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阿基米德的故事读后感(通用12篇)

发布时间:2018-03-14

阿基米德的故事读后感(通用12篇)。

阿基米德的故事读后感 · 第1篇

今天,我正在写寒假作业,看到一篇文章,让我对生活有了更好的了解。这个故事是这样的:有一天,阿基米德致力于研究地面上绘制的几何图形。

忽然,几个残暴的罗马士兵闯进来,用剑指着阿基米德的鼻子,专注的阿基米德这才缓过神来,镇定地说:“等一下再杀我的头,再给我一会儿时间,让我把这道题做完,不能给人留下一道没有做完的题啊。”罗马士兵哈哈大笑,还讽刺阿基米德“死到临头了还做题数学题,笑话!

只听,“我还没做完”一声,阿基米德就这样倒在罗马士兵的屠刀下。这个故事使我触动很大,生命的意义不在于长短,而是在有限的时间里为社会以及后人做贡献,阿基米德就是这样,尽管受到了罗马士兵的嘲讽、欺负,但他仍然镇定自若,坚持做数学题,实现生命最后的价值。他对科学的执着、无畏和献身精神值得学习。

在学习和生活中,我们必须合理、科学地安排时间,使我们每天都能过上充实的生活。长大后,我们将为社会做出贡献,让有限的生命焕发光彩,为实现生命的价值而不懈努力。

阿基米德的故事读后感 · 第2篇

浮力原理

浮力原理简述:物体在液体中所获得的浮力,等于它所排出液体的重量,即:F=G(式中F为物体所受浮力,G为物体排开液体所受重力)。该式变形可得

阿基米德发现浮力相传叙拉古赫农王让工匠替他做了一顶纯金的王冠。但是在做好后,国王疑心工匠做的金冠并非纯金,工匠私吞了黄金,但又不能破坏王冠,而这顶金冠确又与当初交给金匠的纯金一样重。这个问题难倒了国王和诸位大臣。经一大臣建议,国王请来阿基米德来检验皇冠。

最初阿基米德对这个问题无计可施。有一天,他在家洗澡,当他坐进澡盆里时,看到水往外溢,突然想到可以用测定固体在水中排水量的办法,来确定金冠的体积。他兴奋地跳出澡盆,连衣服都顾不得穿上就跑了出去,大声喊着“尤里卡!尤里卡!”(ερηκα,意思是“找到了”。)

他经过了进一步的实验以后,便来到了王宫,他把王冠和同等重量的纯金放在盛满水的两个盆里,比较两盆溢出来的水,发现放王冠的盆里溢出来的水比另一盆多。这就说明王冠的体积比相同重量的纯金的体积大,密度不相同,所以证明了王冠里掺进了其他金属。

这次试验的意义远远大过查出金匠欺骗国王,阿基米德从中发现了浮力定律(阿基米德原理):物体在液体中所获得的浮力,等于它所排出液体的重量。(即广为人知的排水法)

杠杆原理

杠杆原理:满足下列三个点的系统,基本上就是杠杆:支点、施力点、受力点。杠杆原理亦称“杠杆平衡条件”:要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力矩(力与力臂的乘积)大小必须相等。即:动力×动力臂=阻力×阻力臂,用公式可表达为:(F1表示动力,l1表示动力臂,F2表示阻力,l2表示阻力臂)

海维隆王又遇到了一个棘手的问题:国王替埃及托勒密王造了一艘船,因为太大太重,船无法放进海里,国王就对阿基米德说:“你连地球都举得起来,把一艘船放进海里应该没问题吧?阿基米德叫工匠在船的前后左右安装了一套设计精巧的滑车和杠杆。阿基米德叫100多人在大船前面,抓住一根绳子,他让国王牵动一根绳,大船居然慢慢地滑到海中。国王异常高兴,当众宣布:“从现在起,我要求大家,无论阿基米德说什么,都要相信他!”

机械应用

阿基米德螺旋水动机阿基米德对于机械的研究源自于他在亚历山大城求学时期,有一天阿基米德在久旱的尼罗河边散步,看到农民提水浇地相当费力,经过思考之后他发明了一种利用螺旋作用在水管里旋转而把水吸上来的工具,后世的人叫它做“阿基米德螺旋提水器”。埃及一直到二千年后的现代,还有人使用这种器械。这个工具成了后来螺旋推进器的先祖。

阿基米德非常重视试验,一生设计、制造了许多仪器和机械,值得一提的有举重滑轮、灌地机、扬水机以及军事上用的抛石机等。

当时的欧洲,在工程和日常生活中,经常使用一些简单机械,譬如:螺丝、滑车、杠杆、齿轮等,阿基米德花了许多时间去研究,发现了“杠杆原理”和“力矩”的观念,对于经常使用工具制作机械的阿基米德而言,将理论运用到实际的生活上是轻而易举的。阿基米德极可能是当时全世界对于机械的原理与运用了解最透彻的人。

阿基米德和雅典时期的科学家有着明显的不同,就是他既重视科学的严密性、准确性,要求对每一个问题都进行精确的、合乎逻辑的证明;又非常重视科学知识的实际应用。

数学大师

阿基米德在数学上也有着极为光辉灿烂的成就,特别是在几何学方面。

阿基米德的数学思想中蕴涵微积分,阿基米德的《方法论》中已经“十分接近现代微积分”,这里有对数学上“无穷”的超前研究,贯穿全篇的则是如何将数学模型进行物理上的应用。

他所缺的是没有极限概念,但其思想实质却伸展到17世纪趋于成熟的无穷小分析领域里去,预告了微积分的诞生。

阿基米德将欧几里德提出的趋近观念作了有效的运用。他利用“逼近法”算出球面积、球体积、抛物线、椭圆面积,后世的数学家依据这样的“逼近法”加以发展成近代的“微积分”。阿基米德还利用割圆法求得π的值介于3.14163和3.14286之间。

