教学设计:库仑定律

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库仑定律教案(9篇)

库仑定律教案(9篇)

库仑定律教案(9篇)教学目标(一)学问与技能1.知道两种电荷及其相互作用.知道点电荷量的概念.2.了解静电现象及其产生缘由;知道原子构造,把握电荷守恒定律 3.知道什么是元电荷.4.把握库仑定律,要求知道知道点电荷模型,知道静电力常量,会用库仑定律的公式进展有关的计算.(二)过程与方法2、通过对原子核式构造的学习使学生明确摩擦起电和感应起电不是制造了电荷,而是使物体中的电荷分开.但对一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和不变。

3、类比质点理解点电荷,通过试验探究库仑定律并能敏捷运用(三)情感态度与价值观通过对本节的学习培育学生从微观的角度熟悉物体带电的本质,熟悉抱负化是讨论自然科学常用的方法,培育科学素养,熟悉类比的方法在现实生活中有广泛的应用重点:电荷守恒定律,库仑定律和库仑力难点:利用电荷守恒定律分析解决相关问题摩擦起电和感应起电的相关问题,库仑定律的理解与应用。

教具:丝绸,玻璃棒,毛皮,硬橡胶棒,绝缘金属球,静电感应导体,通草球,多媒体课件教学过程:第1节电荷库仑定律(第1课时)(一)引入新课:多媒体展现:闪电撕裂天空,雷霆震撼着大地。

师:在这惊心动魄的自然现象背后,隐藏着很多物理原理,吸引了不少科学家进展探究。

在科学史上,从最早发觉电现象,到熟悉闪电本质,经受了漫长的岁月,一些人还为此付出过惨痛的代价。

下面请同学们仔细阅读果本第2页“接引雷电下九天”这一节,了解我们人类对闪电的讨论历史,并完成下述填空:电闪雷鸣是自然界常见的现象,蒙昧时期的人们认为那是“天神之火”,是天神对罪恶的惩处,直到1752年,宏大的科学家___________冒着生命危急在美国费城进展了闻名的风筝试验,把天电引了下来,发觉天电和摩擦产生的电是一样的,才使人类摆脱了对雷电现象的迷信。

师强调:以美国科学家的富兰克林为代表的一些科学家冒着生命危急去捕获闪电,证明了闪电与试验室中的电是一样的。

雷电是怎样形成的?(大气中冷暖气流上下急剧翻滚,相互摩擦,云层就会积聚电荷,当电荷积存到肯定程度,瞬间发生大规模的放电,就产生了雷电)物体带电是怎么回事?电荷有哪些特性?电荷间的相互作用遵从什么规律?人类应当怎样利用这些规律?这些问题正是本章要探究并做出解答的。

《库仑定律》说课稿教案设计

《库仑定律》说课稿教案设计

《库仑定律》优秀说课稿教案设计第一章:导入新课1.1 提出问题:什么是库仑定律?1.2 引入话题:回顾电荷的概念,介绍电荷间的相互作用。

1.3 激发兴趣:通过实例说明电荷间相互作用的重要性。

第二章:讲解库仑定律2.1 讲解库仑定律的定义:介绍库仑定律的内容,即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,与它们之间的距离的平方成反比。

2.2 解释库仑定律的数学表达式:F = k Q1 Q2 / r^2,其中F表示相互作用力,k表示库仑常数,Q1和Q2表示两个电荷量,r表示它们之间的距离。

2.3 强调库仑定律的适用条件:静止点电荷,真空中。

第三章:演示实验3.1 安排实验:演示两个点电荷之间的相互作用力。

3.2 引导学生观察实验现象:观察电荷间的相互作用力随着电荷量的增加和距离的变化而如何变化。

3.3 分析实验结果:与库仑定律的预测进行对比,验证库仑定律的正确性。

第四章:巩固练习4.1 设计练习题目:根据库仑定律的内容,设计一些相关的计算题目。

4.2 学生独立完成练习:让学生运用所学的库仑定律知识,解决实际问题。

4.3 讲解答案:讲解学生完成的练习题目,巩固学生对库仑定律的理解和应用能力。

第五章:拓展知识5.1 介绍库仑定律的应用:介绍库仑定律在其他领域的应用,如电磁学、粒子物理学等。

5.2 引导学生思考:让学生思考库仑定律在其他领域的重要性和作用。

5.3 布置作业:布置一些与库仑定律相关的思考题,激发学生的学习兴趣和思考能力。

第六章:课堂互动6.1 设计互动环节:设计一些小组讨论或角色扮演的活动,让学生通过合作和交流来加深对库仑定律的理解。

6.2 学生参与互动:学生分组进行讨论或角色扮演,积极参与课堂互动。

6.3 总结互动成果:教师引导学生总结互动中的发现和理解,促进学生思维的发展。

第七章:案例分析7.1 提出案例:提供一个与库仑定律相关的实际案例,如静电吸附现象。

7.2 学生分析案例:学生分析案例中的库仑定律的应用,理解库仑定律的实际意义。

《库仑定律》教案

《库仑定律》教案

《库仑定律》教案【7篇】《库仑定律》教案篇一一、任务分析本节课使用的课本是人民教育出版社出版的高中物理选修3-1。

本节课的内容是第一章其次节库仑定律。

本节内容的核心是库仑定律,它是静电学的第一个试验定律,是学习电场强度的根底,是电磁学的根本定律,也是物理学的根本定律之一。

库仑定律说明了带电体相互作用的规律,为整个电磁学奠定了根底,因此在本章中具有很重要的地位。

在学习本节课的内容之前,学生已经具有质点的抱负化模型的思维方法,知道两轻质小带电体因相互作用而吸引或排斥。

育才中学是一所扶贫寄宿制学校,学生大多数来自宁南山区。

他们缺乏自主动手力量,合作探究的意识,沟通评估的习惯。

因此,在教学中教师要适时的鼓舞和引导。

本节课的教学内容的主线有两条,第一条为学问层面上的,首先通过“演示”栏目中“探究影响电荷间相互作用力的因素”的定性试验导入。

在此根底上,展现库仑定律建立的历史背景。

把握真空中点电荷之间相互作用的规律即库仑定律;其次条为方法层面上的,即讨论多个量之间关系的方法,间接测量一些不易测量的物理量的方法,及讨论物理问题的其他根本方法。

