高中三角函数教案

时间:2024-11-22 10:02:48 教案 我要投稿
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高中三角函数教案

  作为一位无私奉献的人民教师,常常要写一份优秀的教案,教案是教学活动的总的组织纲领和行动方案。我们该怎么去写教案呢?下面是小编为大家整理的高中三角函数教案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

高中三角函数教案

高中三角函数教案1

  一、教学分析

  三角函数是数学中常见的一类关于角度的函数。也就是说以角度为自变量,角度对应任意两边的比值为因变量的函数叫三角函数,三角函数将直角三角形的内角和它的两个边长度的比值相关联,也可以等价地用与单位圆有关的各种线段的长度来定义。三角函数在研究三角形和圆等几何形状的性质时有重要作用,也是研究周期性现象的基础数学工具。三角函数是基本初等函数之一,它是中学数学的重要内容之一,它的认知基础主要是几何中圆的性质、相似形的有关知识,在必修Ⅰ中建立的函数概念以及指数函数、对数函数的研究方法。主要的学习内容是三角函数是概念、图像和性质,以及三角函数模型的简单应用;研究方法主要是代数变形和图像分析。因此,三角函数的研究已经初步把几何与代数联系起来了。本章所介绍的知识,既是解决生产实际问题的工具,又是学习后继内容和高等数学的基础,三角函数是数学中重要的数学模型之一,是研究度量几何的基础,又是研究自然界周期变化规律最强有力的数学工具。三角函数作为描述周期现象的重要数学模型,与其他学科联系紧密。

  二、目标要求

  1.总体要求

  三角函数是基本初等函数,它是描述周期现象的重要数学模型,在数学和其他领域有着重要作用。在本模块中,学生将通过实例,学习三角函数及其基本性质,体会三角函数在解决具有周期变化规律的问题中的作用。

  2.具体要求

  (1)任意角、弧度制:了解任意角的概念和弧度制,能进行弧度与角度的互化。

  (2)三角函数

  ①借助单位圆理解任意角三角函数(正弦、余弦、正切)的定义。

  ②借助单位圆中的三角函数线推导出诱导公式(的正弦、余弦、正切),能画出y=sinx,y=cosx,y=tanx的图像,了解三角函数的周期性。

  ③借助图像理解正弦函数、余弦函数在[0,2],正切函数在上的性质(如单调性、最大和最小值、图像与x轴的交点等)。

  ④理解同角三角函数的基本关系式:

  ⑤结合具体实例,了解的实际意义;能借助计算器或计算机画出的图像,观察参数对函数图像变化的影响。

  ⑥会用三角函数解决一些简单实际问题,体会三角函数是描述周期变化现象的重要函数模型。

  三、重点和难点分析

  1.理解三角函数是刻画周期现象的重要模型

  三角函数拓展了函数模型,三角函数模型是刻画周期现象变化规律的最重要、最基本的数学模型,可以直接表述实际问题,更重要的是用它来解决实际问题。

  2.弧度制概念的建立

  一方面,学生已经熟悉并掌握了角度制,因此,在学习弧度制时,会对学习弧度制的必要性产生怀疑,因而缺乏积极性;另一方面,由于弧度制的定义方法比较特殊,表面上看不出这种定义的优越性,因而对这种更加抽象、更加不易理解的新的度量制容易产生畏难心理。在教学中应注意解决学生学习心理上的障碍。

  3.正弦型函数的图像变换

  由于变换过程较长,变化较多,所以学生不易掌握。在教学时可以采取先分解,再综合,化整为零,逐个突破,然后再统一归纳的方法。最终,使学生能对变换的根据有全面而深刻的`了解。

  3.借助单位圆和函数图像学习三角函数

  三角函数的基础是几何中的相似形和圆,而研究方法又主要是代数的,因此三角函数的学习集中地体现了数形结合的思想,在代数和几何之间建立了初步的联系。任意角、任意角的三角函数、三角函数的周期性、诱导公式、同角三角函数关系以及三角函数的图像等都可以通过单位圆进行直观的理解。

  4.综合运用公式进行求值、化简、证明

  培养学生根据题目的不同特点,选择适当的公式,设计简捷合理的解题方法;初中代数中学习过的算术根、绝对值等基本概念和三角式结合起来,使学生适应这种新的变化,顺利地把二者结合起来,并熟练地掌握和应用。

  四、课时安排

  本章教学时间约需17课时,具体分配如下,1周期现象约1课时

  2角的概念的推广约1课时

  3弧度制约1课时

  4正弦函数和余弦函数的定义与诱导公式约4课时

  5正弦函数的性质与图像约2课时

  6余弦函数的图像与性质约1课时

  7正切函数约1课时

  8函数的图像约3课时

  9三角函数的简单应用约1课时

  本章小结约2课时

  五、教学建议与学法指导

  1.教学建议

  (1)充分挖掘教材潜力和身边的数学

  充分运用教材中所提供的钱塘江潮的潮汐现象、地球围着太阳转、钟摆、水车、摩天轮等自然界、日常生活、生产实践中的实例,使学生感受到自然界中存在着大量遵循周期性运动变化的现象,同时也让学生逐渐认识到三角函数是刻画周期现象的重要模型。

  (2)教学中要重视数学思想方法的渗透

  无论是概念教学、性质教学还是习题讲解,本单元教学应始终渗透着旋转、对称变换及数形结合的思想方法,使学生初步形成用运动变化的观点以及借助图形的直观性来分析、解决问题。

  (3)恰当地使用信息技术

  信息技术应为数学的教学服务,教学中不应为用信息技术而用,关键要看其能否为教学目标服务,达到传统方法难以达到的效果。在本单元,有相当多的章节适合使用信息技术,如周期性、函数的图像及其变换等等,要尽力用多媒体进行直观展示,提高教学效果。

  2.学法指导

  (1)经历数学建模的过程;

  (2)利用单位圆和正弦函数图像两种方式学习三角函数的有关知识;

