高三物理上册教案范例5篇

网上有关“高三物理上册教案范例5篇”话题很是火热,小编也是针对高三物理上册教案范例5篇寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。...

网上有关“高三物理上册教案范例5篇”话题很是火热,小编也是针对高三物理上册教案范例5篇寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

1.高三物理上册教案范例

一、教学目标

 知识与技能

 1、知道常见的形变,了解物体的弹性;

 2、知道弹力产生的条件;

 3、知道压力、支持力、绳的拉力都是弹力,能在力的示意图中画出它们的方向。

 过程与方法

 通过探究弹力的存在,能提高在实际问题中确定弹力方向的能力,体会假设推理法解决问题的巧妙。

 情感态度与价值观

 观察和了解形变的有趣现象,感受自然界的奥秘,感受学习物理的乐趣,建立把物理学习与生活实践结合起来的习惯。

 二、教学重难点

 重点

 弹力产生的条件及弹力方向的判定

 难点

 接触的物体是否发生形变及弹力方向的确定

 三、教学过程

 环节一:导入新课

 教学一开始前,给每个学生小组分发弹簧和尺子,让每个小组试着把玩这些物件,如用力拉或压弹簧,用力弯动尺子等。在操作过程中思考被拉或压的弹簧,弯动的尺子的有什么共同点是什么?大家可否试着举出生活中其他的一些诸如这个弹簧和尺子的例子?

 物体的形状都发生了改变。由此引入物体的形态发生了变化是源于物体都受到了力的作用,这种力就是今天要学习的弹力。

 环节二:新课讲授

 (一)弹性形变和弹力

 概念:物体在力的作用下形状或体积的改变叫做形变。

 提问:刚才举的那些例子都很容易观察到,如果一本书放在桌面上,书和桌面发生形变了没有?

 学生会产生疑惑分歧,但教师此时可以不用详解,而是做现场演示实验1,让学生观察用手挤压时XX形变(双手握住注满红墨水的烧瓶,用力挤压底部。上插玻璃管中的红墨水液面上升。)

 为了让学生有更直观深刻的印象,也会用视频播放演示实验2:桌面微小形变的激光演示(在一个大桌上放两个平面镜M和N,让一束光依次被这两面镜子反射,最后射在刻度尺上形成一个光点。用力压桌面,观察刻度尺上光点位置的变化。)

 学生观察后思考:通过上面的实验,我们观察到什么样的实验现象?我们用了什么样的方法?那书放在桌面上,书和桌面发生形变了没有?

 分析得出:通过微观放大的方法观察,我们发现原来不容易观察的瓶子和桌面也发生了形变。

 归纳:由此我们可以想到一切物体都可以发生形变,形变分为很多种类,有些物体在形变后能够恢复原状,这种形变叫做弹性形变。

 提问:发生弹性形变的物体是不是在所有的情况下都可以恢复原状呢?请举例说明?

 学生能举出有时弹簧拉得过长就恢复不了原状。指出:如果形变过大,超过一定的限度,撤去作用力后物体不能完全恢复原来的形状,这个限度叫做弹性限度。

 根据前面的铺垫,总结弹力的概念:发生形变的物体,由于要恢复原状,对与它接触的物体会产生力的作用,这种力叫做弹力。例举蹦床的例子说明。

 (二)几种弹力的方向

 教师在黑板上画出书与桌面之间的相互作用力,与学生一起分析之间的相互作用关系,指出书对桌面的压力和桌面对书的支持力都是弹力。

 举出实例:给出吊灯,做出分析。以灯为研究受力对象,链子指向链子收缩的方向吊住吊灯,链子发生形变。链子被拉长,就要企图恢复形变。这里施力物体——链子,受力物体——灯。这时候链子对灯的拉力的方向是——竖直向上,指向链子收缩的方向。

 做出总结:弹力方向——施力物体形变恢复的方向;与施力物体形变方向相反。压力和支持力的方向总是垂直于接触面指向受力物体,绳的拉力总是沿着绳子指向绳收缩的方向。

 环节三:巩固提高

 给出如下三个,要求学生画出弹力的示意图。

 归纳总结:

 三种接触情况下弹力的方向:

 (1)面面接触,垂直于接触面指向被支持的物体

 (2)点面接触,垂直于接触面指向被支持的物体

 (3)点点接触,垂直于接触点的切面指向被支持物体。

 环节四:小结作业

 小结:师生归纳弹力的相关知识点。

 作业:预习后面胡克定律,了解弹力大小的特点。

2.高三物理上册教案范例

一、教材分析

 本节教材选自人民教育出版社全日制普通高中课程标准实验教科书(物理2·必修)第五章《曲线运动》第六节《向心力》。

 教材的内容方面来看,本章节主要讲解了向心力的定义、定义式、方向及验证向心力的表达式,变速圆周运动和一般曲线运动。前面几节已经学习了曲线运动、圆周运动、向心加速度,这节讲的是描述使物体做圆周运动的合外力,是对物体运动认识上的升华,为接下来万有引力的的学习奠定了基础。所以在整个教材体系中起了承上启下的作用,并且这样的安排由简单到复杂,符合学生的认知规律。

 从教材的地位和作用方面来看,本章节是运动学中的重要概念,也是物理课程中比较重要的概念之一,是对物体运动认识上的升华,它把运动学和XX联系在了一起,具有承上启下的桥梁作用,也是学生知识系统中不可或缺的重要组成部分。

 二、学情分析

 知识基础方面在学习本节课前学生已经学习了曲线运动、圆周运动、向心加速度,具备了探究向心力的基本知识和基本技能,这为本节课的探究性学习起到了铺垫作用。

 情感态度方面在学生的生活经验中,与向心力有关的现象有,但是有一些是错误的这就给学生理解向心力的概念带来困难。

 三、教学目标

 知识技能目标理解向心力的定义;

 能说出向心力的定义、写出向心力的定义式和单位理解向心力的作用效果;用圆锥摆粗略验证向心力的表达式;

 过程方法目标

 通过对向心力,向心加速度,圆周运动,牛顿第二定律的理解与学习,相互联系,体验对物理概念的学习方法

 情感态度与价值观目标

 通过用概念前后联系的方法得出加速度的概念,感悟到探索问题解决问题的兴趣和学无止境的观点;

 通过向心力的教学引导学生从现实的生活经历与体验出发,激发学生的学习兴趣;通过一些有趣的实验实验,加深学生的印象,容易让学生理解,引起学生兴趣;

 四、重点与难点

 重点:向心力表达式验证,向心力来源与作用效果。设定一定运动情景,来验证向心力表达式。来源进行举例说明,进行受力分析。(重点如何落实)

 难点:向心力表达式的验证。通过用圆锥摆粗滤验证表达式,通过圆锥摆做匀速圆周运动解释原理,分析其在运动角度和手里角度的合外力,测量数据与测量器材,一步步得出表达式的正确。(难点咋么突破)

 五、教学方法与手段

 教学方法:演示法,讲授法,讨论法教学手段:多媒体,口述

3.高三物理上册教案范例

教学目标

 (一)知识与技能

 1.知道弹力产生的条件。

 2.知道压力、支持力、绳的拉力都是弹力,能在力的示意图中画出它们的方向。

 3.知道弹性形变越大弹力越大,知道弹簧的弹力跟弹簧的形变量成正比,即胡克定律.会用胡克定律解决有关问题。

 (二)过程与方法

 1.通过在实际问题中确定弹力方向的能力。

 2.自己动手进行设计实验和操作实验的能力。

 3.知道实验数据处理常用的方法,尝试使用图象法处理数据。

 (三)情感态度与价值观

 1.真实准确地记录实验数据,体会科学的精神和态度在科学探究过程的重要作用。

 2.在体验用简单的工具和方法探究物理规律的过程中,感受学习物理的乐趣,培养学生善于把物理学习与生活实践结合起来的习惯。

 教学重点

 1.弹力有无的判断和弹力方向的判断。

 2.弹力大小的计算。

 3.实验设计与操作。

 教学难点

 弹力有无的判断及弹力方向的判断.

 教学方法

 探究、讲授、讨论、练习

 教学手段

 教具准备

 弹簧、钩码、泡沫塑料块、粉笔、烧瓶(内装红墨水瓶塞上面插细玻璃管)、演示胡克定律用的铁架台、刻度尺、弹簧、钩码等等.

