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  • 高一物理必修一优秀教案_高一物理优秀教案优秀10篇

    教案中对每个课题或每个课时的教学内容,教学步骤的安排,教学方法的选择,板书设计,教具或现代化教学手段的应用,各个教学步骤教学环节的时间分配等等,都要经过周密考虑。这次帅气的小编为您整理了10篇高一物理优秀教案,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。

    高一物理教案 篇一

    主要内容:

    一、单位制

    1。基本物理量:反映物理学基本问题的物理量。如力学中有三个基本物理量质量、时间和长度。因为世界是由运动着的物质组成的,物理学的研究对象是物质的带有普遍性的运动,首先应考察物质的多少和运动的最简单的形式(物质的空间位置随时间的变化),抓住质量(物质的多少)、时间和长度(空间改变的量度)这三个物理量,就抓住了力学的基本问题,才可进一步讨论其他力学问题。

    2。基本单位:所选定的基本物理量的(所有)单位都叫做基本单位,如在力学中,选定长度、质量和时间这三个基本物理量的单位作为基本单位:

    长度一一cm、m、km等;

    质量一g、kg等;

    时间s、min、h等。

    3。导出单位:根据物理公式和基本单位,推导出其它物理量的单位叫导出单位。

    物理公式在确定物理量的数量关系的同时,也确定了物理量的单位关系,如位移用m作单位,时间用s作单位,由速度公式v=s/t推导出来的速度的单位就是m/s。若位移用km作单位,时间用h作单位,由速度公式v=s/t推导出来的速度的单位就是km/h。

    4。单位制:基本单位和导出单位一起组成了单位制。

    由基本单位和导出单位一起组成了单位制。选定基本物理量的不同单位作为基本单位,可以组成不同的单位制,如历史上力学中出现了厘米克秒制和米千克秒制两种不同的单位制,工程技术领域还有英尺秒磅制等。

    二、力学中的国际单位制

    1。由于基本物理量的选取和基本单位的规定都带有一定程度的任意性,中外历史上曾出现过许多单位制(如我国在单位中出现的斤、两、尺、寸等),这就阻碍了国际及社会交往。为了建立一种简单、科学、实用的计量单位制,国际米制公约各成员国(我国1997年加入)于1960年通过采用一种以米制为基础发展起来的国际单位制(国际代号为SI)。现有82个国家与地区采用,国际上许多经济组织和科学技术组织都宣布采用。国际单位制的推行,对世界计量科学的进步、世界科学技术的交流和发展起了非常重大的作用;随着经济全球化,越来越显示出其重要意义。我们要掌握好国际单位制。

    2。力学中的国际单位制

    ①基本单位

    长度的单位:m(米),

    质量的单位:kg(千克),

    时间的单位:s(秒)。

    ②导出单位

    速度的单位:m/s(米/秒),

    加速度的单位:m/s2(米/秒2,读作米每二次方秒),

    力的单位:N(kgm/s2,牛顿)等等。

    ③注意:

    A。物理学中国际单位制的基本单位共有七个:已学过的有米(m)、千克(kg)、秒(s);今后将陆续学到安培(A)、开(K)、摩尔(mo1)、坎(cd)。

    B。注意书写方式的规范化:凡表示物理量的符号一律用斜体(如位移、路程符号用s),凡表示单位的符号一律用正体(如时间的单位s)。另外注意符号有大写、小写之分等。

    【说明】

    (1)力学中还有采用厘米(长度单位)、克(质量单位)、秒(时间单位)作为基本单位组成了一种单位制厘米克秒制。

    (2)在物理计算中所有各量都应化为同一单位制中。在中学物理计算中一般采用国际单位制。

    三、单位制在物理计算中的作用

    1。可对计算结果的正、误进行检验。如用力学国际单位制计算时,只有所求物理量的计算结果的单位和该物理量在力学国际单位制中的单位完全一致时,该运算过程才可能是正确的。若所求物理量的单位不对,则结果一定错。

    2。用同一单位制进行计算时,可以不必一一写出各个已知量的单位(但各已知量的数字必须是用同一单位制中单位换算出来的数字,如题给条件是v=54km/h,用力学国际单位制时一定要换算成v=15m/s,数字是15,而非54),只在计算结果的数字后面写出所求物理量在该单位制下的单位即可,这样可以简化计算。

    3。注意:高中学习阶段,要求计算时一律用力学国际单位制,故一定要掌握好力学国际单位制中物理量的单位(名称和符号)。

    课堂训练:

    课后作业:

    1。下列关于单位制及其应用的说法中,正确的是:( )

    A。基本单位和其导出单位一起组成了单位制。

    B。选用的基本单位不同,构成的单位制也不同。

    C。在物理计算中,如果所有已知量都用同一单位制中的单位表示,只要正确应用物理公式其结果就一定是用这个单位制中的单位来表示的。

    D。一般说来,物理公式主要确定各物理量间的数量关系,并不一定同时确定单位关系。

    2。在国际单位制中,力学的三个基本单位是________、_______、_______。

    3。试根据有关物理公式,由国际单位制中力学的基本单位推导出速度、加速度、力等物

    理量的单位。在厘米、克、秒制中,力的单位是达因,试证明l牛顿=105达因。

    4。现有下列的物理量或单位,按下面的要求把相关字母填空;

    A。密度;B。m/s;C。N;D。加速度;E。质量;F。s;G。cm;H。长度;I。时间;J。kg;

    (1)属于物理量的是______________。

    (2)在国际单位制中,作为基本单位的物理量有______________。

    (3)在国际单位制中基本单位是______________, 属于导出单位的是____________。

    阅读材料:米制、国际单位制和法定计量单位

    米制起源较早。自1791年法国国民议会通过建立以长度单位米为基础的计量单位以来,迄今已有二百年的历史。米制单位是十进位的,又有专门的词头构成主单位的倍数单位和分数单位,而且基本单位都具有比较科学的、能以较高精度复现的基准器。由于它有这些优点,逐渐为其他国家所接受。但是,随着科学技术的发展,又由米制中派生出各种不同的单位制,如厘米、克、秒制,米,千克,秒制等等。这样一来,米制已经不是一个单一的单位制了,而且出现了一些具有专门名称的单位,它们之间缺乏科学的联系,并且存在着相互矛盾的现象。

