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  • 物理教案 光的直线传播

    发表时间:2022-02-17

    【www.jk251.com - 光的直线传播教案】

    做为高中教师,我们经常会接触到教案的撰写,教案可以围绕我们教学的多方面来写,一份完整的教案有许多内容,自己的高中教案如何写呢?下面是由小编为大家整理的物理教案 光的直线传播,仅供参考,欢迎大家阅读。

    教学目标

    知识目标

    1、知道光在同一种均匀媒质中是沿直线传播的.

    2、知道光的直线传播的一些典型事例(如小孔成像、日月蚀等).

    3、记住光在真空中的传播速度.不要求知道光速的测量方法.

    能力目标

    1、能根据光的直线传播原理找出本影和半影,能解决日月蚀问题.

    2、会使用光的直线传播性质解释有关光现象如:影子的形成.

    情感目标

    1、通过光的直线传播的学习,让学生正确的认识日月蚀现象,破除传统的迷信思想,树立科学的人生观.

    2、用科学家对光速进行测定的不懈努力的事实,教育学生面对困难要树立信心,勇于探索.

    3、利用几何知识解决光学问题,学会知识的迁移和变通.

    教学建议

    本节内容是在初中学习的基础上进一步加深和拓宽.

    重点掌握以下几部分知识点:

    1、光沿直线传播的条件:光在同种均匀介质中沿直线传播.

    讲解时能说明光沿直线传播的实例有:小孔成像,本影和半影等都能证明光沿直线传播.

    2、光源:能够发光的物体.是把其它形式的能转化为光能的装置.

    3、光线:光线只代表光的传播方向,它不是客现实际存在的东西,光线是光束的抽象.是在研究光的行为时用来表示光的传播方向的有向直线.

    4、光束:有一定关系的一些光线的集合称为光束

    5、介质(媒质)、光在其中传播的物质、但要注意:光传播时并不需要介质.

    6、影:光线被挡住所形成的暗区.影可分为本影和半影,在本影区域内完全看不到光源的光照射,在半影区域内只能看到部分光源发出的光.如果是点光源,只能形成本影,如果不是点光源,一般会形成本影与半影.光的直线传播可以通过本影和半影的实验来证实如图所示一个点光源,在不透明的物体后面能形成一块阴暗的区域.

    如图所示两个或几个光源,在不透明的物体后面能造成本影和半影区域.

    7、日食:发生日食时,太阳、月球、地球在同一条直线上,月球在中间,在地球上月球本影里的人看不到太阳的整个发光表面,这就是日全食,如a区.在月球半影里的人看不到太阳某一侧的发光表面,这就是日偏食如b区,在月球本影延长的空间里的人看不到太阳发光表面的中部,能看到太阳周围的发光环形面,这就是日环食,如c区.

    8、月食:发生月食时,太阳、月球、地球同在一条直线上,地球在中间,如图所示,当月球全部进入地球本影区域时形成月全食,如图a区;当月球有一部分进人地球本影区域时形成月偏食,如图b区;但要注意,当月球整体在c区时并不发生月偏食.

    9、光速:通常光在真空中的速度为C=3.00×108m/s.

    注意:光在介质中的传播的速度都将小于该值.

    教学设计示例

    光的直线传播、光速

    注意:月亮不是光源,因为月亮本身不发光,而是反射的太阳光.

    点光源:可忽略自身尺寸的光源,象质点、点电荷、理想气体一样,是理想化的物理模型.当光源的尺寸远小于它到观提点的距离时就可看作点光源.

    (2)光能:光具有的能量,包含在光束中.

    光源发光的过程是其他形式的能转化为光能的过程,光照到物体上,光能又可转化为其它形式的能.光束射入人眼才能引起人的视觉.

    2、光的直线传播

    (1)介质:光能够在其中传播的物质、如:空气、水、玻璃等.

    注意:光能在真空中传播,说明光的传播并不依靠介质.

    (2)光直线传播的条件:同一种均匀介质中.

    光直线传播产生的光现象有:小孔成像、形的形成、日食和月食等.