  (3)借助多媒体信息技术,深化对知识的理解。

  六、评价建议

  1、新课程更加注重学生的全面发展,个性发展和终身发展的基本规律,体现了时代对基础性学习能力、发展性学习能力和创新性学习能力培养的整体要求。在教材中依据教学内容,设计教学目标,注意挖掘教学中的一些知识,制定出灵活而富有弹性的、适合学生特点,符合学情的教学目标,点到才能面到。要充分的运用多媒体的展示功能让学生真切感受到数学直观,达到直观与量化的和谐统一,克服学习数学的畏惧情绪。对课程的评价这应当是一个重要方面。

  2、近段时间学生一直在学习三角函数的内容,涉及到角度的运算,三角函数的性质及其运用等,在教学过程中,教师应当力求从基本知识入手,尽可能地使计算简单化,同时不断钻研教材教法,力争讲得通俗易懂。这应当是衡量课堂教学设计与实施的最重要方面。

  3、对教学设计与实施的评价要兼顾学习生成的过程和终结性评价,不可偏废任何一方。

高中三角函数教案2

  教学目标:

  掌握二倍角的正弦、余弦、正切公式,能用上述公式进行简单的求值、化简、恒等证明;引导学生发现数学规律,让学生体会化归这一基本数学思想在发现中所起的作用,培养学生的创新意识.

  教学重点:

  二倍角公式的推导及简单应用.

  教学难点:

  理解倍角公式,用单角的三角函数表示二倍角的三角函数.

  教学过程:

  Ⅰ.课题导入

  前一段时间,我们共同探讨了和角公式、差角公式,今天,我们继续探讨一下二倍角公式.我们知道,和角公式与差角公式是可以互相化归的当两角相等时,两角之和便为此角的二倍,那么是否可把和角公式化归为二倍角公式呢?请同学们试推.

  先回忆和角公式

  sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ

  当α=β时,sin(α+β)=sin2α=2sinαcosα

  即:sin2α=2sinαcosα(S2α)

  cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβ

  当α=β时cos(α+β)=cos2α=cos2α-sin2α

  即:cos2α=cos2α-sin2α(C2α)

  tan(α+β)=tanα+tanβ1-tanαtanβ

  当α=β时,tan2α=2tanα1-tan2α

  Ⅱ.讲授新课

  同学们推证所得结果是否与此结果相同呢?其中由于sin2α+cos2α=1,公式C2α还可以变形为:cos2α=2cos2α-1或:cos2α=1-2sin2α

  同学们是否也考虑到了呢?

  另外运用这些公式要注意如下几点:

  (1)公式S2α、C2α中,角α可以是任意角;但公式T2α只有当α≠π2 +kπ及α≠π4 +kπ2 (k∈Z)时才成立,否则不成立(因为当α=π2 +kπ,k∈Z时,tanα的值不存在;当α=π4 +kπ2 ,k∈Z时tan2α的值不存在).

  当α=π2 +kπ(k∈Z)时,虽然tanα的值不存在,但tan2α的值是存在的,这时求tan2α的'值可利用诱导公式:

  即:tan2α=tan2(π2 +kπ)=tan(π+2kπ)=tanπ=0

  (2)在一般情况下,sin2α≠2sinα

  例如:sinπ3 =32≠2sinπ6 =1;只有在一些特殊的情况下,才有可能成立[当且仅当α=kπ(k∈Z)时,sin2α=2sinα=0成立].

  同样在一般情况下cos2α≠2cosαtan2α≠2tanα

  (3)倍角公式不仅可运用于将2α作为α的2倍的情况,还可以运用于诸如将4α作为2α的2倍,将α作为 α2 的2倍,将 α2 作为 α4 的2倍,将3α作为 3α2 的2倍等等.

高中三角函数教案3

  教材:已知三角函数值求角(反正弦,反余弦函数)

  目的:要求学生初步(了解)理解反正弦、反余弦函数的意义,会由已知角的正弦值、余弦值求出 范围内的角,并能用反正弦,反余弦的符号表示角或角的集合。

  过程:

  一、简单理解反正弦,反余弦函数的意义。

  由

  1在R上无反函数。

  2在 上, x与y是一一对应的,且区间 比较简单

  在 上, 的反函数称作反正弦函数,

  记作 ,(奇函数)。

  同理,由

  在 上, 的反函数称作反余弦函数,

  记作

  二、已知三角函数求角

  首先应弄清:已知角求三角函数值是单值的。

  已知三角函数值求角是多值的。

  例一、1、已知 ,求x

  解: 在 上正弦函数是单调递增的,且符合条件的角只有一个

  (即 )

  2、已知

  解: , 是第一或第二象限角。

  即( )。

  3、已知

  解: x是第三或第四象限角。

  (即 或 )

  这里用到 是奇函数。

  例二、1、已知 ,求

  解:在 上余弦函数 是单调递减的',

  且符合条件的角只有一个

  2、已知 ,且 ,求x的值。

  解: , x是第二或第三象限角。

  3、已知 ,求x的值。

  解:由上题: 。

  介绍:∵

  上题

  例三、(见课本P74-P75)略。

  三、小结:求角的多值性

  法则:1、先决定角的象限。

  2、如果函数值是正值,则先求出对应的锐角x;

  如果函数值是负值,则先求出与其绝对值对应的锐角x,

  3、由诱导公式,求出符合条件的其它象限的角。

  四、作业:

  P76-77 练习 3

  习题4.11 1,2,3,4中有关部分。

高中三角函数教案4

  一、教学内容

  本节主要内容为:经历探索30°、45°、60°角的三角函数值的过程,能够进行含有30°、45°、60°角的三角函数值的计算。

  二、教学目标

  1、经历探索30°、45°、60°角的三角函数值的过程,能够进行有关推理,进一步体会三角函数的意义。

  2、能够进行含有30°、45°、60°角的三角函数值的计算。

  3、能够根据30°、45°、60°角的三角函数值,说出相应的锐角的`大小。

  三、过程与方法

  通过进行有关推理,探索30°、45°、60°角的三角函数值。在具体教学过程中,教师可在教材的基础上适当拓展,使得内容更为丰富,教师可以运用和学生共同探究式的教学方法,学生可以采取自主探讨式的学习方法.

