍光的折射率,則有? ( )

      A.n1

      C.n1n2,a為紅光,b為藍光 D.n1n2,a為藍光,b為紅光

      4.一細束紅光和一細束紫光分別以相同入射角由空氣射入水中,如圖標出了這兩種光的折射光線a和b,r1、r2分別表示a和b的折射角,以下說法正確的是 ( )

      A.a為紅光折射光線,b為紫光折射光線

      B.a為紫光折射光線,b為紅光折射光線

      C.水對紫光與紅光的折射率n1與n2之比n1∶n2=sinr1∶sinr2

      D.紫光與紅光在水中波速v1與v2之比v1∶v2=sinr1∶sinr2

      5.如圖所示,一束復色可見光射到置于空氣中的平板玻璃上,穿過玻璃后從下表面射出,變為a、b兩束平行單色光,則 ( )

      A.玻璃對a光的'折射率較大 B.a光在玻璃中傳播的速度較大

      C.b光的頻率較大 D.b光的波長較長

      6.一束復色光由空氣射向玻璃,發生折射而分為a、b兩束單色光,其傳播方向如圖所示。設玻璃對a、b的折射率分別為na和nb,a、b在玻璃中的傳播速度分別為va和vb,則 ( )

      A.nanb B.navb D.va

      7.某同學為了研究光的色散,設計了如下實驗:在墻角放置一個盛水的容器,其中有一塊與水平面成45角放置的平面鏡M,如圖所示,一細束白光斜射向水面,經水折射向平面鏡,被平面鏡反射經水面折射后照在墻上,該同學可在墻上看到 ( )

      A.上紫下紅的彩色光帶 B.上紅下紫的彩色光帶

      C.外紅內紫的環狀光帶 D.一片白光

      8.如圖所示,橫截面是直角三角形ABC的三棱鏡對紅光的折射率為n1,對紫光的折射率為n2。一束很細的白光由棱鏡的一個側面AB垂直射入,從另一個側面AC折射出來。已知棱鏡的頂角A=30,AC邊平行于光屏MN,且與光屏的距離為L,求在光屏上得到的可見光譜的寬度。

      預習內容答案:x=(L/d) 波長 頻率 單色光 波長 反射光

      亮條紋 兩次 _下方 紅色光 紫色光 小 不同 小

      高二物理教案:光的顏色當堂檢測答案:

      1、頻率 2、紅,紫,光的色散,折射 3、不變,變小,變小 4、紫,紅,紫,紅 5、B

      課后練習與提高

      1、A 2、B 3、B 4、BD 5、AD 6、AD 7、B 8、 -

    高二物理教案2

      熱力學第一定律 能量守恒定律

      教學 目標

     。1)知道熱力學第一定律 ,理解能量守恒定律

     。2)對熱力學第一定律的數學表達式有簡單認識

     。3)知道永動機是不可能的

      教學 建議

      教材分析

      分析一:本節由改變物體內能的兩種方式引出熱力學第一定律及其數學表達式,在此基礎上結合以往的知識總結出能量守恒定律,最后通過能量守恒定律闡述永動機是不可能的.

      分析二:根據熱力學第一定律知,物體內能的改變量 ,運用此公式時,需要注意各物理量的符號:物體內能增加時, 為正,物體內能減少時, 為負;外界對物體做功時, 為正,物體對外界做功時, 為負;物體吸收熱量時, 為正,物體放出熱量.

      分析三:各種形式的能量在轉化和轉移過程中保持總量不變,無任何附加條件,而某種或幾種能的守恒是要有條件的(例如機械能守恒需要對于系統只有重力或彈力做功).

      教法建議

      建議一:在講完熱力學第一定律后,給出其表達式,為增進學生對其理解,最好能舉出實際例子,應用熱力學第一定律計算或解釋.

      建議二:在講能量守恒定律后,最好能用它對以往所學知識進行一個簡單的總結.要使學生認識到能量守恒定律是一個普遍的規律,熱力學第一定律是其一個具體表達形式.另外,為激發學生學習興趣,闡述能量守恒定律的重要意義,可以簡單介紹一下19世紀自然科學的三大發現.

      教學 設計示例

      教學 重點:熱力學第一定律和能量守恒定律

      教學 難點:永動機

      一、熱力學第一定律

      改變物體內能的方式有兩種:做功和熱傳遞.

      運用此公式時,需要注意各物理量的符號:物體內能增加時, 為正,物體內能減少時, 為負;外界對物體做功時, 為正,物體對外界做功時, 為負;物體吸收熱量時, 為正,物體放出熱量時, 為負.

      例1:下列說法中正確的是:

      A、物體吸收熱量,其內能必增加

      B、外界對物體做功,物體內能必增加

      C、物體吸收熱量,同時對外做功,其內能可能減少

      D、物體溫度不變,其內能也一定不變

      答案:C

      評析:在分析問題時,要求考慮比較周全,既要考慮到內能包括分子動能和分子勢能,又要考慮到改變內能也有兩種方式:做功和熱傳遞.

      例題2:空氣壓縮機在一次壓縮中,空氣向外界傳遞的熱量2.0 ×10 5 J,同時空氣的內能增加了1.5 ×10 5 J. 這時空氣對外做了多少功?

      解:根據熱力學第一定律 知

      1.5 ×10 5 J - 2.0 ×10 5 J = -0.5 ×10 5 J

      所以此過程中空氣對外做了0.5 ×10 5 J的功.

      二、能量守恒定律

      1、復習各種能量的相互轉化和轉移

      2、能量守恒定律:能量既不會憑空產生,也不會憑空消失,它只能從一種形式轉化為別的形式,或者從一個物體轉移到別的物體,在轉化或轉移的`過程中其總量不變.(學生看書學習能量守恒定律內容).

      3、能量守恒定律的歷史意義.

      三、永動機

      永動機的原理違背了能量守恒定律,所以是不可能的.

      舉例說明幾種永動機模型

      四、作業

      探究活動

      題目:永動機

      組織:分組

      方案:收集有關永動機的材料,并運用所學知識說明永動機是不可能的

      評價:材料的豐富性

    高二物理教案3

      學習目標:

      1、知道是狀態參量,什么是平衡態

      2、理解熱平衡的概念及熱平衡定律,體會生活中的熱平衡現象。了解熱力學溫度的應用

      3、理解溫度的意義

      4、知道常見溫度計的構造,會使用常見的溫度計

      5、掌握溫度的定義,知道什么是溫標、熱力學溫標,以及熱力學溫度的表示。理解攝氏溫度與熱力學溫度的轉換關系。

      重點難點: 熱平衡定律又叫熱力學第零定律是本節的重點

      學習方法: 自主學習,合作完成、教師點撥

      學習過程:

      【導讀與導思】仔細反復研讀教材初步掌握本節內容,完成下列任務

      1、狀態參量:在研究系統的各種性質(包括幾何性質、力學性質、熱學性質、電磁性質等等)時需要用到一些物理量,例如,用體積描述它的幾何性質,用壓強描述力學性質,用溫度描述熱學性質,等等。這些 ,叫做系統的狀態參量。

      2、平衡態與非平衡態 (可以舉例說明什么是平衡態與非平衡態)

      【補充說明】

     、僭谕饨缬绊懴拢到y也可以處于一種宏觀性質不隨時間變化的狀態,但這不是平衡態。比如:一根長鐵絲,一端插入1000C的沸水中,另一端放在00C恒溫源中,經過足夠長時間,溫度隨鐵絲有一定的分布,而且不隨時間變化,這種狀態不是平衡態,只是一種穩定狀態,因為存在外界的影響,當撤去外界影響,系統各部分的狀態參量就會變化。

      ②熱力學系統的平衡態是一種動態平衡,組成系統的分子仍在做無規則運動,只是分子運動的平均效果不隨時間變化,表現為系統的宏觀性質不隨時間變化。而力學中的平衡是指物體的運動狀態處于靜止或勻速直線運動

      ③平衡態是一種理想情況,因為任何系統完全不受外界影響是不可能的。系統處于平衡態時,由于漲落,仍可能發生偏離平衡狀態的微小變化。

      3、兩個系統達到了熱平衡是指

      【說明】熱平衡概念不僅適用于相互作用的系統,也適用于兩個原來沒有發生過作用的系統。因此可以說,只要兩個系統在接觸時他們的狀態不發生變化,我們就說這兩個系統原來是

      4、熱平衡定律又叫 ,其內容表述為:

      5、溫度的概念:

      6、決定一個系統與另一個系統是否達到熱平衡狀態的物理量是 ;一切達到熱平衡的物體都具有相同的 。實驗室常用溫度計的原理是:

      例如:在一個絕熱的系統中,有一塊燒燙的鐵塊,還有一些較冷的沙土。使兩者接觸,鐵塊會慢慢變冷,沙土會慢慢變熱,后來她們變得一樣“熱”了,就不再變了。這種“冷熱程度相同”就是他們的“共同性質”。這個“共同性質”的物理量即為 。

      7、溫度計與溫標:用來測溫的儀器, 第一個制造了溫度計后,溫度就不再是一個主觀感覺,而形成了一個客觀的物理量。到目前,形形色色的溫度計已經應用在各種場合。如果要想定量地描述溫度,就必須有一套方法,這套方法就是 。也就是說,為了表示出溫度的數值,對溫度零點、分度方法所做的規定,就是溫標。

      【補充說明】生活中常見的溫標有攝氏溫標、華氏溫標等。不同的溫標都包含三個要素:第一,選擇某種具有測溫屬性的測溫物質;第二,了解測溫物質隨溫度變化的函數關系;第三,確定溫度零點和分度方法。

      8、熱力學溫標表示的溫度叫做 ,它是國際單位制中七個基本物理量之一,用符號

      表示,單位是 ,符號是 。攝氏溫度與熱力學溫度的`關系是

      【典例1】關于熱力學溫標的正確說法是( )

      A、熱力學溫標是一種更為科學的溫標.