另外他算出球的表面积是其内接最大圆面积的四倍,又导出圆柱内切球体的体积是圆柱体积的三分之二,这个定理就刻在他的墓碑上。

阿基米德研究出螺旋形曲线的性质,现今的“阿基米德螺线”曲线,就是因为纪念他而命名。另外他在《数沙者》一书中,他创造了一套记大数的方法,简化了记数的方式。

阿基米德的几何著作是希腊数学的顶峰。他把欧几里得严格的推理方法与柏拉图鲜艳的丰富想象和谐地结合在一起,达到了至善至美的境界,从而“使得往后由开普勒、卡瓦列利、费马、牛顿、莱布尼茨等人继续培育起来的微积分日趋完美”。

天文研究

阿基米德发展了天文学测量用的十字测角器,并制成了一架测算太阳对向地球角度的仪器。

阿基米德还曾经运用水力制作一座天象仪,球面上有日、月、星辰、五大行星。根据记载,这个天象仪不但运行精确,连何时会发生月蚀、日蚀都能加以预测。

阿基米德还认为地球可能是圆的。晚年阿基米德开始怀疑地球中心学说,并猜想地球有可能绕太阳转动,这个猜想一直到哥白尼时代才被人们提出来讨论。

阿基米德的故事读后感 · 第3篇

数学,是一个又简单又深奥的东西,它可以出现在菜场这个充满人间烟火气的地方,也可以现身在高端的实验室中。而它对我来说,是一位好友,也是我与志同道合的朋友交流沟通时常谈的话题。

所以,我决定开一家数学收集馆,出于对阿基米德的密度排水法与割圆术的崇拜,我决定为它取名为“阿基米德之家”!

“阿基米德之家”会坐落在街道的一隅,白色调,洁净、简约,不显眼,反展露出些许清静。门口会养一些爬山虎与多肉植物,店铺不会很大,也就八九十平米左右,角落中还有四五个不算大的隔间,为方便探讨问题的人,还会安装隔音设施与帘子。

“阿基米德之家”的其它地方都是用玻璃盒组装起来。不同时代的,不同地区的数学难题,有些题目会有解题思路及答案的标注,但大多数题,则是由坐在玻璃台边上的题友来解答。为了让题友感到新鲜和有趣味性,题目会定期更新,还会按不同难度等级分层。

这里不仅有难题供大家解答,还有各种奇怪又巧妙的解题技巧与思路,当然这些信息也会定期更新。也许有些孩子会厌恶数学,认为它好难好难,但只要他们来到“阿基米德之家”,看到有如此简单、方便、明了的方法,还有店员深入浅出的讲解与帮助,一定也会让他们爱上数学的吧。

这个小店会成为我们数学题友的交流平台,世界级难题有了什么新思路,又出现了哪些方便又简单的新解题方法,都将成为我们谈论的话题。

也许这个小店并不赚钱,但能拥有一个这样的店就足够了,我对此已心满意足。我可以与朋友谈论数学难题,也可独享畅游在数学世界中的清静时光。也许,在未来的某一天,你会在某个街道一隅,看见“阿基米德之家”。到时,请你来我的小店,我会为你找几道有趣的题。

阿基米德的故事读后感 · 第4篇

阿基米德的学术精神

1、艾萨克·牛顿

2、阿基米德是一款益智类的游戏,游戏规则简单,但需要一定的思维能力和空间想象力。

3、如果无法完成当前关卡,可以尝试重新开始或者进入下一个关卡挑战。

4、注意方块之间的相对位置和空间关系,尽可能地利用空间,将方块拼凑成给出的形状。

5、其他如阿贝尔,伽罗瓦虽然很有创造力,但是运气不好短命,只能往后排了。现代的数学家如格罗滕迪克、威腾也没有排进来,因为我连他们研究了些什么都摸不着边。

6、牛顿排名偏低,因为人家主业是神学和物理,对纯粹数学贡献也不大,排在前面的话让职业数学家们情何以堪。欧拉和拉格朗日在应用数学和广度方面的加成很大,但在纯粹数学领域就与前三有明显差距了。上古大神阿基米德,学术体系和近代差异较大,不大好评估,姑且排牛顿后面。

7、总之,阿基米德需要玩家充分发挥空间想象力和逻辑思维能力,将方块拼凑成特定的形状,达到通关目的。

8、游戏中有一块游戏板,上面有一些不同形状的方块,玩家需要移动这些方块,使它们拼成给出的图形。可以通过以下步骤进行游戏:

9、从成就的创造性,深度,难度来说,这三个人几乎是外星人般的存在。因为个人觉得纯粹数学还是要比应用数学难得多的。微积分发明以后,数学界和自然科学就进入了井喷时代,一下子涌现出了大量矿藏可供发掘,但差不多到了高斯时代,好挖的矿都让人给挖了,剩下的都是越来越难啃的骨头,这三位也就显得难能可贵。

10、选择一个游戏关卡并开始游戏。

11、卡尔·弗里德里希·高斯

12、用鼠标点击一个方块并将其拖到目标位置。

13、艾伦·麦席森·图灵

14、拉格朗日8.希尔伯特

15、数学家有以下这些人:卡尔·弗里德里希·高斯,艾萨克·牛顿,欧几里得,亨利·庞加莱,贝叶斯,拉普拉斯,柯西,傅里叶,伽罗瓦,

16、莱昂哈德·欧拉

17、阿基米德

18、高斯2.黎曼3.庞加莱

19、拼凑方块时,可以用鼠标点击方块旁边的箭头,将方块旋转至合适的角度。

20、看清楚给出的图形,了解需要拼凑成的形状。

21、欧几里得

22、欧拉5.牛顿6.阿基米德

23、埃瓦里斯特·伽罗瓦

阿基米德的故事读后感 · 第5篇

阿基米德测皇冠的故事原理

1、公元前245年,赫农王命令阿基米德鉴定金匠是否欺骗了他。赫农王给金匠一块金子让他做一顶纯金的皇冠。做好的皇冠尽管与先前的金子一样重,但国王还是怀疑金匠掺假了。他命令阿基米德鉴定皇冠是不是纯金的,但是不允许破坏皇冠。