4.高三物理上册教案范例

一、教学内容分析

 在复习本章的过程中,要注意强调定义式与决定式的区分;对基本概念及基本规律的理解和应用,如正确区分各种功率(电功率、热功率、机械功率等)之间的相互关系、计算公式,纯电阻电路与非纯电阻电路的区别;对本章的考查,多以选择题和实验题的形式出现,特别是实验的考查灵活多变,包括仪器的选取、读数,器材的连接,数据处理,误差分析等,因此,对电学中实验的复习,要抓住伏安法测电阻的两种接法的选择、滑动变阻器的分压接法与限流接法的选取以及电路故障分析等重点,还要加深和巩固对基本知识的理解,要注意培养学生解决总是的方法和思路,提高应用知识解决实际问题的能力。

 二、学情分析

 学生通过新课的学习,已经对本章内容有一定的掌握,但是对基本概念及基本规律的理解和应用能力还比较弱,对实验题中器材以及滑动变阻器两种接法的选取、电路故障的分析等都比较薄弱。因此在复习时,要加强对基本规律的理解及运用能力,并特别加强对实验部分的复习。

 三、教学目标:

 (一)知识目标

 1.熟悉并会运用电阻定律及串、并联电路的规律

 2.知道电源的电动势和内阻,理解闭合电路的欧姆定律

 3.掌握电功率、热功率及机械功率的区别与计算;焦耳定律及其运用

 4.本章四个实验的原理、操作步骤、器材选择、接法选取等;电路故障的分析

 (电学实验另设专题复习)

 (二)过程与方法

 1、列表疏理重要的知识点

 2、利用学案导学,讲解与练习相结合

 (三)情感态度与价值观

 1、通过讲解各实验的操作规程、注意事项及数据分析等,让学生体会实验的严谨性,培养认真探究、实事求是的科学精神

 2、通过电路故障的分析、电路典型计算题及相应实验的计算与分析,让学生体会电路规律的实用性与利用学到的规律解决实际问题成就感,从而加深对学科的兴趣

 四、教学重、难点:

 1)理解闭合电路的欧姆定律

 2)电功率、热功率及机械功率的区别与计算

 3)本章四个实验的原理、操作步骤、器材选择、接法选取等;电路故障的分析

 五、教学策略

 对重要知识点建立框图,力求简明扼要;对电学中实验的复习,要抓住伏安法测电阻的两种接法的选择、滑动变阻器的分压接法与限流接法的选取以及电路故障分析等重点;利用学案导学,在复习中注意讲练结合。

5.高三物理上册教案范例

教学分析

 电动势是本章的一个难点。教科书明确提出了“非静电力”的概念,让学生从功和能的角度理解非静电力,知道非静电力在电路中所起的作用,并能从“非静电力”做功的角度去理解电动势的概念。

 同时为了降低难度,教科书直接给出了电动势的定义式,但只是说“电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功”,没有用比值的方法严格定义。电源的内阻在后面的闭合电路欧姆定律学习中很重要,本节作了一些铺垫。

 我们常说要让学生经历科学过程,其形式是多种多样的。学生可以通过讨论或实验认识新的规律,通过阅读来了解前人的工作过程,跟着教师的思路一环套一环地接受新的概念等,这都是经历科学过程的不同形式。

 教学目标

 1.知道电源是将其他形式的能转化成为电能的装置。

 2.了解电路中(电源外部和内部)自由电荷定向移动过程中,静电力和非静电力做功与能量转化的关系。

 3.了解电源电动势的基本含义,知道它的定义式。

 4.理解电源内电阻。

 教学重点难点

 电动势概念的建立是重点也是难点。此套书多处对“通过做功研究能量”的思想都有阐述和铺垫,此处再次运用这种功能关系的观点来学习电动势。可以使学生对电源电动势有深刻的理解,同时也很好地培养了学生的理性思维习惯。本节课从静电力做功和非静电力做功进行比较建立电动势的概念。也为后面第7节闭合电路的欧姆定律学习作了铺垫。