      B、熱力學溫標的零度為—273.150C。叫絕對零度.

      C、氣體溫度趨近于絕對零度時期體積為零

      D、在絕對零度附近氣體已經液化.

      【導練1】以下說法正確的是( )

      A、絕對零度永遠達不到. B、現代技術可以達到絕對零度

      C、物體的絕對零度是—273K D、物體的絕對零度是—273.150C.

      【典例2】關于熱力學溫度下列說法正確的是( )

      A、-330C=240.15K.B、溫度變化10C,也就是溫度變化1K.

      C、攝氏溫度與熱力學溫度都可能取負值D、溫度由t0C升至2t0C,對應的熱力學溫度升高了273.15K+t

      【導練2】關于熱力學溫標和攝氏溫標,下列說法正確的是( )

      A、熱力學溫標中每1K與攝氏溫標中每10C大小相等.

      B、熱力學溫標中升高1K大于攝氏溫度升高10C

      C、熱力學溫標中升高1K等于攝氏溫度升高10C.

      D、某物體攝氏溫度100C,即熱力學溫度10K

      【典例3】“在測定某金屬塊的比熱容時,先把質量已知的金屬塊放在沸水中加熱,經過一段時間后把它迅速放進質量、溫度均已知的水中,并用溫度計測量水的溫度,根據實驗數據就可以計算出金屬塊的比熱容”。以上敘述中,哪個地方涉及了“平衡態”和“熱平衡”的概念

      【點撥】金屬塊在沸水中加熱一段時間后,二者就達到了“熱平衡”,此時的沸水和金屬塊就處于“平衡態”;將金屬塊放入質量、溫度已知的水之前,金屬塊和水處于各自的“平衡態”,當放入金屬塊后水溫不再上升時,金屬塊和水均處于“熱平衡”,此時溫度計的讀數就是水和金屬塊的共同溫度。

    高二物理教案4

      知識目標:

      1、了解萬有引力定律得出的思路和過程。

      2、理解萬有引力定律的含義并會推導萬有引力定律。

      3、知道任何物體間都存在著萬有引力,且遵守相同的規律

      能力目標:

      1、培養學生研究問題時,抓住主要矛盾,簡化問題,建立理想模型的處理問題的能力。

      2、訓練學生透過現象(行星的運動)看本質(受萬有引力的作用)的判斷、推理能力

      德育目標:

      1、通過牛頓在前人的基礎上發現萬有引力定律的思考過程,說明科學研究的長期性,連續性及艱巨性,滲透科學發現的方_育。

      2、培養學生的猜想、歸納、聯想、直覺思維能力。

      教學重難點

      教學重點:

      月——地檢驗的推倒過程

      教學難點:

      任何兩個物體間都存在萬有引力

      教學過程

      (一)引入:

      太陽對行星的引力是行星做圓周運動的向心力,,這個力使行星不能飛離太陽;地面上的物體被拋出后總要落到地面上;是什么使得物體離不開地球呢?是否是由于地球對物體的引力造成的呢?

      若真是這樣,物體離地面越遠,其受到地球的引力就應該越小,可是地面上的物體距地面很遠時受到地球的引力似乎沒有明顯減小。如果物體延伸到月球那里,物體也會像月球那樣圍繞地球運動。地球對月球的引力,地球對地面上的物體的引力,太陽對行星的引力,是同一種力。你是這樣認為的嗎?

      (二)新課教學:

      一.牛頓發現萬有引力定律的過程

      (引導學生閱讀教材找出發現萬有引力定律的思路)

      假想,理論推導,實驗檢驗

      (1)牛頓對引力的思考

      牛頓看到了蘋果落地發現了萬有引力,這只是一種傳說。但是,他對天體和地球的引力確實作過深入的思考。牛頓經過長期觀察研究,產生如下的假想:太陽、行星以及離我們很遠的恒星,不管彼此相距多遠,都是互相吸引著,其引力隨距離的增大而減小,地球和其他行星繞太陽轉,就是靠劂的引力維持。同樣,地球不僅吸引地面上和表面附近的物體,而且也可以吸引很遠的物體(如月亮),其引力也是隨距離的增大而減弱。牛頓進一步猜想,宇宙間任何物體間都存在吸引力,這些力具有相同的本質,遵循同樣的力學規律,其大小都與兩者間距離的平方成反比。

      (2)牛頓對定律的推導

      首先,要證明太陽的引力與距離平方成反比,牛頓憑著他對于數學和物理學證明的驚人創造才能,大膽地將自己從地面上物體運動中總結出來的運動定律,應用到天體的運動上,結合開普勒行星運動定律,從理論上推導出太陽對行星的引力F與距離r的平方成反比,還證明引力跟太陽質量M和行星質量m的乘積成正比,牛頓再研究了衛星的運動,結論是:

      它們間的引力也是與行星和衛星質量的乘積成正比,與兩者距離的平方成反比。

      (3)。牛頓對定律的檢驗

      以上結論是否正確,還需經過實驗檢驗。牛頓根據觀測結果,憑借理想實驗巧妙地解決了這一難題。

      牛頓設想,某物體在地球表面時,其重力加速度為g,若將它放到月球軌道上,讓它繞地球運動時,其向心加速度為a。如果物體在地球上受到的重力F1,和在月球軌道上運行時受到的作用力F2,都是來自地球的吸引力,其大小與距離的平方成反比,那么,a和g之間應有如下關系:

      已知月心和地心的距離r月地是地球半徑r地的60倍,得。

      從動力學角度得出的這一結果,與前面用運動學公式算出的數據完全一致,

      牛頓證實了關于地球和物體間、各天體之間的引力都屬于同一種性質力,都遵循同樣的力學規律的假想是正確的。牛頓把這種引力規律做了合理的推廣,在1687年發表了萬有引力定律?梢杂孟卤韥肀磉_牛頓推證萬有引力定律的思路。

      (引導學生根據問題看書,教師引導總結)

      (1)什么是萬有引力?并舉出實例。

      (2)萬有引力定律怎樣反映物體之間相互作用的規律?其數學表達式如何?

      (3)萬有引力定律的適用條件是什么?

      二.萬有引力定律

      1、內容:自然界中任何兩個物體都是互相吸引的,引力的大小跟這兩個物體的質量乘積成正比,跟它們的距離的二次方成反比;引力的方向沿著二者的連線。

      2.公式:

      3.各物理量的含義及單位:

      F為兩個物體間的引力,單位:N.

      m1、m2分別表示兩個物體的質量,單位:kg

      r為它們間的距離,單位:m

      G為萬有引力常量:G=6.67×10-11N·m2/kg2,單位:N·m2/kg2.

      4.萬有引力定律的理解

     、偃f有引力F是因為相互作用的物體有質量而產生的引力,與初中學習的電荷間的引力、磁極間的引力不同。

      強調說明:

      A.萬有引力的普遍性.萬有引力不僅存在于星球間,任何客觀存在的有質量的物體間都存在這種相互吸引的力.

      B.萬有引力的相互性.兩個物體相互作用的引力是一對相互作用的作用力與反作用力,它們大小相等,方向相反,分別作用在兩個物體上.

      C.萬有引力的宏觀性.在通常情況下,萬有引力非常小,只有在質量巨大的星球間或天體與天體附近的物體間,它的存在才有實際的`物理意義.

      D.萬有引力的獨立性.兩物體間的萬有引力只與它們本身的質量有關,而與所在空間的性質無關,也與周圍有無其他物體無關.

      ②r為兩個物體間距離:

      A、若物體可以視為質點,r是兩個質點間的距離。

      B、若是規則形狀的均勻物體相距較近,則應把r理解為它們的幾何中心的距離。

      C、若物體不能視為質點,則可把每一個物體視為若干個質點的集合,然后按萬有引力定律求出各質點間的引力,再按矢量法求它們的合力。

     、跥為萬有引力常量,在數值上等于質量都是1kg的兩物體相距1m時的相互作用的引力

      隨堂練習:

      1、探究:叫兩名學生上講臺做兩個游戲:一個是兩人靠攏后離開三次以上,二個是叫兩人設法跳起來停在空中看是否能做到。然后設問:既然自然界中任何兩個物體間都有萬有引力,那么在日常生活中,我們各自之間或人與物體之間,為什么都對這種作用沒有任何感覺呢?

      具體計算:地面上兩個50kg的質點,相距1m遠時它們間的萬有引力多大?已知地球的質量約為6.0×1024kg,地球半徑為6.4×106m,則這個物體和地球之間的萬有引力又是多大?(F1=1.6675×10-7N,F2=493N)

      (學生計算后回答)

      本題點評:由此可見通常物體間的萬有引力極小,一般不易感覺到。而物體與天體間的萬有引力(如人與地球)就不能忽略了。

      2、要使兩物體間萬有引力減小到原來的1/4,可采用的方法是()

      A.使兩物體的質量各減少一半,距離保持不變

      B.使兩物體間距離增至原來的2倍,質量不變

      C.使其中一個物體質量減為原來的1/4,距離不變

      D.使兩物體質量及它們之間的距離都減為原來的1/4

      答案:ABC

      3.設地球表面重力加速度為,物體在距離地心4R(R是地球的半徑)處,由于地球的作用而產生的加速度為g,則為()

      A.1B1/9C.1/4D.1/16

      提示:兩處的加速度各由何力而產生?滿足何規律?

