《科学的转折光的粒子性》教学设计-新课程培训编号参考模板范本.doc
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1、 科学的转折:光的粒子性教学设计新课程培训 编号: 学科物理选修35教材出版社人民教育出版社课题名称科学的转折:光的粒子性年级:高三年级学期:第一学期教学目标知识与技能:(1)通过实验了解光电效应的实验规律;(2)知道爱因斯坦光电效应方程以及意义;(3)了解康普顿效应,了解光子的动量。过程与方法:经历科学探究过程,认识科学探究的意义,尝试应用科学探究的方法研究物理问题,验证物理规律。情感态度价值观:领略自然界的奇妙与和谐,发展对科学的好奇心与求知欲,乐于探究自然界的奥秘,能体验探索自然规律的艰辛与喜悦。指导思想紧扣教学目标,用两个课时的时间让学生对光的粒子性有一个清晰的认识。重 点光电效应的实
2、验规律难 点爱因斯坦光电效应方程以及意义教学思路根据教学目标培养学生仔细观察、结合以前学习知识综合分析解释实验规律,突出矛盾形成教学高潮。教学手段教师启发、引导,学生讨论、交流,多媒体展示。主要资源常规教学用具、多媒体平台、光电试验设备课时安排2个课时教学过程:1、引入回顾前面学习的光的干涉、衍射现象说明光是电磁波,光的偏振现象进一步说明光还是横波。19世纪60年代,麦克斯韦又从理论上确定了光的电磁波本质。总结人类对光的本性的认识的发展过程。上升到上一节牛顿对光粒子性的认识,从而对光到底是波还是粒子产生疑问引入新课。2、演示实验光电效应实验用弧光灯照射擦得很亮的锌板,(注意用导线与不带电的验电
3、器相连),使验电 器张角增大到约30度时,再用与丝绸磨擦过的玻璃棒去靠近锌板。教师提问:实验现象是什么?说明了什么问题?学生:验电器的指针张角会变得更大。学生:表明锌板在射线照射下失去电子而带正电。学生回答问题时可能产生不同的东西,此时教师应该有所准备,及时发现闪光点。概念:在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射电子的现象叫做光电效应。发射出来的电子叫做光电子。3、光电效应的实验规律(1)光电效应实验实验仪器说明教师:各部分实验设施作用可能是什么?学生:回答(视情况进行点评)对学生以前所学知识的灵活应用要求较高实验现象观察光线经石英窗照在阴极上,便有电子逸出-光电子。光电子在电场作用下形成光
4、电流。将换向开关反接,电场反向,则光电子离开阴极后将受反向电场阻碍作用。当 K、A 间加反向电压,光电子克服电场力作功,当电压达到某一值 Uc 时,光电流恰为0。 Uc称遏止电压。根据动能定理,有教师:观察到什么现象?学生:根据自己观察回答现象。(2)光电效应实验规律 光电流与光强的关系饱和光电流强度与入射光强度成正比。 截止频率c -极限频率对于每种金属材料,都相应的有一确定的截止频率c 。当入射光频率c 时,电子才能逸出金属表面;当入射光频率 c时,无论光强多大也无电子逸出金属表面。 光电效应是瞬时的。从光开始照射到光电子逸出所需时间10-9s。(3)用光的波动理论解释光电效应现象教师:请
5、用光的波动性理论解释观察到的光电效应现象进行解释。学生分三组进行讨论,分别解释其中的三个实验规律。学生回报解释结果(结果不硬性规定标准答案,学生自由回答)教师点评结果,分析突出波动理论解释光电效应出现的矛盾,将课堂推向高潮,师生形成必须要一种新的观点或理论来解释光电效应规律,顺理成章的进入下一部分。经典理论认为,按照经典电磁理论,入射光的光强越大,光波的电场强度的振幅也越大,作用在金属中电子上的力也就越大,光电子逸出的能量也应该越大。也就是说,光电子的能量应该随着光强度的增加而增大,不应该与入射光的频率有关,更不应该有什么截止频率。光电效应实验表明:饱和电流不仅与光强有关而且与频率有关,光电子
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