体会掌握变量法、抱负模型法、类比法在物理学中的重要性。

二、教学目标1、学问与技能(1)了解电荷间的相互作用力规律,把握库仑定律的内容及其应用。

(2)通过演示试验,先定性了解电荷间的相互作用力,进而明确库仑定律及适用条件。

2、过程与方法,情感、态度与价值观(1)通过观看演示试验,概括出电荷间的作用规律。

培育学生观看、分析、概括力量。

(2)通过静电力与万有引力的比照,体会自然规律的多样性与统一性。

(3)体会讨论物理问题的一些常用方法,如掌握变量法、抱负模型法、类比法等。

三、重点和难点重点:电荷间相互作用力与距离、电荷量的关系。

难点:库仑定律的内容、适用条件就应用。

四、教学资源1、视频片段:库仑扭秤2、演示试验:探究影响电荷间相互作用力的因素的试验3、课件:PPT幻灯片五、设计思路依据新课程改革的理念与目标,要求重视发挥学生学习的主体性,在学习过程中丰富学生的体验,让学生在教师的指导下亲自去观看、试验、分析、归纳、应用等,在参加体验的根底上学习学问与方法,培育科学精神和科学态度。

高中物理选修3-1教案:库仑定律

高中物理选修3-1教案:库仑定律

库仑定律整体设计教学分析本节内容的核心是库仑定律, 它是静电学的第一个实验定律, 是学习电场强度的基础。

本节的教学内容的主线有两条, 第一条为知识层面上的, 掌握真空中点电荷之间相互作用的规律即库仑定律;第二条为方法层面上的, 即研究多个变量之间关系的方法, 间接测量一些不易测量的物理量的方法, 及研究物理问题的其他基本方法。

教学目标1. 定性了解电荷间的相互作用力规律, 掌握库仑定律的内容及其应用。

2. 通过观察演示实验, 概括出电荷间的作用规律。

培养学生观察、分析、概括能力。

3. 体会研究物理问题的一些常用的方法, 如: 控制变量法、理想模型法、测量变换法、类比法等。

4. 渗透物理方法的教育, 运用理想化模型的研究方法, 突出主要因素、忽略次要因素, 抽象出物理模型——点电荷, 研究真空中静止点电荷相互作用力问题。

5.体会科学研究的艰辛, 培养学生热爱科学的、探究物理的兴趣。

6.通过静电力与万有引力的对比, 体会自然规律的多样性与统一性。

教学重点难点1. 电荷间相互作用力与距离、电荷量的关系。

2. 库仑定律的内容、适用条件及应用。

教学方法与手段1. 探究、讲授、讨论、实验归纳2. 演示实验、多媒体课件教学媒体1. J2367库仑扭秤(投影式)、感应起电机、通草球、绝缘细绳、铁架台、金属导电棒、库仑扭秤挂图等。

2. 多媒体课件、实物投影仪、视频片断。

知识准备自然界存在着两种电荷, 同种电荷相排斥, 异种电荷相吸引。

教学过程[事件1]教学任务: 创设情境, 引入新课师生活动:《三国志·吴书》中写道“琥珀不取腐芥”, 意思是腐烂潮湿的草不被琥珀吸引。

但是, 由于当时社会还没有对电力的需求, 加上当时也没有测量电力的精密仪器, 因此, 人们对电的认识一直停留在定性的水平上。

直到18世纪中叶人们才开始对电进行定量的研究。

现在就让我们踏着科学家的足迹去研究电荷之间的相互力。

演示实验:首先转动感应起电机起电, 然后利用带电的物体吸引轻小物体的性质使通草球与感应起电机的一端相接触, 通草球带同种电荷后弹开, 最后改变二者之间的距离观察有什么现象产生?(注意:观察细线的偏角)猜想: 电荷间相互作用力的大小与哪些因素有关?可能因素: 距离、电荷量及其他因素。

库仑定律教学设计与教学反思

库仑定律教学设计与教学反思

引问:现在我们已经知道F与R、Q1、Q2有关,但这只是定性的,那么,F与Q1、Q2、r 之间有什么样的定量关系呢?下面我们来具体研究这个问题。

提问:我们可用什么方法来研究F与Q1、Q2、r三个变量之间的定量关系呢?引问:科学研究过程中,都是有一定目标和计划的,所以过程中充满了不断的猜测和验证的过程,那么下面我们在已有结果的基础上,猜测一下,F与Q1、Q2、r三个变量之间的定量关系可能是什么样的?学生:猜测出不同的符合已有结果的表达式。

提问:下面,我们要做的是设计实验来验证猜测,那么,如图2所示的装置能不能来验证猜测。

问题:电荷间的相互作用力怎么测?电荷间的距离怎么测?问题:电荷的电量怎么定量测定?可采用一个带电量为Q的球和若干完全相同的不带电球接触,则小球所带电量会依次变为Q/2、Q/4、Q/8……,采用这种方法就可以得到确定量的带电小球。

思考:我们现在的实验装置能否很好的来验证F与Q1、Q2、r三个变量之间的定量关系呢?可以如何来改进实验装置。

引出库仑的扭称装置,如图3。

说明:解释装置的特点和实验原理。

领会光放大的方法设计探究方案,得出结论,介绍物理学史,库仑的实验得出探究结论:真空中两个点电荷之间的相互作用的电力,跟它们的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