      答案:D

      三.引力恒量的測定

      牛頓發現了萬有引力定律,卻沒有給出引力恒量的數值。由于一般物體間的引力非常小,用實驗測定極其困難。直到一百多年之后,才由英國的卡文迪許用精巧的扭秤測出。

      (1)用扭秤測定引力恒量的方法

      卡文迪許解決問題的思路是:將不易觀察的微小變化量,轉化為容易觀察的顯著變化量,再根據顯著變化量與微小量的關系,算出微小變化量。

      問:卡文迪許扭秤實驗中如何實現這一轉化?

      測引力(極小)轉化為測引力矩,再轉化為測石英絲扭轉角度,最后轉化為光點在刻度尺上移動的距離(較大)。根據預先求出的石英絲扭轉力矩跟扭轉角度的關系,可以證明出扭轉力矩,進而求得引力,確定引力恒量的值。

      卡文迪許在測定引力恒量的同時,也證明了萬有引力定律的正確性。

      (四)、小結

      本節課重點學習了萬有引力定律的內容、表達式、理解以及簡單的應用重點理解定律的普遍性、普適性,對萬有引力的性質有深層的認識

      對萬有引力定律的理解應注意以下幾點:

      (1)萬有引力的普遍性。它存在于宇宙中任何有質量的物體之間,不管它們之間是否還有其他作用力。

      (2)萬有引力恒量的普適性。它是一個僅和m、r、F單位選擇有關,而與物體性質無關的恒量。

      (3)兩物體間的引力,是一對作用力和反作用力。

      (4)萬有力定律只適用于質點和質量分布均勻球體間的相互作用。

      課后習題

      課本71頁:2、3

      板書

      萬有引力定律

      1、萬有引力定律的推導:

      2、萬有引力定律

     、賰热荩鹤匀唤缰腥魏蝺蓚物體都是相互吸引的,引力的大小跟這兩個物體的質量的乘積成正比,跟它們的距離的二次方成反比。

     、诠剑

      G是引力常量,r為它們間的距離

     、鄹魑锢砹康暮x及單位:

     、苋f有引力定律發現的重要意義:

      3.引力恒量的測定

      4.萬有引力定律的理解

     、偃f有引力F是因為相互作用的物體有質量而產生的引力,與初中學習的電荷間的引力、磁極間的引力不同。

      強調說明:

      A.萬有引力的普遍性.萬有引力不僅存在于星球間,任何客觀存在的有質量的物體間都存在這種相互吸引的力.

      B.萬有引力的相互性.兩個物體相互作用的引力是一對相互作用的作用力與反作用力,它們大小相等,方向相反,分別作用在兩個物體上.

      C.萬有引力的宏觀性.在通常情況下,萬有引力非常小,只有在質量巨大的星球間或天體與天體附近的物體間,它的存在才有實際的物理意義.

      D.萬有引力的獨立性.兩物體間的萬有引力只與它們本身的質量有關,而與所在空間的性質無關,也與周圍有無其他物體無關.

     、趓為兩個物體間距離:

      A、若物體可以視為質點,r是兩個質點間的距離。

      B、若是規則形狀的均勻物體相距較近,則應把r理解為它們的幾何中心的距離。

      C、若物體不能視為質點,則可把每一個物體視為若干個質點的集合,然后按萬有引力定律求出各質點間的引力,再按矢量法求它們的合力。

     、跥為萬有引力常量,在數值上等于質量都是1kg的兩物體相距1m時的相互作用的引力。

    高二物理教案5

      教學目標

      1、了解電流的磁場,理解磁感應強度、磁力線、磁通、磁導率、磁場強度磁導率等概念。

      2、理解磁場的幾個基本物理量之間的區別和聯系。

      3、掌握通電直導線和通電螺線管周圍磁場方向的判斷方法。

      4、培養學生關注細節,認真思考的習慣。

      教學重點

      1、磁力線、磁感應強度、磁通、磁導率和磁場強度的概念。

      2、電流的磁效應及安培定則的應用。

      教學難點

      磁感應強度概念的建立。

      教學方法

      利用課堂實驗對磁體的磁場、通電導體的磁場進行演示、講解。

      學時安排

      1、導入和實驗演示20分鐘。

      2、奧斯特的故事引出電流的磁效應20分鐘。

      3、磁場的基本物理量30。

      4、總結和習題練習10分鐘。

      課外作業

      結合本節課知識,搜集生活中電流磁效應的具體實例并進行分享。

      教學過程

      任務引入:

      1、初中咱們學過磁,大家回憶一下,磁體分幾個極?磁極間的相互作用力是什么樣的?

      2、磁極之間不接觸而會有作用力,他們之間通過什么發生作用呢?通過今天的學習,我們一起來解決這個疑惑。

      實驗演示:

      通電導線周圍的小磁針發生偏轉。

      分析:

      在磁體或通電導體的周圍存在著磁場,磁場使得磁極間沒有接觸卻有相互作用力。試驗中,小磁針在不同位置受到的作用力不同,說明不同的位置磁場的強弱不同。

      基本概念:

      1、磁體與磁極

      某些物體能夠吸引鐵、鈷、鎳等金屬或者它們的合金的性質稱為磁性。具有磁性的物體稱為磁體。

      2、磁場與磁力線

      磁體兩端磁性的區域叫做磁極。

      磁力線具有以下幾個特征:磁力線是互不交叉的閉合曲線。在磁體外部由N極指向S級,在磁體內部由S極指向N極;磁力線上任意一點的切線方向,就是該點的磁場方向,即小磁針在該點靜止時的N極指向;磁力線的疏密程度反映了磁場的強弱。磁力線越密集,表示該處磁場越強,磁力線越稀疏,表示該處磁場越弱。

      3、電流產生的磁場(由奧斯特發現電流磁效應的故事引入)

      通電直導體產生的磁場:安培定則(右手螺旋定則):用右手握住直導體,讓伸直的大拇指指向電流的方向,則其余四指所環繞的.方向就是磁力線的方向。

      通電螺線管產生的磁場:安培定則(右手螺旋定則):用右手握住螺線管,讓彎曲的四指與電流的方向一致,則拇指所指的'方向就是螺線管內部磁力線方向(即大拇指指向通電螺線管的N極)。

      磁場相關物理量

      1、磁通

      通過與磁場方向垂直的某一面積上的磁力線的總數,叫做通過該面積的磁通量,簡稱磁通,用字母表示,單位為特斯拉(T)。

      3、磁導率

      磁導率是表示介質對磁場影響程度的一個物理量,=4π×10-7H/m。

      把任一物質的磁導率的比值稱為相對磁導率,用表示,單位為安每米(A/m)。

      磁場強度只與線圈中的電流及線圈的幾何尺寸有關,而與媒介質的磁導率無關。

      任務小結

      1、回顧本次所學知識,強調本節課的重點與難點,加深理解與記憶。

      2、通過奧斯特發現電流的磁效應的故事你有什么感觸?

      課后作業

      1、“磁力線始于N極,終于S極”的說法正確嗎?為什么?

      2、“磁通”與“磁感應強度”這兩個概念有何區別?有何聯系?

      3、磁力線的特點有哪些?

    高二物理教案6

      分子間的相互作用力

      教學 目標

      (1)知道分子間存在著力的作用

     。2)知道分子力與分子間距離的定性關系

     。3)會用分子間作用力解釋一些簡單現象

      教學 建議

      教材分析

      分析一:本節教材先由實驗現象分析得出分子間存在相互作用的引力和斥力.

      分析二:分子間的引力和斥力總是同時存在,并且都隨分子間的距離的`增大而減小,只不過減小的規律不同,斥力減小得快.如上圖所示,當分子間距離等于平衡距離時,引力等于斥力,分子間作用力為零;當分子間距離小于平衡距離時,斥力、引力隨分子間距離減小而增大,但斥力增加得快,所以表現出斥力;當分子間距離大于平衡距離時,斥力、引力隨分子間距離增大而減小,但斥力減小得快,所以表現出引力.

      教法建議

      建議一:為形象起見,可以用兩個小球間的彈簧來比喻分子力.

      建議二:要充分利用圖象說明好分子間的作用力關系,重點強調分子間的引力和斥力總是同時存在,并且都隨分子間的距離的增大而減小,只不過減小的規律不同而已.

      教學 設計方案

      教學 重點:知道分子間作用力與分子間距離的關系

      教學 難點:分子間的引力和斥力總是同時存在及其變化規律

      一、分子間存在相互作用力

      由實驗現象得出分子間存在相互作用的引力和斥力

      二、分子間作用力與距離的關系

      1、分析圖

      分子間的引力和斥力總是同時存在,并且都隨分子間的距離的增大而減小,只不過減小的規律不同,斥力減小得快.如上圖所示,當分子間距離等于平衡距離時,引力等于斥力,分子間作用力為零;當分子間距離小于平衡距離時,斥力、引力隨分子間距離減小而增大,但斥力增加得快,所以表現出斥力;當分子間距離大于平衡距離時,斥力、引力隨分子間距離增大而減小,但斥力減小得快,所以表現出引力.

      2、填表

      分子間距離

      作用力

      小于

      平衡距離

      等于

      平衡距離

      大于

      平衡距離

      大于10倍

      平衡距離

      引力與斥力大小關系

      、 近似為0

      合力

      斥力

      0

      引力

      近似為0

      三、例題

      例:下列關于分子間作用力的說法中正確的是:

      A、分子間有時只存在引力,有時只存在斥力

      B、分子間的引力和斥力總是同時存在

      C、分子間引力大于斥力時,表現出引力

      D、分子間距離等于平衡距離時,分子間沒有引力和斥力,所以表現出的分子間作用力為零

      答案:B、C

      評析:記住分子間作用力的關系圖,對分析有關分子間作用力的題目很有幫助.

