高中物理_用牛顿运动定律解决问题教学设计学情分析教材分析课后反思

更新时间:2023-05-06 19:46:01 阅读量: 实用文档 文档下载

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用牛顿定律解决实际问题

【学习目标】

1. 能运用牛顿定律解答一般的动力学问题。

2. 理解运用牛顿定律解题的基本思路和方法,即首先对研究对象进行受力和运

动情况的分析,然后用牛顿定律把二者联系起来。

3. 在分析解题过程中学习体会可以采取一些具体有效的方法,比如如何建立适

当的坐标系进行解题等。

【教学重点】

运用牛顿定律解决动力学问题的基本思路和方法

【教学难点】

1.物体受力以及运动状态的分析

2.应用正交分解法解决问题

【教学方法】

新课教学环节:复习导入—展现学习目标—案例分析—实践体验—交流总结【教学环节】

复习牛顿定律以及运动学知识(3分钟)

1.牛顿第一定律:

2. 牛顿第二定律:

3. 牛顿第三定律:

4. 运动学基本公式:

v-t:

x-t:

v-x:

展现学习目标(1分钟)

案例分析(10分钟)

第一类:已知物体受力情况,求解运动情况

例题1、一个滑雪人从静止开始沿山坡滑下,山坡倾角为37°,滑雪板与雪地的动摩擦因数为0.4,求:(1)滑雪人5s 末的速度大小;(2)滑雪人5s 内滑下的路程。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s 2)

解:

以滑雪为研究对象进行受力分析,建立如图坐标系,列出表达式,

Fx =FN -Gcos37°=0

Fy=Gsin37°-Ff=ma

Ff=μFN

根据牛顿第二定律:F 合=ma ,得

a =Fy/m=g (sin37°-μcos37°)=2.8m/s2

再由运动学规律:

得vt =2.8×5m/s=14m/s

x=0.5x2.8x52m =35m

答:物体5s 末的速度为14m/s

物体5s 内的路程为28m G 由于物体是沿着山体方向即斜

面方向滑动,所以合力方向为沿

斜面向下

y

实践体验(6分钟)

练习:一个静止在水平面上的物体,质量是2kg ,在10N 的推力作用下沿水平地面向右运动,物体与水平地面间的滑动摩擦力是4N ,求:物体在4s 末的速度和4s 内的位移。

合作讨论以上两个实例的共同点(3分钟)

由研究对象的受力入手,求得它运动的加速度,然后再利用运动学公式去求相关的运动物理量

第二类:已知物体运动情况,求解受力情况(12分钟)

例题2、一个滑雪人,质量为m =75kg ,以 v 0=2m/s 的初速度沿山坡加速滑下,山坡倾角为30°,在t =5s 的时间内滑下的位移为s =60m ,求:滑雪人受到的阻力多大。

解:由运动学公式:x =v0t +0.5at2 得:

根据牛顿第二定律:F 合=ma ,结合物

体的受力情况:F 合=G2-Ff ,得:

Ff =G2-F 合

=mg·sin30°-ma

=75N

答:物体受到的阻力为75N 。

点拨:由研究对象的运动情况入手,求得它运动的加速度,然再利用牛顿第二定律去求合力,再通过受力分析,结合力的合成或分解,以及正交分解求出所需要求的力。

s

/4m s /m 5/)5260(2t /)t v x (2a 220=?-?=-=

练习:从静止开始做匀加速直线运动的汽车,经过t=10s,发生的位移x=30m.已知汽车的质量m=4×103kg,牵引力F=5.2×103N.求:运动过程中汽车所受的阻力大小?

【交流总结】

应用牛顿运动定律处理的两类基本问题

1.已知力求运动:知道物体受到的作用力,应用求,

如果再知道物体的初始运动状态,应用公式就可以求出物体的运动情况求任意时刻的位置和速度,以及运动轨迹。

2.已知运动求力:知道物体的运动情况,应用公式求出物体的

加速度,再,推断或者求出物体的情况。3.两类基本问题的解题步骤

(1)确定研究对象,明确物理过程;

(2)分析研究对象的受力情况和运动情况,必要时画好受力图和运动过程示意图;

(3)根据牛顿第二定律和运动学公式列方程;合力的求解常用合成法或正交分解法;要特别注意公式中各矢量的方向及正负号的选择,最好在受力图上标出研究对象的加速度的方向;

(4)求解、检验,必要时需要讨论。

学情分析:

高一学生观察和概括能力有明显的发展,思维比较活跃,思维方式也正由经验型向理论型转变。能够运用假设推理来思考解决问题。另外本节内容在牛顿定律知识,力学和运动学知识学完基础上,运用所学知识提高学生的综合应用能力。效果分析:

1.知道运用牛顿运动定律解题的方法

2.进一步学习对物体进行正确的受力分析

3.形成积极思维,解题规范的良好习惯

教材分析:

牛顿运动定律是力学乃至整个物理学的基本规律,是动力学的基础,是高一教材的重点和中心内容;本节是在学习了力的知识,运动学知识和牛顿运动定律之后,运用这些知识分析解决动力学问题的一般思路和方法,综合性较强,为学生学好

整个物理学奠定基础,提高学生的科学素质。

学业分层测评(二十三)

(建议用时:45分钟)

[学业达标]

1.用30 N的水平外力F拉一静止在光滑的水平面上质量为20 kg的物体,力F作用3秒后消失,则第5秒末物体的速度和加速度分别是() A.v=7.5 m/s,a=1.5 m/s2

B.v=4.5 m/s,a=1.5 m/s2

C.v=4.5 m/s,a=0

D.v=7.5 m/s,a=0

2.假设洒水车的牵引力不变且所受阻力与车重成正比,未洒水时,做匀速行驶,洒水时它的运动将是()

A.做变加速运动

B.做初速度不为零的匀加速直线运动

C.做匀减速运动

D.继续保持匀速直线运动

3.雨滴从空中由静止落下,若雨滴下落时空气对其阻力随雨滴下落速度的增大而增大,如下图所示的图象能正确反映雨滴下落运动情况的是()

4.如图4-6-7所示,物块以初速度v0从底端沿足够长的光滑斜面向上滑行,不考虑空气阻力,则该物块在斜面上运动全过程的v-t图象是()

图4-6-7

5.(多选)如图4-6-8所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速率v1沿顺时针方向运动,把一质量为m的物体无初速度地轻放在左端,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则下列说法正确的是()

图4-6-8

A.物体一直受到摩擦力作用,大小为μmg

B.物体最终的速度为v1

C.开始阶段物体做匀加速直线运动

D.物体在匀速阶段受到的静摩擦力向右

6.(多选)某同学在家中玩用手指支撑盘子的游戏,如图4-6-9所示,设该盘子的质量为m,手指与盘子之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法中正确的是()

图4-6-9

A.若手支撑着盘子一起水平向右匀速运动,则手对盘子有水平向左的静摩擦力

B.若手支撑着盘子一起水平向右匀加速运动,则手对盘子的作用力大小为mg

C.若手支撑着盘子一起水平向右匀加速运动,则手对盘子的作用力大小为(mg)2+(μmg)2

D.若手支撑着盘子一起水平向右匀加速运动,要使得盘子相对手指不发生滑动,则加速度最大为μg

7.一质量为0.8 kg的球固定在支杆AB的上端,支杆AB的下端固定在升降机上,今用一段绳子水平拉球,使杆发生弯曲,如图4-6-10所示,己知绳的拉力为6 N,g取10 m/s2,则以下说法正确的是()

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/jnhe.html

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