【热】《牛顿第三定律》教案通用6篇。
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《牛顿第三定律》教案【篇1】
本课程选用的是根据高职高专人才培养目标和物理课程教学要求编写的规划教材,该教材兼顾了理论知识、实践知识和实验技能内容,真正达到了"必须为、够用为度";内容科学性、系统性较强,有循序渐进浅显易懂的特点,是学生和教师可用之书。
一、学生方面
教学对象是初中毕业的中差生,学习基础、课堂纪律较差,学习兴趣不高,学习目标不明,年龄小自我约束能力差。针对这帮学生教师必须有和蔼耐心的教学态度和灵活多样的教学方法。
二、教学重点
牛顿第三运动定律
三、教学难点
牛顿第三运动定律的应用和作用力与反作用力跟二平衡力的区别四、教学方法
本节课主要采用边教边实验、引导、讨论的教学方法,充分发挥学生自主学习作用,提高学习兴趣。每两个学生发两个相同的弹簧秤,教师引导学生一起做实验,一起分析实验结果,推理总结实验结论。
五、教学过程
1、 复习牛顿第一和第二运动定律(牛顿第一运动定律研究物体惯性问题,牛顿第二运动定律研究物体加速度问题);2、 引入牛顿第三运动定律(物体间相互作用问题用牛顿第三运动定律来研究);3、 以实例引入作用力与反作用力的概念(人提水桶时,人对水桶有作用力,使水桶提起来了;同时水桶也对人有反作用力,使人感觉累);4、 引导学生和老师一起做实验,把两个弹簧挂起来对拉,观察读数、讨论分析结果,推理总结结论——牛顿第三运动定律。
5、为使学生能正确理解和应用牛顿第三定律,教师在本节课的教学中必须讲清和强调学生应注意以下几个方面:
(一)、 作用力与反作用力的关系
作用力和反作用力是物体间的相互作用力,它们有着密切的关系,通过实验验证和理论论证,它们的关系是:
(1)、作用力和反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
(2)、作用力和反作用力分别产生于相互作用的两个物体上。
(3)、作用力和反作用力分别作用在两个相互作用的物体上。
(4)、作用力和反作用力成对出现,同时存在,同时消失。
(5)、作用力和反作用力的作用效果,不能相互抵消而使物体保持平衡状态。
(6)、作用力和反作用力是同一性质的力。
例如:用板擦擦黑板时,板擦给黑板一个作用力,黑板给板擦一个反作用力(可任意命名)它们的大小相等,方向相反。板擦给黑板的作用力产生于板擦,作用于黑板,而黑板给板擦的反作用产生于黑板,作用于板擦;板擦给黑板的作用力把黑板上的字迹擦掉了,而黑板对板擦的反作用力使板擦磨损而变形,它们各有各的作用效果是无法抵消的;它们性质相同都是摩擦力。
(二)、作用力与反作用力跟二平衡力的区别
作用力和反作用力与二平衡力从现象上看,它们似乎相同,都是大小相等,方向相反,作用线在同一条直线上的两个力,但它们有着本质的区别,理论和实验均以证明它们的区别是:
(1)、作用力与反作用力同时分别作用在相互作用的两个物体上,而二平衡力则是同时作用在同一物体上。
(2)作用力与反作用力分别产生在两个相互作用的物体上,而二力平衡则产生于,与其相互作用的另外两个物体。
