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库仑定律教案精选5篇

库仑定律教案(精选5篇)

库仑定律教案

(一):

教学目标

(一)知识与技能

1.明白两种电荷及其相互作用.明白点电荷量的概念。

2.了解静电现象及其产生原因;明白原子结构,掌握电荷守恒定律。

3.明白什么是元电荷。

4.掌握库仑定律,要求明白明白点电荷模型,明白静电力常量,会用库仑定律的.公式进行有关的计算。

(二)过程与方法

2、经过对原子核式结构的学习使学生明确摩擦起电和感应起电不是创造了电荷,而是使物体中的电荷分开.但对一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和不变。

3、类比质点理解点电荷,经过实验探究库仑定律并能灵活运用。

(三)情感态度与价值观

经过对本节的学习培养学生从微观的角度认识物体带电的本质,认识梦想化是研究自然科学常用的方法,培养科学素养,认识类比的方法在现实生活中有广泛的应用。

重点:

电荷守恒定律,库仑定律和库仑力。

难点:

利用电荷守恒定律分析解决相关问题摩擦起电和感应起电的相关问题,库仑定律的理解与应用。

教具:

丝绸,玻璃棒,毛皮,硬橡胶棒,绝缘金属球,静电感应导体,通草球,多媒体课件。

教学过程:

第1节电荷库仑定律(第1课时)

(一)引入新课:

多媒体展示:

闪电撕裂天空,雷霆震撼着大地。

师:

在这惊心动魄的自然现象背后,蕴藏着许多物理原理,吸引了不少科学家进行探究。

在科学史上,从最早发现电现象,到认识闪电本质,经历了漫长的岁月,一些人还为此付出过惨痛的代价。

下头请同学们认真阅读果本第2页"接引雷电下九天'这一节,了解我们人类对闪电的研究历史,并完成下述填空:

电闪雷鸣是自然界常见的现象,蒙昧时期的人们认为那是"天神之火',是天神对罪恶的惩罚,直到1752年,伟大的科学家___________冒着生命危险在美国费城进行了著名的风筝实验,把天电引了下来,发现天电和摩擦产生的电是一样的,才使人类摆脱了对雷电现象的迷信。

师强调:

以美国科学家的富兰克林为代表的一些科学家冒着生命危险去捕捉闪电,证实了闪电与实验室中的电是相同的。

雷电是怎样构成的?

(大气中冷暖气流上下急剧翻滚,相互摩擦,云层就会积聚电荷,当电荷积累到必须程度,瞬间发生大规模的放电,就产生了雷电)物体带电是怎样回事?

电荷有哪些特性?

电荷间的相互作用遵从什么规律?

人类应当怎样利用这些规律?

这些问题正是本章要探究并做出解答的。

师:

本节课我们重点研究了解几种静电现象及其产生原因,电荷守恒定律。

(二)新课教学

复习初中知识:

师:

根据初中自然的学习,用摩擦的方法可使物体带电,请举例说明。

生:

用摩擦的方法。

如:

用丝绸摩擦过的玻璃棒,玻璃棒带正电;用毛皮摩擦过的硬橡胶棒,橡胶棒带负电。

演示实验1:

先用玻璃棒、橡胶棒靠近碎纸屑,看有什么现象?

然后用绸子摩擦玻璃棒或用毛皮摩擦橡胶棒,再靠近碎纸屑看有什么现象?

