牛顿第一定律 教案Word文件下载.docx
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1、理解力和运动的关系
2、对牛顿第一定律和惯性的正确理解
3、理想实验
[教学难点]
1、力和运动的关系
2、惯性和质量的关系
[课时安排]
1课时
[教学过程]
[引入]
师:
同学们,在前面的学习中我们学习了怎样描述物体的运动,知道了物体的一些运动规律,但同学们有没有想过:
同一个物体不同的情况下可以做出不同的运动,究竟是什么决定了物体的运动情况?
要讨论这个问题,就要研究运动与力的关系。
所以,从今天开始,我们就一起来探究运动与力的关系。
一、据生活现象思考探究
现在请同学们结合日常生活经验,分组探讨一下运动和力是怎样的一种关系,并试着回答以下一些问题。
1、物体的运动需要力来维持吗?
是不是有力物体就能运动,没力物体就静止。
给物体一初速度,物体在不同平面上滑动,体会物体运动不需要力来维持。
2、物体的运动方向跟力的方向一样吗?
以抛粉笔为例
3、物体的运动仅由力决定吗?
抛粉笔为例
4、物体什么情况下做直线运动?
什么情况下做曲线运动?
5、物体做直线运动时,什么情况下加速?
什么情况下减速?
以抛粉笔为例。
【牢记】:
物体的运动不需要力来维持,没有力物体也能运动:
匀速直线运动;
运动方向与力的方向无必然联系;
当速度与力同一直线时,物体做直线运动;
速度与力不在同一直线时,曲线运动;
同一直线时,力与速度同向,加速;
力与速度反向,减速。
要让学生明白:
物体此刻的速度是由上一刻的速度和上一刻的受力决定的,此刻的速度及此刻的受力决定下一刻的速度。
(比方:
今天的结果是前面的表现决定的,要想今后的结果能改变,必须从现在开始。
)
二、历史上人类对运动与力的关系的认识
爱因斯坦曾把一代代科学家探索自然奥秘的努力,比做福尔摩斯侦探小说中警员破案的过程。
在侦探故事中,有时候明显可见的线索却把人们引到错误的判断上去,也就是说光凭经验来做判断是靠不住的。
长期以来,在研究物体运动原因的过程中,人们的经验是:
要使一个物体运动,必须推它或拉它。
因此,人们直觉地认为,物体的运动是与推拉等行为相联系的,当不再推、拉的时候,原来的运动便停止下来。
根据这类经验,亚里士多德得出结论:
必须有力作用在物体上,物体才能运动;
没有力的作用,物体便要停止。
我想不仅是亚里士多德这样想,就是在现在,很多人还是这样想的,因为它与我们的现实生活经验相一致。
但这却是个错误的结论。
是由明显可见的线索引出的错误判断,而且这个错误结论竟维持了近两千年。
直到三百多年前,伽俐略创造了有效的“侦察”方法,发现了正确的线索,揭示现象的本质,成为物理学中的福尔摩斯。
伽俐略注意到,当一个球沿斜面向下滚动时,它的速度越来越大;
向上滚动时,速度越来越小。
他由此猜想:
当球沿水平面滚动时,速度应该不增不减。
实际上他发现,球越来越慢,最后停下来。
伽俐略认为,这是由于摩擦阻力的原因,因为他同样还观察到,表面越光滑,球便会滚动得越远。
于是他推断:
若没有摩擦阻力,球将永远滚下去。
伽俐略为了说明他的思想,设计了一个实验(伽俐略斜面实验):
让一个小球沿一个斜面从静止状态开始滚下,小球将滚上另一个斜面,如果没有摩擦,小球将升到原来高度。
减小后一斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然达到同样高度,但这一次为了达到同样高度,比第一次滚得远些。
继续减小第二个斜面的倾角,小球达到同一高度时将会滚得更远。
于是他问道:
若将后一个斜面放平,球会滚动多远?
