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高中物理一輪復習備考《牛頓運動定律及其應用》說課稿

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1、 《牛頓運動定律及應用》一輪復習說課稿 一.說課程標準 1,考綱解讀 內容 要求 牛頓運動定律 Ⅱ 牛頓運動定律的應用 Ⅱ 超重和失重 Ⅰ 2,考查特點 近四年新課標全國卷高考試題涉本章題匯 年份 命題立意 題型 賦分 2010理綜 T15 考查應用牛頓第二定律求瞬時加速度問題, 選擇題 6分 2011理綜 T21 考查牛頓運動定律和滑塊模型,分析臨界問題能力 選擇題 6分 2012理綜 T14 考查考查慣性概念, 力與運動的關系 選擇題 6分 2013理綜T14, T21 T22 考查慣性概念 考查由運動求力 整體法和

2、隔離體法的應用 選擇題, 選擇題 實驗題 6分+ 3分 3分 通過試題統(tǒng)計分析, 牛頓運動定律是每年必考的內容,尤其是牛頓第二定律的理解和運用的考查。單獨命題時以選擇題形式,考察慣性、超重失重等基本概念,難度不大。結合命題時以選擇題、實驗題、計算題形式,以聯(lián)系實際的問題為命題背景,考查學生靈活運用基本規(guī)律的能力。還可與電場、磁場等知識相結合,組成綜合性較強的題目,對考生的能力要求較高。 3,命題趨勢 預計今年高考,本節(jié)仍然是命題必考的內容,對基本概念、規(guī)律、圖像的考查可能以選擇題形式出現(xiàn),對動力學兩類問題、連接體問題的考查可能是多過程的綜合性計算題,牛頓運動定律還可以與拋體運

3、動、圓周運動,功和能、電和磁等知識綜合命題。考察牛頓第二定律的應用,學生的空間想象能力,物理過程,物理規(guī)律的綜合分析能力,要求較高,難度較大。 二.說教材 牛頓運動定律是動力學的基本規(guī)律,是力學的核心知識。對牛頓第一、第三定律的考查經(jīng)常以選擇題或融合到計算題中的形式呈現(xiàn)。對牛頓運動定律的應用,各種題型均可以考查。對于兩類問題,常以實際問題為背景來命題,考查學生獲取并處理信息,把實際問題轉化成物理模型,綜合運用運動學公式和牛頓第二定律的能力,是高考熱點。另外牛頓運動定律在實際中的應用還很多,如彈簧問題、傳送帶問題、對連接體問題,靈活運用整體法和隔離法等,這類試題也備受命題專家的青睞。 重點

4、:慣性概念,用牛頓運動定律處理兩類問題的思路和步驟. 難點:從實際問題中獲取并處理信息,綜合運用牛頓運動定律和運動學規(guī) 律分析、解決多階段(過程)的運動問題。 三.說學情 1.知識上:在高一、高二的學習中,學生較系統(tǒng)地學習了有關動力學的知識,教師也介紹了一些解題方法。學生基本上能掌握本節(jié)中的基本概念、規(guī)律及其一般應用,但對知識的駕馭不系統(tǒng),仍停留在知道,懂得的層面。 2.方法上:牛頓運動定律與圖像題目,多個物體準確合理選擇研究對象,靈活運用整體法和隔離體法,處理傳送帶多過程以及臨界問題的能力有待提高。 3.能力方面:在新情境中對信息的處理,建立物理模型,靈活運用物理規(guī)律及公式能力

5、有待提高。。 四.說復習設計 (一)說課時安排 1、牛頓運動定律(1課時) 2、牛頓運動定律的應用(2課時) 3、評講配套練習(1課時) (二)說復習策略 主要采用啟發(fā)式教學、總結法和講授法:教師通過選擇典型例題引導→ 學生歸納運用牛頓運動定律解決問題的方法→教師評價歸納,補充完整。把復習過程優(yōu)化成一個以學生為主體,老師為主導的過程。學生在教師的引導下對復習用書《贏在高考》,對書中的知識點進行歸納、復習,構建系統(tǒng)知識網(wǎng)絡。教師對部分重、難點進行講授,以達到突出重點,突破難點。對于學生在練習中反饋的問題,講解清楚后再找些類似的習題進行加強練習。使學生能夠達到本節(jié)設定的目標。 (三

6、)復習內容設計 1,梳理基礎知識,構建知識網(wǎng)絡 2,說例題設計 ●考查牛頓第二第三定律基本理解 例題1 (2011浙江高考)如圖所示,甲、乙兩人在冰面上“拔河”.兩人中間位置處有一分界線,約定先使對方過分界線者為贏.若繩子質量不計,冰面可看成光滑,則下列說法正確的是( C ) A.甲對繩的拉力與繩對甲的拉力是一對平衡力 B.甲對繩的拉力與乙對繩的拉力是作用力與反 作用力 C.若甲的質量比乙大,則甲能贏得“拔河”比 賽的勝利 D.若乙收繩的速度比甲快,則乙能贏得“拔河”比賽的勝利 ●運用牛頓運動定律解決兩類問

