• 当前位置:科普读物 > 优质范文 > 高中物理教学设计优秀教案_高中物理教学设计优秀8篇
  • 高中物理教学设计优秀教案_高中物理教学设计优秀8篇

    高中物理的教学方式对于学生们而言影响十分的大,那么高中物理的教学设计到底应该怎么开展呢?这次漂亮的小编为亲带来了8篇高中物理教学设计,希望能对您的写作有一定的参考作用。

    新课标高中物理教学设计 篇一

    教学目标

    1、知识与技能

    (1)知道平抛运动的特点是初速度方向水平,只有竖直方向受重力作用,运动轨迹是抛物线;

    (2)知道平抛运动形成的条件;

    (3)理解平抛运动是匀变速运动,其加速度为g;

    (4)会用平抛运动规律解答有关问题。

    2、过程与方法

    (1)在知识教学中应同时进行科学研究过程教育,本节课以研究平抛物体运动规律为中心所展开的课堂教学,应突出一条研究物理科学的一般思想方法的主线:

    观察现象→初步分析→猜测实验研究→得出规律→重复实验→鉴别结论→追求统一。

    (2)利用已知的直线运动的规律来研究复杂的曲线运动,渗透物理学“化曲为直”“化繁为简”的方法及“等效代换”正交分解”的思想方法;

    (3)在实验教学中,进行控制的思想方法的教育:从实验的设计、装置、操作到数据处理,所有环节都应进行多方面实验思想的教育,“实验的精髓在于控制”的思想,在乎抛物体实验中非常突出。如装置中斜槽末端应保持水平的控制;木板要竖直放置的控制;操作上强调小球每次都从斜槽同一高度处由静止开始释放的控制;在测量小球位置时对实验误差的控制等。

    3、情感、态度与价值观

    (1)通过重复多次实验,进行共性分析、归纳分类,达到鉴别结论的教育目的,同时还能进行理论联系实际的教育。

    (2)在理解平抛物体运动规律是受恒力的匀变速曲线运动时应注意到“力与物体运动的关系”。这方面的问题,我国东汉的王充(公元27~97年)历尽心血三十年写成《论衡》一书,全书三十卷八十五篇约三十万字,已有精辟论述,以此渗透爱国主义教育和刻苦学习、勤奋工作精神的美德教育。

    教学重难点

    1、教学重点:平抛运动的特点和规律;学习和借鉴本节课的研究方法。

    2、教学难点:平抛运动的规律。

    教学工具

    多媒体、板书

    教学过程

    一、实验目的

    1、用实验的方法描出平抛运动的轨迹。

    2、判断平抛运动的轨迹是否为抛物线。

    3、根据平抛运动的轨迹求其初速度。

    二、实验原理

    1、利用追踪法逐点描出小球运动的轨迹。

    2、建立坐标系,如果轨迹上各点的y坐标与_坐标间的关系具有y=a_2的形式(a是一个常量),则轨迹是一条抛物线。

    三、实验器材

    斜槽、小球、方木板、铁架台、坐标纸、图钉、重垂线、三角板、铅笔、刻度尺。

    四、实验步骤

    1、安装调平

    将带有斜槽轨道的木板固定在实验桌上,其末端伸出桌面外,轨道末端切线水平,如图所示。

    2、建坐标系

    用图钉将坐标纸固定于竖直木板的左上角,把木板调整到竖直位置,使板面与小球的运动轨迹所在平面平行且靠近,把小球放在槽口处,用铅笔记下小球在槽口(轨道末端)时球心在木板上的投影点O,O点即为坐标原点,用重垂线画出过坐标原点的竖直线,作为y轴,画出水平向右的_轴。

    3、确定球的位置

    将小球从斜槽上某一位置由静止滑下,小球从轨道末端射出,先用眼睛粗略确定做平抛运动的小球在某一_值处的y值,然后让小球由同一位置自由滚下,在粗略确定的位置附近用铅笔较准确地描出小球通过的位置,并在坐标纸上记下该点。用同样的方法确定轨迹上其他各点的位置。

    4、描点得轨迹

    取下坐标纸,将坐标纸上记下的一系列点,用平滑曲线连起来,即得到小球平抛运动轨迹。

    五、数据处理

    1、计算初速度

    在小球平抛运动轨迹上选取分布均匀的六个点——A、B、C、D、E、F,用刻度尺、三角板测出它们的坐标(_,y),并记录在下面的表格中,已知g值,利用公式y=2(1)gt2和_=v0t,求出小球做平抛运动的初速度v0,最后算出v0的平均值。

    2、验证轨迹是抛物线

    抛物线的数学表达式为y=a_2,将某点(如B点)的坐标_、y代入上式求出常数a,再将其他点的坐标代入此关系式看看等式是否成立,若等式对各点的坐标近似都成立,则说明所描绘的曲线为抛物线。

