江苏省2011届高三物理一轮教案合集

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  • 资源类别: 苏教版 / 高中教案 / 高考复习教案
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  • 更新时间: 2010/6/25 16:39:32
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资源简介:
万有引力定律及其应用.doc
动能定理.doc
功和功率.doc
共点力作用下物体的平衡.doc
力.doc
力的合成和分解.doc
牛顿第二定律.doc
牛顿第一定律  惯性    牛顿第三定律.doc
牛顿运动定律的应用.doc
圆周运动.doc
匀变速直线运动.doc
匀速直线运动.doc
运动的合成与分解  平抛运动.doc
运动图象  追赶问题.doc
  江苏省2011届高三物理一轮教案
  动能  势能  动能定理
  教学目标:
  理解功和能的概念,掌握动能定理,会熟练地运用动能定理解答有关问题
  教学重点:动能定理
  教学难点:动能定理的应用
  教学方法:讲练结合,计算机辅助教学
  教学过程:
  一、动能
  1.定义:物体由于运动而具有的能,叫动能。其表达式为: 。[]
  2.对动能的理解
  (1)动能是一个状态量,它与物体的运动状态对应.动能是标量.它只有大小,没有方向,而且物体的动能总是大于等于零,不会出现负值.
  (2)动能是相对的,它与参照物的选取密切相关.如行驶中的汽车上的物品,对汽车上的乘客,物 品动能是零;但对路边的行人,物品的动能就不为零。
  3.动能与动量的比较
  (1)动能和动量都是由质量和速度共同决定的物理量,
  =    或    
  (2)动能和动量都是用于描述物体机械运动 的状态量。
  (3)动能是标量,动量是矢量。物体的动能变化,则其动量一定变化;物体的动量变化,则其动量不一定变化。
  (4)动能决定了物体克服一定的阻力能运 动多么远;动量则决定着物体克服一定的阻力能运动多长时间。动能的变化决定于合外力对物体做多少功,动量的变化决定于合外力对物体施加的冲量。
  (5)动能是从能量观点出发描述机械运动的,动量是从机械运动本身出发描述机械运动状态的。
  二、重力势能
  1.定义:物体和地球由相对位置决定的能叫重力势能,是物体和地球共有的。表达式: ,与零势能面的选取有关。
  2.对重力势能的理解
  (1)重力势能是物体和地球这一系统共同所有,单独一个物体谈不上具有势能.即:如果没有地球,物体谈不上有重力势能.平时说物体具有多少重力势能,是一种习惯上的简称.
  重力势能是相对的,它随参考点的选择不同而不同,要说明物体具有多少重力势能,首先要指明参考点(即零点 ).
  (2) 重力势能是标量,它没有方向.但是重力势能有正、负.此处正、负不是表示方向,而是表示比零点的 能量状态高还是低.势能大于零表示比零点的能量状态高,势能小于零表示比零点的能量状态低.零点的 选择不同虽对势能值表述不同,但对物理江苏省2011届高三物理一轮教案
  牛顿运动定律的应用
  
  教学目标:
  1.掌握运用牛顿三定律解决动力学问题的基本方法、步骤
  2.学会用整体法、隔离法进行受力分析,并熟练应用牛顿定律求解
  3.理解超重、失重的概念,并能解决有关的问题
  4.掌握应用牛顿运动定律分析问题的基本方法和基本技能
  教学重点:牛顿运动定律的综合应用
  教学难点: 受力分析,牛顿第二定律在实际问题中的应用
  教学方法:讲练结合,计算机辅助教学
  教学过程:
  一、牛顿运动定律在动力学问题中的应用
  1.运用牛顿运动定律解决的动力学问题常常可以分为两种类型(两类动力学基本问题):
  (1)已知物体的受力情况,要求物体的运动情况.如物体运动的位移、速度及时间等.
  (2)已知物体的运动情况,要求物体的受力情况(求力的大小和方向).[]
  但不管哪种类型,一般总是先根据已知条件求出物体运动的加速度,然后再由此得出问题的答案.
  两类动力学基本问题的解题思路图解如下:
  
  可见,不论求解那一类问题,求解加速度是解题的桥梁和纽带,是顺利求解的关键。
  点评:我们遇到的问题中,物体受力情况一般不变,即受恒力作用,物体做匀变速直线运动,故常用的运动学公式为匀变速直线运动公式,如
  等.
  2.应用牛顿运动定律解题的一般步骤
  (1)认真分析题意,明确已知条件和所求量,搞清所求问题的类型。
  (2)选取研究对象.所选取的研究对象可以是一个物体,也可以是几个物体组成的整体.同一题目,根据题意和解题需要也可以先后选取不同的研究对象。
  (3)分析研究对象的受力情况和运动情况。
  (4)当研究对象所受的外力不在一条直线上时:如果物体只受两个力,可以用平行四边形定则求其合力;如果物体受力较多,一般把它们正交分解到两个方向上去分别求合力;如果物体做直线运动,一般把各个力分解到沿运动方向和垂直运动的方向上。
  (5)根据牛顿第二定律和运动学公式列方程,物体所受外力、加速度、速度等都可根据江苏省2011届高三物理一轮教案
  运动图象  追赶问题
  一、运动图象
  用图像研究物理现象、描述物理规律是物理学的重要方法,运动图象问题主要有:s-t、v-t、a-t等图像。
  1.s-t图象。能读出s、t、v 的信息(斜率表示速度)。
  2.v-t图象。能读出s、t、v、a的信息(斜率表示加速度,曲线下的面积表示位移)。可见v-t图象提供的信息最多,应用也最广。
  位移图象(s-t) 速度图象(v-t) 加速度图象(a-t)
  匀速直线运动     
  匀加速直线运动
  (a>0,s有最小值) 抛物线(不要求)  [] 
  匀减速直线运动
  (a<0,s有最大值) 抛物线(不要求)   
  备注 位移图线的斜率表示速度 ①斜率表示加速度
  ②图线与横轴所围面积表示位移,横轴上方“面积”为正,下方为负 
  【例1】 一个固定在水平面上的光滑物块,其左侧面是斜面AB,右侧面是曲面AC。已知AB和AC的长度相同。两个小球p、q同时从A点分别沿AB和AC由静止开始下滑,比较它们到达水平面所用的时间
  A.p小球先到
  B.q小球先到
  C.两小球同时到
  D.无法确定
  解析:可以利用v-t图象(这里的v是速率,曲线下的面积表示路程s)定性地进行比较。在同一个v-t图象中做出p、q的速率图线,显然开始时q的加速度较大,斜率较大;由于机械能守恒,末速率相同,即曲线末端在同一水平图线上。为使路程相同(曲线和横轴所围的面积相同),显然q用的时间较少。
  【例2】 两支完全相同的光滑直角弯管(如图所示)现有两只相同小球a和a/ 同时从管口由静止滑下,问谁先从下端的出口掉出?(假设通过拐角处时无机械能损失)      
  解析:首先由机械能守恒可以确定拐角处v1> v2,而两小球到达出口时的速率v相等。又由题薏可知两球经历的总路程s相等。由牛顿第二定律,小球的加速度大小a=gsinα,小球a第一阶段的加速度跟小球a/第二阶段的加速度大小相同(设为a1);小球a第二阶段的加速度跟小球a/第一阶段的加速度大小相同(设为a2),根据图中管的倾斜程度,
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