7、題 例題2.(2012安徽理綜)質量為0.1 kg的彈性球從空中某高度由靜止開始下落,該下落過程對應的v-t圖象如圖所示.球與水平地面相碰后離開地面時的速度大小為碰撞前的3/4.設球受到的空氣阻力大小恒為f,取g=10 m/s2,求: (1) 彈性球受到的空氣阻力f的大小. (2) 彈性球第一次碰撞后反彈的高度h. 【解析】(1)由v-t圖象可知,彈性球第一次下 落過程中的加速度為: 由牛頓第二定律得:mg-f=ma

8、 則有:f=mg-ma=(0.110-0.18)N=0.2N (2)彈性球第一次碰撞后反彈時的速度為 由牛頓第二定律得: 則: 反彈的高度為: 【設計意圖】:應用牛頓第二定律算出阻力 例題3. (2011北京高考)“蹦極”就是跳躍者把一端固定的長彈性繩綁在踝關節(jié)等處,從幾十米高處跳下的一種極限運動.某人做蹦極運動,所受繩子拉力F的大小隨時間t變化的情況如圖所示.將蹦極過程近似為在豎直方向的 運動,重力加速度為g.據(jù)圖可知,此人在蹦極過程中

9、 最大加速度約為( B ) A.g      B.2g     C.3g      D.4g 【解析】從圖中可以看出,最后繩子拉力穩(wěn)定不變,表明人已經(jīng)靜止不動,此時繩子的拉力等于重力,所以,根據(jù)牛頓第二定律,最大加速度 【設計意圖】:牛頓第二定律與瞬時加速度 【方法總結】:牛頓第二定律的兩種典型應用解兩類問題的思路 可用下面的框圖來表示: 可見,加速度是連接“力”和“運動”的橋梁。 ●超重和失重問題 例題4 (2010.海南理綜)如右圖,木箱內有一豎直放置的彈簧,彈簧上方有一物塊:木箱靜止時彈處于壓縮狀態(tài)且物塊壓在箱頂上.

10、若在某一段時間內,物塊對箱頂剛好無壓力,則在此段時間內,木箱的運動狀態(tài)可能為( BD ) A.加速下降 B.加速上升 C.減速上升 D.減速下降 【解析】選BD,木箱靜止時物塊對箱頂有壓力,則物塊受到頂向下的壓力,當物塊對箱頂剛好無壓力時,和外出的方向向上,表明系統(tǒng)有向上的加速度,是超重,可能加速上升,也可能是減速下降,BD正確。 【方法總結】:加速度向上是超重,加速度向下是失重,簡稱“超上失下”。 ●整體法和隔離法的應用 例題5 (2011福建理綜)如圖,一不可伸長的輕質細繩跨過定滑輪后,兩端分別懸掛質量為m1和m2的物

11、體和。若滑輪有一定大小,質量為且分布均勻,滑輪轉動時與繩之間無相對滑動,不計滑輪與軸之間的摩擦。設細繩對A和B的拉力大小分別為T1和T2,已知下列四個關于T1的表達式中有一個是正確的,請你根據(jù)所學的物理知識,通過一定的分析,判斷正確的表達式是( C ) A. B. C. D. 【解析】設滑輪的質量為零,即看成輕滑輪,若物體B的質量較大,由整體法可得加速度,隔離物體A,據(jù)牛頓第二定律可得,將m=0代入四個選項,可得選項C是正確。 【方法總結】:在物體系中的物體,加速度如果大小相等,就可以看成一個整體。 ●臨界問題 例題6 (2013屆渭南檢測

12、)如圖所示,有A、B兩個楔形木塊,質量均為m,靠在一起放于水平面上,它們的接觸面的傾角為θ.現(xiàn)對木塊A施一水平推力F,若不計一切摩擦,要使A、B一起運動而不發(fā)生相對滑動,求水平推力F的最大值. 【解析】 A、B一起運動,則以A、B整體為研究對象, 由牛頓第二定律得:F=2ma 以A為研究對象,其受力情況如圖所示.由圖可知,A、B一起運動而不發(fā)生相對滑動的臨界條件是地面對A的支持力為N=0 豎直方向:FBAcos θ=mg[來源:] 水平方向:F-FBAsin θ=ma 聯(lián)立上式可得F=2mgtan θ, 即水平推力F的最大值為2mgtan θ. 【方法總結】:力

