0  193359  193367  193373  193377  193383  193385  193389  193395  193397  193403  193409  193413  193415  193419  193425  193427  193433  193437  193439  193443  193445  193449  193451  193453  193454  193455  193457  193458  193459  193461  193463  193467  193469  193473  193475  193479  193485  193487  193493  193497  193499  193503  193509  193515  193517  193523  193527  193529  193535  193539  193545  193553  447090 

5、阻力臂:从支点到阻力作用线的距离。(l2)

那么如何画出从支点到阻力作用线的距离呢?阻力作用线的距离不够长怎么办?(教师演示)

师:我们把这五个要素叫做杠杆的五要素。现在我们来练习画一个(出示投影)

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3、阻力:阻止杠杆转动的力。(F2)

同样,阻力也是作用在杠杆上的力,受力物体同样是杠杆,阻力作用点也在杠杆上。(教师演示)

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2、动力:使杠杆转动的力。(F1)

注意:动力指的是作用在杠杆上的力,受力物体是杠杆,动力作用点在杠杆上。(教师演示)

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师:其实在三千多年前,古埃及人就开始利用杠杆了(看图13-1),那么他们利用杠杆的目的是什么呢?(学生答,省力)对,我们利用杠杆时一般都是为了省力,那么杠杆为什么省力呢?要想知道原因,需要了解几个有关于杠杆的名词。我们以刚才的撬棍为例来学习这几个名词,为了学习的方便,我们可以把这个图画出来。(教师示范讲授)

1、支点:杠杆绕着转动的点(O)(用红笔标出)

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同学们请看:(教师演示)

我们来模拟一个日常生活中的一种现象,怎样用一支棍撬起一块大石头?(模拟撬粉笔盒)

师:在模拟这个过程中,我们用了一支硬棒,而且在撬起过程中这支硬棒在一个力的作用下,绕着一个固定的点转动,象这样的一支硬棒叫杠杆。(板书定义)

同学们能否利用手边的刻度尺来做一个杠杆撬起你的书本呢?(学生实验)

师:你能举出几种在日常生活当中见过的杠杆吗?(学生举例)

出示投影片:起子、铡刀、羊角锤、抽水机柄、剪甲刀等。教师指出,这些都是杠杆,然后让学生找出它们的共同点:一支硬棒,在力的作用下,能绕固定点转动。需要注意的是杠杆并非一定是直的。

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课下请同学们思考,如何使用杠杆才能做到更省力。

今天的作业是:课本P193页练习1.2.3题。

今天的课就上到这里,同学们再见!

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教学过程:

导入:阿基米德是两千多年前古希腊杰出的科学家,他有一句豪言壮语:“给我一个立足点和一根足够长的棍,我就能搬动地球”。他的话有道理吗?从这一节开始我们就研究这个问题。(板书:第十三章 简单机械  第一节 杠杆)

人们在劳动中经常使用各种机械,有的机械很简单,例如钳子、剪子、螺丝刀、扳手等;有的机械比较复杂,例如:缝纫机,车床、印刷机、收割机、起重机等等。复杂的机械是由许多元件、部件组成的,其中不少都是简单机械。所以简单机械的知识是理解复杂机械的基础。今天我们就从杠杆这种简单机械开始学习(板书:一、杠杆的概念)。

人类很早就开始使用杠杆了:这是三千多年前古埃及人建造金字塔时的情景。他们就是靠杠杆这一简单机械来搬动巨大石块,从而建造了世界奇迹--金字塔。

请同学们利用手边的直尺和橡皮做一个简单的杠杆,来撬起你的文具盒(学生实验)。

根据刚才的实验,撬动石块我们首先需要什么?(学生回答)----撬杠。将撬杠放在石块下;向下压撬杠,就可以撬动大石块了。(同步动画演示)。那么在这里使用的撬杠是具有什么特点棍呢?它必须是一根硬棒;这根硬棒就叫做杠杆。具体地说就是:一根硬棒,在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒就叫杠杆。

生活中有许多这样的杠杆,比如跷跷板、小型抽水机的手柄。它们都有一根硬棒,都是在力的作用下能够绕着一个固定点转动。所以它们都是杠杆。谁还能举出几个杠杆的例子?学生回答。(剪刀、钳子、铡刀、杆秤、起重机的吊杆、天平的横梁、扁担、指甲刀)。

为了更好的了解杠杆,我们先学习几个有关的名词,(板书:二、杠杆的五要素)。在撬石块的例子中,杠杆绕着O点转动,我们就把这一点叫做杠杆的支点。即:“杠杆绕着转动的点叫做杠杆支点。”常用字母O来表示。人加在杠杆的一端的力,使杠杆发生转动,这个力就叫动力,在图上用F1来表示。杠杆另一端石块的重力阻碍了杠杆的转动,我们称为阻力,在图上常用F2表示。

请同学在练习本上画出抽水机的手柄这个杠杆的支点、动力和阻力(学生叙述,教师演示)。

当沿着动力的方向作一条直线,这条直线叫做动力的作用线,那么从支点到动力的作用线的距离叫做动力臂,用L1表示动力臂。同样,我们可以做出阻力臂,用L2表示。

请同学们在练习本上画出跷跷板和抽水机手柄这两个杠杆中的力臂(学生练习)。请大家注意:找力臂时一定要先画力的作用线,然后用几何的方法,从支点向力的作用线引垂线,这段线段的长度就叫力臂。一定不要把支点到力的作用点之间的距离当作力臂。这五个概念是分析杠杆时经常使用,所以常称它们为杠杆的五要素。

练习:找出铡刀中的杠杆,并标出它的支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂。学生练习,教师点评。

如何才能用很小的力撬起更大的石块呢?下面我们用实验来研究这个问题(板书:三、实验研究杠杆的平衡条件)。

现在让我们踏上信息高速公路,利用国际互联网络进行模拟实验。请同学们打开网页(http://phy/phy_ 05/html/lever. htm):屏幕的杠杆上有彩色的刻度标记,每格为0.1m。每个砝码的重力是1N。挂砝码前杠杆刚好平衡。你可以使用鼠标左键在杠杆的任意刻度上挂上或取下若干个砝码,找出杠杆平衡的规律。(方法是:在钩码上单击鼠标左键,可取下一个钩码;在其他位置按住鼠标左键拖动到其他钩码下方或杠杆刻度上,松开左键即可增加一个钩码。)

实验时,在杠杆的不同位置两边挂上若干个钩码,调节钩码的个数使杠杆在水平位置重新平衡。观察动力、动力臂和阻力、阻力臂的大小,填入表中。改变力和力臂的数值,重做两次实验,计算动力×动力臂和阻力×阻力臂的值,并将结果填入表中。总结杠杆平衡的条件。

根据实验让学生总结,杠杆的平衡条件是:动力×动力臂=阻力×阻力臂。

用字母表示就是:F1 L1=F2 L2.。

这就是著名的杠杆原理。公式表示了杠杆平衡的条件,既杠杆平衡时动力、动力臂和阻力、阻力臂的关系。

此公式也可以写成下面的形式:F1/F2=L2/L1它表示在杠杆平衡时,动力、阻力的大小与它们的力臂成反比。

关于如何使用杠杆才能更省力以及这个公式的具体运用,我们将在下一节中继续研究。

小结:今天我们都学习了什么?

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4、培养和提高学生的观察思考能力。

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同步练习册答案