    国际单位制诞生于1960年,它来源于米制,继承了米稍的优点(如十进位,用专门词头构成十进倍数与分数单位等),同时克服了米制的缺点(如多种单位并存),是米制的现代形式。国际单位制以米、千克、秒、安培、开尔文、坎德拉、摩尔七个单位作为基本单位,并把词头扩大到从10-18到1018的范围,同时保留了少数广泛使用的国际制以外的单往,以适应各个学科的需要,它比米制更科学、更完善了。

    我国政府于19114年2月27日发布了《中华人民共和圆法定计量单位》和统一实行法定计量单位的命令;这个法定计量单位是在国际制单位的基础上:增加了十五个非国际制单位构成的。增加的十五个非国际制单位中,有十个(其中包括三个时间单位、三个平面角单位、两个质量单位、一个体积单位和一个能量单位)是国际计量局规定可以与圈际制单位并用的单位;有二个(其中包括一个长度单位和一个速度单位)是国际计量局规定可以暂时与国际制单位并用的单位;只有三个是根据我国情况选用的单位。

    高一物理教案 篇二

    本文题目:高一化学教案:牛顿第一定律学案

    第一节 牛顿第一定律 学案

    一。 教学内容:

    牛顿第一定律

    二。 本周教学目标

    1. 知道伽利略和亚里士多德对力和运动关系的不同认识。

    2. 知道伽利略的理想实验及其推理过程和结论。

    3. 知道什么是惯性,会正确理解有关现象。

    4. 理解牛顿第一定律的内容和意义。

    [教学过程]

    1 .理想实验的魅力

    (1)伽利略的理想斜面实验

    理想实验:

    如图甲所示,让小球沿一个斜面从静止滚下,小球将滚上另一个斜面。如果没有摩擦,小球将上升到原来的高度。

    如果第二个斜面倾斜角度小,如图乙所示,小球在这个斜面上达到原来的高度就要通过更长的路程,继续减小第二个斜面的倾斜角度,如图丙所示,使它最终成为水平面,小球就再也达不到原来的高度,而是沿水平面以恒定的速度持续运动下去。

    伽利略的思想方法

    伽利略的实验+科学推理的方法推翻了亚里士多德的观点。

    伽利略的理想斜面实验虽然是想像中的实验,但这个实验反映了一种物理思想,它是建立在可靠的事实基础之上的。以事实为依据,以抽象为指导,抓住主要因素,忽略次要因素,从而深刻地揭示了自然规律。

    (2)伽利略的观点:在水平面上的物体,设想没有摩擦,一旦物体具有某一速度,物体将保持这个速度继续运动下去。

    (3)笛卡尔的观点:除非物体受到外力的作用,物体将永远保持其静止或运动状态,永远不会使自己沿曲线运动,而只保持在直线上运动。笛卡尔补充和完善了伽利略的观点。

    2. 牛顿物理学的基石惯性定律

    牛顿总结了伽利略等人的工作,并提出了三条运动定律,先看牛顿第一定律:

    牛顿第一定律:

    (1)内容:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。

    (2)如何正确理解牛顿第一定律?

    对牛顿第一定律应从以下几个方面来理解:

    ①明确了惯性的概念:

    定律的前半句话一切物体总保持匀速直线运动或静止状态,揭示了物体所具有的一个重要的属性惯性,即物体保持匀速直线运动状态或静止状态的性质,牛顿第一定律指出一切物体在任何情况下都具有惯性、因此牛顿第一定律又叫惯性定律。

    ②确定了力的含义:

    定律的后半句话直到有外力迫使它改变这种运动状态为止,实际上是对力的定义,即力是改变物体运动状态的原因,并不是维持物体运动的原因,这一点要切实理解。

    ③定性揭示了力和运动的关系:

    牛顿第一定律指出物体不受外力作用时的运动规律,它描述的只是一种理想状态,而实际中不受外力作用的物体是不存在的,当物体所受合外力为零时,其效果跟不受外力的作用相同。但是,我们不能把不受外力作用理解为合外力为零。

    3. 理解惯性和惯性定律

    (1)对惯性定律的理解

    牛顿第一定律揭示了一切物体都具有保持原来运动状态不变的性质,即一切物体都具有惯性。同时,牛顿第一定律还定性地指出了力的动力学意义:力是改变物体运动状态的原因,即改变速度的原因。物体在速度发生改变时,就有加速度。因此也可以说:力是使物体产生加速度的原因。不能认为力是维持物体运动(匀速直线运动)的原因,也不能认为有力就有运动,没有力就没有运动,更不能认为物体向哪个方向运动就一定受到那个方向的力的作用。

    (2)对惯性的理解

    ①惯性是物体的固有属性:一切物体都具有惯性。

    ②惯性与运动状态无关:不论物体是处于怎样的运动状态,惯性总是存在的,当物体原来静止时,它一直想保持这种静止状态;当物体运动时,它一直想以那一时刻的速度做匀速直线运动。

    ③惯性与物体是否受力无关,与物体速度大小无关,仅由物体的质量决定。

    4. 惯性与力的比较

    (1)从概念比较

    惯性是物体保持匀速直线运动或静止状态的性质,而力是物体与物体之间的相互作用,力是迫使物体改变运动状态的原因。

    (2)从意义比较

    任何物体都具有惯性,而物质无处不在,惯性也就无处不有,一切物体均具有惯性,我们所处的世界是惯性的世界,也叫惯性系。

    惯性不是力,惯性与力毫无关系,二者有着本质的区别。

    力是物体与物体之间的相互作用,是迫使物体改变运动状态的原因,也是使物体产生加速度的原因

    5. 决定物体运动状态发生变化的内因与外因

    决定物体运动状态发生变化的因素有两个:一个是物体受到的外力;另一个是物体本身的质量。外力是物体运动状态发生变化的外部因素,质量是决定物体运动状态发生变化难易程度的内部因素。