(3)作用力与反作用力的效果不能相互抵消,也不能彼此平衡;而二力平衡的作用效果,可相互抵消彼此平衡。
(4)作用力与反作用力必是相同性质的力,而二平衡力则不一定是相同性质的力。
(5)作用力与反作用力总是成对出现,一个力消失或变化,另一个力也就同时消失或变化,而二平衡力则其中一个力消失或变化,并不影响其另一个力的存在。只是物体的平衡被破坏了。
例如,悬挂在天花板上电灯,受到电线对它的拉力T,同时它对电线有反作用力 T′,它们分别作用在电灯和电线上;它们分别产生与于电线和电灯;它们的作用效果不能相互抵消,电线对电灯作用力T,使电灯被吊起来,而电灯对电线的反作用力T′,使电线形变(拉长);它们的作用力T和反作用力T′都是弹性力;电线吊起电灯,这两个力同时出现,一旦电线断了,这两个力就同时消失。那么电灯受到电线对它拉力T和地球给它的重力G这对平衡力,都同时作用在灯上;拉力T产生于电线,重力生于地球;它们的作用效果相互抵消使电灯保持静止状态;它们是两个不同性质的力,拉力T是弹力,重力G是引力;它们是成对出现,拉力T大小变化,重力G不变,当电线断了拉力T为零(即消失),而重力仍不变,但电灯不能保持静止状态,而是向地面落去。
(三)应用牛顿第三定律分析、解题时应注意的问题牛顿第三定律反映了物体间发生相互作用的规律,在实际和理论上有着广泛的应用。但在应用中也常常存在一些问题,为了正确理解和应用牛顿第三定律,必须提醒学生注意以下几点:
(1)不能把一个力的平衡力误认为是该力的"反作用力".例如,放在桌面上的物体受到桌面给它的支持力是物体重力的平衡力而不是重力的反作用力。重力的反作用力是物体吸引地球的力,支持力的反作用力是物体对桌面的压力。
(2)压力不是重力。重力是由于地球的吸引而使物体受到的力,而压力是垂直作用在支持物表面上的作用力。有时压力的大小等于物体的重力或重力的一部分。有时压力的大小与重量毫无关系。例如:放在水平地面的木箱对水平地面的压力,刚好等于木箱的重力。()停放在斜坡上的汽车对斜坡的压力只是汽车重力在垂直于斜坡方向上的一部分。手向墙上按图钉时,手对图钉的压力,图钉对墙的压力都等于手对图钉的作用力,跟重力毫无关系。故压力不是重力。
(3)当两个物体发生相互作用时,虽然只有其中一个物体的运动状态发生了改变,但也不能对它们之间的相互作用力的大小相等产生怀疑。相互作用力即为作用力与反作用力,它们的大小是相等的,是不容质疑的。两个相互作用的物体有时只有一个物体的运动状态发生改变,这可以从两方面分析说明:一是,其中一个物体的质量较大,运动状态不易改变,所以它就保持原有的运动状态不变,而质量小的物体运动状态容易改变,它在力的作用下,就改变了原来的运动状态。例如,熟透了的果子在地球引力的作用下向下落入地球。而地球由于质量很大,虽在果子引力作用下但运动状态仍保持不变,所以地球岿然不动。二是,由相互作用的两个物体所受到外力的合力所决定。当其中一个物体所受的动力和阻力的合力为零时,它就保持原有的运动状态不变,而另一个物体所受的合力大于零(∑F>0)时,这个物体的运动状态就会发生改变。
六、课堂小结
1、作用力与反作用力的关系——牛顿第三定律2、作用力与反作用力跟二平衡力的比较——相同点和不相同点七、作业
1、思考拔河时决定胜负的因素是他们拉力的大小吗?
