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  • 高中教案物理教案 行星恒星星系宇宙

    发表时间:2022-01-29

    【www.jk251.com - 高中物理教案】

    在我们的高中教学中都离不开教案的撰写,教案有利于教学水平的提高,用心编写教案才能促进教学进一步发展,那么如何写一份高中教案?下面是小编特地为大家整理的“高中教案物理教案 行星恒星星系宇宙”。

    教学目标

    知识目标

    了解行星、恒星和星系等概念,知道宇宙的几个主要天体层次;

    能力目标

    通过万有引力定律在这些星系中的应用,使学生了解地球、太阳系、银河系等的运行;

    情感目标

    了解宇宙大爆炸理论是解释宇宙起源的一种学说,引导学生去探索神秘的宇宙.

    教学设计方案

    教学重点:应用万有引力定律

    教学难点:天文学知识

    教学方法:自学与讲授

    教学用具:多媒体和计算机

    教学过程:

    问题:教师用计算机展示图片:

    1、围绕地球作匀速圆周运动的星是什么星?谁提供的向心力?

    回答:是地球的卫星,是地球与卫星间的万有引力提供的.

    这是第一层.(地球的卫星包括月亮,地球是行星)

    教师用计算机展示图片:

    2、太阳系中有几大行星在绕太阳作匀速圆周运动?是谁提供的向心力?

    回答:有九大行星,它们依次是:水星、金星、地球、火星、土星、木星、天王星、海王星、冥王星.

    (其中海王星和冥王星都是用万有引力定律找到的,太阳是恒星.)

    教师用计算机展示图片:

    3、太阳系又在什么范围内呢?

    回答:在银河系.

    4、请学生解决下列问题:

    典型例题1:在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为万有引力恒量G在缓慢地减小.根据这一理论,在很久很久以前,太阳系中地球的公转情况与现在相比:

    A、公转半径变大B、公转周期变小

    C、公转速率变大D、公转角速度变大

    解:根据“宇宙膨胀说”,宇宙是由一个大爆炸的火球开始形成的,大爆炸后各星球即以不同的速度向外运动,这种学说认为地球离太阳的距离逐渐增加,即公转半径逐渐增大,A答案错误.又因为地球以太阳为中心作匀速圆周运动,

    由牛顿第二定律得:

    解得:

    当减小时,增加时,公转速度逐渐减小.

    由公式又知T逐渐增加,故正确答案为B、C.

    典型例题2:天文学家根据天文观察宣布了下列研究成果:银河系中心可能存在一个大黑洞,距黑洞60亿千米的星体以2000km/s的速度绕其旋转;接近黑洞的所有物质,即使速度等于光速也被黑洞吸入.

    求:

    1、“黑洞”的质量.

    2、试计算黑洞的最大半径.

    解:

    1、由万有引力定律得:

    解得:=3.6×1035kg

    2、由题目:接近黑洞的所有物质,即使速度等于光速也被黑洞吸入.而脱离速度等于其环绕黑洞运行的第一宇宙速度的倍.

    得:

    解得:=5.3×108m

    布置作业:

    Jk251.coM编辑推荐

    行星恒星星系宇宙【精】


    教学目标

    知识目标

    了解行星、恒星和星系等概念,知道宇宙的几个主要天体层次;

    能力目标

    通过万有引力定律在这些星系中的应用,使学生了解地球、太阳系、银河系等的运行;

    情感目标

    了解宇宙大爆炸理论是解释宇宙起源的一种学说,引导学生去探索神秘的宇宙.

    教学设计方案

    教学重点:应用万有引力定律

    教学难点:天文学知识

    教学方法:自学与讲授

    教学用具:多媒体和计算机

    教学过程:

    问题:教师用计算机展示图片:

    1、围绕地球作匀速圆周运动的星是什么星?谁提供的向心力?

    回答:是地球的卫星,是地球与卫星间的万有引力提供的.

    这是第一层.(地球的卫星包括月亮,地球是行星)

    教师用计算机展示图片:

    2、太阳系中有几大行星在绕太阳作匀速圆周运动?是谁提供的向心力?

    回答:有九大行星,它们依次是:水星、金星、地球、火星、土星、木星、天王星、海王星、冥王星.