2、浮心定义

3、浮力的产生原因是因为物体下表面受到向上的压力大于物体上表面受到的向下的压力。

4、ρ物指的是物体浸在水中部分的平均密度

5、更为重要的是,阿基米德发现了浮力原理,即水对物体的浮力等于物体所排开水的重量。

6、他把差不多同样大小的石块和木块同时放入浴盆,浸入到水中。石块下沉到水里,但是他感觉到石块变轻。他必须要向下按着木块才能把它浸到水里。这表明浮力与物体的排水量(物体体积)有关,而不是与物体的重量有关。物体在水中感觉有多重一定与它的密度(物体单位体积的质量)有关。

7、把皇冠和同样重量的金子放进水里,结果发现皇冠排出的水量比金子的大,这表明皇冠是掺假的。

8、阿基米德原理(浮力原理)的发现:

9、上浮F浮>G物ρ物

10、他躺在浴盆中,水位则变得更高了,而他也感觉到自己变轻了。他站起来后,水位下降,他则感觉到自己重了。一定是水对身体产生向上的浮力才使得他感到自己轻了。

11、王冠之谜和阿基米德原理的答案是浸没在液体中的物体排开液体的体积等于物体的体积。所以,阿基米德不仅破解了王冠之谜,而且发明阿基米德原理:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体所受的重力,即F浮=G排=m排g=p液gV排。

12、浮力概念

13、简单解释

14、这看起来是件不可能的事情。在公共浴室内,阿基米德注意到他的胳膊浮到水面。他的大脑中闪现出模糊不清的想法。他把胳膊完全放进水中,全身放松,这时胳膊又浮到水面。

15、浮力:浸在液体(或气体)里的物体受到液体(或气体)向上托的力。

16、浸没于静止流体中的物体受到一个竖直向上的力(浮力),大小等于该物体所排开的流体的重量,作用点为所排开流体的形心。是流体力学的一个重要原理,由阿基米德提出。

17、下沉F浮ρ液

18、阿基米德在此找到了解决国王问题的方法,问题的关键在于密度。如果皇冠里面含有其他金属,它的密度会不相同,在重量相等的情况下,这个皇冠的体积是不同的。

19、阿基米德原理(浮力原理)的发现:公元前245年,赫农王命令阿基米德鉴定金匠是否欺骗了他。

20、沉浮条件

21、漂浮F浮=G物ρ物

22、他从浴盆中站起来,浴盆四周的水位下降;再坐下去时,浴盆中的水位又上升了。

23、产生原因

24、阿基米德他把王冠和同等重量的纯金放在盛满水的两个盆里,比较两盆溢出来的水,发现放王冠的盆里溢出来的水比另一盆多。这就说明王冠的体积比相同重量的纯金的体积大,所以证明了王冠里掺进了其他金属。

25、浮力的方向竖直向上。浮力产生的原因:浸在液体或气体里的物体受到的上、下表面压力差。

26、浸在液体中的物体,当它所受的浮力大于重力时,物体上浮;当它所受的浮力小于所受的重力时,物体下沉;当它所受的浮力与所受的重力相等时,物体悬浮在液体中,或漂浮在液体表面上。

27、浮力的作用点称为浮心。浮心显然与所排开液体体积的形心重合。

28、浸在液体或气体里的物体受到液体或气体向上托的力叫做浮力。

29、悬浮(全部浸于水中)F浮=G物ρ物=ρ液

30、赫农王给金匠一块金子让他做一顶纯金的皇冠。做好的皇冠尽管与先前的金子一样重,但国王还是怀疑金匠掺假了。他命令阿基米德鉴定皇冠是不是纯金的,但是不允许破坏皇冠。这看起来是件不可能的事情。

阿基米德的故事读后感 · 第6篇

在一般人看来,阿基米德是个“怪人”。用罗马历史学家普鲁塔克的话说:“他象是一个中了邪术的人,对于饭食和自己的身体全不关心。”有时候,饭摆在桌子上叫他吃饭,他好象没听见,仍旧在火盆的灰里画他的几何图形。他的妻子,要时时看守他。譬如他用油擦身的时候,便呆坐着用油在自己身上画图案,而忘记原来是作什么事的了。他的妻子更怕送他到浴堂里去洗澡,这个笑话是因为国王的一个新冠冕而引起的。

国王在前不久,叫一个工匠替他打造一顶金皇冠。国王给了工匠他所需要的数量的黄金。工匠的手艺非常高明,制做的皇冠精巧别致,而且重量跟当初国王所给的黄金一样重。可是,有人向国王报告说:“工匠制造皇冠时,私下吞没了一部分黄金,把同样重的银子掺了进去。”国王听后,也怀疑起来,就把阿基米德找来,要他想法测定,金皇冠里掺没掺银子,工匠是否私吞黄金了。这次,可把阿基米德难住了。他回到家里苦思苦想了好久,也没有想出办法,每天饭吃不下,觉睡不好,也不洗澡,象着了魔一样。

有一天,国王派人来催他进宫汇报。他妻子看他太脏了,就逼他去洗澡。他在澡堂洗澡的时候,脑子里还想着称量皇冠的难题。突然,他注意到,当他的身体在浴盆里沉下去的时候,就有一部分水从浴盆边溢出来。同时,他觉得入水愈深,则他的体量愈轻。于是,他立刻跳出浴盆,忘了穿衣服,就跑到人群的街上去了。一边跑,一边叫:“我想出来了,我想出来了,解决皇冠的办法找到啦!”