    在物体的质量一定时,物体受到的力越大,其运动状态的变化就越迅速;反之,物体受到的力越小,其运动状态的变化就越缓慢。

    在物体所受外力一定时,物体质量越大,其运动状态的变化就越困难;反之,物体的质量越小,其运动状态的变化就越容易。物体质量的大小决定了运动状态发生变化的难易程度。

    6. 明确区分运动状态改变的难易与让运动物体停止运动的难易的不同

    有同学认为:汽车的速度越大,让它停下来即刹车所用的时间越长,即让汽车停止运动就越困难,因此认为汽车的速度越大其惯性就越大。其实这是错误的。

    比较物体惯性大小的方法是:在相同外力作用下,加速度大的其惯性小;加速度小的其惯性大;加速度相等时其惯性等大。同辆汽车,刹车时所受阻力相同,加速度相同,即单位时间内速度改变量相同,惯性大小就相同。行驶速度大的汽车,停下来的速度改变量越大所用时间就越长,而单位时间内的速度改变量仍然相同,即加速度相同,惯性大小相同。所以惯性的大小与速度大小无关。

    【典型例题】

    例1. 关于牛顿第一定律,下面说法正确的是( )

    A. 牛顿第一定律反映了物体不受外力作用时物体的运动规律

    B. 牛顿第一定律就是惯性

    C. 不受外力作用时,物体运动状态保持不变是由于物体具有惯性

    D. 物体的运动状态发生变化时,物体必定受到外力的作用

    解析:对A,由牛顿第一定律可知,该定律反映的就是不受外力作用时物体静止或匀速直线运动的规律。故A选项正确。

    对B,惯性与惯性定律二者的物理意义截然不同。惯性是一切物体都具有维持匀速直线运动或静止状态的性质,无论物体处于什么状态,物体的惯性都会以不同的形式表现出来。而惯性定律则是说:一切物体在不受外力作用时总是保持匀速直线运动或静止状态,直到有外力迫使物体改变这种状态为止。它是物体不受外力作用的条件下所遵守的规律。惯性与惯性定律这二者极易混淆,只有从概念的物理意义上分析、对比,从而作出正确判断。故B选项错误。

    对C,由牛顿第一定律可知,物体保持原来运动状态不变的原因,就是由于物体不受外力和具有惯性。故C选项正确。

    对D,由牛顿第一定律的含义可知,力就是迫使物体运动状态发生改变的原因,故D选项正确。

    惯性与质量关系的定性分析

    例2. 在谷物的收割和脱粒过程中,小石子、草屑等杂物很容易和谷物混在一起,另外谷粒中也有瘪粒。为了将它们分离,可用扬场机分选,如图所示。它的分选原理是( )

    A. 小石子质量最大,空气阻力最小,飞得最远

    B. 空气阻力对质量不同的物体影响不同

    C. 瘪谷粒和草屑质量最小,在空气阻力作用下,反向加速度最大,飞得最远

    D. 空气阻力使它们的速度变化不同

    解析:各种杂物以相同的速度从机器中抛出,由于所受空气阻力不同,产生的加速度也不一样,使它们的速度变化不同,故D选项正确。或者这样理解:小石子质量大,惯性大,运动状态较杂质要难改变得多,故飞得最远,而实谷粒质量和惯性介于小石子和瘪粒之间,故最后实谷粒位置居中。

    答案:D

    例3. 如图(1)所示,重球M系于细线DC的下端,重球M的下方又系一条同样的细线BA,下列说法正确的是( )

    (1)

    A. 在线的A端缓慢加大拉力时,线DC先断

    B. 在线的A端缓慢加大拉力时,线BA先断

    C. 在线的A端猛力一拉,线BA先断

    D. 在线的A端猛力一拉,线DC先断

    解析:重球M的受力如图(2)所示。

    (2)

    对A,当在线的A端缓慢加大拉力时,使得重球M能够发生向下的微小位移,从而使得上部细线CD的拉力 逐渐增大,又由于这个过程是极其缓慢地进行的,故可以认为重球M始终处于受力平衡状态,重球M的受力是 。当AB线下端的力 增大时, 也随之增大,并且总是会有上部的CD绳先到达受力极限的程度,因而CD绳先被拉断。故A选项正确。

    对B,由上面的分析可知,B选项错误。

    对C,当在A端猛力一拉时,由于重球M的质量较大,其惯性也就较大,并且力的作用时间又极短,故重球M向下发生的位移也极小,以至于上部的线CD还没来得及发生伸长的形变,下端线中的拉力 已经达到了极限强度,因而下部的线AB必然会先断。故C选项正确。

    例4. (20xx年广东)下列对运动的认识不正确的是( )

    A. 亚里士多德认为物体的自然状态是静止的,只有当它受到力的作用时才会运动

    B. 伽利略认为力不是维持物体速度的原因

    C. 牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动

    D. 伽利略根据理想实验推论出:如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个速度,将保持这个速度继续运动下去

    解析:亚里士多德认为力是维持物体运动的原因,故A项错,其他三项与史实吻合。

    答案:A

    例5. (20xx年上海市综合试题)科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段。在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还要注意运用科学方法。理想实验有时更能深刻地反映自然规律。咖利略设想了一个理想实验,其中有一个是实验事实,其余是推论。

    ①减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然要达到原来的高度;

    ②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;

    ③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;

    ④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球要沿水平面做持续的匀速运动。

    请将上述理想实验的设想步骤按照正确的顺序排列_______(只要填写序号即可)。在上述的设想步骤中,有的属于可靠的事实,有的则是理想化的推论。下列有关事实和推论的分类正确的是( )

    A. ①是事实,②③④是推论

    B. ②是事实,①③④是推论

    C. ③是事实,①②④是推论

    D. ④是事实,①②③是推论

    解析:本题是在可靠事实的基础上进行合理的推理,将实验理想化,并符合物理规律,得到正确的结论,而②是可靠事实,因此放在第一步,③①是在高度上作无摩擦的设想,最后推导出水平面④上的理想实验,因此正确顺序是②③①④。

