高中物理必修一匀变速直线运动速度与时间的关系教案

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《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案

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《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案一、教学目标1. 让学生理解匀变速直线运动的速度与时间的关系。

2. 让学生掌握匀变速直线运动的速度时间公式的应用。

3. 培养学生运用物理学知识解决实际问题的能力。

二、教学重点1. 匀变速直线运动的速度与时间的关系。

2. 匀变速直线运动的速度时间公式的应用。

三、教学难点1. 匀变速直线运动的速度与时间关系的推导。

2. 速度时间公式的灵活运用。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考并探索匀变速直线运动的速度与时间的关系。

2. 利用公式法,让学生掌握匀变速直线运动的速度时间公式及其应用。

3. 结合实际例子,培养学生运用物理学知识解决实际问题的能力。

五、教学过程1. 导入:以实际例子出发,引导学生思考匀变速直线运动的速度与时间的关系。

2. 新课:讲解匀变速直线运动的速度与时间的关系,推导速度时间公式。

3. 互动:学生分组讨论,运用速度时间公式解决实际问题。

4. 练习:布置课后习题,巩固所学知识。

6. 作业:布置相关作业,让学生进一步巩固所学知识。

后续章节待补充。

1. 课后收集学生的练习作业,评估学生对匀变速直线运动速度与时间关系的理解和应用能力。

2. 在下一节课开始时,进行简短的知识点测试,了解学生对本次课程内容的掌握情况。

3. 观察学生在课堂上的参与度和小组讨论的表现,评估学生对知识点的兴趣和主动学习能力。

七、教学拓展1. 邀请物理学家或相关领域专家进行讲座,分享实际工作中的匀变速直线运动应用案例。

2. 组织学生参观实验室或进行户外实验,让学生亲身体验匀变速直线运动的现象。

3. 推荐学生阅读相关的物理书籍或文章,加深对匀变速直线运动的理解。

八、教学反馈1. 课后通过问卷调查或面对面交流,收集学生对本次课程的反馈意见。

2. 根据学生的反馈,调整后续的教学内容和教学方法,以提高教学效果。

3. 将学生的意见和建议及时与学生分享,增进师生之间的沟通和理解。

九、教学资源1. 制作教学PPT,清晰展示匀变速直线运动的速度与时间关系及其推导过程。

人教版物理高中必修一2-2 匀变速直线运动的速度与时间的关系 教学设计

人教版物理高中必修一2-2 匀变速直线运动的速度与时间的关系 教学设计

2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系[教学目标](一) 知识与技能1、理解匀变速直线运动的v-t 图象特点,理解图象的物理意义。

2、理解匀变速直线运动的概念。

3、掌握匀变速直线运动速度与时间关系式的推导过程,并能灵活运用公式解决问题。

(二)过程与方法1、培养学生识别、分析图象和用物理语言表达相关过程的能力。

2、引导学生研究图象,寻找规律得出匀变速直线运动的概念。

(三)情感态度与价值观1、培养学生用物理语言表达物理规律的意识,激发探索与创新欲望。

2、培养学生透过现象看本质,用不同方法表达同一规律的科学常识。

[教学重点]1. 理解匀变速直线运动v-t 图像的物理意义。

2. 推导和理解匀变速直线运动的速度公式。

[教学难点]对匀变速直线运动速度公式物理意义的理解及运用。

[课时安排] 1课时 [教学过程]一、引入新课:知识回顾:简单回顾上一节课的实验目的,实验过程以及数据处理方法。

二、匀变速直线运动交流讨论:分析以下v-t 图像特点0 图1 t/sv/(m.s -1) V 00 图2 t t/sv/(m.s -1) v v 0图1:图象是一条平行与t 轴的直线,反映物体速度恒定,做匀速直线运动。

图2:图象是一条倾斜的直线,反映物体速度随时间均匀增加,取相同时间间隔纵坐标变化量也就是速度变化量相同,既Δv/Δt 之比恒定,也就是加速度a 恒定.陈述:图2所描述的运动在物理学中叫做匀变速直线运动交流讨论:由图2v-t 图像探讨匀变速直线运动特点 加速度a 恒定、轨迹是直线 小结:板书一、匀变速直线运动1、概念:质点沿一条直线,且加速度不变的运动叫匀变速直线运动2、V-t 图象:一条倾斜直线交流讨论:分析比较以下两个v-t 图像特点图1:物体速度随时间均匀增加,加速度a 方向与速度v 方向相同,匀加速直线运动。

图2:物体速度随时间均匀减小,加速度a 方向与速度v 方向相反,匀减速直线运动。

0 图1 t/sv/(m.s -1) v 00 图2 t/sv/(m.s -1) V 0v 0t 1 V/m. S -1 t/st 2 V 2图13 t t/s 0V/m.s -1 2 3 1 4 v25 小结:板书3、匀变速直线运动分类(1)匀加速直线运动:速度随时间均匀增加 (2)匀减速直线运动:速度随时间均匀减少交流讨论:分析以下运动是否为匀变速直线运动图1:物体加速度a 不变,匀变速速直线运动。

匀变速直线运动速度与时间的关系教案

匀变速直线运动速度与时间的关系教案

匀变速直线运动速度与时间的关系教案一、教学目标1. 让学生理解匀变速直线运动速度与时间的关系。

2. 让学生掌握匀变速直线运动的速度公式,并能运用其进行相关计算。

3. 培养学生的实验操作能力,提高学生的科学思维能力。

二、教学内容1. 匀变速直线运动的概念。

2. 匀变速直线运动速度与时间的关系。

3. 匀变速直线运动的速度公式。

三、教学重点与难点1. 教学重点:匀变速直线运动速度与时间的关系,速度公式的应用。

2. 教学难点:速度公式的推导,对匀变速直线运动特点的理解。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考匀变速直线运动的特点。

2. 利用公式推导法,引导学生学习速度公式。

3. 运用实例分析法,让学生通过实际问题理解速度与时间的关系。

五、教学过程1. 导入新课:通过简单的实例,引导学生思考匀变速直线运动的特点。

2. 讲解与演示:讲解匀变速直线运动的概念,演示相关实验,让学生直观感受匀变速直线运动的特点。

3. 公式推导:引导学生运用实验数据,推导出匀变速直线运动的速度公式。

4. 实例分析:运用速度公式,分析实际问题,让学生掌握速度公式的应用。

5. 练习与讨论:布置相关练习题,组织学生进行讨论,巩固所学知识。

6. 总结与反思:总结本节课所学内容,引导学生思考匀变速直线运动在实际生活中的应用。

六、教学评估1. 课堂提问:通过提问了解学生对匀变速直线运动速度与时间关系的理解程度。

2. 练习题:布置针对性的练习题,检验学生对速度公式的掌握和运用能力。

3. 实验报告:评估学生在实验过程中的操作能力和对实验数据的处理能力。

七、教学拓展1. 邀请物理学专家进行讲座,深入讲解匀变速直线运动在现代科技领域的应用。

2. 组织学生参观实验室,了解匀变速直线运动实验设备的原理和操作。

3. 开展课外实践活动,让学生运用所学知识解决实际问题。

八、教学反思1. 教师要不断提高自己的专业素养,熟练掌握匀变速直线运动的相关知识。

2. 关注学生的学习反馈,及时调整教学方法,提高教学效果。

2.2匀变速直线运动的速度与时间的关系教案-高一上学期物理人教版(2019)必修第一册

2.2匀变速直线运动的速度与时间的关系教案-高一上学期物理人教版(2019)必修第一册

课题匀变速直线运动的速度与时间的关系共课时第课时课型新授教学目标1.根据实验得到的v-t图像是一条倾斜的直线,构建匀变速直线运动的模型,了解匀变速直线运动的特点。