    (其中海王星和冥王星都是用万有引力定律找到的,太阳是恒星.)

    教师用计算机展示图片:

    3、太阳系又在什么范围内呢?

    回答:在银河系.

    4、请学生解决下列问题:

    典型例题1:在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为万有引力恒量G在缓慢地减小.根据这一理论,在很久很久以前,太阳系中地球的公转情况与现在相比:

    A、公转半径变大B、公转周期变小

    C、公转速率变大D、公转角速度变大

    解:根据“宇宙膨胀说”,宇宙是由一个大爆炸的火球开始形成的,大爆炸后各星球即以不同的速度向外运动,这种学说认为地球离太阳的距离逐渐增加,即公转半径逐渐增大,A答案错误.又因为地球以太阳为中心作匀速圆周运动,

    由牛顿第二定律得:

    解得:

    当减小时,增加时,公转速度逐渐减小.

    由公式又知T逐渐增加,故正确答案为B、C.

    典型例题2:天文学家根据天文观察宣布了下列研究成果:银河系中心可能存在一个大黑洞,距黑洞60亿千米的星体以2000km/s的速度绕其旋转;接近黑洞的所有物质,即使速度等于光速也被黑洞吸入.

    求:

    1、“黑洞”的质量.

    2、试计算黑洞的最大半径.

    解:

    1、由万有引力定律得:

    解得:=3.6×1035kg

    2、由题目:接近黑洞的所有物质,即使速度等于光速也被黑洞吸入.而脱离速度等于其环绕黑洞运行的第一宇宙速度的倍.

    得:

    解得:=5.3×108m

    布置作业:

    行星恒星星系宇宙 万能通用篇


    教学目标

    知识目标

    了解行星、恒星和星系等概念,知道宇宙的几个主要天体层次;

    能力目标

    通过万有引力定律在这些星系中的应用,使学生了解地球、太阳系、银河系等的运行;

    情感目标

    了解宇宙大爆炸理论是解释宇宙起源的一种学说,引导学生去探索神秘的宇宙.

    --方案

    教学重点:应用万有引力定律

    教学难点:天文学知识

    教学方法:自学与讲授

    教学用具:多媒体和计算机

    教学过程:

    问题:教师用计算机展示图片:

    1、围绕地球作匀速圆周运动的星是什么星?谁提供的向心力?

    回答:是地球的卫星,是地球与卫星间的万有引力提供的.

    这是第一层.(地球的卫星包括月亮,地球是行星)

    教师用计算机展示图片:

    2、太阳系中有几大行星在绕太阳作匀速圆周运动?是谁提供的向心力?

    回答:有九大行星,它们依次是:水星、金星、地球、火星、土星、木星、天王星、海王星、冥王星.

    (其中海王星和冥王星都是用万有引力定律找到的,太阳是恒星.)

    教师用计算机展示图片:

    3、太阳系又在什么范围内呢?

    回答:在银河系.

    4、请学生解决下列问题:

    典型例题1:在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为万有引力恒量g在缓慢地减小.根据这一理论,在很久很久以前,太阳系中地球的公转情况与现在相比:

    a、公转半径变大b、公转周期变小

    c、公转速率变大d、公转角速度变大

    解:根据“宇宙膨胀说”,宇宙是由一个大爆炸的火球开始形成的,大爆炸后各星球即以不同的速度向外运动,这种学说认为地球离太阳的距离逐渐增加,即公转半径逐渐增大,a答案错误.又因为地球以太阳为中心作匀速圆周运动,

    由牛顿第二定律得:

    解得:

    当减小时,增加时,公转速度逐渐减小.

    由公式又知t逐渐增加,故正确答案为b、c.

    典型例题2:天文学家根据天文观察宣布了下列研究成果:银河系中心可能存在一个大黑洞,距黑洞60亿千米的星体以XXkm/s的速度绕其旋转;接近黑洞的所有物质,即使速度等于光速也被黑洞吸入.

    求:

    1、“黑洞”的质量.

    2、试计算黑洞的最大半径.

    解:

    1、由万有引力定律得:

    解得:=3.6×1035kg

    2、由题目:接近黑洞的所有物质,即使速度等于光速也被黑洞吸入.而脱离速度等于其环绕黑洞运行的第一宇宙速度的倍.