引导写出定量表达式F=kQ1.Q2/r2说明式中各量的物理意义,注意库仑力,点电荷的概念,k的数值推想并确定公式的适用注意事项引导学生探讨:请将本式与万有引力定律的表达式对比一下,有什么异同提示:从大小、方向和力的性质等几个方面进行对比;四、学以致用见课本例题1,通过计算,比较并体会微观粒子中这两个力的大小五、拓展延伸引导思考,如果多个电荷间相互作用,该如何处理呢见课本例题2,通过讨论分析得出多个点电荷及带电体间库仑力的计算处理方法六、总结归纳本节与作业布置(略)本节自测1. 关于元电荷的理解,下列说法正确的是()A. 元电荷就是电子B. 元电荷是表示跟电子所带电荷量数值相等的电荷量C. 元电荷就是质子D. 物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍2. 对点电荷的理解,你认为正确的是()A. 体积很大的带电体都不能看作点电荷B. 只有体积很小的带电体才能看作点电荷C. 只要是均匀的球形带电体,不管球的大小,都能被看作点电荷D. 当两个带电体的形状对它们的相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体都能看作点电荷3. 两点电荷相距为d,相互作用力为F;保持两点电荷电荷量不变,改变它们之间的距离,使之相互作用力的大小变为4F,则两电荷之间的距离应变为()A. 4dB. 2dC. d/2D. d/44.带电荷量分别为4q和-6q的两个相同的金属小球保持一定的距离(比小球的直径大得多),相互作用的静电力为F;若将它们接触后分开,并再放回原处,它们的相互作用力为()A. 24FB. 25FC. F/24D. 25F/245.真空中有两个点电荷Q1和Q2,相距18cm,已知Q1是正电荷,其电荷量为1.8×10-12C,它们之间的引力大小为F=1.0×l0-12N,求Q2的电荷量及带电性质。

《库仑定律》说课稿教案设计

《库仑定律》说课稿教案设计

《库仑定律》优秀说课稿教案设计一、教学目标1. 让学生了解库仑定律的内容及其表达式。

2. 使学生掌握库仑定律的实验原理和操作方法。

3. 培养学生运用库仑定律解决实际问题的能力。

4. 提高学生对物理实验的兴趣和科学探究精神。

二、教学内容1. 库仑定律的发现历程2. 库仑定律的实验验证3. 库仑定律的表达式及意义4. 库仑定律的应用5. 库仑定律在现代科技领域中的应用三、教学重点与难点1. 教学重点:库仑定律的内容及其表达式,库仑定律的实验原理和操作方法。

2. 教学难点:库仑定律的推导过程,库仑定律在实际问题中的应用。

四、教学方法与手段1. 教学方法:采用问题驱动法、实验教学法、案例教学法、讨论法等。

2. 教学手段:多媒体课件、实验器材、物理模型等。

五、教学过程1. 导入新课:通过介绍库仑定律的发现历程,引发学生兴趣,激发学习动机。

2. 理论讲解:讲解库仑定律的内容及其表达式,让学生理解库仑定律的意义。

3. 实验演示:进行库仑定律的实验演示,让学生直观地感受实验过程和现象。

4. 实验操作:学生分组进行实验,掌握实验原理和操作方法,培养实验技能。

5. 应用拓展:通过案例分析,让学生学会运用库仑定律解决实际问题。

7. 课后作业:布置相关作业,巩固所学知识,提高学生的应用能力。

六、教学反思1. 反思教学目标是否达成,学生对库仑定律的理解程度。

2. 反思教学方法是否适合学生,是否需要调整。

3. 反思实验教学是否成功,学生是否掌握了实验原理和操作方法。

4. 反思课堂氛围和学生的参与度,是否有利于学生的学习。

七、教学评价1. 评价学生对库仑定律知识的掌握程度。

2. 评价学生实验操作能力和科学探究精神。

3. 评价学生运用库仑定律解决实际问题的能力。

4. 评价学生的课堂表现和参与度。

5. 综合评价教学效果,提出改进建议。

八、教学拓展1. 介绍与库仑定律相关的物理学家及其贡献。

2. 探讨库仑定律在现代科技领域中的应用,如电子通信、材料科学等。

《库仑定律》教学设计(通用8篇)

《库仑定律》教学设计(通用8篇)

《库仑定律》教学设计《库仑定律》教学设计(通用8篇)作为一位杰出的老师,常常要根据教学需要编写教学设计,教学设计要遵循教学过程的基本规律,选择教学目标,以解决教什么的问题。

那要怎么写好教学设计呢?下面是小编为大家整理的《库仑定律》教学设计,希望对大家有所帮助。

《库仑定律》教学设计篇1【课题】人教版《普通高中课程标准实验教科书物理(选修3—1)》第一章第二节《库仑定律》【课时】1学时【三维目标】知识与技能:1、知道点电荷的概念,理解并掌握库仑定律的含义及其表达式;2、会用库仑定律进行有关的计算;3、知道库仑扭称的原理。

过程与方法:1、通过学习库仑定律得出的过程,体验从猜想到验证、从定性到定量的科学探究过程,学会通过间接手段测量微小力的方法;2、通过探究活动培养学生观察现象、分析结果及结合数学知识解决物理问题的研究方法。

情感、态度和价值观:1、通过对点电荷的研究,让学生感受物理学研究中建立理想模型的重要意义;2、通过静电力和万有引力的类比,让学生体会到自然规律有其统一性和多样性。

【教学重点】1、建立库仑定律的过程;2、库仑定律的应用。

【教学难点】库仑定律的实验验证过程。

【教学方法】实验探究法、交流讨论法。

【教学过程和内容】<引入新课>同学们,通过前面的学习,我们知道“同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引”,这让我们对电荷间作用力的方向有了一定的认识。

