1、泗县一中动能和动能定理教案高一物理组:吕雪利动能和动能定理教案【教学目标】知识与技能:理解动能的概念,知道其表达式的确定过程; 理解动能定理物理意义及其推导过程;知道动能定理的适用条件,学会动能定理的简单应用。过程和方法:体验科学推理和理论验证相结合的探究过程。培养学生演绎推理的力。培养学生的创造能力和创造性思维。情感、态度和价值观:激发学生对物理问题进行理论探究的兴趣。激发学生用不同方法处理同一问题的兴趣,选择用最优的方法处理问题。【教学重点】动能表达式的得出。运用动能定理解决力学问题的思路和方法。【教学难点】对动能概念、动能定理的理解及其应用.【教学方法】推理归纳法、讨论法。【教学过程】
2、引入新课通过上节“探究功与速度变化的关系”,我们已经了解到一个特殊情形下力对物体的功与物体速度变化的关系,即,那么动能的表达式中可能包含这个因子。举例:假设两辆一样的卡车,一辆满载货物,一辆空载以相同的速度行驶,撞到一颗大树上,那辆车破损的更严重?学生思考回答:满载货物的继续提问:为什么呢?教师引导回答因为满载货物的质量大拥有的动能多。从这里可以看出动能还跟质量有关系,那么表达式还可能有m这个因子。具体的表达式:(教师直接给出)学生开始产生疑问,为什么是这样呢?教师接着介绍推导过程,我们是从牛顿第二定律和运动学方程下手一、探究动能的表达式。设物体的质量为m,在与运动方向相同的恒定外力F的作用下
3、发生一段位移,速度由v1增加到v2,如何用m和v表示力F做的功。根据牛顿第二定律 由运动学方程得 由物体位移和做功之间的关系 图 1很可能是一个具有特定意义的物理量,因为这个量在过程终了与过程开始时的差,正好等于力对物体做的功,所以“”应该就是我们寻找的动能表达式。上节的实验表明力对初速度为零的物体所做的功与物体的二次方成正比。只要将表达式中的就可以得到W,由于外力做功使物体得到动能,所以就是物体获得的动能,这样我们就得到了动能与质量和速度的定量关系:用表示动能,则计算动能的公式为:。即物体的动能等于它的质量跟它的速度平方的乘积的一半。由以上推导过程可以看出,动能与功一样,也是标量,不受速度方
4、向的影响。它在国际单位制中的单位也是焦耳(J)。一个物体处于某一确定运动状态,它的动能也就对应于某一确定值,因此动能是状态量。说明:在此强调功是能量转化的量度,做功对应能的变化,力对物体做正功物体对应的能量增加,反之减小,做功对应的不是能而是能量的变化,做功的力很多,如:重力,弹力等。举例在前面的学习中我们已有所体会重力做功对应重力势能的变化即:,弹力做功对应弹性势能的变化即:。下面通过一个简单的例子,加深同学对动能概念及公式的理解。试比较下列每种情况下,甲、乙两物体的动能:(除下列点外,其他情况相同) 物体甲的速度是乙的两倍; 物体甲向北运动,乙向南运动; 物体甲做直线运动,乙做曲线运动;
5、物体甲的质量是乙的一半。总结:动能是标量,与速度方向无关;动能与速度的平方成正比,因此速度对动能的影响更大。二、动能定理动能定理的推导将刚才推导动能公式的例子改动一下:假设物体原来就具有速度v1,且水平面存在摩擦力f,在外力F作用下,经过一段位移s,速度达到v2,如图2,则此过程中,外力做功与动能间又存在什么关系呢?外力F做功:W1Fs摩擦力f做功:W2fs外力做的总功为:可见,外力对物体做的总功等于物体在这一运动过程中动能的增量。其中F与物体运动同向,它做的功使物体动能增大;f与物体运动反向,它做的功使物体动能减少。它们共同作用的结果,导致了物体动能的变化。问:若物体同时受几个方向任意的外力
6、作用,情况又如何呢?引导学生推导出正确结论并板书:外力对物体所做的总功等于物体动能的增加,这个结论叫动能定理。用表示外力对物体做的总功,用表示物体初态的动能,用表示末态动能,则动能定理表示为:对动能定理的理解动能定理是学生新接触的力学中又一条重要规律a对外力对物体做的总功的理解有的力促进物体运动,而有的力则阻碍物体运动。因此它们做的功就有正、负之分,总功指的是各外力做功的代数和;又因为W1+W2+F1s+F2s+s,所以总功也可理解为合外力的功。b对该定理标量性的认识因动能定理中各项均为标量,因此单纯速度方向改变不影响动能大小。如匀速圆周运动过程中,合外力方向指向圆心,与位移方向始终保持垂直,
