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初中物理课教学案例设计有哪些

时间: 欣怡1112 分享

  一堂成功的物理课自然是少不了一份好的教学设计的,那么初中物理课教学案例设计有哪些?下面是学习啦小编分享给大家的初中物理课教学案例设计的资料,希望大家喜欢!

  初中物理课教学案例设计一

  教学目标

  知识目标:

  1、知道机械运动

  2、知道参照物,知道运动和静止的相对性.

  3、知道匀速直线运动.

  能力目标:

  1、观察实验能力:能从生活中观察到物体机械运动的实例.

  2、思维能力:判断和分析机械运动,结合参照物的知识分析运动和静止的情况.

  3、解决实际问题的能力:解释、判断自然界中的运动现象.

  情感目标:

  1、辩证唯物主义运动观的教育.

  2、培养学生科技意识,热爱科学、崇尚科学的思想.

  3、利用地球同步卫星的教学渗透爱国主义教育.

  教材分析

  教材从实例中引出了物体运动的问题,并称物体位置的变化为机械运动,再推广到自然界的实例中.参照物的概念也是由实例引出,并联系实际分析生活和自然界中的实例,要求学生会联系实际判断已知参照物的情况下物体的运动情况和由运动情况分析所选的参照物.在此基础上,感性的分析了匀速直线运动,并说明物理学研究问题的一种方法,即从简单的问题入手,逐渐深化,最后分析我国发射的地球同步卫星并思考一些问题.

  教法建议

  尽量不加深课本上的内容,而应当多联系实际,提高学生自主学习能力和由实践中学习的习惯,加深一些物理学习方法的体会.

  通过讨论引入新课,引导学生思考问题,并直接界定物理学中的机械运动,对于运动和静止的相对性的学习,应当提出问题,学生讨论,并由此引出参照物的概念,关于参照物的问题要由学生列举实例,学生分析,教师可以做评价,最后总结分析的一般方法.在本内容的教学中可以使用适当的媒体资料,例如可以用课本的配套录像带"运动的相对性"并回答本节的练习.

  匀速直线运动的教学,观察和分析课本上的实例,说明这是近似的匀速直线运动,由学生思考生活和自然界中近似的匀速直线运动,加深学生对匀速直线运动的感性认识,在此基础上给出定义.定义中只须讲清快慢不变,不宜引入速度的概念.

  教学设计示例

  教学单元分析

  本节教学重点是参照物的教学,关于参照物要求能够由运动情况分析所选择的参照物和知道参照物判断物体的运动情况.

  教学过程分析

  一,机械运动

  讨论引入新课,学生阅读教材的内容和提供的参考资料,阅读问题是:什么叫机械运动;举例说明自然界中的机械运动;课桌、房屋是否做机械运动,为什么;能举出绝对不动的例子吗.

  对学生列举的示例可以进行分析,注意讲解的问题:我们把物体位置的变化叫做机械运动;宇宙是运动的,其中的所以物体都是运动的.

  二,参照物

  说明日常生活中对一些现象的解释,并进一步引出了参照物的概念,讲解时注意的问题是:通过实例分析,说明不同的人对运动的描述不同,其原因是他们对运动描述所选择的标准不同,我们把被选作标准的物体叫做参照物.

  由学生列举实例说明当选不同的参照物时,同一物体的运动的情况,并深入分析选其他参照物时的运动特点.

  分析两类实例:已知参照物,判断物体的运动情况;根据描述的运动情况判断选择的参照物.由学生的具体情况可以教师提供参考示例学生分析,也可以发挥学生的创造性,由学生组成小组,自行设计问题,讨论,由教师评价.提供一些参考示例:“每天的日起日落这句话是以什么做参照物的”、“地球同步卫星总是静止在地球的某处上空,这是以什么做参照物”、“以太阳做参照物,地球同步通信卫星的运动情况怎样”、“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”这句歌词中前半句和后半句中所选的参照物各是什么”等.

  三,匀速直线运动

  观察一些实例,可以提供录相和视频文件、图片让学生思考这些运动的特点,对于基础较好的学生,可以由他们发现其中的共性,总结出匀速直线运动的特点.讲解时,要注意匀速解释成快慢不变,而不要引出速度的概念,使学生形成对匀速的感性认识,并说明匀速直线运动是最简单的机械运动,而物理研究问题是从最简单的问题入手的.

  对于想想议议中的问题,可以提供学生自然科学中的图片资料,对于基础较好的学生可以在课前就布置查阅资料的预习内容,要求查找关于我国卫星发射的情况和卫星运动的资料.

  初中物理课教学案例设计二

  教学目标

  一、知识与技能:

  知道并能用语言表述牛顿第一定律,

  九年级物理牛顿第一定律教学设计

  。

  二、过程与方法:

  培养学生严谨的逻辑推理能力。

  通过对大量实例的分析,培养学生归纳、综合能力。

  善于思考、善于总结,把物理与实际生活紧密结合。

  三、情感态度与价值观:

  通过探究物体不受力时怎样运动,形成实事求是、不迷信权威、尊重自然规律的科学态度。

  教学重与难点

  重点:“理想实验”法,牛顿第一定律。

  难点:让学生确信牛顿第一定律并理解其内涵。

  教学准备 惯性小车、斜面、木块、木板、毛巾、标志小旗.