      四、作業

      探究活動

      題目:奇怪的分子間作用力

      組織:分組

      方案:設計實驗,感受分子間作用力

      評價:實驗的創新性

    高二物理教案7

      一、教學任務分析

      電磁感應現象是在初中學過的電磁現象和高中學過的電場、磁場的基礎上,進一步學習電與磁的關系,也為后面學習電磁波打下基礎。

      以實驗創設情景,通過對問題的討論,引入學習電磁感應現象,通過學生實驗探究,找出產生感應電流的條件。用現代技術手段“DIS實驗”來測定微弱的地磁場磁通量變化產生的感應電流,使學生感受現代技術的重要作用。

      通過“歷史回眸”,介紹法拉第發現電磁感應現象的過程,領略科學家的獻身精神,懂得學習、繼承、創新是科學發展的動力。

      在探究感應電流產生的條件時,使學生感受猜想、假設、實驗、比較、歸納等科學方法,經歷提出問題→猜想假設→設計方案→實驗驗證的科學探究過程;在學習法拉第發現電磁感應現象的過程時,體驗科學家在探究真理過程中的獻身精神。

      二、教學目標

      1.知識與技能

      (1)知道電磁感應現象及其產生的條件。

     。2)理解產生感應電流的條件。

     。3)學會用感應電流產生的條件解釋簡單的實際問題。

      2.過程與方法

      通過有關電磁感應的探究實驗,感受猜想、假設、實驗、比較、歸納等科學方法在得出感應電流產生的條件中的重要作用。

      3.情感、態度價值觀

      (1)通過觀察和動手操作實驗,體驗樂于科學探究的情感。

     。2)通過介紹法拉第發現電磁感應現象的過程,領略科學家在探究真理過程中的獻身精神。

      三、教學重點與難點

      重點和難點:感應電流的產生條件。

      四、教學資源

      1、器材

     。1)演示實驗:

     、匐娫、導線、小磁針、投影儀。

      ②10米左右長的電線、導線、小磁針、投影儀。

      (2)學生實驗:

     、贄l形磁鐵、靈敏電流計、線圈。

     、陟`敏電流計、原線圈、副線圈、電鍵、滑動變阻器、導線若干。

     、跠IS實驗:微電流傳感器、數據采集器、環形實驗線圈。

      2、課件:電磁感應現象flash課件。

      五、教學設計思路

      本設計內容包括三個方面:一是電磁感應現象;二是產生感應電流的條件;三是應用感應電流產生的條件解釋簡單的實際問題。

      本設計的基本思路是:以實驗創設情景,激發學生的好奇心。通過對問題的討論,引入學習電磁感應現象和感應電流的概念。通過學生探究實驗,得出產生感應電流的條件。通過“歷史回眸”、“大家談”,介紹法拉第發現電磁感應現象的過程,領略科學家在探究真理過程中的獻身精神。

      本設計要突出的重點和要突破難點是:感應電流的產生條件。方法是:以實驗和分析為基礎,根據學生在初中和前階段學習時已經掌握的知識,應用實驗和動畫演示對實驗進行分析,理解產生感應電流的條件,從而突出重點,并突破難點。

      本設計強調問題討論、交流討論、實驗研究、教師指導等多種教學策略的應用,重視概念、規律的'形成過程以及伴隨這一過程的科學方法的教育。通過學生主動參與,培養其分析推理、比較判斷、歸納概括的能力,使之感受猜想、假設、實驗、比較、歸納等科學方法的重要作用;感悟科學家的探究精神,提高學習的興趣。

      完成本設計的內容約需1課時。

      六、教學流程

      1、教學流程圖

      2、流程圖說明

      情景 演示實驗1 奧斯特實驗。

      演示實驗2 搖繩發電

      問題:為什么導線中有電流產生?

      活動I 自主活動 學生實驗1

      設問:如何使閉合線圈中產生感應電流?

      活動II 學生實驗2 探究感應電流產生的條件。

      活動III 歷史回眸 法拉第發現電磁感應現象的過程。

      課件演示 電磁感應現象。

      活動Ⅳ DIS學生實驗 微弱磁通量變化時的感應電流。

      大家談

      3、教學主要環節 本設計可分為三個主要的教學環節。

      第一環節,通過實驗觀察與討論,得出電磁感應現象與感應電流。

      第二環節,通過學生探究實驗,得出感應電流產生的條件;通過 “歷史回眸”、“大家談”,了解法拉第的研究過程,領略科學家的探究精神。

      第三環節,通過DIS實驗,了解電磁感應現象在實際生活中的應用。

      七、教案示例

     。ㄒ唬┣榫耙:

      1、觀察演示實驗,提出問題

      1820年,丹麥物理學家奧斯特發現通電直導線能使小磁針發生偏轉,從而揭示了電與磁之間的內在聯系。

      演示實驗1 奧斯特實驗。

      那么,磁能生電嗎?

      演示實驗2 搖繩發電

      把一根長10米左右的電線與一導線的兩端連接起來,形成一閉合回路,兩個學生迅速搖動電線,另一學生將導線放到小磁針上方,觀察小磁針是否偏轉。

      問題1:為什么導線中有電流產生?

      2、導入新課

      我們可以用這節課學習的知識來回答上面的問題。

     。ǘ╇姶鸥袘F象

      自奧斯特發現電能生磁之后,歷史上許多科學家都在研究“磁生電”這個課題。

      介紹瑞士物理學家科拉頓的研究。

      自主活動:如何使閉合線圈中產生電流?

      學生實驗1:把條形磁鐵放在線圈中,將靈敏電流計、線圈連成閉合回路,觀察靈敏電流計指針是否偏轉。

      1、電磁感應現象

      閉合回路中產生感應電流的現象,叫電磁感應現象。

      2、感應電流

      由電磁感應現象產生的電流,叫感應電流。

      介紹英國物理學家、化學家法拉第的研究。

      問題2:法拉第發現的使磁場產生電流的條件究竟是什么?

      (三)產生感應電流的條件

      學生實驗2:探究感應電流產生的條件。

      根據所給的器材:靈敏電流計、原線圈、副線圈、電鍵、滑動變阻器、導線等,設計實驗方案,使線圈中產生感應電流。

      小組交流方案,師生共同討論產生感應電流的原因。

      感應電流產生的條件:閉合回路、磁通量發生變化。

      播放flash課件,進一步理解感應電流產生的條件。

      介紹“歷史回眸”欄目中法拉第發現電磁感應現象的過程。

     。ㄋ模⿷

      討論、解釋:

      1、書上的示例

      2、搖繩發電的原理。

      DIS學生實驗:微弱磁通量變化時的感應電流。

      大家談

     。ㄎ澹┛偨Y(略)

     。┳鳂I布置(略)

    高二物理教案8

      學習目標:

      1.知道位移的概念。知道它是表示質點位置變動的物理量,知道它是矢量,可以用有向線段來表示。

      2.知道路程和位移的區別。

      學習重點:質點的概念

      位移的矢量性、概念。

      學習難點:

      1.對質點的理解。

      2.位移和路程的區別.

      主要內容:

      一、質點:

      定義:用來代替物體的具有質量的點,叫做質點。

      質點是一種科學的抽象,是在研究物體運動時,抓住主要因素,忽略次要因素,是對實際物體的近似,是一個理想化模型。一個物體是否可以視為質點,要具體的研究情況具體分析。

      二、路程和位移

      2.路程:質點實際運動軌跡的長度,它只有大小沒有方向,是標量。

      3.位移:是表示質點位置變動的物理量,有大小和方向,是矢量。它是用一條自初始位置指向末位置的有向線段表示,位移的大小等于質點始末位置間的'距離,位移的方向由初位置指向末位置,位移只取決于初末位置,與運動路徑無關。

      4.位移和路程的區別:

      5.一般來說,位移的大小不等于路程。只有質點做方向不變的直線運動時大小才等于路程。

    高二物理教案9

      教學目標

     。ㄒ唬┲R目標

      1、知道電流的產生原因和條件.

      2、理解電流的概念和定義式,并能進行有關的計算

      3、理解電阻的定義式,掌握并能熟練地用來解決有關的電路問題.知道導體的伏安特性.

      (二)能力目標

      1、通過電流與水流的類比,培養學生知識自我更新的能力.

      2、掌握科學研究中的常用方法——控制變量方法,培養學生依據實驗,分析、歸納物理規律的能力.

     。ㄈ┣楦心繕

      通過電流產生的歷史材料的介紹,使學生了解知識規律的形成要經過漫長曲折的.過程,培養他們學習上持之以恒的思想品質.

      教學建議

      1、關于電流的知識,與初中比較有所充實和提高:

      從場的觀點說明電流形成的條件,即導體兩端與電源兩極接通時,導體中有了電場,導體中的自由電荷在電場力的作用下,發生定向移動而形成電流.

      知道正電荷在電場力作用下從電勢高處向電勢低處運動,所以電流的方向是從電勢高的一端流向電勢低的一端,即在電源外部的電路中,電流的方向是從電源的正極流向負極.

      2、處理實驗數據時可以讓學生分析變量,通過計算法和圖象法來出來處理數據,加強學生對圖象的認識,進一步學會如何運用圖象來解題.有條件的學?梢圆捎谩胺纸M實驗—數據分析—得出結論”的思路以加強感性認識,有利于對本節重點——的理解

      3、的講法與初中不同,是用比值定義電阻的,這種講法更科學,適合高中學生的特點.電阻的定義式變形后有些學生會產生歧義,認為電阻是由電壓和電流決定的,要注意引導解釋.

      4、要求學生知道公式,從而知道電流的大小是由什么微觀量決定的.在本節的“思考與討論”中,希望學生能夠按照其中的設問自己推導出公式,以加深對電流的理解.如果學生自己推導有困難,希望教師加以引導.

