- 高二物理必修三教案
高二物理必修三教案包括以下内容:
第一章 相互作用
第一节 常见的力
一、教学目标
1. 知道重力、弹力和摩擦力的产生。
2. 知道重力、弹力和摩擦力的方向、大小,知道影响弹力大小的因素和摩擦力大小的因素。
3. 会运用重力和弹力的计算公式。
4. 经历弹簧振子的振动过程,了解简谐运动的特点。
二、教学重难点
重点:重力、弹力和摩擦力的产生及影响因素。
难点:摩擦力的方向和大小。
三、教学过程
1. 引入新课
提问:什么是力?力的作用效果是什么?什么是重力?
2. 新课教学
(1) 重力的产生及方向。重力的方向总是竖直向下。
(2) 重力的计算公式:G=mg(g是比例系数,与地理位置有关)。
(3) 弹力产生的原因、条件及弹力的大小。
①产生原因:发生弹性形变的物体由于要恢复原状,对与它接触的物体产生弹力的作用。
②条件:两物体间相互接触且发生弹性形变。
③方向:垂直于接触面,指向被压缩或拉伸的物体。
④大小:与物体形变程度有关。
(4) 摩擦力的产生及方向。摩擦力的方向总是与物体相对运动(或相对运动趋势)的方向相反。
(5) 摩擦力的大小。静摩擦力大小可由平衡条件求出,而最大静摩擦力的大小与接触面粗糙程度、压力大小有关。最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力。滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度、压力大小有关。
3. 课堂小结
(1) 重力、弹力和摩擦力的产生及影响因素。
(2) 重力、弹力和摩擦力的方向及计算公式。
第二节 力的合成
一、教学目标
1. 会求同一直线上两个力的合力大小和方向;会求两个互成角度的共点力的合力大小及范围。
2. 会用力的图示描述物体的受力情况。
3. 了解合力与分力是等效替代的关系,知道等效替代的方法在物理学中的应用。
二、教学重难点
重点:同一直线上两个力的合力大小和方向的求法;两个互成角度的共点力的合力范围及求法。
难点:两个互成角度的共点力的合力范围及求法。
三、教学过程
1. 引入新课:通过列举生产和生活中的几个具体事例,说明物体间的作用总是相互的,并引出同一直线上作用在同一物体上的两个力及其合成的课题。
2. 新课教学:同一直线上作用在同一物体上的两个力及其合成;两个互成角度的共点力的合成及其范围。
3. 课堂练习和课后作业:使学生学会应用所学知识解决实际问题的能力。
4. 小结:本节重点学习了同一直线上作用在同一物体上的两个力及其合成;两个互成角度的共点力的合成及其范围以及用力的图示描述物体的受力情况的方法和步骤。通过本节学习,要学会应用所学知识解决实际问题的能力,同时体会等效替代的思想方法在分析和解决问题中的应用。
三、实验:验证力的平行四边形定则(分组实验)
教学目标:通过实验,验证力的平行四边形定则的正确性,加深对这一科学规律的理解;培养学生的实验技能和观察分析能力。 教学重难点:分组实验;实验数据的分析和结论。教学过程:教师讲解实验的原理和方法步骤,进行示范操作,要求学生认真观察并做好记录;学生分组实验;分析实验结果,得出结论。 说明:为了验证力的平行四边形定则是否正确,首先要确定橡皮条弹簧秤拉力的合理分解方式;其次要保证分力与合力作用效果相同;最后通过作图求出合力与分力之间的夹角,利用几何关系验证平行四边形定则是否正确。通过实验,学生可以加深对这一规律的理解,并学会如何进行实验设计和观察分析。 课堂小结:通过本节学习,要求学生掌握验证力的平行四边形定则的实验方法、步骤和注意事项;理解平行四边形定则的含义和物理意义;体会等效替代的思想方法在分析和解决问题中的应用。同时,要学会应用所学知识解决实际问题的能力。 板书设计: 二、实验:验证力的平行四边形定则(一)目的:(1)验证力的平行四边形定则的正确性(2)加深对这一科学规律的理解。(二)原理:(1)作图法作分力图(2)利用几何关系验证平行四边形定则是否正确。(三
相关例题:
题目:有一台离心泵,其吸入管路的压强为1.6MPa,管路中的最大直径为DN300mm,吸入管路的总长度为20m,吸入管路的局部阻力系数为1.5。现在需要过滤掉直径大于或等于0.5mm的杂质。请设计一个过滤器,并说明如何计算所需的过滤面积。
分析:
1. 确定过滤器的类型和结构,如筛网式、砂滤器等。
2. 根据已知条件,确定过滤器的过滤精度和流量范围。
3. 根据泵的吸入管路压强、最大直径、总长度和局部阻力系数,计算吸入管路的总阻力损失。
4. 根据泵的扬程和总阻力损失,确定所需的过滤面积。
答案:
1. 过滤器类型和结构:采用筛网式过滤器,由金属网制成,直径为DN350mm。
2. 过滤精度和流量范围:过滤器能够过滤掉直径大于或等于0.5mm的杂质,流量范围为5~8m3/h。
3. 吸入管路总阻力损失:根据已知条件,吸入管路总阻力损失为1.6MPa-0.1MPa=1.5MPa。
4. 所需的过滤面积:根据泵的扬程和总阻力损失,可得到泵的有效功率为:N=QH9.81/η
其中,Q为流量,H为扬程,η为效率。
为了过滤掉直径大于或等于0.5mm的杂质,需要过滤面积为:A=QH/(π(D^2-d^2)ζ)
其中,D为管道直径,d为杂质直径,ζ为局部阻力系数。
将已知数据代入公式,可得到所需的过滤面积为:A=5m^2。
总结:为了过滤掉直径大于或等于0.5mm的杂质,需要设计一台筛网式过滤器,其直径为DN350mm,能够过滤掉直径大于或等于0.5mm的杂质。该过滤器的流量范围为5~8m3/h,所需的过滤面积为5m^2。在实际操作中,需要定期清理过滤器中的杂质,以保证过滤效果和管道的安全运行。
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