  教学过程

  一、体验、观察、顿悟、阐述

  师:同学们,根据平常的观察和生活经验告诉我们:力可以使静止的物体运动,也可以使运动的物体静止。(请观察)

  学生实验一:抽学生到讲台上做用力使讲桌运动的实验。并指出当我们用力推或拉桌子时,桌子才会运动,当推力或拉力撤消后,桌子就停止运动。(A、运动需要力来维持)

  学生实验二:学生演示小车在木板上运动情况。用力推小车时小车开始运动,当推力撤消后小车仍能运动。

  (B、运动不需要力来维持)

  师:既然物体的运动不需要力来维持,小车为什么会停下来呢?

  生:是桌面对小车的阻力。

  (好,下面我们就用实验来探究阻力对物体运动的影响)

  二、探究、归纳、推理

  (一)探究:阻力对物体运动的影响

  1、介绍实验器材。

  2、请同学带着下面的问题和老师一起来完成实验探究。

  (1)为充分“显示”阻力对物体运动情况的影响,每次实验时应该控制哪些因素相同?如何改变物体受到的阻力?

  (2)为什么让小车从斜面的同一高度滑下?

  (3)小车在不同材料的平面上最终停下来的原因是什么?

  3、演示书上图12.5-3所示的实验,

  教案

  《九年级物理牛顿第一定律教学设计》(http://www.unjs.com)。

  (1)观察实验现象,记录实验结果。

  接触面

  阻力的大小

  (选填“大”“较小”或“最小”)

  小车运动的距离

  (选填“短”“较长”或“很长”)

  毛巾

  棉布

  木板

  (2)交流讨论思考题。

  (3)展示讨论结果。

  (二)归纳

  生:平面越光滑,小车运动的距离越 远 ,这说明小车受到的阻力越小 ,速度减小得越 慢 。

  (三)推理,升华实验结论。

  师:如果我们将木板换成表面更光滑的玻璃,小车运动的距离与在木板上运动的距离相比较,哪一个更远些?

  生:在玻璃上运动的距离更远。

  师:如果有一种材料,它的表面绝对光滑,对小车受到的阻力为零,小车将做什么样的运动?

  生:小车将以恒定不变的速度永远运动下去。

  师:运动的物体不受力将一直运动下去,那静止的物体如果不受力,会怎样呢?

  生:永远保持静止状态。

  三、揭示规律、板书课题

  一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态.

  师:今天同学们在实验的基础上通过进一步推理得出的规律跟17世纪英国著名科学家牛顿得出规律完全一样。同学们真棒,你们是当今的牛顿。

  板书课题:牛顿第一定律

  想想议议(学生交流讨论)

  1、牛顿第一定律的适用范围:;成立的条件: ;结论: 。

  2、静止的物体如果不受力的作用将保持状态;运动的物体如果不受力的作用将保持 。

  师:牛顿第一定律充分揭示了物体运动和力的关系,力不是用来维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。

  四、课堂练习(见学生手中小练习)

  五、课堂小结

  1、牛顿第一定律的内容是:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

  2、适用范围:一切物体;条件:不受力;结论:总保持静止状态或匀速直线运动状态。

  3、力是改变物体运动状态的原因。

  六、课外作业(略)

  附板书设计

  12.5 牛顿第一定律

  1、内容:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

  2、适用范围:一切物体;

  条 件:不受力;

  结 论:总保持静止状态或匀速直线运动状态。

  3、力是改变物体运动状态的原因。

  初中物理课教学案例设计三

  一、教材分析

  这节教材首先对人类认识“运动和力”的关系作了历史的回顾,介绍了四位科学家研究运动和力的关系的思想方法及卓越贡献。然后讲述牛顿第一定律的内容和物体惯性的概念。这是初、高中知识相衔接的一节课程。学生已经了解了牛顿第一定律的基本内容,所以在教学设计上应以教材中有关“力是运动的原因还是改变运动的原因”这一问题认识的发展历史为线索,以科学思想、科学方法教育与思维能力培养为主要目标。教学的侧重点应放在理解人类认识“运动和力”的关系研究、思考、推理过程,学习科学研究中常用的理想实验方法。在牛顿第一定律内容的学习上,注重知识的理解及与生活实际的联系。为发挥学生学习的自主性,思维的积极性,本课采取学生自主探究模式组织教学。

  二、教学过程设计

  引入新课:运动的起因是什么

  (一)学生阅读历史的回顾并找出四位科学家关于力和运动的观点

  这块内容中有些知识点学生是已知的,也有未知的,但学生都看得懂,所以就由学生来完成,同学们相互补充,教师只起到归纳总结的作用。

  1.亚里士多德:力是维持物体运动的原因。

  现象:在平路上人推车,车才能运动,人停止用力,车子就要停下来。

  2.伽利略:水平面上物体所以会停下来,是因为摩擦的作用,如果没有摩擦,水平面上物体一旦具有某一速度物体将保持这一速度运动下去。

  笛卡儿:如果没有其它原因,运动物体将继续以同一速度沿着一条直线运动,即不会停下来,也不会偏离原来的方向。

  牛顿:一切物体总保持原来的匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。

  (二)问:以上四位科学家每一位都把人类的认识向前推进了一步,试分析每人推进的一步体现在哪里?你认为谁的贡献最大?