 教学方法与手段

 实验演示、逻辑推理。在电压和电动势这两个容易混淆的概念中通过静电力做功和非静电力做功进行比较教学,建立新的概念。

 课前准备

 教学媒体

 金属板、酸溶液、灵敏电流计、多种型号的干电池、学生电源、导线、电键、小灯泡、投影仪。

 知识准备

 1.课前复习:电势差的定义式:U=Wq

 2.课前说明:在金属导体中,能够自由移动的电荷是自由电子,由于它们带负电荷,电子向某一方向的定向移动相当于正电荷向相反方向的定向移动。为了方便本节按照正电荷移动的说法进行讨论。

高中物理 选修3-1 闭合电路的欧姆定律的难点及讲解

#高二# 导语高中物理知识体系严密而完整,知识的系统性较强。因此,应注重掌握系统的知识、培养研究问题的方法。 为各位同学整理了《高二年级物理必修三知识点整理》,希望对你的学习有所帮助!

1.高二年级物理必修三知识点整理 篇一

定义:

 电势差是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。

 电场中两点的电势之差叫电势差,依教材要求,电势差都取绝对值,知道了电势差的绝对值,要比较哪个点的电势高,需根据电场力对电荷做功的正负判断,或者是由这两点在电场线上的位置判断。

 电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母V代表电压。

 电源是给用电器两端提供电压的装置。

 电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。

 串联电路电压规律:

 串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。

 公式:ΣU=U1+U2

 并联电路电压规律:

 并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。

 公式:ΣU=U1=U2

 欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯电阻电路。

 串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2

 并联电压之特点,支压都等电源压,U=U1=U2

2.高二年级物理必修三知识点整理 篇二

1.曲线运动的特征

 (1)曲线运动的轨迹是曲线。

 (2)由于运动的速度方向总沿轨迹的切线方向,又由于曲线运动的轨迹是曲线,所以曲线运动的速度方向时刻变化。即使其速度大小保持恒定,由于其方向不断变化,所以说:曲线运动一定是变速运动。

 (3)由于曲线运动的速度一定是变化的,至少其方向总是不断变化的,所以,做曲线运动的物体的中速度必不为零,所受到的合外力必不为零,必定有加速度。(注意:合外力为零只有两种状态:静止和匀速直线运动。)

 曲线运动速度方向一定变化,曲线运动一定是变速运动,反之,变速运动不一定是曲线运动。

 2.物体做曲线运动的条件

 (1)从动力学角度看:物体所受合外力方向跟它的速度方向不在同一条直线上。

 (2)从运动学角度看:物体的加速度方向跟它的速度方向不在同一条直线上。

 3.匀变速运动:加速度(大小和方向)不变的运动。也可以说是:合外力不变的运动。

 4.曲线运动的合力、轨迹、速度之间的关系

 (1)轨迹特点:轨迹在速度方向和合力方向之间,且向合力方向一侧弯曲。

 (2)合力的效果:合力沿切线方向的分力F2改变速度的大小,沿径向的分力F1改变速度的方向。

 ①当合力方向与速度方向的夹角为锐角时,物体的速率将增大。

 ②当合力方向与速度方向的夹角为钝角时,物体的速率将减小。

 ③当合力方向与速度方向垂直时,物体的速率不变。

3.高二年级物理必修三知识点整理 篇三

传感器的及其工作原理

 1、有一些元件它能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等非电学量,并能把它们按照一定的规律转换为电压、电流等电学量,或转换为电路的通断,我们把这种元件叫做传感器,它的优点是:把非电学量转换为电学量以后,就可以很方便地进行测量、传输、处理和控制了.

 2、光敏电阻在光照射下电阻变化的原因:有些物质,例如硫化镉,是一种半导体材料,无光照时,载流子极少,导电性能不好;随着光照的增强,载流子增多,导电性变好,光照越强,光敏电阻阻值越小.

 3、金属导体的电阻随温度的升高而增大,热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,且阻值随温度变化非常明显.

 金属热电阻与热敏电阻都能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量,金属热电阻的化学稳定性好,测温范围大,但灵敏度较差.