让学生分析两次实验现象的异同;并分析原因。

教师总结:

摩擦过的物体性质有了变化,带电了或者说带了电荷。

带电后,能吸引轻小物体,并且带电越多,吸引力就越大,能够吸引轻小物体,我们说此时物体带了电。

而用摩擦的方法使物体带电就叫做摩擦起电。

人类从很早就认识了摩擦起电的现象,例如公元1世纪,我国学者王充在《论衡》一书中就写下了"顿牟掇芥'一语,指的是用玳琩的壳吸引轻小物体。

之后人们认识到摩擦后的物体所带的电荷有两种:

用丝绸摩擦过的玻璃棒的所带的电荷是一种,用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带的电荷是另一种。

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

库仑定律教案

(二):

一、教学目标

1.明确点电荷是梦想实验模型以及带电体视为点电荷的条件;掌握库仑定律资料及表达式;掌握对两电荷间相互作用的探究过程。

2.经过本节课的学习,体会科学研究中的梦想模型法。

3.经过静电力与万有引力定律的比较,体会自然规律的多样性与统一性。

二、教学重难点

【重点】库仑定律的理解与应用。

【难点】库仑定律的探究过程。

三、教学过程

环节一:

新课导入

复习导入:

万有引力定律

提问:

结合之前学习的资料,万有引力的研究对象

学生:

两个质点之间的引力作用;

继续提问:

两个电荷间作用力大小的影响因素是否与万有引力相似

引出本节课课题库仑定律。

环节二:

新课讲授

(一)库仑力大小的影响因素

(1)猜想类比推理

教师提问:

结合万有引力的资料对电荷间相互作用力的影响因素进行猜想

学生:

点电荷之间的作用力有可能与点电荷之间的距离以及电荷的带电量有关。

(2)实验原理控制变量法

教师追问:

如何经过实验的方法进行验证

学生:

研究多种变量时借助控制变量法进行实验探究。

(3)演示实验间接测量法

教师多媒体演示:

带电小球靠近悬挂在丝线上的带同种电荷的泡沫小球的实验。

并提问学生如何根据所展示的实验仪器确定电荷间作用力的大小。

学生:

转换的思想,将作用力的大小转化为小球的偏转角度。

教师提问:

实验中要改变的量为

学生:

距离或电荷带电量不一样时小球的偏转角度。

教师进行演示实验并请学生总结影响因素。

(二)库伦定律

(1)库仑定律资料

教师结合多媒体展示给学生讲解物理学史中库伦对静电力规律的探索。

并指导学生经过对课本的阅读找出库仑定律的资料进行分享。

(2)库仑定律的条件

教师:

结合上述的实验过程推测库伦定律的适用条件。

学生:

小球可类比为之前所学的点电荷的概念,并最终参考为静止时小球的偏转角度,猜测条件为静止的点电荷。

教师肯定其发言并补充静止的条件。

(三)扭成实验

(1)库伦扭杆实验

教师:

库仑定律所得出的物理量间的定量关系是如何测量的其难点可能是什么并提醒学生能够参照之前所学的卡文迪许扭称实验。

学生:

偏转量很小不宜测量,可用放大转换法。

教师经过多媒体介绍库伦扭杆实验,经过动画演示让学生发现探究力与距离的关系。

学生定性分析后让学生阅读课本找到比例系数为静电力常量和其单位。

(四)库仑力与万有引力大小关系

教师:

结合导入课题时的问题以及两种力的比例系数,猜测万有引力与库仑力的大小关系。

学生:

一般情景下,库仑力远远大于万有引力。

环节三:

巩固提高

练习:

经过课后练习题的形式让学生进行库仑力和万有引力的计算并进行比较,体会万有引力和库仑力的大小关系。

环节四:

小结作业

小结:

师生共同总结本节课的相关知识点。

作业:

思考库仑力是否能够使用机械力的合成与分解方法。

四、板书设计

(略)

库仑定律教案(三):

