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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第四节牛顿第一定律,牛顿的故事,牛顿(,16421727,)是英国著名的 物理学家和数学家,在力学、光学、天文学、数学等方面 有巨大贡献,他发现了万有引力定律和光的色散,总结概括 出了著名的牛顿运动三定律,奠定了经典物理学的基础。牛顿自幼喜欢读书和思考。牛顿读书和思考时非常专心,由 此闹出很多笑话。一次,他一边读书一边煮鸡蛋,等他揭开锅准 备吃鸡蛋的时候,发现锅里煮的竟是自己的怀表。还有一次,他 请一位朋友吃饭,菜已摆到桌上,可是牛顿突然想到一个问题并 回到自己的书房,很久也不出来。朋友等得不耐烦,便自己吃起来,还把牛顿的那一份也吃了,骨头留在盘子里,然后不辞而 别。牛顿从书房里出来,看到盘子里的骨头,自言自语地说:“我还以为自己没吃饭呢,原来已经吃过了。”牛顿在科学上作出了重大的贡献,获得了崇高的荣誉,但是,-,他非常尊重前人的研究成果。他说:“如果说我曾经,-,看得远一些,那是因为我站在巨人们的肩上。”,运动和力有什么关系?,物体要运动起来该怎么办?,一个运动的物体如果不受力了,这个物体会如何运动?,想想议议:,维持运动需要力吗?,你一定有过这样的生活经验:在平地上骑自行车的时候,即使不踩踏板,车会前进一段距离,但因为没有继续用力,它最终还是要停下来。生活中常会遇到这类现象。,例如:关闭的发动机的列车会停下来,自由摆动的秋千会停下来,还有打出去的球也会停下来,2000,多年前,古希腊哲学家亚里士多德根据当时人们对运动和力的关系的认识提出一个观点:,一、历史回顾:,1,、亚里士多德的观点:,必须有力作用在物体上,才能使物体保持运动状态。,力是维持物体运动的原因,运动物体如果不受其它物体的作用,其运动会是匀速的,而且将会永远运动下去。,伽,利,略,的,理,论:,两种观点谁是孰非,亚里士多德:,必须有力作用在物体上,物体才能运动。不受力而一直运动的物体是不存在的。,伽利略:,运动物体如果不受其它物体的作用,其运动会是匀速的,而且将会永远运动下去。,亚里士多德观点的错误:来自于日常经验所带来的错误认识,伽利略观点的正确:理想斜面实验的支持,(,实验,+,推测,),科学经验总结,实验探究,1,、提出问题,2,、制定计划与设计实验,3,、进行实验与收集证据,4,、分析与论证,运动物体如果不受其它物体的作用,会一直运动下去吗?,让滑块从斜面上滑下,逐渐减小水平面的粗糙程度,测量滑块的运动距离,并推论当平面没有摩擦力时滑块的运动状态。,实验器材:斜面、粗糙程度不同的平面、滑块、刻度尺等,毛巾表面,棉布表面,木板表面,实验结论,在,同样条件下,平面越光滑,小车前进得越远。,实验,:,实验结论:,平面越光滑,滑块受到的摩擦力越,,滑块前进的距离就越,。,实验,接触面,摩擦力大小,滑块运动距离,1,毛皮,2,棉布,3,木板,大,较大,小,短,较长,长,小,长,推论:,假如平面没有摩擦,滑块将一直运动下去,且速度的大小和方向都不发生改变。,运动的车,减速,并最终停下来的原因是,受到摩擦阻力,的作用。,1,、为什么每次都要让,同一小车,从,同一斜面、,同一高度,由,静止释放?,2,、小车在平面上滑动的路程与什么因素有关?有何关系?,3,、小车为什么最终会停下来?(小车停下来的原因是什么?),【,分析论证,】,请思考下列问题:,实验次数,表面材料,阻力大小,滑行距离,1,毛巾,2,粗布条,3,木板,最大,最短,较长,较大,最长,较小,?,阻力为零,想象,光滑表面,如果我们,想像,一下,假设小车是在,光滑,的水平表面(没有了摩擦阻力)运动,,推理,一下,小车会如何运动下去?,实验结论,:,物体的运动,不需要,力来维持,法国科学家笛卡尔补充和完善了伽利略的论点,提出:如果没有其它原因,运动的物体将继续以同一速度,沿着一条直线运动,,既不会停下来,也不会偏离原来的方向,伽利略和笛卡尔对物体的运动作了准确的描述,但是没有指明原因是什么,这个原因跟运动的关系是什么。,存在的问题:,笛卡尔的观点:,牛顿总结了前人的经验,指出了加速和减速的原因是什么,并指出了这个原因跟运动的关系,这就是牛顿第一定律。,艾萨克 牛顿,(,Issac,Newton,,,1642,年,1727,年),一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。,三、,牛顿第一定律:,1,),一切,物体都遵守牛,顿第一定律。,4,),力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。,5,)牛顿第一定律不可能用实验直接验证。,2,)“牛顿第一定律”表达了物体,不受外力,时,的运动,规律,3,)物体不受力时,,原来静止总保持静止,,,原来运动就总保持原来的速度和方向匀速直线运动下去,。物体具有这种把原来运动状态保持下去的性质。