    3、影:

    (l)点光源的影

    点光源发出的光,照到不透明的物体上,物体向光的表面被照明,在背光面的后方形成一个光线照不到的黑暗区域.

    (2)较大发光面的本影和半影.

    完全不会受到光的照射的范围是本影,本影周围还有一个能受到光源发出的一部分光照射的区域,是半影,比较以上两图,光源的发光面积极大,本影区越小,无影灯就是根据此原理设计的.

    注意强调:本身能够发光的物体叫光源,光源发出的光可用光线表示,但光线实际上是不存在的;光在同一种约匀介质中沿直线传播,正因如此,才能在障碍物的背面留下影子.

    关于光的直线传播的问题,除了一些现象解释以外,还会出现一部分相关的计算和证明,大多数都是利用光的直线传播理论和几何知识来解决的.

    例题1:一人自街上路灯的正下方经过,看到自己头部的影子正好在自己的脚下,如果人以不变的速度朝前走,试证明他头部的影子相对于地面的运动是匀速直线运动.

    分析证明:

    先根据光的直线传播和几何知识,确定某时刻人头影的位置,再应用运动学知识推导出其位移或速度的表达式即可得证.

    设灯高为H,人高为h,如图所示、人以速度V经一段时间;到达位置A处.

    由光的直线传播可知:人头的影应在图示B处,由三角形相似得:

    即:

    人头的影的速度

    因为H、h、V都确定,故V也是确定的,即人头的影的运动是匀速直线运动.

    例2某夏天中午晴天,若发生了日偏食,在树荫下,可看见地面有一个个亮斑,这些亮斑是太阳光透过浓密的树叶之间的缝隙照射到地面上形成的,这些亮斑的形状是:

    A、不规则的图形B、规则的图形

    C、规则的月牙形D、以上都有可能

    分析解答:

    亮斑是由小孔成像所致,小孔成像是因光的直线传播产生的,其所成像相对物而言是倒立的与物形状相似的实像,其形状与小孔的形状无关,故选(C).

    通过以上实例的分析,请同学注意在以后处理有关光的直线传播的问题时,一定要充分利用数学几何知识,结合正确的光路图来求解.

    探究活动

    1、动手制作一个小孔成像观测器.

    2、查阅资料,了解历史上对光的传播速度的测定方法.

    3、注意观测发生日食和月食时的现象以及规律.

    Jk251.coM编辑推荐

    光的直线传播 精选版


    教学目标

    知识目标

    1、知道光在同一种均匀媒质中是沿直线传播的.

    2、知道光的直线传播的一些典型事例(如小孔成像、日月蚀等).

    3、记住光在真空中的传播速度.不要求知道光速的测量方法.

    能力目标

    1、能根据光的直线传播原理找出本影和半影,能解决日月蚀问题.

    2、会使用光的直线传播性质解释有关光现象如:影子的形成.

    情感目标

    1、通过光的直线传播的学习,让学生正确的认识日月蚀现象,破除传统的迷信思想,树立科学的人生观.

    2、用科学家对光速进行测定的不懈努力的事实,教育学生面对困难要树立信心,勇于探索.

    3、利用几何知识解决光学问题,学会知识的迁移和变通.

    教学建议

    本节内容是在初中学习的基础上进一步加深和拓宽.

    重点掌握以下几部分知识点:

    1、光沿直线传播的条件:光在同种均匀介质中沿直线传播.

    讲解时能说明光沿直线传播的实例有:小孔成像,本影和半影等都能证明光沿直线传播.

    2、光源:能够发光的物体.是把其它形式的能转化为光能的装置.

    3、光线:光线只代表光的传播方向,它不是客现实际存在的东西,光线是光束的抽象.是在研究光的行为时用来表示光的传播方向的有向直线.

    4、光束:有一定关系的一些光线的集合称为光束

    5、介质(媒质)、光在其中传播的物质、但要注意:光传播时并不需要介质.