任务分析

本课使用的教材是人民教育出版社出版的高中物理选修3-1。

本课的资料是第一章和第二节库仑定律。

本节的核心是库仑定律,它是静电学的第一个实验定律,是研究电场强度的基础,是电磁学的基本定律,也是物理学的基本定律之一。

库仑定律阐明了带电体之间的相互作用规律,为整个电磁学奠定了基础,所以在本章中起着重要的作用。

在学习本课资料之前,学生已经具备了粒子梦想化模型的思维方法,并且明白两个轻而小的带电体经过相互作用而被吸引或排斥。

育才中学是一所扶贫寄宿学校,大部分学生来自宁夏南部。

他们缺乏自我操作本事、合作探究意识和交流评价习惯。

所以,教师应当在教学中给予及时的鼓励和指导。

这节课的教学资料有两条主线。

第一个是知识层面。

首先,经过"演示'栏中"探索影响电荷间相互作用的因素'的定性实验进行介绍。

在此基础上,展示了库仑定律的历史背景。

掌握真空中点电荷之间的相互作用规律,即库仑定律;第二个是方法层面,即研究多个量之间关系的方法,间接测量某个物理量的方法

(1)了解电荷间相互作用力的规律,掌握库仑定律的资料和应用。

(2)经过演示实验,我们首先定性地理解电荷之间的相互作用力,然后定义库仑

法律和适用条件。

2.过程与方法、情感、态度与价值观

(1)经过观察和演示实验,总结出电荷之间的相互作用规律。

培养学生的观察、分析和概括本事。

(2)经过静电力与万有引力的比较,体验自然规律的多样性和统一性。

(3)体验一些研究物理问题的常用方法,如控制变量法、梦想模型法、类比法等。

三、重点和难点

重点:

电荷之间的相互作用力与电荷的距离和数量之间的关系。

难点:

应用库仑定律的资料和适用条件。

第四,教学资源

1.视频剪辑:

库仑扭转平衡

2.演示实验:

探索影响电荷间相互作用力因素的实验

3.课件:

PPT幻灯片

V.设计理念

根据新课程改革的理念和目标,要求充分发挥学生学习的主体性,丰富学生在学习过程中的体验,让学生在教师的指导下观察、实验、分析、总结和应用自我,在参与体验的基础上学习知识和方法,培养科学精神和态度。

在本课中,用《三国志吴书》中写的"琥珀不带烂芥末'和手摇静电传感器来演示放电现象,并将其引入新课,为课堂实验做必要的准备。

让学生在教师的指导下,经过观察演示实验现象,猜测影响带电体间相互作用力的因素。

教师适时启发和引导学生制定F与R、F与q定性探究的实验方案。

经过演示实验对F与R、F与q的关系进行定性研究。

然后,经过比较万有引力,结合类比法和库仑对电荷间相互作用力的探索,引入库仑扭转平衡实验,得出库仑定律。

本文回顾了人类探索电荷间相互作用力的历史,并进行相应的人文教育。

利用现有的实验设备,让学生参与开发实验,验证F与R2成反比,并进行实验验证。

六,教学过程

1.教学的主要环节

这门课主要分为四个环节:

第一个链接场景引入了两个电荷之间的强大交互作用。

第二个环节,经过猜想、学生的定性实验进行定性探究,得出两个电荷之间的力和距离与电荷之间的关系。

在第三个环节中,经过比较引力并结合前人研究的历史背景,定量地探讨了库仑定律及其适用条件。

第四步是经过简单的例子巩固库仑定律的应用。

2.教学流程图

3.教学过程描述

(1)情景:

《三国志吴书》写道"琥珀不带烂芥末',手摇静电传感器演示了放电现象,并引入了新的一课

(2)活动一经过实验现象启发学生根据已有的知识猜测哪些因素与两个电荷之间的作用力有关,并经过讨论得出两个电荷之间的作用力与距离和电荷数量有关的结论。

在此基础上,引导学生制定研究计划和组织小组实验,对上述猜想进行定性探索,并经过每个小组对实验中观察到的现象进行分析和交流。

(3)活动经过以往的研究历史,并与万有引力相比较,用控制变量的方法定量研究了两个电荷之间的相互作用力与电荷的距离和数量之间的关系。

经过讨论,得出库仑定律。

(4)活动三经过常识和现有知识讨论库仑定律公式的适用条件。

(5)经过简单的例子巩固对库仑定律的理解,并根据库伦力的计算公式比较微观粒子之间的引力和库伦力的大小。

库仑定律教案(四):