      5、對于導體的伏安特性是本節的難點,應該結合數學知識進行,并盡可能的多舉實例以加強對知識的深化.

    高二物理教案10

      一、教材分析與教學設計思路

      1.教材分析

      互感和自感現象是電磁感應現象的特例。學習它們的重要性在于他們具有實際的應用價值。同時對自感現象的觀察和分析也加深了對電磁感應產生條件的理解。

      2.學情分析

      互感現象法拉第發現電磁感應現象的第一個成功試驗就是互感現象。學生前面探究感應電流條件中也做過類似的試驗,已有感性認識。教學要求是知道互感現象。因此教學中教師可做些有趣的演示實驗,引導學生利用已學知識進行成因分析,明確盡管兩個線圈之間并沒有導線連接,卻可以使能量由一個線圈傳遞到另一個線圈。這就是互感現象

      自感現象學生從前面學習的中知道當穿過回路的磁通量發生變化時,會產生感應電動勢,這些結論都是通過實驗觀察得到的,沒有理論證明。但同學們觀察到的實驗都是外界的磁場引起的回路磁通量的變化,善于動腦筋的同學就會產生這樣的思考:當變化的電流通過自身線圈,使自身回路產生磁通量的變化,會不會在自己的回路產生電磁感應現象呢?所以這節課是學生在已有知識上產生的必然探求欲望,教師應抓住這一點。設計探究性課例。自感電動勢對電流變化所起的“阻礙”作用,以及自感電動勢方向的是學生學習的難點。為突破難點,教師應通過理論探究和實驗驗證相結合的方法進行教學,為使效果明顯,本人特自制教學儀器。

      3.教學設計思路

      為突出物理知識與生活的聯系,突出在技術、社會領域的應用,本人設計了讓學生體驗自感觸電,并在探究的過程中,讓學生估算自己的觸電電壓(約150V),使學生有真實感。學生分組實驗,模擬利用自感點火,使學生知道物理知識的價值。

      二、教學目標

      (一)知識與技能

      1.了解互感現象和自感現象,以及對它們的利用和防止。

      2.能夠通過電磁感應的有關規律分析通電、斷電自感現象的成因,并能利用自感知識解釋自感現象。

      3.了解自感電動勢的計算式,知道自感系數是表示線圈本身特征的物理量,知道它的單位。

      4.初步了解磁場具有能量。

      (二)過程與方法

      1.通過人體自感實驗,增強學生的體驗真實感。激發學生探究欲望

      2.通過理論探究和實驗設計,培養學生科學探究的方法。加深對電磁感應現象的理解。

      (三)情感、態度與價值觀

      1.通過學生體驗,激發學生對科學的求知欲和興趣。

      2.理解互感和自感是電磁感應現象的特例,讓學生感悟特殊現象中有它的普遍規律,而普遍規律中包含了特殊現象的辯證唯物主義觀點。

      根據上述分析與思路確定如下的教學重點與難點。

      三、重難點

      重點:(1)自感現象產生的原因;(2)自感電動勢的方向;(3)自感現象的應用

      難點:自感電動勢對電流的變化進行阻礙的認識。

      四、教學方法

      本節課教學采用“引導--探究”教學法,該教學法以解決問題為中心,注重分析問題、解決問題能力的培養,充分發揮學生的主動性。其主要程序是:猜想→假設→理論探究科學預測→設計實驗→實驗驗證→得出結論→實際應用。它不僅重視知識的獲得,而且更重視學生獲取知識的過程及方法,更加突出了學生的學,學生學得主動,學得積極。真正體現了“教為主導,學為主體”的思想。

      五、學法指導;課前提出問題,讓學生提前思考,見后。

      六、課時分配:2課時;本課時只學習第一課時。

      七、教學媒體

      教師用:多媒體課件;互感變壓器;自制自感現象演示儀;干電池;mp3;音箱;變壓器;小線圈;小燈泡;導線若干,學生用(8人一組):帶鐵芯的線圈;抽掉打火裝置的打火機;干電池(6V);電鍵;導線等。

      八、教學流程(第一學時)

      (一)互感

      情境創設:利用可拆變壓器進行實驗,原線圈接在電源,使副線圈電路中的燈泡發光

      提出問題:兩個線圈之間并沒有導線連接,燈泡為什么能發光?

      理論探究:引導學生通過已學知識分析,學生思考后解釋原因。

      引入課題:互感現象。

      1.當一個線圈中電流變化,在另一個線圈中產生感應電動勢的現象,稱為互感。

      互感現象中產生的感應電動勢,稱為互感電動勢。

      2.應用互感:變壓器;收音機的“磁性天線”。

      演示:聲音電信號互感現象,讓互感線圈一個接mp3,一個接音放。

      3.減小互感:互感現象可發生于任何兩個相互靠近的電路之間。在電力工程和電子電路中,互感現象有時會影響電路的正常工作,要采取措施屏蔽。例舉數據線。

      過渡語:當一個線圈的電流變化時,它的變化磁場在鄰近的電路中激發了感應電動勢,那么它會不會在自身的線圈中也激發感應電動勢呢?

      (二)自感

      情景創設:讓幾位同學按如圖1“串聯”在電路里,電源4節干電池

      操作方法:

      .閉合開關前,學生體驗-―――"無感覺";

      .閉合開關后,學生體驗-―――"無感覺";

      .斷開開關瞬間,學生突然受到電擊-―――"迅速收回雙手”

      引入課題四節干電池何以使這么多同學同時受到電擊?學生對此引發的思維疑問和驚奇而提出問題,提出問題:1.電源斷開了,電從何處激發而來?2.是發生電磁感應嗎?3.假若是,能解釋上面的現象嗎?

      學生探究,學生交流后解釋原因,Ppt演示。學生估算自己所承受的瞬間電壓。

      得出結論1:當電流減少時,線圈中能產生電磁感應現象。感應電流方向與原電流方向相同,阻礙電流的減少,推遲了電流減少的時間。

      再次提出問題:電流增大時,又會是怎樣的情景呢?

      猜想:可能是線圈發生電磁感應現象

      假設:假設線圈發生電磁感應現象

      理論分析:感應電動勢阻礙電流的增加,電流不會立即達到,只能緩慢增加,即有延時性

      鼓勵學生設計實驗:選出學生設計的通電自感實驗電路圖如下?請大家分析是否合理?如果不合理,請提出改進方案

      分析討論:

      方案1如圖甲(無法判斷。不合理)

      方案2如圖乙(開關閉合瞬間燈泡能發光。由于燈泡的明暗快慢變化顯示了線圈中電流的變化情況,但是一個燈泡沒有對比,無法說明問題,無法說明問題。不合理)

      方案3如圖丙(同規格燈泡,將調到既能看到延時,又能對比,合理)

      方案3預測:開關閉合瞬間,燈立即變亮,逐漸變亮的現象

      分析原因可知由楞次定律,在通電瞬間,線圈電流增大時,穿過線圈的磁通量增加,線圈中產生生感應電動勢(自感電動勢),它阻礙了線圈中電流的增大,推遲了電流達到常值的時間,因此出現逐漸變亮的現象。這種阻礙有別于阻止。最終達到正常值。

      進行實驗,證實猜測。

      得出結論2:與預測相同

      當電流增加時,線圈中能產生電磁感應現象。感應電流方向與原電流方向相反,阻礙電流的增加,推遲了電流增加的時間。

      引出定義:

      自感:1.由于導體(如:線圈)本身的電流發生變化而產生的電磁感應現象,叫自感現象。

      2.自感現象中產生的電動勢叫自感電動勢。

      自感電動勢的作用:阻礙導體中自身的電流變化。

      注意:“阻礙”不是“阻止”,電流原來怎么變化還是怎么變,只是變化變慢了,即對電流的變化起延遲作用。

      自感的利用與防護:利用:自感現象在各種電器設備和無線電技術中有廣泛的應用,自感線圈是交流電路的重要元件。以后的學習會講到。

      例日光燈等;燃氣灶打火制造精密電阻等

      防護:變壓器、電動機等器材都有很大的線圈,當電路斷開時會產生很大的電動勢,使開關產生電火花,引起人身傷害,因此電動機等大功率用電器開關把開關浸在絕緣油中,避免出現電火花。

      (三)、學生分組實驗:模擬打火裝置或沒有防護措施的電動機開關斷開的情景

      (四)、學以致用:問題:1.畫出斷電前后,通過線圈電流

      2.斷電時燈泡將做出怎樣的反應?

      實驗驗證。

      (五)、要點回顧:

      要點1無論是外界引起的`磁通量變化,還是自身引起的磁通量變化,只要穿過回路的磁通量發生了變化,都能產生感應電動勢(這是我們對電磁感應的進一步理解.)