他进皇宫后,对国王说:“请允许我先做一个实验,才能把结果报告给你。”国王同意了。阿基米德将与皇冠一样重的金子、一块银子和皇冠,分别一一放在水盆里,看金块排出的水量比银块排出的水量少,而皇冠排出的水量比金块排出的水量多。

阿基米德对国王说:“皇冠掺了银子!”国王看了实验,没有弄明白,让阿基米德给解释一下。阿基米德说:“一公斤的木头和一公斤的铁比较,木头的体积大。如果分别把它们放入水中,体积大的木头排出的水量,比体积小的铁排出的水量多。我把这个道理用在金子、银子和皇冠上。因为金子的密度大,而银子的密度小,因此同样重的金子和银子,必然是银子的体积大于金子的体积。所 以同样重的金块和银块放入水中,那么金块排出的水量就比银块的水量少。刚才的实验表明,皇冠排出的水量比金块多,说明皇冠的密度比金块的密度小,这就证明皇冠不是用纯金制造的。”阿基米德有条理的讲述,使国王信服了。实验结果证明,那个工匠私吞了黄金。

阿基米德的这个实验,就是“静水力学”的胚胎。但他并不停留在这一点上,继续深入研究浮体的问题。结果发现了自然科学中的一个重要原理——阿基米德定律。即:把物体浸在一种液体中时,所排开的液体体积,等于物体所浸入的体积;维持浮体的浮力, 跟浮体所排开的液体的重量相等。

阿基米德的故事读后感 · 第7篇

《阿基米德原理》

设计单位:南靖市第二中学林仕文

一 。概述

1、本节教材的地位和作用

浮力是以前所学机械知识的延伸,是初中机械部分的另一个重点;

浮力是本章的重点,为以后研究物体的浮力和沉陷条件奠定了基础;

浮力知识对人们的日常生活、生产技术和科学研究具有广泛的现实意义。

(一)、知识与技能 (二)、过程与方法(三)、情感态度与价值观

(一)、教学的重点:

一。*了解浮力并测量浮力。

2、实验**阿基米德原理。

(二)、教学难点:

**排出液体的浮力与重力的关系

三、学习者特征分析

“浮力”对于初二学生来说,既熟悉又陌生。据说,熟悉是由于小学在日常生活积累和自然常识课程学习中具有一定的感性认识;说陌生,是因为要把有关浮力的认识从感性提高到理性,需要综合运用各方面的知识,如力的测量、重力、二力平衡、二力的合成等重要知识,还需要对这些知识进行科学的分析、推理、归纳等

学案启发法,实验**法等

学习计划能指导学习进行目的明确的课前预习,解决基础知识和基础实验操作;在课堂上能引导学生有序学习!

这是一个**实验班,主要通过**让学生获得新知识,并在**过程中培养合作能力、动手能力的实验能力!

教师用具:

1杯清水、1杯盐水、1只氢气球、乒乓球、石块、钩码、橡皮泥体积相同的铝块、铜块及组装好的铁架台弹簧称、水槽等

学生用具:1杯清水、1杯盐水、1只水球、乒乓球、石块、钩码、橡皮泥、体积相同的铝块及铜块组装好的铁架台弹簧称、水槽、小烧杯及溢水杯等

1、教学环境:多**环境。

2、资源准备:教学课件。

依据本节教材编排的顺序,根据学生的认识规律,为了更好地完成本节的学习目标,突出重点、突破难点,我设计了下面的教学程序和相应的具体操作:

环节一:开门见山,直奔主题

有位科学家曾发出豪言壮语:“给我一个支点,我可以撬起地球”。大家知道他是谁吗?学生回答!他有许多成就。今天我们要学习阿基米德原理来解决浮力问题!

通过这个互动环节,可以烘托气氛,激发学习兴趣!

环节二、动手实验,体验浮力:

这个环节我通过几个活动让学生知道浮力!

活动1:活动2:活动3:(重力差分法)

结果表明,所有浸没在液体和气体中的物体都受到向上浮力的作用!

环节三、**浮力的大小与哪些因素有关?(酸梅泡茶)

此链接允许学生体验一个完整的**过程

实验的七个步骤:1。提问:2。猜想与假设

三。选择设备,设计方案4,进行实验,采集数据:

5、展示成果得出结论

环节四、**f浮=g排的关系

根据上一步的结论,观察演示实验:

把罐子压入水中,你越往下压,你得到的浮力越大,你排出的水越多,你排出的重力也越大;

1、提出问题:f浮与g排在数量上有什么样的关系呢?

在这个过程中,学生的思维和欲望会通过假设的情境激发出来!

2。猜想与假设:学生可以根据自己的理解大胆猜想:

f浮=g排;f浮》g排;f浮<g排

环节五:课堂小结

以小组为单位说出本节课的收获及困惑!

最后,依据教学计划对本节内容进行测试,检验学习效果!

