人教版26.2 实际问题与反比例函数一等奖课件ppt
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26.2.2 实际问题与反比例函数2 教案
课题名 | 26.2.2 实际问题与反比例函数2 | ||
教学目标 | 1.能够从物理等其他学科问题中建构反比例函数模型; 2.从实际问题中寻找变量之间的关系,利用所学知识分析物理等其他学科的问题,建立函数模型解决实际问题. | ||
教学重点 | 能够从物理等其他学科问题中建构反比例函数模型. | ||
教学难点 | 能够从物理等其他学科问题中建构反比例函数模型. | ||
教学准备 | 教师准备:PPT 学生准备:坐标纸、错题本、习题本、课堂笔记 | ||
教学过程 | |||
教学流程 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
新课导入 | 师:课前小测.
公元前3世纪,古希腊科学家阿基米德曾经说过:“给我一个杠杆,我可以撬动整个地球.”这个故事体现了一个什么科学原理?
| 解答: 在温度不变的条件下,通过一次又一次地对气缸顶部的活塞加压,测出每一次加压后气缸内气体的体积和气体对气缸壁所产生的压强. (1)请根据表中的数据求出压强p(kPa)关于体积V(mL)的函数解析式; (2)当压力表读出的压强为72kPa时,气缸内的气体压缩到多少mL?
反比例函数的性质充分的体现了杠杆原理的数学根据。 |
复习巩固引入新知。
培养观察能力,并引入新课。 |
探究新知 | 师:根据上面的例子,我们再来看生活中的实例。 小伟欲用撬棍撬动一块大石头,已知阻力和阻力臂分别为 1200 N 和 0.5 m. (1) 动力 F 与动力臂 l 有怎样的函数关系? 当动力臂为1.5 m时,撬动石头至少需要多大的力? (2) 若想使动力 F 不超过题 (1) 中所用力的一半,则动力臂l至少要加长多少?
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与老师共同探究: 解:根据“杠杆原理”,得 Fl =1200×0.5, ∴ F 关于l 的函数解析式为 当 l=1.5m 时,
解:当F=400× =200 时,由200 = 得 3-1.5 =1.5 (m). 对于函数 ,当 l >0 时,l 越大,F越 小. 因此,若想用力不超过 400 N 的一半,则 动力臂至少要加长 1.5 m. | 明确探究范围,强调“函数”。
数学建模解决物理学问题。建立新知模型,形成脑图。
培养学生数学学科素养,学会用数学语言表达证明步骤。 归纳总结探究的结果。 |
典例剖析 | 例1 某校科技小组进行野外考察,利用铺垫木板的方式通过一片烂泥湿地. 当人和木板对湿地的压力一定时,随着木板面积 S (m2)的变化,人和木板对地面的压强 p (Pa)也随之变化变化. 如果人和木板对湿地地面的压力合计为 600 N,那么 (1) 用含 S 的代数式表示 p,p 是 S 的反比例函数吗?为什么? p 是 S 的反比例函数,因为给定一个 S 的值,对应的就有唯一的一个 p 值和它对应,根据函数定义,则 p 是 S 的反比例函数. (2) 当木板面积为 0.2 m2 时,压强是多少? 解:当 S =0.2 m2 时, 故当木板面积为0.2 m2时,压强是3000Pa.
(3) 如果要求压强不超过 6000 Pa,木板面积至少要多大? 对于函数 ,当 S >0 时,S 越大,p 越小. 因此,若要求压强不超过 6000 Pa,则木板面积至少要 0.1 m2. 例2 一个用电器的电阻是可调节的,其范围为 110~220 Ω. 已知电压为 220 V,这个用电器的电路图如图所示. (1) 功率 P 与电阻 R 有怎样的函数关系? 解:根据电学知识, 当 U = 220 时,得 (2) 这个用电器功率的范围是多少? 解:根据反比例函数的性质可知,电阻越大,功率越小.把电阻的最小值 R = 110 代入求得的解析式,得到功率的最大值 把电阻的最大值 R = 220 代入求得的解析式,得到功率的最小值
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方法提炼 | 解答该类问题的关键是确定两个变量之间的函数关系,然后利用待定系数法求出它们的关系式,进一步根据题意求解答案.其中往往要用到电学中的公式PR=U2,P 指用电器的输出功率(瓦),U指用电器两端的电压(伏),R指用电器的电阻(欧姆). | ||
跟踪训练 | 1.某汽车的输出功率P为一定值,汽车行驶时的速度v(m/s)与它所受的牵引力F(N)之间的函数关系如下图所示: (1)这辆汽车的功率是多少?请写出这一函数的表达式; (2)当它所受牵引力为2400N时,汽车的速度为多少? (3)如果限定汽车的速度不超过30m/s,则F在什么范围内? 解:(1)设v与F之间的函数关系式为v=, 把(3000,20)代入v= ,得P=60000, ∴这辆汽车的功率是60000W.这一函数的表达式为v= ; (2)将F=2400N代入v= ,得v=600002400=25(m/s),∴汽车的速度v=3600×25÷1000=90(km/h); (3)把v≤30代入v= ,得F≥2000(N),∴F≥2000N.