4.高二年级物理必修三知识点整理 篇四

电势

 电场中某点的电势,等于单位正电荷由该点移到参考点(零势点)时电场力作的功;

 1、电势具有相对性,和零势面的选择有关;

 2、电势是标量,单位是伏特V;

 3、电势差和电势间的关系:UAB=φA—φB;

 4、电势沿电场线的方向降低;

 5、相同电荷在同一等势面的任意位置,电势能相同;原因:电荷从一点移到另一点时,电场力不作功,所以电势能不变;

 6、电场线总是由电势高的地方指向电势低的地方;

 7、等势面的画法:相临等势面间的距离相等。

5.高二年级物理必修三知识点整理 篇五

1、根据静电能吸引轻小物体的性质和同种电荷相排斥、异种电荷相吸引的原理,主要应用有:静电复印、静电除尘、静电喷漆、静电植绒,静电喷药等。

 2、利用高压静电产生的电场,应用有:静电保鲜、静电灭菌、作物种子处理等。

 3、利用静电放电产生的臭氧、无菌消毒等

 雷电是自然界发生的大规模静电放电现象,可产生大量的臭氧,并可以使大气中的氮合成为氨,供给植物营养。

 4、防止静电的主要途径:

 (1)避免产生静电。如在可能情况下选用不容易产生静电的材料。

 (2)避免静电的积累。产生静电要设法导走,如增加空气湿度,接地等。

6.高二年级物理必修三知识点整理 篇六

匀变速直线运动的规律:

 1、速度:匀变速直线运动中速度和时间的关系:vt=v0+at

 注:一般我们以初速度的方向为正方向,则物体作加速运动时,a取正值,物体作减速运动时,a取负值;

 (1)作匀变速直线运动的物体中间时刻的瞬时速度等于初速度和末速度的平均;

 (2)作匀变速运动的物体中间时刻的瞬时速度等于平均速度,等于初速度和末速度的平均;

 2、位移:匀变速直线运动位移和时间的关系:s=v0t+1/2at

 注意:当物体作加速运动时a取正值,当物体作减速运动时a取负值;

 3、推论:2as=vt2-v02

 4、作匀变速直线运动的物体在两个连续相等时间间隔内位移之差等于定植;s2-s1=aT2

 5、初速度为零的匀加速直线运动:前1秒,前2秒,位移和时间的关系是:位移之比等于时间的平方比;第1秒、第2秒的位移与时间的关系是:位移之比等于奇数比。

①部分电路欧姆定律

通过一段导体中的电流强度(I)跟这段导体两端的电压(U)成正比,跟这段导体本身的电阻(R)成反比,即I=U/R。

a.部分电路欧姆定律只适用线性元件和不包含电动势的电路。所谓线性元件就是电路中元件的阻值不随两端电压和通过它的电流变化而变化。

b.欧姆定律中所提到“通过”的电流、“两端”的电压和“导体”的电阻都是对同一段导体而言。

c.I=

U/R是说明通过导体的电流和导体两端电压成正比,和导体本身电阻成反比。而对R=U/I决不能认为导体本身电阻将随导体两端电压的增加而增加,随着通过导体电流的增加而减小,因为电阻是导体本身的属性。实际上U的改变只会引起I的改变。

②闭合电路欧姆定律

通过闭合电路的电流I跟电源的电动势ε成正比,跟电路电阻和电源的内阻的和R+r(即闭合电路的总电阻)成反比,即I=ε/(R+r)。

a.当负载和电源组成一闭合回路时,就有电流通过,一般电源以外的电路叫外电路,电源以内的电路叫内电路。当电流流过电阻时,电能将转化为热能(内能),而当电流流过电源时,电源中非静电力作用将其他形式能转化为电能。所以从能量守恒定律得eIdt=I2Rdt+I2rdt,以因而得出ε=IR+Ir=I(R+r),

I=ε/(R+r)。

b.路端电压、内电压、电动势三者既有区别,又有联系。

当外电阻R→∞时,即外电路断开,电流为零,内电压为零,则路端电压等于电动势。

R→0,即电路短路,电流达到最大值,电流的大小I=ε/

r,外电压为零,则内电压等于电动势。

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  • 雅蓉小娘子
    雅蓉小娘子 2025年01月23日

    我是南人号的签约作者“雅蓉小娘子”!

  • 雅蓉小娘子
    雅蓉小娘子 2025年01月23日

    希望本篇文章《高三物理上册教案范例5篇》能对你有所帮助!

  • 雅蓉小娘子
    雅蓉小娘子 2025年01月23日

    本站[南人号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 雅蓉小娘子
    雅蓉小娘子 2025年01月23日

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