2.能根据v-t图像得出匀变速直线运动的速度与时间的关系,理解公式的含义。

3.能应用匀变速直线运动的速度与时间的关系或图像分析和解决生产、生活中有关的实际物体。

4.践行社会主义核心价值观,培养学生科学精神、创新精神和爱国情怀。

重难点重:理解速度与时间的关系难:通过速度与时间的关系解决实际问题。

教学策略推理、讲授教学过程课前、课中反思复习引入教师提问:1.请同学们在下图中描绘物体以6m/s的匀速直线运动。

2.我们所描述的v-t图有什么特点?3.物体的加速度为多少?学生回答:略教师活动:对学生的回答进行点评与表扬。

教师进一步提问下图中a1、a2、a3的值分别为多少?学生活动:仔细的计算并且作答。

教师活动:及时的点评及表扬新课教学一:匀变速直线运动教师活动:补充与总结上述学生的回答。

总结:1.物理意义:沿着一条直线,且加速度不变的运动。

2.条件:(1)运动轨迹是直线(2)加速度恒定不变3. 分类:匀加速直线运动匀减速直线运动课堂练习:分析下列图像是不是匀变速运动思考与讨论教材图2.2-3 是一个物体运动的v-t 图像。

它的速度怎样变化?在相等的时间间隔内,即t =t′时,速度的变化量v′和v 总是相等的吗?物体在做匀变速运动吗?学生活动:积极思考,小组讨论,选取代表发言。

教师活动:对学生发言进行点评与总结总结:并画出相应图像。

1.在v-t图像中倾斜程度表示加速度大小。

倾斜程度逐渐变大,物体运动的加速度越来越大;倾斜程度直角变小,物体运动的加速度越来越小,最后为零,速度越来越大,最后匀速。

二:速度与时间的关系1.公式推导某质点作匀变速直线运动,已知该质点在初始时刻速度为v0,加速度为a,则t秒时的速度v是多少?教师提问:请同学们用初中数学直线公式表达该图像? 学生回答:我们只记得y=kx+b教师提示:我们能不能用高中物理所学物理量来取代呢? 学生回答:v=v 0+at教师提问:上面我们是从图像加数学得来的,那有没有物理的方法得到呢?请同学们用5分钟时间思考,如何小组讨论。

《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案

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《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案一、教学目标:1. 让学生理解匀变速直线运动的速度与时间的关系;2. 让学生掌握匀变速直线运动的速度时间公式的应用;3. 培养学生的实验操作能力和数据分析能力。

二、教学内容:1. 匀变速直线运动的速度与时间的关系;2. 匀变速直线运动的速度时间公式;3. 实验操作和数据分析。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:匀变速直线运动的速度与时间的关系,速度时间公式的应用;2. 教学难点:速度时间公式的推导,实验数据的处理。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解匀变速直线运动的速度与时间的关系,速度时间公式;2. 实验法:进行匀变速直线运动的实验,观察并记录数据;3. 讨论法:引导学生分析实验数据,探讨速度与时间的关系。

五、教学过程:1. 导入:回顾匀变速直线运动的基本概念,引导学生思考速度与时间的关系;2. 讲解:讲解匀变速直线运动的速度与时间的关系,推导速度时间公式;3. 实验:进行匀变速直线运动的实验,让学生亲身体验并记录数据;4. 分析:引导学生分析实验数据,探讨速度与时间的关系;5. 总结:总结匀变速直线运动的速度与时间的关系,强调速度时间公式的应用。

六、教学反思:在课后,教师应认真反思本节课的教学效果,包括学生的参与度、理解程度和掌握程度,以及教学方法的选择和运用是否得当,为下一步的教学做好准备。

六、教学评估:1. 课堂提问:通过提问了解学生对匀变速直线运动速度与时间关系的理解程度;2. 实验报告:评估学生在实验中的操作技能和数据分析能力;3. 课后作业:布置相关习题,检验学生对速度时间公式的掌握情况。

七、实验器材与准备:1. 实验器材:滑轮组、计时器、刻度尺、小车等;2. 实验准备:确保实验器材的准确性和安全性,提前布置实验场地。

八、实验步骤与注意事项:1. 实验步骤:a. 调整滑轮组,使小车在释放时具有适当的初速度;b. 让小车从滑轮组下滑,用计时器记录滑行时间;c. 测量小车滑行的距离,记录数据;d. 重复实验,记录多组数据;e. 分析数据,验证速度与时间的关系。

《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案

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《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案章节一:引言1. 教学目标:使学生理解匀变速直线运动的概念,掌握速度与时间的关系。

2. 教学内容:介绍匀变速直线运动的概念,解释速度与时间的关系。

3. 教学方法:采用讲授法,结合实例进行分析。

4. 教学步骤:(1)引入匀变速直线运动的概念,解释其特点。

(2)引导学生思考速度与时间的关系,提出问题。

(3)通过实例分析,引导学生得出速度与时间的关系公式。

章节二:速度与时间的关系公式1. 教学目标:使学生掌握速度与时间的关系公式,能够运用公式进行计算。

2. 教学内容:介绍速度与时间的关系公式,讲解公式的推导过程。

3. 教学方法:采用讲解法,结合实例进行分析。

4. 教学步骤:(1)讲解速度与时间的关系公式:v = v0 + at。

(2)解释公式中各符号的含义:v表示末速度,v0表示初速度,a表示加速度,t表示时间。

(3)引导学生理解公式中各符号之间的关系,进行实例分析。

章节三:加速度与速度的关系1. 教学目标:使学生理解加速度与速度的关系,掌握加速度的计算方法。

2. 教学内容:介绍加速度与速度的关系,讲解加速度的计算方法。

3. 教学方法:采用讲解法,结合实例进行分析。

4. 教学步骤:(1)讲解加速度与速度的关系:加速度是速度的变化率。

(2)介绍加速度的计算方法:a = Δv/Δt,其中Δv表示速度变化量,Δt表示时间变化量。

(3)引导学生运用公式进行实例分析,理解加速度的物理意义。

章节四:匀变速直线运动的位移与时间的关系1. 教学目标:使学生掌握匀变速直线运动的位移与时间的关系,能够运用公式进行计算。

2. 教学内容:介绍匀变速直线运动的位移与时间的关系公式,讲解公式的推导过程。

3. 教学方法:采用讲解法,结合实例进行分析。

4. 教学步骤:(1)讲解位移与时间的关系公式:s = v0t + 1/2at^2。

(2)解释公式中各符号的含义:s表示位移,v0表示初速度,a表示加速度,t 表示时间。

匀变速直线运动速度与时间的关系教案

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匀变速直线运动速度与时间的关系教案第一章:导入1.1 教学目标让学生了解匀变速直线运动的概念。