    6、影:光线被挡住所形成的暗区.影可分为本影和半影,在本影区域内完全看不到光源的光照射,在半影区域内只能看到部分光源发出的光.如果是点光源,只能形成本影,如果不是点光源,一般会形成本影与半影.光的直线传播可以通过本影和半影的实验来证实如图所示一个点光源,在不透明的物体后面能形成一块阴暗的区域.

    如图所示两个或几个光源,在不透明的物体后面能造成本影和半影区域.

    7、日食:发生日食时,太阳、月球、地球在同一条直线上,月球在中间,在地球上月球本影里的人看不到太阳的整个发光表面,这就是日全食,如a区.在月球半影里的人看不到太阳某一侧的发光表面,这就是日偏食如b区,在月球本影延长的空间里的人看不到太阳发光表面的中部,能看到太阳周围的发光环形面,这就是日环食,如c区.

    8、月食:发生月食时,太阳、月球、地球同在一条直线上,地球在中间,如图所示,当月球全部进入地球本影区域时形成月全食,如图a区;当月球有一部分进人地球本影区域时形成月偏食,如图b区;但要注意,当月球整体在c区时并不发生月偏食.

    9、光速:通常光在真空中的速度为C=3.00×108m/s.

    注意:光在介质中的传播的速度都将小于该值.

    教学设计示例

    光的直线传播、光速

    (-)引入新课

    现在我们学习光学知识,在初中我们学习过,请同学们思考如下问题:

    1、什么叫光源,生活中有哪些物体是光源?

    2、光线如何表示?

    3、小孔成像说明了什么?

    在学生思考后请同学提问,教师就学生的回答进行解释和说明.由此引入新课.

    (二)教学过程

    教师带动学生重点分析以下知识点:

    1、光源:

    (l)光源:(自身)发光的物体、如:太阳、蜡烛的光焰等.

    注意:月亮不是光源,因为月亮本身不发光,而是反射的太阳光.

    点光源:可忽略自身尺寸的光源,象质点、点电荷、理想气体一样,是理想化的物理模型.当光源的尺寸远小于它到观提点的距离时就可看作点光源.

    (2)光能:光具有的能量,包含在光束中.

    光源发光的过程是其他形式的能转化为光能的过程,光照到物体上,光能又可转化为其它形式的能.光束射入人眼才能引起人的视觉.

    2、光的直线传播

    (1)介质:光能够在其中传播的物质、如:空气、水、玻璃等.

    注意:光能在真空中传播,说明光的传播并不依靠介质.

    (2)光直线传播的条件:同一种均匀介质中.

    光直线传播产生的光现象有:小孔成像、形的形成、日食和月食等.

    3、影:

    (l)点光源的影

    点光源发出的光,照到不透明的物体上,物体向光的表面被照明,在背光面的后方形成一个光线照不到的黑暗区域.

    (2)较大发光面的本影和半影.

    完全不会受到光的照射的范围是本影,本影周围还有一个能受到光源发出的一部分光照射的区域,是半影,比较以上两图,光源的发光面积极大,本影区越小,无影灯就是根据此原理设计的.

    注意强调:本身能够发光的物体叫光源,光源发出的光可用光线表示,但光线实际上是不存在的;光在同一种约匀介质中沿直线传播,正因如此,才能在障碍物的背面留下影子.

    关于光的直线传播的问题,除了一些现象解释以外,还会出现一部分相关的计算和证明,大多数都是利用光的直线传播理论和几何知识来解决的.

    例题1:一人自街上路灯的正下方经过,看到自己头部的影子正好在自己的脚下,如果人以不变的速度朝前走,试证明他头部的影子相对于地面的运动是匀速直线运动.

    分析证明:

    先根据光的直线传播和几何知识,确定某时刻人头影的位置,再应用运动学知识推导出其位移或速度的表达式即可得证.

    设灯高为H,人高为h,如图所示、人以速度V经一段时间;到达位置A处.

    由光的直线传播可知:人头的影应在图示B处,由三角形相似得:

    即:

    人头的影的速度

    因为H、h、V都确定,故V也是确定的,即人头的影的运动是匀速直线运动.