    六、误差分析

    1、斜槽末端没有调水平,小球离开斜槽后不做平抛运动。

    2、确定小球运动的位置时不准确。

    3、量取轨迹上各点坐标时不准确。

    七、注意事项

    1、实验中必须调整斜槽末端的切线水平(检验是否水平的方法是:将小球放在斜槽末端水平部分,将其向两边各轻轻拨动一次,看其是否会加速或减速运动)。

    2、方木板必须处于竖直平面内,固定时要用重垂线检查坐标纸竖线是否竖直。

    3、小球每次必须从斜槽上同一位置滚下。

    4、坐标原点不是槽口的端点,应是小球出槽口时球心在木板上的投影点。

    5、小球开始滚下的位置高度要适中,以使小球平抛运动的轨迹由坐标纸的左上角一直到达右下角为宜。

    6、在轨迹上选取离坐标原点O点较远的一些点来计算初速度。

    高中物理教学设计 篇二

    一、教学目标

    1、知识目标:

    (1)进一步深化对电阻的认识

    (2)掌握电阻定律及电阻率的物理意义,并了解电阻率与温度的关系

    2、能力目标:

    (1)通过类比,培养学生分析解决三个变量之间关系的科学研究方法

    (2)通过从猜想→研究方法→实验操作等一系列探索过程,使学生掌握如何获取知识,发展思维能力。

    3、德育渗透点:

    (1)通过对各种材料电阻率的介绍,加强学生安全用电的意识

    (2)通过我国对超导现象的研究介绍,激发学生爱国和奋发学习的精神。

    二、教学重点、难点分析

    1、重点:电阻定律

    2、难点:电阻率

    3、疑点:超导现象的产生

    4、解决办法

    ①对于重点,主要是通过课堂上师生一起(教师动手,学生观察)探索,最后用科学的处理方法导出定律,这样加深了学生对该知识点的渗透。

    ②对于难点,主要是通过与电阻的比较,从而明确电阻是反映导体本身属性;电阻率是材料本身的属性。

    ③对于疑点主要是通过实验来加强直观感觉。

    三、教学方法:

    实验演示,启发式教学

    四、教 具:

    电阻定律示教板(含金属丝) 学生电源 电流表 伏特表 滑动变阻器 电键 导线 火柴 废弃的“220V 40W”白炽灯 幻灯片 投影仪 计算机 自制CAI课件

    五、教学过程:

    (一)提出问题,引入新课

    1、为了改变电路中的电流强度,怎样做?

    由欧姆定律I=U/R,只要增加导体两端的电压U或降低导体电阻R即可。

    2.R=U/I的含义,如何测定电阻(让学生自己设计电路)?

    从上述的回答我们不难发现电阻R与两端电压及流过电流强度无关,那么它由谁决定呢?

    (二)进行新课

    1、探索定律——电阻定律

    ①R可能与哪些因素有关?(科学猜想)

    (材料、长度、横截面积、温度……)

    ②解决方法——控制变量法。(回忆欧姆定律的研究或牛顿第二定律的研究)

    ③演示实验 幻灯投影电路图。

    A.出示电阻定律示教板、金属材料

    B.教师与学生一起连接电路,先让E、F分别接A、a,测得一组数据(U、I)记入下表。然后把a、b用短导线连接,E、F分别接A、B,又得一组(U、I)。再把A、B用一短线连接,E、F分别接A(B)a(b)。又得一组数据(U、I)。

    C.换用E、F分别接不同材料金属丝C、c,又得一组数据。

    D.分析数据

    a)先定性观察→R与材料、长度、横截面积有关

    b)定理推理

    2、电阻定律

    ①内容——在温度不变时,导线的电阻与它的长度成正比,跟它的横截面积成反比。

    ②表达式

    说明 ——长度 S——横截面积 ——比例系数

    3、电阻率——

    ①单位 欧米

    ②物理意义 反映材料导电性能好坏。在数值上它等于用该材料制成的1m长,横截面积为1m2的导体电阻。

    ③测量——学生思考

    (幻灯投影书上154页各材料电阻率——20℃时)

    引导学生结合生活实际,了解为了电业工人的安全,为使在相同电压下电流小,选用电阻率较大的橡胶、木头等制造电工用具把套。

    ④电阻率与温度关系

    由表格上面写着20℃,要学生明白这意味着这张表格的数据是在20℃时测得的,即电阻率与温度有关。

    [演示](幻灯投影电路图)

    连接,用火柴点燃来加热白炽灯灯丝后再移开。

    现象: 发现小灯泡先变暗后又慢慢变亮

    材料的电阻率随温度变化而变化。利用金属的电阻率随温度升高而增大,制成温度计(电阻温度计),但也有些材料的电阻率不随温度改变而改变。

    (三)例题精讲

    【例】 把一均匀导体切成四段并在一起,电阻是原来的多少倍?拉长四倍后是原来多少倍?