引导学生通过实例观察速度与时间的关系。

1.2 教学内容引入匀变速直线运动的概念,解释速度的变化率即为加速度。

引导学生观察速度与时间的关系,提出问题引导学生思考。

1.3 教学方法通过实例演示或视频播放,让学生直观地理解匀变速直线运动。

引导学生观察并记录速度与时间的变化,激发学生的探究兴趣。

1.4 教学评估观察学生对匀变速直线运动概念的理解程度。

检查学生对速度与时间关系观察的准确性和记录的完整性。

第二章:理论分析2.1 教学目标让学生理解匀变速直线运动中速度与时间的关系公式。

引导学生掌握速度时间图像的绘制方法。

2.2 教学内容讲解匀变速直线运动中速度与时间的关系公式:v = v0 + at。

解释速度时间图像的斜率表示加速度,截距表示初速度。

2.3 教学方法通过示例和练习题,让学生理解并掌握速度与时间关系公式。

引导学生绘制速度时间图像,加深对关系式的理解。

2.4 教学评估检查学生对速度与时间关系公式的理解和运用能力。

评估学生绘制速度时间图像的准确性和熟练程度。

第三章:实验验证3.1 教学目标让学生通过实验验证匀变速直线运动速度与时间的关系。

培养学生运用科学方法进行实验和数据分析的能力。

3.2 教学内容设计实验方案,让学生测量不间点的速度。

引导学生利用实验数据绘制速度时间图像,分析实验结果。

3.3 教学方法指导学生进行实验操作,强调实验注意事项。

引导学生根据实验数据绘制速度时间图像,并进行数据分析。

3.4 教学评估评估学生实验操作的规范性和准确性。

检查学生对实验数据的处理和分析能力,以及对速度时间图像的理解。

第四章:巩固练习4.1 教学目标让学生巩固匀变速直线运动速度与时间的关系。

培养学生解决实际问题的能力。

4.2 教学内容提供练习题,让学生运用速度与时间关系公式解决实际问题。

引导学生运用速度时间图像分析运动状态。

《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案

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一、教学目标1. 让学生理解匀变速直线运动的速度与时间的关系。

2. 让学生掌握速度时间公式的应用。

3. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

二、教学重点1. 匀变速直线运动的速度与时间的关系。

2. 速度时间公式的应用。

三、教学难点1. 速度时间公式的推导。

2. 速度时间公式在实际问题中的应用。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考并探索匀变速直线运动的速度与时间的关系。

2. 利用图象法,直观地展示速度时间关系。

3. 运用实例分析法,让学生学会运用速度时间公式解决实际问题。

五、教学内容1. 匀变速直线运动的速度与时间的关系(1)引导学生回顾匀变速直线运动的速度定义,理解速度的概念。

(2)引导学生观察速度时间图象,分析速度与时间的关系。

(3)介绍速度时间公式v = v0 + at,解释各符号的含义。

2. 速度时间公式的应用(1)让学生通过实例,学会运用速度时间公式计算物体在不间内的速度。

(2)引导学生掌握速度时间公式在实际问题中的运用,如计算物体在某段时间内的位移。

(3)培养学生运用速度时间公式解决实际问题的能力。

3. 课堂练习(1)布置一些有关匀变速直线运动速度与时间关系的练习题,巩固所学知识。

(2)让学生通过实例,运用速度时间公式解决实际问题,提高学生的应用能力。

4. 课堂小结对本节课的内容进行总结,强化学生对匀变速直线运动速度与时间关系的理解,以及速度时间公式的应用。

5. 课后作业布置一些有关匀变速直线运动速度与时间关系的作业,让学生进一步巩固所学知识。

六、教学过程1. 导入新课:通过回顾上一节课的内容,引导学生思考匀变速直线运动的特点,为新课的学习做好铺垫。

2. 探究速度与时间的关系:让学生观察速度时间图象,引导学生发现速度与时间的关系,从而引入速度时间公式。

3. 推导速度时间公式:通过对速度时间图象的分析,引导学生推导出速度时间公式v = v0 + at。

4. 应用速度时间公式:让学生通过实例,学会运用速度时间公式计算物体在不间内的速度,以及计算物体在某段时间内的位移。

高中物理必修1教案第2节 匀变速直线运动的速度与时间的关系

高中物理必修1教案第2节 匀变速直线运动的速度与时间的关系

第2节 匀变速直线运动的速度与时间的关系理解领悟本节课从上节探究小车运动速度随时间变化得到的速度图象入手,分析图象是直线的意义表明加速度不变,由此定义了匀变速直线运动,进而导出了匀变速直线运动的速度公式。

要会应用速度公式分析和计算,探究用数学手段描述物理问题的方法,体验数学在研究物理问题中的重要性。

1. 小球速度图象的进一步探究在上节课“探究小车速度随时间变化的规律”这一实验中,我们画出了小车运动的速度图象,该图象是一条倾斜的直线。

请继续思考下列问题:速度图象中的一点表示什么含义?小车的速度图象是一条倾斜的直线,表明小车的速度随时间是怎样变化的? 小车做的是什么性质的运动?不难看出,速度图象中的一点表示某一时刻的速度;小车的速度图象是一条倾斜的直线,表明小车的速度不断增大,而且速度变化是均匀的;小车做的是加速度不变的直线运动。

2. 对匀变速直线运动的理解我们把沿着一条直线,且加速度不变的运动,叫做匀变速直线运动。

对此,要注意以下几点:(1)加速度是矢量,既有大小又有方向。

加速度不变,指的是加速度的大小和方向都不变。

若物体虽然沿直线运动,且加速度的大小不变,但加速度的方向发生了变化,从总体上讲,物体做的并不是匀变速直线运动。

(2)沿一条直线运动这一条件不可少,因为物体尽管加速度不变,但还可能沿曲线运动。

例如我们在模块“物理2”中将要讨论的平抛运动,就是一种匀变速曲线运动。

(3)加速度不变,即速度是均匀变化的,运动物体在任意相等的时间内速度的变化都相等。

因此,匀变速直线运动的定义还可以表述为:物体在一条直线上运动,如果在任意相等的时间内速度的变化都相等,这种运动就叫做匀变速直线运动。

(4)匀变速直线运动可分为匀加速直线运动和匀减速直线运动两类:速度随着时间均匀增加的直线运动,叫做匀加速直线运动;速度随着时间均匀减小的直线运动,叫做匀减速直线运动。

3. 用公式表达匀变速直线运动速度与时间的关系物理量之间的函数关系可以用图象表示,也可以用公式表示。

物理人教版高中必修1《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教学设计

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2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系【课标要求】(一)知识与技能1、知道匀变速直线运动的v-t图象特点,理解图象的物理意义.2、掌握匀变速直线运动的概念,知道匀变速直线运动v-t图象的特点.3、理解匀变速直线运动v-t图象的物理意义。

会根据图象分析解决问题。

4、掌握匀变速直线运动的速度与时间的关系公式,能进行有关的计算.(二)过程与方法1、培养学生识别、分析图象和用物理语言表达相关过程的能力。

2、引导学生研究图象,寻找规律得出匀变速直线运动的概念.3、引导学生用数学公式表达物理规律并给出各符号的具体含义.(三)情感、态度与价值观1、培养学生用物理语言表达物理规律的意识,激发探索与创新欲望.2、培养学生透过现象看本质、用不同方法表达同一规律的科学意识.【教学重点】1、理解匀变速直线运动v-t图象的物理意义。