    例2某夏天中午晴天,若发生了日偏食,在树荫下,可看见地面有一个个亮斑,这些亮斑是太阳光透过浓密的树叶之间的缝隙照射到地面上形成的,这些亮斑的形状是:

    A、不规则的图形B、规则的图形

    C、规则的月牙形D、以上都有可能

    分析解答:

    亮斑是由小孔成像所致,小孔成像是因光的直线传播产生的,其所成像相对物而言是倒立的与物形状相似的实像,其形状与小孔的形状无关,故选(C).

    通过以上实例的分析,请同学注意在以后处理有关光的直线传播的问题时,一定要充分利用数学几何知识,结合正确的光路图来求解.

    探究活动

    1、动手制作一个小孔成像观测器.

    2、查阅资料,了解历史上对光的传播速度的测定方法.

    3、注意观测发生日食和月食时的现象以及规律.

    光的直线传播 万能通用篇


    教学目标

    知识目标

    1、知道光在同一种均匀媒质中是沿直线传播的.

    2、知道光的直线传播的一些典型事例(如小孔成像、日月蚀等).

    3、记住光在真空中的传播速度.不要求知道光速的测量方法.

    能力目标

    1、能根据光的直线传播原理找出本影和半影,能解决日月蚀问题.

    2、会使用光的直线传播性质解释有关光现象如:影子的形成.

    情感目标

    1、通过光的直线传播的学习,让学生正确的认识日月蚀现象,破除传统的迷信思想,树立科学的人生观.

    2、用科学家对光速进行测定的不懈努力的事实,教育学生面对困难要树立信心,勇于探索.

    3、利用几何知识解决光学问题,学会知识的迁移和变通.

    教学建议

    本节内容是在初中学习的基础上进一步加深和拓宽.

    重点掌握以下几部分知识点:

    1、光沿直线传播的条件:光在同种均匀介质中沿直线传播.

    讲解时能说明光沿直线传播的实例有:小孔成像,本影和半影等都能证明光沿直线传播.

    2、光源:能够发光的物体.是把其它形式的能转化为光能的装置.

    3、光线:光线只代表光的传播方向,它不是客现实际存在的东西,光线是光束的抽象.是在研究光的行为时用来表示光的传播方向的有向直线.

    4、光束:有一定关系的一些光线的集合称为光束

    5、介质(媒质)、光在其中传播的物质、但要注意:光传播时并不需要介质.

    6、影:光线被挡住所形成的暗区.影可分为本影和半影,在本影区域内完全看不到光源的光照射,在半影区域内只能看到部分光源发出的光.如果是点光源,只能形成本影,如果不是点光源,一般会形成本影与半影.光的直线传播可以通过本影和半影的实验来证实如图所示一个点光源,在不透明的物体后面能形成一块阴暗的区域.

    如图所示两个或几个光源,在不透明的物体后面能造成本影和半影区域.

    7、日食:发生日食时,太阳、月球、地球在同一条直线上,月球在中间,在地球上月球本影里的人看不到太阳的整个发光表面,这就是日全食,如a区.在月球半影里的人看不到太阳某一侧的发光表面,这就是日偏食如b区,在月球本影延长的空间里的人看不到太阳发光表面的中部,能看到太阳周围的发光环形面,这就是日环食,如c区.

    8、月食:发生月食时,太阳、月球、地球同在一条直线上,地球在中间,如图所示,当月球全部进入地球本影区域时形成月全食,如图a区;当月球有一部分进人地球本影区域时形成月偏食,如图b区;但要注意,当月球整体在c区时并不发生月偏食.

    9、光速:通常光在真空中的速度为C=3.00×108m/s.

    注意:光在介质中的传播的速度都将小于该值.

    教学设计示例

    光的直线传播、光速

    注意:月亮不是光源,因为月亮本身不发光,而是反射的太阳光.

    点光源:可忽略自身尺寸的光源,象质点、点电荷、理想气体一样,是理想化的物理模型.当光源的尺寸远小于它到观提点的距离时就可看作点光源.

