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3.了解定滑轮、动滑轮的工作原理,知道定滑轮、动滑轮的实质是一个杠杆,了解滑轮组及其工作原理。

4.理解机械效率,知道有用功、额外功和总功的区别。

(二)、方法与过程

1.能分析杠杆使用过程中的能量转化过程。

2.学会探究杠杆平衡条件。

3.学习测量简单机械的机械效率。

(三)、情感态度与价值观

了解机械使用的历史及发展过程,认识机械的使用对社会发展的作用。

四、【教学重点】

杠杆及杠杆平衡条件;

简单机械的基本特征;

渗透使用简单机械时的能量转化。

五、【教学难点】

动力臂和阻力臂;

定滑轮、动滑轮的实质是一个杠杆;

分析使用机械时的能量转化及机械效率的概念。

六、【课时安排】5课时

内容

课时

1.认识杠杆

1

2.研究杠杆的平衡条件(包括分组实验)

3.杠杆的应用

4.定滑轮和动滑轮、滑轮组

5.机械效率、测量斜面的机械效率

七、【教学过程设计】

[第1课时]杠杆

〖新课引入〗

利用课件观看图片

  

(1)古代埃及人用杠杆搬动巨石修金字塔。

  

(2)游乐园里小朋友玩跷跷板。

  (3)农村里从井里提水的压水机的杠杆。

  (4)钓鱼。

  (4)缝纫机的脚踏板。

现代生产、生活中,人们经常使用简单机械,如钳子、板手、螺丝刀、瓶起子(出示实物)等。

有些机械是复杂的,如车床、收割机等复杂机械由许多简单元件组成,其中象杠杆、滑轮等,初中我们主要研究杠杆、滑轮。

利用多媒体展示一些机械(如:

古代劳动工具——蒸汽机——现代机械),让学生说说使用它们的好处——减轻人的劳动强度,提高工作效率。

了解机械的发展历史及机械对经济发展的作用。

引言:

任何复杂的机械都是由一些简单的机械组合而成的,学习机械应当从最简单的机械——杠杆开始。

阿基米德曾说过这样一句话:

“给我一个支点和一根足够长的棍,我就能搬动地球。

”阿基米德虽然没能搬动地球,但是他的话却生动地告诉人们,杠杆能产生巨大的力。

那什么是杠杆呢?

使用杠杆为什么能产生巨大的力呢?

〖探究学习〗

1.寻找共性,建立概念

演示并用媒体展示“开瓶器”和“撬棒”的工作过程让学生寻找两者的共性

教师引导:

撬棍撬石头,开瓶器开瓶,两者形状虽不同,但工作时它们有什么共同点?

生:

都能绕一个点转动(学生还可以分析出是硬棒,也可以在教师的提示下)。

师:

除此以外,还有什么共同点呢?

它们工作时,为什么会动呢?

它们都是在力的作用下。

像这样在力的作用下.绕一个固定点转动的硬棒,称之为杠杆。

小结:

共同点①在力的作用下能转动。

②转动时,有一点固定不动。

 

引导学生下定义:

一根硬棒如果在力的作用下,能绕固定点转动,这根硬棒就叫杠杆。

手拿一根铁丝.问它是否杠杆?

否,不是硬棒。

杠杆是不是一定是直的?

“硬棒”如何理解?

观察和演示:

抽水机的手柄、切纸的铡刀、剪刀都是杠杆。

“硬棒”指在力作用下不易发生形变,可以是直的也可是弯的,形状也可是各种各样,可是方的、圆的等。

学生举例:

要求学生根据杠杆定义,从生活生产中熟悉的器械中例举杠杆的实例。

从实例中得出杠杆的形状各种各样:

可以是直的,也可以是弯的。

2.抽象模型,深化概念

(1)探究活动:

使用撬棒撬石块时,能否将石块撬起跟哪些因素有关?

A.学生讨论提出假设:

跟人用力大小、石块重力、手握处离固定点的距离、石块离固定点的距离等有关。

B.利用弹簧秤、撬棒、石块等器材演示,验证假设。

(假设均成立)

在此基础上,教师提出动力(F1)、阻力(F2)、支点(O)的概念。

支点(O):

杠杆转动时绕着转动的固定点,用字母O标出。

观察撬棍撬石头的图片

分析讲述:

人给撬棍一个力去撬石头,人所施加的促使撬棍转动的力就是动力,石头阻碍撬棍转动的力叫阻力。

[板书]

(1)动力:

使杠杆转动的力(F1),用字母F1或F动标出。

(2)动力:

阻碍杠杆转动的力(F1),用字母F2或用F阻标出。

注意:

动力和阻力使杠杆转动方向相反,但它们的方向不一定相反。

力与支点位置关系两种:

1、支点在中间,动力和阻力在两侧,动力和阻力方向相同。

2、支点在一侧,动力和阻力在同侧,动力和阻力方向相反。

C.问题:

用弯曲的杠杆代替直的撬棒,或改变人的施力方向,上述结论还成立吗?

D.在原来实验的基础上,改变弹簧称的拉力方向,向学生展示:

要使石块撬起,还跟力的方向有关。

[演示实验]

通过实验,我们发现能否撬动相同情况下的石头,不仅取决于力的大小,还和力的方向有关。

如果我们再做实验,使动力的方向不变,但改变力的作用点位置,则撬动石头,需要力的大小是否一样?

如力的方向仍为竖直向下,则力的作用点越靠近支点O,则撬动石头所用的力将怎样?