  四、教学重点和难点

  重点:进行含有30°、45°、60°角的三角函数值的计算

  难点:记住30°、45°、60°角的三角函数值

  五、教学准备

  教师准备

  预先准备教材、教参以及多媒体课件

  学生准备

  教材、同步练习册、作业本、草稿纸、作图工具等

  六、教学步骤

  教学流程设计

  教师指导学生活动

  1。新章节开场白。 1。进入学习状态。

  2。进行教学。 2。配合学习。

  3。总结和指导学生练习。 3记录相关内容,完成练习。

  教学过程设计

  1、从学生原有的认知结构提出问题

  2、师生共同研究形成概念

  3、随堂练习

  4、小结

  5、作业

  板书设计

  1、叙述三角函数的意义

  2、30°、45°、60°角的三角函数值

  3、例题

  七、课后反思

  本节课基本上能够突出重点、弱化难点,在时间上也能掌控得比较合理,学生也比较积极投入学习中,但是学生好像并不是掌握得很好,在今后的教学中应该再加强关于这方面的学习。

高中三角函数教案5

  【教学课题】:

  已知三角函数值求角

  【教学目标】:

  了解反三角函数的定义,掌握用反三角函数值表示给定区间上的角

  【教学重点】:

  掌握用反三角函数值表示给定区间上的角

  【教学难点】:

  反三角函数的定义

  【教学过程】:

  一、问题的提出:

  在我们的学习中常遇到知三角函数值求角的情况,如果是特殊值,我们可以立即求出所有的角,如果不是特殊值(),我们如何表示呢?相当于中如何用来表示,这是一个反解的过程,由此想到求反函数。但三角函数由于有周期性,它们不存在反函数,这就要求我们把它们的定义域缩小,并且这个区间满足:

  (1)包含锐角;

  (2)具有单调性;

  (3)能取得三角函数值域上的所有值。

  显然对,这样的区间是;对,这样的区间是;对,这样的区间是;

  二、新课的引入:

  1、反正弦定义:

  反正弦函数:函数,的反函数叫做反正弦函数,记作:。

  对于注意:

  (1)(相当于原来函数的值域);

  (2)(相当于原来函数的定义域);

  即:相当于内的一个角,这个角的正弦值为。

  反正弦:符合条件()的角,叫做实数的反正弦,记作:。其中。

  例如:

  由此可见:书上的反正弦与反正弦函数是一致的`,当然理解了反正弦函数,能使大家更加系统地掌握这部分知识。

  2、反余弦定义:

  反余弦函数:函数,的反函数叫做反余弦函数,记作:。

  对于注意:

  (1)(相当于原来函数的值域);

  (2)(相当于原来函数的定义域);

  即:相当于内的一个角,这个角的余弦值为。

  反余弦:符合条件()的角,叫做实数的反正弦,记作:。其中。

  例如:由于,故为负值时,表示的是钝角。

  3、反正切定义:

  反正切函数:函数,的反函数叫做反正弦函数,记作:

  对于注意:

  (1)(相当于原来函数的值域);

  (2)(相当于原来函数的定义域);

  即:相当于内的一个角,这个角的正切值为。

  反正切:符合条件()的角,叫做实数的反正切,记作:。其中。

  对于反三角函数,大家切记:它们不是三角函数的反函数,需要对定义域加以改进后才能出现反函数。反三角函数的性质,有兴趣的同学可根据互为反函数的函数的图象关于对称这一特性,得到反三角函数的性质。根据新教材的要求,这里就不再讲了。

高中三角函数教案6

  一、教学目标

  1、 知识与技能

  (1)了解周期现象在现实中广泛存在;(2)感受周期现象对实际工作的意义;(3)理解周期函数的概念;(4)能熟练地判断简单的实际问题的周期;(5)能利用周期函数定义进行简单运用。

  2、 过程与方法

  通过创设情境:单摆运动、时钟的圆周运动、潮汐、波浪、四季变化等,让学生感知周期现象;从数学的角度分析这种现象,就可以得到周期函数的定义;根据周期性的定义,再在实践中加以应用。

  3、 情感态度与价值观

  通过本节的学习,使同学们对周期现象有一个初步的认识,感受生活中处处有数学,从而激发学生的学习积极性,培养学生学好数学的信心,学会运用联系的观点认识事物。

  二、教学重难点

  重点: 感受周期现象的存在,会判断是否为周期现象。

  难点: 周期函数概念的理解,以及简单的应用。

  三、教学工具

  投影仪

  四、教学过程

  【创设情境,揭示课题】

  同学们:我们生活在海南岛非常幸福,可以经常看到大海,陶冶我们的情操。众所周知,海水会发生潮汐现象,大约在每一昼夜的时间里,潮水会涨落两次,这种现象就是我们今天要学到的周期现象。再比如,[取出一个钟表,实际操作]我们发现钟表上的'时针、分针和秒针每经过一周就会重复,这也是一种周期现象。所以,我们这节课要研究的主要内容就是周期现象与周期函数。(板书课题)

  【探究新知】

  1。我们已经知道,潮汐、钟表都是一种周期现象,请同学们观察钱塘江潮的图片(投影图片),注意波浪是怎样变化的?可见,波浪每隔一段时间会重复出现,这也是一种周期现象。请你举出生活中存在周期现象的例子。(单摆运动、四季变化等)

  (板书:一、我们生活中的周期现象)

  2。那么我们怎样从数学的角度研究周期现象呢?教师引导学生自主学习课本P3——P4的相关内容,并思考回答下列问题:

  ①如何理解“散点图”?

  ②图1—1中横坐标和纵坐标分别表示什么?

  ③如何理解图1—1中的“H/m”和“t/h”?

  ④对于周期函数的定义,你的理解是怎样?

