精选精章节把学生领出题海.ppt

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1、精选精讲把学生领出题海,我们备课组认为,第二轮复习的指导思想是实战、高效,学生不应埋没在题海中疲于应付,而无自由复习的时间,题量应大量削减,例题、习题均要精选,去掉那些重题、老题、超纲题,而且应精讲、精练,对一道题应从不同角度、不同知识点、不同解法上详细剖析,使学生全方位地认识这类题,逐步培养学生的解题能力大胆使用启发式、讨论式、探究式的教学方法,切切实实提高课堂教学效益。,第一轮复习结束以后,习题课成了主战场,如何发挥它的功能,自然成了提高效益的关键。在这里我想把我们很不成熟的做法作一介绍请大家指正。 我们在教学中主要采用“一题多解,一题多变,归类复习”的教学方法进行习题课教学。其目的是指导

2、学生积极思维,向深处钻研、向广处联想,注重物理过程之间的内在联系和变化规律,培养学生思维的灵活性,指导学生归纳典型题的解题方法,鼓励学生寻找最佳解题途径这样,逐步培养学生的解题技巧和应变能力,使学生的解题能力得到提高下面我例举一、二。,一题多解例析,如图所示,与水平的夹角为的直角三角形木块固定在地面上有一个可视为质点的小球以初速度V0从木块顶点沿水平方向抛出。试求小球运动中距斜面最远距离。,A,解法一.常规分解法,根据B点的特点 时间t (X.Y) BE=X Ycot h=BE sin 求出 h,A,V,y,x,h,B,C,E,F,解法二.把运动按沿斜面与垂直斜面分解,如图把g分解,把V分解.

3、有: (vsin)2=2gcosh h,A,y,x,v,g,gcos,gsin,h,解法三.用解析法求解,建立直角坐标系 求出B点的坐标(x.y) 写出OC的直线方程 用点到直线距离公式计算,O,y,x,B,C,解法四.用平抛与类平抛特殊规律解题,A,O,B,x,C,结论:如图OC=x/2,x,c,h,e,h=ce=ACsin=xsin/2,这四种解法,实际上是平抛与类平抛运动的处理方法,我们不研究谁简单谁复杂,重在引导学生向深处想,向广处思,提高他们的思维能力。,一题多变例析(一)(同模异景),m,M,F,光滑,Mm间作用力,m,M,F,不光滑呢?,m,M,F,Mm间作用力,求第个对第个的作

4、用力,讨论棒中张力与的关系,a,a,同模异景,即有相同的内在规律却有不同的展现形式,重在培养学生识模、应变能力。,一题多变例析(二)(形似质异),A,A,B,剪断AB,小球加速度多大?,M,+q,M,+q,求小球在最底点时速度,形似质异看似相同,其实质已大相径庭。 这类题目的训练,能培养学生认真、严谨、深入思考的思维能力。,归类复习:传送带问题,一、水平类 例1 ( 2003 年江苏春季离考)如图1 所示为一水平传送带装置示意图绷紧的传送带AB 始终保持恒定的速率Vlm / S运行.一质量为m=4kg 的行李无初速地放在A 处,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速直线运动,随后行李又以与

5、传送带相等的速率做匀速直线运动设行李与传送带间的动摩擦因数=0.1 , A 、B 间的距离L = 2m ,g取10m / s 2 ( l )求行李刚开始运动时所受的滑动摩擦力大小与加速度大小,( 2 )求行李做匀加速直线运动的时间 ( 3 )如果提高传送带的运行速率,行李就能被较快地传送到 B 处求行李从 A 处传送到刀处的最短时间和传送带对应的最小运行速率,二、斜面类。,例 2 如图 2 所示,传送带与地面倾角=370 ,传送带以 10m / s 的速度逆时针转动在传送带上端A处放上一个质量m= 0 . 5 kg 的物体,它与传送带之间的动摩擦因数为 0.5 已知传送带从 A 处到 B 处的

6、长度 L = 16m ,则物体从 A 处到 B 处所需的时间是多长?,三、组合类。,如图 5 所示,传送带的水平部分ab=2m,bc = 4m , b c与水平面的夹角为=370 .一小物体 A 与传送带的动摩擦因数为=0.25 ,传送带沿图 5 所示的方向运动,速率为 v =2m / s 若把物体 A 轻放到 a 处,它将被传送带送到C点,且物体 A 不会脱离传送带求物体 A 从 a 点被送到C点所用的时间,四、综合类,例 4 如图所示,AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道高度为 h ,末端 B 处的切线方向水平.一个质量为m的小物体P从轨道顶端 A 处由静止释放,滑到 B 端后飞出,落到地面

7、上的 C 点,轨道如图中虚线 BC 所示已知它落地时相对于 B 点的水平位移OC= L 现在轨道的下方紧贴 B 点安装一水平传送带,传送带的右端与端的的距离为L/2.当传送带静止时,让小物体P再次从顶端A处由静止释放.它离开轨道并在传送带上滑行后从右端 F 点水平飞出仍然落在地面上的 C 点当驱动轮转动而带动传送带以恒定速度 v 匀速向右运动时(其它条件不变),物体P的落地点为 D (不计空气阻力) . ( 1 )物体P滑至 B 点时的速度大小; ( 2 )物体P与传送带之间的动摩擦因数; ( 3 )设皮带轮顺时针匀速旋转,当转动的角速度为,驱动轮半径为r时,小物体P 从 F 端做平抛运动后的水平距离为S若皮带轮以不同的角速度重复以上动作,可得到一组对应的值与S值,讨论值与S值的关系,归类复习要遵循学生认知发展的规律,从简单到复杂,从一般到特殊.精心设计思路,明确设计的目的.如传送带问题我们从“水平-斜面-组合”展开.解决这类问题中的摩擦力问题、运动问题、能量问题。,谢谢大家,

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