选修3-5教案人教版Word文档下载推荐.doc
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2、过程与方法
(1)学习根据实验要求,设计实验,完成某种规律的探究方法;
(2)学习根据实验数据进行猜测、探究、发现规律的探究方法。
3、情感、态度与价值观
(1)通过对实验方案的设计,培养学生积极主动思考问题的习惯,并锻炼其思考的全面性、准确性与逻辑性;
(2)通过对实验数据的记录与处理,培养学生实事求是的科学态度,能使学生灵活地运用科学方法来研究问题,解决问题,提高创新意识;
(3)在对实验数据的猜测过程中,提高学生合作探究能力;
(4)在对现象规律的语言阐述中,提高了学生的语言表达能力,还体现了各学科之间的联系,可引伸到各事物间的关联性,使自己溶入社会。
教学重点:
碰撞中的不变量的探究。
教学难点:
实验数据的处理。
教学方法:
启发、引导,学生自主实验,讨论、交流学习成果。
教学用具:
投影片,多媒体辅助教学设备;
完成该实验实验室提供的实验器材,如气垫导轨、滑块等。
教学过程:
第一节探究碰撞中的不变量
(一)引入
演示:
(1)台球由于两球碰撞而改变运动状态。
(2)微观粒子之间由于相互碰撞而改变状态,甚至使得一种粒子转化为其他粒子。
碰撞是日常生活、生产活动中常见的一种现象,两个物体发生碰撞后,速度都发生变化。
两个物体的质量比例不同时,它们的速度变化也不一样。
物理学中研究运动过程中的守恒量具有特别重要的意义,本节通过实验探究碰撞过程中的什么物理量保持不变(守恒)。
(二)进行新课
1、实验探究的基本思路
(1)一维碰撞
我们只研究最简单的情况——两个物体碰撞前沿同一直线运动,碰撞后仍沿同一直线运动。
这种碰撞叫做一维碰撞。
如图所示,A、B是悬挂起来的钢球,把小球A拉起使其悬线与竖直线夹一角度a,放开后A球运动到最低点与B球发生碰撞,碰后B球摆幅为β角,如两球的质量mA=mB,碰后A球静止,B球摆角β=α,这说明A、B两球碰后交换了速度;
如果mA>
mB,碰后A、B两球一起向右摆动;
如果mA<
mB,碰后A球反弹、B球向右摆动。
以上现象可以说明什么问题?
结论:
以上现象说明A、B两球碰撞后,速度发生了变化,当A、B两球的质量关系发生变化时,速度变化的情况也不同。
(2)追寻不变量
在一维碰撞的情况下与物体运动有关的量只有物体的质量和物体的速度。
设两个物体的质量分别为m1、m2,碰撞前它们速度分别为v1、v2,碰撞后的速度分别为、,规定某一速度方向为正。
碰撞前后速度的变化和物体的质量m的关系,我们可以做如下猜测:
分析:
①碰撞前后物体质量不变,但质量并不描述物体的运动状态,不是我们追寻的“不变量”。
②必须在各种碰撞的情况下都不改变的量,才是我们追寻的不变量。
2、实验条件的保证、实验数据的测量
(1)实验必须保证碰撞是一维的,即两个物体在碰撞之前沿同一直线运动,碰撞之后还沿同一直线运动;
(2)用天平测量物体的质量;
(3)测量两个物体在碰撞前后的速度。
测量物体的速度可以有哪些方法?
总结:
速度的测量:
可以充分利用所学的运动学知识,如利用匀速运动、平抛运动,并借助于斜槽、气垫导轨、打点计时器和纸带等来达到实验目的和控制实验条件。
课件:
参考案例――一种测速原理
如图所示,图中滑块上红色部分为挡光板,挡光板有一定的宽度,设为L,气垫导轨上黄色框架上安装有光控开关,并与计时装置相连,构成光电计时装置。
当挡光板穿入时,将光挡住开始计时,穿过后不再挡光则停止计时,设记录的时间为t,则滑块相当于在L的位移上运动了时间t,所以滑块匀速运动的速度v=L/t。
3、实验方案
(1)用气垫导轨作碰撞实验(如图所示)
实验记录及分析(a-1)
碰撞前
碰撞后
质量
m1=4
m2=4
速度
v1=9
v2=0
=3
=6
mv
mv2
v/m
实验记录及分析(a-2)
m2=2
=4.5
=9
实验记录及分析(a-3)
m1=2
v1=6
=-2
=4
实验记录及分析(b)
v1=0
=2
=-4
实验记录及分析(c)
=6
(2)用小车研究碰撞
将打点计时器固定在光滑桌面的一端,把纸带穿过打点计时器,连在小车的后面。
让小车A运动,小车B静止。
在两小车的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥,碰撞时撞针插入橡皮泥中,把两个小车连接成一体(如上图)。
通过纸带测出它们碰撞前后的速度。
16.2动量守恒定律
(一)
1、知识与技能:
理解动量守恒定律的确切含义和表达式,知道定律的适用条件和适用范围;
2、过程与方法:
在理解动量守恒定律的确切含义的基础上正确区分内力和外力;
