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    教科版(2019)高中物理必修第一册4.6牛顿运动定律的应用 教案
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    高中物理6 牛顿运动定律的应用教案

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    这是一份高中物理6 牛顿运动定律的应用教案,共6页。教案主要包含了教学目标,教学重点,教学难点,教学过程等内容,欢迎下载使用。

    用牛顿运动定律的应用

     

    【教学目标】

    一、知识与技能

    1知道动力学的两类基本问题,掌握求解这两类基本问题的思路和基本方法

    2进一步认识力的概念,掌握分析受力情况的一般方法,画出研究对象的受力图

    过程与方法

    1培养学生运用实例总结归纳一般解题规律的能力

    2会利用正交分解法在相互垂直的两个方向上分别应用牛顿定律求解动力学问题

    3掌握用数学工具表达、解决物理问题的能力

    情感态度与价值观

    通过牛顿第二定律的应用,提高分析综合能力,灵活运用物理知识解决实际问题

    【教学重点】

    应用牛顿定律解决动力学的基本问题

    【教学难点】

    动力学基本问题的分析解决方法

    【教学过程】

    导入新课

    情境导入利用多媒体播放“神舟”五号飞船的发射升空、“合谐号”列车高速前进等录像资料如图甲、乙所示

    引导:我国科技工作者能准确地预测火箭的升空、变轨,列车的再一次大提速节约了很多宝贵的时间,“缩短”了城市间的距离这一切都得益于人们对力和运动的研究我们现在还不能研究如此复杂的课题,就让我们从类似较为简单的问题入手,看一下这类问题的研究方法

    推进新课

    牛顿第二定律确定了运动和力的关系,使我们能够把物体的运动情况与受力的情况联系起来因此,它在天体运动的研究、车辆的设计等许多基础学科和工程技术中都有广泛的应用由于我们知识的局限,这里只通过一些最简单的例子作介绍

    (一)从受力确定运动情况

    如果已知物体的受力情况,可由牛顿第二定律求出物体的加速度,再通过运动学的规律就可以确定物体的运动情况

    1一个静止在水平地面上的物体,质量是,在的水平拉力作用下沿水平方向向右运动物体与地面间的摩擦力是,求物体在末的速度和内发生的位移

    分析:这个问题是已知物体受的力,求它的速度和位移,即它的运动情况

    教师设

    1物体受到的合力沿什么方向?大小是多少?

    2这个题目要求计算物体的速度和位移,而我们目前只能解决匀变速运动的速度和位移物体的运动是匀变速运动吗?

    师生讨论交流:

    1对物体进行受力分析,如图所示

    物体受到四个力的作用:重力G,方向竖直向下;地面支持力,竖直向上;拉力,水平向右;摩擦力,水平向左物体在竖直方向上没有发生位移,没有加速度,所以重力G和支持力大小相等、方向相反,彼此平衡,物体所受合力等于水平方向的拉力与摩擦力的合力取水平向右的方向为正方向,则合力:,方向水平向右

    2物体原来静止,初速度为0,在恒定的合力作用下产生恒定的加速度,所以物体做初速度为0的匀加速直线运动

    解析:由牛顿第二定律可知,

    求出了加速度,由运动学公式可求出末的速度和内发生的位移

    讨论交流:(1)从以上解题过程中,总结一下运用牛顿定律解决由受力情况确定运动情况的一般步骤

    2)受力情况和运动情况的链接点是牛顿第二定律,在运用过程中应注意哪些问题?

    参考:运用牛顿定律解决由受力情况确定物体的运动情况大致分为以下步骤:(1)确定研究对象2)对确定的研究对象进行受力分析,画出物体的受力示意图3)建立直角坐标系,在相互垂直的方向上分别应用牛顿第二定律列式求得物体运动的加速度4)应用运动学的公式求解物体的运动学量

    3受力分析的过程中要按照一定的步骤以避免“添力”或“漏力”一般是先场力,再接触力,最后是其他力即一重、二弹、三摩擦、四其他再者每一个力都会独立地产生一个加速度但是解题过程中往往应用的是合外力所产生的合加速度再就是牛顿第二定律是一矢量定律,要注意正方向的选择和直角坐标系的应用

    课堂训练

    如图所示自由下落的小球,从它接触竖直放置的弹簧开始到弹簧压缩到最大程度的过程中,小球的速度和加速度的变化情况是(   

    A加速度变大,速度变小

    B加速度变小,速度变大

    C加速度先变小后变大,速度先变大后变小

    D加速度先变小后变大,速度先变小后变大

    解析:小球接触弹簧后,受到竖直向下的重力和竖直向上的弹力,其中重力为恒力在接触开始阶段,弹簧形变较小,重力大于弹力,合力方向向下,故加速度方向也向下,加速度与速度方向相同,因而小球做加速运动随着弹簧形变量的增加,弹力不断增大,向下的合力逐渐减小,小球加速度也逐渐减小