  以上问题都由学生来回答,教师加以点拨并总结:周期函数定义的理解要掌握三个条件,即存在不为0的常数T;x必须是定义域内的任意值;f(x+T)=f(x)。

  (板书:二、周期函数的概念)

  3。[展示投影]练习:

  (1) 已知函数f(x)满足对定义域内的任意x,均存在非零常数T,使得f(x+T)=f(x)。

  求f(x+2T) ,f(x+3T)

  略解:f(x+2T)=f[(x+T)+T]=f(x+T)=f(x)

  f(x+3T)=f[(x+2T)+T]=f(x+2T)=f(x)

  本题小结,由学生完成,总结出“周期函数的周期有无数个”,教师指出一般情况下,为避免引起混淆,特指最小正周期。

  (2)已知函数f(x)是R上的周期为5的周期函数,且f(1)=20xx,求f(11)

  略解:f(11)=f(6+5)=f(6)=f(1+5)=f(1)=20xx

  (3)已知奇函数f(x)是R上的函数,且f(1)=2,f(x+3)=f(x),求f(8)

  略解:f(8)=f(2+2×3)=f(2)=f(—1+3)=f(—1)=—f(1)=—2

  【巩固深化,发展思维】

  1。请同学们先自主学习课本P4倒数第五行——P5倒数第四行,然后各个学习小组之间展开合作交流。

  2。例题讲评

  例1。地球围绕着太阳转,地球到太阳的距离y是时间t的函数吗?如果是,这个函数

  y=f(t)是不是周期函数?

  例2。图1—4(见课本)是钟摆的示意图,摆心A到铅垂线MN的距离y是时间t的函数,y=g(t)。根据钟摆的知识,容易说明g(t+T)=g(t),其中T为钟摆摆动一周(往返一次)所需的时间,函数y=g(t)是周期函数。若以钟摆偏离铅垂线MN的角θ的度数为变量,根据物理知识,摆心A到铅垂线MN的距离y也是θ的周期函数。

  例3。图1—5(见课本)是水车的示意图,水车上A点到水面的距离y是时间t的函数。假设水车5min转一圈,那么y的值每经过5min就会重复出现,因此,该函数是周期函数。

  3。小组课堂作业

  (1) 课本P6的思考与交流

  (2) (回答)今天是星期三那么7k(k∈Z)天后的那一天是星期几?7k(k∈Z)天前的那一天是星期几?100天后的那一天是星期几?

  五、归纳整理,整体认识

  (1)请学生回顾本节课所学过的知识内容有哪些?所涉及到的主要数学思想方法有那些?

  (2)在本节课的学习过程中,还有那些不太明白的地方,请向老师提出。

  (3)你在这节课中的表现怎样?你的体会是什么?

  六、布置作业

  1。作业:习题1。1第1,2,3题。

  2。多观察一些日常生活中的周期现象的例子,进一步理解它的特点。

  课后小结

  归纳整理,整体认识

  (1)请学生回顾本节课所学过的知识内容有哪些?所涉及到的主要数学思想方法有那些?

  (2)在本节课的学习过程中,还有那些不太明白的地方,请向老师提出。

  (3)你在这节课中的表现怎样?你的体会是什么?

  课后习题

  作业

  1。作业:习题1。1第1,2,3题。

  2。多观察一些日常生活中的周期现象的例子,进一步理解它的特点。

高中三角函数教案7

  一、质点的运动(1)------直线运动

  1)匀变速直线运动

  1.平均速度V平=s/t(定义式)2.有用推论Vt2-Vo2=2as

  3.中间时刻速度Vt/2=V平=(Vt+Vo)/24.末速度Vt=Vo+at

  5.中间位置速度Vs/2=[(Vo2+Vt2)/2]6.位移s=V平t=Vot+at=Vt/2t

  7.加速度a=(Vt-Vo)/t{以Vo为正方向,a与Vo同向(加速)a0;反向则a0}

  8.实验用推论Δs=aT2{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}

  9.主要物理量及单位:初速度(Vo):m/s;加速度(a):m/s2;末速度(Vt):m/s;时间(t)秒(s);位移(s):米(m);路程:米;速度单位换算:1m/s=3.6km/h。

  注:

  (1)平均速度是矢量;

  (2)物体速度大,加速度不一定大;

  (3)a=(Vt-Vo)/t只是量度式,不是决定式;

  (4)其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册P19〕/s--t图、v--t图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册P24〕。

  2)自由落体运动

  1.初速度Vo=02.末速度Vt=gt

  3.下落高度h=gt(从Vo位置向下计算)4.推论Vt2=2gh

  注:

  (1)自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律;

  (2)a=g=9.8m/s2≈10m/s2(重力加速度在赤道附近较小,在高山处比平地小,方向竖直向下)。

  (3)竖直上抛运动

  1.位移s=Vot-gt2.末速度Vt=Vo-gt(g=9.8m/s2≈10m/s2)

  3.有用推论Vt2-Vo2=-2gs4.上升最大高度Hm=Vog(抛出点算起)

  5.往返时间t=2Vo/g(从抛出落回原位置的时间)

  注:

  (1)全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值;

  (2)分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性;

  (3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。

  二、质点的运动(2)----曲线运动、万有引力

  1)平抛运动

  1.水平方向速度:Vx=Vo2.竖直方向速度:Vy=gt

  3.水平方向位移:x=Vot4.竖直方向位移:y=gt

  5.运动时间t=(2y/g)(通常又表示为(2h/g))

  6.合速度Vt=(Vx2+Vy2)=[Vo2+(gt)2]

  合速度方向与水平夹角β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0

  7.合位移:s=(x2+y2),位移方向与水平夹角α:tgα=y/x=gt/2Vo

  8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g

  注:

  (1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成;

  (2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关;

  (3)θ与β的关系为tgβ=2tgα;

  (4)在平抛运动中时间t是解题关键;(5)做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力(加速度)方向不在同一直线上时,物体做曲线运动。

  2)匀速圆周运动

  1.线速度V=s/t=2πr/T2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf

  3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合

  5.周期与频率:T=1/f6.角速度与线速度的关系:V=ωr

  7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)

  8.主要物理量及单位:弧长(s):米(m);角度(Φ):弧度(rad);频率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);转速(n):r/s;半径(r):米(m);线速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。

  注:

  (1)向心力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直,指向圆心;

  (2)做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。

  3)万有引力

  1.开普勒第三定律:T2/R3=K(=4π2/GM){R:轨道半径,T:周期,K:常量(与行星质量无关,取决于中心天体的质量)}

  2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2(G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

  3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2{R:天体半径(m),M:天体质量(kg)}

  4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=(GM/r);ω=(GM/r3);T=2π(r3/GM){M:中心天体质量}

  5.第一(二、三)宇宙速度V1=(g地r地)=(GM/r地)=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s

  6.地球同步卫星GMm/(r地+h)2=m4π2(r地+h)/T2{h≈36000km,h:距地球表面的高度,r地:地球的半径}

  注:

  (1)天体运动所需的向心力由万有引力提供,F向=F万;

  (2)应用万有引力定律可估算天体的质量密度等;

  (3)地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同;

  (4)卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小(一同三反);

  (5)地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。

  三、力(常见的力、力的合成与分解)

  1)常见的力

  1.重力G=mg(方向竖直向下,g=9.8m/s2≈10m/s2,作用点在重心,适用于地球表面附近)

  2.胡克定律F=kx{方向沿恢复形变方向,k:劲度系数(N/m),x:形变量(m)}

  3.滑动摩擦力F=μFN{与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力(N)}

  4.静摩擦力0≤f静≤fm(与物体相对运动趋势方向相反,fm为最大静摩擦力)

  5.万有引力F=Gm1m2/r2(G=6.67×10-11N?m2/kg2,方向在它们的连线上)

  6.静电力F=kQ1Q2/r2(k=9.0×109N?m2/C2,方向在它们的连线上)

  7.电场力F=Eq(E:场强N/C,q:电量C,正电荷受的电场力与场强方向相同)

  8.安培力F=BILsinθ(θ为B与L的夹角,当L⊥B时:F=BIL,B//L时:F=0)

  9.洛仑兹力f=qVBsinθ(θ为B与V的夹角,当V⊥B时:f=qVB,V//B时:f=0)

  注:

  (1)劲度系数k由弹簧自身决定;

  (2)摩擦因数μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定;

  (3)fm略大于μFN,一般视为fm≈μFN;

  (4)其它相关内容:静摩擦力(大小、方向)〔见第一册P8〕;

  (5)物理量符号及单位B:磁感强度(T),L:有效长度(m),I:电流强度(A),V:带电粒子速度(m/s),q:带电粒子(带电体)电量(C);

  (6)安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。

  2)力的合成与分解

  1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2,反向:F=F1-F2(F1F2)

  2.互成角度力的合成:

  F=(F12+F22+2F1F2cosα)(余弦定理)F1⊥F2时:F=(F12+F22)

  3.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|

  4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)

  注:

  (1)力(矢量)的合成与分解遵循平行四边形定则;

  (2)合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立;

  (3)除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图;

  (4)F1与F2的值一定时,F1与F2的夹角(α角)越大,合力越小;

  (5)同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。

  四、动力学(运动和力)

  1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止

  2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}

  3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}

  4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}

  5.超重:FNG,失重:FNr}

  3.受迫振动频率特点:f=f驱动力

  4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用〔见第一册P175〕

  5.机械波、横波、纵波〔见第二册P2〕

  6.波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定}

  7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波)

  8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大

  9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同)

  10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二册P21〕}

  注:

  (1)物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身;

  (2)加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处;

  (3)波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式;

  (4)干涉与衍射是波特有的;

  (5)振动图象与波动图象;

  (6)其它相关内容:超声波及其应用〔见第二册P22〕/振动中的能量转化〔见第一册P173〕。

  六、冲量与动量(物体的受力与动量的变化)

  1.动量:p=mv{p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}

  3.冲量:I=Ft{I:冲量(N?s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}

  4.动量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo{Δp:动量变化Δp=mvt–mvo,是矢量式}

  5.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′

  6.弹性碰撞:Δp=0;ΔEk=0{即系统的`动量和动能均守恒}

  7.非弹性碰撞Δp=0;0ΔEKΔEKm{ΔEK:损失的动能,EKm:损失的最大动能}

  8.完全非弹性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm{碰后连在一起成一整体}

  9.物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:

  v1′=(m1-m2)v1/(m1+m2)v2′=2m1v1/(m1+m2)

  10.由9得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒)

  11.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失

  E损=mvo-(M+m)vt=fs相对

  20xx高三物理知识点:原子物理

  20xx高三物理知识点:原子物理

  卢瑟福的核式结构模型(行星式模型)

  α粒子散射实验:是用α粒子轰击金箔,结果是绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,但是有少数α粒子发生了较大的偏转。这说明原子的正电荷和质量一定集中在一个很小的核上。

  卢瑟福由α粒子散射实验提出:在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间运动。

  由α粒子散射实验的实验数据还可以估算出原子核大小的数量级是10-15m。

  2.玻尔模型(引入量子理论,量子化就是不连续性,整数n叫量子数。)

  ⑴玻尔的三条假设(量子化)

  ①轨道量子化rn=n2r1r1=0.53×10-10m

  ②能量量子化:E1=-13.6eV

  ★③原子在两个能级间跃迁时辐射或吸收光子的能量hν=Em-En

  ⑵从高能级向低能级跃迁时放出光子;从低能级向高能级跃迁时可能是吸收光子,也可能是由于碰撞(用加热的方法,使分子热运动加剧,分子间的相互碰撞可以传递能量)。原子从低能级向高能级跃迁时只能吸收一定频率的光子;而从某一能级到被电离可以吸收能量大于或等于电离能的任何频率的光子。(如在基态,可以吸收E≥13.6eV的任何光子,所吸收的能量除用于电离外,都转化为电离出去的电子的动能)。

  2、天然放射现象

  ⑴.天然放射现象----天然放射现象的发现,使人们认识到原子核也有复杂结构。

  ⑵.各种放射线的性质比较

  种类本质质量(u)电荷(e)速度(c)电离性贯穿性

  α射线

  氦核4+20.1最强最弱,纸能挡住

  β射线

  电子1/1840-10.99较强较强,穿几mm铝板

  γ射线光子001最弱最强,穿几cm铅版

  3、核反应

  ①核反应类型

  ⑴衰变:α衰变:(核内)

  β衰变:(核内)

  γ衰变:原子核处于较高能级,辐射光子后跃迁到低能级。

  ⑵人工转变:(发现质子的核反应)

  (发现中子的核反应)

  ⑶重核的裂变:在一定条件下(超过临界体积),裂变反应会连续不断地进行下去,这就是链式反应。

  ⑷轻核的聚变:(需要几百万度高温,所以又叫热核反应)

  所有核反应的反应前后都遵守:质量数守恒、电荷数守恒。(注意:质量并不守恒。)