      要點2自感電動勢總是阻礙電流的變化。顯示出“電慣性”其方向與電流方向的關系為:增反減同

      要點3自感的效果是延遲了電流變化的時間

      科學方法經歷:猜想、假設、理論推理、設計實驗、驗證、得出結論。

      結束語:上面我們研究了自感電動勢的方向,那么自感電動勢的大小與什么因素有關呢?下一節繼續探究。

      (六)、作業,查閱資料,了解電感鎮流器日光燈的構造和分析鎮流器工作原理

      (七)教學反思:本節課的課題是《互感與自感》,教學目標順利達成,教學中較好的體現了新課程理念,課堂氣氛活躍,學生學習興趣濃厚,較好的突破了教學難點。這節課的設計比較新穎,不拘泥于教材。加強了學生的體驗,互動和探究。實踐證明有很強的可行性。具體如下。

      對于互感,我通過變壓器互感使燈泡發光和通過MP3音樂互感使音箱發音,使學生通過看和聽真切的感受到了互感的存在,從生活走向物理,大大誘發了學生的學習興趣。

      對于自感部分的教學,我做了較大的改進。書上是直接給出了兩個通電和斷電實驗,而我卻采用了讓學生先做了一個“有驚無險”的斷電自感實驗,使學生體驗深刻,很好的激起了學生的探究欲望。這個實驗的另一優點是,學生參與面廣,師生互動,且器材易得,改裝方便。

      對于通電自感,與教材相比,我也做了很大的改進。把這一內容設計成了探究課。通過猜想、設計實驗、預測結果、實驗驗證、得出結論的方法,使學生經歷了比較完整的科學探究過程,也使學生對知識的理解和能力的提高很好地結合起來。

      最后,又通過學生分組實驗,利用斷電自感,模擬打火裝置,使物理走向社會,學生感受到了學物理的意義。同時進一步提高了學物理的興趣。

      知識與技能:

      1、知道點電荷的概念,理解并掌握庫侖定律的含義及其表達式;

      2、會用庫侖定律進行有關的計算;

      3、知道庫侖扭稱的原理。

      過程與方法:

      1、通過學習庫侖定律得出的過程,體驗從猜想到驗證、從定性到定量的科學探究過程,學會通過間接手段測量微小力的方法;

      2、通過探究活動培養學生觀察現象、分析結果及結合數學知識解決物理問題的研究方法。

      情感、態度和價值觀:

      1、通過對點電荷的研究,讓學生感受物理學研究中建立理想模型的重要意義;

      2、通過靜電力和萬有引力的類比,讓學生體會到自然規律有其統一性和多樣性。

      【教學重點】

      1、建立庫侖定律的過程;

      2、庫侖定律的應用。

      【教學難點】

      庫侖定律的實驗驗證過程。

      【教學方法】

      實驗探究法、交流討論法。

      【教學過程和內容】

      變壓器是交變電路中常見的一種電器設備,也是遠距離輸送交流電不可缺少的裝置.在講解變壓器的原理時,要積極引導學生從電磁感應的角度說明:原線圈上加交流電壓產生交流電流,鐵芯中產生交變磁通量,副線圈中產生交變電動勢,副線圈相當于交流電源對外界負載供電.要向學生強調,從能量轉換的角度看,變壓器是把電能通過磁場能轉換成電能的裝置,經過轉換后一般電壓、電流都發生了變化.有的學生認為變壓器鐵芯是帶電的針對這種錯誤認識,可讓學生根據電磁感應原理,經過獨立思考了解到變壓器鐵芯并不帶電,鐵芯內部有磁場(鐵芯外部磁場很弱).

      變壓器在生產和生活中有十分廣泛的應用.課本中介紹了一些,教學中可根據實際情況向學生進行介紹,或看掛圖、照片、實物或參觀,以開闊學生眼界,增加實際知識.

      二、教學目標

      1、知識目標

      (1)知道變壓器的構造.

      (2)理解互感現象,理解變壓器的工作原理.

      (3)理解理想變壓器原、副線圈中電壓與匝數的關系,能應用它分析解決有關問題.

      (4)理解理想變壓器原、副線圈中電流與匝數的關系,能應用它分析解決有關問題.

      (5)知道課本中介紹的幾種常見的變壓器.

      2、能力目標

      (1)用電磁感應去理解變壓的工作原理,培養學生綜合應用所學知識的能力.

      (2)講解理想變壓器使學生了解建立物理模型的意義.(抓主要因素,忽略次要因素,排除無關因素)

      3、情感態度與價值觀

      (1)使學生體會到能量守恒定律是普遍適用的

      (2)培養學生實事求是的科學態度.

      三、教學重點

      重點:變壓器工作原理及工作規律.

    高二物理教案11

      教學目的

      1.了解組成物質的分子具有動能及勢能,并且了解分子平均動能和分子勢能都與哪些因素有關。

      2.理解物體的內能以及物體內能由物體的狀態所決定。

      教學重點

      物體的內能是一個重要的概念,是本章教學的一個重點。學生只有正確理解物體的內能才能理解做功和熱傳遞及物體內能的變化關系。

      教學難點

      分子勢能。

      教學過程

      一、復習提問

      什么樣的能是勢能?彈性勢能的大小與彈簧的形變關系怎樣?

      二、新課教學

      1.分子動能。

     。1)組成物質的分子總在不停地運動著,所以運動著的分子具有動能,叫做分子動能。

     。2)啟發性提問:根據你對布朗運動實驗的觀察,分子運動有什么樣的特點?

      應答:分子運動是雜亂無章的,在同一時刻,同一物體內的分子運動方向不相同,分子的運動速率也不相同。

      教師分析分子速率分布特點——在同一時刻有的分子速率大,有的分子速率小,從大量分子總體來看,速率很大和速率很小的分子是少數,大多數分子是中等大小的速率。

      教帥進一步指出:由于分子速率不同,所以每個分子的動能也不同。對于熱現象的研究來說,每個分子的動能是毫無意義的,而有意義的是物體內所有分子動能的平均值,此平均值叫做分子的平均動能。

      (3)要學生討論研究。

      用分子動理論的觀點,分析冷、熱水的區別。

      討論結論應是:組成冷、熱水的大量分子的速率各不相同,則其動能也各不相同,但就冷水總體來說分子的平均動能小于熱水的分子平均動能。

      教師指出:由此可見,溫度是物體分子平均動能的標志。

      2.分子勢能。

      (1)根據復習提問的回答(地面上的物體與地球之間有相互作用力;發生了形變的彈簧各部分間存在著相互作用力,因此在它們的相對位置發生變化時,它們之間便具有勢能)說明分子間也存在著相互作用力,所以分子也具有由它們相對位置所決定的能,稱之為分子勢能。

     。2)分子勢能與分子間距離的關系。

      提問:分子力與分子間距離有什么關系?

      應答:當r=r0時,F=0,r<r0時,F為斥力,r>r0時,F為引力。

      教師指出:由于分子間既有引力又有斥力,好象彈簧形變有伸長或壓縮兩種情況,因此分子勢能與分子間距離也分兩種情況。

     、佼攔>r0時,F為引力,分子勢能隨著r的增大而增加。此種情況與彈簧被拉長彈性勢能的增加很相似。

     、诋攔< p="">

      小結:分子勢能隨著分子間距離變化而變化,而組成物體的大量分子間距離若增大(減小)則宏觀表現為物體體積增大(減。?梢姺肿觿菽芨矬w體積有關。

      (3)物體的內能。

      教師指出:物體里所有的分子動能和勢能的總和叫做物體的內能。由此可知一切物體都具有內能。

     、傥矬w的內能是由它的狀態決定的(狀態是指溫度、體積、物態等)。

      提問:對于質量相等、溫度都是100℃的水和水蒸氣來說它們的內能相同嗎?

      應答,質量相等意味著它們的分子數相同,溫度相等意味著它們的平均動能相同,但由于水蒸氣分子間平均距離比水分子間平均距離大得多,分子勢能也大得多,因而質量相等的水蒸氣的.內能比水大。

     、谖矬w的狀態發生變化時,物體的內能也隨著變化。

      舉例說明:當水沸騰時,水的溫度保持不變,所供給的大量能用于把分子拉開,增大了分子勢能,因而增大了物體的內能,當水汽凝結時,分子動能沒有明顯變化,但分子靠得更緊密了,分子勢能便減小了,因此物體的內能減小了。

     、畚矬w的內能是不同于機械能的另一種形式的能。

      a.靜止在地面上的物體以地球為參照物,物體的機械能等于0,但物體內部的分子仍然在不停地運動著和相互作用著,物體的內能永遠不能為0。

      b.物體在具有一定的內能時,也可以具有一定的機械能。如飛行的子彈。

      C.不能把物體的機械能和物體的內能混淆。只要物體的溫度、體積、物態不變,不論物體的機械能怎樣變化其內能仍保持不變。反之,盡管物體的內能在變化,它的機械能可以保持不變。

      (4)學生討論題:

      ①靜止在光滑水平地面上的木箱具有什么能?若木箱沿光滑水平地面加速運動,木箱具有什么能?此時木箱的內能與靜止時相比較變化了沒有?

      ②質量相等而溫度不相等的兩杯水,哪一杯水具有較大的內能?溫度相同而質量不等的兩杯水,哪一杯水具有較大的內能?

      最后總結一下本課要點。

    高二物理教案12

      【三維目標】

      知識與技能:

      1、知道點電荷的概念,理解并掌握庫侖定律的含義及其表達式;

      2、會用庫侖定律進行有關的計算;

      3、知道庫侖扭稱的原理。

      過程與方法:

      1、通過學習庫侖定律得出的過程,體驗從猜想到驗證、從定性到定量的科學探究過程,學會通過間接手段測量微小力的方法;

      2、通過探究活動培養學生觀察現象、分析結果及結合數學知識解決物理問題的研究方法。

      情感、態度和價值觀:

      1、通過對點電荷的研究,讓學生感受物理學研究中建立理想模型的重要意義;

      2、通過靜電力和萬有引力的類比,讓學生體會到自然規律有其統一性和多樣性。

      【教學重點】

      1、建立庫侖定律的過程;

      2、庫侖定律的應用。

      【教學難點】

      庫侖定律的實驗驗證過程。

      【教學方法】

      實驗探究法、交流討論法。

      【教學過程和內容】

      <引入新課>同學們,通過前面的學習,我們知道“同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引”,這讓我們對電荷間作用力的方向有了一定的認識。我們把電荷間的作用力叫做靜電力,那么靜電力的大小滿足什么規律呢?讓我們一起進入本章第二節《庫侖定律》的學習。

      <庫侖定律的發現>

      活動一:思考與猜想

      同學們,電荷間的作用力是通過帶電體間的相互作用來表現的,因此,我們應該研究帶電體間的相互作用。可是,生活中帶電體的大小和形狀是多種多樣的,這就給我們尋找靜電力的規律帶來了麻煩。

      早在300多年以前,偉大的牛頓在研究萬有引力的同時,就曾對帶電紙片的運動進行研究,可是由于帶電紙片太不規則,牛頓對靜電力的研究并未成功。

      (問題1)大家對研究對象的選擇有什么好的建議嗎?