(1)教材分析:

库仑定律不仅仅是电荷相互作用的基本定律,也是学习电场强度和电势差概念的基础。

这也是本章的重点,要求学生不仅仅要定性地了解,还要定量地理解和应用。

对于库仑定律,教材从学生已有的知识出发,采用定性实验,然后得出结论。

库仑定律是研究电场强度和电势差概念的基础,也是本章的重点。

展示库仑定律的资料和库仑发现这必须律的过程,并强调其条件和意义。

(2)学术条件分析:

两种电荷及其相互作用,电荷的概念,带电的知识,万有引力定律和卡文迪什扭转平衡实验都是学生们学的。

本节的重点是做好定性实验,让学生清楚地了解实验探究的过程。

(三)教学目标:

1、知识和技能:

(1)经过定性实验探究和理论探究,了解库仑定律建立的过程。

(2)库仑定律的资料、公式和适用条件,掌握库仑定律。

2.过程和方法

(1)经过定性实验,培养学生观察和总结的本事,理解库仑扭转平衡实验。

(2)经过建立点电荷模型,实现了梦想化模型的.方法。

3.情感态度和价值观

(1)培养与他人交流合作的本事,提高理论联系实际的意识。

(2)了解人类认识电荷之间相互作用的历史过程,培养学生对科学的好奇心,体验探索自然规律的艰辛和欢乐。

(4)教学重点和难点:

教学重点:

库仑定律及其理解和应用

教学难点:

库仑定律的实验探索

教学难点突破措施:

定性实验探究与定量实验录像和理论探究相结合。

(5)教学工具:

多媒体课件、毛皮、橡胶棒、气球、玻璃棒、丝绸、易拉罐、泡沫球、铁架。

(6)教学过程:

引入新课程

演示实验:

当橡胶棒和玻璃棒相互摩擦并靠近罐子时会发生什么?

(罐子被橡胶棒和玻璃棒吸引并滚动。

既然电荷之间有相互作用,什么因素与电荷之间相互作用力的大小有关?

新课教学:

首先,经过实验探索电荷间作用力的决定因素

(a)定性实验调查:

探索1:

影响电荷间相互作用力的因素

猜想:

电荷之间的相互作用力可能与距离、电荷量、带电体形状等有关。

如何在实验中进行定性研究?

(1)你认为实验中应当采用什么方法来研究电荷间的相互作用力和可能的因素之间的关系?

学生:

控制变量法。

(2)请阅读课本。

如果你想比较这个力的大小,有什么方法能够直观地显示出来?

学生:

比较悬挂线的偏转角

组织学生根据现有设备设计可能的实验方案。

(3)你想选择什么实验设备?

球形导体、两个自制细线泡沫球、铁架、橡胶棒、毛皮和气球。

(4)实验前,想想:

如何改变带电体的电荷。

(5)实验探究步骤:

引导学生了解实验的具体步骤:

两个泡沫球A和B都很薄,其中一个与一个摩擦带电的橡胶棒接触,然后球A与球B接触,细线偏离垂直方向一个角度。

坚持电量q不变,研究相互作用力f与距离R的关系.

逐渐将泡沫球b移离a,并观察偏转角。

坚持距离r不变,研究相互作用力f与电荷q之间的关系。

然后将橡胶棒与球A接触,增加球A的力量,观察偏转角;

(6)学生的实验和观察记录并得出结论:

先画出力图,如果B对A的力是水平的,那么F=1

(二)定量实验探索,结合物理学史,得出库仑定律:

提出这样一个问题:

带电体之间的力与距离和电荷量之间的定量关系是什么?

根据我们的定性实验,电荷之间的力随着电荷的增加而增加,随着距离的增加而减小。

这使我们模糊地怀疑电荷之间的力是否具有类似于重力的形式。

事实上,很久以前,一些学者也猜到了这一点。

卡文迪什和普利斯特确信"平方反比'定律适用于电荷之间的力。

然而,仅有一些定性实验不能证明这一结论。

库仑证实了这一推测。

当库仑探索三者之间的定量关系时,当时的定量实验遇到了三大困难:

(1)带电体之间的力很小,没有精确的测量仪器;如何确定带电体间力的定量关系?