    解析:由电阻定律

    切成四段体积不变,故 S→4S

    所以 变为同理拉长四倍后, 变为原来的16倍

    (四)总结、扩展

    打开计算机,利用多媒体教学课件再次展示决定电阻大小的因素,再现实验现象,形象直观,给学生留下深刻的印象。

    本节课主要通过猜想→探索→得出定律的过程验证,并得到了电阻定律,由实验感知电阻率与温度的关系,关于超导的应用有待同学们进一步去探讨。

    六、布置作业

    1、第154页(1)(2)(3)题做在作业本上。

    2、思考154页(4)题

    高中物理教学设计 篇三

    教学分析

    电动势是本章的一个难点。教科书明确提出了“非静电力”的概念,让学生从功和能的角度理解非静电力,知道非静电力在电路中所起的作用,并能从“非静电力”做功的角度去理解电动势的概念。

    同时为了降低难度,教科书直接给出了电动势的定义式,但只是说“电动势在数值上等于非静电力把1 C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功”,没有用比值的方法严格定义。电源的内阻在后面的闭合电路欧姆定律学习中很重要,本节作了一些铺垫。

    我们常说要让学生经历科学过程,其形式是多种多样的。学生可以通过讨论或实验认识新的规律,通过阅读来了解前人的工作过程,跟着教师的思路一环套一环地接受新的概念等,这都是经历科学过程的不同形式。

    教学目标

    1、知道电源是将其他形式的能转化成为电能的装置。

    2、了解电路中(电源外部和内部)自由电荷定向移动过程中,静电力和非静电力做功与能量转化的关系。

    3、了解电源电动势的基本含义,知道它的定义式。

    4、理解电源内电阻。

    教学重点难点

    电动势概念的建立是重点也是难点。此套书多处对“通过做功研究能量”的思想都有阐述和铺垫,此处再次运用这种功能关系的观点来学习电动势。可以使学生对电源电动势有深刻的理解,同时也很好地培养了学生的理性思维习惯。本节课从静电力做功和非静电力做功进行比较建立电动势的概念。也为后面第7节闭合电路的欧姆定律学习作了铺垫。

    教学方法与手段

    实验演示、逻辑推理。在电压和电动势这两个容易混淆的概念中通过静电力做功和非静电力做功进行比较教学,建立新的概念。

    课前准备

    教学媒体

    金属板、酸溶液、灵敏电流计、多种型号的干电池、学生电源、导线、电键、小灯泡、投影仪。

    知识准备

    1、课前复习:电势差的定义式:U=W q

    2、课前说明:在金属导体中,能够自由移动的电荷是自由电子,由于它们带负电荷,电子向某一方向的定向移动相当于正电荷向相反方向的定向移动。为了方便本节按照正电荷移动的说法进行讨论。

    教学过程

    一、导入新课

    实验引入:按如图所示电路分别接入三节干电

    池和铅蓄电池(学生电源)

    依次接通开关,观灯泡亮度变化。

    提问学生看到了什么现象?同样是四个灯泡,

    不同电源供电,看到的现象不一样,产生现象的原

    因是什么?

    学生:电源

    本节课研究电源的内部结构,那就得解剖电源

    推进新课

    [事件1] 教学任务:复习上一节课的知识。

    师生活动:

    由上一节“电源和电流”知道,电路中之所以能有持续的电流,是因为在电源两极聚集了大量的正负电荷,导线中存在着电场,导线中的电荷在电场力作用下从正极向负极运动。

    同时一个新的问题提出,电源的两极聚集了大量的正负电荷,在电源内部也应该有电场。那么,在电源内部电荷是如何运动到两极的呢?

    高中物理教学设计 篇四

    一、背景和教学任务简介

    动能定理是高中物理中十分重要的内容之一,是中学阶段处理功能问题使用频率最高的物理规律。而在动能定理的运用中要解决的主要问题有两个:一个是初状态、末状态的确定;一个是合外力所做的功的计算。本节课在上一节对《功和功率》复习课的基础上展开对《动能动能定理》 复习课的教学。希望通过师生对一些实际问题的共同讨论,使学生能根据题意,正确的确定初状态、末状态;在不同情形下用不同的方法计算合外力做功。希望使学生能加深对动能定理的理解,了解动能定理的一般解题规律,通过动能定理进一步加深功与能的关系的理解,让学生对功、能关系有比较全面、深刻的认识。

    本节课的方法主要是在学生已有知识的基础上,通过学生讨论、教师点拨,然后归纳得出解决一些常见问题的方法,希望对提高学生的分析、理解能力有所帮助。

    二、教学目标:

    知识目标:

    1、通过一个简单问题的引入让学生回忆动能和能定理的内容;

    2、理解和应用动能定理,掌握动能定理表达式的正确书写。

    3、分析得出应用动能定理解决问题的解题步骤。

    4、能熟练应用动能定理解决一定的物理问题。

    能力目标:

    1、能根据功是动能变化的量度关系解决简单的力学问题。

    2、理论联系实际,培养学生逻辑思维能力、分析、解决问题的能力;

    情感目标: 通过动能定理的理解和解题应用,培养学生对物理复习课学习的兴趣,牢固树立能量观点,坚定高考必胜信念。

    三、重点、难点分析

    重点、

    1、本节重点是对动能定理的理解与应用。

    2、总功的分析与计算对学生来说始终是个难点,总功的符号书写也是学生出错率最多的地方,应通过例题逐步提高学生解决该问题的能力。

    3、通过动能定理进一步复习,让学生学会正确熟练应用动能定理,掌握应用动能定理解题的步骤,这是本节的难点。

    四、教学设计思路和教学流程

    教学设计思想:通过同学们每天都做的踢毽子游戏引入复习内容,然后通过一个热身训练让学生明确应用动能定理解题的步骤,同时教师把规范的解题步骤展示给学生,以便学生能逐渐掌握应用动能定理解题的正确书写。教学过程中始终贯彻“以学生为本”的教学理念,采用学生讨论、思考、信息获取、演算、总结及口头表述的方法,突出老师与学生教与学的相互性,力求改变老师一讲到底的传统上课方式,在课堂教学模式上有所突破,同时根据学生的认知过程强化双基教学,提高学生的分析问题基本能力。

