八年级物理下册 10_1 浮力教案 (新版)新人教版

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1、我带领班子成员及全体职工,积极参加县委、政府和农牧局组织的政治理论学习,同时认真学习业务知识,全面提高了自身素质,增强职工工作积极性,杜绝了纪律松散浮力阿基米德原理课题10.1.2浮力阿基米德原理课型新授教学目标知识技能1、了解浮力是怎样产生的。2、认识浮力及其方向。3、理解浮力的大小等于什么。过程方法1、通过实验探究了解浮力是怎样产生的。2、经历探究浮力大小的过程。3、通过收集、交流关于浮力的资料,了解浮力的社会价值。情感态度1、初步认识科学技术对社会发展的影响。2、初步建立应用科学知识的意识。3、培养严谨的科学态度和协作精神。教学重点浮力的存在及方向;计算浮力的大小方法。教

2、学难点浮力的大小。教学用具学生实验器材(弹簧测力计、木块、铁块、石块、水、玻璃杯)、阿基米德演示器教学过程设计教学内容及教师活动学生活动设计意图情境引入不会游泳的人掉到河里将会怎样?你有什么办法使这个人没有生命危险?船、木块会浮在水面上;而潜水艇却可以浮在水面也可以沉入水中;等等的这些现象都与浮力有关,那么什么是浮力?浮力是怎样产生的?为什么有的物体沉下水底,却有的浮上水面?这节课我们就来学习浮力的知识。合作探究1、浮力的含义教师演示实验:将木块、铁块、石块放入水中,木块浮在水面上,铁块、石块沉入水底,铁块、石块等在水中受不受浮力作用呢?你能用实验来证明吗?提问:木块、铁块、石

3、块在水中都受到浮力的作用,那么什么是浮力?浮力的三要素有什么特点?强调:(1)“浸入”的含义:物体一部分浸入液体中叫浸入,完全浸入液体下(也就是浸没)也叫浸入。(2)浮力的方向总是竖直向上的,总与重力的方向相反。2、浮力的大小(重点研究)学生思考、回答。如果抱着救生圈就不会下沉;抱着木头就不会下沉。(或者在人身上绑几个气球)等思考后回答木块、铁块、石块都受到浮力的作用。学生设计实验,用测力计称出铁块的重力,再把铁块放入水中称出此时的拉力。思考后用自己的语言描述浮力:一切浸入液体中的物体都受到液体向上托的力叫浮力。浮力的方向:竖直向上。作用点:在物体上学生实验:用弹簧测力计测铁块

4、、石块在空气中的重力G,将铁块、石块再放入水中测量受到的“这些现象学生较熟悉,表现出较大的兴趣和强烈求知欲。通过例子引出本节课题。学生自己实验、交流,认识、体会浮力。根据自己的理解回答浮力的有关问题。强化学生对浮力的理解。让学生掌握用弹簧测力计测浮力的方法。经过专家组及技术指导员的共同努力,科技入户工作取得了很大的成绩,促进了小麦产量的大幅提升,农民种粮收益明显提高,得到了广大群众的一致赞许和社会各界的广泛好评。我带领班子成员及全体职工,积极参加县委、政府和农牧局组织的政治理论学习,同时认真学习业务知识,全面提高了自身素质,增强职工工作积极性,杜绝了纪律松散(1)学生实验:测量

5、铁块、石块在水中受到的重力”G|,则F浮=G-G|教学内容及问题情境学生活动设计意图浮力(2)木块漂浮在水面上,如何知道它受到的浮力?3、阿基米德原理提出问题:有些物体很大或很重用上面的方法不便测其浮力,所以我们就有必要知道物体所受浮力与哪些因素有关系,你认为浮力的大小与哪些因素有关?耐心听取学生的猜想,大家一致认为浮力的大小可能与排开的液体的多少有关。演示实验探究:过程见课本95页探究总结:物体所受浮力大小等于物体排开液体受到的重力。即:F浮=G排液阿基米德原理:浸在液体中的物体受到向上的浮力,大小等于它排开的液体所受的重力。师生得出:F浮=G排液=m排g=ρ液gV排强调:(

6、1)物体体积V物与排开液体体积V排的关系。一是全部浸入,则V物=V排二是部分浸入,则V物>V排(2)阿基米德原理也适用于气体,公式中要改为ρ气,则F浮=G排=ρ气gV排。(3)由上面的公式可知,影响浮力大小的因素有两个:液体的密度和排开液体的体积。浮力大小与液体密度,排开液体体积关系用坐标图像表示如下:(1)F浮与ρ液关系,当V排一定时如图甲所示(2)F浮与V排关系,当ρ液一定时如图乙所示OF浮/Nρ液/m-3OF浮/NV液/m3ρ4、例题:通过例题探究浮力产生的原因,说明浸没在液体中的物体所受浮力的大小与物体浸入液体中的深度无关课堂小结从本节课的学习中你知道了浮力的那些知识浮

7、力的定义,浮力产生的原因,浮力的两种求法和阿基米德压理。(2)学生思考、讨论。由木块的状态可以知道木块受到的浮力大小与重力大小相等,直接测量重力就可以了。学生猜想、回答,并说明自己猜想的依据,其他同学帮助分析其猜想的合理性。学生制定实验过程的具体步骤学生观察实验过程,通过探究思考、回答。学生理解,推到公式学生记忆。进一步理解阿其米德原理的含义。学生由自己已有的知识分析浮力的大小与那些因素有关利用图像理解浮力与液体密度,排开液体体积关系。学生阅读例题,从中发现了什么浮力产生的原因是物体上下表面

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