  教师通过设计这样一个问题,指明学生要探究的内容与方向,具体由学生们合作完成,教师只起到总结归纳的作用。

  a)亚里士多德的贡献:通过直觉的观察提出问题为科学家的研究确立了课题。

  b)伽利略的贡献:(1)伽利略发现了不易直觉的摩擦力,改变了亚里士多德根据直接经验得出的直觉结论提出运动不需力维持;(2)思维代替直觉认识宇宙。

  c)笛卡儿的贡献:(1)明确匀速直线运动;(2)指出速度改变是有原因的。

  d)牛顿的贡献:(1)推广到一切物体;(2)提出静止;(3)明确力的作用。

  关于谁的贡献大,学生众说纷纭,没有一个确切的定论,教师也无需给出一个正确的结论。但是通过对物理学历史发展过程的考察,对四位科学家贡献的探究,它将有助于学生了解物理学家认识和发现物理定理、定律的基本方法。从而“以史为鉴”,培养他们以物理学家认识世界本来面目的方式去认识世界。在一定意义上,通过对规律认识的历史的还原,对学生进行科学思想和科学方法论的教育是培养学生科学素养的有效途径。这是设计此问题的关键所在,也是本节课的亮点所在。

  在该块教学内容中学生未知的是关于伽利略的理想实验,教师要采取的教学方法是采用设计一系列问题,引导学生学会自己分析问题自己解决问题,具体可如下操作。

  提问:伽利略用什么方法证明物体运动不需要力来维持呢?

  演示说明:设置一个向下的斜面,再圆滑地连一个向上的斜面。然后拿一个小球放在斜面某点上,由静止运动下来,它将冲上另一斜面。

  教师设疑:它能“冲”到哪里,它能回到原来高度吗?如果光滑,结果怎样?

  教师通过一系列问题引发学生的思考。通过实验发现,它升不到原来的那个水平高度,这是因为摩擦较大。若换一个摩擦较小的斜面,可以看出,它就较接近那个水平高度。若摩擦越小,就越接近。这是实验事实。科学推理:依据这可靠的实验事实为基础,然后沿着摩擦力越来越小的发展趋势,去科学推理──假如摩擦非常非常的小、以至于没有摩擦,那小球将非常非常接近──以至于达到原来水平高度。这是一种理想的实验情景,即小球沿着光滑的斜面总能上升到原来的高度。教师指出“假设”两个字用得很好,它对物理结论进行合理的外推,其结论的得出符合逻辑。减小第二个斜面的倾角,倾角越小,小球为达到原来的高度所通过的路程就越长;倾角越小,通过的路程就越长。然后,我们再去科学推理,假如它最终成为水平面,那小球所通过的路程也就无限长,只能沿着水平面继续运动下去。

  教师总结:“理想实验”虽然也叫实验,但它不等同于科学实验。真实的实验是一种实践活动,而“理想实验”则是一种思维活动,是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的“实验”。并指出理想实验是以真实的科学实践为基础,抓住主要矛盾,忽略次要矛盾,对实际过程做出了更深入的抽象分析。理想实验是以正确的逻辑法则为依据的。它是自然科学理论研究中的重要方法。

  (三)演示气垫导轨实验

  气垫导轨实验是学生未知的实验,所以采用的方法是由师生共同操作完成,教师介绍实验装置及装置的特点,由学生来推动气垫导轨上的物体,观察它的运动,进一步地帮助学生加深理解物体不受外力作用时将做匀速直线运动。

  (四)让学生们仔细阅读牛顿第一定律的内容,并思考定律包含的几层含义

  在进行牛顿第一定律的教学时,不能只满足于学生能复述牛顿第一定律的内容,还应帮助学生理解牛顿第一定律所包含的几层意思。定律的理解是未知的,但可以在教师的启发下,通过学生们相互讨论、自主探究、教师补充共同完成下面的三层含义。

  1.描述了物体不受外力作用时的运动规律

  牛顿第一定律描述了物体不受外力作用,或者所受的合外力为零时,物体将保持原来的运动状态──匀速直线运动状态或静止状态。

  2.阐明了力的科学定义

  力是物体间的相互作用,它是改变物体运动状态,即产生加速度的原因,而不是产生和维持物体运动的原因。

  3.一切物体都有保持匀速直线运动状态或静止状态的性质,揭示了物体普遍具有的属性──惯性。

  (五)学生联系生活中的实际问题自己分析惯性问题

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