2、掌握匀变速直线运动中速度与时间的关系公式及应用。

【教学难点】1、匀变速直线运动v-t图象的理解及应用.2、匀变速直线运动的速度-时间公式的理解及计算。

【教学方法】1、复习设问,导入目标——寻找规律,得出概念——讨论交流,明确分类。

2、创新思路,公式推导——理解公式,应用计算——明确符号,理解意义。

【教学用具】:多媒体,三角板【教学过程】(一)引入新课通过复习v-t图象引导学生回忆图象的物理意义。

利用多媒体展示匀速运动的v-t 图象,引导学生思考:在v-t图象中能看出那些信息呢?启发引导学生讨论t图象的特点。

(二)进行新课1、匀变速直线运动(1)导入上节小车在重物牵引下的运动图象,引导学生思考图象特点,激发学生的求知欲。

(2)利用多媒体展示小车v-t图象,组织学生讨论图象的特点:图象形状、速度、加速度等。

(3)组织学生总结图象特点,引导学生继续思考加速度与直线的倾斜程度的关系。

教师利用多媒体展示变化了的图象(如图所示),组织学生讨论:匀变速直线运动可分为哪两种类型?“均匀变化”的含义是什么?启发学生思考后得到结论.点评:让学生知道图象是研究物理问题的一种重要方法,优点是直观形象,通过图象变化,帮助学生进一步理解概念,培养学生思考的周密性;在应用中加深对图象及概念的理解。

精选人教版高中物理必修一教案:2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

精选人教版高中物理必修一教案:2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系【教学目标】1. 知道匀变速直线运动的基本规律。

2. 掌握速度公式的推导,并能够应用速度与时间的关系式。

3. 能识别不同形式的匀变速直线运动的速度-时间图像。

【教学重点】1. 推导和理解匀变速直线运动的速度公式。

2. 匀变速直线运动速度公式的运用。

【教学难点】对匀变速直线运动速度公式物理意义的理解。

[课时安排]1课时。

【教学过程】一、引入新课什么是瞬时速度?匀速直线运动和匀变速直线运动中的瞬时速度有什么不同?瞬时速度是指物体在运动中的某一时刻或某一位置的速度。

匀速直线运动中的瞬时速度是不变的,匀变速直线运动中的瞬时速度是时刻改变的。

二、匀变速直线运动匀速直线运动的v-t 图是怎么样的呢?如图1,一条平行与时间轴的直线,表示物体的速度不随时间变化上节课做了实验,得出了小车速度随时间的变化规律,图像又是怎么样的呢?大家画出的图像多如图2所示:图2:图像是一条倾斜的直线,在图像上无论Δt 取多大,对应的速度变化量Δv 与Δt 之比都是一样的,即物体在任一时间间隔内的平均加速度均相等(也即直线上各点的斜率相等)。

0 图1 t/s -1 v 0 图3 t Δtt/s -1v v v v v 0 图2 t t/sv我们把物体沿一条直线,且加速度不变的运动,叫匀变速直线运动。

匀变速直线运动v-t 图像是一条倾斜的直线。

匀加速直线运动:速度随时间均匀增加匀减速直线运动:速度随时间均匀减少练习:A 、B 、C 、D 四个物体在一条直线上运动,它们的速度时间图象如图所示,请回答以下问题:(1)哪个物体的加速度为零而速度不为零?(2)哪一时刻两物体的速度相同而加速度不同?(3)同一时刻,哪两个物体运动的加速度相同但速度不相同?(4)同一时刻,哪一物体的加速度比另一物体小,但速度比另一物体大?讨论:当V —t 图像是曲线时,物体运动的加速度是如何变化的?(图4)1. 相同的时间间隔Δt 内增加的速度Δv 不同,所以不同时间段内平均加速度不同。

《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案

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《匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案一、教学目标:1. 让学生理解匀变速直线运动的概念,掌握速度与时间的关系。

2. 培养学生运用物理知识解决实际问题的能力。

3. 引导学生通过观察、实验、分析等方法,探究速度与时间的关系。

二、教学重点:1. 匀变速直线运动的速度与时间的关系。

2. 运用速度-时间图象分析物体的运动状态。

三、教学难点:1. 速度-时间图象的绘制与分析。

2. 匀变速直线运动中加速度的计算。

四、教学准备:1. 实验室器材:滑轮组、细绳、小车、刻度尺、计时器等。

2. 教学软件:多媒体课件、物理动画等。

五、教学过程:1. 导入新课:通过回顾上一节课的内容,引导学生思考:匀变速直线运动中,速度与时间有何关系?2. 知识讲解:讲解匀变速直线运动的速度与时间的关系,得出速度-时间公式v = v0 + at。

3. 实验演示:安排学生进行实验,观察小车在不间下的速度变化,验证速度-时间公式。

4. 分析讨论:5. 知识拓展:讲解加速度的概念,引导学生理解加速度在匀变速直线运动中的作用。

6. 巩固练习:布置一些有关匀变速直线运动速度与时间关系的练习题,让学生巩固所学知识。

8. 作业布置:让学生绘制一个速度-时间图象,分析图象中的运动状态。

9. 课后反思:教师对本节课的教学效果进行反思,为学生提供反馈,调整教学方法。

10. 教学评价:通过课堂表现、作业完成情况、课后反馈等方面,评价学生在匀变速直线运动速度与时间关系方面的掌握程度。

六、教学策略:1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生通过实验和观察,主动探索速度与时间的关系。

