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库仑定律
教学设计思路
本节课的核心内容是库仑定律及其应用。由于静电力的定性及定量的探究实验,对实验环境的要求很高,是教学的难点。该教学设计从两个方面入手,突破本节课的教学重点及难点。
①从泡沫小球的平衡状态入手,让学生感知静电力的客观存在,把抽象陌生的物理量“实物”化,并通过定量计算,体会静电力是微小作用力这一特点。也能得出静电力大小与细线的偏角的正切值成正比,自然而然引出定性分析静电力的大小与距离、电荷量关系的实验操作方法;
②把不完美的实验数据变成培养学生科学思维的素材。通过分析金属球间静电力大小与球心间距离的实验数据,引导学生反思库仑定律的适用条件,强化对“点电荷”这个理想化物理模型的理解,体会建模的原因和重要意义。
针对情境设置引发学生深度学习的问题串,层层递进,从现象到本质,帮助学生建立静电力的知识结构是本节教学设计的亮点。
教学目标设计
素养要求
课时学习目标
物理观念
1.知道静电力与哪些因素有关。理解库仑定律的内涵和适用条件;
2.知道点电荷的概念和物理意义;
3.通过学习库仑定律,体会电荷之间产生的静电力的相互作用观;
科学思维
1.通过观察静电现象,增强建模能力和科学推理能力;
2.通过对“万有引力”和“库仑力”的对比,“质点”与“点电荷”的类比,体会类比、迁移等思想方法的重要意义,增强使用理想化物理模型解决问题的意识;
3.通过观察库仑扭秤的巧妙设计,体验对称、微小放大和类比的思想方法;
科学探究
通过实验探究静电力的影响因素,并对实验现象进行定性分析和定量计算;
通过对两带电球体间静电力规律的分析,提高论据意识和实验创新能力;
科学态度与责任
了解并感悟科学家揭示科学本质的艰辛历程以及巧妙思想;
体会物理科学的和谐与统一之美;
教学流程设计
一、复习旧知识,提出新问题
新课引入:通过第一节课电荷知识的学习,我们认识到电荷与电荷之间有相互作用力,相互作用力的大小与那些因素有关,这些物理量之间又有什么样的定量关系呢?库仑定律会告诉我们这些问题的答案。
温故而知新
问题一、三种使物体带电的方式?
学生:摩擦起电、接触起电、感应起电
问题二、电荷间的相互作用规律?
学生;同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引
教师提出问题
思考:电荷之间相互作用力的大小取决于哪些因素呢?
二、定性探究,理解定律
教师引导大家进行讨论、分析,可以提示大家联想万有引力,两个物体之间的万有引力的大小与那些因素有关呢?学生回答示两个物体的质量和距离,两个带电体之间的相互作用力呢?
学生:可能与带电体的电荷量和距离有关
任务1实验探究:两个带电体之间相互作用力的大小与电荷量及距离的定性关系。
教师:电荷之间相互作用力的大小与两个因素有关,我们在实验时应采用什么实验方法?
学生:控制变量法
实验方案:参考教材插图提示
学生讨论确定实验方案,明确实验的力学原理——共点力平衡,引导学生分析F与重力G的关系:F=Gtanα
实验器材:
1、固定小球用乒乓球,悬挂小球用泡沫小球(泡沫小球质量小,所受重力小,作用时现象明显)
2、给两个物体带电用感应器电机(课堂上不讲解感应起电机的工作原理,提醒感兴趣的学生课下查阅资料)
实验过程:提醒学生观察悬线的偏角α的变化并根据关系式推知作用力的变化
实验结论:(学生活动)分组讨论总结实验结论,由第一组选出代表说出两条结论的内容
(1)带电体之间距离越大作用力越小
(2)带电体的电荷量越大作用力越大
任务2定量研究静电力大小
图3库仑扭秤问题4:利用图1装置,能否定量研究静电力与电荷量、距离之间的关系?
图3库仑扭秤
问题5:小组讨论,针对实验所遇到的困难,尝试设计新的实验方案?
问题6:观察库仑扭秤装置,尝试解释该装置的巧妙之处?
设计目的:引导学生利用已学知识设计实验方案,体会类比、迁移等思维方式对解决新问题的重要意义。针对静电力微弱不易测量这一难题,学生通过回顾之前所学“微小量放大”典型案例,尝试找到合理解决方案。如杠杆原理、扭秤装置等。关于电荷量如何测量,对刚接触静电现象的同学们来说,难度过大,需在老师的引导下,观看库仑扭秤装置中小球的特征,并操作带电过程,循序渐进,让学生感悟“电荷均分”这一巧妙设计。在认识仑扭秤装置的基础上,将库仑定律建立的历史背景加以介绍,科学家以广博的知识和深刻的洞察力为基础进行猜想和创新,才是最具有创造力的思维活动。
意义构建,深度理解
任务3理解库仑定律及其数学表达式
法国物理学家库仑总结实验结论,得出库仑定律的内容
内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的平方成反比,作用力的方向在它们的连线上。
学生活动:1、理解点电荷的模型
2、从三
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