,一切物体都具有保持静止或匀速直线运动状态的性质。,牛顿第一定律表明:,物体具有保持原来匀速直线运动或静止状态的性质,我们把这种性质叫做,惯性,。,牛顿第一定律也称惯性定律,惯性:,物体保持,原来,静止状态或匀速直线运动状态的性质叫惯性。,(,1,)、,惯性是物体的固有属性。,(,2,)、,质量,-,是惯性大小的,唯一,量度,。,惯性与物体的运动状态、所处位置等外部条件无关,。,(,3,)、,惯性现象:,在一定条件下,物体由于惯性而显现出来,的现象。,能正确解释惯性现象。,牛顿第一定律也叫,惯性定律,情境模拟,情境模拟,物体保持运动状态不变的性质。,牛顿第一定律又叫,惯性定律,。,惯性,:,惯性现象知识讲解,解释下列惯性现象:,1,、汽车紧急刹车时的惯性现象。,2,、汽车起动时的惯性现象。,3,、拍打衣服可出去灰尘。,4,、使劲甩手可把手上的水甩掉。,5,、工人用铁锹把煤扔到炉火中。,6,、向下重击榔头柄,榔头会夹紧木柄。,7,、跳起后,仍会落回原处,而不会被高速自转的,地球抛下。,8,、宇航员走出飞船后,仍能与飞船,“,并肩,”,前进,,而不会落在飞船后面。,物体的惯性,当用小棒猛击塑料板时,看到的现象是,_,实验说明了,_,如图,木板随小车一起向右运动,当小车被挡板制动时,看到的现象是,_,实验说明了,_,1.,惯性是物体本身的一种属性,一切物体都有惯性,即无论物体是静止还是运动,无论物体是受力还是不受力,在任何时候,任何状态下都具有惯性,.,2.,惯性不是力,在解答问题时,只能说,“,由于惯性,”,、,“,具有惯性,”,.,而不能说,“,受到惯性,”,、,“,由于惯性的作用,”,、,“,克服惯性,”,等,否则就将惯性和作用混为一谈,.,3.,所有的物体都有惯性,但不同物体的惯性大小是不同的,物体的惯性只与物体的质量有关,物体的质量越大,惯性越大,;,物体的质量越小,惯性越小,质量是物体惯性的量度,.,任何物体在任何情况下都具有惯性,.,物体惯性的大小只与其质量有关,质量小的物体,惯性小,;,质量大的物体,惯性大,.,生活物理社会,投弹前,:,飞机和炸弹都,投弹后,:,飞机将继续,,炸弹由于具有 仍然保持向前运动,所以不能到目标上空再投弹。,一起向前运动,。,运动,惯性,惯性现象在日常生活中普遍存在,应该注意防止和利用,请分别举二例,:,利用,(1)_,(2)_,防止,(1)_ (2)_,许多交通事故造成的损失与伤害,是与物体的惯性有关的,为了减小此类事故的再发生,在公路交通管理中有许多要求和措施,就你所知,填写二条,(1)_ (2)_,汽车进站时,关闭油门节省汽油,挥盆泼水,小汽车司机佩带安全带,跑道的终点处留有一块空地,限速行驶,禁止超载,拐弯时要减速,保持适当的车距,车未停稳、禁止下车,(投掷物体),1,、下列不属于惯性现象的是,()A,、在草地上滚动的足球越滚越慢,B,、人走路时被石头绊倒会向前倒,C,、子弹从枪膛射出后继续在空中飞行一段距离,D,、地球以,360m/s,的速度自转,当人使劲一跳,总是落回原地,课堂练习,2,、下列现象中,利用物体惯性的是 (),A,、运动员百米赛跑结束后不能立即停下来,B,、中小型汽车司机必须带上安全带,C,、锤头松了,将锤柄在地上撞击几下,D,、熟了的苹果从树上落向地面,4,、一杯水放在列车内的水平桌面上,如果水面突然发生了如图所示的变化,则列车的运动状态可能发生的变化是,()(,多选,)A,列车突然向右启动,B,列车突然向左启动,C,列车向右运动时突然刹车,D,列车向左运动是突然刹车,3,、坐在汽车里的乘客若身体突然向前倾,则可能是汽车正在,_,若乘客的身体突然向后仰,则可能是汽车正在,_,若汽车向左拐弯,乘客将,_,5,、一人面向前方站在一艘匀速航行的轮船的甲板上的某处竖直上跳,当他下落时应落在(),A,原处,B,此处的前方,C,此处的后方,D,不能确定,6,、飞机水平匀速向西飞行,从飞机上先后落下三个小球,若不计空气阻力,在地面上的人看到三个小球在空中的排列位置应该是,(),A,D,C,B,7,、图所示的各种现象中,物体运动状态没有改变的是(),8,、节日放飞的气球下吊一物体在空中竖直向上运动的过程中,气球突然破裂的瞬间,物体将向上运动,这是由于,_.,物体向上运动一段距离后,又向下运动,这又是因为,_,9,、小刚同学放学回家的路上,脚被石块绊了一下,身体向前跌倒(图甲),;,过了一会儿不小心脚踩到一块西瓜皮,身体向后摔倒(图乙),对这两种情景,下列解释合理的是(),A,、二者脚的运动状态改变,而上身由于惯性仍保持原来运动状态,B,、二者上身的运动状态改变,而脚由于惯性仍保持原来运动状态,C,、前者上身的运动状态改变,而脚由于惯性仍保持原来运动状态,;,后者脚的运动状态改变,而上身由于惯性仍保持原来运动状态,D,、前者脚的运动状态改变,而上身由于惯性仍保持原来运动状态,;,后者上身运动状态的改变,而脚由于惯性仍保持原来的运动状态,再见,
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