13、如果過大會出現(xiàn)什么現(xiàn)象,力如果過小又出現(xiàn)什么現(xiàn)象,再找出臨界值。 ●滑塊-滑板類問題 例題7.(2013屆東北師大附中檢測)如左圖,質量M=1 kg的木板靜止在水平面上,質量m=1 kg、大小可以忽略的鐵塊靜止在木板的右端.設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,已知木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ1=0.1,鐵塊與木板之間的動摩擦因數(shù)μ2=0.4,取g=10 m/s2.現(xiàn)給鐵塊施加一個水平向左的力F. (1)若力F恒為8 N,經(jīng)1 s鐵塊運動到木板的左端,求木板的長度L; (2)若力F從零開始逐漸增加,且木板足夠長.試通過分析與計算,在右圖中作出鐵塊受到的摩擦力f隨力F大小變化的圖象.

14、 【解析】 (1)鐵塊和木板的受力示意圖如圖所示,圖中f1和f′1為鐵塊和木板之間相互作用的滑動摩擦力,f2為地面對木板的滑動摩擦力. 則f1=f′1=μ2mg, f2=μ1(M+m)g 對于鐵塊和木板,由牛頓第二定律分別得 F-μ2mg=ma1 μ2mg-μ1(M+m)g=Ma2 設經(jīng)時間t鐵塊運動到木板的左端,則x木=a2t2 x鐵=a1t2 又x鐵-x木=L 聯(lián)立以上各式解得L=1 m. (2)①當F≤μ1(m+M)g=2 N時,木板和鐵塊系統(tǒng)沒有被拉動,靜摩擦力與外力成正比,即f=F ②當F>μ1(m+M)g=2 N時,如果M、m相對靜止,鐵塊

15、與木板有相同的加速度a,則F-μ1(m+M)g=(m+M)a F-f=ma 解得F=2f-2 N 此時f≤μ2mg=4 N,即F≤6 N 所以當2 N<F≤6 N時,f=+1 N. ③當F>6 N時,M、m相對滑動,此時鐵塊受到的摩擦力為f=μ2mg=4 N f-F圖象如圖所示. 配套練習 1,(2012海南高考)根據(jù)牛頓第二定律,下列敘述正確的是( D ) A.物體加速度的大小跟它的質量和速度大小的乘積成反比 B.物體所受合力必須達到一定值時,才能使物體產(chǎn)生加速度 C.物體加速度的大小跟它所受作用力中的任一個的大小成正比x D.當物體質量改變但其所受合力的水平

16、分力不變時,物體水平加速度大小與其質量成反比 【設計意圖】:考查牛頓第二定律的理解 2,(2012上海高考)如圖,光滑斜面固定于水平面,滑塊A、B疊放后一起沖上斜面,且始終保持相對靜止,A上表面水平.則在斜面上運動時,B受力的示意圖為( A ) 【設計意圖】:考查結合牛頓定律進行受力分析 3,(2012江蘇高考)如圖所示,一夾子夾住木塊,在力F作用下向上提升,夾子和木塊的質量分別為m、M,夾子與木塊兩側間的最大靜摩擦力均為f,若木塊不滑動,力F的最大值是( A  )[來源:學 A. B. C.-(m+M)g D.

17、+(m+M)g 【設計意圖】:考查整體法,隔離法應用 4,2013屆保定一中質檢)如圖所示,質量為m的球與彈簧Ⅰ和水平細線Ⅱ相連,Ⅰ、Ⅱ的另一端分別固定于P、Q.球靜止時,Ⅰ中拉力大小T1,Ⅱ中拉力大小T2,當僅剪斷Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬間,球的加速度a應是( B ) A.若剪斷Ⅰ,則a=g, 方向水平向右 B.若剪斷Ⅱ,則a=, 方向水平向左 C.若剪斷Ⅰ,則a=,方向沿Ⅰ的延長線 D.若剪斷Ⅱ,則a=g,豎直向上 【設計意圖】:考查牛頓運動定律求瞬時加速度 5,(2010海南理綜)在水平的足夠長的固定木板上,一小物塊以某一初速度開始滑動,經(jīng)一段時間t后停止.現(xiàn)將該木板改置成傾角

18、為45的斜面,讓小物塊以相同的初速度沿木板上滑.若小物塊與木板之間的動摩擦因數(shù)為.則小物塊上滑到最高位置所需時間與t之比為( A ) A. B. C. D. 【設計意圖】考查受力分析牛頓第二定律以及運動公式 6,(2010浙江高考)如圖所示,A、B兩物體疊放在一起,以相同的初速度上拋(不計空氣阻力).下列說法正確的是( A ) A.在上升和下降過程中A對B的壓力一定為零 B.上升過程中A對B的壓力大于A物體受到的重力 C.下降過程中A對B的壓力大于A物體受到的重力 D.在上升和下降過程中A對B的壓力等于A物體受到的重力 【設計意圖】考查超重和失重 7,

