摘 要:解决高中物理问题通常从两方面入手,一是从“力”的角度,用牛顿运动定律解决,二是从“能”的角度,用能量守恒解决。由于牛顿运动定律的局限性,只适用于宏观、低速的物体,所以用能量守恒解决力学问题更突显出其优越性,适用于自然界任何规律。而机械能能守恒定律又是能量守恒定律的一个特例。因此,学好《机械能守恒定律》,既能让学生解决力学问题多一个法宝,又能帮助学生在学习物理中培养“转化和守恒”思想,提高科学素养。本案例主要从“机械能守恒条件”入手,以学生探究为主体,发展学生物理思维为导向,取得良好的效果。
关键词:高中物理;理论探究;教学案例
一、 情境引入,贴近生活
物理是一门实验学科,以实验为基础。新课教学,采用“巨型单摆”实验引入——在教室的天花板上悬挂了一个用大铁块制的“巨型单摆”,学生将大铁块从自己的鼻尖处静止释放,在等待大铁块摆回来的过程中,学生发出了一片惊叹声!通过演示实验,认识了势能和动能是可以相互转化的,又鼓励学生列举生活中的实例——瀑布、荡秋千、回力车、弓箭……一下子课堂气氛活跃起来,学生的注意力都集中到了课堂上。
二、 理论探究,层层递进
在学生认识到物体在运动过程中动能与势能相互转化,引导学生思考机械能是否存在某种规律。
學生答:总的机械能是守恒的。
老师问:果真是这样吗?
情境1:物体在真空中自由下落,经过高度为h1的A点时速度为v1,经过一段时间后,运动到高度为h2的B点时速度为v2(如图1)。应用所学过的知识,分析物体下落过程中在A、B两位置的机械能数量关系。以地面为重力势能的参考面,重力加速度为g。
图1
EA=mgh1+12mv21
EB=mgh2+12mv22
学生依据动能定理,很容易得到:
mgh1-mgh2=12mv22-12mv21
mgh1+12mv21=mgh2+12mv22
可见,在自由落体运动中动能与势能相互转化,而总的机械能保持不变。
继续提问:那如果下落过程中受到恒定阻力,总的机械能还守恒吗?
mg(h1-h2)-f(h1-h2)=12mv22-12mv21
mgh2+12mv22=mgh1+12mv21-f(h1-h2)
可见,若下落过程中受到恒定阻力f,总机械能是不守恒的。
老师提问:问题出在哪?为什么现在机械能又不守恒了?
学生回答:自由落体运动只受重力,现在受到空气阻力了。
继续追问:是因为除了重力,又多了一个力的缘故吗?大家继续探究。
情境2:若不计空气阻力,物体由光滑斜面下滑(如图2),总机械能是否存在某种定量关系?
图2
学生依据动能定理可知,物体受到重力和支持力,但WN=0,故
mgh1-mgh2=12mv22-12mv21
mgh1+12mv21=mgh2+12mv22
可见,若不计空气阻力,物体由光滑斜面下滑,总机械能是守恒的。
老师提问:大家发现此时除了重力外,还有支持力,为什么也是守恒的?
学生回答:关键是要看除重力以外的力是否做功了。
此处有掌声,归纳得非常到位,学生在自己的理论探究下,完成了本节课的难点突破——机械能守恒条件。
满足机械能守恒的条件:
1. 只受重力;
2. 除重力外,还受其他力,但其他力不做功;
3. 除重力外,还受其他力,但其他力做功代数和为零。
外延:同样可以证明,在只有弹力做功的物体系统内,动能和弹性势能可以相互转化,总的机械能保持不变。
归纳总结:机械能守恒定律内容:只有重力做功或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
再通过观看微视频——单摆实验,加深印象,体会机械能守恒的满足条件。
提问课前巨型单摆实验在摆回来的时候,那位同学要不要那么紧张?
学生答:不需要。因为大铁块顶多回到鼻尖处,不会撞到鼻尖。
三、 学生主体,事半功倍
通过本节课,有如下几点思考:
(一) 更新观念,尊重学生
传统课堂,以教师讲、学生听为主,教师把所有的方法和遇到的问题都一一讲完,学生课堂参与度不高,课堂练习用新学到的公式去套,并不理解,导致课后作业不会做,不知道用哪种方法,这就是学理科的一个怪圈——听得懂,不会做。那问题就是出在,在选用解题方法时,为什么可以用这个方法,为什么用这个方法可以简便。所以本节课我把自己定位为引路人,抛出问题,让学生参与进来,自己去寻求解决的办法,并总结归纳。
(二) 多种形式,活跃气氛
本节课采用多样化的探究形式。实验法,情境引入——“巨型单摆”,既有刺激性,又有吸引力,立刻把学生拉到课堂上来。教学过程中——演示实验“回力车”和“滚摆”,增强课堂的趣味性。微视频《单摆》的加入,让定性分析又多了直观上的视觉冲击,加深印象。最后再回应一下导入实验——“巨型单摆”,用新学知识去解释,完美形成了呼应。理论法,师生互动用理论来探究猜想结果,由易到难,发现问题,解决问题。这样一节课,学生在玩中学,学中玩,真正体现出物理来自于生活,也应用于生活。
(三) 由浅入深,突破难点
本节课的教学难点是机械能守恒定律的适用条件,在教学过程中,由浅入深,层层递进,从最熟悉的自由落体运动开始分析,动能增加,势能减少,根据动能定理很容易得到机械能是守恒的。接着,如果下落过程受到恒定阻力,是否还有机械能守恒的规律吗?通过分析,不难发现,是不守恒的。此时学生已有初步概念,机械能守恒是有条件的,是因为受到了除重力以外的其他力,导致机械能不守恒。追问:光滑斜面,除重力外,还受支持力,是否还遵循机械能守恒的规律呢?学生分析发现此情境下,机械能是守恒的。于是,学生有了进一步的认识,判断机械能是否守恒,不是看是否受其他力,而是看其他力是否做功,这样,本节课的难点就不攻自破了,学生在情境中体会到了,自然也能总结除机械能守恒的使用条件。
作者简介:
张静,江苏省南京市,南京市第二十九中学。