阿基米德的故事读后感 · 第8篇

为了加深学生对阿基米德原理的印象和认识,教材分物体全部浸没和部分浸入水中两种情况从实验得出原理,并且通过两个例题的处理,加深同学们对阿基米德原理的理解。

许多学生有过在河里、海里或游泳池里从浅水区走向深水区的经验,可以让这些同学描述其感受,而后发动学生讨论他为什么会有这样的感受,使其明确他在走向深水区过程排开的水的'体积在增大,从而浮力也在增大,而全部浸没在液体中的物体在不同深度排开液体的体积相等,所以浮力在这种情况下与深度无关,纠正学生由于亲身体验而得出的“越深,浮力越大”的片面理解。

2.过程与方法:

*采用教师边演示边提示,学生配合边观察边分析的方法,实现师生互动,最终总结结论并归纳实验定律。之后通过实例练习,加深学生对阿基米德原理的理解。

*培养学生热爱科学,探求真理的愿望。

*培养学生的观察能力,分析能力和归纳总结能力。

2.难点:对验证阿基米德原理实验的观察、分析和归纳总结。

五、教具:

阿基米德原理演示器一套(溢水杯一个,小桶一个、物块一个,弹簧测力计一个)、幻灯片

由于阿基米德原理是一个实验定律,所以演示好教材12-6和12-7的两个实验是教学成功的关键,在演示完毕得出结论之后,进一步通过例题加深学生对定律的理解。

教师:我们现在已经掌握了两种方法来求物体受到的浮力,但是它们的使用范围却有一定的局限性,所以我们需要另外一种方法来求浮力,以解决前两种方法不能解决的问题,这就是著名的阿基米德原理。也就是我们这一节课要研究的内容,下面就让我们一起通过实验来得出结论。

1.准备实验,通过幻灯片介绍实验的器材。

2.请同学们根据已经学过的内容讨论实验的方法以及步骤,教师做简要的小结。

3.介绍阿基米德原理演示器中的各种器材的使用及其和幻灯片中器材的对应关系。

4.按照同学们讨论的结果进行实验,并在操作时提醒大家注意使用仪器时的注意事项。

5.边实验边记录结果,引导学生对结果进行分析讨论,总结出实验的结论。

演示12-7的实验,提醒学生注意实验条件的变化,并引导学生结合两个实验的结果,归纳出具有普遍实用价值的实验规律――阿基米德原理。

(二)根据阿基米德原理的内容写出其数学表达式:f浮=G排=ρ液gV排,并介绍其适用的范围(气体和液体都适用)。

(三)应用阿基米德原理解决一些简单的浮力问题,通过分步计算培养学生物理思考能力和灵活应用知识的能力,加深对阿基米德原理的理解。

例题1.课本179页例题:(略)(请同学们解答,并引导大家对计算结果做一个讨论,看能得到什么结论?)

例题2.体积是100cm3的铁块,有3/4的体积浸在酒精里,它受到的浮力是多少牛?(取g=10N/kg)

阿基米德的故事读后感 · 第9篇

(一)教材:《物理通报》编初中物理第一册

(二)教学目标(用小黑板展示)

1 知道阿基米德原理的内容和运用范围。

2 理解阿基米德原理。

3 会用阿基米德原理计算简单的浮力问题。

(三)教学过程

1 诊断性目标测试

1.1 什么叫浮力?它的方向朝哪?

学生:浸在液体或气体里的物体,都要受到液体或气体向上托的作用。这种作用力叫浮力。它的方向是竖直向上的。

1.2 浮力产生的原因是什么?

学生:浸没在液体中的物体受到向上的压力比向下的压力大,这个上下的压力差就是浮力产生的原因。

2 新课教学

2.1 通过实验观察、提问、引入新课。

教师将一个瘪的空牙膏管放进一个盛水的容器里,则见它沉入水底(课前布置学生带一个空牙膏管和一只杯子,进行边教边让学生自己动手做实验)。这时教师提问:这个瘪的空牙膏壳为什么沉不下去呢?学生答:因为这个牙膏管比水重。

教师对于学生这样的回答,即不肯定也不否定。接着将瘪的牙膏管整成鼓状,再放进水里,鼓的牙膏管却浮于水面并未下沉(图1)。这时教师提问:为什么同一个牙膏管(其重力不变),瘪的就下沉,而鼓的就上浮呢?

学生面对这种“矛盾”的事实,思想活跃,开动脑筋寻找理由来进行解释。这时教师让学生进行讨论。在讨论中有些学生想到:鼓的牙膏管体积变大了,它受到的浮力也变大了,所以上浮了。在这个过程中教师进一步启发学生思考,提出问题:牙膏管浮在水面时,它受到几个力的作用?它们之间的关系怎样?

学生答:受二个力作用,即重力和浮力。接着教师在空牙膏管中加一些细砂粒,并引导学生观察牙膏管将随着加进去的重物的增多而逐渐下沉。

这时教师问:一个浸在水中的物体,它受到的浮力的大小,跟什么因素有关呢?让学生从上述一系列的事实中,通过自己的.思考用自己的语言来回答。开始时,学生回答的不准确,不完整,再让同学们讨论补充,然后通过分析、比较得出比较正确的结论:浸在水中的物体受到的浮力的大小跟它浸在水中的体积有关,浸入的体积越大,它受到的浮力越大。

2.2 根据实验、推理导出阿基米德原理。

通过上述实验、观察、分析、讨论,学生对浮力的大小有了初步认识,接着教师提出问题:浸在水中的物体受到的浮力究竟有多大呢?让我们通过下面的两种方法去研究它。

①实验法导出阿基米德原理。

根据教科书(物理通报杂志社编北京出版社出版)118页,演示图2实验,让学生仔细观察分析。溢水杯中盛水,使水面跟溢水杯管口相平,弹簧秤甲吊着铁块,弹簧秤乙吊着一个小容器,并使溢水杯中溢出的水能流入小容器中。

将铁块部分浸入水中,让学生观察、比较知道:弹簧秤甲减小的示数与弹簧秤乙增大的示数相等。再将铁块全部浸入水中,引导学生观察甲、乙弹簧秤示数的变化。发现甲弹簧秤示数减小的仍等于乙弹簧秤示数增加的。这时教师进行分析:甲弹簧秤示数减小的原因是因为铁块在水中受到浮力,浮力大小就是弹簧秤甲的示数减小数值,弹簧秤乙示数增加的原因就是因为溢水杯中流出的水使其重力增大。溢水杯溢出的水就是铁块在水中所排开的水。通过实验、讨论、分析得出结论:铁块在水中受到的浮力大小总是跟它排开水的重力相等。