2、P42 T3
《牛顿第三定律》教案【篇2】
一、教材依据与教材分析:
《牛顿第三定律》这节教材,编排于全国中等职业教育,国家规划教材《物理(基础班上册)》,第二章力 物体的平衡,第五节。是本章的重点 ,是动力学三大定律之一,反映了作用力与反作用力之间的关系。因为自然界中的物体是相互联系,相互影响,相互作用的,一个物体在受到其他物体作用的同时也会对其他物体有力的作用,不讨论物体间的相互作用就不能全面地认识物体的运动规律,也就无法解决现实中的许多问题,因此只有牛顿第一,第二定律还不够,必须加上牛顿第三定律才能构成比较全面地反映机械运动的一套定律,因此它是后面对物体进行受力分析及运动学方面运算的基础。
二、教学设计思路与学生现状分析:
在国家全面贯彻素质教育思想,从社会发展对高素质劳动者和中初级专门人才需要的实际出发,注重对学生的创新精神和实践能力的培养。在教学设计中,从日常生活中常见现象入手,总结规律,应用规律,去分析解释生活现象和解决实际问题。由于职高学生学习物理的积极性不高,兴趣不大,学生的基础知识没有牢固掌握,且综合运用知识能力较差,因而,为了调动学生的积极性和学习热情,培养学生的物理兴趣特别重要,依据学生的认知规律,让学生在开放而富有创新活动的氛围中学习,采用诱思探究的方法,本着因材施教的原则,一方面对学生进行理论知识的训练,另一方面对较差学生进行鼓励,使全体学生参与教学过程,充分体现以学生的主体作用和教师的主导作用。
三、教学目标:
根据本节教材的地位和作用,教学大纲的要求,以及教学内容的特点,确定本节教材的教学目标为:
(一) 知识目标:
1、 理解作用力与反作用力的概念;
2、掌握作用力与反作用力的关系,即牛顿第三定律的内容,会应用其分析问题,解决问题;
3、能区分一对平衡力和一对作用力与反作用力。
(二)能力目标:
1、培养学生分析问题,解决问题的能力;
2、培养学生从不同角度考虑问题,提高他们灵活运用知识解决问题的能力,并从中培养学生的创新思维能力。
3、加深学生由具体到抽象,由特殊到一般及由一般到特殊的认知规律,发展学生的逻辑思维能力;
(三)德育目标:
通过学生学习这节课,培养学生实事求是的科学态度,用科学方法,去分析问题,看待问题,从而发现生活的哲理,学会做人做事。
四、学习重点 :
理解并掌握作用力与反作用力的关系,即牛顿第三定律的内容
五、学习难点:
正确区分一对平衡力和一对作用力与反作用力
六、教学方法:
启发,引导,比较,实验,讨论,总结归纳等方法相结合的的教学方法
七、教学仪器
PPT文件;带有条形磁铁的小车两个;分组实验用的弹簧秤每小组一对;
八、教学过程:
(一)、情景导课(牛顿小时候好学善于质疑的故事)
大家 都知道力的单位是“牛顿”牛顿是世界上闻名的物理大师的著名的天文学家,数学家,他的一生,在动力学方面有巨大成就,完成了以他姓名命名的三大定律———牛顿第一,二,三定律。牛顿小时候喜欢做一些小制作。有一天,小牛顿做了一个灯笼,挂在风筝的尾巴上。夜晚,点着的灯笼随着风筝升到空中,随风摇动,非常好看,邻居看到天空的情景,感动非常奇怪,同学们也可能感到疑惑,风筝为什么能带着灯笼升上空中?为什么没有掉下来呢?带着这个问题,我们来学习:《牛顿第三定律》。
(二)讲授新课:
一 、 作用力和反作用力
列举生活现象并亲身体验:
A、 大家两手用力对拍———左右手都感到痛(学生亲身体验)
B、 穿了溜冰鞋的甲同学推乙同学——两个同学都向相反的方向运动(学生亲身体验)
C、 水中两个软木塞,一只上放一块磁铁,另一块上放一块铁块——两个软木塞都相向运动
并强调“都”的含义,即“同时”
总结以上现象,得到结论:两个物体间的作用是相互,甲物体受到乙物体作用力时,乙物体也同时必然受到甲物体的反作用。
老师问:通过刚才的现象分析,大家能否总结出作用力与反作用力的概念?
学生答:
发生在两个物体间并且同时成对出现的相互作用力称为作用力和反作用力。
(设计说明:列举上述生活现象并结合学生的亲身体验,通过生活中的的普遍现象采用总结归纳的方法的出作用力与反作用力的概念,使学生能从生活现象走向物理课堂,化解物理概念的抽象性,加深学生的理解。)
提醒学生注意一下几点:
(1) 相互作用的一对力,可任选其中一个称为作用力,则另一个就是反作用力
(2) 一对作用力与反作用力的性质总是相同的
(3) 作用力与反作用力总是作用在 两个物体上
老师问:我们学习了作用力与反作用力的概念,那么它们之间有什么关系呢?