    教学流程是通过一个游戏活动引出动能和动能定理的复习内容。以受力分析为线索,通过师生对问题的共同讨论分析,最后由学生讨论、发言,总结出动能定理解题的一般步骤,并且通过巩固练习和思考提示学生进一步掌握应用动能定理解题的方法步骤。通过本节的复习,应使学生理解动能定理的内容,清楚动能定理的解题步骤,通过对比分析使学生体会到应用动能定理解题较牛顿运动定律与运动学公式解题的优点:即运用动能定理解题,由于不涉及物体运动过程中的加速度和时间,适合于恒力做功,也适合于变力做功,既适用于直线运动,也适用于曲线运动,因此用它来处理问题有时比较方便。从而使学生树立应用动能定理解题的更高(高端思维方式)、更快(加快解题速度)、更强(强化能量意识)的思想。

    五、学习资源准备

    教学课件,“五羊高考”复习资料

    高中物理教学设计 篇五

    一、基于问题为中心的课堂教学存在的主要问题

    1、问题脱离学生的接受范围

    高中物理课堂教学,很多课程的讲述老师要提前做好基础,设计好本节课要讲述的课程内容,提出问题并且还要去解决问题。但是很多教师在课堂教学中往往不能随机应变,一味地照本宣科,不能很好地引起学生的学习兴趣,学生学习的主观能动性就会降低。教师在授课过程中抛出的问题学生不能很好地回答的时候,就说明老师设计的问题脱离了学生的认知水平,尽管老师设计的课程内容是自己十分的熟悉的,但是应该从学生的认知角度出发,很多老师会忽视这一点。不能很好地帮助学生去简化问题以及分析问题,没有将课堂的问题提问发挥到最大化。

    2、课堂问题设计重视结果、忽略过程

    物理是实验性很强的课程,除了做实验就是老师讲解,但是老师在问题的设计方面没有很好地帮助学生去真正地解决问题,尽管老师设计了问题让学生来作答,但是在课堂有限的教学时间内,老师给予学生独立思考回答问题的时间少之又少,学生在一个知识还没有完全掌握的情况下,接下来又有新的问题与知识出现,灌输式的课堂教学方式,使得学生的思考时间不足,并且在课堂老师的教学氛围中,学生的回答时间十分短暂,当一个学生的回答不足以引起老师的兴趣的时候,老师就会将目标转向下一个学生,这样在一定程度上很容易引起学生的消极心理,学生不能很好地将注意力放在学习上。所以在课堂教学过程中,问题的解答过程要重于解答结果,学生掌握知识是掌握这门知识的学习方法与技巧,而不是结果。这一点要引起教师的注意。

    二、基于问题为中心的高中物理课堂

    基于生处于思维成长的黄金阶段,老师要做的就是利用自己的学科知识特点,全面培养学生的思维与创新能力,更好地帮助学生快速有效地去吸收知识,打破思维定式,减少学生的学习负迁移,提高学生解决问题的能力与意识,真正地实现课堂教学建立在以问题为中心,让学生提升解决问题的意识。

    1、基于问题为中心的习题课的讲解

    以往的课堂习题课的教学方式是在老师讲完这一节课的内容后,给学生留出一定时间去解答课后的习题,然后在一定的时间之后,老师带领学生去讲解,这种解答问题的过程,首先学生的做题时间有限,其次是老师让学生自己去做,然后老师再进行讲解,不能帮助学生去分析习题,只是重视解决这一道题,而不是教授学生掌握解答同一种类型的题型,学生在遇到类似题型的时候不能更好地去解答。所以在习题课的讲解过程中,老师应该讲述该类型的题型,学生掌握这种方法,对于以后遇到类似的题型也很容易去解答。

    例:质量为m的物体放在水平位置的钢板C上,与钢板的动摩擦因数为μ。由于受到相对于地面静止的光滑导槽A、B的控制,物体只能沿着水平导槽运动。现在使钢板以速度v⒈的向右匀速运动,同时用力F拉动物体(方向沿导槽方向)使物体以速度v2沿导槽匀速运动,求拉力F的大小。

    分析:此道题目中摩擦力不再是一个方向向上的,而延伸至平面上的摩擦力分析,结合相对运动,难度较大。

    设计问题:

    (1)物体的运动过程中,共受到几个力的作用,各个力的方向如何。

    (2)物体相对于钢板的运动方向是怎样的。

    2、基于问题为中心的实验课

    物理学科是一门实验性非常强的课程,但是在有限的时间内还要做实验,所以很大程度上学生真正自己去动手做实验的时间是十分少的,大部分情况下是在老师的演示下进行的。

    中学物理课程的实验课程的教学,要以问题为引导,将实验课程的学习变为探究式的实验课程。在关于电力这一学科知识中,老师要通过让学生自己动手做实验来真正意义上明白什么是电力,以及其具体的操作流程,更好地帮助学生提高独自解决问题的能力。