然后提出把上述的铁块换成石块和铝块等其他物体,把溢水杯中的水换成煤油或盐水等其他液体,得出的结论仍相同。最后教师进行总结得出阿基米德原理:浸在液体里的物体受到向上的浮力;浮力的大小等于物体排开的液体受到的重力。

上述通过实验法已导出了阿基米德原理,为了使学生进一步理解、掌握、应用阿基米德原理。教师对阿基米德原理又做了几点说明:a.物体在液体中,不论是部分浸入还是全部浸入,均受到浮力作用;b.浮力的大小和排开的液体所受的重力的大小相等;c.本原理不仅适用于液体,也适用于气体;d.原理的教学表达式为

F浮=G排液

或 F浮=ρ液V排液g

或 F浮=ρ液V物浸g

②推理法导出阿基米德原理

为了使学生加深对阿基米德原理的理解,达到熟练应用。教师又用了另外一种方法——推理法,导出了阿基米德原理。过程如下:

如图3所示,一圆柱体浸入某液体中,上下底面都为S,高为h,则其体积为V=Sh,设圆柱体上底面的压强为p0,则液体对上底面的压力p0S,液体对下底面的压强为:p0+ρ液gh,则下底面所受液体对它的压力为:p0S+ρ液ghS。由浮力产生的原因可知:浸在液体中的物体所受浮力是由上下两底面的压力差产生的。即F浮=F下底-F上底,而F下的方向竖直向上,F上的方向竖直向下,且F下>F上。故浮力的方向与下底面所受压力的方向一致,竖直向上。浮力大小为

F浮=F下-F上=p下S-p上S

=p0S+ρ液ghS-p0S=ρ液gsh

=ρ液V物浸g=ρ液V排液g=m排液g

=G排液

③例题:有一边长为10厘米的正方体,完全浸入水中,它的上表面离水面10厘米,且与水面平行。计算正方体在水中所受的浮力大小。

对上述例题教师采用了计算压力差和应用阿基米德原理两种方法讲解(过程略)。

3 巩固新课(略)

4 布置作业(略)

(四)教学说明

这节课在引入新课时,教师让学生亲自动手做实验,学生对牙膏皮的沉浮即感到迷惑,又觉得有趣,从而激发了学生的求知欲望。接着教师又用实验法、推理法两种不同的方法导出了阿基米德原理。实验法直观、简明、易懂,推理法逻辑思维性强。通过两种不同的方法导出阿基米德原理,使学生认识由浅入深,由知道到理解,突出了重点,又突破了难点。接着教师又举了一个例子,用两种方法解答了它,使学生掌握了运用阿基米德原理解题的思路和方法,达到了理论联系实际的目的,起到了良好的效果。

阿基米德的故事读后感 · 第10篇

1、过了一段时间之后,首饰匠如期将王冠交来,外表金碧辉煌,确实与泰尔的王冠完全相同,重量也恰如取走的黄金。国王按照自己原先的许诺,给了首饰匠重重的奖励。

2、这条原理后人以阿基米德的名字命名,就是现在的阿基米德定律。一直到现代,人们还在利用这个原理测定船舶载重量等。

3、传说古希腊的国王,想制一顶与泰尔的王冠一模一样的纯金王冠,便召见一位高明的首饰匠,向他说明了旨意,并如数让他称走了黄金。

4、称量皇冠的难题故事简介:

5、国王让金匠做了一顶新的纯金王冠。但他怀疑金匠在金冠中掺假了。可是,做好的王冠无论从重量上、外形上都看不出问题。国王把这个难题交给了阿基米德。

6、阿基米德把金王冠放进一个装满水的缸中,一些水溢出来了。他取了王冠,把水装满,再将一块同王冠一样重的金子放进水里,又有一些水溢出来。他把两次的水加以比较,发现第一次溢出的水多于第二次。于是他断定金冠中掺了银了。经过一翻试验,他算出银子的重量。当他宣布他的发现时,金匠目瞪口呆。

7、当时的赫农王为埃及国王制造了一条船,体积大,相当重,因为不能挪动,搁浅在海岸上很多天。

8、最重要的是,阿基米德发现了浮力原理,即水对物体的浮力等于物体所排出水的重量。

9、国王说。

10、阿基米德有许多故事,有杠杆定律的确立、称量皇冠的难题、战争史上的一个奇观等。

11、国王听了非常感动,于是把这顶王冠刻成阿基米德头像,以表示对他的尊重

12、但是那个首饰匠的举止行动像个骗子,被取去的黄金会不会偷换下来而掺进了别的金属?面对这个金色的王冠,国王的心一下子冷了!但是不把王冠熔化,又怎能判定黄金中是否掺了假?这么美丽辉煌的王冠,又怎么舍得再熔化?国王被这个难解的疑团日夜缠绕,寝食不安,终于卧病不起。

13、国王惊讶之余,十分佩服阿基米德,并派人贴出告示“今后,无论阿基米德说什么,都要相信他。”

14、他躺在浴盆中,水位则变得更高了,而他也感觉到自己变轻了。他站起来后,水位下降,他则感觉到自己重了。一定是水对身体产生向上的浮力才使得他感到自己轻了。

15、把皇冠和等重的金子放进水里,结果发现皇冠排出的水量比金子的大,这表明皇冠是掺假的。

16、据说他曾经说过这样的豪言壮语:给我一个支点、我就能举起地球叙拉古国王听说后,对阿基米德说:凭着宙斯起誓,你说的事真是奇怪,阿基米德!

