动量和动量定理教案

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动量和动量定理教案

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案《动量和动量定理》教学设计【教学目标】一、知识与技能1.了解物理学中动量概念的建立过程;2.理解动量和动量变化及其矢量性,会正确计算做一维运动的物体的动量变化;3.理解冲量的定义;4.从前面的推导中总结出动量定理的表达式,并理解动量定理的确切含义;5.会用动量定理解释有关现象和处理有关的问题。

二、过程与方法1.通过对动量定理的探究过程,尝试用科学探究的方法研究物理问题;2.通过应用动量定理处理一些与生产和生活相关的实际问题,提升学生的分析能力及解决实际问题的能力。

三、情感态度与价值观通过利用所学的知识解释生产、生活中的一些现象,引领学生将理论联系实际。

【教学重点】1.理解动量定理2.利用动量定理来解释生活中的一些现象。

【教学难点】1.理解动量定理的矢量性2.使用动量定理解释实际问题【教学过程】新课导入:阅读材料:随着汽车数量的增多和行使速度的不断提高,行车安全越来越重要。

而在所有的汽车事故当中,与碰撞有关的事故占90%以上。

汽车碰撞是无法避免的,如何减少碰撞时对人员的伤害是重要的研究问题,其中在汽车前排装安全气囊是一种重要的措施。

思考:为什么在汽车前排装安全气囊能够在相同碰撞时削减对人员的损伤?建立物理模型:质量为m的物体,在协力F的感化下,经过一段时间t,速度由v变为v’,如是图所示:分析:由牛顿第二定律知:F=ma而加速度定义有:联立可得:av'vtv'vF mt变形可得:一、动量1.定义:物体质量与速度的乘积,用p表示2.表达式:p=mv3.单位:XXX/s学生活动:我们相识了动量的根本内容,但是动量在物理学史中的建立过程是如何一个情况呢?请同学们浏览课本P6.接下来,我们连续来理解动量,请同学们讨论一下问题,并申明理由?1.动量是矢量还是标量?2.动量是过程量还是状态量?3.动量与参考系的选择有没有关系?总结:1.矢量性:因为速度v是矢量,质量m是标量,标量与矢量之积为矢量,所以动量P是矢量,其方向与速度方向同等。

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案一、教学目标1. 让学生了解动量的概念,理解动量定理,掌握动量守恒定律的应用。

2. 培养学生的动手操作能力,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3. 激发学生对物理学科的兴趣,培养学生的科学思维。

二、教学内容1. 动量的概念2. 动量定理3. 动量守恒定律4. 动量定理的应用5. 动量守恒定律的应用三、教学重点与难点1. 教学重点:动量的概念,动量定理,动量守恒定律的应用。

2. 教学难点:动量定理的推导,动量守恒定律在实际问题中的应用。

四、教学方法1. 采用讲授法,讲解动量的概念、动量定理和动量守恒定律。

2. 采用案例分析法,分析动量定理和动量守恒定律在实际问题中的应用。

3. 采用小组讨论法,让学生分组讨论,培养学生的合作能力。

五、教学过程1. 导入:通过讲解交通事故案例,引导学生思考动量与速度、质量的关系。

2. 讲解动量的概念:介绍动量的定义,动量的计算公式。

3. 讲解动量定理:推导动量定理,解释动量定理的意义。

4. 讲解动量守恒定律:介绍动量守恒定律的定义,动量守恒定律的条件。

5. 动量定理的应用:分析实际问题,运用动量定理解决问题。

6. 动量守恒定律的应用:分析实际问题,运用动量守恒定律解决问题。

7. 课堂小结:总结本节课的主要内容,强调动量、动量定理和动量守恒定律的重要性。

8. 布置作业:让学生运用动量定理和动量守恒定律解决实际问题。

9. 课后反思:教师对本节课的教学情况进行反思,调整教学方法,提高教学质量。

10. 课后评价:学生对本节课的学习情况进行评价,提出改进意见。

六、教学评价1. 评价目标:通过课后作业、课堂表现、小组讨论等多种方式,评价学生对动量、动量定理和动量守恒定律的理解和应用能力。

2. 评价方法:a) 课后作业:检查学生对动量定理和动量守恒定律的应用,以及问题解决能力。

b) 课堂表现:观察学生在课堂讨论、提问等方面的参与度和表现。

c) 小组讨论:评估学生在小组内的合作、交流和问题解决能力。

动量和动量定理-教案

动量和动量定理-教案

动量的定义
总结词
动量是描述物体运动状态的一个重要 物理量,表示物体运动时的质量和速 度的乘积。
详细描述
动量是一个矢量,表示物体运动的惯性 大小。其定义为质量与速度的乘积,用 符号P表示。在国际单位制中,动量的 单位是千克·米/秒(kg·m/s)。
动量的计算方法
总结词
动量的计算公式为P=mv,其中m表示物体的质量,v表示物体 的速度。
详细描述
根据牛顿第二定律F=ma,对物体 进行积分运算,可以得到物体动量 的变化等于作用力与时间的乘积。
动量定理的应用条件
总结词
动量定理适用于宏观低速的物理系统。
详细描述
动量定理适用于宏观低速的情况,即 物体的速度远小于光速,且物体的质 量足够大。此外,动量定理不适用于 微观领域和高速领域,如原子核和粒 子加速器中的物理过程。
04 动量定理的应用实例
生活中的动量定理应用
汽车安全带
安全带的设计利用了动量定理,通过限 制乘客的动量变化来减轻碰撞时的冲击 力。
VS
缓冲器
在建筑、设备和包装中,缓冲器用于吸收 冲击,减少物体动量的变化,从而保护物 体免受损坏。
体育运动中的动量定理应用
棒球
棒球运动员通过施加相反方向的力来改变球 棒的动量,从而改变球的飞行轨迹。
03 动量定理的基本概念
动量定理的表述
总结词
动量定理是描述物体动量变化与作用力之间关系的物理定理。
详细描述
动量定理表述为物体动量的变化等于作用力与时间的乘积,即FΔt=mΔv。其中F表 示作用力,Δt表示作用时间,m表示物体的质量,Δv表示物体动量的变化。
动量定理的推导
总结词
动量定理可以通过牛顿第二定律 和积分运算进行推导。

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案标题:动量和动量定理教案年级:高中物理教学目标:1. 了解动量的概念并能够计算动量;2. 掌握动量定理的概念和公式;3. 理解动量守恒定律并能够应用到物理问题中;4. 通过实例分析、实验和讨论培养学生的动手能力和分析问题能力。

教学内容和教学步骤:教学内容一:动量的概念和计算1. 引入动量的概念:动量是一个物体在运动过程中的本身具有的性质,用于描述物体运动的惯性大小。

公式为:动量(p) = 质量(m) × 速度(v);2. 通过示意图和实例演示,让学生理解动量的计算方法;3. 给学生一些简单的计算题,让学生独立进行计算练习。

教学内容二:动量定理的概念和公式1. 引入动量定理的概念:动量定理描述了力对物体运动的影响。

公式为:ΣF = Δp/Δt,其中ΣF表示合力的大小和方向的合力,Δp表示物体动量的变化量,Δt表示时间间隔;2. 通过示意图和实例演示,让学生理解动量定理的公式和应用方法;3. 给学生一些简单的计算题,让学生独立进行计算练习。