    答案:②③①④ B

    【模拟试题】(答题时间:20分钟)

    1. 人从行驶的汽车上跳下来后容易( )

    A. 向汽车行驶的方向跌倒

    B. 向汽车行驶的反方向跌倒

    C. 向车右侧方向跌倒

    D. 向车左侧方向跌倒

    2. 有道是坐地日行八万里,可见地球自转的线速度是相当大的,然而当你在原地向上跳起后会发现仍落在原处,这是因为( )

    A. 你跳起后,会得到一向前的冲力,使你随地球一同转动

    B. 你跳起的瞬间,地面给你一个力,使你随地球一同转动

    C. 你跳起后,地球也在转,但由于你留在空中时间太短,以至于落地后的距离太小,看不出来

    D. 你跳起到落地,水平方向速度同地球一样

    3. 歼击机在进入战斗状态时要丢掉副油箱,这样做是为了( )

    A. 减小重力,使运动状态保持稳定

    B. 增大速度,使运动状态易于改变

    C. 增大加速度,使状态不易变化

    D. 减小惯性,有利于运动状态的改变

    4. 下列事例中,利用了物体的惯性的是( )

    A. 跳远运动员在起跳前的助跑运动

    B. 跳伞运动员在落地前打开降落伞

    C. 自行车轮胎做成凹凸不平的形状

    D. 铁饼运动员在掷出铁饼前快速旋转

    5. 关于惯性,以下说法正确的是( )

    A. 人在走路时没有惯性,被绊倒时才有惯性

    B. 百米赛跑到达终点时不能立即停下来是由于有惯性,停下来后也就没有惯性了

    C. 物体在不受外力作用时有惯性,受到外力作用后惯性就被克服了

    D. 物体的惯性与物体的运动状态及受力情况均无关

    6. 你试着自己学做蛋炒饭,你两手分别握住一只鸡蛋,现用右手的鸡蛋去碰停在你左手中的鸡蛋,结果如何?大部分情况是只破了一只鸡蛋,则先破的蛋是( )

    A. 右手的 B. 左手的 C. 同时破 D. 无法判定

    7. 当人们的衣服上沾了一些灰尘时,都习惯地用手在沾有灰尘的地方拍打几下,这样灰尘就会掉了,请同学们用学过的知识解释。

    8. 在足球场上,为了不使足球停下来,运动员带球前进必须不断用脚轻轻地踢拨足球(即盘带)又如为了不使自行车减速,总是不断地用力蹬脚踏板。这些现象不正说明了运动需要力来维持吗?那为什么又说力不是维持物体运动的原因?

    【试题答案】

    1. A 2. D 3. D 4. AD 5. D 6. B

    7. 当你拍打沾有灰尘的衣服时,衣服受力突然运动,而灰尘因惯性要保持静止,所以与衣服脱离,就掉下来了。

    8. 足球在草地上时,受到阻力作用,运动状态发生改变,速度变小,最终会停下来,所以在盘带足球时,人对足球施加力的作用,恰好是起了使足球已经变小的速度再变大的原因。

    高一物理教案 篇三

    1.3运动快慢的描述-速度

    教学目标:

    一、知识目标

    1、理解速度的概念。知道速度是表示运动快慢的物理量,知道它的定义、公式、符号和单位,知道它是矢量。

    2、理解平均速度,知道瞬时速度的概念。

    3、知道速度和速率以及它们的区别。

    二、能力目标

    1、比值定义法是物理学中经常采用的方法,学生在学生过程中掌握用物理工具描述物理量之间的关系的方法。

    2、培养学生的迁移类推能力,抽象思维能力。

    三、德育目标

    由简单的问题逐步把思维迁移到复杂方向,培养学生认识事物的规律,由简单到复杂。

    教学重点

    平均速度与瞬时速度的概念及其区别

    教学难点

    怎样由平均速度引出瞬时速度

    教学方法

    类比推理法

    教学用具

    有关物理知识的投影片

    课时安排

    1课时

    教学步骤

    一、导入新课

    质点的各式各样的运动,快慢程度不一样,那如何比较运动的快慢呢?

    二、新课教学

    (一)用投影片出示本节课的学习目标:

    1、知道速度是描述运动快慢和方向的物理量。

    2、理解平均速度的概念,知道平均不是速度的平均值。

    3、知道瞬时速度是描述运动物体在某一时刻(或经过某一位置时)的速度,知道瞬时速度的大小等于同一时刻的瞬时速率。

    (二)学生目标完成过程

    1、速度

    提问:运动会上,比较哪位运动员跑的快,用什么方法?

    学生:同样长短的位移,看谁用的时间少。

    提问:如果运动的时间相等,又如何比较快慢呢?

    学生:那比较谁通过的位移大。

    老师:那运动物体所走的位移,所用的时间都不一样,又如何比较其快慢呢?

    学生:单位时间内的位移来比较,就找到了比较的统一标准。

    师:对,这就是用来表示快慢的物理量速度,在初中时同学就接触过这个概念,那同学回忆一下,比较一下有哪些地方有了侧重,有所加深。

    板书:速度是表示运动的快慢的物理量,它等于位移s跟发生这段位移所用时间t的比值。用v=s/t表示。

    由速度的定义式中可看出,v的单位由位移和时间共同决定,国际单位制中是米每秒,符号为m/s或ms1,常用单位还有km/h、cm/s等,而且速度是既具有大小,又有方向的物理量,即矢量。

    板书:

    速度的方向就是物体运动的方向。

    2、平均速度

    在匀速直线运动中,在任何相等的时间里位移都是相等的,那v=s/t是恒定的。那么如果是变速直线运动,在相等的时间里位移不相等,那又如何白色物体运动的快慢呢?那么就用在某段位移的平均快慢即平均速度来表示。

    例:百米运动员,10s时间里跑完100m,那么他1s平均跑多少呢?