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拓展探究 | 已知某电路的电压U(V),电流I(A)和电阻R(Ω)三者之间有关系式为U=IR,且电路的电压U恒为6V. (1)求出电流I关于电阻R的函数表达式; (2)如果接入该电路的电阻为25Ω,则通过它的电流是多少? (3)如图,怎样调整电阻箱R的阻值,可以使电路中的电流I增大?若电流I=0.4A,求电阻R的值. 解:(1)∵某电路的电压U(V),电流I(A)和电阻R(Ω)三者之间有关系式U=IR, ∴I= ,代入U=6V得I=,∴电流I关于电阻R的函数表达式是I= ; (2)∵当R=25Ω时,I= =0.24A, ∴电路的电阻为25Ω时,通过它的电流是0.24A; (3)∵I= ,∴电流与电阻成反比例函数关系,∴要使电路中的电流I增大可以减小电阻.当I=0.4A时,0.4= ,解得R=15Ω. | ||
方法提炼 | 明确电压、电流和电阻的关系是解决问题的关键. | ||
链接中考 | 春季是传染病多发的季节,积极预防传染病是学校高度重视的一项工作,为此,某校对学生宿舍采取喷洒药物进行消毒.在对某宿舍进行消毒的过程中,先经过5min的集中药物喷洒,再封闭宿舍10min,然后打开门窗进行通风,室内每立方米空气中含药量y(mg/m3)与药物在空气中的持续时间x(min)之间的函数关系,在打开门窗通风前分别满足两个一次函数,在通风后又成反比例,如图所示.下面四个选项中错误的是( C ) A.经过5min集中喷洒药物,室内空气中的含药量最高达到10mg/m3 B.室内空气中的含药量不低于8mg/m3的持续时间达到了11min C.当室内空气中的含药量不低于5mg/m3且持续时间不低于35分钟,才能有效杀灭某种传染病毒.此次消毒完全有效 D.当室内空气中的含药量低于2mg/m3时,对人体才是安全的,所以从室内空气中的含药量达到2mg/m3开始,需经过59min后,学生才能进入室内。 | ||
随堂检测 | 1. 某人对地面的压强与他和地面接触面积的函数关系如图所示.若某一沼泽地地面能承受的压强不超过300N/m2,那么此人必须站立在面积为多少的木板上才不至于下陷 (木板的重量忽略不计) ( ) A. 至少2m2 B. 至多2m2 C. 大于2m2 D. 小于2m2 2. 在公式中,当电压 U 一定时,电流 I 与电阻 R 之间的函数关系可用图象大致表示为 ( ) 3. 某气球内充满了一定质量的气体,当温度不变时,气球内气体的气压 p (kPa) 是气体体积 V (m3)的反比例函数,其图象如图所示,当气球内的气压大于120 kPa 时,气球将爆炸.为了安全起见,气球的体积应 ( ) A. 不大于 B. 小于 C. 不小于 D. 大于 4. 受条件限制,无法得知撬石头时的阻力,小刚选择了动力臂为 1.2米 的撬棍,用了 500 牛顿的力刚好撬动;小明身体瘦小,只有 300 牛顿的力量,他该选择动力臂为____________的撬棍才能撬动这块大石头呢. 5.蓄电池的电压为定值.使用此电源时,电流 I (A) 是电阻 R (Ω) 的反比例函数,其图象如图所示. (1) 求这个反比例函数的表达式; (2) 当 R =10Ω 时,电流能是 4 A 吗?为什么? | ||
课堂小结 | |||
教学反思 | 本节课是用函数的观点处理实际问题,关键在于分析实际情境,建立函数模型,并进一步明确数学问题.将实际问题置于已有的知识背景之中,用数学知识重新解释“这是什么”,使学生逐步形成考察实际问题的能力.在解决问题时,应充分利用函数的图象,渗透数形结合的思想. 平时多与学生交流,了解学生,课堂上合理的设计一些简单的题,多鼓励基础薄弱的学生,让他们积极参与课堂活动. |
随堂检测
1.A
2.D
3.C
4.2米
5.(1)解:设I=,把 M (4,9) 代入得U =4×9=36.
∴ 这个反比例函数的I=
(2)当 R=10Ω 时,I = 3.6 ≠ 4,
∴电流不可能是4A.
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