教学内容三:动量守恒定律的概念和应用1. 引入动量守恒定律的概念:当系统内部不受外力作用,系统的总动量保持不变。

即Σp1 = Σp2,其中Σp1表示系统初始时的总动量,Σp2表示系统末尾时的总动量;2. 通过实例和讨论,让学生理解动量守恒定律在不同场景中的应用;3. 给学生一些实际应用题,让学生运用动量守恒定律解决问题。

教学内容四:实验和讨论1. 设计一个简单的动量实验,观察力对动量的影响;2. 让学生观察实验现象并进行讨论,通过实验结果进一步巩固动量和动量定理的概念;3. 带领学生分析实验数据和结果,引导学生思考并总结课堂内容。

教学评价方法:1. 在课堂期间观察学生的参与度和理解程度;2. 给学生布置作业并进行批改;3. 根据实验表现和解决问题能力评估学生的实验能力和分析能力。

教学资源和媒体:1. 教学或黑板;2. 示例图和实验器材;3. 计算练习题和实际应用题;4. 学生课堂笔记和作业。

2024最新-动量定理教案 《动量定理》教案(精选5篇)

2024最新-动量定理教案 《动量定理》教案(精选5篇)

动量定理教案《动量定理》教案(精选5篇)动量定理是动力学的普遍定理之一。

相信大家比较陌生的呢,它是一个科学定理。

动量定理教学设计,我们来看看。

它山之石可以攻玉,如下是美丽的小编帮大伙儿找到的《动量定理》教案(精选5篇),希望能够帮助到大家。

高二物理《动量定理》微课教学设计篇一教学目标一、知识与技能1.能从牛顿运动定律和运动学公式推导出动量定理的表达式。

2.理解动量定理的确切含义,知道动量定理适用于变力。

3.会用动量定理解释有关现象和处理有关的问题。

二、过程与方法1.通过演示实验,引入课题,激发学生的学习兴趣。

2.通过对动量定理的探究过程,尝试用科学探究的方法研究物理问题,通过对例题的分析和讲解,得到动量定理解题的方法和步骤。

3.能够应用动量定理处理一些与生产和生活相关的实际问题,培养学生理论联系实际的能力,在分析、解决问题的过程中培养交流、合作能力。

三、情感态度与价值观有参与科技活动的热情,有从生活走向物理,从物理走向社会的意识。

教学重点动量定理的推导以及利用动量定理解释有关现象教学难点如何正确理解合外力的冲量等于物体动量的变化;如何正确应用动量定理分析打击和碰撞这类短时间作用的力学问题。

教学过程一、提出问题,导入新课(创设实验情景)【问题一】演示:在地板上放一块海面垫,尽可能把鸡蛋举的高高的,然后放开手,让鸡蛋落到海面垫上。

首先让学生猜想可能出现的现象。

实际操作:观察到鸡蛋并没有被打破。

引入:鸡蛋从一米多高的地方落到海面垫上,鸡蛋却没有打破,为什么呢?本节课我们就来学习这方面的知识。

【问题二】(情景暗示创设问题情境)我们在上节课知道,我们可以通过一个新的物理量来研究运动物体对外界的作用效果:p=mv.某时刻物体有一个速度,对应有一个动量。

如果说物体速度发生了变化,那么动量也会发生变化:=p`-p=mv`-mv那么我们是不是要问了:一个运动的物体,它的动量为什么会变化呢?这个变化有什么规律呢?这就是我们今天这节课要研究的问题。

动量 动量定理教案

动量 动量定理教案

动量动量定理教案简介这是一份关于动量和动量定理的教案,旨在帮助学生理解和掌握相关的概念和公式。

通过本教案的研究,学生将能够清楚地理解动量的含义,并能运用动量定理解决与动量相关的问题。

教学目标- 了解动量的定义和计算方法- 理解动量定理的概念和公式- 能够应用动量定理解决与动量相关的问题教学内容1. 动量的定义- 动量是物体运动状态的一种量度,它的大小等于物体的质量乘以速度。

动量的计算公式为:动量 = 质量 ×速度2. 动量定理- 动量定理是指在不受外力作用的情况下,物体的总动量保持不变。

当物体受到外力作用时,物体的动量会发生改变。

动量定理的公式为:动量变化 = 外力 ×时间教学步骤1. 引入动量的概念- 通过实例或图片展示不同质量和速度的物体,引导学生思考物体运动状态和动量的关系。

2. 讲解动量的定义和计算方法- 使用简单易懂的语言解释动量的定义,并给出计算动量的公式。

通过示例演示如何计算不同物体的动量。

3. 讲解动量定理- 回顾动量的定义,并引入动量定理的概念。

解释动量定理的公式,并给出示例演示如何应用动量定理解决问题。

4. 练与巩固- 让学生进行一些练,通过计算动量和应用动量定理解决问题,巩固所学的知识。

5. 总结与评价- 对动量和动量定理进行总结,并与学生一起回顾和评价本次教学的内容和效果。

教学资源- 实例或图片展示不同物体的运动状态- 纸张和笔用于学生的练扩展活动- 通过实验或模拟运动的方式,让学生观察和比较物体在不同速度和质量条件下的动量变化情况。

参考资料- 《物理教学参考书》(根据教材适量选择参考书籍)。

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案第一章:动量的概念1.1 导入:通过日常生活中的例子,如足球运动员踢球,引导学生思考物体运动状态的量度。