二、作用力与反作用力的关系即牛顿第三定律
1、实验探究:作用力与反作用力的关系
演示实验1:在两辆小车上各固定一根条形磁铁,当磁铁的同名磁极靠近时,放手小车两车被推开;当异名磁极接近时,两辆小车被吸拢。
总结 物体之间的作用是相互的,同时存在,同时消失(变化),这种相互作用在两个物体上。
老师问:作用力和反作用力还有什么特点?
学生答:大小相等
再问:我们怎样知道它们大小的相等?我们能否探究这两个力的关系?
实验探究:将全班同学按两个同学一组,用弹簧秤分别做一下实验(每次实验可以改变拉力的大小,同时观察两个弹簧秤的示数)
《牛顿第三定律》教案【篇3】
一、教材分析
牛顿第一定律是人教版高中物理第四章第一节的内容,它破除了长达近两千年的亚里士多德的错误,改变了人类的自然观和世界观;它本身包含着力、惯性和参考系这些极富成果的科学概念,是物理学理论的基石和支柱,同时,为牛顿第二定律、第三定律的学习做下铺垫。另外,伽利略的研究蕴涵了重要的科学方法,教材在引导学生领会牛顿第一定律含义的过程中,充分说明了伽利略“理想实验”及其推理过程,展示了伽利略理想斜面实验的猜想依据、推断结果这一思维过程。因而,通过教师引导和问题探究,让学生认识物体固有的惯性现象,进一步理解运动、力、质量等基本概念,成为学生理解“运动与力”关系的基础,“惯性”因其抽象、难懂而成为难点。
重点:伽利略理想实验、牛顿第一定律内容、惯性概念。
难点:理想实验方法、惯性概念。
关键:在没有给定质量大小与否时,基于物体的加速度来对惯性的大小进行判断。
二、学情分析
知识基础:教学对象为重庆市城镇中学的高一年级学生。他们已经学过运动学和静力学的相关知识,但对“运动与力”之间的关系还是第一次正式涉及到,由于日常生活经验的认知偏差,学生往往不容易理解“运动与力的关系”。
心里特点:高一学生思维活跃,对不知其所以然的现象有较强的求知欲。
认知障碍:(1)生活经验中,“运动需要力”的前概念;(2)高一学生已经具备了一定的分析、推理、逻辑思维能力,但是,自主探究、归纳和作出结论的能力不强。
所以,本节课要注意引导学生通过前人对力与运动关系的探究的过程,学习相应的物理思想和方法,以克服认知困难和偏差等引发的难于理解“运动与力的关系”。
三、教学方法
1、实验探究法
物理是一门以实验为基础的科学。将理论与实验融为一体,突出实验在教学中的基础地位是新课标的一大特点。在本节课中,通过对伽利略的理想探究实验,从而逐步掌握在实验
的基础上加之推理得到结论的方法。
2、谈话讲探究法
老师通过实验演示和媒体展示,引导学生学习牛顿第一定律和惯性概念,并注重对抽象的惯性概念等进行讲解,以疏通课程难点内容。
3、问题讨论法
结合新课程理念,为学生逐步习得科学探究的方法和掌握、应用方法,同时树立交流与合作的意识,于是,设计了学生讨论的问题,强调学生在问题讨论中亲身参与实践和合作学习方式,以理解和应用所学方法。
四、教学目标
1、知识与技能
(1)理解力与运动的关系;
(2)掌握伽利略的理想实验;
(3)认识质量与惯性大小的关系。
2、过程与方法
(1)通过伽利略的理想实验,学习在实验基础上通过推理得到结论的方法。
(2)通过对惯性大小因素的探究,体会控制变量法。
3、情感态度与价值观
(1)通过历史回顾,感悟前人认识事物本质的曲折性。
(2)通过对伽利略的介绍,学习坚持不懈的科学探究精神,敢于创新、挑战权威的科学态度。
五、实验设计与媒体结合
物理学是一门实验科学,实验是最好的科学论证,能够使抽象、空洞的概念更加具体、直观地展现出来,从而将感性认识提升到理性认识的高度,而运用媒体信息更能为实验锦上添花,它将复杂的物理过程形象生动地展现给学生。由于本堂课的概念多且抽象,所以,基于高一学生的心里特点及认知水平,尊重循序渐进的规则,我主要设计了以下实验。
(1)运用伽利略的斜塔实验培养学生在实验的基础之上,通过推理得出结论的方法。
(2)通过模拟汽车突然启动和急刹车,从静止和运动两个侧面来说明物体都有惯性现象,指出惯性是物体的一种属性。
(3)我用弹簧同时弹击质量不同的小车来有效说明质量是物体惯性大小的量度观点。并让学生体会控制变量法在实验探究中的作用。