    得:

    解得:=5.3×108m

    布置作业:

    物理教案 行星的运动


    教学目标

    知识目标

    通过学习物理学史的知识,使学生了解地心说(托勒密)和日心说(哥白尼)分别以不同的参照物观察天体运动的观点;通过学习开普勒对行星运动的描述,了解牛顿是通过总结前人的经验的基础上提出了万有引力定律.

    能力目标

    通过学生的阅读使学生知道开普勒对行星运动的描述;

    情感目标

    使学生在了解地心说和日心说两种不同的观点,也使学生懂得科学的道路并不是平坦的光明大道,也是要通过斗争,甚至会付出生命的代价;

    说明:

    1、日心、地心学说及两者之间的争论有许多内容可向学生介绍,教材为了简单明了地简述开普勒关于行星运动的规律,没有过多地叙述这些内容.教学中可根据学生的实际情况加以补充.

    2、这一节的教学除向学生介绍日心、地心学说之争外,还要注意向学生说明古时候人们总是认为天体做匀速圆周运动是由于它遵循的运动规律与地面上物体运动的规律不同.

    3.学习这一节的主要目的是为了下一节推导万有引力定律做铺垫,因此教材中没有过重地讲述开普勒的三大定律,而是将三大定律的内容综合在一起加以说明,节后也没有安排练习.希望老师能合理地安排这一节的教学.

    教学建议

    教材分析

    本节教材首先让学生在上课前准备大量的资料并进行阅读,如:第谷在1572年时发现在仙后座中有一颗很亮的新星,从此连续十几个月观察这颗星从明亮到消失的过程,并用仪器定位确证是恒星(后称第谷星,是银河系一颗超新星),打破了历来“恒星不变”的学说.伽利略开创了以实验事实为基础并具有严密逻辑体系和数学表述形式的近代科学.为推翻以亚里士多德为旗号的经院哲学对科学的禁锢、改变与加深人类对物质运动和宇宙的科学认识而奋斗了一生,因此被誉为“近代科学之父”.开普勒幼年时期的不幸,通过自身不懈的努力完成了第谷未完成的工作.这些物理学家的有关资料可以帮助学生在了解万有引力定律发现的过程中体会科学家们追求真理、实事求是、不畏强权的精神.

    教法建议

    具体授课中教师可以用故事的形式讲述.也可通过放资料片和图片的形式讲述.也可大胆的让学生进行发言.

    在讲授“日心说”和“地心说”时,先不要否定“地心说”,让学生了解托勒密巧妙的解释,同时让学生明白哥白尼的理论推翻了统治人类长达一千余年的地球是宇宙中心的“地心说”理论,为宣传和捍卫这一学说,意大利的思想家布鲁诺惨遭烧死,伽利略也为此受到残酷迫害.不必给结论,让学生自行得出结论.

    典型例题

    关于开普勒的三大定律

    例1月球环绕地球运动的轨道半径约为地球半径的60倍,运行周期约为27天。应用开普勒定律计算:在赤道平面内离地面多少高度,人造地球卫星可以随地球一起转动,就像停留在无空中不动一样.

    分析:月球和人造地球卫星都在环绕地球运动,根据开普勒第三定律,它们运行轨道的半径的三次方跟圆周运动周期的二次方的比值都是相等的.

    解:设人造地球卫星运行半径为R,周期为T,根据开普勒第三定律有:

    同理设月球轨道半径为,周期为,也有:

    由以上两式可得:

    在赤道平面内离地面高度:

    km

    点评:随地球一起转动,就好像停留在天空中的卫星,通常称之为定点卫星.它们离地面的高度是一个确定的值,不能随意变动。

    利用月相求解月球公转周期

    例2若近似认为月球绕地球公转与地球绕日公转的轨道在同一平面内,且都为正圆.又知这两种转动同向,如图所示,月相变化的周期为29.5天(图是相继两次满月,月、地、日相对位置示意图).

    解:月球公转(2π+)用了29.5天.

    故转过2π只用天.

    由地球公转知.

    所以=27.3天.

