7.5 探究弹性势能 导学案 -2023-2024学年高一下学期物理人教版必修1

2023-08-23
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普通

资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高一
章节 5. 探究弹性势能的表达式
类型 学案-导学案
知识点 弹性势能
使用场景 同步教学-新授课
学年 2024-2025
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 157 KB
发布时间 2023-08-23
更新时间 2023-08-23
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2023-08-23
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来源 学科网

内容正文:

探究弹性势能 班级 姓名 小组 【学习目标】: (1)理解弹性势能的概念; (2)知 道探究弹性势能表达式的方法,了解计算变力做功的思想与方法; 【学习重点】 探究弹性势能表达式的过程与方法 【学习难点】 体会微分思想和积分思想在物理学中的应用。 【学习过程】 1、 导 压缩的弹 簧可以把小球弹出很远、拉开的弓可以把箭射出、撑杆跳高运动员可以借助手 中的弯曲的杆跳得很高…这些现象说明什么?这一节课来共同研究一下研究弹簧的弹性势能的表达式。 2、 深入学习 由于弹簧的弹力随着形变量在逐渐改变,所以弹簧所做的功不能用公式直接计算,所以我们 利用微元法,把变力做功问题转化为恒力做功问题。 科学探究在于通过学生自主的探索行为,变未知为已知.其中是否会有实验,不是本质特征.关于弹性势能表达式的探究,就不含实验. 这一探究活动意在检验以下两点:第一,既然已经知道功可能是能量变化的量度,而且重力势能的表达式确实是通过重力做功的分析得出的,那么能否想到弹性势能的表达式有可能通过弹力做功的分析而得出;第二,是否从前面利用极限思想的实例中受到启发而产生认知的迁移.对 的计算则无任何要求. 卷紧的发条、拉长或压缩的弹簧、拉开的弓、正在击球的网球拍、撑杆跳运动员手中弯曲的杆,等等,这些物体都发生了弹性形变,每个物体的各部分之间都有弹力的相互作用. 发生弹性形变的物体的各部分之间,由于有弹力的相互作用,也具有势能,这种势能叫做弹性势能(elastic potential energy). 在讨论重力势能的时候,我们从重力做功的分析人手.讨论弹性势能的时候,则要从弹力做功的分析人手.在探究弹性势能的表达式时,可以参考对重力势能的讨论. 探究是通过学生自己的探索活动,变未知为已知的学习过程.探究的目的是开发学生的创造潜能,启发学生的思维,使学生参与到教与学的活动中去.学生在自己思考的前提下,设计自己的探究方案.这个方案可以包含实验,也可以不包含实验.“探究弹性势能的表达式”就是一个不包含实验的探究. 当弹簧的长度为原长时,它的弹性势能为0,弹簧被拉长或被压缩后,就具有了弹性势能.我们研究弹簧被拉长的情况.’ 在探究的过程中,要依次解决下面几个问题. (1)弹性势能的表达式可能与哪几个物理量有关? 重力势能与物体被举起的高度h有关,所以弹性势能很可能与弹簧被拉伸的长度l有关.有什么样的关系?重力势能 与高度h成正比例,对于弹性势能,尽管也会是拉伸的长度越大,弹簧的弹性势能也越大,但会是正比关系吗?不一定,因为对于同一个弹簧,拉得越长,所用的力就越大;而要举起同一个重物,所用的力并不随高度变化. 即使拉伸的长度l相同,不同弹簧的弹性势能也不会一样,因为不同弹簧的“软硬”并不一样,即劲度系数k不一样.这点也应在弹性势能的表达式中反映出来;而且应该是,在拉伸长度l相同时,k越大,弹性势能越大. 这两个猜测并不能准确地告诉我们弹性势能的表达式,但如果探究的结果与这些猜测相矛盾,意味着很可能出现了错误,需要慎重地评估探究的各个环节. (2)弹簧的弹性势能与拉力所做的功有什么关系? 这就是说,怎样由拉力做的功得出弹性势能的表达式? (1)如何研究拉力的功 教师在教学中可以采用类比的方法进行教学.从研究方法上类比:重力势能与弹性势能都是物体凭借其位置而具有的能.研究重力势能时是从分析重力做功人手,所以,研究弹性势能也可以从分析弹力做功人手.重力的功与重力与物体的位置的变化有关,弹力的功与弹力和弹簧的形变量有关,这样的猜测是很容易得到的.而关键的问题是如何研究拉力的功.重力势能和弹性势能均是以重力和弹力的存在为前提的.所以,在研究时又必须比较重力和弹力做功时的不同特点.在地球附近,重力是恒力.而在拉伸弹簧的过程中,拉力是随弹簧的形变量的变化而变化的,拉力还因弹簧的不同而不同.因此拉力做功不能直接用功的公式W=Fscos.那么,如何求出拉力的功呢?与研究匀变速直线运动的位移方法类似,就是将弹簧的形变过程分成很多小段,每一小段中近似认为拉力是不变的,所以,每一小段的功分别为:, (2)怎样计算拉力所做的功? 在地面附近,重力的大小、方向都相同,所以不管物体移动的距离大小,重力的功可以简单地用重力与物体在竖直方向移动距离的乘积来表示. 对于弹力,情况要复杂些.弹簧拉伸的距离l越长,拉力F越大,即F=kl 这时不妨利用以前计算匀变速直线运动物体位移的经验.那时候想用速度与时间相乘得到位移,但速度在变化,于是我们把整个运动过程划分成很多小段,每个小段中物体速度的变化较小,

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