(4)由于学生常常想当然地走向经验误区,以为速度越大惯性就越大。所以,为了弄清这个问题,我设置了直观的媒体展示,以一个交通事故的案例来说明速度与惯性大小无关。
六、探究教学过程
本节课的教学过程主要分为三个部分。
(1)情境展示,引出新课;
(2)师生互动,探究新知;
(3)交流总结,活学活用。
七、课后作业
(1)课后完成课本75页“问题与练习”中的习题。
(2)将生活中的惯性现象记录下来。
(3)完成课外阅读,思考讨论惯性参考系。
(4)以惯性运用、冰壶运动等关键词上网或图书馆查阅资料。
八、教学组织形式
新课程提倡以自主、合作、探究的教学组织形式来进行课堂教学,本节采用教师引导,学生观察、探究的教学组织形式,让学生经历部分的科学发现之探究过程,来获取物理知识和方法。
九、教学设计回顾与反思
思维方法是解决问题的灵魂,是物理教学的根本;亲自实践参与知识的发现过程是培养学生能力的关键,离开了思维方法和实践活动,物理教学就成了无源之水、无本之木。
学生素质的培养就成了镜中花,水中月。为了主学生尽快走进新课程,教学设计中,我在转变教师教学行为和学生学习行为方式上进行了大胆构想:
(1)教师把主动权交给学生,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架,培养学生概括总结能力。
(2)给学生时间与空间放手学生实践,由课堂实验到概念的得出,教师始终关注每一位学生参与探索问题的全过程,完成教师角色的转变,教师真正成为学生学习的组织者、参与者,咨询者与合作者。只有完成这种转换,才能更好的培养学生的创新意识和实践能力。
(3)物理教学是物理思维活动的教学,本节课,力求做到在教学活动中研究,在研究中体验,在体验中提高。在探究活动中,通过生活中的物理现象引导学生提出问题,进行猜想假设,在进行实验之前,先让学生明确在多个因素影响物理量变化时,引导他们学习和运用重要的物理研究方法——控制变量法,来控制物理变量、设计实验,最后通过学生的实验展示,交流与讨论,总结得出探究结论:牛顿第一定律的内涵、惯性概念以及质量越大惯性越大等结论。从而层层深入,启发学生思维,使学生在分析归纳中充分发挥主动性,但要求学生例举生活实例,阐释惯性与速度无关,有效突破这一难点不是一蹴而就的,还需要后续知识“牛顿第二定律”等知识的学习。
《牛顿第三定律》教案【篇4】
1、牛顿第三运动定律研究的是物体之间相互作用制约联系的机制,研究的对象至少是两个物体,多于两个以上的物体之间的相互作用,总可以区分成若干两两相互作用的物体对。
2、牛顿第一定律,又被称为惯性定律、惰性定律。内容为:任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态,直到受到其他物体的作用力迫使它改变这种状态为止。简单的说,力是物体间的相互作用,是力改变了物体的运动状态。
3、牛顿三大定律内容是什么
4、牛顿第一定律内容:一切物体在任何情况下,在不受外力的作用时,总保持静止或匀速直线运动状态。表达式为∑Fi=dv/dt=0。
5、作用力和反作用力是相互的,互相依赖相为依存,均以对方存在为自已存在的前提,没有反作用力的作用力是不存在的;力具有物质性,不能脱离开物体(物质)而存在;力总是两个以上物体之间的相互作用产生的。
6、牛顿第三运动定律的常见表述是:相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
7、牛顿第三定律内容为:两个物体之间的作用力和反作用力,在同一条直线上,大小相等,方向相反。也就是说,如果想要改变一个物体的运动状态,就必须要有其他物体和它相互作用。物体之间的相互作用是通过力来体现的,有作用力就必有反作用力。
8、作用力和反作用力不能求和,即不能将第三定律写成,原因是作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上,各自产生的作用效果不同。作用力与反作用力的作用效果不能相互抵消。
9、相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上.