我们把电荷间的作用力叫做静电力,那么静电力的大小满足什么规律呢?让我们一起进入本章第二节《库仑定律》的学习。

<库仑定律的发现>活动一:思考与猜想同学们,电荷间的作用力是通过带电体间的相互作用来表现的,因此,我们应该研究带电体间的相互作用。

可是,生活中带电体的大小和形状是多种多样的,这就给我们寻找静电力的规律带来了麻烦。

早在300多年以前,伟大的牛顿在研究万有引力的同时,就曾对带电纸片的运动进行研究,可是由于带电纸片太不规则,牛顿对静电力的研究并未成功。

库仑定律的物理教案

库仑定律的物理教案

库仑定律的物理教案一、教学目标1. 让学生了解库仑定律的背景和意义。

2. 让学生掌握库仑定律的数学表达式和适用条件。

3. 培养学生运用库仑定律解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 库仑定律的发现过程:介绍库仑定律的发现背景,如静电力、电荷等。

2. 库仑定律的数学表达式:F=kq1q2/r^2,其中F表示静电力,k表示库仑常数,q1和q2表示两个电荷量,r表示两个电荷之间的距离。

3. 库仑定律的适用条件:真空中的点电荷,电荷量不变,距离不变。

4. 库仑定律的应用:举例说明库仑定律在实际问题中的应用,如电荷间的相互作用、电场分布等。

三、教学重点与难点1. 教学重点:库仑定律的数学表达式和适用条件。

2. 教学难点:库仑定律的推导过程和实际应用。

四、教学方法1. 讲授法:讲解库仑定律的发现过程、数学表达式和适用条件。

2. 案例分析法:分析实际问题,展示库仑定律的应用。

3. 互动讨论法:引导学生提问、思考,解答学生的疑问。

五、教学准备1. 教学课件:制作库仑定律的相关课件,包括图片、公式、案例等。

2. 教学器材:准备实验器材,如电荷、导线、电压表等,用于演示实验。

3. 教学资源:搜集相关的实际问题,用于课堂讨论。

六、教学过程1. 引入新课:通过回顾电荷和静电力的概念,引导学生思考电荷之间相互作用力的规律。

2. 讲解库仑定律:介绍库仑定律的发现过程,讲解数学表达式和适用条件。

3. 演示实验:利用实验器材进行演示,让学生直观地感受库仑定律的应用。

4. 案例分析:分析实际问题,运用库仑定律进行解答。

5. 互动环节:引导学生提问、思考,解答学生的疑问。

6. 总结与复习:对本节课的内容进行总结,布置课后作业。

七、课后作业1. 复习库仑定律的数学表达式和适用条件。

2. 运用库仑定律解决课后习题,如计算两个电荷之间的相互作用力。

3. 思考库仑定律在现实生活中的应用,如静电现象、电子设备等。

八、教学反思在课后,教师应反思本节课的教学效果,包括学生的课堂表现、教学内容的掌握程度等。

《库仑定律》教学设计

《库仑定律》教学设计

《库仑定律》教学设计第一篇:《库仑定律》教学设计一、学习任务分析《库仑定律》教学设计1.认知目标要求分析:知道点电荷的概念;理解库仑定律,会计算真空中两个点电荷间的库仑力;初步了解人类对电荷间相互作用的探究过程。

2.学习能力要求分析:通过实验演示培养学生的实验、观察、分析和总结能力;通过对实,验方案的制定和操作,加深对研究物理问题的一些常用的方法如:控制变量法、放大法、测量变换法等实验方法的理解。

3.情感态度要求分析,通过对库仑定律建立的回顾,以及相关物理史实的介绍,培养学生,的科学素养,培养学生勇于探索未知世界的精神。

二、教材分析1.教材内容分析:本节内容的核心是库仑定律,它是静电学的第一个实验定律,是学习电,场强度的基础。

本节的教学内容的主线有两条,第一条为知识层面上的,掌握真空中点电荷之间相互作用的规律即库仑定律;第二条为方法层面上的,即如何研究多个变量之间关系的方法,如何间接测量一些不易测量物理量,如何研究物理问题的基本方法。

2.教学重点:(1)学生会用库仑定律计算真空中点电荷间的相互作用力。

(2)让学生初步掌握研究物理问题的一些常用的基本方法。

3,.教学难点:静电实验的操作和对实验现象的分析归纳。

4,.教材的处理:本单元内容可分两节可来处理,本节为第一课时,主要是库仑定律的建立和库仑定律的简单运用,侧重点为体会研究物理的方法和物理规律建立的一般过程。

第二课时为库仑定律的加深理解与运用。

三:学生特征分析:1、知识基础分析:(1)掌握了电荷之间存在相互作用力,且同性相斥,异性相吸。

,(2)掌握了电荷守恒定律,并会简单的运用。

(3)会处理共点力作用下物体的平衡,并会通过偏转角度的变化判断受力的变化。

(4)初步掌握了研究多个变量之间关系的常用方法—控制变量法。

2、学习能力分析:(1)学生的观察水平不断的提高,能够初步地、独立发现事物的本质及各个主要细节,发现事物的因果关系。

(2)具有初步的归纳重点,抓住问题本质的能力。

库伦定律(教案)

库伦定律(教案)

库伦定律(教案)1.2库伦定律(教案)(两课时)【教学⽬标】1、定性认识库仑⼒(静电⼒)与什么有关2、知道库伦扭秤实验3、理解理想模型:点电荷,感悟科学研究中建⽴理想模型的重要意义4、理解库伦定律的⽂字表述及其公式表达5、通过静电⼒与万有引⼒的对⽐,体会⾃然规律的多样性和统⼀性【教材分析】本节内容的核⼼是库伦定律,它阐明了带电体相互作⽤的规律,为整个电磁学奠定了基础。

