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文档简介
10.2阿基米德原理教学设计课题10.2阿基米德原理教师孟祥红教学目标知识与技能1、经历探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系的实验过程。2、会利用阿基米德原理解释简单的现象和计算。过程与方法1经历科学探究,培养探究意识,发展科学探究能力。2培养学生的观察能力和分析概括能力,发展学生收集、处理、交流信息的能力。情感、态度与价值观1增加对物理学的亲近感,保持对物理和生活的兴趣。2增进交流与合作的意识。3保持对科学的求知欲望,勇于、乐于参与科学探究。重点阿基米德原理难点1探索阿基米德原理的实验设计及操作过程。2对阿基米德原理的理解。突破方法实验、猜想与推理教具空易拉罐、水槽每组1个、弹簧秤每组1只、圆柱体每组1块、溢水杯每组1套、小桶每组1个、烧杯、水等多媒体课件教学方法实验探究法启发式教学教学过程教学过程教学过程教师活动学生活动设计意图一、引入新课有位科学家曾发出豪言壮语:“给我一个支点,我可以撬起地球”。大家知道他是谁吗?学生回答!他的成就有很多,今天我们就来学习解决浮力问题的-阿基米德原理!二、新课教学介绍阿基米德原理的灵感做做想想让学生将空易拉罐慢慢按入水中,学生在实验时观察易拉罐浸入水的多少与排开水的多少的关系,同时感受浮力的大小。易拉罐浸入水中的体积越大,排开水的体积就越大即:物体浸入水中的体积=物体排开水的体积。易拉罐浸入水中越深,排开水越多越费力,说明水向上的浮力越大。回顾:浮力的大小与哪些因素有关?浮力的大小,跟它浸在液体中的体积和液体的密度有关。浸在液体中的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。物体浸入水中的体积就是物体排开水的体积。上述结论也可以说浮力的大小,跟它排开液体的体积和液体的密度有关。排开液体的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。提问:液体的密度和排开液体的体积相乘等于什么?可以求出什么?浮力的大小与物体的重力有关。二者怎样怎样的数量关系?探究阿基米德原理()设计实验方案需要解决的两个问题:如何测量物体受到的浮力。如何测量被物体排开的液体的重力。实验所需的器材:弹簧测力计,重物,盛有液体的烧杯,溢水杯,空杯等。实验步骤:用弹簧测力计测出空小桶的重力G桶;用弹簧测力计测出圆柱体的重力G物;将圆柱体浸没入盛满水的溢水杯中,记下弹簧测力计的示数F拉用弹簧测力计测出盛水小桶的总重力G桶+水;计算出小石块受到水的浮力F浮和排出水的重力G排。实验数据记录在表格中(2)进行实验,分析总结:物体所受浮力的大小和物体排开水的重力相等为了使实验结果更具有普遍性,我们用石块再一次做实验。阿基米德原理:浸在液体中的物体受到的浮力的大小,等于被物体排开的液体受到的重力的大小。数学表达式:F浮G排。(3)进一步讨论阿基米德原理导出公式:浮G排m排g液V排g(4)对阿基米德原理的理解1、物体“浸在液体里”包括“全部浸入(即浸没)”和“部分浸入”两种情况。2、V排不一定等于V物,当物体部分浸入液体中的时候,V排V物,当物体全部浸入液体中的时候,V排=V物。学以致用:有一个重7N的铁球,当它浸没在水中时受到多大的浮力?(g取10N/kg.=7.910kg/m)分析:根据阿基米德原理,铁球受到的浮力等于它排开的水所受的重力,即F浮=G排。由于铁球浸没在水中,它排开的水的体积等于铁球的体积,而铁球的体积可以由体积、质量、密度的关系式V=m/ 求出。 你说我说这节课的收获是什么?(三)课堂检测(四)布置作业。先学生动手实验再由学生上台边操作边讲解。学生回答:重力小组讨论,学生举手回答。学生讨论,设计实验,得出最佳的实验方案。引导学生设计实验步骤和实验表格,记录实验数据。记录并分析实验数据,师生共同总结出“阿基米德原理”。学生结合以前所学的相关公式,进一步推导阿基米德原理的计算式激发学生的学习兴趣通过生活实例,引入新授课浮力的大小与排开液体的体积有关。体现物理来源于生活的理念。复习影响浮力的相关因素,为下面做铺垫和准备。通过讨论让学生设计出切实可行实验方案,加深学生对知识的理解。培养学生的实验设计能力分析概括能力。体验科学探究的过程,增进交流与合作的意识,培养学生的科学兴趣。培养学生的观察能力和发展学生收集、处理、交流信息的能力。培养学生认真、严谨的科学态度前后呼应,体现从物理回归生活的理念。应用所学知识解决实际问题,提高学生理论联系实际的能力。让学生自己总结既有利于学生记忆,又可以增强学生学习的信心,进一步激发学生的学习兴趣。加深学生对知识的理解,培养学生的归纳总结能力。根据学生的具体情况,努力使不同学习水平的
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