  ②.半衰期

  放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间叫半衰期。(对大量原子核的统计规律)计算式为:N表示核的个数,此式也可以演变成或,式中m表示放射性物质的质量,n表示单位时间内放出的射线粒子数。以上各式左边的量都表示时间t后的剩余量。

  半衰期由核内部本身的因素决定,跟原子所处的物理、化学状态无关。

  ③.放射性同位素的应用

  ⑴利用其射线:α射线电离性强,用于使空气电离,将静电泄出,从而消除有害静电。γ射线贯穿性强,可用于金属探伤,也可用于治疗恶性肿瘤。各种射线均可使DNA发生突变,可用于生物工程,基因工程。

  ⑵作为示踪原子。用于研究农作物化肥需求情况,诊断甲状腺疾病的类型,研究生物大分子结构及其功能。

  ⑶进行考古研究。利用放射性同位素碳14,判定出土木质文物的产生年代。

  一般都使用人工制造的放射性同位素(种类齐全,各种元素都有人工制造的放射性同位。半衰期短,废料容易处理。可制成各种形状,强度容易控制)。

  4、核能

  (1).核能------核反应中放出的能叫核能。

  (2).质量亏损---核子结合生成原子核,所生成的原子核的质量比生成它的核子的总质量要小些,这种现象叫做质量亏损。

  ★(3).质能方程-----爱因斯坦的相对论指出:物体的能量和质量之间存在着密切的联系,它们的关系是:

  E=mc2,这就是爱因斯坦的质能方程。

  质能方程的另一个表达形式是:ΔE=Δmc2。以上两式中的各个物理量都必须采用国际单位。在非国际单位里,可以用1u=931.5MeV。它表示1原子质量单位的质量跟931.5MeV的能量相对应。

  在有关核能的计算中,一定要根据已知和题解的要求明确所使用的单位制。

  (4).释放核能的途径

  凡是释放核能的核反应都有质量亏损。核子组成不同的原子核时,平均每个核子的质量亏损是不同的,所以各种原子核中核子的平均质量不同。核子平均质量小的,每个核子平均放的能多。铁原子核中核子的平均质量最小,所以铁原子核最稳定。凡是由平均质量大的核,生成平均质量小的核的核反应都是释放核能的。

高中三角函数教案8

  今天我说课的课题是《锐角三角函数》(第一课时),所选用的教材为人教版义务教育课程标准实验教科书。

  根据新课标的理念,对于本节课,我将以教什么,怎样教,为什么这样教为思路,从教材分析,教学目标分析,教学方法和学法分析,教学过程分析四个方面加以说明。

  一、教材的地位和作用

  本节教材是人教版初中数学新教材九年级下第28章第一节内容,是初中数学的重要内容之一。一方面,这是在学习了直角三角形两锐角关系、勾股定理等知识的基础上,对直角三角形边角关系的进一步深入和拓展;另一方面,又为解直角三角形等知识奠定了基础,也是高中进一步研究三角函数、反三角函数、三角方程的工具性内容。鉴于这种认识,我认为,本节课不仅有着广泛的实际应用,而且起着承前启后的作用。

  2、学情分析

  从学生的年龄特征和认知特征来看:

  九年级学生的思维活跃,接受能力较强,具备了一定的数学探究活动经历和应用数学的意识。

  从学生已具备的知识和技能来看:

  九年级学生已经掌握直角三角形中各边和各角的关系,能灵活运用相似图形的性质及判定方法解决问题,有较强的推理证明能力,这为顺利完成本节课的教学任务打下了基础

  从心理特征来看:初三学生逻辑思维从经验型逐步向理论型发展,观察能力,记忆能力和想象能力也随着迅速发展。

  从学生有待于提高的知识和技能来看:

  学生要得出直角三角形中边与角之间的关系,需要观察、思考、交流,进一步体会数学知识之间的联系,感受数形结合的思想,体会锐角三角函数的意义,提高应用数学和合作交流的能力。学生可能会产生一定的困难,所以教学中应予以简单明了,深入浅出的剖析。

  3、教学重、难点

  根据以上对教材的地位和作用,以及学情分析,结合新课标对本节课的要求,我将本节课的重点确定为:理解正弦函数意义,并会求锐角的正弦值。

  难点确定为:根据锐角的正弦值及一边,求直角三角形的其他边长。

  二、教学目标分析

  新课标指出,教学目标应从知识技能、数学思考、问题解决、情感态度等四个方面阐述,而这四维目标又应是紧密联系的一个完整的整体,学生学知识技能的过程同时成为学会学习,形成正确价值观的过程,这告诉我们,在教学中应以知识技能为主线,渗透情感态度,并把前面两者通过数学思考充分体现在问题解决中。借此结合以上教材分析,我将四个目标进行整合,确定本节课的教学目标为:

  1。理解锐角正弦的意义,并会求锐角的正弦值;

  2。初步了解锐角正弦取值范围及增减性;

  3。掌握根据锐角的正弦值及直角三角形的一边,求直角三角形的其他边长的方法;

  4。经历锐角正弦的意义探索的过程,培养学生观察分析、类比归纳的探究问题的能力;

  5。通过主动探究,合作交流,感受探索的乐趣和成功的体验,体会数学的合理性和严谨性,使学生养成积极思考,独立思考的好习惯,并且同时培养学生的团队合作精神。

  三、教学方法和学法分析

  现代教学理论认为,在教学过程中,学生是学习的主体,教师是学习的组织者、引导者,教学的一切活动都必须以强调学生的主动性、积极性为出发点。根据这一教学理念,结合本节课的内容特点和学生的学情情况,本节课我采用“三动五自主”的教学模式,以问题的提出、问题的解决为主线,始终在学生知识的“最近发展区”设置问题,倡导学生主动参与教学实践活动,以独立思考和合作交流的形式,在教师的指道下发现、分析和解决问题,在引导分析时,给学生流出足够的思考时间和空间,让学生去联想、探索,从真正意义上完成对知识的自我建构。

  另外,在教学过程中,我采用多媒体辅助教学,以直观呈现教学素材,从而更好地激发学生的学习兴趣,增大教学容量,提高教学效率。

  本节课的教法采用的是情境引导和探究发现教学法,在教学过程中,通过适宜的问题情境引发新的认知冲突;建立知识间的联系。教师通过引导、指导、反馈、评价,不断激发学生对问题的好奇心,使其在积极的自主活动中主动参与概念的建构过程,并运用数学知识解决实际问题,享受数学学习带来的乐趣。