7、所以合外力做功为零,动能变化亦为零,并不因速度方向改变而改变。.适用范围(1) 既适用于恒力做功也适用于变力做功过程; (2)它的研究对象既可以是单个物体,也可以是几个物体所组成的系统;(3)它的研究过程既可以是单个过程也可以是多个过程。 解题步骤(1)明确研究对象及所研究的物理过程。(2)对研究对象进行受力分析,并确定各力所做的功,求这些力的功的代数和。(3)确定始、末态的动能。(未知量用符号表示),根据动能定理列出方程(4) 求解方程、分析结果例题讲解或讨论主要针对本节重点难点动能定理,适当举例,加深学生对该定理的理解,提高应用能力。例1.一物体做变速运动时,下列说法正确的是( )A合外力
8、一定对物体做功,使物体动能改变B物体所受合外力一定不为零C合外力一定对物体做功,但物体动能可能不变D物体加速度一定不为零此例主要考察学生对涉及力、速度、加速度、功和动能各物理量的牛顿定律和动能定理的理解。只要考虑到匀速圆周运动的例子,很容易得到正确答案B、D。例2.一架喷气式飞机,质量5103 kg,当起飞过程中从静止开始滑跑的路程为5.3102时,达到起飞速度v60/s,在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重量的k倍(0.02),求飞机受到的牵引力。解法一:飞机做匀加速运动,受到重力、支持力、牵引力和阻力的作用根据牛顿第二定律 解法二:飞机受到重力G、支持力N、牵引力F 和阻力f 作用,这四个
9、力做的功分别为WG=0,WN=0,WF=F,Wf=-.据动能定理得:代入数据得:牛顿第二定律是矢量式,反映的是力与加速度的瞬时关系;动能定理是标量式,反映做功过程中功与始末状态动能增量的关系。动能定理不涉及物体运动过程中的加速度和时间,因此用它处理问题有时很方便。例3如图,在水平恒力F作用下,物体沿光滑曲面从高为h1的A处运动到高为h2的B处,若在A处的速度为,B处速度为,则AB的水平距离为多大?可先让学生用牛顿定律考虑,遇到困难后,再指导使用动能定理。A到B过程中,物体受水平恒力F,支持力N和重力mg的作用。三个力做功分别为Fs,0和mg(h2hl),所以动能定理写为:Fsmg(h2h1))
10、解得 从此例可以看出,以我们现在的知识水平,牛顿定律无能为力的问题,动能定理可以很方便地解决,其关键就在于动能定理不计运动过程中瞬时细节。课堂小结1对动能概念和计算公式再次重复强调。2对动能定理的内容,应用步骤,适用问题类型做必要总结。3通过动能定理,再次明确功和动能两个概念的区别和联系、加深对两个物理量的理解。布置作业:课后完成教材练习及课时详解习题板书: 7.7动能和动能定理一、 探究动能的表达式1、 动能:物体由于运动而具有的能量叫动能2、 公式:3、 动能是标量,是状态量4、 单位:焦耳( J ) 二、动能定理 1、内容:合力所做的功等于物体动能的变化 2、表达式:或 3、解题步骤:
11、(1)明确研究对象及所研究的物理过程。 (2)对研究对象进行受力分析,并确定各力所做的功,求这些力的功的代数和。 (3)确定始、末态的动能。(未知量用符号表示),根据动能定理列出方程 (4)求解方程、分析结果课后反思动能定理实际上是一个质点的功能关系,它贯穿于这一章教材,是这一章的重点课本在讲述动能和动能定理时,没有把二者分开讲述,而是以功能关系为线索,同时引人了动能的定义式和动能定理。这样叙述,思路简明,能充分体现功能关系这一线索通过例题的讲解和比较,来总结、强化对动能定理的理解,同时可以从侧面展示动能定理的适用范围以及解决问题的优越性。学生在前面分别学习过做功和动能的概念, 动能定理常用于解决运动学问题,学习好动能定理非常重要,并为后一节的机械能守恒定律的掌握打下基础。本节课的内容是高中物理的一个重中之重,是高考必考的内容之一,所以要引起老师和学生的高度重视。
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