1.2 讲解:动量的定义,公式为p=mv,其中p表示动量,m表示物体的质量,v表示物体的速度。

1.3 动量的计算:通过示例,讲解如何计算物体的动量,并强调动量是矢量,有大小和方向。

1.4 动量守恒定律:介绍动量守恒定律,即在没有外力作用的情况下,系统的总动量保持不变。

第二章:动量定理2.1 导入:通过碰撞和爆炸等现象,引导学生思考动量变化的原因。

2.2 讲解:动量定理的内容,即力对物体作用的时间与物体动量变化成正比,公式为FΔt=Δp。

2.3 动量定理的应用:通过示例,讲解如何利用动量定理计算物体在力作用下的动量变化。

2.4 动量定理与牛顿第二定律的关系:解释动量定理是牛顿第二定律在动量变化方面的具体应用。

第三章:动量守恒定律的应用3.1 导入:通过碰撞和爆炸等现象,引导学生思考动量守恒定律的应用。

3.2 讲解:碰撞中动量守恒定律的应用,即碰撞前后系统的总动量保持不变。

3.3 弹性碰撞和完全非弹性碰撞:介绍弹性碰撞和完全非弹性碰撞的特点,并解释它们在实际中的应用。

3.4 动量守恒定律在其他现象中的应用:如爆炸、火箭发射等,引导学生思考动量守恒定律在实际中的广泛应用。

第四章:动量与动能的转化4.1 导入:通过日常生活中的例子,如滑梯、保龄球等,引导学生思考动量和动能的关系。

4.2 讲解:动量和动能的定义,以及它们之间的关系,即动量p=2mEK(其中EK表示动能)。

4.3 动量与动能的转化:讲解在碰撞和爆炸等现象中,动量和动能如何相互转化。

4.4 示例:通过具体示例,讲解如何计算动量和动能的转化情况,并强调能量守恒定律。

第五章:动量定理在实际问题中的应用5.1 导入:通过实际问题,如交通事故、运动员比赛等,引导学生思考动量定理在实际中的应用。

5.2 讲解:动量定理在实际问题中的应用方法,如如何计算物体的碰撞力和冲击力等。

《动量和动量定理》的教案

《动量和动量定理》的教案

《动量和动量定理》的教案教案一:动量和动量定理的引入课时安排:1课时教学目标:1. 理解动量的概念和单位;2. 理解动量定理的内容和作用;3. 学会应用动量定理解决实际问题。

教学重点:1. 动量的概念和计算方法;2. 动量定理的内容和应用。

教学难点:1. 动量定理的应用;2. 动量守恒定律的理解。

教具准备:1. 课件或黑板、白板和粉笔;2. PPT或教学图片,以例子和图示来说明动量和动量定理的概念和应用。

教学过程:步骤一:导入(5分钟)1. 利用一个引人入胜的物理现象或实验,引起学生对动量的兴趣,如用弹簧秤测量不同物体的重量。

2. 提问:你们知道弹簧秤是如何工作的吗?弹簧秤的指针指示的是什么?步骤二:讲解动量的概念和计算方法(15分钟)1. 在黑板或白板上引入动量的概念和公式:动量 = 质量×速度,即p = mv。

2. 通过示意图或实际案例,以不同速度运动的物体进行对比,进一步解释动量的意义和计算方法。

3. 通过例题,让学生自己计算物体的动量,并完成相关练习。

步骤三:讲解动量定理的内容和应用(15分钟)1. 在黑板或白板上介绍动量定理的公式:力 = 动量变化率/时间,即F = Δp/Δt。

2. 解释力的作用是改变物体的动量;施加不同大小的力可以导致不同速度的变化。

3. 通过示意图或实际案例,展示动量定理的应用,如汽车碰撞、运动员起跑等。

4. 通过例题,让学生运用动量定理解决实际问题,并完成相关练习。

步骤四:总结和归纳(10分钟)1. 小结动量的概念和计算方法;2. 总结动量定理的内容和作用;3. 提醒学生动量守恒定律在实际生活中的应用。

步骤五:课堂练习和讨论(15分钟)1. 通过小组或个人讨论,解决一些动量和动量定理相关的问题。

2. 教师巡视课堂,及时给予帮助和指导。

步骤六:课堂总结(5分钟)1. 对本节课的学习内容进行总结和回顾;2. 强调动量和动量定理的重要性和应用领域;3. 鼓励学生积极思考和探索动量的更多应用场景。

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案教案标题:动量和动量定理教案教案目标:1. 理解动量的概念和计算方法;2. 理解动量定理的含义和应用;3. 掌握动量定理在实际问题中的运用。

教案步骤:引入:1. 使用一个真实生活中的例子,如击球运动员击球,引导学生思考运动员击球后球的运动情况,并引发对动量的思考。

概念解释:2. 解释动量的概念:动量是物体运动的特征量,是物体质量和速度的乘积,用数值和方向表示。

3. 引导学生计算动量的公式:动量(p)= 质量(m)× 速度(v)。

动量定理:4. 介绍动量定理:动量定理指出,物体所受合外力的作用时间与物体动量的改变量成正比。

5. 解释动量定理的数学表达式:F∆t = ∆p,其中F为作用力,∆t为作用时间,∆p为动量的改变量。

6. 引导学生理解动量定理的含义:当物体受到外力作用时,其动量的改变量与作用力及作用时间有关。

实例应用:7. 提供一个运动问题的实例,如一个运动员用力推一个静止的小车,引导学生运用动量定理解决问题。

8. 引导学生分析问题,列出已知量和未知量,并运用动量定理的公式进行计算。

9. 引导学生讨论结果的意义,如推动小车的力大小和时间对动量的影响。

拓展应用:10. 提供更复杂的实际问题,如交通事故中车辆的碰撞,引导学生分析并运用动量定理解决问题。

11. 引导学生理解碰撞中动量守恒的概念,并运用动量定理进行计算。

总结:12. 总结动量和动量定理的重要性和应用领域。

13. 强调动量定理在物理学和工程领域的重要性,并鼓励学生深入学习相关知识。

评估:14. 设计一些练习题,测试学生对动量和动量定理的理解和应用能力。

15. 针对学生的答题情况,及时给予反馈和指导。

教案扩展:教师可以引导学生进行实验,如使用弹簧测量不同物体的动量变化,加深学生对动量和动量定理的理解。

教案资源:1. PowerPoint演示文稿,用于介绍动量和动量定理的概念;2. 实例问题和计算练习题,用于学生实践应用动量定理;3. 实验器材和记录表,用于进行动量实验。

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案一、教学目标1. 让学生理解动量的概念,掌握动量的计算公式。

2. 让学生了解动量定理,理解动量定理的意义和应用。

3. 培养学生运用动量定理解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 动量的概念及其计算公式2. 动量定理的表述和证明3. 动量定理的应用实例三、教学重点与难点1. 动量的概念和计算2. 动量定理的理解和应用四、教学方法1. 采用讲授法讲解动量和动量定理的基本概念和理论。

2. 通过示例和练习,引导学生运用动量定理解决实际问题。

3. 利用动画和实验,增强学生对动量和动量定理的理解。

五、教学过程1. 导入:通过回顾速度和质量的概念,引出动量的概念。

2. 新课:讲解动量的定义、计算公式,并通过示例演示动量的计算过程。

3. 动量定理:介绍动量定理的表述和证明,解释动量定理的意义。

4. 应用实例:分析实际问题,引导学生运用动量定理解决问题。

5. 练习:布置练习题,让学生巩固动量和动量定理的知识。

7. 作业布置:布置课后作业,巩固所学知识。

六、教学评价1. 课堂问答:检查学生对动量和动量定理的理解程度。

2. 练习题:评估学生运用动量定理解决实际问题的能力。

3. 课后作业:检验学生对课堂内容的掌握情况。

七、教学资源1. 教材:提供相关章节的内容,作为教学参考。

2. 动画:展示动量的变化过程,帮助学生形象理解。

3. 实验设备:进行动量实验,验证动量定理。

八、教学进度安排1. 动量的概念及其计算公式(0.5课时)2. 动量定理的表述和证明(0.5课时)3. 动量定理的应用实例(0.5课时)九、教学拓展1. 动量守恒定律:介绍动量守恒定律的原理和应用。