  本节课的学习方法采用自主探究法与合作交流法相结合。本节课数学活动贯穿始终,既有学生自主探究的,也有小组合作交流的,旨在让学生从自主探究中发展,从合作交流中提高。

  四、教学过程

  新课标指出,数学教学过程是教师引导学生进行学习活动的过程,是教师和学生间互动的过程,是师生共同发展的过程。为有序、有效地进行教学,本节课我主要安排以下教学环节:

  (一)自主探究

  1、复习旧知,温故知新

  1、已知:在Rt△ABC中,∠C=900,∠A=350,则∠B= 0

  2、已知:在Rt△ABC中,∠C=900,AB=5,AC=3,则BC=

  设计意图:建构注意主张教学应从学生已有的知识体系出发,相似的三角形性质是本节课深入研究锐角正弦的认知基础,这样设计有利于引导学生顺利地进入学习情境。

  2、创设情境,提出问题

  利用多媒体播放意大利比萨斜塔图片,然后老师问:比萨斜塔中条件和要探究的问题:“你能根据问题背景画出直角三角形并且利用边求出斜塔的倾斜角吗?”这就是今天我们要学习锐角三角函数(板书课题)

  设计意图:以问题串的形式创设情境,引起学生的认知冲突,使学生对旧知识产生设疑,从而激发学生的学习兴趣和求知欲望‘

  通过情境创设,学生已激发了强烈的求知欲望,产生了强劲的学习动力,此时我把学生带入下一环节———

  (二)自主合作

  1、发现问题,探求新知(要求学生独立思考后小组内合作探究)

  1、(播放绿化荒山的视频)课本P74问题与思考,求的值

  2、课本P75思考:求的值

  设计意图:现代数学教学论指出,数学知识的教学必须在学生自主探索,经验归纳的基础上获得,教学中必须展现思维的过程性,在这里,通过观察分析、独立思考、小组交流等活动,引导学生归纳。

  2、分析思考,加深理解

  1、课本P75探索,问:与有什么关系?你能解释吗?

  2、正弦函数定义:在Rt△ABC中,∠C=900,把锐角A的对边与斜边的比叫做∠A的'正弦,记作sinA,即sinA=

  对定义的几点说明:

  1、sinA是一个完整的符号,表示∠A的正切习惯上省略“∠”的符号。

  2、本章我们只研究锐角∠A的正弦。

  3、sinA的范围:0

  设计意图:数学教学论指出,数学概念要明确其内涵和外延(条件、结论、应用范围等),通过对锐角正弦定义阐述,使学生的认知结构得到优化,知识体系得到完善,使学生的数学理解又一次突破思维的难点。

  通过前面的学习,学生已基本把握了本节课所要学习的内容,此时,他们急于寻找一块用武之地,以展示自我,体验成功,于是我把学生引入到下一环节。

  (三)自主展示(强化训练,巩固双基)

  1、(例1课本P76)已知:在Rt△ABC中,∠C=900,根据图中数据

  求sinA和sinB

  2、判断对错(学生口答)

  (1)若锐角∠A=∠B,则sinA=sinB ( )

  (2)sin600=sin300+sin300 ( )

  3、如图,将Rt△ABC各边扩大100倍,则tanA的值( )

  A。扩大100倍B。缩小100倍C。不变D。不确定

  4、如图,平面直角坐标系中点P(3,— 4),OP与x轴的夹角为∠1,求sin∠1的值。

  设计意图:几道例题及练习题由浅入深、由易到难、各有侧重,其中例1……例2……,体现新课标提出的让不同的学生在数学上得到不同发展的教学理念。这一环节总的设计意图是反馈教学,内化知识。

  (四)自主拓展(提高升华)

  1、课本习题28。1第1、2、题;

  2、选做题:已知:在Rt△ABC中,∠C=900,sinA=,周长为60,求:斜边AB的长?

  以作业的巩固性和发展性为出发点,我设计了必做题和选做题,必做题是对本节课内容的一个反馈,选做题是对本节课知识的一个延伸。总的设计意图是反馈教学,巩固提高。

  (五)自主评价(小结归纳,拓展深化)

  我的理解是,小结归纳不应该仅仅是知识的简单罗列,而应该是优化认知结构,完善知识体系的一种有效手段,为充分发挥学生的主题作用,从学习的知识、方法、体验是那个方面进行归纳,我设计了这么三个问题:

  ①通过本节课的学习,你学会了哪些知识;

  ②通过本节课的学习,你最大的体验是什么;

  ③通过本节课的学习,你掌握了哪些学习数学的方法?

  以上几个环节环环相扣,层层深入,并充分体现教师与学生的交流互动,在教师的整体调控下,学生通过动脑思考、层层递进,对知识的理解逐步深入,为了使课堂效益达到最佳状态,我设计以下问题加以追问:

  1、sinA能为负吗?

  2、比较sin450和sin300的大小?

  设计要求:(1)先学生独立思考后小组内探究

  (2)各组交流展示探究结果,并且组内或各组之间自主评价。

  设计意图:

  (1)有一定难度需要学生进行合作探究,有利于培养学生善于反思的好习惯。

  (2)学生通过互评自评,可以使学生全面了解自己的学习过程,感受自己的成长和进步,同时促进学生对学习及时进行反思,为教师全面了解学生的学习状况,改进教学,实施因材施教提供重要依据。我的说课到此结束,敬请各位老师批评、指正,谢谢!