    (2)光能:光具有的能量,包含在光束中.

    光源发光的过程是其他形式的能转化为光能的过程,光照到物体上,光能又可转化为其它形式的能.光束射入人眼才能引起人的视觉.

    2、光的直线传播

    (1)介质:光能够在其中传播的物质、如:空气、水、玻璃等.

    注意:光能在真空中传播,说明光的传播并不依靠介质.

    (2)光直线传播的条件:同一种均匀介质中.

    光直线传播产生的光现象有:小孔成像、形的形成、日食和月食等.

    3、影:

    (l)点光源的影

    点光源发出的光,照到不透明的物体上,物体向光的表面被照明,在背光面的后方形成一个光线照不到的黑暗区域.

    (2)较大发光面的本影和半影.

    完全不会受到光的照射的范围是本影,本影周围还有一个能受到光源发出的一部分光照射的区域,是半影,比较以上两图,光源的发光面积极大,本影区越小,无影灯就是根据此原理设计的.

    注意强调:本身能够发光的物体叫光源,光源发出的光可用光线表示,但光线实际上是不存在的;光在同一种约匀介质中沿直线传播,正因如此,才能在障碍物的背面留下影子.

    关于光的直线传播的问题,除了一些现象解释以外,还会出现一部分相关的计算和证明,大多数都是利用光的直线传播理论和几何知识来解决的.

    例题1:一人自街上路灯的正下方经过,看到自己头部的影子正好在自己的脚下,如果人以不变的速度朝前走,试证明他头部的影子相对于地面的运动是匀速直线运动.

    分析证明:

    先根据光的直线传播和几何知识,确定某时刻人头影的位置,再应用运动学知识推导出其位移或速度的表达式即可得证.

    设灯高为H,人高为h,如图所示、人以速度V经一段时间;到达位置A处.

    由光的直线传播可知:人头的影应在图示B处,由三角形相似得:

    即:

    人头的影的速度

    因为H、h、V都确定,故V也是确定的,即人头的影的运动是匀速直线运动.

    例2某夏天中午晴天,若发生了日偏食,在树荫下,可看见地面有一个个亮斑,这些亮斑是太阳光透过浓密的树叶之间的缝隙照射到地面上形成的,这些亮斑的形状是:

    A、不规则的图形B、规则的图形

    C、规则的月牙形D、以上都有可能

    分析解答:

    亮斑是由小孔成像所致,小孔成像是因光的直线传播产生的,其所成像相对物而言是倒立的与物形状相似的实像,其形状与小孔的形状无关,故选(C).

    通过以上实例的分析,请同学注意在以后处理有关光的直线传播的问题时,一定要充分利用数学几何知识,结合正确的光路图来求解.

    探究活动

    1、动手制作一个小孔成像观测器.

    2、查阅资料,了解历史上对光的传播速度的测定方法.

    3、注意观测发生日食和月食时的现象以及规律.

    物理教案 光的衍射


    教学目标

    (一)知识目标

    1、知道几何光学中所说的光沿直线传播是一种近似.

    2、知道光通过狭缝和圆孔的衍射现象.

    3、知道观察到明显衍射的条件

    (二)能力目标

    了解单缝衍射、小孔衍射,并能用相关知识对生活中的有关现象进行解释和分析.

    (三)情感目标

    1、让学生知道科学研究必须重视理论的指导和实践的勤奋作用;

    2、必须有自信心和踏实勤奋的态度;

    3、在学习中也要有好品质、好作风.

    教学建议

    有关光的衍射的教学建议

    应该让学生了解,光的直进,是几何光学的基础,光的衍射现象并没有完全否定光的直进,而是指出了光的直进的适用范围或者说它的局限性.

    课本只要求学生初步了解光的衍射现象,不做理论讨论,因此与机械波类比和观察实验现象是十分重要的.首先,要结合机械波的衍射,使学生明确光产生衍射的条件.

    讲光的衍射要配合演示实验、要让学生能区分干涉图样与衍射图样的区别.单色光干涉图样条纹等间距,衍射图样中间宽两边窄.