19、(2011福建理綜)如圖甲所示,繃緊的水平傳送帶始終以恒定速率V1運行。初速度大小為V2的小物塊從與傳送帶等高的光滑水平地面上的A處滑上傳送帶。若從小物塊滑上傳送帶開始計時,小物塊在傳送帶上運動的-圖像(以地面為參考系)如圖乙所示。已知V2>V1,則(B) A. t2時刻,小物塊離A處的距離達到最大 B. t2時刻,小物塊相對傳送帶滑動的距離達到最大 C. 0~t2時間內,小物塊受到的摩擦力方向先向右后向左 D. 0~t2時間內,小物塊始終受到大小不變的摩擦力作用 【設計意圖】考查傳送帶問題 8,(2013湖南調研)如圖甲所示,一輕質彈簧的下端固定在水平面上,上

20、端放置一物體(物體與彈簧不連接),初始時物體處于靜止狀態(tài)?,F(xiàn)用豎直向上的拉力F作用在物體上,使物體開始向上做勻加速運動,拉力F與物體位移x之間的關系如圖乙所示(g=10 m/s2),則下列結論正確的是( CD ) A.物體與彈簧分離時,彈簧處于壓縮狀態(tài) B.彈簧的勁度系數(shù)為7.5 N/cm[來源:Zxxk.Com] C.物體的質量為2 kg D.物體的加速度大小為5 m/s2 【設計意圖】:考查牛頓定律與圖象的綜合題 9,(2012上海單科)如圖,將質量m=0.1kg的圓環(huán)套在固定的水平直桿上.環(huán)的直徑略大于桿的截面直徑.環(huán)與桿間動摩擦因數(shù)μ=0.8.對環(huán)施加一位于豎直平面內斜向上

21、,與桿夾角=53的拉力F,使圓環(huán)以a=4.4m/s2的加速度沿桿運勸,求F的大小. 答案:1N ,9N 【設計意圖】:考查牛頓定律兩類問題 10,(2011上海高考)如圖,質量m=2 kg的物體靜止于水平地面的A處,A、B間距L=20 m,用大小為30 N,沿水平方向的外力拉此物體,經(jīng)t0=2 s拉至B處.(已知cos 37=0.8,sin 37=0.6,取g=10 m/s2) (1)求物體與地面間的動摩擦因數(shù)μ; (2)用大小為30 N,與水平方向成37的力斜向上拉此物體,使物體從A處由靜止開始運動并能到達B處,求該力作用的最短時間t. . 【答案

22、】 (1)0.5 (2)1.03 【設計意圖】:考查牛頓定律兩類問題 11.(2012浙江理綜)為了研究魚所受水的阻力與其形狀的關系,小明同學用石蠟做成兩條質量均為m、形狀不同的“A魚”和“B魚”,如圖所示.在高出水面H處分別靜止釋放“A魚”和“B魚”,“A魚”豎直下潛hA后速度減為零,“B魚”豎直下潛hB后速度減為零.“魚”在水中運動時,除受重力外,還受浮力和水的阻力,已知“魚”在水中所受浮力是其重力的倍,重力加速度為g,“魚”運動的位移值遠大于“魚”的長度.假設“魚”運動時所受水的阻力恒定,空氣阻力不計.求: (1)“A魚”入水瞬間的速度vA. (2)“A魚”在水中運動時所受阻力f

23、A. (3)“A魚”與“B魚”在水中運動時所受阻力之比fA∶fB. 【答案】(1) (2) (3) 【設計意圖】:考查運用牛頓運動定律解決實際問題 12.(2012重慶理綜)某校舉行托乒乓球跑步比賽,賽道為水平直道,比賽距離為s,比賽時,某同學將球置于球拍中心,以大小為a的加速度從靜止開始做 勻加速直線運動,當速度達到v0時,再以v0做勻速直線運動跑至終點.整個過程中球一直保持在球拍中心不動.比賽中,該同學在勻速直線運動階段保持球拍的傾角為θ0,如圖所示.設球在運動中受到的空氣阻力大小與其速度大小成正比,方向與運動方向相反,不計球與球拍之間的摩擦,球的質量為m,重力加速度為g. (1) 求空氣阻力大小與球速大小的比例系數(shù)k; (2) 求在加速跑階段球拍傾角θ隨速度v變化的關系式; (3) 整個勻速跑階段,若該同學速度仍為v0,而球拍的傾角比θ0大了β并保持不變,不計球在球拍上的移動引起的空氣阻力變化,為保證到達終點前球不從球拍上距離中心為r的下邊沿掉落,求β應滿足的條件. 【答案】(1) (2) (3) 【設計意圖】:考查動力學中的臨界問題

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