17、有一天,阿基米德在身体泡入盛满水的澡盆中洗澡时,发现水从澡盆中溢了出来,而自己的身体却在水中轻了许多,他突然受到启发:盆里溢出来的水的体积,不就是自己的身体浸入水里的那一部分体积吗?用这个方法不就可以鉴别皇冠的真伪了吗?阿基米德由此揭开了金冠之谜,断定皇冠是掺了假的。因为金子比重大,在重量相同的情况下体积比较小,掺进了别的金属后,比重减轻,体积增大,排出的水就多了。

18、赫农王轻轻拉动绳索,奇迹出现了,大船缓缓地挪动起来,最终下到海里。

19、阿基米德回答说。那么,要叫人相信力学的神力就不可能了?

20、阿基米德在洗澡时发现浮力定律

21、国王说:你太吹牛了!你且替我推动一样重的东西,看你讲的话怎样。

22、当时国王正有一个困难的问题,就是他替埃及国王造了一艘很大的船。船造好后,动员了叙拉古全城的人,也没法把它推下水。

23、传说古希腊的国王,想制一顶与泰尔的王冠一模一样的纯金王冠,便召见一位高明的首饰匠,向他说明了旨意,并如数让他称走了黄金。过了一段时间之后,首饰匠如期将王冠交来,外表金碧辉煌,确实与泰尔的王冠完全相同,重量也恰如取走的黄金。国王按照自己原先的许诺,给了首饰匠重重的奖励。但是那个首饰匠的举止行动像个骗子,被取去的黄金会不会偷换下来而掺进了别的金属?面对这个金色的王冠,国王的心一下子冷了!但是不把王冠熔化,又怎能判定黄金中是否掺了假?这么美丽辉煌的王冠,又怎么舍得再熔化?国王被这个难解的疑团日夜缠绕,寝食不安,终于卧病不起。最后,他召见了阿基米德。阿基米德是当时最著名的智者。国王把这个难题交给了他:必须检验王冠是不是纯金制造,却又不准损坏王冠的一丝一毫。阿基米德苦思冥想,把所有想到的办法,都作了尝试,然而仍不能揭开王冠的秘密。他忘记了饮食、睡眠,忘记了洗澡、治病,痴痴迷迷,连梦中都叨念着:“王冠……国王……首饰匠……银子……金子……”几个星期以后,阿基米德蓬头垢面,妻子把他赶进了浴室里。当阿基米德浸入水中之后,突然感到自己的体重减轻了,只要轻轻用力,身体就能浮起……此时,他满脑袋的仍是王冠……国王……首饰匠……金子……银子……。身体一会儿沉下,一会儿浮上,浴盆的水位也一会儿升,一会儿降……阿基米德忽翻身跳起,大声高呼:“有办法了,有办法了!”连衣服也没穿,光着身子直向王宫奔去,路上留下一条湿漉漉的足迹……夫人这回可真着急了,嘴里嘟囔着"真疯了,真疯了",便随后追了出去。街上的人不知发生了什么事,也都跟在后面追着看。原来,阿基米德由澡盆溢水找到了解决王冠问题的办法:相同质量的相同物质泡在水里,溢出的水的体积应该相同。如果把王冠放到水了,溢出的水的体积应该与相同质量的金块的体积相同,否则王冠里肯定掺有假。阿基米德跑到王宫后立即找来一盆水,又找来同样重量的一块黄金,一块白银,分两次泡进盆里,白银溢出的水比黄金溢出的几乎要多一倍,然后他又把王冠和金块分别泡进水盆里,王冠溢出的水比金块多,显然王冠的质量不等于金块的质量,王冠里肯定掺了假。在铁的事实面前,金匠不得不低头承认,王冠里确实掺了白银。烦人的王冠之谜终于解开了。你知道,阿基米德从水的浮力中得到了什么启示吗?阿基米德根据身体在浴缸中沉浮引起了水位升降的道理,取了一只盛满水的容器,将王冠放进水中,容器里的水必然溢出。他把溢出的水收集在另一个容器里。接着他将一块与王冠同样重的纯金,也放进那个盛满水的容器中,再把溢出的水收集起来。如果王冠是纯金制成的,那么两次溢出的水应该同样多,可是王冠排出的水,与纯金排出的水并不同,说明王冠中掺进了比重与纯金不同的材料,从而断定金冠中被掺了假。阿基米德终于解决了难题。狡诈的金匠因此受到了惩罚。为了辨别皇冠的真假,只有从密度方面对比,要得到密度,就要知道质量和体积,质量好测,主要是测体积,阿基米德用的方法就是把皇冠放在一个装满水的容器里,再把皇冠放到容器里,溢出水的体积就是皇冠的体积

24、阿基米德确立了杠杆定律后,就推断说,只要能够取得适当的杠杆长度,任何重量都可以用很小的力量举起来。

25、多年前,当希腊希洛王取得王位后,决定在一座教堂里向永垂不朽的神献上金制的皇冠。于是,他称给工匠所需要的金子,并付给酬金。工匠按规定的期限做好了金冠。事后,有人告密,说工匠盗窃了做皇冠的一部分金子,而掺进去同等数量的铜。希洛王为有人欺骗他而大为恼火,可是又找不到揭破这个盗窃案的方法。

26、他命令阿基米德鉴定皇冠是不是纯金的,但是不允许破坏皇冠。这似乎是件不可能的事情。在公共浴室内,阿基米德注意到他的胳膊浮到了水面上。这时他脑中闪现出一丝模糊的想法。他把胳膊完全放进水中全身放松,这时胳膊又浮到水面上。