    除了演示实验外,要尽可能多地让学生自己动手做实验进行观察.包括节后的小实验2,以及观察小孔衍射(在铝箔或胶片上打出尺寸不同的小孔,以小电珠作光源,距光源1~2米,眼睛靠近小孔观察光通过小孔的衍射花样--彩色圆环).还可让学生通过羽毛、纱巾观看发光的灯丝(对见到的彩色花样可不作解释)等等,以补学生对这一现象的不熟悉和帮助学生理解.

    在本节教材中提到泊松亮斑--泊松原以为这下子可以驳倒菲涅尔的波动理论了,事与愿违,菲涅尔和阿拉果接受了泊松的挑战,用实验验证了这个理论结论,实验却成了波动理论极其精彩的实证,菲涅尔为此获得了科学奖金(1819年).这个科学小故事告诉我们,在科学研究上必须重视理论的指导作用和实践的检验作用;作为科研工作者,必须有坚定的自信心和踏实勤奋的工作态度.今天的学习,在掌握知识的同时,也应培养自己这方面的好品质、好作风.

    关于演示实验的教学建议

    光的衍射实验,可以将演示和学生实验同时在一节课内完成

    单缝衍射仍用激光演示仪.演示时可以再将双缝干涉演示一下,让学生从中对比干涉条纹等间距,衍射条纹中间宽、两边窄,然后让学生用游标下尺观察日光灯通过卡尺两测脚形成的窄缝产生的衍涉条纹.实验中要让学生仔细观察两侧脚间距从大到小逐渐变化.本实验也可用线状白炽灯使缝与灯丝平行,眼睛靠近狭缝可以观察到狭缝两侧的彩色条纹.

    教学设计示例

    (-)引入新课

    一、光的衍射现象

    上节研究了光的干涉现象,说明光具有波动性.衍射现象也是波的主要特征之一,如果我们能通过实验观察到光的明显的衍射现象,那么也就能更充分地说明光具有波动性.

    (二)教学过程

    所谓光的衍射现象,是当光在它传播的方向上遇到障碍物或孔(其大小可以与光的波长相比或比光的波长小)时,光绕到障碍物阴影里去的现象.

    演示:

    下面我们用实验进行观察.

    取一个不透光的屏,在它的中间装上一个宽度可以调节的狭缝,用平行的单色光照射,在缝后适当距离处放一个像屏(如图).

    我们看到,当缝比较宽时,在像屏上是一条几乎与缝一样宽的亮线,除了这一条光线外,像屏上出现了阴影.这时光可视为是沿直线传播的.接着逐渐缩小缝的宽度,当缝调到很窄(缝宽与光波的波长相当时)在像屏的原阴影区内观察到了明暗相间的条纹.

    这实验表明光在其前进的途中遇上大小相当于光的波长的障碍物或孔时,偏离了直线传播方向,即光产生了衍射现象.上述衍射现象是通过单缝形成的,我们称之为光的单缝衍射.

    单色光的干涉与衍射都出现明暗相间的条纹,但图案不同.干涉条纹是等间隔的,衍射条纹间隔不等.白光照射单缝时,可以在像屏上得到彩色条纹,它与双缝干涉的彩色条纹也不同,中央一级是又亮又宽的白色条纹,两边是较窄较暗的彩色条纹.

    用点光源来照射有较大圆孔AB的屏,在像屏MN上出现一个光亮的圆,

    这说明光是沿直线传播的.逐渐缩小孔的直径,可以看到屏上的亮圆也逐渐减小.但是,圆孔缩到很小时,在像屏MN上原阴影区就形成一些明暗相间的圆环,这些圆环达到的范围远远超过了光按直线传播所能照到的范围,这就是光通过小孔产生的衍射现象.

    光的衍射现象进一步证明了光具有波动性,对确定光的波动说的正确性起了重要作用.