因此整节课的教学围绕库伦定律展开。

从定性探究到定量探究。

由于中学阶段完成库伦定律的实验探究⽐较有难度,在教学中采⽤视频和实物定性研究向结合的⽅式,尽量让学⽣了解和经历实验的过程,使得到的结果更具有说服⼒。

【教学过程】复习引⼊:⽤三种起电⽅式和电荷间的相互作⽤解释静电铃的原理。

⼈们对电荷的认识是通过研究并认识电荷间的相互作⽤⽽获得的。

沿袭⽜顿对⼒的定义,将电荷间的相互作⽤⼒成为库仑⼒或静电⼒。

这个⼒就是我们这节课要研究的核⼼问题。

⼀、库仑⼒静⽌电荷之间的相互作⽤,称为静电⼒或库仑⼒。

⼆、探究影响电荷间相互作⽤的因素1、猜想:库伦⼒可能与带电体的电荷量和两者之间的距离有关2、实验验证①实验装置(如右图所⽰):引导学⽣从研究⽬的出发,设计实验装置,使实验装置能实现预期的作⽤。

②观察现象:(结合视频演⽰)改变⼩球电量和两⼩球间距离,观察⼩球偏离竖直⽅向的夹⾓⼤⼩,对应于两球间静电⼒的⼤⼩。

③实验结果:电荷之间的作⽤⼒随电荷量增⼤⽽增⼤,随距离的增⼤⽽减⼩(定性)。

三、库伦定律1、库伦定律: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,与它们距离的⼆次⽅成反⽐,作⽤⼒的⽅向在它们的连线上2、表达式221rq q k F = 3、库伦定律的说明:①适⽤范围:A .点电荷(理想模型)当带电体间距离⽐它们⾃⾝的⼤⼩⼤很多,当带电体的形状、⼤⼩及电荷分布状况对它们间作⽤⼒的影响可忽略不计时,可将其看做有电荷量的点(R 《r )B .均匀带电球体或球壳对其外部点电荷的作⽤,r 是两球⼼间的距离C .公式不适⽤于r →0的情况②k :⽐例系数,称为静电⼒常量。

库仑定律教案教案5篇

库仑定律教案教案5篇

库仑定律教案教案5篇库仑定律教案教案篇1学问目标:1.把握库仑定律,知道点电荷的概念,并理解真空中的库仑定律. 2.会用库仑定律进展有关的计算.力量目标:1.渗透抱负化方法,培育学生由实际问题进展简化抽象建立物理模型的力量.2.渗透掌握度量的科学讨论方法德育目标:通过元电荷的教学,渗透物质无限可分的辩证唯物主义观点.教学重点:库仑定律和库仑力的教学.教学难点:关于库仑定律的教学教学方法:试验归纳法、讲授库仑定律教学过程:一、电荷间的相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

提问:那么电荷之间的相互作用力和什么有关系呢?结论、电荷之间存在着相互作用力,力的大小与电量的大小、电荷间距离的大小有关,电量越大,距离越近,作用力就越大;反之电量越小,距离越远,作用力就越小。

作用力的方向,可用同种电荷相斥,异种电荷相吸的规律确定。

电荷间的作用力与它们带的电荷量以及距离有关,那么电荷之间相互作用力的大小会不会与万有引力的大小具有相像的形式呢?早在我国东汉时期人们就把握了电荷间相互作用的定性规律,定量争论电荷间相互作用则是两千年后的法国物理学家库仑.库仑做了大量试验,于1785年得出了库仑定律.二、库仑定律:1.内容:真空中两个静止的点电荷的相互作用跟它们所带电量的乘积成正比,跟它们之间距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

2.库仑定律表达式:3.对库仑定律的理解:(1)库仑定律的适用条件:真空中,两个点电荷之间的相互作用。

a:不考虑大小和电荷的详细分布,可视为集中于一点的电荷.b:点电荷是一种抱负化模型.c:介绍把带电体处理为点电荷的条件.d:库仑定律给出的虽是点电荷间的静电力,但是任一带电体都可看成是由很多点电荷组成的,据库仑定律和力的合成法则就可以求出带电体间的静电力大小和方向.(2):静电力恒量。

重要的物理常数=9.0×109c2,其大小是用试验方法确定的。

其单位是由公式中的f、q、r的单位确定的,使用库仑定律计算时,各物理量的单位必需是:f:n、q:c、r:。

《第九章 2 库仑定律》教学设计教学反思

《第九章 2 库仑定律》教学设计教学反思

《库仑定律》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解库仑定律的基本观点和公式。

2. 能够运用库仑定律解决简单的静电力问题。

3. 培养观察、分析、归纳的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:理解库仑定律,并能运用其解决静电力问题。

2. 教学难点:理解并掌握库仑定律的适用条件和限制。

三、教学准备1. 准备教学用视频或图片,展示静电力现象。

2. 准备相关例题和练习题,以稳固库仑定律的应用。

3. 准备实验设备,进行简单的静电力实验。

4. 了解学生已掌握的电学基础知识,以便进行教学。

四、教学过程:1. 引入课题教师通过展示带电物体互相作用的图片或视频,引导学生思考带电物体之间的互相作用力是如何产生的。

学生讨论并回答问题,引出库仑力这个观点。

教师介绍库仑力的大小和方向如何计算,并引出库仑定律。

2. 讲授库仑定律教师介绍库仑定律的内容和意义,并诠释如何用数学公式表示库仑定律。

教师通过举例说明库仑定律的应用,如带电粒子在电场中的运动、带电物体之间的互相作用等。

3. 实验验证库仑定律教师介绍历史上科学家验证库仑定律的实验方法和原理,并介绍摩登科技手段(如计算机模拟)对验证库仑定律的作用。

学生思考如何用摩登科技手段验证库仑定律,并展开讨论。

4. 探究学习教师引导学生探究学习库仑定律的应用,如带电粒子在磁场中的运动、电磁感应等,并鼓励学生提出自己的问题和猜想。

学生通过实验或讨论等方式探究学习,加深对库仑定律的理解和应用。

5. 教室小结和作业安置教师对本节课的内容进行总结,强调重点和难点,并安置相应的作业以稳固所学知识。

课后反思和评判:教师和学生共同对本节课的教学效果进行反思和评判,以便更好地改进教学方法和提高教学质量。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 理解库仑定律,能运用该定律进行定量计算。