2. 动量与动能的关系:探讨动量和动能的联系与区别。

3. 动量定理在其他领域的应用:举例说明动量定理在其他学科和实际生活中的应用。

十、教学反思在教学过程中,关注学生的学习反馈,及时调整教学方法和节奏。

针对学生的掌握情况,适当增加练习和示例,以确保学生能够熟练运用动量定理解决实际问题。

动量 动量定理教案

动量 动量定理教案

动量动量定理教案1. 引言本教案旨在介绍动量和动量定理的概念,并通过实例和教学活动帮助学生理解和应用这些概念。

动量和动量定理是物理学中重要而基础的概念,对于理解物体在运动中的行为和相互作用至关重要。

2. 动量的概念动量是物体在运动中的一个量度,它与物体的质量和速度相关联。

动量的大小等于物体质量乘以物体速度,用公式表示为:动量 = 物体质量 ×物体速度3. 动量定理动量定理是描述物体受力作用下动量变化的定律,它表明物体受到的合外力的作用越大,物体的动量变化越大。

动量定理的数学表达式为:合外力 = 物体动量的变化率4. 教学活动建议- 活动1:实验观察- 根据教师提供的实验装置,让学生观察不同物体的动量变化情况。

- 学生可以自己选择不同质量和速度的物体,进行实验并记录观察结果。

- 学生可以根据观察结果总结动量和物体质量、速度之间的关系。

- 活动2:力的作用模拟- 将学生分成小组,每个小组设计一个模拟实验来观察力对动量的影响。

- 学生可以选择不同的力的大小和作用时间,观察物体的动量变化情况。

- 学生可以通过模拟实验,探究力对物体动量变化的影响规律。

- 活动3:情景演示- 学生配合教师进行情景演示,通过行动和对话的方式展示动量定理的应用。

- 教师可以设计不同的情景,让学生扮演不同的角色,展示物体在受力作用下的动量变化情况。

- 学生通过情景演示,加深对动量定理的理解和应用能力。

5. 总结通过本教案的学习,学生将能够掌握动量和动量定理的基本概念和数学表达方式,并能够通过实例和教学活动应用这些知识。

动量和动量定理是物理学中重要的内容,对于学生理解物体运动和相互作用有着重要的意义。

通过多样化的教学活动,能够提高学生对动量和动量定理的理解和兴趣,促进他们的学习效果。

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案第一章:动量的概念1.1 动量的定义解释动量的概念,公式:p = mv说明动量是矢量,有大小和方向1.2 动量与质量、速度的关系分析动量与质量、速度的关系,得出结论:动量大小取决于质量和速度的乘积1.3 动量与物体的运动状态探讨动量与物体的运动状态的关系,得出结论:动量与物体的速度和方向有关第二章:动量定理2.1 动量定理的定义解释动量定理的概念,公式:FΔt = Δp说明动量定理表明力作用时间与动量变化的关系2.2 动量定理的应用分析动量定理在实际问题中的应用,例如碰撞、爆炸等2.3 动量定理与牛顿第二定律的关系探讨动量定理与牛顿第二定律的关系,得出结论:动量定理是牛顿第二定律在动量领域的应用第三章:动量的守恒3.1 动量守恒的定义解释动量守恒的概念,说明在不受外力作用或外力抵消的情况下,系统的总动量保持不变3.2 动量守恒的条件探讨动量守恒的条件,得出结论:动量守恒需要满足系统内部没有外力作用或外力抵消3.3 动量守恒在实际问题中的应用分析动量守恒在实际问题中的应用,例如碰撞、爆炸等第四章:动量的测量和计算4.1 动量的测量方法介绍动量的测量方法,说明通过测量物体的质量和速度来计算动量4.2 动量的计算公式回顾动量的计算公式:p = mv,说明如何根据质量和速度计算动量4.3 动量的单位说明动量的单位是千克·米/秒(kg·m/s)第五章:动量定理的实验验证5.1 动量定理实验的原理介绍动量定理实验的原理,说明通过实验验证动量定理的正确性5.2 动量定理实验的步骤详细介绍动量定理实验的步骤,包括实验设备的准备、实验操作等5.3 动量定理实验的结果和分析分析动量定理实验的结果,得出结论:实验验证了动量定理的正确性第六章:动量定理在碰撞现象中的应用6.1 弹性碰撞与动量定理解释弹性碰撞的概念,并说明在弹性碰撞中动量守恒和机械能守恒的原理分析弹性碰撞中动量定理的应用,使用动量定理计算碰撞前后物体的动量变化6.2 非弹性碰撞与动量定理解释非弹性碰撞的概念,并说明在非弹性碰撞中动量守恒和机械能转化的原理分析非弹性碰撞中动量定理的应用,使用动量定理计算碰撞前后物体的动量变化第七章:动量定理在爆炸现象中的应用7.1 爆炸与动量定理解释爆炸过程中动量定理的应用,说明爆炸产生的冲击波和碎片对周围物体的影响分析爆炸中动量定理的应用,使用动量定理计算爆炸前后系统的动量变化7.2 爆炸波传播与动量定理解释爆炸波传播过程中动量定理的应用,说明爆炸波如何影响物体的动量和能量分析爆炸波传播中动量定理的应用,使用动量定理计算爆炸波传播过程中的动量变化第八章:动量定理在冲击现象中的应用8.1 冲击与动量定理解释冲击过程中动量定理的应用,说明冲击力对物体的影响以及动量的转移分析冲击中动量定理的应用,使用动量定理计算冲击前后物体的动量变化8.2 冲击吸收与动量定理解释冲击吸收过程中动量定理的应用,说明吸收材料如何减少冲击力对物体的影响分析冲击吸收中动量定理的应用,使用动量定理计算冲击吸收过程中的动量变化第九章:动量定理在实际工程中的应用9.1 动量定理在车辆碰撞中的应用解释车辆碰撞中动量定理的应用,说明车辆安全气囊和防撞梁的作用分析车辆碰撞中动量定理的应用,使用动量定理计算碰撞前后车辆的动量变化9.2 动量定理在航空航天中的应用解释航空航天中动量定理的应用,说明火箭推进和飞机飞行的原理分析航空航天中动量定理的应用,使用动量定理计算飞行器和火箭的动量变化强调动量和动量定理在物理学和工程学领域的重要性10.2 动量和动量定理的练习提供动量和动量定理的相关练习题目,包括计算题和应用题鼓励学生通过练习题目巩固所学知识,提高解题能力重点和难点解析重点环节一:动量的定义和矢量性质动量的定义是理解动量概念的基础,需要重点关注。

动量和动量定理教案优秀5篇

动量和动量定理教案优秀5篇

动量和动量定理教案优秀5篇动量和动量定理教案篇一教学目标:1.知识与技能:理解动量的概念及其物理意义,掌握动量的矢量性;理解并能应用动量定理解决简单问题。

2.过程与方法:通过观察、实验和推理,培养学生分析物理问题的能力;通过动量定理的学习,提高学生应用数学工具解决物理问题的能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对物理学的兴趣,培养严谨的科学态度和探索精神;通过动量守恒定律的引入,体会自然界中普遍存在的守恒思想。