2. 利用多媒体课件和物理动画,直观展示匀变速直线运动的过程,帮助学生理解速度-时间图象的绘制和分析。

3. 设计具有层次性的练习题,满足不同学生的学习需求,增强学生的实践能力。

七、教学步骤:1. 回顾上节课的内容,引导学生提出问题:匀变速直线运动的速度如何变化?2. 讲解速度-时间公式,并通过示例解释其应用。

匀变速直线运动的速度与时间的关系教案

匀变速直线运动的速度与时间的关系教案

匀变速直线运动的速度与时间的关系教案一、教学目标1. 理解匀变速直线运动的概念和特点。

2. 掌握匀变速直线运动的速度与时间关系。

3. 能进行简单的匀变速直线运动的速度和位移计算。

4. 培养学生对物理现象的好奇心和探究精神。

二、教学内容1. 匀变速直线运动的概念。

2. 匀变速直线运动的速度与时间关系。

3. 匀变速直线运动的位移与时间关系。

4. 匀变速直线运动的实例分析。

三、教学过程1. 导入新课通过展示一些匀变速直线运动的实例,如汽车启动、火车加速等,引导学生观察这些运动的共同特点,引出匀变速直线运动的概念。

2. 概念讲解解释匀变速直线运动的概念,强调其特点是加速度恒定,速度随时间均匀变化,并在黑板上画出速度时间图象,帮助学生理解。

3. 速度与时间关系推导通过在速度时间图象上标注关键点,如初速度、末速度、加速度等,引导学生理解速度与时间的关系。

然后推导出匀变速直线运动的速度公式:v = v0 + at。

4. 位移与时间关系推导利用速度时间关系和匀变速直线运动的平均速度公式,推导出匀变速直线运动的位移公式:x = v0t + 1/2at^2。

5. 实例分析通过具体实例,如汽车以恒定加速度启动,要求学生运用所学的匀变速直线运动公式计算汽车达到某一速度所需的时间,或者计算汽车在某一时间段内的位移。

引导学生将理论知识应用于实际问题,加深对匀变速直线运动的理解。

6. 课堂练习给出一些匀变速直线运动的题目,要求学生运用所学的公式进行计算,并针对学生的错误进行纠正和讲解。

通过反复练习,帮助学生熟练掌握匀变速直线运动的速度和位移计算。

7. 小结与作业布置总结本节课所学内容,强调匀变速直线运动的概念、特点和公式应用。

布置相关练习题和思考题,要求学生课下继续练习和思考。

四、教学反思本节课通过实例导入、概念讲解、公式推导和实例分析等多种方式,引导学生理解匀变速直线运动的特点和公式应用。

在教学过程中,注重培养学生的探究精神和物理思维,鼓励他们将理论知识应用于实际问题。

高中物理 匀变速直线运动的速度与时间的关系教案8 新人教版必修1

高中物理 匀变速直线运动的速度与时间的关系教案8 新人教版必修1

匀变速直线运动的速度与时间的关系一、教学目标1.知识与技能(1)知道匀速直线运动v-t图像。

(2)知道匀变速直线运动的v-t图像、概念和特点。

(3,掌握匀变速直线运动的速度与时间关系的公式v=vo十at,并会应用它进行计算。

2.过程与方法(1)让学生侧步了解探究学习的方法。

(2,培养学生的逻辑推理能力,数形结合的能力,应用数学知识解决物理问题的能力:3.情感、态度与价值观(1)培养学生基本的科学素养。

(2,培养学生建立事物是相互联系的唯物主义观点。

(3,培养学生应用物理知识解决实际问题的能力。

二、教学重点、难点1 .教学重点及其教学策略重点:(1)匀变速直线运动的v-t图像、概念和特点,(2)匀变速直线运动的速度与时间关系的公式v=vo十at,并会应用它进行计算。

教学策略:通过思考讨论和实例分析来加深理解。

2.教学难点及其教学策略难点:应用图像v-t推导出匀变速直线运动的速度与时间关系的公式v=vo十at。

教学策略:让学生充分思考,通过理论推导或数形结合两种途径得出速度与时间的关系式,有利于培养学生的发散性思维。

三、设计思路科学的探究总是从简单到复杂,研究运动是从匀速直线运动开始,由匀速直线运动的图像人手,先分析匀速直线运动的速度特点,再分析匀变速直线运动I/f图像中斜率不变,得到加速度不变,得出匀变速直线运动的概念,并通过理沦推导或数形结合两种途径得出匀变速直线运动的速度与时间关系的公式v=vo十at。

最后通过两道例题的教学巩固理解速度与时间的关系式。

四、教学资源1.多媒体教学设备一套:可供实物投影、放像、课件播放等。

2.实物投影片若千。

五、教学设计引人新课上节课,同学们通过实验研究了速度与时间的关系,小车运动的v-t图像设问:小车运动的v-t图像是怎样的图线?(让学生画一下)学生坐标轴画反的要更正,并强调,纵坐标取速度,横坐标取时间。

V-t图像是一条直线,速度和时间的这种关系称为线性关系设问:在小车运动的v-t图像上的一个点P(t1,v1)表示什么?讲授新课L匀速直线运动向学生展示一个v-t图像:学生画出小车运动的v-t图像,并能表达出小车运动的v-t图像是一条倾斜的直线学生回答:t1时刻,小车的速度为v1学生回答不准确.教师补充.修正分小组讨论每—小组由一位同学陈述小组讨论的结果复习旧课,引入新课有利于培养学生合作学习的能力个人及小组的竞争,活跃课堂气氛,激活学生思维,增加学习的趣味性课后反思:本节课内容抽象,应多留时间给学生思考,体验知识的获取过程.加强对图象的理解,避免对公式的死记硬背。