3、情感、态度与价值观:
培养逻辑思维能力,会应用动量守恒定律分析计算有关问题。
动量的概念和动量守恒定律。
动量的变化和动量守恒的条件。
教师启发、引导,学生讨论、交流。
投影片,多媒体辅助教学设备。
第二节动量守恒定律
(一)
(一)引入新课
上节课的探究使我们看到,不论哪一种形式的碰撞,碰撞前后mυ的矢量和保持不变,因此mυ很可能具有特别的物理意义。
1、动量(momentum)及其变化
(1)动量的定义:
物体的质量与速度的乘积,称为(物体的)动量。
记为p=mv单位:
kg·
m/s读作“千克米每秒”。
理解要点:
①状态量:
动量包含了“参与运动的物质”与“运动速度”两方面的信息,反映了由这两方面共同决定的物体的运动状态,具有瞬时性。
大家知道,速度也是个状态量,但它是个运动学概念,只反映运动的快慢和方向,而运动,归根结底是物质的运动,没有了物质便没有运动.显然地,动量包含了“参与运动的物质”和“运动速度”两方面的信息,更能从本质上揭示物体的运动状态,是一个动力学概念。
②矢量性:
动量的方向与速度方向一致。
综上所述:
我们用动量来描述运动物体所能产生的机械效果强弱以及这个效果发生的方向,动量的大小等于质量和速度的乘积,动量的方向与速度方向一致。
(2)动量的变化量:
1、定义:
若运动物体在某一过程的始、末动量分别为p和p′,则称:
△p=p′-p为物体在该过程中的动量变化。
2、指出:
动量变化△p是矢量。
方向与速度变化量△v相同。
一维情况下:
Δp=mΔυ=mυ2-mΔυ1矢量差
一个质量是0.1kg的钢球,以6m/s的速度水平向右运动,碰到一个坚硬的障碍物后被弹回,沿着同一直线以6m/s的速度水平向左运动,碰撞前后钢球的动量有没有变化?
变化了多少?
2、系统内力和外力
(1)系统:
相互作用的物体组成系统。
(2)内力:
系统内物体相互间的作用力
(3)外力:
外物对系统内物体的作用力
两球碰撞得出的结论的条件:
两球碰撞时除了它们相互间的作用力(系统的内力)外,还受到各自的重力和支持力的作用,使它们彼此平衡。
气垫导轨与两滑块间的摩擦可以不计,所以说m1和m2系统不受外力,或说它们所受的合外力为零。
3、动量守恒定律(lawofconservationofmomentum)
(1)内容:
一个系统不受外力或者所受外力的和为零,这个系统的总动量保持不变。
这个结论叫做动量守恒定律。
公式:
m1υ1+m2υ2=m1υ1′+m2υ2′
(2)注意点:
①研究对象:
几个相互作用的物体组成的系统(如:
碰撞)。
②矢量性:
以上表达式是矢量表达式,列式前应先规定正方向;
③同一性(即所用速度都是相对同一参考系、同一时刻而言的)
④条件:
系统不受外力,或受合外力为0。
要正确区分内力和外力;
当F内>>F外时,系统动量可视为守恒;
思考与讨论:
如图所示,子弹打进与固定于墙壁的弹簧相连的木块,此系统从子弹开始入射木块到弹簧压缩到最短的过程中,子弹与木块作为一个系统动量是否守恒?
说明理由。
此题重在引导学生针对不同的对象(系统),对应不同的过程中,受力情况不同,总动量可能变化,可能守恒。
A
B
在学习物理的过程中,重要的一项基本功是正确恰当地选取研究对象、研究过程,根据实际情况选用对应的物理规律,不能生搬硬套。
质量为30kg的小孩以8m/s的水平速度跳上一辆静止在水平轨道上的平板车,已知平板车的质量为90kg,求小孩跳上车后他们共同的速度?
解:
取小孩和平板车作为系统,由于整个系统所受合外为为零,所以系统动量守恒。
规定小孩初速度方向为正,则:
相互作用前:
v1=8m/s,v2=0,设小孩跳上车后他们共同的速度速度为v′,由动量守恒定律得m1v1=(m1+m2)v′解得
数值大于零,表明速度方向与所取正方向一致。
课后补充练习
(1)一爆竹在空中的水平速度为υ,若由于爆炸分裂成两块,质量分别为m1和m2,其中质量为m1的碎块以υ1速度向相反的方向运动,求另一块碎片的速度。
(2)小车质量为200kg,车上有一质量为50kg的人。
小车以5m/s的速度向东匀速行使,人以1m/s的速度向后跳离车子,求:
人离开后车的速度。
(5.6m/s)
16.3动量守恒定律
(二)
掌握运用动量守恒定律的一般步骤。
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。
学会用动量守恒定律分析解决碰撞、爆炸等物体相互作用的问题,培养思维能力。
运用动量守恒定律的一般步骤。
动量守恒定律的应用。
教
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