教学重点:动量的概念及矢量性,动量定理的理解与应用。

教学难点:动量定理的推导过程及在实际问题中的应用。

教学准备:多媒体课件、动量实验装置、黑板及教具。

教学过程:一、引入新课情境导入:播放一段视频,展示运动员踢球、汽车刹车等场景,引导学生思考这些现象中物体速度的变化与什么因素有关。

提出问题:为什么足球能被踢出很远?汽车刹车时为什么会停下?这些问题背后隐藏着怎样的物理规律?二、新知讲授1.动量的`概念定义:物体的质量和速度的乘积称为物体的动量,用p表示,即p=mv。

物理意义:动量反映了物体运动的“量”和“方向”的综合效应。

矢量性:动量是矢量,方向与速度方向相同。

2.动量定理的推导回顾牛顿第二定律:F=ma。

引入冲量概念:力在时间上的累积效应,用I表示,即I=Ft。

推导动量定理:由牛顿第二定律得a=F/m,两边同时乘以时间t,得vt-v0=Ft/m,即p-p0=I,其中p和p0分别为末动量和初动量。

这就是动量定理的表达式,它表明物体动量的变化等于作用在物体上所有外力的冲量之和。

3.动量定理的理解强调动量定理是描述力在时间上的累积效应对物体运动状态影响的规律。

举例说明:如小球碰撞实验中,碰撞前后小球动量的变化等于碰撞过程中受到的冲量。

三、巩固练习例题讲解:选取几道典型例题,如物体在恒力作用下的运动问题,利用动量定理求解速度变化或冲量。

学生练习:分组进行,每组选取一道题目进行解答,并派代表上台讲解思路和解法。

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案

动量和动量定理教案第一篇:动量和动量定理教案§ 2动量和动量定理一、学习目标1.理解动量的概念,知道动量和动量变化均为矢量;会计算一维情况下的动量变化。

2.理解冲量的概念,知道冲量是矢量,掌握冲量与动量变化的关系。

3.理解动量定理的确切含义,掌握其表达式。

4.能运用动量定理解释有关现象和解决实际问题。

二、导入新课鸡蛋在同学们生活中是常见的,印象中又是很容易破碎的。

本节课首先通过一个“瓦碎蛋全”的实验导入新课。

三、新课教授一、动量1、定义:2、单位:3、对动量的理解:(1)矢量性(2)瞬时性(3)相对性4、动量的变化及计算1、定义:2、表达式:3、动量的变化的计算(1)初末动量在一条直线上:(2)初末动量不在一条直线上:例1一个质量m= 0.1 kg 的钢球,以ʋ = 6 m/s 的速度水平向右运动,碰到一个坚硬物后被弹回,沿着同一直线以ʋ'= 6 m/s 的速度水平向左运动,如图所示。

碰撞前后钢球的动量各是多少?碰撞前后钢球的动量变化了多少?5、动量和动能的区别:例2.两小球的质量分别是m1和m2,且m1=2m2,当它们的动能相等时,它们的动量大小之比是二、冲量1、定义:2、公式:3、单位:4、矢量、过程量;5、冲量的计算(1)求冲量时一定要明确所求的是哪一个力在哪一段时间内的冲量.(2)求合冲量①如果是一维情形,可以化为代数和,如果不在一条直线上,求合冲量遵循平行四边形定则.②两种方法:可分别求每一个力的冲量,再求各冲量的矢量和;另外,如果各个力的作用时间相同,也可以先求合力,再用公式I合=F合·Δt求解.例3 把一个质量m = 2 kg的小球沿水平方向抛出,不计空气阻力,经 t = 5 s,求小球受到的重力的冲量I。

(取g=10m/s2)例4 如图所示,物体静止在水平地面上,先用水平恒力 F1拉物体,然后用水平恒力F2 拉物体,这两个力作用的时间分别为t1和t2,求物体受 F1、F2 作用的合冲量。

16.2动量和动量定理教案完美版

16.2动量和动量定理教案完美版

16.2动量和动量定理教案完美版16.2 动量和动量定理教案★新课标要求(⼀)知识与技能理解动量的确切含义和表达式,会计算⼀维情况下的动量变化;理解动量守恒定律的确切含义和表达式,知道定律的适⽤条件和适⽤范围;(⼆)过程与⽅法在理解动量守恒定律的确切含义的基础上正确区分内⼒和外⼒;灵活运⽤动量守恒定律的不同表达式;(三)情感、态度与价值观培养逻辑思维能⼒,会应⽤动量守恒定律分析计算有关问题;★教学重点动量的概念和动量守恒定律的表达式★教学难点动量的变化和动量守恒的条件.★教学⽅法教师启发、引导,学⽣讨论、交流。

★教学⽤具:投影⽚,多媒体辅助教学设备★课时安排1 课时★教学过程(⼀)引⼊新课上节课的探究使我们看到,不论哪⼀种形式的碰撞,碰撞前后mυ的⽮量和保持不变,因此mυ很可能具有特别的物理意义。

(⼆)进⾏新课1.动量(mome ntum)及其变化(1)动量的定义:物体的质量与速度的乘积,称为(物体的)动量。

记为p=mv. 单位:kg·m/s 读作“千克⽶每秒”。

理解要点:①状态量:动量包含了“参与运动的物质”与“运动速度”两⽅⾯的信息,反映了由这两⽅⾯共同决定的物体的运动状态,具有瞬时性。

师:⼤家知道,速度也是个状态量,但它是个运动学概念,只反映运动的快慢和⽅向,⽽运动,归根结底是物质的运动,没有了物质便没有运动.显然地,动量包含了“参与运动的物质”和“运动速度”两⽅⾯的信息,更能从本质上揭⽰物体的运动状态,是⼀个动⼒学概念.②相对性:这是由于速度与参考系的选择有关,通常以地球(即地⾯)为参考系。

③⽮量性:动量的⽅向与速度⽅向⼀致。

运算遵循⽮量运算法则(平⾏四边形定则)。

师:综上所述:我们⽤动量来描述运动物体所能产⽣的机械效果强弱以及这个效果发⽣的⽅向,动量的⼤⼩等于质量和速度的乘积,动量的⽅向与速度⽅向⼀致。

【例1(投影)】关于动量的概念,下列说法正确的是;( )A.动量⼤的物体惯性⼀定⼤B.动量⼤的物体运动⼀定快C.动量相同的物体运动⽅向⼀定相同D.动量相同的物体速度⼩的惯性⼤[解析]物体的动量是由速度和质量两个因素决定的。