    例3如图所示,A、B、C是在地球大气层外的圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,下列说法中正确的是哪个?()

    A.B、C的线速度相等,且大于A的线速度

    B.B、C的周期相等,且大于A的周期

    C.B、C的向心加速度相等,且大于A的向心加速度

    D.若C的速率增大可追上同一轨道上的B

    分析:由卫星线速度公式可以判断出,因而选项A是错误的.

    由卫星运行周期公式,可以判断出,故选项B是正确的.

    卫星的向心加速度是万有引力作用于卫星上产生的,由,可知,因而选项C是错误的.

    若使卫星C速率增大,则必然会导致卫星C偏离原轨道,它不可能追上卫星B,故D也是错误的.

    解:本题正确选项为B。

    点评:由于人造地球卫星在轨道上运行时,所需要的向心力是由万有引力提供的,若由于某种原因,使卫星的速度增大。则所需要的向心力也必然会增加,而万有引力在轨道不变的时候,是不可能增加的,这样卫星由于所需要的向心力大于外界所提供的向心力而会作离心运动。

    探究活动

    1、观察月亮的运动现象.

    2、观察日出现象.

    高中教案物理教案多普勒效应【推荐】


    教学目标

    1、使学生知到什么是多普勒效应

    2、使学生能用所学知识解释多普勒效应

    教学建议

    因多普勒效应和此声波、超声波两节的内容少,建议用一个课时.用实验让学生了解多普勒效应,会解释多普勒效应.在媒体资料中提供了,旋转的录音机发出的声波所表现的多普勒效应,教师可以适当应用。

    教学设计示例

    教学重点:声波的概念和形成声波的条件

    教学难点:解释生活中的现象

    教学仪器:音叉、录音机

    教学方法:自学

    教学过程:

    一、阅读课文

    请学生阅读课本的第21页——24页的内容.

    二、应用

    问题1:什么是多普勒效应?(由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率发生变化的现象,叫做多普勒效应.)

    问题2:能现场做实验吗?请学生讨论发表观点.

    演示实验1、用音叉在学生耳朵边运动.2、用录音机在教室边放音乐,边运动.

    问题3:人的耳朵能听到任何频率的声音吗?(不能)

    问题4:怎样划分呢?(频率低于20hz的属于次声波,频率高于XX0hz的属于超声波,人耳大约能听到20hz——XX0hz的声波.)

    问题5:次声波有什么用途呢?(次声波的衍射能力强,可以探知几千米以外的核试验.)

    问题6:超声波有什么用途呢?(声纳、b超等)

    探究活动

    在生活中寻找多普勒效应

    关于高中教案物理教案 分子动理论的高中教案推荐


    一、教学目标

    1.在物理知识方面要求:

    (1)知道分子的动能,分子的平均动能,知道物体的温度是分子平均动能大小的标志。

    (2)知道分子的势能跟物体的体积有关,知道分子势能随分子间距离变化而变化的定性规律。

    (3)知道什么是物体的内能,物体的内能与哪个宏观量有关,能区别物体的内能和机械能。

    (4)知道做功和热传递在改变物体内能上是等效的,知道两者的区别,了解热功参量的意义。

    2.在培养学生能力方面,这节课中要让学生建立:分子动能、分子平均动能、分子势能、物体内能、热量等五个以上物理概念,又要让学生初步知道三个物理规律:温度与分子平均动能关系,分子势能与分子间距离关系,做功与热传递在改变物体内能上的关系。因此,教学中着重培养学生对物理概念和规律的理解能力。

    3.渗透物理学方法的教育:在分子平均动能与温度关系的讲授中,渗透统计的方法。在分子间势能与分子间距离的关系上和做功与热传递关系上都要渗透归纳推理方法。

    二、重点、难点分析

    1.教学重点是使学生掌握三个概念(分子平均动能、分子势能、物体内能),掌握三个物理规律(温度与分子平均动能关系、分子势能与分子之间距离关系、热传递与功的关系)。

    2.区分温度、内能、热量三个物理量是教学上的一个难点;分子势能随分子间距离变化的势能曲线是教学上的另一难点。

    三、教具

    1.压缩气体做功,气体内能增加的演示实验:

    圆形玻璃筒、活塞、硝化棉。

    2.幻灯及幻灯片,展示分子间势能随分子间距离变化而变化的曲线。

    四、主要教学过程

    (一)引入新课

    我们知道做机械运动的物体具有机械能,那么热现象发生过程中,也有相应的能量变化。另一方面,我们又知道热现象是大量分子做无规律热运动产生的。那么热运动的能量与大量的无规律运动有什么关系呢?这是今天学习的问题。

    (二)教学过程的设计

    1.分子的动能、温度

    物体内大量分子不停息地做无规则热运动,对于每个分子来说都有无规则运动的动能。由于物体内各个分子的速率大小不同,因此,各个分子的动能大小不同。由于热现象是大量分子无规则运动的结果,所以研究个别分子运动的动能是没有意义的。而研究大量分子热运动的动能,需要将所有分子热运动动能的平均值求出来,这个平均值叫做分子热运动的平均动能。

    学习布朗运动和扩散现象时,我们知道布朗运动和扩散现象都与温度有关系,温度越高,布朗运动越激烈,扩散也加快。依照分子动理论,这说明温度升高后分子无规则运动加剧。用上述分子热运动的平均动能来说明,就是温度升高,分子热运动的平均动能增大。如果温度降低,说明分子热运动的平均动能减小。因此从分子动理论观点来看,温度是物体分子热运动的平均动能的标志。“标志”的含义是指物体温度升高或降低,表示了物体内部大量分子热运动的平均动能增大或减小。温度不变,就表示了分子热运动的平均动能不变。其他宏观物理量如时间、质量、物质种类都不是分子热运动平均动能的标志。但是,温度不是直接等于分子的平均动能。

    另一方面,温度只与物体内大量分子热运动的统计意义上的平均动能相对应,对于个别分子或几十个、几百个分子热运动的动能大小与温度是没有关系的。

    我们知道,温度这个物理量在宏观上的意义是表示物体冷热程度,而它又是大量分子热运动平均动能大小的标志,这是温度的微观含义。

    2.分子势能

    分子间存在着相互作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能。

    如果分子间距离约为10-10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0。

    当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大。这种情形与弹簧被压缩时弹性势能增大是相似的。如图1中弹簧压缩,弹性势能Ep增大。

    如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间的距离增大而增大。这种情况与弹簧被拉伸时弹性势能增大是相似的。如图1中弹簧拉伸,Ep增大。

    从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大。所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点。如果分子间距离是无限远时,取分子势能为零值,分子间距离从无限远逐渐减少至r0以前过程,分子间的作用力表现为引力,而且距离减少,分子引力做正功,分子势能不断减小,其数值将比零还小为负值。当分子间距离到达r0以后再减小,分子作用力表现为斥力,在分子间距离减小过程中,克服斥力做功,使分子势能增大。其数值将从负值逐渐变大至零,甚至为正值。分子势能随分子间距离r的变化情况可以在图2的图象中表现出来。从图中看到分子间距离在r0处,分子势能最小。

    既然分子势能的大小与分子间距离有关,那么在宏观上什么物理量能反映分子势能的大小变化情况呢?如果对于确定的物体,它的体积变化,直接反映了分子间的距离,也就反映了分子间的势能变化。所以分子势能的大小变化可通过宏观量体积来反映。

    3.物体的内能

    (1)物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。一切物体都是由不停地做无规则热运动并且相互作用着的分子组成,因此任何物体都是有内能的。

    提问学生:宏观量中哪些物理量是分子热运动的平均动能和分子势能的标志?

    根据学生的回答,引导到一个确定的物体,分子总数是固定的,那么这物体的内能大小是由宏观量——温度和体积决定的。如果不是确定的物体,那么物体的内能大小是由质量、温度、体积和物态来决定。

    课堂讨论题:下列各个实例中,比较物体的内能大小,并说明理由。

    ①一块铁由15℃升高到55℃,比较内能。

    ②质量是1kg50℃的铁块与质量是0.1kg50℃的铁块,比较内能。

    ③质量是1kg100℃的水与质量是1kg100℃的水蒸气,比较内能。

    (2)物体机械运动对应着机械能,热运动对应着内能。任何物体都具有内能,同时还可以具有机械能。例如在空中飞行的炮弹,除了具有内能,还具有机械能——动能和重力势能。

    提问学生:一辆汽车的车厢内有一气瓶氧气,当汽车以60km/h行驶起来后,气瓶内氧气的内能是否增加?