    学生马上会回答:每秒平均跑10m。

    师:对,这就是运动员完成这100m的平均快慢速度。

    板书:

    说明:对于百米运动员,谁也说不来他在哪1秒破了10米,有的1秒钟跑10米多,有的1秒钟跑不到10米,但它等效于运动员自始至终用10m/s的速度匀速跑完全程。所以就用这平均速度来粗略表示其快慢程度。但这个 =10m/s只代表这100米内(或10秒内)的平均速度,而不代表他前50米的平均速度,也不表示后50米或其他某段的平均速度。

    例:一辆自行车在第一个5秒内的位移为10米,第二个5秒内的位移为15米,第三个5秒内的位移为12米,请分别求出它在每个5秒内的平均速度以及这15秒内的平均速度。

    学生计算得出:

    由此更应该知道平均速度应指明是哪段时间内的平均速度。

    3、瞬时速度

    如果要精确地描述变速直线运动的快慢,应怎样描述呢?那就必须知道某一时刻(或经过某一位置)时运动的快慢程度,这就是瞬时速度。

    板书:瞬时速度:运动的物体在(经过)某一时刻(或某一位置)的速度。

    比如:骑摩托车时或驾驶汽车时的速度表显示,若认为以某一速度开始做匀速运动,也就是它前一段到达此时的瞬时速度。

    在直线运动中,瞬时速度的方向即物体在这一位置的运动方向,所以瞬时速度是矢量。通常我们只强调其大小,把瞬时速度的大小叫瞬时速率,简称为速率,是标量。

    4、巩固训练:(出示投影片)

    一物体从甲地到乙地,总位移为2s,前一s内平均速度为v1,第二s内平均开速度为v2,求这个物体在从甲地到乙地的平均速度 。

    师生共评:有的同学答案为 这是错误的。平均速度不是速度的平均值,要严格按照平均速度的定义来求,用这段总位移与这段位移所用的时间的比值,也就只表示这段位移内的平均速度。

    三、小结

    1、速度的概念及物理意义;

    2、平均速度的概念及物理意义;

    3、瞬时速度的概念及物理意义;

    4、速度的大小称为速率。

    拓展:

    本节课后有阅读材料,怎样理解瞬时速度,同学们有兴趣的话,请看一下,这里运用了物理的极限思想,有助于你对瞬时速度的理解。

    四、作业P26练习三3、4、5

    五、板书设计

    【总结】20xx年已经到来,高中的同学也即将进入一系列的寒假春节,小编在此特意收集了寒假有关的文章供读者阅读。

    高一物理教案 篇四

    (一)教学目的

    初步认识与非门可以代替与门、非门。

    (二)实验器材

    T065或74LS00型二输入端四与非门集成电路两块,100欧定值电阻1只,GD55—2型发光二极管1只,常闭按钮开关两个,一号干电池三节(附电池盒),MG42—20A型光敏电阻1只。

    (三)教学过程

    1.复习

    我们已经学过了与门、非门、与非门三种门电路,同学们还记得与门、非门、与非门使电路闭合的条件吗?同学们边回答,老师边板书:

    (与门输入端都是高电位时非门输入端是低电位时与非门只要有一个输入端是低电位)

    与非门是最常见的门电路,这是因为不但它本身很有用而且在没有专用的非门、与门时(为了生产、调试的方便与规范,在集成电路产品中没有与门、非门,而只供应与非门),可以用与非门来分别代替它们。今天我们就学习如何把与非门作为与门、非门使用。板书:

    (第六节与非门作为与门、非门)

    2.进行新课

    (1)用与非门作为非门

    同学们,现在我们研究只应用与非门的一个输入端A(或B),另一个输入端B(或A)空着,这个与非门的开关条件。

    问:把这个与非门的A与低电位相接时,它的输出端是高电位还是低电位?把它当作一个电路的开关,此时电路是开的,还是关的?(高电位,关的)

    问:把这个与非门的A与高电位相接时,它的输出端是高电位还是低电位?这个开关电路是开的,还是关的?(低电位,开的)

    问:这样使用与非门,这个与非门可不可以看作是个非门(与本节课复习中的板书呼应)?(可以)

    板书:

    高一物理教案 篇五

    【学习目标】

    1.根据实例归纳圆周运动的运动学特点,知道它是一种特殊的曲线运动,知道它与一般曲线运动的关系。

    2.理解表征圆周运动的物理量,利用各物理量的定义式,阐述各物理量的含义及相互关系。

    3.知道圆周运动在实际应用中的普遍性。用半径、线速度、角速度的关系揭示生活、生产中的圆周运动实例。从而对圆周运动的规律有更深刻的领悟。

    【阅读指导】

    1.圆周运动是____________的一种,从地上物体的运动到各类天体的运动,处处体现着圆周运动或椭圆运动的和谐之美。物体的___________的运动叫做圆周运动。

    2.在课本图2-1-1中,从运动学的角度看有什么共同的特点:___________________________________________________________________。

    3.在圆周运动中,最简单的一种是______________________。

    4.如果质点沿圆周运动,在_____________________________,这种运动就叫做匀速圆周运动。

    5.若在时间t内,做匀速圆周运动的质点通过的弧长是s,则可以用比值________来描述匀速圆周运动的快慢,这个比值代表___________________________,称为匀速圆周运动的_____________。

    6.匀速圆周运动是一种特殊的曲线运动,它的线速度就是________________。这是一个________量,不仅有大小,而且有方向。圆周运动中任一点的线速度方向就是_______________。因此,匀速圆周运动实际是一种__________运动。这里所说的“匀速”是指________________的意思。

    7.对于做匀速圆周运动的质点,______________________________的比值,即单位时间内所转过的角度叫做匀速圆周运动的_________________,表达式是____________,单位是_____________,符号是________;匀速圆周运动是_______________不变的运动。

    8.做匀速圆周运动的物体__________________________叫做周期,用符号____表示。周期是描述________________的一个物理量。做匀速圆周运动的物体,经过一个周期后会_____________________。