动量和动量定理学案

动量和动量定理学案

动量和动量定理学案第一篇:动量和动量定理学案16.2 动量和动量定理导学案【学习目标】 1.了解物理学中动量概念的建立过程。

2.理解动量和动量的变化及其矢量性,会正确计算做一维运动的物体的动量变化。

3.理解冲量概念,理解动量定理及其表达式。

4.能够利用动量定理解释有关现象和解决实际问题。

5.理解动量与动能、动量定理与动能定理的区别。

【新课学习】一.动量1.动量的定义:2.定义式:3.单位:4.说明:①瞬时性:动量的定义式中的v指物体的瞬时速度,从而说明动量与时刻或位置对应,是状态量。

②矢量性:动量的方向与速度方向一致。

思考:匀速圆周运动的物体在运动过程中动量变化吗?为什么?二、动量的变化量:【例1】一个质量是0.1kg的钢球,以6m/s的速度水平向右运动,碰到一个坚硬的障碍物后被弹回,沿着同一直线以6m/s的速度水平向左运动,碰撞前后钢球的动量有没有变化?变化了多少?三、用动量概念表示牛顿第二定律一质量为m的物体在一段时间Δt内受到一恒力F的作用,作用前后的速度分别为v和v/,请你用动量表示出牛顿第二定律。

最终你得到的表达式为:F=_________。

物理意义:物体所受的力等于物体动量的_________。

四、动量定理上式可以变形为Δp=FΔt,从中可以看出力越大,作用时间越长,物体的动量变化越大。

说明FΔt这个量反映了力的作用对时间的积累效应。

1、冲量:定义:______与______________的乘积叫冲量。

公式:I=_________。

单位:_________ 说明:①冲量是过程量,求冲量一定要明确哪一个力在哪一段时间内的冲量。

②冲量是矢量,冲量的方向不一定是力的方向,只有恒力冲量的方向才与力的方向相同。

③上式只能用来计算恒力的冲量。

④力作用一段时间便有了冲量,与物体的运动状态无关。

思考:用力去推一个物体,一段时间后仍没能推动。

这个力的冲量为零吗?为什么?这个力对物体做功了吗?又为什么?2、动量定理:物体在一个过程始末的____________等于它在这个过程中所受力的______。

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动量和动量定理教案[三疑三探]教(学)案()动量、动量定理年级一学科物理主备人舒心时间17 年 6 月2日学习目标:1、知道动量和冲量的概念,动量和冲量均为矢量,遵循平行四边形定则.2、理解动量定理的确切含义,掌握其表达式及应用.重点难点:动量、动量定理及应用设疑自探:一、动量及其变化1.动量:运动物体的和的乘积叫做物体的动量,通常用p来表示.(1)表达式:p=;(2)单位:在国际单位制中,动量的单位是(3)矢量性:动量是矢量,其方向与的方向一致.(4)相对性:动量具有相对性,与的选择有关,通常取为参考系.(5)动量是状态量,与某一时刻或位置相对应.2、动量的变化量:某一时间内末动量和初动量的差.(1)表达式Δp=(2)动量变化量是矢量,方向与的方向相同,运算遵循平行四边形定则.(3)动量和动能的区别与关系:名称公式标矢性单位变化动能动量(4)动量和动能的大小关系为:E k=或p=(5)动量反映了力对的积累;动能反映了力对的积累。

二、动量定理1.冲量:力与的乘积.(1)表达式:I=.(2)单位:在国际单位制中,冲量的单位是;1 N·s=1 ,(3)矢量性:冲量是矢量,它的方向由的方向决定.(4)冲量是过程量,反映力对的积累效应.2.动量定理:物体在一个过程始末的等于它在这个过程中所受力的.(1)公式:Ft=,或p′-p=(2)理解:动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但在很多问题中,动量定理应用起来更方便.F若为恒力表示研究对象所受的合力,若为变力,则为合外力在作用时间内的平均值.解疑合探:例1:关于动量的变化,下列说法正确的是( )A.做直线运动的物体速度增大时,动量的增量Δp的方向与运动方向相同B.做直线运动的物体速度减小时,动量的增量Δp的方向与运动方向相反C.物体的速度大小不变时,动量的增量Δp为零D.物体做曲线运动时,动量的增量一定不为零例2:关于冲量,下列说法正确的是( )A.冲量是物体动量变化的原因B.作用在静止的物体上的力的冲量一定为零C.动量越大的物体受到的冲量越大D.冲量的方向就是物体运动的方向例3:用0.5kg的铁锤把钉子钉进木头里,打击时铁锤的速度v=4.0m/s,如果打击后铁锤的速度变为0,打击的作用时间是0.01s,那么:(1)不计铁锤受的重力,铁锤钉钉子的平均作用力是多大?(2)考虑铁锤受的重力,铁锤钉钉子的平均作用力又是多大?(g取10m/s2)2例4:从高处跳到低处时,为了安全,一般都要屈腿(如图所示),这样做是为了( )A.减小冲量B.减小动量的变化量C.增大与地面的冲击时间,从而减小冲力D.增大人对地面的压强,起到安全作用S质疑再探:运用拓展(一日一练):1、质量为2 kg的物体沿直线运动,速度由4 m/s变为-6 m/s,则在此过程中,它所受到的合外力的冲量为()A.-20 N·sB.20 N·sC.-4 N·sD.-12 N·s2、质量为60 kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护,使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是1.2 s,安全带长5 m,g取10 m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为()A.500 N B.1 100 N C.600 N D.100 N3、质量为1 kg的物体做直线运动,其速度图象如图所示,则物体在前10 s内和后10 s内所受外力的冲量分别是()A.10 N·s,10 N·s B.10 N·s,-10 N·sC.0,10 N·s D.0,-10 N·s4、在光滑水平面上,原来静止的物体在水平恒力F的作用下,经过时间t,通过位移l后,动量变为p、动能变为E K ,以下说法正确的是A.在力F作用下这个物体若经过位移2l,则动量为2pB.在力F作用下这个物体若经过时间2t,则动量为2pC.在力F作用下这个物体若经过时间2t,则动能为2EKD.在力F作用下这个物体若经过位移2l,则动能为2EK5、从高处跳到低处时,为了安全,一般都是让脚尖着地,这样做是为了() A.减小冲量B.增大与地面的冲击时间,从而减小冲力C.减小动量的变化量D.增大人对地面的压强,起到安全作用6、在距地面高为h,同时以大小为v0的速度分别平抛、竖直上抛、竖直下抛质量相等的物体,当它们从抛出到落地时,比较它们的动量的增量Δp,有().A.平抛过程最大B.竖直上抛过程最大C.竖直下抛过程最大D.三者一样大7、如图所示,一铁块压着一纸条放在水平桌面上,当以速度v抽出纸条后,铁块掉在地上的P点.若以2v速度抽出纸条,则铁块落地点为().A.仍在P点B.在P点左边C.在P点右边不远处D.在P点右边原水平位移的两倍处8、物体在恒定的合力F作用下做直线运动,在时间Δt1内速度由0增大到v,在时间Δt2内速度由v增大到2v.设F在Δt1内做的功是W1,冲量是I1;在Δt2内做的功是W2,冲量是I2.那么()A、I1<I2,W1=W2B、I1<I2,W1<W2C、I1=I2,W1=W2D、I1=I2,W1<W29、如图所示,质量为m的滑块,沿倾角为θ的固定斜面下滑.若滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.求物体在下滑时间的过程中所受重力、支持力、滑动摩擦力及合力的冲量。