    课堂知识的学习在于掌握正确的学习方法与技巧,而不是死记硬背。所以,在素质教育的今天,如何更好地帮助学生提高学习的能力,需要老师以及学生的共同努力。

    新课标高中物理教学设计 篇六

    教学准备

    教学目标

    1、知道力的概念及矢量性,会作力的图示。

    2、了解重力产生的原因,会确定重力的大小和方向,理解重心的概念。

    3、了解自然界中四种基本相互作用。

    教学重难点

    1、力的概念及矢量性,作力的图示。

    2、重力产生的原因,确定重力的大小和方向,重心的概念,自然界中四种基本相互作用。

    教学过程

    [知识探究]

    一、力和力的图示

    [问题设计]

    做一做以下实验,看看会发生什么现象,总结力有哪些作用效果。

    (1)小钢球在较光滑的玻璃板上做直线运动,在小钢球的正前方放一磁铁,小钢球靠近磁铁时;

    (2)在与小钢球运动方向垂直的位置放一块磁铁;

    (3)分别用手拉和压弹簧。

    答案

    (1)小钢球的速度越来越大;

    (2)小钢球的速度方向发生了变化;

    (3)用手拉弹簧,弹簧伸长;用手压弹簧,弹簧缩短。

    力的作用效果有:使物体的运动状态发生变化或使物体发生形变。

    [要点提炼]

    1、力的特性

    (1)力的物质性:力是物体间的相互作用,力不能脱离物体而独立存在。我们谈到一个力时,一定同时具有受力物体和施力物体。

    (2)力的相互性:力总是成对出现的。施力物体同时又是受力物体,受力物体同时又是施力物体。

    (3)矢量性:力不仅有大小而且有方向。

    2、力的作用效果:改变物体的运动状态或使物体发生形变。

    说明只要一个物体的速度变化了,不管是速度的大小还是速度的方向改变了,物体的运动状态就发生变化。

    3、力的表示方法

    (1)力的图示:用一条带箭头的线段(有向线段)来表示力。

    ①线段的长短(严格按标度画)表示力的大小;②箭头指向表示力的方向;③箭尾(或箭头)常画在力的作用点上(在有些问题中为了方便,常把物体用一个点表示)。

    注意(1)标度的选取应根据力的大小合理设计。一般情况下,线段应取2~5个整数段标度的长度。(2)画同一物体受到的不同力时要用同一标度。

    (2)力的示意图:用一条带箭头的线段表示力的方向和作用点。

    二、重力

    [问题设计]

    秋天到了,金黄的树叶离开枝头总是落向地面;高山流水,水总是由高处流向低处;无论你以多大的速度跳起,最终总会落到地面上……试解释产生上述现象的原因。

    答案地面附近的一切物体都受到地球的吸引作用。正是由于地球的吸引才会使物体落向地面,才会使水往低处流。

    [要点提炼]

    1、重力定义:由于地球的吸引而使物体受到的力,叫做重力。

    2、产生原因:重力是由于地球的吸引而使物体受到的力。但不能说成“重力就是地球对物体的吸引力”。

    3、大小:G=mg,g为重力加速度,g=9.8m/s2,同一地点,重力的大小与质量成正比,不同地点重力的大小因g值不同而不同。(注意:重力的大小与物体的运动状态无关,与物体是否受其他力无关)

    4、方向:重力的方向总是竖直向下的(竖直向下不是垂直于支撑面向下,也不是指向地心)。

    5、作用点:在重心上。

    (1)重心是物体各部分所受重力的等效作用点。

    (2)重心位置与质量分布和物体形状有关,质量分布均匀、形状规则的物体的重心在物体的几何中心上。重心可以不在(填“可以不在”或“一定在”)物体上。

    高中物理教学设计 篇七

    一、教材分析

    本节内容是在上一节安培力的基础上,进一步形成的新的知识点。重在让学生理解什么是洛伦兹力、并掌握洛伦兹力的方向判断和大小的计算。它也是后续学习《带电粒子在匀强磁场中运动》的知识基础。

    本课教材在提出洛伦兹力的概念后,重在引导学生由安培力的方向和大小得出洛伦兹力的方向和大小,这种通过实验结合理论探究洛伦兹力的方向,再由安培力表达式推导出洛伦兹力的表达式的过程是培养学生逻辑思维能力的好机会,一定要让学生都参与进来。