  教学反思

  1。本教学设计以直角三角形为主线,力求体现生活化课堂的理念,让学生在经历“问题情境——形成概念——应用拓展——反思提高”的基本过程中,体验知识间的内在联系,让学生感受探究的乐趣,使学生在学中思,在思中学。

  2。在教学过程中,重视过程,深化理解,通过学生的主动探究来体现他们的主体地位,教师是通过对学生参与学习的启发、调整、激励来体现自己的引导作用,对学生的主体意识和合作交流的能力起着积极作用。

  3。正弦是生活中应用较广泛的三角函数。因而在本节课的设计中力求贴近生活。又从意大利比萨斜塔提炼出了数学问题,让学生体会学数学、用数学的乐趣。

高中三角函数教案9

  【教学目标】

  【知识与技能】

  ①了解两角差的余弦公式的推导;

  ②掌握两角差的余弦公式并能对公式进行初步的应用。

  【过程与方法】

  ①经历大胆猜想---初步验证证明---应用与拓展的数学化的过程让学生感受到知识的产生和发展;

  ②利用信息技术揭示单角的三角函数值与两角差的余弦值之间的关系,激发学生探究数学的积极性;

  ③培养学生获取数学知识、数学交流的能力;

  【情感态度价值观】

  ①使学生体会联想转化、数形结合、分类讨论的数学思想;

  ②培养学生大胆猜想、敢于探索、勇于置疑、严谨、求实的科学态度。

  【教学重点、难点】

  重点:两角差余弦公式的探索和初步应用。

  难点:探索过程的组织和引导。

  【教学手段】用几何画板和powerpoint演示。

  【教学流程】

  创设问题情景,揭示课题

  感知猜想

  利用几何画板验证猜想

  组织和引导学生共同合作探索公式

  通过例题、练习,加强对公式的理解

  回顾与反思

  布置作业,引发其他公式的探究

  【教学设计】

  (一)创设问题情境,揭示课题

  先让学生口答的正弦余弦值,再提出

  问题1.有什么关系?

  ()

  问题2.对于a、b、c(让学生讨论,老师归纳其讨论结果,并指出不成立。)

  问题3.对于任意角α、β(设计意图:由特殊问题引发一般问题,唤起学生解决问题的意识,抛出新知识引起学生的疑惑,在兴趣和疑惑中,激发学生的求知欲,引导学习方向。)

  (二)感性认知,提出猜想

  问题:如何用任意角α和β的正弦、余弦值来表示cos(α-β)?

  虽然但学生自然猜想到它们之间有一定的等量关系,于是让学生凭借直觉,发挥想象,将sinα、sinβ、cosα、cosβ随意组合,构造出结果的表示形式。

  (三)验证猜想

  借助几何画板,呈现猜想的式子,计算出cos(α-β)和各式子的值,发现当随意变换角度α和β时,总有cos(α-β)和cosαcosβ+sinαsinβ的结果相等,所以猜测公式的形式可能是:cos(α-β)=cosαcosβ+sinαsinβ

  (第一组验证)

  (第二组验证)

  (设计意图:使学生看到现代化信息技术对探讨数学问题的帮助,从而引导学生在今后的学习和工作中能重视现代信息技术的应用。)

  (四)联想转化、探索论证

  让学生加强新旧知识的联系,寻找已有知识点的理论支持,选定探讨方法,适时提问,逐步引导,层层推进。

  问题(1)刚才的验证可靠吗?为什么?

  (不可靠,它并不能代表一般性)

  问题(2)对于任意的α和β,你如何证明上式恒成立呢?你联想到哪些相关知识?

  1.根据学生的回答,先利用向量来证明。

  问题(3)你是如何联想到向量?用向量证明得先做哪些准备?

  问题(4)在图中选择哪些向量,它们如何表示?

  问题(5)如何利用向量的运算构造出等式的左右两边?

  问题(6)证明是否严密?若有,请你补充。

  (设计意图:让学生经历利用向量知识解决一个数学问题的过程,体会向量方法解决数学问题的简洁性。)

  2.利用学生对旧知识的联想提出利用三角函数线来证明。

  让学生研读教材,并提出相应的问题,拓宽学生的思维。

  问题(1)如何构造三角函数线来证明公式?

  问题(2)证明前提是什么?证明完成了吗?

  (是在三个角都是锐角的前提下证明的,不具备一般性)

  问题(3)两种证明方法用的是哪一种数学思想方法?

  问题(4)你认为哪一种方法好?

  (设计意图:分化难点,突出重点,拓宽思维,养成研读教材,善于思考,善于提问,小组合作的.好习惯)

  3.分析公式结构特点,寻求简单记忆

  (记作,谐音记忆为:烤烤晒晒符号反)

  【拓展与应用】

  1.利用差角余弦公式求的值

  (求解过程让学生独立完成,注意引导学生多方向、多维度思考问题)

  2.

  (让学生结合公式,明确需要再求哪些三角函数值,可使问题得到解决。并使学生体会到思维的有序性和表达的条理性是三角变换的基本要求。)

  变式:去掉α的范围,对结果有影响吗?

  (提醒学生注意三角函数的符号问题,并培养学生分类讨论的思想)

  3.①求的值

  ②求的值

  ③求的值

  (设置题目由简单到复杂,由具体角度到任意角,培养学生的灵活变换能力和逆向思维能力)

  4.

  (让学生结合公式,明确需要先求哪些三角函数值,可使问题得到解决。)

  (让学生自主练习,收集学生的解法,对比点评,培养学生对角进行拆分,构造出差角,灵活运用公式)

  变式二:

  (巩固对角的拆分,突出灵活的重要性)

  (例题和习题的设计意图:通过基础训练和变式训练,加强学生对公式的理解和应用,体验公式既可正用、逆用,还可变用.还可使学生掌握“变角”和“拆角”的思想方法解决问题,培养了学生的灵活思维品质,提高学生的数学交流能力,促进思维的创新。)

  【回顾与反思】

  1.回顾公式的推导过程,让学生口述并辅以简单的流程图。

  2.体会其中蕴涵的数学思想。

  3.你在公式的推导过程中有什么启发和感受?

  4.公式的应用过程中应该注意什么问题,你有什么体会?

  (设计意图:让学生通过自己小结,反思学习过程,加深对公式的推导和应用过程的理解,促进知识的内化。)

  【设置作业和思考题】.

  作业:的1,4题

  思考:你能利用如何用cos(α-β)继续探究α±β的三角函数?

  (设计意图:巩固本节课的知识,并根据本节课所讲的知识提出问题,而用下一节课要学的知识解决问题作为课堂教学的结束,使新旧知识建立联系,给学生留下悬念。使学生在探索学习的过程中,充满好奇心和兴趣,充分调动了学生的主观能动性。)

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