10、如图所示,质量为m=2 kg的物体,在水平力F=8 N的作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.若F作用t1=6 s后撤去,撤去F后又经t2=2 s物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1 s,碰撞后反向弹回的速度v′=6 m/s,求墙壁对物体的平均作用力(g取10 m/s2).11、一个质量为0.18kg的垒球,以25m/s的水平速度飞向球棒,被球棒打击后,反向水平飞回,速度的大小为45m/s,若球棒与垒球的作用时间为0.01s,球棒对垒球的平均作用力是多大?312、如图所示,水力采煤时,用高压水枪喷出的水柱冲击煤层,设水柱直径为d=30cm,水速v=50m/s,假设水柱射在煤层的表面上,冲击煤层后水的速度变为零,求水柱对煤层的平均冲击力.(水的密度ρ= 1.0×103kg/m3)教(学)后反思:[三疑三探]教(学)案()动量、动量定理年级二学科物理主备人时间17 年 2 月14日学习目标:1、知道动量和冲量的概念,动量和冲量均为矢量,遵循平行四边形定则.2、理解动量定理的确切含义,掌握其表达式及应用.重点难点:动量、动量定理及应用设疑自探:一、动量及其变化1.动量:运动物体的和的乘积叫做物体的动量,通常用p来表示.(1)表达式:p=;(2)在国际单位制中,动量的单位是,符号为.(3)动量是矢量,其方向与的方向一致.(4)动量是状态量,与某一时刻或位置相对应.(5)动量具有相对性:与的选择有关,通常取为参考系.2、动量的变化量:某一时间内末动量和初动量的差.(1)表达式Δp=(2)动量的变化量是矢量,方向与的方向相同,运算遵循平行四边形定则.二、动量定理1.冲量:力与的乘积.(1)表达式:I=.(2)单位:在国际单位制中,冲量的单位是,符号为;1 N·s=1 ,(3)冲量是矢量,它的方向由的方向决定.(4)冲量是过程量,反映力对的积累效应.2.动量定理:物体在一个过程始末的等于它在这个过程中所受力的.(1)公式:Ft=,或p′-p=(2)理解:动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但在很多问题中,动量定理应用起来更方便.F若为恒力表示研究对象所受的合力,若为变力,则为合外力在作用时间内的平均值.3、动量和动能的关系:(1)动量是量,动量定理反映力对的积累效应.(2)动能是量;动能定理反映力对的积累效应.(3)动量和动能都是描述物体运动状态的物理量,大小关系为E k=或p=解疑合探:例1:对于任何一个质量不变的物体,下列说法正确的是().A.物体的动量变化,其动能一定变化B.物体的动量不变,其动能一定不变C.物体的动能不变,其动量一定不变D.物体的动能变化,其动量一定变化例2:如图所示,一个物体在与水平方向成θ角的拉力F的作用下匀速前进了时间t,则().A.拉力F对物体的冲量大小为Ft B.拉力对物体的冲量大小为Ft cosθC.摩擦力对物体的冲量大小为Ft sin θD.合外力对物体的冲量大小为零例3:在水平力F=30 N的作用下,质量m=5 kg的物体由静止开始沿水平面运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,若F作用6 s后撤去,撤去F后物体还能向前运动多长时间才停止?(g取10 m/s2)例4:羽毛球是速度较快的球类运动之一,运动员扣杀羽毛球的速度可达到342 km/h,4假设球飞来的速度为90 km/h,运动员将球以342 km/h的速度反向击回.设羽毛球的质量为5 g,试求(1)运动员击球过程中羽毛球的动量变化量.(2)在运动员的这次扣杀中,动能变化各是多少?(3)若羽毛球与球拍作用时间t=0.1 s,球拍对羽毛球的平均作用力.质疑再探:运用拓展(一日一练):1、质量为60 kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护,使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是1.2 s,安全带长5 m,g取10 m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为()A.500 N B.1 100 N C.600 N D.100 N2、质量为1 kg的物体做直线运动,其速度图象如图所示,则物体在前10 s内和后10 s内所受外力的冲量分别是()A.10 N·s,10 N·s B.10 N·s,-10 N·sC.0,10 N·s D.0,-10 N·s3、质量为m1、m2的两物体,分别受到不同的恒力F1、F2的作用,由静止开始运动,下列说法正确的是().A.若在相同位移内它们动量变化相同,则F1F2=m 1m2B.若在相同位移内它们动能变化相同,则F1F2=m2m1C.若在相同时间内它们动能变化相同,则F1F2=m2m1D.若在相同时间内它们动能变化相同,则F1F2=m1m24、从高处跳到低处时,为了安全,一般都是让脚尖着地,这样做是为了()A.减小冲量B.增大与地面的冲击时间,从而减小冲力C.减小动量的变化量D.增大人对地面的压强,起到安全作用5、在距地面高为h,同时以大小为v0的速度分别平抛、竖直上抛、竖直下抛质量相等的物体,当它们从抛出到落地时,比较它们的动量的增量Δp,有().A.平抛过程最大B.竖直上抛过程最大C.竖直下抛过程最大D.三者一样大6、如图所示,一铁块压着一纸条放在水平桌面上,当以速度v抽出纸条后,铁块掉在地上的P点.若以2v速度抽出纸条,则铁块落地点为().A.仍在P点B.在P点左边C.在P点右边不远处D.在P点右边原水平位移的两倍处7、一质量为0.10 kg的小球从0.80 m高处自由下落到一软垫上.若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了0.20 s,则这段时间内软垫对小球的平均作用力大小为________;若小球落在小泥地面上,反弹高度为0.2 m,小球与地面接触经历了0.01 s,则这段时间内地面对小球的平均作用力大小为________.(g取10 m/s2)8、如图所示,质量为m=2 kg的物体,在水平力F=9.8 N的作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.若F作用t1=6 s后撤去,撤去F后又经t2=2 s物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1 s,碰撞后反向弹回的速度v′=6 m/s,求墙壁对物体的平均作用力(g取10 m/s2).9、蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并在空中做各种动作的运动项目.一个质量为60 kg的运动员,从离水平网面3.2 m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面5.0 m高处.已知运动员与网接触的时间为1.2 s.若把这段时间内网对运动员的作用力当做恒力处理,求此力的大小.(g取10 m/s2)510.一辆轿车强行超车时,与另一辆迎面驶来的轿车相撞,两车相撞后,两车车身因相互挤压,皆缩短了0.5 m,据测算两车相撞前速度约为30 m/s.(1)试求车祸中车内质量约60 kg的人受到的平均冲力;(2)若此人系有安全带,安全带在车祸过程中与人体的作用时间是1 s,求这时人体受到的平均冲力.教(学)后反思:解析:(1)两车相撞时认为人与车一起做匀减速运动直到停止,位移为0.5 m.