    通过此问题,让学生认识内能是所有分子热运动动能和分子势能之总和,而不是分子定向移动的动能。另一方面,物体机械能增加,内能不一定增加。

    4.物体的内能改变的两种方式

    (1)列举锯木头和用砂轮磨刀具,锯条、木头和刀具温度升高,说明克服摩擦力做功,可以使物体的内能增加。如果外力对物体做功全部用于物体内能改变的情况下,外力做多少功,物体的内能就改变多少。如果用W表示外界对物体做的功,用ΔE表示物体内能的变化,那么有W=ΔE。功的单位是焦耳,内能的单位也是焦耳。

    演示压缩空气,硝化棉燃烧。说明外力压缩空气过程,对气体做功,使气体的内能增加,温度升高到棉花的燃点而使其燃烧。

    以上实例说明做功可以改变物体的内能。

    (2)在炉灶上烧热水,火炉烤热周围物体,这些物体温度升高内能增加。这些实例说明依靠热传递方式也可以使物体的内能改变。物体吸收热量,内能增加。物体放出热量,物体的内能减少。如果传递给物体的热量用Q表示,物体内能的变化量是ΔE,那么,Q=ΔE。

    热量的计算公式有:Q=mcΔt,Q=ML,Q=mλ(后面的两个公式分别是物质熔解和汽化时热量的计算式)。热量的单位是焦耳,过去的单位是卡。

    所以做功和热传递是改变物体内能的两种方式。

    (3)做功和热传递对改变物体的内能是等效的。

    一杯水可以用加热的方法(即热传递方式)传递给它一定的热量,使它从某一温度升高到另一温度。这过程中这杯水的内能有一定量的变化。也可以采取做功的方式,比如用搅拌器在水中不断搅拌,也可以使这杯水从相同的初温度升高到同一高温度,这样,水的内能会有相同的变化量。两种方式不同,得到的结果是相同的。除非事先知道,否则我们无法区别是哪种方式使这杯水的内能增加的。

    因此,做功和热传递对改变物体的内能是等效的。

    (4)虽然做功和热传递对改变物体的内能是等效的,但是这两种方式的物理过程有本质的区别。做功使物体内能改变的过程是机械能转化为内能的过程。而热传递的过程只是物体之间内能的转移,没有能量形式的转化。

    课上练习:

    1.判断下面各结论是否正确?

    (1)温度高的物体,内能不一定大。

    (2)同样质量的水在100℃时的内能比60℃时的内能大。

    (3)内能大的物体,温度一定高。

    (4)内能相同的物体,温度一定相同。

    (5)热传递过程一定是从内能大的物体向内能小的物体传递热量。

    (6)温度高的物体,含有的热量多,或者说内能大的物体含有的热量多。

    (7)摩擦铁丝发热,说明功可以转化为热量。

    答案:(1)、(2)是对的。

    2.在标准大气压下,100℃的水吸收热量变成同温度的水蒸气的过程,下面的说法是否正确?

    (1)分子热运动的平均动能不变,因而物体的内能不变。

    (2)分子的平均动能增加,因而物体的内能增加。

    (3)所吸收的热量等于物体内能的增加量。

    (4)分子的内能不变。

    答案:以上四个结论都不对。

    (三)课堂小结

    (1)这节课上新建立了三个物理概念:分子热运动的平均动能、分子势能、内能。要知道这三个概念的确切含义,更为重要的是能够区分温度、内能、热量,知道内能与机械能的区别和联系。

    (2)要掌握三个物理规律:分子热运动的平均动能与温度的关系、分子间的相互作用力与分子间距离的关系、做功与热传递在使物体内能改变上的关系。

    (四)说明

    这节课是概念性很强的课,又不是从物理实验或物理现象直接得出结论的课。对于概念要知道引入的目的、确切含义、与其他概念的区别和联系。所以课上要讲分子热运动平均动能、内能、热量等概念的意义,并且要通过实际例题,让学生通过判断、推理来加深对这些概念的认识。

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