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《液体的压强》教案.docxVIP

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《液体的压强》教案

知识

技能

1.了解液体压强产生原因,了解液体压强的特点;

2.能用液体压强的特点来解释简单生产、生活中的现象;

3.能熟练写出液体压强公式,并能进行简单计算。

过程

方法

通过实验,感受液体压强的存在。通过经历探究液体压强特点的实验过程,会使用转换法、控制变量法研究问题。通过液体压强公式的推导过程,学会运用物理模型法研究问题。

情感

态度

与价

值观

1.观察实验的过程中,培养学生实事求是、尊重自然规律的科学态度;

2.通过学生主动探究,让学生体会到科学探究的乐趣和认识规律的快乐,

培养学生的动手能力和创新意识;

3.密切联系实际,提高科学技术应用于日常生活和社会的意识。

教学重点

液体压强的特点和液体压强的大小。

教学难点

应用液体压强特点和液体压强公式解决实际问题。

教学

环节

教师活动

学生活动

教学说明

新课

引入

提问:水杯对桌面有压强,水杯中的水对杯底有压强吗?

回顾压强知识及固体压强产生的原因。

温故而知新

一、液体压强产生的原因

液体对容器底部有压强吗?

演示:瓶底扎孔和底部扎有橡皮膜受液体压强的现象。

液体对容器侧壁有压强吗?

液体对容器其他方向有压强吗?

总结出液体产生压强的原因。

二、液体压强的特点

归纳出液体压强特点:

1.液体对容器底和侧壁都有压强

提问:在液体的内部有压强吗?

分析实验感受

利用微小压强计研究液体内部压强的特点

(1)介绍微小压强计的结构;

(2)利用微小压强计演示液体内部有压强,液体内部向各个方向都有压强;

(3)探究液体内部压强大小与哪些因素有关;

探究一:液体内部压强的大小与液体质量的关系

控制变量法设计实验

实验现象分析

结论:液体内部压强的大小与液体质量无关

探究二:液体内部压强的大小与液体深度的关系

控制变量法设计实验

实验现象分析

结论:液体内部压强大小与深度有关,且液体内部压强随深度增加而增大。

探究三:液体内部压强的大小与液体密度的关系

控制变量法设计实验

实验现象分析

结论:不同液体的压强还与液体密度有关

小结:液体压强的特点

三、液体压强的大小

1.推导:

建立物理模型法

A

A

ρ

2.液体内部压强公式:

公式中各符号代表的物理量及其单位:p──Pa;

ρ液──kg/m3;

g──N/kg;

h──m。

3.说明:

液体压强大小与液体密度和深度有关;

液体压强大小与受力面积、液体的质量、体积、容器的形状等无关!

联系实际解释问题:

(1)帕斯卡裂桶实验

(2)拦河大坝上窄下宽的原因

(3)分析从浮潜、水肺潜水、深潜潜水员、蛟龙号深潜器等不同深度受到液体压强大小

完成巩固练习

练习1:巩固深度的计算。

练习2:通过实验画出打孔容器喷水的路径。

练习3:运用液体压强公式计算船底距河底的深度。

练习4:区分液体压力压强和固体压力压强并计算,总结方法。

观看演示实验。

观看L型容器和球形容器的演示实验。

归纳液体压强产生原因。

进行体验:手上套个一次性手套,接好一盆水,将戴着手套的手浸入水中体验液体内部对手的压强。

认识微小压强计。

体验转换法。

猜想影响因素:液体质量、液体深度、液体密度。

观察实验并回答问题。

在老师引导下归纳结论。

观察实验并回答问题。

在老师引导下归纳结论。

观察实验并回答问题。

在老师引导下归纳结论。

归纳液体压强所有特点。

在老师引导下进行推导。

体验帕斯卡裂桶实验

分析拦河大坝上窄下宽的设计原因。

从液体压强随深度增加而增大的角度理解浮潜、水肺潜水、深潜潜水员、蛟龙号深潜器所受液体压强大小,试着估测蛟龙号在7千米深度所受液体压强及压力的大小。

熟练液体压强计算问题。

观察体验液体对容器的各个方向有压强的现象,培养学生的观察、思考能力。

通过探究液体压强特点的实验过程,熟悉使用转换法、控制变量法研究问题。

通过实验设置认知冲突,排除液体质量这一影响因素。

学习使用转换法、控制变量法研究问题。

学习利用物理模型法推导液体压强公式。

通过联系实际解释现象,熟练应用液体压强特点。

巩固熟练液体压强大小的计算。

带领学生回顾课堂所学知识:液体压强特点、液体压强大小计算公式及深度的定义。

回顾整节课的知识内容。

让学生能对本节课的知识有整体认识。

课后·知能演练

基础巩固

1.下列说法正确的是()

A.液体压强与液体密度成正比

B.拦河大坝上窄下宽是为了减小水的压强

C.帕斯卡裂桶实验说明液体重力越大,液体压强越大

D.人潜入较深的水中时,必须穿潜水服,是因为液体压强随深度的增加而增大

2.一个空的塑料药瓶,瓶口扎上橡皮膜,竖直地浸入水中,一次瓶口朝上,一次瓶口朝下,两次瓶子在水里的位置相同,如图

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