设运动的时间为t,根据x=v2t,得t=2xv=130s,根据动量定理Ft=Δp=mv0,得F=mvt=60×30130N=5.4×104 N.(2)若人系有安全带,则F′=mvt′=60×301N=1.8×103 N.一个质量m=10kg的物体,以v=10m/s的速度做直线运动,受到一个反方向的作用力F,经过4s,速度变为=9.8 N的作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.若F作用t1=后撤去,撤去F后又经t2=2 s物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1 s,碰撞后反向弹回的速度v′=6 m/s,求墙壁对物体的平均作用力(g取10 m/s2).课后作业:[三疑三探]教(学)案()动量、动量定理年级二学科物理主备人时间16 年 2 月14日学习目标:1、知道动量和冲量的概念,动量和冲量均为矢量,遵循平行四边形定则.2、理解动量定理的确切含义,掌握其表达式及应用.重点难点:动量、动量定理及应用设疑自探:一、动量及其变化1.动量:运动物体的质量和速度的乘积叫做物体的动量,通常用p来表示.(1)表达式:p=m v;(2)在国际单位制中,动量的单位是千克·米/秒,符号为kg·m/s.(3)动量是矢量,其方向与速度的方向一致.(4)动量是状态量,与某一时刻或位置相对应.(5)动量具有相对性:与参考系的选择有关,通常取地面为参考系.2、动量的变化量:某一时间内末动量和初动量的矢量差.(1)表达式Δp=p2-p1(2)动量的变化量是矢量,方向与速度变化的方向相同,运算遵循平行四边形定则.二、动量定理61.冲量:力与力的作用时间的乘积.(1)表达式:I=Ft.(4)单位:在国际单位制中,冲量的单位是牛顿·秒,符号为N·s;1 N·s=1 kg·m/s,(2)冲量是矢量,它的方向由力的方向决定.(3)冲量是过程量,反映力对时间的积累效应.2.动量定理:物体在一个过程始末的动量变化量等于它在这个过程中所受力的冲量.(1)公式:Ft=m v′-m v,或p′-p=I.(2)理解:动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但在很多问题中,动量定理应用起来更方便.F若为恒力表示研究对象所受的合力,若为变力,则为合外力在作用时间内的平均值.(3)应用①选定研究对象,明确运动过程.②进行受力分析,确定初、末状态.③选取正方向,列动量定理方程求解.4、动量和动能的关系:(1)动量是矢量,动量定理反映力对时间的积累效应.(2)动能是标量;动能定理反映力对空间的积累效应.(3)动量和动能都是描述物体运动状态的物理量,大小关系为E k=p22m或p=2mE k.解疑合探:例1:(多选题)关于动量变化,下列说法正确的是()A.做直线运动的物体速度增大时,动量的增量Δp的方向与运动方向相同B.做直线运动的物体,速度减小时,动量增量Δp的方向与运动方向相反C.物体的速度大小不变时,动量的增量Δp为零D.物体做平抛运动时,动量的增量一定不为零例2:从高处跳到低处时,为了安全,一般都是让脚尖着地,这样做是为了() A.减小冲量B.增大与地面的冲击时间,从而减小冲力C.减小动量的变化量D.增大人对地面的压强,起到安全作用例2:如图所示,一个物体在与水平方向成θ角的拉力F的作用下匀速前进了时间t,则().A.拉力F对物体的冲量大小为FtB.拉力对物体的冲量大小为Ft cosθC.摩擦力对物体的冲量大小为Ft sin θD.合外力对物体的冲量大小为零例4:羽毛球是速度较快的球类运动之一,运动员扣杀羽毛球的速度可达到342 km/h,假设球飞来的速度为90 km/h,运动员将球以342 km/h的速度反向击回.设羽毛球的质量为5 g,试求(1)运动员击球过程中羽毛球的动量变化量.(2)在运动员的这次扣杀中,动能变化各是多少?(3)若羽毛球与球拍作用时间t=0.1 s,球拍对羽毛球的平均作用力.运用拓展:1.质量为60 kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护,使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是1.2 s,安全带长5 m,g取10 m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为()A.500 N B.1 100 N C.600 N D.100 N2.质量为1 kg的物体做直线运动,其速度图象如图1所示,则物体在前10 s内和后10 s内所受外力的冲量分别是()A.10 N·s,10 N·s B.10 N·s,-10 N·sC.0,10 N·s D.0,-10 N·s2.质量为m1、m2的两物体,分别受到不同的恒力F1、F2的作用,由静止开始运动,下列说法正确的是().A.若在相同位移内它们动量变化相同,则F1F2=m1m2B.若在相同位移内它们动能变化相同,则F1F2=m2m1C.若在相同时间内它们动能变化相同,则F1F2=m2m17D .若在相同时间内它们动能变化相同,则F1F2=m1m2一质量为0.10 kg的小球从0.80 m高处自由下落到一软垫上.若从小球接触软垫到小球陷至最低点经历了0.20 s,则这段时间内软垫对小球的平均作用力大小为________;若小球落在小泥地面上,反弹高度为0.2 m,小球与地面接触经历了0.01 s,则这段时间内地面对小球的平均作用力大小为________.(g取10 m/s2)例1在水平力F=30 N的作用下,质量m=5 kg的物体由静止开始沿水平面运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,若F作用6 s后撤去,撤去F后物体还能向前运动多长时间才停止?(g取10 m/s2)教(学)后反思:课后作业:1、对于任何一个质量不变的物体,下列说法正确的是().A.物体的动量发生变化,其动能一定变化B.物体的动量发生变化,其动能不一定变化C.物体的动能不变时,其动量也一定不变化D.物体的动能发生变化,其动量不一定变化2、在距地面高为h,同时以大小为v0的速度分别平抛、竖直上抛、竖直下抛质量相等的物体,当它们从抛出到落地时,比较它们的动量的增量Δp,有().A.平抛过程最大B.竖直上抛过程最大C.竖直下抛过程最大D.三者一样大3、如图所示,一铁块压着一纸条放在水平桌面上,当以速度v抽出纸条后,铁块掉在地上的P点.若以2v速度抽出纸条,则铁块落地点为().A.仍在P点B.在P点左边C.在P点右边不远处D.在P点右边原水平位移的两倍处4、如图所示,质量为m=2 kg的物体,在水平力F=9.8 N的作用下,由静止开始沿水平面向右运动.已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2.若F作用t1=6 s后撤去,撤去F后又经t2=2 s物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1 s,碰撞后反向弹回的速度v′=6 m/s,求墙壁对物体的平均作用力(g取10 m/s2).5、蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并在空中做各种动作的运动项目.一个质量为60 kg的运动员,从离水平网面3.2 m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面5.0 m高处.已知运动员与网接触的时间为1.2 s.若把这段时间内网对运动员的作用力当做恒力处理,求此力的大小.(g取10 m/s2)8。

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