    当弹力增大到与重力相等时,小球加速度等于0由于小球具有向下的速度,仍向下运动

    小球继续向下运动的过程,弹力大于重力,合外力方向变为竖直向上,小球加速度也向上且逐渐增大,与速度方向相反小球速度减小,一直到将弹簧压缩到最大形变量,速度变为0

    答案:C

    (二)从运动情况确定受力

    与第一种情况过程相反,若已经知道物体的运动情况,根据运动学公式求出物体的加速度,于是就可以由牛顿第二定律确定物体所受的外力,这是力学所要解决的又一方面的问题

    2一个滑雪的人,质量,以的初速度沿山坡匀加速滑下,山坡倾角的时间内滑下的路程求滑雪人受到的阻力(包括摩擦和空气阻力)

    合作探讨:这个题目是已知人的运动情况求人所受的力应该注意三个问题:

    1分析人的受力情况,作出受力示意图然后考虑以下几个问题:滑雪的人共受到几个力的作用?这几个力各沿什么方向?它们之中哪个力是待求的,哪个力实际上是已知的?

    2根据运动学的关系得到下滑加速度,求出对应的合力,再由合力求出人受的阻力

    3适当选取坐标系坐标系的选择,原则上是任意的,但是为了解决问题的方便,选择时一般根据以下要求选取:(1)运动正好沿着坐标轴的方向2)尽可能多的力落在坐标轴上如有可能,待求的未知力尽量落在坐标轴上,不去分解

    解析:受力分析建立如图坐标系,把重力G沿x轴和y轴的方向分解,得到

    与山坡垂直方向,物体没有发生位移,没有加速度,所以大小相等、方向相反,彼此平衡,物体所受的合力F等于与阻力的合力

    由于沿山坡向下的方向为正方向,所以合力,合力方向沿山坡向下,使滑雪的人产生沿山坡向下的加速度滑雪人的加速度可以根据运动学的规律求得:

    根据牛顿第二定律

    答案:

    结合两种类型中两个例题的解题过程,总结出用牛顿定律解题的基本思路和解题步骤:

    1选定研究对象,并用隔离法将研究对象隔离出来

    2分别对研究对象进行受力分析和运动情况分析,并作出其受力图

    3建立适当的坐标系,选定正方向,正交分解

    4根据牛顿第二定律分别在两个正交方向上列出方程

    5把已知量代入方程求解,检验结果的正确性

    课堂训练

    1一个物体的质量以初速度竖直向上抛出,经过物体上升到最高点已知物体上升过程中所受到的空气阻力大小恒定,求物体上升过程中所受空气阻力的大小是多少?

    解析:设物体向上运动过程中做减速运动的加速度大小为A,以初速度方向为正方向

    因为

    所以

    对小球受力分析如图,由牛顿第二定律

    答案:

    2如图所示,光滑地面上,水平力F拉动小车和木块一起做匀加速运动,小车的质量为M,木块的质量为m设加速度大小为A木块与小车之间的动摩擦因数为则在这个过程中大木块受到的摩擦力大小是()

    A   B   C   D

    解析:这是一道根据物体运动状态求物体受力情况的典型习题题中涉及两个物体,题干中的已知量又比较多,对此类题目,要注意选取好研究对象两者无相对运动,它们之间的摩擦力只能是静摩擦力因而滑动摩擦力公式就不再适用A选项错误m为研究对象则静摩擦力产生其运动的加速度再由牛顿第三定律可知B选项正确M为研究对象,D选项也正确以整体为研究对象再代入可得C选项也正确

    答案:BCD

    (三)动力学方法测质量

    在动力学问题中,如果知道物体的受力情况和加速度,也可以测出物体的质量,就是说,质量可以用动力学的方法来测定,下面是用动力学的方法测定质量的一个有趣的题目,我们一起好好研究一下。

    1966年曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验,实验时,用双子星号字飞船1,去接触正在轨道上运行的火箭组m接触以后,开动飞船尾部的推进器,使飞船和火箭组共同加速,如图所示推进器的平均推力F等于,推进器开动,测出飞船和火萧组的速度改变是已知双子星号宇宙飞船的质量求火箭组的质量是多大?

    推进器的推力使字飞船和火薪组产生的加速度

    根据牛顿第二定律

    火箭组的质量

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