    二、学情分析

    知识基础:学生已经学习了《磁场对通电导线的作用力》一节,知道如何判断安培力的方向以及如何计算安培力的大小。但对于安培力产生的原因,却还不甚清楚。

    技能基础:学生已经具备一定的逻辑推理分析能力,因此本节课可以引导学生思考安培力的产生原因,激发学生的求知欲,引入探究式学习。

    三、教学目标

    (一)知识与技能

    1、知道什么是洛伦兹力。利用左手定则判断洛伦兹力的方向。

    2、知道洛伦兹力大小的推理过程。

    3、掌握垂直进入磁场方向的带电粒子,受到洛伦兹力大小的计算。

    4、了解v和B垂直时的洛伦兹力大小及方向判断。理解洛伦兹力对电荷不做功。

    5、了解电视显像管的工作原理

    (二)过程与方法

    通过观察,形成洛伦兹力的概念,同时明确洛伦兹力与安培力的关系(微观与宏观),借助洛伦兹力与安培力的关系,猜想并验证洛伦兹力的方向也可以用左手定则判断;通过思考与讨论,推导出洛伦兹力的大小公式F=qvBsinθ。最后了解洛伦兹力的一个应用——电视显像管中的磁偏转。

    (三)情感态度与价值观

    进一步学会观察、分析、推理,培养科学思维和研究方法。认真体会科学研究最基本的思维方法:“推理—假设—实验验证”。

    四、教学重点与难点

    重点:

    1、利用左手定则会判断洛伦兹力的方向。

    2、掌握垂直进入磁场方向的带电粒子,受到洛伦兹力大小的计算。

    这一节承上(安培力)启下(带电粒子在磁场中的运动),是本章的重点

    难点:

    1、洛伦兹力对带电粒子不做功。

    2、洛伦兹力方向的判断。

    五、教学资源

    电子射线管、高压电源、磁铁、多媒体课件

    六、教学设计思路

    根据对本节教材内容的分析,结合学情和相关教学资源,本节课以“情景问题猜想实验验证理论推导应用巩固”的思路进行设计。

    课前通过观看“极光美景”视频,引出本节主题。然后借助“阴极射线管”演示实验指出磁场对运动电荷有力的作用,并激发学生学习的兴趣。课中借助安培力的方向,让学生通过猜想加验证的方式,学习并掌握洛伦兹力方向的判定方法,并进一步得出安培力与洛伦兹力的内在关系;借助安培力大小的计算公式,引导学生推导得出洛伦兹力大小的计算公式。最后通过练习加深对洛伦兹力的理解,并回答引入部分提出的问题。

    教学过程中,以演示实验调动学生兴趣,引导学生观察、分析实验现象,围绕难点“洛伦兹力的方向”的理解,通过情景转换,老师引领、学生动手,同学互动,师生互动的方式,让学生感受,体验知识的生成过程。

    七、教学过程:

    (一)引入

    视频欣赏:天文现象——极光

    提问:为什么极光只出现在南北两极呢?

    引导:解开此谜题的钥匙就是,磁场对运动电荷的作用规律。

    [演示实验]观察磁场阴极射线在磁场中的偏转

    [教师]说明电子射线管的原理:

    说明阴极射线是灯丝加热放出电子,电子在加速电场的作用下高速运动而形成的电子流,轰击到长条形的荧光屏上激发出荧光,可以显示电子束的运动轨迹,磁铁是用来在阴极射线周围产生磁场的,还应明确磁场的方向。

    提示:

    1、没有磁场时,接通高压电源可以观察到什么现象。

    2、光束实质上是什么?

    3、若在电子束的路径上加磁场,可以观察到什么现象?

    4、改变磁场的方向,通过观查从而判断运动的电子在各个方向磁场中的受力方向。

    [实验结果]在没有外磁场时,电子束沿直线运动,蹄形磁铁靠近电子射线管,发现电子束运动轨迹发生了弯曲。

    [学生分析得出结论]磁场对运动电荷有力的作用。------引出新课

    (二)新课讲解

    1、物理学中把磁场对运动电荷的作用力称为洛伦兹力。(展示洛伦兹介绍资料)

    2、提问:如何探究洛仑兹力呢?

    引导学生思考:

    1)、电流怎么形成的?

    2)、磁场对电流的作用、磁场对运动电荷的作用,两者间有何关联?

    进一步引导学生分析:通电导线在磁场中为什么会受力?得出安培力与洛伦兹力的关系。

    【说明】可以根据磁场对电流有作用力而对未通电的导线没有作用力,引导学生提出猜想:磁场对电流作用力的实质是磁场对运动电荷作用力的积累效果。即,安培力是洛伦兹力的宏观表现。

    3、提问:既然安培力是洛伦兹力的宏观表现,那么,你们觉得可以如何探究洛伦兹力呢?

    回答:借助对安培力的认识,探究洛伦兹力。

    (1)提问:具体怎么探究呢,比如方向?

    回答:左手定则

    学生说明猜想理由:

    1如图,判定安培力方向。(上图甲中安培力方向为垂直电流方向向上,乙图安培力方向为垂直电流方向向下)

    ②。电流方向和电荷运动方向的关系。(电流方向和正电荷运动方向相同,和负电荷运动方向相反)

    ③。F安的方向和洛伦兹力方向关系。(F安的方向和正电荷所受的洛伦兹力的方向相同,和负电荷所受的洛伦兹力的方向相反。)

    ④。电荷运动方向、磁场方向、洛伦兹力方向的关系。(学生分析总结)

    实验验证猜想:(回顾阴极射线管实验)猜想正确!