10、该定律还给出了对自然力的普遍陈述,所有力都可以归属到第三定律所定义的自然力的范畴之中。
11、牛顿运动定律中的各定律互相独立,且内在逻辑符合自洽一致性。其适用范围是经典力学范围,适用条件是质点、惯性参考系以及宏观、低速运动问题。
12、所以牛顿第三定律是正确的。
13、牛顿第三定律内容:两个物体之间的作用力和反作用力,在同一条直线上,大小相等,方向相反。表达式:F1=F2,F1表示作用力,F2表示反作用力。
14、牛顿第三定律与动量守恒定律等将有关物体的运动关联起来,揭示了内力的涵义,和万有引力定律开创了天体力学,揭示了日、月、星辰的运行规律。
15、牛顿第三定律也具有瞬时性,即作用力和反作用力的同时性,它们是同时产生、同时消失、同时变化,作用力与反作用力的地位是对等的,称谁为作用力谁为反作用力是无关紧要的。
16、牛顿三大定律是力学中重要的定律,是研究经典力学的基础。其中第一定律说明了力的含义;第二定律指出了力的作用效果;第三定律揭示了力的本质。
17、在加速度和质量一定的情况下,物体加速度的大小和作用力成正比,跟物体的质量成反比,且与物体质量的倒数成正比。
18、牛顿第一定律公式为:∑Fi=dv/dt=0。牛顿第二定律公式为:F合=ma。牛顿第三定律公式为F1=F2。
19、牛顿第三运动定律的常见表述是:相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。该定律是由艾萨克·牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》一书中提出的。牛顿第三运动定律和第一、第二定律共同组成了牛顿运动定律,阐述了经典力学中基本的运动规律。
20、牛三定律即牛顿第三运动定律,其表述为:相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。
21、该定律是由艾萨克·牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》一书中提出的。牛顿第三运动定律和第一、第二定律共同组成了牛顿运动定律,阐述了经典力学中基本的运动规律。
22、牛顿第二定律,描述了力作用的效果,强调物体受到合外力,就会产生加速度,可能使物体的运动状态或速度发生改变。但这种改变和物体本身的运动状态是有关的。
23、作用力和反作用力必须是同一性质的力,即作用力为弹力反作用力也一定是弹力,反之亦然。
24、该定律是由艾萨克·牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》一书中提出的。牛顿第三运动定律和第一、第二定律共同组成了牛顿运动定律,阐述了经典力学中基本的运动规律。中文名:牛顿第三运动定律外文名:Newton'sThirdLawofMotion-ForceandAcceleration别称:牛顿第三定律表达式:F=-F'提出者:艾萨克·牛顿提出时间:1687年应用学科:物理记载著作:《自然哲学的数学原理》定义定律相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,表达式为。定律特点牛顿第三运动定律研究的是物体之间相互作用制约联系的机制,研究的对象至少是两个物体,多于两个以上的物体之间的相互作用,总可以区分成若干两两相互作用的物体对。