高中物理 第1章 5 匀变速直线运动速度与时间的关系教案 教科版必修1-教科版高一必修1物理教案

高中物理 第1章 5 匀变速直线运动速度与时间的关系教案 教科版必修1-教科版高一必修1物理教案

5.匀变速直线运动速度与时间的关系学习目标知识脉络(教师用书独具)1.知道什么是匀变速直线运动.2.知道匀变速直线运动的v­t图像特点.理解图像的物理意义.(重点)3.理解匀变速直线运动的速度与时间的关系式v t=v0+at,会用v t=v0+at进行相关的计算.(重点、难点)一、匀变速直线运动1.匀变速直线运动(1)定义:速度随时间均匀变化即加速度恒定的运动.(2)特点①任意相等时间内Δv相等,速度均匀变化;②加速度大小、方向都不变化(填“变化”“不变化”).(3)分类:①匀加速直线运动:速度随时间均匀增加的匀变速直线运动.②匀减速直线运动:速度随时间均匀减小的匀变速直线运动.2.速度与时间的关系(1)速度公式:v t=v0+at.(2)对公式的解释:做匀变速直线运动的物体,在t时刻的速度v t,就等于物体在开始时刻的速度v0再加上在整个过程中速度的变化量at.二、匀变速直线运动的v­t图像1.匀变速直线运动的v­t图像公式v t=v0+at表示了匀变速直线运动速度v t是时间t的一次函数,对应的v­t图像是一条倾斜直线(或“斜线”).2.斜率的含义v ­t 图像的斜率ΔvΔt表示加速度的大小和方向. (1)匀加速直线运动:Δv >0,a =ΔvΔt >0,a 与v 0同向(填“同向”或“反向”),如图所示.(2)匀减速直线运动:Δv <0,a =ΔvΔt<0,a 与v 0反向(填“同向”或“反向”),如图所示.1.思考判断(1)加速度大小不变的运动就是匀变速直线运动.(×) (2)匀变速直线运动就是速度均匀变化的直线运动.(√)(3)在匀变速直线运动中,由公式v t =v 0+at 可知,初速度相同,加速度a 越大,则v 越大.(×)(4)匀变速直线运动的v ­t 图像是一条倾斜直线.(√)(5)v ­t 图像的斜率为负值时,物体一定做匀减速直线运动.(×)2.一质点做直线运动,速度v t =5+0.3t (m/s),则质点的初速度为________m/s ,加速度为________m/s 2,3 s 末的速度为________m/s.[答案] 5 0.3 5.9对速度与时间关系式的理解1.公式的矢量性(1)公式中的v 0、v t 、a 均为矢量,应用公式解题时,首先要规定正方向,一般取v 0的方向为正方向,a 、v t 与v 0的方向相同时取正值,与v 0的方向相反时取负值.计算时将各量的数值和正负号一并代入计算.(2)a 与v 0同向时物体做匀加速直线运动,a 与v 0方向相反时,物体做匀减速直线运动. 2.公式的适用条件公式v t =v 0+at 只适用于匀变速直线运动. 3.公式的特殊形式(1)当a =0时,v t =v 0(匀速直线运动).(2)当v 0=0时,v t =at (由静止开始的匀加速直线运动). 4.速度公式v t =v 0+at 与加速度定义式a =v t -v 0t的比较 速度公式v t =v 0+at 虽然是加速度定义式a =v t -v 0t的变形,但两式的适用条件是不同的: (1)v t =v 0+at 仅适用于匀变速直线运动; (2)a =v t -v 0t可适用于任意的运动,包括直线运动和曲线运动.1.在某汽车4S 店,一顾客正在测试汽车加速、减速性能.汽车以36 km/h 的速度匀速行驶,现以0.6 m/s 2的加速度加速,则10 s 后速度能达到多少?若汽车以0.6 m/s 2的加速度刹车,则10 s 和20 s 后速度各为多少?[解析] 初速度v 0=36 km/h =10 m/s , 加速度a 1=0.6 m/s 2,a 2=-0.6 m/s 2. 由速度公式得v 1=v 0+a 1t 1=10 m/s +0.6×10 m/s=16 m/s ,开始刹车10 s 后汽车的速度v 2=v 0+a 2t 2=10 m/s -0.6×10 m/s=4 m/s ,开始刹车至汽车停下所需时间t 3=v -v 0a 2=0-10-0.6s =16.7 s<20 s.故刹车20 s 后汽车早已停止运动,所以车速为0. [答案] 16 m/s 4 m/s 02.一物体从静止开始以2 m/s 2的加速度做匀加速直线运动,经5 s 后做匀速直线运动,最后2 s 的时间内物体做匀减速直线运动直至静止.求:(1)物体做匀速直线运动的速度的大小; (2)物体做匀减速直线运动时的加速度. [解析] 解题关键是画出如下的示意图:设图中A →B 做匀加速直线运动,B →C 做匀速直线运动,C →D 做匀减速直线运动,匀速运动的速度为AB 段的末速度,也为CD 段的初速度.(1)由速度与时间的关系式得v B =a 1t 1=2×5 m/s=10 m/s v C =v B =10 m/s即做匀速直线运动的速度为10 m/s (2)由v D =v C +a 2t 2得a 2=v D -v C t 2=0-102m/s 2=-5 m/s 2.负号表示加速度方向与运动方向相反.[答案] (1)10 m/s (2)-5 m/s 2,加速度方向与运动方向相反匀变速直线运动的v ­t 图像的理解与应用1.匀速直线运动的v ­t 图像如图甲所示,由于匀速直线运动的速度不随时间改变,因而v ­t 图线是一条平行于时间轴的直线.从图像中可以直接读出速度的大小和方向.甲 乙2.匀变速直线运动的v ­t 图像(1)如图乙所示,匀变速直线运动的v ­t 图像是一条倾斜的直线,直线a 反映速度随时间是均匀增加的,为匀加速直线运动的图像;直线b 反映速度随时间是均匀减小的,为匀减速直线运动的图像.(2)若物体做匀减速直线运动,加速度为a ,当速度减为零之后,又会反向做匀加速直线运动,如果加速度不变,则整个运动过程也是匀变速直线运动,如图乙中的c 所示.3.非匀变速直线运动的v ­t 图像非匀变速直线运动的v ­t 图像是一条曲线,如图所示.甲 乙甲图中,在相等的时间Δt 内Δv 2>Δv 1,加速度增大;乙图中,在相等的时间Δt 内Δv 2<Δv 1,加速度减小.即v ­t 图像为曲线时,物体的加速度是变化的,曲线上某点的切线斜率等于该时刻物体的加速度.4.v ­t 图像的应用通过v ­t 图像,可以明确以下信息: 图线上某点的纵坐标 正负号 表示瞬时速度的方向 绝对值 表示瞬时速度的大小 图线的斜率正负号表示加速度的方向绝对值表示加速度的大小 图线与坐标 轴的交点 纵截距 表示初速度横截距表示开始运动或速度为零的时刻图线的拐点 表示运动性质、加速度改变的时刻 两图线的交点 表示速度相等的时刻图线与横轴所围图形的面积表示位移,面积在横轴上方位移为正值,在横轴下方位移为负值特别提醒:(1)v ­t 图像只能描述直线运动,不能描述曲线运动.(2)v ­t 图像描述的是物体的速度随时间的运动规律,并不表示物体的运动轨迹.【例1】 如图所示,是A 、B 两物体做匀变速直线运动的速度—时间图像.问: (1)A 、B 各做什么运动?其加速度是多少? (2)两图线的交点有什么意义? (3)1 s 末A 、B 的速度各是多少? (4)5 s 末A 、B 的速度各是多少?思路点拨:v ­t 图线⎩⎨⎧纵坐标→速度斜率→加速度两图线交点→速度相等[解析] (1)A 物体沿规定的正方向做匀加速直线运动,加速度大小a 1=v t -v 0t =8-26m/s 2=1 m/s 2,方向与规定的正方向相同;B 物体前4 s 沿规定的正方向做匀减速直线运动,4s 后沿反方向做匀加速直线运动,其加速度a 2=v t ′-v 0′t ′=-4-86m/s 2=-2 m/s 2,负号表示方向与规定的正方向相反.(2)图像交点表示二者的速度相等.(3)1 s 末v A =v 0+a 1t 1=(2+1×1)m/s=3 m/s ,v B =v 0′+a 2t 1=(8-2×1)m/s=6 m/s ,方向都与规定的正方向相同.(4)5 s 末v A ′=v 0+a 1t 2=(2+1×5)m/s=7 m/s ,v B =v 0′+a 2t 2=(8-2×5)m/s=-2 m/s ,A 的方向与规定的正方向相同,B 的方向与初速度方向相反.[答案] 见解析v ­t 图像问题的解题技巧(1)加速度是否变化看有无拐点:在拐点位置,图线的斜率改变,表示此时刻物体的加速度改变.v ­t 图像为曲线,可认为曲线上处处是拐点,加速度时刻在改变.(2)速度方向是否改变看与时间轴有无交点:在与时间轴的交点位置,纵坐标的符号改变,表示物体的速度方向改变.3.(多选)如图所示是质点做直线运动的v ­t 图像,则有 ( ) A .在前6 s 内物体做匀变速直线运动 B .在2~4 s 内质点做匀变速直线运动C .4 s 末质点的速度大小是4 m/s ,方向与规定的正方向相反D .3~4 s 内与4~6 s 内质点的速度方向相反BC [质点在0~6 s 内速度方向改变,加速度没有保持恒定不变,故整个6 s 内质点不是做匀变速直线运动,A 错误.质点在2~4 s 内,速度图线的斜率不变,即加速度不变,质点做匀变速直线运动,B 正确.根据图像可知4 s 末质点的速度是-4 m/s ,即大小是4 m/s ,方向与规定的正方向相反,C 正确.质点在3~4 s 内和4~6 s 内速度均为负值,表明在这两段时间内质点的速度方向相同,都与规定的正方向相反,D 错误.]1.下列关于匀变速直线运动的说法中,正确的是 ( ) A .匀变速直线运动是运动快慢相同的运动 B .匀变速直线运动是速度变化量相同的运动 C .匀变速直线运动的速度一直在增加D.匀变速直线运动就是速度变化快慢相同的运动D[匀变速直线运动是速度变化快慢相同的运动,即在相同时间内速度变化量相等的运动,若时间不相同,则速度的变化量不同,因此A、B错误,D正确.匀变速直线运动分为匀加速直线运动和匀减速直线运动,只有加速度方向与速度方向相同时,才做加速运动,C错误.] 2.下列选项中的四个图像表示物体做匀加速直线运动的是 ( )A[若速度大小随时间的增加而均匀增大,则物体做匀加速直线运动,速度的正负不表示速度是否增加,A正确.]3.一辆匀加速行驶的汽车,经过路旁两根电线杆共用5 s时间,汽车的加速度为2 m/s2,它经过第2根电线杆时的速度为15 m/s,则汽车经过第1根电线杆的速度为 ( ) A.2 m/s B.10 m/sC.2.5 m/s D.5 m/sD[由题意知v t=15 m/s,a=2 m/s2,t=5 s,根据v t=v0+at得,v0=v t-at=15 m/s -2×5 m/s=5 m/s,故选D.]4.(多选)甲、乙、丙是三个在同一直线上运动的物体,它们运动的v­t图像如图所示,下列说法正确的是( )A.丙与甲的运动方向相反B.丙与乙的运动方向相同C.乙的加速度的大小大于甲的加速度的大小D.丙的加速度的大小小于乙的加速度的大小BC[甲、乙、丙三个物体的速度均为正值,运动方向相同,选项A错误,B正确.根据速度图像斜率的绝对值表示加速度的大小,乙的加速度的大小大于甲的加速度的大小,丙的加速度的大小大于乙的加速度的大小,选项C正确,D错误.]5.在平直公路上,一辆汽车以108 km/h的速度行驶,司机发现前方有危险立即刹车,刹车时加速度大小为6 m/s2,求:(1)刹车后3 s 末汽车的速度大小; (2)刹车后6 s 末汽车的速度大小.[解析] v 0=108 km/h =30 m/s ,规定v 0的方向为正方向,则a =-6 m/s 2,汽车刹车所用的总时间t 0=0-v 0a =0-30-6s =5 s.(1)t 1=3 s 时的速度v 1=v 0+at =30 m/s -6×3 m/s=12 m/s. (2)由于t 0=5 s <t 2=6 s ,故6 s 末时汽车已停止, 即v 2=0.[答案] (1)12 m/s (2)0。