      在靜電學的研究中,我們經常使用的帶電體是球體。

     。▎栴}2)帶電體間的作用力(靜電力)的'大小與哪些因素有關呢?

      請學生根據自己的生活經驗大膽猜想。

      <定性探究>電荷間的作用力與影響因素的關系

      實驗表明:電荷間的作用力F隨電荷量q的增大而增大;隨距離r的增大而減小。

      (提示)我們的研究到這里是否可以結束了?為什么?

      這只是定性研究,應該進一步深入得到更準確的定量關系。

     。▎栴}3)靜電力F與r,q之間可能存在什么樣的定量關系?

      你覺得哪種可能更大?為什么?(引導學生與萬有引力類比)

      活動二:設計與驗證

      <實驗方法>

      (問題4)研究F與r、q的定量關系應該采用什么方法?

      控制變量法——(1)保持q不變,驗證F與r2的反比關系;

     。2)保持r不變,驗證F與q的正比關系。

      <實驗可行性討論>。

      困難一:F的測量(在這里F是一個很小的力,不能用彈簧測力計直接測量,你有什么辦法可以實現對F大小的間接測量嗎?)

      困難二:q的測量(我們現在并不知道準確測定帶電小球所帶的電量的方法,要研究F與q的定量關系,你有什么好的想法嗎?)

     。ㄋ季S啟發)有這樣一個事實:兩個相同的金屬小球,一個帶電、一個不帶電,互相接觸后,它們對相隔同樣距離的第三個帶電小球的作用力相等。

      ——這說明了什么?(說明球接觸后等分了電荷)

     。ㄗ穯枺┈F在,你有什么想法了嗎?

      <實驗具體操作>定量驗證

      實驗結論:兩個點電荷間的相互作用力,與它們的電荷量的乘積成正比,與它們距離的二次方成反比。

      <得出庫侖定律>同學們,我們一起用了大約20分鐘得到的這個結論,其實在物理學發展,數位偉大的科學家用了近30年的時間得到的并以法國物理學家庫侖的名字來命名的庫侖定律。

      啟示一:類比猜想的價值

      讀過牛頓著作的人都可能推想到:凡是表現這種特性的相互作用都應服從平方反比定律。這似乎用類比推理的方法就可以得到電荷間作用力的規律。正是這樣的類比,讓電磁學少走了許多彎路,形成了嚴密的定量規律。馬克·吐溫曾說“科學真是迷人,根據零星的事實,增添一點猜想,竟能贏得那么多的收獲!”?茖W家以廣博的知識和深刻的洞察力為基礎進行的猜想,才是有創造力的思維活動。

      然而,英國物理史學家丹皮爾也說“自然如不能被目證那就不能被征服!”

      啟示二:實驗的精妙

      1785年庫侖在前人工作的基礎上,用自己設計的扭稱精確驗證得到了庫侖定律。(庫侖扭稱實驗的介紹:這個實驗的設計相當巧妙。把微小力放大為力矩,將直接測量轉換為間接測量,從而得到靜電力的作用規律——庫侖定律。)

      <講解庫侖定律>

      1、內容:真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力,與它們的電荷量的乘積成正比,與它們的距離的二次方成反比,作用力的方向在它們的連線上。

      2、數學表達式:

     。ㄕf明),叫做靜電力常量。

      3、適用條件:(1)真空中(一般情況下,在空氣中也近似適用);

     。2)靜止的;(3)點電荷。

      (強調)庫侖定律的公式與萬有引力的公式在形式上盡管很相似,但仍是性質不同的兩種力。我們來看下面的題目:

      <達標訓練>

      例題1:(通過定量計算,讓學生明確對于微觀帶電粒子,因為靜電力遠遠大于萬有引力,所以我們往往忽略萬有引力。)

      (過渡)兩個點電荷的靜電力我們會求解了,可如果存在三個電荷呢?

     。ǔ星皢⒑螅﹥蓚點電荷之間的作用力不因第三個點電荷的存在而有所改變。因此,多個點電荷對同一個點電荷的作用力等于各點電荷單獨對這個點電荷的作用力的矢量和。

      例題2:(多個點電荷對同一點電荷作用力的疊加問題。一方面鞏固庫侖定律,另一方面,也為下一節電場強度的疊加做鋪墊。)

      (拓展說明)庫侖定律是電磁學的基本定律之一。雖然給出的是點電荷間的靜電力,但是任何一個帶電體都可以看成是由許多點電荷組成的。所以,如果知道了帶電體的電荷分布,就可以根據庫侖定律和平行四邊形定則求出帶電體間靜電力的大小和方向了。而這正是庫侖定律的普遍意義。

    高二物理教案13

      教學目標

      1、知識與技能

      (1)了解地球表面物體的萬有引力兩個分力的大小關系,計算地球質量;

     。2)行星繞恒星運動、衛星的運動的共同點:萬有引力作為行星、衛星圓周運動的向心力,會用萬有引力定律計算天體的質量;

      (3)了解萬有引力定律在天文學上有重要應用。

      2、過程與方法:

     。1)培養學生根據數據分析找到事物的主要因素和次要因素的一般過程和方法;

      (2)培養學生根據事件的之間相似性采取類比方法分析新問題的能力與方法;

     。3)培養學生歸納總結建立模型的能力與方法。

      3、情感態度與價值觀:

      (1)培養學生認真嚴禁的科學態度和大膽探究的心理品質;

     。2)體會物理學規律的簡潔性和普適性,領略物理學的優美。

      教學重難點

      教學重點

      地球質量的計算、太陽等中心天體質量的計算。

      教學難點

      根據已有條件求中心天體的質量。

      教學工具

      多媒體、板書

      教學過程

      一、計算天體的質量

      1、基本知識

     。1)地球質量的計算

      ①依據:地球表面的物體,若不考慮地球自轉,物體的重力等于地球對物體的萬有引力,即

     、诮Y論:

      只要知道g、R的值,就可計算出地球的質量。

      (2)太陽質量的計算

     、僖罁嘿|量為m的行星繞太陽做勻速圓周運動時,行星與太陽間的萬有引力充當向心力,即

      ②結論:

      只要知道衛星繞行星運動的周期T和半徑r,就可以計算出行星的質量。

      2、思考判斷

      (1)地球表面的物體,重力就是物體所受的萬有引力。(×)

     。2)繞行星勻速轉動的衛星,萬有引力提供向心力。(√)

     。3)利用地球繞太陽轉動,可求地球的質量。(×)

      3、探究交流

      若已知月球繞地球轉動的周期T和半徑r,由此可以求出地球的質量嗎?能否求出月球的質量呢?

      【提示】能求出地球的質量。利用

      為中心天體的質量。做圓周運動的月球的質量m在等式中已消掉,所以根據月球的周期T、公轉半徑r,無法計算月球的質量。

      二、發現未知天體

      1、基本知識

     。1)海王星的發現

      英國劍橋大學的學生亞當斯和法國年輕的天文學家勒維耶根據天王星的觀測資料,利用萬有引力定律計算出天王星外“新”行星的軌道。1846年9月23日,德國的加勒在勒維耶預言的位置附近發現了這顆行星——海王星。

     。2)其他天體的發現

      近100年來,人們在海王星的軌道之外又發現了冥王星、鬩神星等幾個較大的天體。

      2、思考判斷

     。1)海王星、冥王星的發現表明了萬有引力理論在太陽系內的正確性。(√)

     。2)科學家在觀測雙星系統時,同樣可以用萬有引力定律來分析。(√)

      3、探究交流

      航天員翟志剛走出“神舟七號”飛船進行艙外活動時,要分析其運動狀態,牛頓定律還適用嗎?

      【提示】適用。牛頓將牛頓定律與萬有引力定律綜合,成功分析了天體運動問題。牛頓定律對物體在地面上的運動以及天體的運動都是適用的。

      三、天體質量和密度的計算

      【問題導思】

      1、求天體質量的思路是什么?

      2、有了天體的質量,求密度還需什么物理量?

      3、求天體質量常有哪些方法?

      1、求天體質量的思路

      繞中心天體運動的其他天體或衛星做勻速圓周運動,做圓周運動的天體(或衛星)的向心力等于它與中心天體的萬有引力,利用此關系建立方程求中心天體的質量。

      2、計算天體的質量

      下面以地球質量的計算為例,介紹幾種計算天體質量的方法:

     。1)若已知月球繞地球做勻速圓周運動的周期為T,半徑為r,根據萬有引力等于向心力,即

     。2)若已知月球繞地球做勻速圓周運動的半徑r和月球運行的線速度v,由于地球對月球的引力等于月球做勻速圓周運動的向心力,根據牛頓第二定律,得

      (3)若已知月球運行的線速度v和運行周期T,由于地球對月球的引力等于月球做勻速圓周運動的向心力,根據牛頓第二定律,得

     。4)若已知地球的半徑R和地球表面的重力加速度g,根據物體的重力近似等于地球對物體的引力,得

      解得地球質量為

      3、計算天體的密度

      若天體的半徑為R,則天體的密度ρ

      誤區警示

      1、計算天體質量的方法不僅適用于地球,也適用于其他任何星體。注意方法的拓展應用。明確計算出的是中心天體的質量。

      2、要注意R、r的區分。R指中心天體的半徑,r指行星或衛星的軌道半徑。以地球為例,若繞近地軌道運行,則有R=r.