2. 学会分析两个点电荷之间的互相作用力干系。

3. 培养观察、分析、解决问题的能力。

二、教学重难点1. 教学重点:库仑定律的理解和应用。

库仑定律教案

库仑定律教案

库仑定律教案
教学目标:理解和运用库仑定律解决电荷之间的相互作用问题。

教学重点:掌握库仑定律的表达式和使用方法。

教学难点:理解和运用库仑定律解决实际问题。

教学准备:教材、黑板、粉笔、实验器材。

教学过程:
Step 1: 导入问题
通过一道问题导入,例如:两个电荷q1和q2之间的力是如何计算的?学生可以自由发表自己的观点。

Step 2: 引入库仑定律
老师通过讲解,引入库仑定律的概念和表达式F=k(q1q2/r^2),其中F表示电荷之间的力,q1和q2分别为两个电荷的大小,r 为两个电荷之间的距离,k为电磁力常数。

Step 3: 讲解库仑定律的适用范围
讲解库仑定律适用于静电力的计算,即适用于电荷之间不存在运动的情况。

Step 4: 讲解库仑定律的使用方法
通过几个例题,讲解库仑定律的使用方法。

例如,两个电荷的大小分别为q1=2C,q2=3C,它们之间的距离r=4m,求它们
之间的力F。

Step 5: 练习和巩固
让学生完成一些练习题,巩固库仑定律的使用方法。

例如,两个电荷的大小分别为q1=5C,q2=10C,它们之间的距离r=6m,求它们之间的力F。

Step 6: 实验演示
进行一个简单的实验演示,让学生观察并总结实验结果,进一步巩固库仑定律的概念和使用方法。

Step 7: 总结和拓展
总结库仑定律的要点和使用方法,并拓展到其他相关问题的解决方法。

Step 8: 课堂小结
对本节课的内容进行小结,并布置相关的课后作业,以巩固学生的学习成果。

高中物理库伦定律教案

高中物理库伦定律教案

高中物理库伦定律教案教学目标:1. 理解库伦定律的概念和意义;2. 掌握库伦定律的公式和应用方法;3. 能够运用库伦定律解决相关问题。

教学重点:1. 库伦定律的基本概念;2. 库伦定律的公式和应用;3. 库伦定律在实际问题中的运用。

教学难点:1. 理解库伦定律中的电荷量和距离的关系;2. 运用库伦定律解决复杂问题。

教学准备:1. 教材《物理》;2. 讲义PPT;3. 实验设备:带电体、电荷计等。

教学过程:一、导入(5分钟)通过一个问题引入库伦定律的概念:为什么两个带电体之间会发生吸引或排斥的作用力?二、讲解(20分钟)1. 介绍库伦定律的概念和公式:$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$,其中$k$为库仑常数,$q_1$和$q_2$分别为两个带电体的电荷量,$r$为它们之间的距离。

2. 解释库伦定律的物理意义:电荷之间的作用力与它们的电荷量大小和距离的平方成反比。

3. 讲解库伦定律的应用方法:根据不同情况选择合适的公式解决问题。

三、实验演示(15分钟)1. 利用带电体和电荷计展示库伦定律的实验验证;2. 让学生观察不同电荷量和距离之间产生的作用力变化。

四、练习与讨论(15分钟)1. 给学生一些练习题,让他们独立或小组解答;2. 引导学生讨论计算过程和结果,及时纠正错误。

五、实践应用(15分钟)根据实际情境设计问题,让学生通过库伦定律计算和分析。

六、归纳总结(5分钟)总结库伦定律的基本概念、公式和应用方法,并指引学生今后的学习方向。

七、作业布置(5分钟)布置相应的作业,巩固和拓展库伦定律的知识。

教学反思:1. 库伦定律是高中物理的基础内容,要通过多种教学手段使学生深入理解;2. 实验演示可以有效帮助学生理解库伦定律的物理意义;3. 帮助学生建立库伦定律的数学模型,能够更好地解决相关问题。

9.2 库仑定律(教学设计)高二物理(人教版2019必修第三册)

9.2 库仑定律(教学设计)高二物理(人教版2019必修第三册)

第2节库仑定律教学设计【创设情境】如图,带正电的带电体C 置于铁架台旁,把系在丝线上带正电的小球先后挂在P1、P2、P3等位置。

【提问】①带电体C与小球间的作用力会随距离的不同怎样改变呢?②在同一位置增大或减小小球所带的电荷量,作用力又会怎样变化?③电荷之间作用力的大小与哪些因素有关?【播放视频】探究实验。

→结论:【讲述】库仑定律的内容: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,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上。

→电荷间的这种作用力叫做静电力或库仑力。

【介绍】法国物理学家库仑。

【提问】通过库仑定律的内容,你能判断它的适用条件吗?【介绍】库仑扭秤的结构。

【播放视频】库仑扭秤实验。

【提问】怎样探究电荷间的库仑力与小球之间距离及小球所带电荷量两个变量之间的关系?→探究F与r的关系:(1)把另一个带电小球C插入容器并使它靠近A时,记录扭转的角度可以比较力的大小。