25、牛顿第三运动定律不仅揭示两物体相互作用的规律,而且为解决力学问题,转换研究对象提供了理论基础,拓宽了牛顿第二定律的适用范围,是牛顿物理学中不可分割的重要组成部分。
26、而自然界仅有四类基本的相互作用,即电磁相互作用、引力相互作用、强相互作用和弱相互作用,所以从本质上区分力的性质也仅存在这四种,作用力与反作用力确实必须属于同一性质的力。
27、第一定律说明了力的含义:力是改变物体运动状态的原因;第二定律指出了力的作用效果:力使物体获得加速度;第三定律揭示出力的本质:力是物体间的相互作用。
28、牛顿第二定律定律内容:物体的加速度跟物体所受的合外力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同。公式:F合=ma
29、牛顿运动定律阐释了牛顿力学的完整体系,阐述了经典力学中基本的运动规律,在各领域上应用广泛。
《牛顿第三定律》教案【篇5】
教学目标:
知识与技能:知道牛顿第一定律的内容
过程与方法:探究摩擦力对物体运动的影响,经历比较、分析、综合和推理的思维过程 重点与难点:对牛顿第一定律实验的比较、分析、综合和推理是本节的核心 教学过程:
复习:1、什么是力?2、力的作用效果是什么?(学生回答)
板书:(1)力改变物体的运动状态 (2)力改变物体的形状
有生活现象引导学生思考:
生活中我们用力踩踏板,则平地上的自行车就会由静止变为运动。这说明什么问题呢?但如果没有继续用力,自行车最终还是要停下来,这又是什么原因呢?学生思考并回答 还能举出力改变物体运动状态的例子吗?
那么,力与运动有什么样的关系呢?学生回答不好,则引导:力是不是维物体运动的原因呢?
板书 亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因
有没有不同意见呢?伽利略意见不同:
板书 伽利略的观点: 运动的物体不需要力来维持
伽利略用一系列的实验来支持自己的观点。
教师演示实验,同时用课件展示次实验。
比较小球在不同的水平面上运动的距离并回答课件中针对实验提出的几个问题。
1、小球为什么会停下来? 受到阻力
2、小球在三种表面运动的距离为什么不同? 阻力大小不同
3 既然研究小球水平运动距离与所受阻力的关系,则小球在水平方向开始时的速度应怎样?相同
4、在此实验中,怎样做到让小球水平初始速度相同的?让小球从斜面的同一高度下滑 由实验得出的结论:水平面越光滑,小球受到的阻力越小,则小球水平运动距离越长,速度减小的越慢。
我们想像一下,假设小球是在光滑的水平表面上(没有了阻力)运动,推理一下,小球会如何运动下去?学生讨论
经过推理有: 如果运动物体不受力,它将以恒定不变的速度永远运动下去。 实验结论:物体的运动不需要力来维持!
牛顿总结了前人研究成果,概括出一条重要的物理规律,即:
板书 牛顿第一定律:一切物体在没有受到力的作用时,总保持匀速直线运动状态或静止状态。
如何理解牛顿第一定律呢?学生阅读课本牛顿第一定律及下面的内容,回答问题:
1、 牛顿第一定律是怎样得出的?是在实验的基础上,经推理概括得出的一种理想状态。
2、适用范围是什么?一切物体都适用
3、成立的条件是什么?