没有电的单位,也不可能比较电荷的数量;如何确定电荷的定量关系?

带电体上的电荷分布不清楚,难以测量电荷之间的距离。

如何测量电荷之间的距离?

同学们,如果是你,你能想到什么方法来解决这些困难?

引导学生经过类比得出三个难点对策:

卡文迪什扭转试验库仑扭转试验,

对称等电荷法,

粒子的点电荷

放大思维:

力很小,但力的效果(扭曲悬丝)能够很明显。

(2)变换思想:

力与悬丝的扭转角成正比,能够经过测量悬丝扭转角的倍数关系得到

得到力的多重关系

等分的概念:

一个带Q的金属球与一个相同的不带电荷的金属球碰撞,每个球带Q2。

同样,能够得到Q4、Q8、Q16等的倍数关系(电荷在两个相同的金属球之间均匀分布)。

课件演示了两个相同的金属球之间电荷的均匀分布。

梦想化模型思想:

将带电金属球作为点电荷(梦想化模型),用标尺间接测量距离。

点电荷:

当带电体之间的距离远大于它们自身的尺寸,从而能够忽略带电体的形状和电荷分布对它们之间作用力的影响时,这种带电体能够视为带电点,称为点电荷。

这是一个梦想化的模型,事实上,点电荷并不存在。

(与"粒子'比较)

接下来,引导学生观看库仑扭秤的实验视频和库仑当时的数据,并总结规律。

(观看视频)。

在困难的条件下,库仑把万有引力定律和卡尔文的扭转平衡实验联系起来,并利用巧妙的库仑扭转平衡装置和方法发现了库仑定律。

经过刚才的演示过程,让学生了解库仑探究的过程、思路和方法。

你能用自我的语言总结这些规则吗?

电荷之间的相互作用力与电荷之间的距离成反比,与电荷和电的乘积成正比。

引言:

库仑扭摆试验只能定量测量同一电荷之间的相互作用力,库仑扭摆试验也能够定量测量不一样电荷之间的相互作用力。

让学生体验库仑定律的完美。

第二,库仑定律:

资料:

真空中两点电荷之间的力与两个电荷的乘积成正比,与电荷之间距离的平方成反比;方向在他们的连接上。

这个定律叫做库仑定律。

电荷之间的这种相互作用称为静电力或库伦力。

公式:

解释:

华氏度?

kQ1Q2r2

k为静电力常数,k=9.0109nm2C2,其大小由实验方法确定。

单位由公式中的f、q和r的单位决定。

当使用库仑定律时,每个物理量的单位必须是:

f:

n,q:

c,r:

m。

库仑定律的适用条件:

真空中两点电荷的相互作用。

让学生回答实际带电体可视为点电荷的条件。

思考:

当R趋向于0时,F趋向于无穷大吗?

(3)关于吸引或排斥的表达方法

F是Q1和Q2之间的相互作用力,Q1和Q2之间的作用力,Q2和Q1之间的作用力大小,是一对作用力和反作用力,大小相等,方向相反。

库伦力(静电力)与重力、弹性和摩擦力并列。

任何带电体都能够看作是由许多点电荷组成的。

所以,已知带电体上的电荷分布,带电体间静电力的大小和方向就能够根据库仑定律和力合成定律计算出来。

3.库仑定律与重力定律的比较

例1:

众所周知,氢核(质子)的质量m2为1.6710-27千克,电子的质量m1为9.110-31千克,电子和质子的电荷为1.6010-19C,氢原子中电子和质子之间的最短距离为5.310-11米。

试比较氢原子中氢核和电子之间的库伦力和引力。

(课件播放问题解决过程)

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