    9.在匀速圆周运动中,线速度与角速度的关系是_______________________。

    10.任何一条光滑的曲线,都可以看做是由___________________组成的,__________叫做曲率半径,记作_____,因此我们就可以把物体沿任意曲线的运动,看成是__________

    ______________的运动。

    【课堂练习】

    夯实基础

    1.对于做匀速圆周运动的物体,下列说法中正确的是( )

    A.相等的时间内通过的路程相等

    B.相等的时间内通过的弧长相等

    C.相等的时间内通过的位移相等

    D.相等的时间内通过的角度相等

    2.做匀速圆周运动的物体,下列哪些物理量是不变的( )

    A.速率 B.速度 C.角速度 D.周期

    3.某质点绕圆周运动一周,下述说法正确的是( )

    A.质点相对于圆心是静止的 B.速度的方向始终不变

    C.位移为零,但路程不为零 D.路程与位移的大小相等

    4.做匀速圆周运动的物体,其线速度大小为3m/s,角速度为6 rad/s,则在0.1s内物体通过的弧长为________m,半径转过的角度为_______rad,半径是_______m。

    5.A、B两质点分别做匀速圆周运动,在相同的时间内,它们通过的弧长之比sA:sB=2:3,而转过的角度之比 =3:2,则它们的周期之比TA:TB=________,角速度之比 =________,线速度之比vA:vB=________,半径之比RA:RB=________。

    6.如图所示的传动装置中,已知大轮A的半径是小轮B半径的3倍,A、B分别在边缘接触,形成摩擦转动,接触点无打滑现象,B为主动轮,B转动时边缘的线速度为v,角速度为ω,试求:

    (1)两轮转动周期之比;

    (2)A轮边缘的线速度;

    (3)A轮的角速度。

    能力提升

    7.如图所示,直径为d的圆筒,正以角速度ω绕轴O匀速转动,现使枪口对准圆筒,使子弹沿直径穿过,若子弹在圆筒旋转不到半圈时,筒上先后留下a、b两弹孔,已知aO与bO夹角60°,则子弹的速度为多大?

    8.一个大钟的秒针长20cm,针尖的线速度是________m/s,分针与秒针从重合至第二次重合,中间经历的时间为________s。

    第1节 描述圆周运动

    【阅读指导】

    1. 曲线运动,运动轨迹是圆的。

    2. 做圆周运动的物体通常不能看作质点;物体各部分的轨迹都不尽相同,但它们是若干做圆周运动的质点的组合;做圆周运动的各部分的轨迹可能不同,但轨迹的圆心相同。

    3.快慢不变的匀速(率)圆周运动。

    4.相等的时间里通过的圆弧长度相等。

    5.S/t,单位时间所通过的弧长,线速度。

    6.质点在圆周运动中的瞬时速度,矢,圆周上该点切线的方向,变速,速率不变的。

    7.连接质点和圆心的半径所转过的角度,角速度,ω=φ/t,弧度每秒,rad/s,角速度。

    8.运动一周所用的时间,T,匀速圆周运动快慢,重复回到原来的位置及运动方向。

    9. V=Rω。

    10.一系列不同半径的圆弧,这些圆弧的半径;ρ;物体沿一系列不同半径的小段圆弧。

    【课堂练习】

    1. A 2. A、C、D 3. C 4. 0.3,0.6,0.5.5. 1:2,2:1,1:4。

    6.小。7. V=3dω/2π

    高一物理教案 篇六

    一、教学目标

    1。在机械能守恒定律的基础上,研究有重力、弹簧弹力以外其它力做功的情况,处理这类问题的。

    2。对功和能及其关系的理解和认识是本章教学的重点内容,本节教学是本章教学内容的总结。通过本节教学使更加深入理解功和能的关系,明确物体机械能变化的规律,并能应用它处理有关问题。

    3。通过本节教学,使学生能更加全面、深入认识功和能的关系,为学生今后能够运用功和能的观点分析热学、电学,为学生更好理解自然界中另一重要规律——能的转化和守恒定律打下基础。

    二、重点、难点分析

    1。重点是使学生认识和理解物体机械能变化的规律,掌握应用这一规律解决问题的方法。在此基础上,深入理解和认识功和能的关系。

    2。本节教学实质是渗透功能原理的观点,在教学中不必出现功能原理的名称。功能原理内容与动能定理的区别和联系是本节教学的难点,要解决这一难点问题,必须使学生对“功是能量转化的量度”的认识,从笼统、肤浅地了解深入到十分明确认识“某种形式能的变化,用什么力做功去量度”。

    3。对功、能概念及其关系的认识和理解,不仅是本节、本章教学的重点和难点,也是物理教学的重点和难点之一。通过本节教学应使学生认识到,在今后的学习中还将不断对上述问题作进一步的分析和认识。

    三、教具

    投影仪、投影片等。

    四、主要教学过程

    (一)引入新课

    结合机械能守恒定律引入新课。

    提出问题:

    1。机械能守恒定律的内容及物体机械能守恒的条件各是什么?

    评价学生回答后,进一步提问引导学生思考。

    2。如果有重力、弹簧弹力以外其它力对物体做功,物体的机械能如何变化?物体机械能的变化和哪些力做功有关呢?物体机械能变化的规律是什么呢?