      例:要計算地球的質量,除已知的一些常數外還需知道某些數據,現給出下列各組數據,可以計算出地球質量的有哪些?()

      A.已知地球半徑R

      B.已知衛星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r和線速度v

      C.已知衛星繞地球做勻速圓周運動的線速度v和周期T

      D.已知地球公轉的周期T′及運轉半徑r′

      【答案】ABC

      歸納總結:求解天體質量的技巧

      天體的'質量計算是依據物體繞中心天體做勻速圓周運動,萬有引力充當向心力,列出有關方程求解的,因此解題時首先應明確其軌道半徑,再根據其他已知條件列出相應的方程。

      四、分析天體運動問題的思路

      【問題導思】

      1、常用來描述天體運動的物理量有哪些?

      2、分析天體運動的主要思路是什么?

      3、描述天體的運動問題,有哪些主要的公式?

      1、解決天體運動問題的基本思路

      一般行星或衛星的運動可看做勻速圓周運動,所需要的向心力都由中心天體對它的萬有引力提供,所以研究天體時可建立基本關系式:

      2、四個重要結論

      設質量為m的天體繞另一質量為M的中心天體做半徑為r的勻速圓周運動

      以上結論可總結為“越遠越慢,越遠越小”。

      誤區警示

      1、由以上分析可知,衛星的an、v、ω、T與行星或衛星的質量無關,僅由被環繞的天體的質量M和軌道半徑r決定。

      2、應用萬有引力定律求解時還要注意挖掘題目中的隱含條件,如地球的公轉周期是365天,自轉一周是24小時,其表面的重力加速度約為9.8m/s2.

      例:)據報道,天文學家近日發現了一顆距地球40光年的“超級地球”,名為“55Cancrie”,該行星繞母星(中心天體)運行的周期約為地球繞太陽運行周期的480(1),母星的體積約為太陽的60倍。假設母星與太陽密度相同,“55Cancrie”與地球均做勻速圓周運動,則“55Cancrie”與地球的()

      【答案】B

      歸納總結:解決天體運動的關鍵點

      解決該類問題要緊扣兩點:一是緊扣一個物理模型:就是將天體(或衛星)的運動看成是勻速圓周運動;二是緊扣一個物體做圓周運動的動力學特征,即天體(或衛星)的向心力由萬有引力提供。還要記住一個結論:在向心加速度、線速度、角速度和周期四個物理量中,只有周期的值隨著軌道半徑的變大而增大,其余的三個都隨軌道半徑的變大而減小

      五、雙星問題的分析方法

      例:天文學家將相距較近、僅在彼此的引力作用下運行的兩顆恒星稱為雙星。雙星系統在銀河系中很普遍。利用雙星系統中兩顆恒星的運動特征可推算出它們的總質量。已知某雙星系統中兩顆恒星圍繞它們連線上的某一固定點分別做勻速圓周運動,周期均為T,兩顆恒星之間的距離為r,試推算這個雙星系統的總質量。(引力常量為G)

      歸納總結:雙星系統的特點

      1、雙星繞它們共同的圓心做勻速圓周運動,它們之間的距離保持不變;

      2、兩星之間的萬有引力提供各自需要的向心力;

      3、雙星系統中每顆星的角速度相等;

      4、兩星的軌道半徑之和等于兩星間的距離。

    高二物理教案14

      一、運動的描述

      1、物體模型用質點,忽略形狀和大;地球公轉當質點,地球自轉要大小。物體位置的變化,準確描述用位移,運動快慢S比t,a用Δv與t比。

      2、運用一般公式法,平均速度是簡法,中間時刻速度法,初速度零比例法,再加幾何圖像法,求解運動好方法。自由落體是實例,初速為零a等g.豎直上拋知初速,上升心有數,飛行時間上下回,整個過程勻減速。中心時刻的速度,平均速度相等數;求加速度有好方,ΔS等aT平方。

      3、速度決定物體動,速度加速度方向中,同向加速反向減,垂直拐彎莫前沖。

      二、力

      1、解力學題堡壘堅,受力分析是關鍵;分析受力性質力,根據效果來處理。

      2、分析受力要仔細,定量計算七種力;重力有無看提示,根據狀態定彈力;先有彈力后摩擦,相對運動是依據;萬有引力在萬物,電場力存在定無疑;洛侖茲力安培力,二者實質是統一;相互垂直力,平行無力要切記。

      3、同一直線定方向,計算結果只是“量”,某量方向若未定,計算結果給指明;兩力合力小和大,兩個力成q角夾,平行四邊形定法;合力大小隨q變,只在最小間,多力合力合另邊。

      多力問題狀態揭,正交分解來解決,三角函數能化解。

      4、力學問題方法多,整體隔離和假設;整體只需看外力,求解內力隔離做;狀態相同用整體,否則隔離用得多;即使狀態不相同,整體牛二也可做;假設某力有或無,根據計算來定奪;極限法抓臨界態,程序法按順序做;正交分解選坐標,軸上矢量盡量多。

      三、牛頓運動定律

      1.F等ma,牛頓二定律,產生加速度,原因就是力。

      合力與a同方向,速度變量定a向,a變小則u可大,只要a與u同向。

      2.N、T等力是視重,mg乘積是實重;超重失重視視重,其中不變是實重;加速上升是超重,減速下降也超重;失重由加降減升定,完全失重視重零

      四、曲線運動、萬有引力

      1、運動軌跡為曲線,向心力存在是條件,曲線運動速度變,方向就是該點切線。

      2、圓周運動向心力,供需關系在心里,徑向合力提供足,需mu平方比R,mrw平方也需,供求平衡不心離。

      3、萬有引力因質量生,存在于世界萬物中,皆因天體質量大,萬有引力顯神通。衛星繞著天體行,快慢運動的.衛星,均由距離來決定,距離越近它越快,距離越遠越慢行,同步衛星速度定,定點赤道上空行。

      五、機械能與能量

      1、確定狀態找動能,分析過程找力功,正功負功加一起,動能增量與它同。

      2、明確兩態機械能,再看過程力做功,“重力”之外功為零,初態末態能量同。

      3、確定狀態找量能,再看過程力做功。有功就有能轉變,初態末態能量同。

      六、熱力學定律

      1、第一定律熱力學,能量守恒好感覺。內能變化等多少,熱量做功不能少。

      正負符號要準確,收入支出來理解。對內做功和吸熱,內能增加皆正值;對外做功和放熱,內能減少皆負值。

      2、熱力學第二定律,熱傳遞是不可逆,功轉熱和熱轉功,具有方向性不逆。

    高二物理教案15

      1、教學目標

      1、1知識與技能

     。1)知道什么是等溫變化;

      (2)掌握玻意耳定律的內容和公式;知道定律的適用條件。

      (3)理解等溫變化的P—V圖象與P—1/V圖象的含義,增強運用圖象表達物理規律的能力;

      1、2過程與方法

      帶領學生經歷探究等溫變化規律的全過程,體驗控制變量法以及實驗中采集數據、處理數據的方法。

      1、3情感、態度與價值觀

      讓學生切身感受物理現象,注重物理表象的形成;用心感悟科學探索的基本思路,形成求實創新的科學作風。

      2、教學難點和重點

      重點:讓學生經歷探索未知規律的過程,掌握一定質量的氣體在等溫變化時壓強與體積的關系,理解p—V圖象的物理意義。

      難點:學生實驗方案的設計;數據處理。

      3、教具:

      塑料管,乒乓球、熱水,氣球、透明玻璃缸、抽氣機,u型管,注射器,壓力計。

      4、設計思路

      學生在初中時就已經有了固體、液體和氣體的概念,生活中也有熱脹冷縮的概念,但對于氣體的三個狀態參量之間有什么樣的關系是不清楚的。新課程理念要求我們,課堂應該以學生為主體,強調學生的自主學習、合作學習,著重培養學生的創新思維能力和實證精神。這節課首先通過做簡單的演示實驗,讓學生明白氣體的`質量、溫度、體積和壓強這幾個物理量之間存在著密切的聯系;然后與學生一道討論實驗方案,確定實驗要點,接著師生一道實驗操作,數據的處理,得出實驗結論并深入討論,最后簡單應用等溫變化規律解決實際問題。

      5、教學流程:(略)

      6、教學過程

      課題引入

      演示實驗:變形的乒乓球在熱水里恢復原狀

      乒乓球里封閉了一定質量的氣體,當它的溫度升高,氣體的壓強就隨著增大,同時體積增大而恢復原狀。由此知道氣體的溫度、體積、壓強之間有相互制約的關系。本章我們研究氣體各狀態參量之間的關系。

      對于氣體來說,壓強、體積、溫度與質量之間存在著一定的關系。高中階段通常就用壓強、體積、溫度描述氣體的狀態,叫做氣體的三個狀態參量。對于一定質量的氣體當它的三個狀態參量都不變時,我們就說氣體處于某一確定的狀態;當一個狀態參量發生變化時,就會引起其他狀態參量發生變化,我們就說氣體發生了狀態變化。這一章我們的主要任務就是研究氣體狀態變化的規律。

      出示課題:第八章氣體

      師問:同時研究三個及三個以上物理量的關系,我們要用什么方法呢?請舉例說明。

      生:控制變量法

      比如要研究壓強與體積之間的關系,需要保持質量和溫度不變,再如要研究氣體壓強與溫度之間的關系,需要保持質量和體積不變。

      師:我們這節課首先研究氣體的壓強和體積的變化關系。

      我們把溫度和質量不變時氣體的壓強隨體積的變化關系叫做等溫變化。

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