越大。

其实大家都有这样的经验,现在我们不妨再观察一下。

[演示实验]

在此基础上,教师指出,力的作用点和力的方向可以用力臂来体现,并提出动力臂(l1)、阻力臂(l2)的概念。

我们发现能否撬动石头,不仅和力的大小有关,还和支点到力的作用线的距离有关,这个距离叫做动力臂。

[板书3](3)支点到动力作用线的垂直距离叫动力臂。

用字母L1或L动标出。

同样道理我们定义阻力臂。

[板书4](4)阻力臂:

从支点到阻力作用线的垂直距离叫阻力臂。

用字母L2或L阻标出。

D.结论:

使用撬棒撬石块时,能否将石块撬起跟支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂五因素(要素)有关。

[板书]杠杆的五要素:

 

(2)以撬棒撬动石块为例,示范绘制杠杆模型(杠杆示意图)。

第一步:

先画出杠杆,用线条表示,形状跟实物相同,然后标出支点O和画出动力F1,阻力F2。

第二步:

画出动力和阻力的作用线,力的作用线可以用虚线沿力的方向正向或反向无限延长(是否要延长,朝哪个方向,由具体情况定)。

第三步:

力臂的画法:

首先确定杠杆的支点,再确定力的作用线。

然后使用直角三角板画出从支点到力的作用线的垂线,垂足要落在力的作用线上,符号指明哪个线段是力臂,并写出字母L1或L动。

力臂常用虚线画出。

强调是“点”(支点)到“线”(力的作用线)的垂直距离,让学生正确认识力臂,强调作图规范。

作力臂的步骤(三部曲):

找“支点”、画“作用线”、作“距离

出示羊角锤,现在我用这把羊角锤把一根钉子钉在木板上(演示)这时的羊角锤是不是杠杆?

为什么?

讨论后回答:

否,羊角锤并不绕固定点转动。

但我再用羊角锤把木板上的钉撬出来(演示),这时的羊角锤是不是杠杆?

讨论回答,是,因羊角锤在力的作用下能绕固定点转动。

练习:

以“羊角锤”为例,画出它的杠杆示意图。

3.分析实例,升华概念

讨论:

在生活、生产中,还能举出哪些杠杆实例?

并找出它们的五要素。

学生讨论、交流,教师纠正、补充:

作为生活器具的杠杆——如扫把、垃圾桶、指甲钳、筷子……

分析:

指甲剪上有三个杠杆。

手把部分是一个省力杠杆,刀口部分是两个费力杠杆。

讲述:

实际上在日常生活里,不仅机械工作中,部分属于杠杆的应用,同样,人体的有些运动,也是运用杠杆来进行的,人身上有206块骨,其中有许多起着杠杆作用,当然这些起杠杆作用的骨不可能自动地绕支点转动,必须受到动力的作用,这种动力来自附着在它上面的肌肉。

在利用人体的不同部位做体力工作时,有些骨骼起着杠杆的作用,人通过骨骼肌来支配这些杠杆,使它能绕支点(关节)转动,完成某些动作。

出示:

图3-0寻找手臂上的杠杆

肱二头肌上端肌腱附着在肩胛骨上,下端肌腱附着在桡骨上(图1),肱三头肌上端有肌腱分别附着在肩胛骨和肱骨上,下端附着在尺骨上。

介绍:

人前臂的动作最容易看清是个杠杆了,它的支点在肘关节。

当肱二头肌收缩、肱三头肌松弛时,前臂向上转,引起曲肘动作;

而当肱三头肌收缩、肱二头肌松弛时,前臂向下转,引起伸肘动作。

从图1很容易看出,前臂是个费力杠杆,但是肱二头肌只要缩短一点就可以使手移动相当大的距离。

可见,费了力,但省了距离。

同样,请同学们思考一下,人体上还有哪些部分可以看作杠杆。

举例:

人体中的杠杆——如手臂杠杆、脚部杠杆、头部杠杆……

图4是头部杠杆。

  头颅是以寰椎(脊柱之顶)为支点的杠杆。

支点前后各有一肌肉群,它们作用于颅骨的力分别以F2和F1表示,头颅所受重力是G。

此杠杆属支点居中的第一类杠杆。

F1的力矩使头后仰,F2和G的力矩使头前俯。

图3是足部杠杆。

  人以足尖着地取立势的情况,足尖着地处是支点,足根后肌肉收缩产生拉力F,人体的压力N则作用在两者之间。

此杠杆属阻力居中的第二类杠杆。

体重一定,F的力臂越大,即脚越长,则走、跑、跳时足根后的肌肉负担越小。

〖课堂小结〗

今天我们学习了有关杠杆的基本概念,包括什么是杠杆,杠杆的五要素,还学习了画杠杆的示意图的方法,学生谈谈本节课的收获,并对本节课内容进行整合。

1、杠杆是一根在力的作用下绕某一固定点转动的硬棒

2、杠杆不一定是直的

3、找力臂的方法

a)找出支点

b)沿动力和阻力的作用方向将力的作用线画出

c)从支点作力的作用线的垂线就是力臂

〖布置作业〗

1.完成课后习题1~2题

2.作业本第3节

(一)

3.调查生活中常见的杠杆

[第2课时]研究杠杆平衡条件

〖复习旧知〗

1.杠杆的概念和五要素

2.画杠杆示意图(指甲刀模型)

1.提出问题

提问:

什么叫杠杆平衡?

杠杆平衡的条件是什么?

杠杆处于静止或匀速转动的状态,称之为杠杆平衡。

回忆:

我们利用杠杆工作时,杠杆能否转动起来,跟哪些因素有关?

杠杆平衡与动力和阻力的大小有关,还跟动力臂和阻力臂的长短有关。

整合:

当杠杆平衡时,动力和动力臂、阻力和阻力臂之间存在着怎样的关系呢?

2.建立假设

从二力平衡和逻辑(可能性)两个角度引导学生建立假设。

假设一:

F1+L1=F2+L2

假设二:

F1–L1=F

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