高一物理《2.2匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案(必修一)

高一物理《2.2匀变速直线运动的速度与时间的关系》教案(必修一)

课题名称§ 2.2 匀变速直线运动的速度与时课时数1课时课型问题解决课间的关系《一般高中物理课程标准》中对本节知识的详细内容标准以下:1.知道什么是匀变速直线运动;课程 2.知道匀变速直线运动的v-t 图像的特色,知道直线的倾斜程度反应匀变速直线运标准动的加快度;3.理解匀变速直线运动的速度与时间的关系式v=v 0+at,并能用它来解决匀变速直线运动的有关问题。

1.知识与技术:(1)知道匀速直线运动t 图象,理解图像的物理意义。

(2)知道匀变速直线运动的t图象 ,看法和特色。

学习目标(3)掌握匀变速直线运动的速度与时间关系公式v=v 0+at,并会应用它进行计算。

2.过程与方法:(1)让学生初步认识研究学习的方法.(2)培育学生的逻辑推理能力, 数形联合的能力, 应用数学知识的解决物理问题的能力。

3.感情态度与价值观:(1)培养学生基本的科学修养。

(2)培育学生成立事物是互相联系的唯心主义看法。

(3)培育学生应用物理知识解决实质问题的能力。

要点:要点(1)匀变速直线运动的t 图象,看法和特色。

难点(2)匀变速直线运动的速度与时间关系的公式v =v0+at,并会应用它进行计算。

难点:应用t 图象推导出匀变速直线运动的速度与时间关系的公式v = v0 + at。

学习过程评论任务(内容、问题、试题)学习活动(方式、行为策略)一、匀变速直线运动[根源学科.]【问题 1】上一节中已经学习了对于速度时间图像的有关教师体现问题:知识,请同学们依据自己描述出的速度时间图像经过对上节知识的回首,引对小车的运动做定性描述。

并以此总结,我们能入本节有关内容。

赶快度时间图像中提取那些运动信息?小车的速度增添得有规律吗?【成功发现】:不难看出,速度图象中的一点表示某一时辰的速度;小车的速度图象是一条倾斜的直线,表示小车的速度不停增大,并且速度变化是平均的;小车做的是加快度不变的直线运动。

来[源 :Zxxk.][根源 :Zxxk.]★沿着一条直线运动,且加快度保持不变的运动,叫做匀变速直线运动。

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匀变速直线运动的速度与时间的关系
教学目标:
知识与技能
1.知道匀变速直线运动的v—t图象特点,理解图象的物理意义.
2.掌握匀变速直线运动的概念,知道匀变速直线运动v—t图象的特点.3.理解匀变速直线运动v—t图象的物理意义,会根据图象分析解决问题,4.掌握匀变速直线运动的速度与时间关系的公式,能进行有关的计算.过程与方法
1.培养学生识别、分析图象和用物理语言表达相关过程的能力.
2.引导学生研究图象、寻找规律得出匀变速直线运动的概念.
3.引导学生用数学公式表达物理规律并给出各符号的具体含义.
情感态度与价值观
1.培养学生用物理语言表达物理规律的意识,激发探索与创新欲望.2.培养学生透过现象看本质、甩不同方法表达同一规律的科学意识.
教学重点
1.理解匀变速直线运动v—t图象的物理意义
2.掌握匀变速直线运动中速度与时间的关系公式及应用.
教学难点
1.匀变速直线运动v—t图象的理解及应用.
2.匀变速直线运动的速度一时间公式的理解及计算.
教学方法:探究、讲授、讨论、练习
课时安排:新授课(2课时)
教学过程:
[新课导入]
匀变速直线运动是一种理想化的运动模型.生活中的许多运动由于受到多种因素的影响,运动规律往往比较复杂,但我们忽略某些次要因素后,有时也可以把它们看成是匀变速直线运动.例如:在乎直的高速公路上行驶的汽车,在超车的一段时间内,可以认为它做匀加速直线运动,刹车时则做匀减速直线运动,直到停止.深受同学们喜爱的滑板车运动中,运动员站在板上从坡顶笔直滑下时做匀加速直线运动,笔直滑上斜坡时做匀减速直线运动.
我们通过实验探究的方式描绘出了小车的v—t图象,它表示小车做什么样的运动呢?小车的速度随时间怎样变化?我们能否用数学方法得出速度随时间变化的关系式呢?
[新课教学]
一、匀变速直线运动
[讨论与交流]
速度一时间图象的物理意义.
速度一时间图象是以坐标的形式将各个不同时刻的速度用点在坐标系中表现出来.它以图象的形式描述了质点在各个不同时刻的速度.
匀速直线运动的v—t图象,如图2—2—1所示.
上节课我们自己实测得到的小车运动的速度一时间图象,如图2—2—2所示.
试描述它的运动情况.
1.图象是一条过原点的倾斜直线,它是初速度为零的加速直线运动.
2.在相等的时间间隔内速度的增加量是相同的.
结论:质点沿着一条直线运动,且加速度不变的运动,叫做匀变速直线运动.它的速度一时间图象是一条倾斜的直线.
1.在匀变速直线运动中,如果物体的加速度随着时间均匀增大,这个运动就是匀加速直线运动;如果物体的速度随着时间均匀减小,这个运动就是匀减速直线运动.
下列各种不同的匀变速直线运动的速度一时间图象,让学生说出运动的性质,以及速度方向、加速度方向.如图2—2—4至图2—2—8所示.
图2—2—4是初速度为v0的匀加速直线运动.
图2—2—5是初速度为v0的匀减速直线运动.速度方向为正,加速度方向与规定的正方向相反,是负的.
图2—2—6是初速度为零的匀加速直线运动,但速度方向与规定的速度方向相反.
图2—2—?是初速度为v0的匀减速直线运动,速度为零后又做反向(负向)匀加速运动。