    洛伦兹力方向的判断——左手定则

    伸开左手,使大拇指和其余四指垂直且处于同一平面内,把手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手心,若四指指向正电荷运动的方向,那么拇指所受的方向就是正电荷所受洛伦兹力的方向;若四指指向是电荷运动的反方向,那么拇指所指的正方向就是负电荷所受洛伦兹力的方向。

    【要使学生明确】:正电荷运动方向应与左手四指指向一致,负电荷运动方向则应与左手四指指向相反(先确定负电荷形成电流的方向,再用左手定则判定)。

    [投影出示练习题]试判断各图中带电粒子受洛伦兹力的方向,或带电粒子的电性、或带点粒子的运动方向。

    [学生解答]

    最后,通过“思考与讨论”,说明由洛伦兹力所引起的带电粒子运动的方向总是与洛伦兹力的方向相垂直的,所以它对运动的带电粒子总是不做功的。

    (2)、洛伦兹力的大小

    现在我们来研究一下洛伦兹力的大小。通过下面的命题引导学生一一回答。

    设有一段长度为L的通电导线,横截面积为S,导线每单位体积中含有的自由电荷数为n,每个自由电荷的电量为q,定向移动的平均速率为v,将这段导线垂直于磁场方向放入磁感应强度为B的磁场中,求:

    (1)电流强度I。

    (2)通电导线所受的安培力。

    (3)这段导线内的自由电荷数。

    (4)每个电荷所受的洛伦兹力。

    得出洛伦兹力的计算公式:当粒子运动方向与磁感应强度垂直时():

    问题:若带电粒子不垂直射入磁场,粒子受到的洛伦兹力又如何呢?

    引导学生进行分析:可将磁场分解(类比安培力公式得出方式)得出结论

    当粒子运动方向与磁感应强度方向成θ时(v∥B)F=qvBsinθ

    上两式各量的单位:F为牛(N),q为库伦(C),v为米/秒(m/s),B为特斯拉(T)

    4、课堂练习

    1、电子的速率v=3×106m/s,垂直射入B=0.10T的匀强磁场中,它受到的洛伦兹力是多大?(4.8×10-14N)

    2、当一带正电q的粒子以速度v沿螺线管中轴线进入该通电螺线管,若不计重力,则()

    A.带电粒子速度大小改变

    B.带电粒子速度方向改变

    C.带电粒子速度大小不变

    D.带电粒子速度方向不变

    (答案:CD)

    3、电荷量为+q的粒子在匀强磁场中运动,下列说法正确的是()

    A.只要速度大小相同,所受洛伦兹力就相同

    B.如果把+q改为-q,且速度反向,大小不变,则洛伦兹力的大小方向不变

    C.洛伦兹力方向一定与电荷速度方向垂直,磁场方向一定与电荷运动方向垂直

    D.粒子的速度一定变化

    (答案:B)

    4、来自宇宙的质子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时,将()

    A.竖直向下沿直线射向地面

    B.相对于预定地面向东偏转

    C.相对于预定点稍向西偏转

    D.相对于预定点稍向北偏转

    (答案:B)通过本题进一步引导学生作图分析:为什么极光只出现在地球的两极?(与课前引入相呼应)

    5、。电视显像管的工作原理

    (1)原理:应用电子束磁偏转的道理

    (2)构造:由电子枪(阴极)、偏转线圈、荧光屏等组成(介绍各部分的作用)

    在条件允许的情况下,可以让学生观察显像管的实物,认清偏转线圈的位置、形状,然后运用安培定则和左手定则说明从电子枪射出的电子束是怎样在洛伦兹力的作用下发生偏转的。

    再通过“思考与讨论”,让学生弄清相关问题。进而介绍电视技术中的扫描现象。

    最后让学生回忆“示波管的原理”,通过对比看看二者的差异。

    (三)对本节内容做简要小结

    (四)作业布置

    (1)复习本节内容

    (2)完成“问题与练习”

    八、板书设计第5节《磁场对运动电荷的作用力》

    一.洛伦兹力

    1、洛伦兹力:磁场对运动电荷的作用力

    安培力是洛伦兹力的宏观表现

    2、洛伦兹力的方向:左手定则

    F⊥vF⊥B

    3、洛伦兹力大小:F洛=qVBsinθ

    V⊥BF洛=qVB

    V∥BF洛=0

    4、特点:洛伦兹力只改变力的方向,不改变力的大小,洛伦兹力对运动电荷不做功

    二.电视显像管的工作原理

    1、原理

    2、构造

    九、教学反思

    本节课利用极光这一神奇的自然现象,通过阴极射线在磁场中的偏转演示实验来引入新课,新奇的实验现象极大地吸引了学生的兴趣,明显的实验现象使学生很容易总结出磁场对运动电荷有力的作用。通过电荷的定向运动形成电流,推导出伦兹力与安培力的关系(微观与宏观),由此可以借助安培力来探究洛伦兹力的大小和方向。最后了解洛伦兹力的一个应用——电视显像管中的磁偏转,这种与生活联系紧密的物理知识,能激发学生对物理学科的热爱,培养学生利用所学物理知识解释生活中的现象,体现从物理走向生活的教学理念。

    通过课堂练习反馈,发现本课难点在于如何让学生发挥空间想象能力,判断洛伦兹力的方向。需要在课后加强练习。

    高中物理教学设计 篇八

    教学目的

    1.了解组成物质的分子具有动能及势能,并且了解分子平均动能和分子势能都与哪些因素有关。

    2.理解物体的内能以及物体内能由物体的状态所决定。

    教学重点

    物体的内能是一个重要的概念,是本章教学的一个重点。学生只有正确理解物体的内能才能理解做功和热传递及物体内能的变化关系。

    教学难点

    分子势能。

    教学过程

    一、复习提问

    什么样的能是势能?弹性势能的大小与弹簧的形变关系怎样?