A、完全不受任何力的作用。
B、物体受多个外力,但效果互相抵消,这种状态等效于不受力(合力为零)。
4、“总”指:物体不受力时,原来静止的总保持静止,原来运动的就总保持力消失时的速度和方向一直匀速直线运动下去。
5、“或”指:两种情况必具其一,不能同时存在。
6、板书 牛顿第一定律说明了力和运动的关系:
力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因。 练习:
(1)、 正在运动的物体,如果受到的外力突然全部消失,则它将( )。
A. 立即停止
B. 速度减小,最后停止
C. 运动方向变为与原来相反
D. 做匀速直线运动
(2)、如果物体不受外力作用,下列说法中错误的是( )。
A.静止的物体永远保持静止
B.运动的物体是不会停下来的
C.物体的运动状态发生改变
D.物体将保持匀速直线运动或静止状态
(3)、 一个物体,在力F的作用下,在水平面上由静止开始运动,当速度达到3m/s时,作用在它上面的力突然全部消失,则物体将( )。
A、慢慢停下来
B、做匀速直线运动,但速度小于3m/s
C、立即停下来
D、做匀速直线运动,且速度为3m/s
(4) 、用绳子栓住一个小球在光滑的水平面上作圆周运动,当绳子突然断裂,小球将( )
A.保持原来的圆周运动状态
B.保持绳断时的速度和方向作匀速直线运动
C.小球运动速度减小,但保持直线
D.以上三种都有可能.
(5)、忽略一切阻力,原来静止在水平面上的大石头被另一块小石头水平撞击,大石头的运动情况是( )
(6)判断:
1.物体不受力的作用时运动就一定静止。
2.物体不受力的作用时一定是匀速直线运动。
3.如果物体受到的合力为0N,物体一定静止。
想一想:一个物体做匀速直线运动,突然受到一个外力的作用,它的运动状态是否一定会改变?
解析: 物体原来的运动状态是匀速直线运动,对应的受力情况是“不受力”或“多个外力互相抵消(即合力为零)”。在此基础上再施加给此物体一个外力,此时物体受合力一定不为零,故物体的运动状态一定会发生改变。
作业:1、网上查阅亚里士多德与伽利略的主要功绩和主张
《牛顿第三定律》教案【篇6】
教学目标
根据课程的功能及新课标的要求,并联系学生的情况,我将教学目标定位为:
一、知识教学点
1、知道作用力与反作用力的概念
2、理解、掌握牛顿第三定律
3、区分平衡力跟作用力与反作用力
二、能力训练点
1、通过观察、实验总结规律的能力
2、在具体受力分析中应用牛顿第三定律的能力
三、德育渗透点
培养学生敢于实践,勇于创新的精神;让学生体验物理世界普遍存在的对称美。
为实现教学目标我确定的重、难疑点如下:
重点:
1、掌握牛顿第三定律
2、区分平衡力跟作用力与反作用力
难点:
区分平衡力跟作用力与反作用力
疑点:
1、作用力与反作用力的大小相等,方向相反,作用在一条直线上,它们能平衡吗?
2、马拉车向前运动是因为马拉车的力大于车拉马的力吗?
为此我打算采取以下解决方法
1、改演示为学生实验,让他们从实验中归纳出规律
2、例题练习,突出重点,突破难点并释疑
教法学法
一、教学方法
根据教学的本质就是活动的原则,为充分发挥学生的主体作用,本课采用的教法为实验法、探索法。我通过创设问题情景,激发兴趣,把教学引导到心理层面。再以问题为中心,让学生自主实验探索,使学生积极参与建立物理规律的全过程,从而对所得结论深信不疑,体验到创造的成功和快乐。
二、学法指导
学而得法是教学的最终目的,给学生恰当的学法指导可以突出教学中学生的主体地位,有利于教与学双边活动的开展,使教学轻松而高效。本节课主要教会学生“三会”:会观察、会实验探索、会分析总结规律。教学是师生双边的活动,我对师生间的互动是这样设计的。
三、师生互动设计
1、教师设问提出研究问题,然后让学生动手实验。
2、教师演示,学生观察总结相互作用力的特点。
3、应用讨论,练习区分平衡力跟作用力与反作用力。
4、巩固练习。
教学程序
为突出物理学科的特点,让学生在开放而富有创新活动的氛围中学习,我安排了这样的教学程序,分为以下五个环节:
逆向质疑,诱发探索。创设情景,激发兴趣。实验探索,寻找规律。分析归纳,总结规律。巩固反馈,知识迁移