图2—2—8是初速度为v0的负向匀减速直线运动,速度为零后又做反向(正向)匀加速运动。

总结:我们能从速度一时间图象中得出哪些信息?
1.质点在任一时刻的瞬时速度及任一速度所对应的时刻.
2.比较速度的变化快慢.
3.加速度的大小和方向.
[讨论与探究]
下面提供一组课堂讨论题,供参考选择.
1.如图2—2—9中的速度一时间图象中各图线①②③表示的运动情况怎样?图象中图线的交点有什么意义?
答案:①表示物体做初速为零的匀加速直线运动;
②表示物体做匀速直线运动;
③表示物体做匀减速直线运动;
④交点的纵坐标表示在t2时刻物体具有相等的速度,但不相遇;
2.如图2—2—10所示是质点运动的速度图象,试叙述它的运动情况.
答案:表示质点做能返回的匀变速直线运动,第1 s内质点做初速度为零的匀加速直线运动,沿正方向运动,速度均匀增大到4m/s。

第1s末到第2s末,质点以4m/s的初速度做匀减速直线运动,仍沿正方向运动,直至速度减小为零;从第2s末,质点沿反方向做匀加速直线运动,速度均匀增大直至速度达到4 m/s;从第3s末起,质点仍沿反方向运动,以4m/s为初速度做匀减速直线运动,至第4s末速度减为零,在2 s末,质点离出发点4 m;在第2 s末到第4s末这段时间内,质点沿反方向做直线运动,直到第4s末回到出发点.
(说一说)
如图2—2—13所示是一个物体运动的v-t图象.它的速度怎样变化?请你找出在相等的时间间隔内,速度的变化量,看看它们是不是总是相等?物体所做的运动是匀加速运动吗?
1.首先物体做的不是匀变速运动,由于加速度是描述速度变化快慢的物理量,加速度越来越大,说明速度增大得越来越快,所以物体是做加速度增大的加速运动.
2.做曲线上某一点的切线,这一点的切线的斜率就表示物体在这一时刻的瞬时加速度.
3.随着时间的延续,这些切线越来越陡,斜率越来越大.
[交流与讨论]
1.为什么v-t图象只能反映直线运动的规律?
答案:因为速度是矢量,既有大小又有方向.物体做直线运动时,只可能有两个速度方向.规定了一个为正方向时,另一个便为负值,所以可用正、负号描述全部运动方向.当物体做一般曲线运动时,速度方向各不相同,不可能仅用正、负号表示所有的方向,所以不能画出v-t图象.所以只有直线运动的规律才能用v-t 图象描述.任何v-t图象反映的也一定是直线运动规律.
2.速度图象的两个应用
(1)图2—2—14中给出了A、B、C三辆小车的v-t图象,不用计算,请你判断小车的加速度谁大谁小?然后再分别计算三辆小车的加速度,看看结果与判断是否一致.
(2)利用速度图象说出物体的运动特征.
分析图2—2—15中的(a)和(b)分别表示的是什么运动,初速度是否为零,是加速还是减速?
二、速度与时间的关系式
从运动开始(取时刻t=0)到时刻t,时间的变化量就是t,所以△t=t一0.
△v=v一v0.
因为a=△v/△t不变,又△t=t一0
所以a=△v/△t =(v-v0)/△t
于是解得:v=v0 +at
在公式v=v0+at中,各物理量的意义,以及应该注意的问题.
1.公式中有起始时刻的初速度,有t时刻末的速度,有匀变速运动的加速度,有时间间隔t师:注意这里哪些是矢量,讨论一下应该注意哪些问题.
2.公式中有三个矢量,除时间t外,都是矢量.
3.物体做直线运动时,矢量的方向性可以在选定正方向后,用正、负来体现.方向与规定的正方向相同时,矢量取正值,方向与规定的正方向相反时,矢量取负值.一般我们都取物体的运动方向或是初速度的方向为正.
4.仅适用于匀变速直线运动
如图2—2—16.
1:at是0~t时间内的速度变化量△v,加上基础速度值——初速度vo,就是t 时刻的速度v,即v=vo+at.
类似的,请画出一个初速度为v0的匀减速直线运动的速度图象,从中体会:在
零时刻的速度询的基础上,减去速度的减少量at,就可得到t时刻的速度v。

[例题剖析]
例题1:汽车以40km/h的速度匀速行驶,现以0.6m/s2的加速度加速,10s后速度能达到多少?加速多长时间后可以达到80km/h?
例题2:某汽车在某路面紧急刹车时,加速度的大小是6 m/s2,如果必须在2s内停下来,汽车的行驶速度最高不能超过多少?
例题3:一质点从静止开始以l m/s2的加速度匀加速运动,经5 s后做匀速运动,最后2 s的时间质点做匀减速运动直至静止,则质点匀速运动时的速度是多大?减速运动时的加速度是多大?
[小结]
本节重点学习了对匀变速直线运动的理解和对公式v=vo+at的掌握.对于匀变速直线运动的理解强调以下几点:
1.任意相等的时间内速度的增量相同,这里包括大小方向,而不是速度相等.2.从速度一时间图象上来理解速度与时间的关系式:v=vo+at,t时刻的末速度v是在初速度v0的基础上,加上速度变化量△v=at得到.
3.对这个运动中,质点的加速度大小方向不变,但不能说a与△v成正比、与△t成反比,a决定于△v 和△t 的比值.
4.a=△v/△t 而不是a=v/t , a=△v/△t =(vt-v0)/△t即v=vo+at,要明确各状态的速度,不能混淆.
5.公式中v、vo、a都是矢量,必须注意其方向.
数学公式能简洁地描述自然规律,图象则能直观地描述自然规律.利用数学公式或图象,可以用已知量求出未知量.例如,利用匀变速直线运动的速度公式或
v-t图象,可以求出速度,时间或加速度等.
用数学公式或图象描述物理规律通常有一定的适用范围,只能在一定条件下合理外推,不能任意外推.例如,讨论加速度d=2 m/s2的小车运动时,若将时间t 推至2 h,即7 200s,这从数学上看没有问题,但是从物理上看,则会得出荒唐的结果,即小车速度达到了14 400m/s,这显然是不合情理的.
作业:教材第39页“问题与练习”.
板书设计:
§2.2匀速直线运动的速度和时间的关系
1.匀变速直线运动沿着一条直线运动,且加速度不变的运动
2.速度一时间图象是一条倾斜的直线
3.速度与时间的关系式v=vo+at
4.初速度vo再加上速度的变化量at就得到t时刻物体的末速度。

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