    二、新课教学

    1.分子动能。

    (1)组成物质的分子总在不停地运动着,所以运动着的分子具有动能,叫做分子动能。

    (2)启发性提问:根据你对布朗运动实验的观察,分子运动有什么样的特点?

    应答:分子运动是杂乱无章的,在同一时刻,同一物体内的分子运动方向不相同,分子的运动速率也不相同。

    教师分析分子速率分布特点——在同一时刻有的分子速率大,有的分子速率小,从大量分子总体来看,速率很大和速率很小的分子是少数,大多数分子是中等大小的速率。

    教帅进一步指出:由于分子速率不同,所以每个分子的动能也不同。对于热现象的研究来说,每个分子的动能是毫无意义的,而有意义的是物体内所有分子动能的平均值,此平均值叫做分子的平均动能。

    (3)要学生讨论研究。

    用分子动理论的观点,分析冷、热水的区别。

    讨论结论应是:组成冷、热水的大量分子的速率各不相同,则其动能也各不相同,但就冷水总体来说分子的平均动能小于热水的分子平均动能。

    教师指出:由此可见,温度是物体分子平均动能的标志。

    2.分子势能。

    (1)根据复习提问的回答(地面上的物体与地球之间有相互作用力;发生了形变的弹簧各部分间存在着相互作用力,因此在它们的相对位置发生变化时,它们之间便具有势能)说明分子间也存在着相互作用力,所以分子也具有由它们相对位置所决定的能,称之为分子势能。

    (2)分子势能与分子间距离的关系。

    提问:分子力与分子间距离有什么关系?

    应答:当r=r0时,F=0,r<r0时,F为斥力,r>r0时,F为引力。

    教师指出:由于分子间既有引力又有斥力,好象弹簧形变有伸长或压缩两种情况,因此分子势能与分子间距离也分两种情况。

    ①当r>r0时,F为引力,分子势能随着r的增大而增加。此种情况与弹簧被拉长弹性势能的增加很相似。

    ②当r< p="">

    小结:分子势能随着分子间距离变化而变化,而组成物体的大量分子间距离若增大(减小)则宏观表现为物体体积增大(减小)。可见分子势能跟物体体积有关。

    (3)物体的内能。

    教师指出:物体里所有的分子动能和势能的总和叫做物体的内能。由此可知一切物体都具有内能。

    ①物体的内能是由它的状态决定的(状态是指温度、体积、物态等)。

    提问:对于质量相等、温度都是100℃的水和水蒸气来说它们的内能相同吗?

    应答,质量相等意味着它们的分子数相同,温度相等意味着它们的平均动能相同,但由于水蒸气分子间平均距离比水分子间平均距离大得多,分子势能也大得多,因而质量相等的水蒸气的内能比水大。

    ②物体的状态发生变化时,物体的内能也随着变化。

    举例说明:当水沸腾时,水的温度保持不变,所供给的大量能用于把分子拉开,增大了分子势能,因而增大了物体的内能,当水汽凝结时,分子动能没有明显变化,但分子靠得更紧密了,分子势能便减小了,因此物体的内能减小了。

    ③物体的内能是不同于机械能的另一种形式的能。

    a.静止在地面上的物体以地球为参照物,物体的机械能等于0,但物体内部的分子仍然在不停地运动着和相互作用着,物体的内能永远不能为0。

    b.物体在具有一定的内能时,也可以具有一定的机械能。如飞行的子弹。

    C.不能把物体的机械能和物体的内能混淆。只要物体的温度、体积、物态不变,不论物体的机械能怎样变化其内能仍保持不变。反之,尽管物体的内能在变化,它的机械能可以保持不变。

    (4)学生讨论题:

    ①静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运动,木箱具有什么能?此时木箱的内能与静止时相比较变化了没有?

    ②质量相等而温度不相等的两杯水,哪一杯水具有较大的内能?温度相同而质量不等的两杯水,哪一杯水具有较大的内能?

    最后总结一下本课要点。

    1.了解内能的概念,能简单描述温度和内能的关系。

    2.知道做功和热传递都可以改变物体的内能。

    3.了解热量的概念,知道热量的单位是焦耳。


    高中物理教学设计优秀教案_高中物理教学设计优秀8篇》由:科普读物整理
    链接地址:http://www.gjknj.com/special/59965.html
    转载请保留,谢谢!
  • 下一篇:【2023年预备党员转正思想汇报怎么写】2023年度预备党员转正思想汇报优秀9篇
  • 推荐专题

    最近更新