结论显然是,球将永远滚动下去。
这就是说物体的运动不需要力来维持,没有力物体也可以运动(比如在光滑水平上,只要给物体个初速度,物体将以这个速度永远运动下去),而力恰好是改变物体运动状态(运动速度)的原因,比如物体加速和减速时都需要受到力的作用。
当然我们不能消除一切阻力,也不能把水平木板做得无限长,所以这个实验是“理想实验”带领学生观察动画及视频文件,先看理论动画,再看演示实验。
注意:
理想实验不是空想实验,它是可靠实验事实加上理论推导。
与伽俐略同时代的法国科学家笛卡尔补充和完善了伽利略的观点。
明确指出:
除非物体受到外力的作用,物体将永远保持静止或运动状态,永远不会使自己沿曲线运动,而只保持在直线上运动。
他还认为,这应该作为一个原理加以确立,并且是人类整个自然的基础。
三、牛顿第一定律
牛顿物理学的基石———惯性定律
伽俐略和笛卡尔的正确结论在隔了一代人以后,由牛顿总结成动力学的一条基本定律:
牛顿第一定律:
一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
学习物理的过程中大家已经对亚里士多德这个名字很熟悉了,并且每次提到的都是他的错误观点,好像成了反面教材,这里我要向大家说明一下:
亚里士多德是个非常伟大的人。
恩格斯称亚里士多德是最博学的人,亚里士多德的研究涉及生物、天文、气象、数学和物理等,成果十分丰富,是西方文化的奠基人。
他追求以世界的本来面目来说明各种自然现象,比如说:
他认为天上的运动应该是完美的匀速圆周运动、地上的物体都应该是静止的。
他认为物体的运动需要力来维持,是与大量的“事实”相一致的。
他一直追求真理,只不过因为当时研究物理总是靠直觉和思维来进行。
因此,他的这一错误观点影响了人们两千多年。
伽利略实在是一个伟大的科学家,他第一个意识到了摩擦力——一个本质至今还没有被认识清楚的问题。
有了这一点,加上他又具有丰富、发散而有严谨的科学思维能力,设计出其理想实验就显得比较自然了。
我们认为理想实验首要的意义在于它摒弃了那种单纯依靠思辩来研究物理的行为方式,而确立了实验在物理研究中的基本地位。
从物理史实上可以发现,这时伽利略认为的地面上的物体除静止外的另一本来面目是匀速圆周运动(而不是匀速直线运动),伽利略是一个伟大的科学家,在物理史上有着不可取代的地位,是因为他第一次确立了物理实验在物理研究中的重要性,研究物理不再是单纯地靠直觉和思维。
是笛卡尔第一个明确指出:
除非物体受到外力作用,物体将永远保持静止或匀速直线运动状态。
这确实是人类思想认识上的一次飞跃。
因此,笛卡尔认为上述论断应该作为一个原理加以确立,且是人类整个自然观的基础是十分合理的。
笛卡尔当时还指出:
在太空环境中可以实现物体不受外力的作用,这时物体的运动就满足理想实验的条件(解放了人们的思想,拓宽了看问题的视野)。
牛顿所做的工作不仅是进行了总结,更是从物理上赋予了明确的内涵,这其中包括惯性和力作为科学概念地提出,以及惯性参考系等,同时明确了力和物体运动及其变化之间的直接因果关系。
1、运动并不需要力来维持,因而力并不是使物体运动的原因;
只有当物体的运动状态发生改变的时候,才需要力,所以力是改变物体运动状态的原因
2、不受力的物体是不存在的,所以牛顿第一定律是理想定律,不能用实验来验证。
3、物体具有保持匀速直线运动状态或静止状态的性质,这种性质称惯性。
所以牛顿第一定律又称惯性定律。
生活中许许多多的现象可以帮助我们理解牛顿第一定律。
例如冰壶。
冰壶在冰面运动时受到的阻力较小,可以在较长时间内保持运动速度的大小和方向不变直到它再一次受到杆的打击或碰到障碍物,才改变这种状态。
观看牛顿第一定律演示实验
四、惯性
带领学生观看多媒体文件。
生活中的例子:
将斧头和木把往下敲。
木把受到敲击突然停止了。
斧头由于惯性要保持原来的运动状态,继续向下运动,使斧头和木把套紧。
1、问:
什么样的物体具有惯性?
物体什么时候具有惯性?
答:
一切物体均具有惯性。
物体任何时候都有惯性,惯性是一种固有属性。
2、惯性可以被克服吗?
惯性是物体的固有属性,不是力,不能避免或克服。
3、速度可以突变吗?
当有外力作用迫使物体改变运动状态时,物体的运动状态会在原有的基础上发生变化,惯性的大小就表现为物体运动状态改变的难易程度。
正因为物体的运动状态是在原有的基础上一点点变化的,所以速度是不能突变的。
4、物体的惯性大小由什么决定呢?
与速度有关吗?
惯性的大小仅由质量决定。
这里有一个易错点:
很多同学认为速度大,惯性大;
速度小,惯性小。
原因是他们把“运动状态改变的难易程度理”理解为“物体从运动到静止的难易程度”。
分析:
正是因为有外力的作用才使得物体的运动状态发生改变,所以要比较两个物体运动状态改变的难易程度,最起码要给它们相同的外力作用,才好进行比较。
(不恰当的比方:
想看两个人一天谁挣的钱多,最起码要给他们相同的本钱)
要比较速度变化的难易程度其实就是比较物体的加速度,加速度反映了相同时间内物体速度变化的大小关系,而在相同的外力作用的情况下,物体的加速度大小是仅仅是由质量决定的。
所以惯性仅仅由质量决定。
(a大,速度变化容易;
a小,速度变化难)
但由于惯性是属性不是物理量,所以不能具体讲1千克的物体有多少惯性。
例:
如手挡相同速度的篮球和汽车。
如果一辆空车和一辆装满货物车在相同的牵引力作用下由静止开始运动,它们的运动状态改变的情况并不相同,空车的质量小,在较短的时间内可以达到某一速度,运动状态容易改变。
装满货物的车,质量大,要在很长的时间内才能达到相同的速度,运动状态难以改变。
惯性大小在实际中是经常要加以考虑的。
当我们要求物体的运动状态容易改变时,应该尽可能减小物体的质量。
歼击机的质量比运输机、轰炸机的质量要小得多,在战斗前还要抛掉副油箱,以进一步减小质量,就是为了要提高歼击机的灵活性。
相反,当我们要求物体的运动状态不容易改变时,应该尽量增大物体的质量,抽水站的电动抽水机和水泵都固定在很重的机座上,就是要增大它们的质量,以尽量减小它们振动或避免意外的碰撞而移动。
《牛顿第一定律》
教案
学号:
201301020219
姓名:
沈志林
小组:
第三组
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