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简答题 高中物理
2018-07-24

案例:
教师:做功和热传递都能改变物体的内能,能量在转化或转移过程中守恒。不仅机械能,其他形式的能也可以与内能相互转化,如电流通过灯泡钨丝变热发光,电能转化为内能和光能(出示电灯泡)。燃料燃烧生热,化学能转化成内能,实验证明:在这些转化过程中,能量都是守恒的。
教师板书:能量守恒定律。
教师:下面大家先阅读下教材。
4分钟后,教师播放风力发电,电动机带动水泵抽水,汽车在公路上行驶,水电站,植物生长等录像。
录像最后显示学生讨论题目。
 1.能量守恒定律的内容?
 2.风力发电是什么能转化成什么能?
 3.化学上电解食盐的过程,是什么能转化成什么能?
 4.第一类永动机为什么不能成功?
教师:下面大家讨论一下这几个题目。
学生讨论3分钟后,教师直接总结。
教师板书
 1.能量守恒定律是指在一个封闭(孤立)系统的总能量保持不变。
 2.风力发电是将风能先转化为机械能最后转化为电能。
 3.化学上电解食盐是将电能转化为化学能。
 4.第一类永动机循环一周回复到初始状态,不吸热而向外放热或做功。这种机器不消耗任何能量,却可以源源不断的对外做功。不符合能量守恒定律。
教师:同学们,大家整理下笔记。
问题:
(1)对该教师的教学进行评价。(15分)
(2)针对上述教学过程存在的问题,设计一个教学片段,帮助学生学习。(15分)

参考答案

暂无

答案解析

(1)教师的教学以知识与技能的落实为重点,以强化训练为主要手段,学生已接受学习为主,强调知识本位。对学习过程和学习体验关注度不够,在教学中,教师没有很好地引导学生了解历史上不同时期、不同领域人们有关能量转化研究中的重大发现,了解人类探究能量守恒普遍规律的历史过程,包括实证研究和思维认识上的突破等,教师只是论现象,导致学生对能量守恒定律普遍规律的认识停留在接受认同的浅表层面。
(2)教师演示手动发电机并提问,这一过程的能量转化。
学生:机械能转化为电能。
教师:嗯,很好。下面大家来看一段录像并思考,现实生活中还有哪些能量转化的例子。
教师播放火力、水力、核电站发电的视频片段。
教师:谁可以说几个例子?
学生:电灯泡、汽车行驶、重物下落等。
教师:很好。在历史过程中很多人对能量转化现象有过研究,下面我们来看一下:
教师运用多媒体展示以下史料并提问:这些历史研究成果表明什么观点?
1801年,戴维发现电流的化学效应。(实现了电和化学的联系和转化)
1820年,奥斯特发现电流的磁效应。(实现了电和磁的联系和转化)
1821年,贝塞尔发现了温差电现象。(实现了热和电的联系和转化)
1831年,法拉第发现电磁感应现象。(实现了电和磁的联系和转化)
1840年,焦耳发现了电流的热效应。(实现了电和热的联系和转化)
1842年,焦耳测定了热功当量数值。(实现了机械和热的联系和转化)
学生:各种能量之间可以相互转化。
教师(用多媒体展示):上述发现,从各个侧面加深了人们对各种自然现象间联系与转化的认识。到了l9世纪40年代以后.科学界认为应该以一种相互联系的观点去认识自然。
教师:有了这种认识之后。在科学史上,一些科学家就想设计一种不需要消耗任何燃料或动力的机器,一经启动,就可以不停地运转的“永动机”。大家觉得这种永动机可以实现吗?
学生有的说能,有的说不能。
教师:今天我先把结论告诉大家是不能的,因为在一个封闭(孤立)系统的总能量保持不变,能量守恒。能量不可能凭空产生。至于为什么同学们回去研究下课本,下节课我们去实验室研究,好不好?
学生:好。

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3 阅读材料,根据要求完成教学设计任务。
材料:
图示为某高中物理教材“库仑定律”一节的“探究影响电荷问相互作用力的因素,,的演示
实验。
探究影响电荷间相互作用力的因素
O是一个带正电的物体。把系在丝线上的带正电的小球先后挂在图1.2-1中P1、P2、P3等位
置,比较小球在不同位置所受带电体的作用力的大小。这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度显示出来。
使小球处于同一位置,增大或减少小球所带的电荷量,比较小球所受作用力的大小。哪些因素影响电荷间的相互作用力?这些因素对作用力的大小有什么影响7
 
任务:
(1)说明教材所述“使小球处于同一位置,增大或减少小球所带的电荷量,比较小球所受作用力的大小”的实验设计意图。(4分)
(2)基于该实验,设计一个包含师生交流的教学方案。(8分)
 
13.阅渎材料,根据要求完成教学设计任务。
材料一《普通高中物理课程标准(实验)》关于“气体实验定律”的内容要求为“通过实验
了解气体实验定律,知道理想气体模型。用分子动理论和统计观点理解气体压强和气体实验
定律。
材料二高中物理某版本教科书:“气体的等温变化”一节中关于“探究气体等温变化规律”
内容如下:
实验:如图8.1-1,注射器下端的开口有橡胶塞,它和柱塞一起把一段空气柱封闭在玻璃管中。这段空气柱是我们研究的对象,实验过程中它的质量不会变化。实验中如果空气柱体积的变化不太快.它的温度大致等于环境温度,也不会有明显变化。
1.实验数据的收集
空气柱的压强p可以从仪器上方的指针读出,空气柱的长度L可以在玻璃管侧面的刻度
尺上读出.空气柱的长度L与横截面积S的乘积就是它的体积V。
用手把活塞向下压或向上拉,读出体积与压强的几组数据。
2.实验数据处理
很容易发现,空气柱的体积越小,压强越大。空气柱的压强是否跟体积成反比呢?我们可以通过图象来检验这个猜想。
以压强p为纵坐标,以体积倒数1/V为横坐标,把以上各组数据在坐标系中描点。如果图象中的各点位于过原点的同一条直线上,就说明压强跟体积的倒数成正比,即压强的确与体积成反如果不在同一条直线上.我们再尝试其他关系。
 
 
任务:
(1)简述玻意耳定律的内容。(4分)
(2)根据材料完成“气体的等温变化”的教学设计。教学设计要求包括:教学目标、教学重
点、教学过程(要求含有教师活动、学生活动、设计意图,可以采用表格式、叙述式等)。(24分)