(2)改变A和C之间的距离r,记录每次悬丝扭转的角度,便可找出F与r的关系。

→探究F与q的关系:改变A和C的电量q1、q2,记录每次悬丝扭转的角度,便可找出F与q1、q2的关系。

【提问】在库仑那个时代,还不知道怎么样测量物体所带的电荷量,甚至连电荷量的单位都没有,又怎么样做到改变A和C的电荷量呢?→条件:使用大小、形状、材料完全相同的小球。

【讲述】结论:1.当电量不变时,F与距离r的二次方成反比F∝1r2。

2.当之间距离不变时,F与q1q2的乘积成正比F∝q1q2。

【播放视频】探究电荷间的库仑力与小球之间距离及小球所带电荷量之间的关系。

【讲述】结论:F电=k q1q2r2→比例系数k叫静电力常量,在国际单位制中,k=9.0×109N·m2/C2【提问】库仑定律的适用条件有哪些?【提问】电荷间的相互作用力的方向是怎样的?→在应用库仑定律时,需要注意的是:①计算库仑力的大小时,只代电荷量的2.对带电体的受力分析,一定不要忘记画库仑力。

《库仑定律》的优秀教学设计

《库仑定律》的优秀教学设计

《库仑定律》的优秀教学设计《库仑定律》的优秀教学设计篇一:《库仑定律》教学设计(一)教材分析:库仑定律既是电荷间相互作用的基本规律,又是库仑定律是学习电场强度和电势差概念的基础,也是本章重点,不仅要求学生定性知道,而且还要求定量了解和应用。

对库仑定律的讲述,教材是从学生已有认识出发,采用了一个定性实验,进而得出结论。

库仑定律是学习电场强度和电势差概念的基础,也是本章重点。

展示库仑定律的内容和库仑发现这一定律的过程,并强调该定律的条件和意义。

(二)学情分析:两种电荷及其相互作用、电荷量的概念、起电的知识,万有引力定律和卡文迪许扭秤实验这些内容学生都已学过,本节重点是做好定性实验,使学生清楚知道实验探究过程。

(三)教学目标:1、知识与技能:(1)了解定性实验探究与理论探究库伦定律建立的过程。

(2)库伦定律的内容及公式及适用条件,掌握库仑定律。

2、过程与方法(1)通过定性实验,培养学生观察、总结的能力,了解库伦扭秤实验。

(2)通过点电荷模型的建立,感悟理想化模型的方法。

3、情感态度与价值观(1)培养与他人交流合作的能力,提高理论与实践相结合的意识。

(2)了解人类对电荷间相互作用认识的历史过程,培养学生对科学的好奇心,体验探索自然规律的艰辛和喜悦。

(四)教学重点、难点:教学重点:库仑定律及其理解与应用教学难点:库仑定律的实验探究教学难点的突破措施:定性实验探究与定量实验视频及理论探究相结合。

(五)教学用具:多媒体课件,毛皮,橡胶棒,气球,玻璃棒,丝绸,易拉罐,泡沫小球,铁架台。

(六)教学过程:引入新课演示实验:让橡胶棒、玻璃棒摩擦起电,靠近易拉罐,会发生什么现象?(易拉罐被橡胶棒、玻璃棒吸引滚动起来了。

)既然电荷之间存在相互作用,那么电荷之间相互作用力的大小与什么因素有关呢?新课教学:一、通过实验探究电荷间作用力的决定因素(一)定性实验探究:探究一:影响电荷间相互作用力的因素猜想:电荷间相互作用力可能与距离、电荷量、带电体的形状等。

