山东省滕州市第一中学高中数学必修4教案: 2-5 向量在物理中的应用举例 .doc
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1、2.5.2 向量在物理中的应用举例一、教学目标重点: 利用向量方法解决与物理相关的实际问题.难点:选择适当的物理题和恰当的方法建立以向量为主题的数学模型,将物理问题转化为数学问题知识点:如何把物理问题转化成数学问题,即如何将物理量之间的关系抽象成数学模型;如何通过建立的数学模型解释相关的物理现象.能力点:使学生学会运用向量的有关知识对物理中力的作用进行相关分析和计算,并在这个过程中培养学生探究问题和解决问题的能力.教育点:通过用向量知识解决物理和生活中的实际问题,培养学生的探究意识和应用意识,体会向量的工具作用.自主探究点:物理问题如何利用向量的方法解决.考试点:用向量解决相关的物理问题.拓展
2、点:用向量解决物理问题的具体方法与步骤.二、引入新课(一)问题导入:向量概念源于物理中的矢量,物理中的力、位移、速度等都是向量,功是向量的数量积,从而使得向量与物理学建立了有机的内在联系,物理中具有矢量意义的问题也可以转化为向量问题来解决.因此,在实际问题中,如何运用向量方法分析和解决物理问题,又是一个值得探讨的课题.(二)情境展示:1两个人提一重物怎样提最省力?两臂的夹角越大越费力,两臂的夹角越小越省力2一个人静止地垂挂在单杆上,手臂的拉力与手臂握杆的姿势有什么关系?两臂的夹角越大越费力,两臂的夹角越小越省力3. 如何从数学的角度解释这些现象?力的合成向量加法平行四边形法则【师生活动】老师:
3、提出问题,让学生学会归纳整理数学知识,为探究向量在物理中的应用做好准备.学生:独立思考完成,讨论展示并分析自己的结果老师:引导学生分析归纳,总结概括得出结论.【设计意图】本引例通过学生经历问题的提出与问题的解决过程,为下一步使学生明确向量在物理中如何应用做铺垫.三、探究新知(一)如何建立数学模型求解物理问题?我们研究向量在物理学的应用时,用的是数学模型方法,就是把物理问题用数学语言加以抽象概括,再从数学角度来反映物理问题,得出关于物理问题的数学关系式,从而建立了相应的数学模型,它能清晰地反映相关物理量之间的数量关系.这些关于物理问题的数学模型,可以是几何图形、方程式、函数解析式等等.再从数学角
4、度对数学模型进行推理演算,得出物理问题的解答.这些基本步骤用框图表示如下:(二)向量解决物理问题的一般步骤:(1)问题的转化:把物理问题转化为数学问题;(2)模型的建立:建立以向量为主体的数学模型;(3)参数的获得:求出数学模型的有关解理论参数值;(4)问题的答案:回到问题的初始状态,解决相关物理现象.【师生活动】分组讨论问题一和问题二,由学生选出小组代表阐述各自小组的结论,师生共同评析归纳【设计意图】通过学生分组讨论、合作交流的方式解决实际问题的过程,可以加深理解学生们对于应用向量的方法解决物理问题的理解与认识.四、理解新知通过对两个引例中的问题的探究,使学生了解物理与向量的密切关系.同时,
5、应用向量知识解决力学问题,首先要对物体进行正确的受力分析,画出受力分析图像,在此基础上转化为向量问题.应用向量知识解决速度问题,首先要对物体运动的速度进行合理的合成与分解,结合运动学原理,转化为数学问题.五、运用新知例1在日常生活中,你是否有这样的经验:两个人共提一个旅行包,夹角越大越费力;在单杠上做引体向上运动,两臂的夹角越小越省力.你能从数学的角度解释这种现象吗?分析: 这个日常生活问题可以抽象为如图所示的数学模型,引导学生由向量的平行四边形法则,力的平衡及解直角三角形等知识来思考探究这个数学问题.这样物理中力的现象就转化为数学中的向量问题.只要分析清楚F、G、三者之间的关系(其中F为F1
6、、F2的合力),就得到了问题的数学解释. 解:不妨设|F1|=|F2|,由向量的平行四边形法则、力的平衡以及直角三角形的知识,可以知道通过上面的式子,我们发现:当由0到180逐渐变大时,由0到90逐渐变大,的值由大逐渐变小,因此|F1|由小逐渐变大,即F1,F2之间的夹角越大越费力,夹角越小越省力.探究一:(1)为何值时,|F1|最小,最小值是多少?当 =0时,最大, |F1|最小且等于(2) |F1|能等于|G|吗?为什么? 当=,即=120时, |F1|=|G| 探究二:生活中常遇到两根等长的绳子 挂一个物体,绳子的最大拉力为|F1|, 物体重量为|G|. (1)绳子受到的拉力大小F1与两
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