    教师提出问题之后引起学生的注意,并不要求学生回答。在此基础上教师明确指出:

    机械能守恒是有条件的。大量现象表明,许多物体的机械能是不守恒的。例如从车站开出的车辆、起飞或降落的飞机、打入木块的子弹等等。

    分析上述物体机械能不守恒的原因:从车站开出的车辆机械能增加,是由于牵引力(重力、弹力以外的力)对车辆做正功;射入木块后子弹的机械能减少,是由于阻力对子弹做负功。

    重力和弹力以外的其它力对物体做功和物体机械能变化有什么关系,是本节要研究的中心问题。

    (二)教学过程设计

    提出问题:下面我们根据已掌握的动能定理和有关机械能的知识,分析物体机械能变化的规律。

    1。物体机械能的变化

    问题:质量m的小滑块受平行斜面向上拉力F作用,沿斜面从高度h1上升到高度h2处,其速度由v1增大到v2,如图所示,分析此过程中滑块机械能的变化与各力做功的关系。

    引导学生根据动能定理进一步分析、探讨小滑块机械能变化与做功的关系。归纳学生分析,明确:

    选取斜面底端所在平面为参考平面。根据动能定理∑W=ΔEk,有

    由几何关系,有sinθL=h2-h1

    即FL-fL=E2-E1=ΔE

    引导学生理解上式的物理意义。在学生回答的基础上教师明确指出:

    (1)有重力、弹簧弹力以外的其它力对物体做功,是使物体机械能发生变化的原因;

    (2)重力和弹簧弹力以外其它力对物体所做功的代数和,等于物体机械能的变化量。这是物体机械能变化所遵循的基本规律。

    2。对物体机械能变化规律的进一步认识

    (1)物体机械能变化规律可以用公式表示为W外=E2-E1或W外=ΔE

    其中W外表示除重力、弹簧弹力以外其它力做功的代数和,E1、E2分别表示物体初、末状态的机械能,ΔE表示物体机械能变化量。

    (2)对W外=E2-E1进一步分析可知:

    (i)当W外>0时,E2>E1,物体机械能增加;当W外<0时,E2

    (ii)若W外=0,则E2=E1,即物体机械能守恒。由此可以看出,W外=E2-E1是包含了机械能守恒定律在内的、更加普遍的功和能关系的表达式。

    (3)重力、弹簧弹力以外其它力做功的过程,其实质是其它形式的能与机械能相互转化的过程。

    例1。质量4。0×103kg的汽车开上一山坡。汽车沿山坡每前进100m,其高度升高2m。上坡时汽车速度为5m/s,沿山坡行驶500m后速度变为10m/s。已知车行驶中所受阻力大小是车重的0。01倍,试求:(1)此过程中汽车所受牵引力做功多少?(2)汽车所受平均牵引力多大?取g=10m/s2。本题要求用物体机械能变化规律求解。

    引导学生思考与分析:

    (1)如何依据W外=E2-E1求解本题?应用该规律求解问题时应注意哪些问题?

    (2)用W外=E2-E1求解本题,与应用动能定理∑W=Ek2-Ek1有什么区别?

    归纳学生分析的结果,教师明确给出例题求解的主要过程:

    取汽车开始时所在位置为参考平面,应用物体机械能变化规律W外=E2-E1解题时,要着重分析清楚重力、弹力以外其它力对物体所做的功,以及此过程中物体机械能的变化。这既是应用此规律解题的基本要求,也是与应用动能定理解题的重要区别。

    例2。将一个小物体以100J的初动能从地面竖直向上抛出。物体向上运动经过某一位置P时,它的动能减少了80J,此时其重力势能增加了60J。已知物体在运动中所受空气阻力大小不变,求小物体返回地面时动能多大?

    引导学生分析思考:

    (1)运动过程中(包括上升和下落),什么力对小物体做功?做正功还是做负功?能否知道这些力对物体所做功的比例关系?

    (2)小物体动能、重力势能以及机械能变化的关系如何?每一种形式能量的变化,应该用什么力所做的功量度?

    归纳学生分析的结果,教师明确指出:

    (1)运动过程中重力和阻力对小物体做功。

    (2)小物体动能变化用重力、阻力做功的代数和量度;重力势能的变化用重力做功量度;机械能的变化用阻力做功量度。

    (3)由于重力和阻力大小不变,在某一过程中各力做功的比例关系可以通过相应能量的变化求出。

    (4)根据物体的机械能E=Ek+Ep,可以知道经过P点时,物体动能变化量大小ΔEk=80J,机械能变化量大小ΔE=20J。

    例题求解主要过程:

    上升到最高点时,物体机械能损失量为

    由于物体所受阻力大小不变,下落过程中物体损失的机械能与上升过程相同,因此下落返回地面时,物体的动能大小为

    E′k=Ek0-2ΔE′=50J

    本例题小结:

    通过本例题分析,应该对功和能量变化有更具体的认识,同时应注意学习综合运用动能定理和物体机械能变化规律解决问题的方法。

    思考题(留给学生课后练习):

    (1)运动中物体所受阻力是其重力的几分之几?

    (2)物体经过P点后还能上升多高?是前一段高度的几分之几?

    五、小结

    本小结既是本节课的第3项内容,也是本章的小结。

    3。功和能

    (1)功和能是不同的物理量。能是表征物理运动状态的物理量,物体运动状态发生变化,物体运动形式发生变化,物体的能都相应随之变化;做功是使物体能量发生变化的一种方式,物体能量的变化可以用相应的力做功量度。

    (2)力对物体做功使物体能量发生变化,不能理解为功变成能,而是通过力做功的过程,使物体之间发生能量的传递与转化。

    (3)力做功可以使物体间发生能的传递与转化,但能的总量是保持不变的。自然界中,物体的能量在传递、转化过程中总是遵循能量守恒这一基本规律的。

    六、说明

    本节内容的处理应根据学生具体情况而定,学生基础较好,可介绍较多内容;学生基础较差,不一定要求应用物体机械能变化规律解题,只需对功和能关系有初步了解即可。

    高一的物理教案教学 篇七

    1、整体法:以几个物体构成的整个系统为研究对象进行求解的方法。

    2、隔离法:把系统分成若干部分并隔离开来,分别以每一部分为研究对象进行受力分析,分别列出方程,再联立求解的方法。

    3、通常在分析外力对系统作用时,用整体法;在分析系统内各物体之间的相互作用时,用隔离法。有时在解答一个问题时要多次选取研究对象,需要整体法与隔离法交叉使用。

    4、受力分析的判断依据:

    ①从力的概念判断,寻找施力物体;

    ②从力的性质判断,寻找产生原因;

    ③从力的效果判断,寻找是否产生形变或改变运动状态。

    总之,在进行受力分析时一定要按次序画出物体实际受的各个力,为解决这一难点可记忆以下受力口诀:

    地球周围受重力绕物一周找弹力

    考虑有无摩擦力其他外力细分析

    合力分力不重复只画受力抛施力

    高一物理教案 篇八

    教学目标

    知识目标

    1、初步理解速度—时间图像。

    2、理解什么是匀变速直线运动。

    能力目标

    进一步训练用图像法表示物理规律的能力。

    情感目标

    渗透从简单问题入手及理想化的思维方法。

    教材分析

    本节内容是本单元的基础,是进一步学习加速度概念及匀变速运动规律的重要前提.教材主要有两个知识点:速度—时间图像和匀变速直线运动的定义.教材的编排自然顺畅,便于学生接受,先给出匀速直线运动的速度—时间图像,再根据具体的实例(汽车做匀加速运动),进一步突出了“图像通常是根据实验测定的数据作出的”这一重要观点,并很自然地给出匀变速直线运动的定义,最后,阐述了从简单情况入手,及理想化的处理方法,即有些变速运动通常可近似看作匀变速运动来处理.

    教法建议

    对速度——时间图像的学习,要给出物体实际运动的情况,让学生自己建立图像,体会建立图像的一般步骤,并与位移图像进行对比.对匀变速直线运动的概念的学习,也要通过分析具体的实例,认真体会“在相等的时间内速度变化相等”的特点,教师也可以给出速度变化相同,但是所用时间不等的例子,或时间相同,速度变化不等的例子,让学生判断是否是匀变速直线运动。

    教学设计示例

    教学重点:速度——时间图像,匀变速直线运动的定义.

    教学难点:对图像的处理.

    主要设计:

    1、展示课件:教材图2—15的动态效果(配合两个做匀速运动的物体)体会速度——时间图像的建立过程.

    2、提问:如何从速度——时间图像中求出物体在一段时间内的位移?

    3、上述两个运动的位移——时间图像是怎样的?

    (让同学自己画出,并和速度——时间图像进行对比)

    4、展示课件图2—17的动态效果〔配合做匀加速运动的汽车运行情况(显示速度计)

    引导同学:采集实验数据,建立坐标系,描点做图.

    5、展示课件图2—18的动态效果(配合做匀减速运动的汽车)

    引导同学:画出它的速度——时间图像.

    6、提问:上述两个汽车运动过程有什么特点?

    引导同学发现“在相等的时间内速度的改变相等”的特点.

    7、举例:

    ①速度改变相等,所用时间不等的情况.

    ②经过相同时间,速度改变不相等的情况.

    8、小结:什么是匀变速直线运动?什么是匀加速直线运动?什么是匀减速直线运动?

    探究活动

    请你坐上某路公共汽车(假设汽车在一条直线上行驶)观察汽车的速度表和自己的手表,采集数据,即记录汽车在不同时刻的速度,之后把你采集的数据用速度——时间图像表示出来,并将你的结果讲给周围人听。

    高一年级物理教案 篇九

    1、机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动、转动和振动等形式。

    2、参考系:被假定为不动的物体系。

    对同一物体的运动,若所选的参考系不同,对其运动的描述就会不同,通常以地球为参考系研究物体的运动。

    3、质点:用来代替物体的有质量的点。它是在研究物体的运动时,为使问题简化,而引入的理想模型。仅凭物体的大小不能视为质点的依据,如:公转的地球可视为质点,而比赛中旋转的乒乓球则不能视为质点。

    物体可视为质点主要是以下三种情形:

    (1)物体平动时;

    (2)物体的位移远远大于物体本身的限度时;

    (3)只研究物体的平动,而不考虑其转动效果时。

    4、时刻和时间

    (1)时刻指的是某一瞬时,是时间轴上的一点,对应于位置、瞬时速度、动量、动能等状态量,通常说的“2秒末”,“速度达2m/s时”都是指时刻。

    (2)时间是两时刻的间隔,是时间轴上的一段。对应位移、路程、冲量、功等过程量。通常说的“几秒内”“第几秒内”均是指时间。

    高一物理教案 篇十

    教学目的:

    1、了解万有引力定律得出的思路和过程;

    2、理解万有引力定律的含义并会推导万有引力定律;

    3、掌握万有引力定律,能解决简单的万有引力问题;

    教学难点:

    万有引力定律的应用

    [完]

    教学重点:

    万有引力定律

    [完]

    教具:

    展示第谷、哥白尼,伽利略、开普勒和牛顿等人图片.

    教学过程

    1、引言

    展示第谷、哥白尼,伽利略、开普勒和牛顿等人照片并讲述物理学史:

    十七世纪中叶以前的漫长时间中,许多天文学家和物理学家(如第谷、哥白尼,伽利略和开普勒等人),通过了长期的观察、研究,已为人类揭示了行星的运动规律.但是,长期以来人们对于支配行星按照一定规律运动的原因是什么.却缺乏了解,更没有人敢于把天体运动与地面上物体的运动联系起来加以研究.

    伟大的物理学家牛顿在哥白尼、伽利略和开普勒等人研究成果的基础上,进一步将地面上的动力学规律推广到天体运动中,研究、确立了《万有引力定律》.从而使人们认识了支配行星按一定规律运动的原因,为天体动力学的发展奠定了基础.那么:

    (1)牛顿是怎样研究、确立《万有引力定律》的呢?

    (2)《万有引力定律》是如何反映物体间相互作用规律的?

    以上两个问题就是这节课要研究的重点.

    2、通过举例分析,引导学生粗略领会牛顿研究、确立《万有引力定律》的科学推理的思维方法.

    苹果在地面上加速下落:(由于受重力的原因):

    月亮绕地球作圆周运动:(由于受地球引力的原因);

    行星绕太阳作圆周运动:(由于受太阳引力的原因),

    (牛顿认为)

    牛顿将上述各运动联系起来研究后提出:这些力是属于同种性质的力,应遵循同一规律;并进一步指出这种力应存在于宇宙中任何具有质量的物体之间.

    3、引入课题.


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