    关于这个问题,历史上曾有过一段趣事.1818年,当法国物理学家菲汉耳提出光的波动理论时,著名数学家泊松根据菲涅耳的理论推算出:把一个不透光的小的圆盘状物放在光束中,在距这个圆盘一定距离的像屏上,圆盘的阴影中心应当出现一个亮斑.人们从未看过和听说过这种现象,因而认为这是荒谬的,所以泊松兴高采烈地宣称他驳倒了菲涅耳的波动理论,菲涅耳接受了这一挑战,精心研究,“奇迹”终于出现了,实验证明圆盘阴影中心确实有一个亮斑,这就是著名的泊松亮斑.

    光沿直线传播只是一个近似的规律:当光的波长比障碍物或孔的尺寸小得多时,可认为光是沿直线传播的,当光的波长与障碍物或孔的尺寸可以相比拟时将产生明显的衍射现象

    提问:当光通过小孔或者狭缝时,在后面的光屏上会得到什么样的图案?

    学生回答的基础上老师总结.

    当缝很大时——直线传播(得到影)

    当缝减小时——逐渐会出现小孔成像的现象

    继续减小缝的大小——会出现光的衍射现象.

    探究活动

    1、用游标卡尺观察光的衍射现象.

    2、考察光的衍射现象在人们的日常生活中的体现.

    物理教案 光的电磁说


    教学目标

    (一)知识目标

    1、知道光的电磁说的内容.

    2、知道可见光是一定频率范围的电磁波.

    3、知道红外线、紫外线、X射线等不同频率的电磁波的特点.

    4、知道电磁波谱、了解光谱的类别及各类光谱的产生知道明线光谱和吸收光谱是元素的特征谱线.

    5、知道麦克斯韦的电磁说及光的电磁本性的实验依据,并要求知道电磁波及产生机理.

    (二)能力目标

    通过史料的学习,培养学生对问题的理解能力和分析能力.

    (三)情感目标

    1、让学生体会到科学发展是一代一代科学家辛勤劳动的曲折过程,树立为科学献身的精神

    2、从中体会到科学研究的一些基本方法——“实验(事实)——理论假设——实验(提供新的事实)——修正理论(甚至建立新的假设)”,以及人们的认识就是从不断地纠正偏差错误中提高的.

    教学建议

    回顾人类对光的本性的认识过程,给学生指明学习本章的线索--教材内容的层次和系统,这对发挥学生学习的主动性是十分有益的.通过简要的史料介绍,一方面让学生体会到科学发展是一代一代科学家辛勤劳动的曲折过程,树立为科学献身的精神;另一方面,从中体会到科学研究的一些基本方法--实验(事实)--理论假设--实验(提供新的事实)--修正理论(甚至建立新的假设),以及人们的认识就是从不断地纠正偏差错误中提高的.光的本性的认识史,也是对学生进行辩证唯物主义教育的好教材.

    讲述光的电磁说时要着重说明光的电磁说提出的背景和它的事实依据.还要着重说明提出光的电磁说的重要意义在于使人们认识到光波与机械波有本质的不同.光的电磁说揭露了光现象的电磁本质,把光和电磁统一了起来.

    需要强调的几点:

    1、对红外线、紫外线、X射线的讲述,要让学生抓住主要特征和它们的应用,并尽可能联系可见到的实例.如有可能,可做实验演示.

    2、要使学生理解不同频率范围的电磁波,它们本质上是相同的,它们的行为服从共同的规律,但因为频率的不同又各自具有某些特性.

    注意:本节内容大多类似科普常识的介绍,没有太难以理解的理论,可以知道学生看书、归纳、总结,锻炼学生的自学能力.

    教学设计示例

    关于光的电磁说一节,内容大多类似科普常识的介绍,没有太难以理解的理论,可以指导学生看书、归纳、总结,锻炼学生的自学能力.

    在学生自学的时候,可以让学生思考有关问题,

    1、光的干涉和衍射现象证实了光具有波动性,但光是什么波呢?

    2、我们知道,一切机械波,包括声波在内,都需要有介质存在,机械波是不能在真空中传播的.但是光在真空里却能够传播,这如何解释呢?

    探究活动

    1、查阅资料:光学发展史中有关光的电磁说部分内容.

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