《库仑定律》说课稿教案设计

《库仑定律》说课稿教案设计

《库仑定律》优秀说课稿教案设计第一章:引言1.1 课程导入通过提问方式引导学生回顾已学过的物理知识,如力的作用、电荷等。

引出本节课的主题:库仑定律,强调其在物理学中的重要性。

1.2 教学目标让学生了解库仑定律的定义和意义。

让学生掌握库仑定律的数学表达式及适用条件。

培养学生运用库仑定律解决实际问题的能力。

1.3 教学内容介绍库仑定律的发现历程。

讲解库仑定律的定义、数学表达式及适用条件。

举例说明库仑定律在现实生活中的应用。

第二章:库仑定律的发现历程2.1 富兰克林和电荷介绍富兰克林对电荷的研究,为学生理解库仑定律打下基础。

2.2 库仑的实验讲述库仑通过扭秤实验发现库仑定律的过程。

2.3 库仑定律的数学表达式推导出库仑定律的数学表达式,让学生理解并记忆。

第三章:库仑定律的适用条件3.1 真空中两静止点电荷间的相互作用强调库仑定律适用于真空中两静止点电荷间的相互作用。

3.2 带电体大小、形状对库仑定律的影响讲解带电体大小、形状对库仑定律适用性的影响。

3.3 相同电荷间的相互作用引导学生思考相同电荷间的相互作用是否符合库仑定律。

第四章:库仑定律在现实生活中的应用4.1 静电力计算通过实例让学生运用库仑定律计算静电力。

4.2 电荷分布讲解电荷分布对库仑定律应用的影响。

4.3 电磁场模拟引导学生运用库仑定律模拟电磁场。

第五章:总结与拓展5.1 课堂小结让学生总结本节课所学内容,巩固知识点。

5.2 课后作业布置相关练习题,让学生巩固库仑定律的知识。

5.3 拓展思考引导学生思考库仑定律在现代科技领域中的应用,激发学生学习兴趣。

第六章:库仑定律的数学表达式推导6.1 静电力公式引导学生回顾矢量运算,推导出静电力公式F = k q1 q2 / r^2。

6.2 库仑常数k解释库仑常数k的数值和单位,让学生理解其在公式中的作用。

6.3 电荷量的单位介绍电荷量的单位库仑(C),并解释其与电荷量之间的关系。

第七章:库仑定律的实验验证7.1 扭秤实验通过图片或视频展示库仑的扭秤实验,让学生直观理解实验过程。

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库仑定律 教学设计
教学三维目标
(一)知识与技能
1.掌握库仑定律,要求知道点电荷的概念,理解库仑定律的含义及其公式表达,知道静电力常量.
2.会用库仑定律的公式进行有关的计算.
3.知道库仑扭秤的实验原理.
(二)过程与方法
通过演示让学生探究影响电荷间相互作用力的因素,再得出库仑定律
(三)情感态度与价值观
培养学生的观察和探索能力
重点:掌握库仑定律
难点:会用库仑定律的公式进行有关的计算
教学过程:
(一)复习上课时相关知识
(二)新课教学【板书】----第2节、库仑定律
提出问题:电荷之间的相互作用力跟什么因素有关?
【演示】:带正电的物体和带正电的小球之间的相互作用力的大小和方向.使同学通过观察分析出结论(参见课本图-1).
【板书】:1、影响两电荷之间相互作用力的因素:1.距离.2.电量.
2、库仑定律
内容表述:力的大小跟两个点电荷的电荷量的乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比.作用力的方向在两个点电荷的连线上 公式:2
21r q q k F 静电力常量k = ×109N ·m 2/C 2
适用条件:真空中,点电荷——理想化模型
【介绍】:(1).关于“点电荷”,应让学生理解这是相对而言的,只要带电体本身的大小跟它们之间的距离相比可以忽略,带电体就可以看作点电荷.严格地说点电荷是一个理想模型,实际上是不存在的.这里可以引导学生回顾力学中的质点的概念.容易出现的错误是:只要体积小就能当点电荷,这一点在教学中应结合实例予以纠正.
(2).要强调说明课本中表述的库仑定律只适用于真空,也可近似地用于气体介质,对其它介质对电荷间库仑力的影响不便向学生多作解释,只能简单地指出:为了排除其他介质的影响,将实验和定律约束在真空的条件下.
扩展:任何一个带电体都可以看成是由许多点电荷组成的.任意两点电荷之间的作用力都遵守库仑定律.用矢量求和法求合力.
利用微积分计算得:带电小球可等效看成电量都集中在球心上的点电荷.
静电力同样具有力的共性,遵循牛顿第三定律,遵循力的平行四边形定则.
【板书】:3、库仑扭秤实验(1785年,法国物理学家.库仑)
【演示】:库仑扭秤(模型或挂图)介绍:物理简史及库仑的实验技巧.
实验技巧:(1).小量放大.(2).电量的确定.
【例题1】:试比较电子和质子间的静电引力和万有引力.已知电子的质量m1=×10-31kg,质子的质量m2=×10-27kg.电子和质子的电荷量都是×10-19C.
分析:这个问题不用分别计算电子和质子间的静电引力和万有引力,而是列公式,化简之后,再求解.
解:电子和质子间的静电引力和万有引力分别是
F
Q
r
F
m
r
F
F
Q
Gm m
F F 1
2
22
2
2
1
2
2
12
1 2
1919
113127
160160
910167
=k
Q
=G
m
=
kQ
=
9.0101010
6.67101010
=2.310 111
9
39,,
·
×××××
×××××
×
..
..
--
---
可以看出,万有引力公式和库仑定律公式在表面上很相似,表述的都是力,这是相同之处;它们的实质区别是:首先万有引力公式计算出的力只能是相互吸引的力,绝没有相排斥的力.其次,由计算结果看出,电子和质子间的万有引力比它们之间的静电引力小的很多,因此在研究微观带电粒子间的相互作用时,主要考虑静电力,万有引力虽然存在,但相比之下非常小,所以可忽略不计.
【例题2】:详见课本P8
【小结】对本节内容做简要的小结
(三)巩固练习
复习本节课文及阅读科学漫步
引导学生完成问题与练习,练习1、2、4,作业纸。

参考题
1.真空中有两个相同的带电金属小球A和B,相距为r,带电量分别为q和2q,它们之间相互作用力的大小为F.有一个不带电的金属球C,大小跟A、B相同,当C跟A、B小球各接触一次后拿开,再将A、B间距离变为2r,那么A、B间的作用力的大小可为:[ ] A.3F/64 B.0 C.3F/82 D.3F/16
2.如图14-1所示,A、B、C三点在一条直线上,各点都有一个点电荷,它们所带电量相等.A、B两处为正电荷,C处为负电荷,且BC=2AB.那么A、
B、C三个点电荷所受库仑力的大小之比为________.
3.真空中有两个点电荷,分别带电q1=5×10-3C,q2=-2
×10-2C,它们相距15cm,现引入第三个点电荷,它应带电量为________,放在________位
置才能使三个点电荷都处于静止状态.
4.把一电荷Q分为电量为q和(Q-q)的两部分,使它们相距一定距离,若想使它们有最大的斥力,则q和Q的关系是________.
说明:
1.点电荷是一种理想化的物理模型,这一点应该使学生有明确的认识.
2.通过本书的例题,应该使学生明确地知道,在研究微观带电粒子的相互作用时为什么可以忽略万有引力不计.
3.在用库仑定律进行计算时,要用电荷量的绝对值代入公式进行计算,然后根据是同种电荷,还是异种电荷来判断电荷间的相互作用是引力还是斥力.
4.库仑扭秤的实验原理是选学内容,但考虑到库仑定律是基本物理定律,库仑扭秤的
实验对检验库仑定律具有重要意义,所以希望教师介绍给学生,可利用模型或挂图来介绍.教后记:
学生对点电荷的认识不够明确,没有判断意识。

对库仑扭秤的实验很感兴趣,还能在生活中寻找将微小形变放大的例子。

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