27、不,不,你误会了,陛下,我能够给你举出别的例子。

28、传说古希腊有名的科学家阿基米德受到国王的信任和尊重,国王曾多次请他到宫中参见。有一次,国王要给阿基米德颁发奖励,准备给他戴上一顶王冠,但是阿基米德用手把王冠推开,并对国王说:“我认为这个王冠不适合我,请把它送给那些可以应用我的知识来改善国家和民众生活的人。”

29、公元前245年,赫农王命令阿基米德(Archimedes)鉴定一个皇冠。赫农王给金匠一块金子让他做一顶纯金的皇冠。做好的皇冠尽管与先前的金子一样重,但国王还是怀疑金匠掺假了。

30、阿基米德因此找到了解决国王问题的方法,问题关键在于密度。如果皇冠里面含有其他金属,它的密度会不相同,在重量相等的情况下,这个皇冠的体积是不同的。

阿基米德的故事读后感 · 第11篇

在探究阿基米德原理的过程中,我先后在三个班级进行教学实践。发现存在这样几个问题:

一是学生没能提出我所希望的猜想。有学生提出跟泡沫块浸入的深度有关;有提出跟烧杯中的水有关;也有提出跟泡沫块的体积有关等等,就是没能提出跟排开液体的`多少有关。课后反思中,就教师的启发提问做了调整。第一次上课时问,

(1)“你把物体慢慢浸入水中时,你有什么感受?观察到什么现象。”;

(2)“你觉得浮力的大小可能与什么有关?”。感觉第2个问题问得太快,学生不能将观察到的现象和手上的感受与浮力联系起来进行猜想。

于是在第二次上课时,我将问题细分了,并且将第1个问题中的“浸入”换成“按入”,(1)“请你把泡沫块慢慢按入水中,体验你手的感受,并仔细观察实验现象”,看似不经意的换了一个词,但实际上是强调了手上的感觉,以及实验的现象,让学生方向明确。

随后问(2)“请描述一下你手的感受。”“这说明了什么?”“手受到的力有什么变化?”“这又说明了什么?”,通过这一系列的问题学生能很清楚的回答到“当泡沫块慢慢按入水中的过程中受到的浮力在变大”。

最后再问(3)“通过刚才的实验和同学的描述,你觉得浮力的大小可能和什么有关?”。在第三次上课时,将最后一问改成“通过刚才实验中你的感受和观察到的实验现象,你觉得浮力的大小可能和什么有关?”在层层深入的问题后,学生顺利的提出了猜测。一个好的提问,能使全班学生个个都处于思考问题、回答问题、参与讨论问题的积极状态,取得最佳教学效果。而一个不恰当的提问,会使学生思想分散、蒙头转向、无所适从、甚至打乱教学过程。因此,在以后的课堂教学中我还要加强对课堂提问的设计。

二是在学生设计实验时没有头绪,不清楚需要测量比较哪些物理量,如何收集排开的水等,花了很多时间,直接影响到整堂课的效率。要在有限的四十分钟课堂教学时间内,进行自主探究并不是无向的,并且对于初中学生而言,教师更需要通过一定的提示,进行有方向的引导。这同样离不开恰当的设问。最初只有笼统的一句“请大家设计一个方案来证明你们的猜测”,这个问题指向不明,一下就把学生给问蒙了,学生不知道该用什么方法来证明。后来改为“用实验来验证刚才的猜测需要测量哪些物理量?”;“如何测量浮力呢?”“如何收集排开的液体并测出排开液体的重力?”。在有序的三个问题后,学生踊跃回答,并上台来演示具体的操作,在有不足的地方时,其他同学跟着纠正,优化操作。在明确了实验方案后,在接下去的学生实验过程中,分成四组不同的情况,分别进行验证,第一组:钩码浸没在水中;第二组:钩码浸没在浓盐水中;第三组:铝块或铜块浸没在水中;第四组:钩码部分浸在水中。

在学生交流汇报实验结果和归纳结论的安排上,我也做了修改。在前两次上课时,小组的位置是纵向的,相对距离较远,很难达到交流的目的。在第三次上课时,从新安排,将前后左右的四桌学生为一组,这样能够做到小组交流的目的,所选代表也能反映小组的实验结果。此外,板书的设计也做了改进。在第一次课堂教学中,由于时间紧张,小组汇报实验结果时没有在黑板上做记录,因此之后的实验归纳存在一定困难;在第二次课堂教学时,先将每一组的实验前提写在黑板上,然后在学生汇报实验结果时填写完整。

第一组:浸没在水中的钩码所受的浮力等于它排开水的重力;第二组:浸没在浓盐水中的钩码所受的浮力等于它所排开浓盐水的重力;第三组:浸没在水中的铝块或铜块所受的浮力等于排开水的重力;第四组:部分浸没在水中的钩码所受的浮力等于排开水的重力。每一组同学的实验都存在一定的局限性。把第一组与第二组的实验结论综合起来,可以得出结论1:是浸没在液体中的钩码所受的浮力等于它所排开液体的重力。

结论1与第三组同学的结论归纳起来,可以得出结论2:浸没在液体中的物体所受的浮力等于它所排开液体的重力。结论2与第四组同学的结论归纳起来,可以得出结论3:浸在液体中的物体所受的浮力等于它所排开液体的重力。在全班同学的共同努力下,归纳得出“阿基米德原理”。

阿基米德的故事读后感 · 第12篇

1、创设情境,提出问题

创设良好的情境可以引导学生发现或提出问题,培养学生发现和提出问题的能力。学生对事物的好奇心和兴趣是**问题的源动力,为**学习创造了良好的氛围,也有利于学生自主提问。

在教学过程中,先设置问题情境,提出“针在水中下沉,而铁盒又能浮于水面?”,接着**巨轮沉没的录像剪辑。教师提问“针和铁盒的质量是否相等?

这艘船沉没前后质量有变化吗?”,学生肯定回答“铁盒大、没变化”;再问“针和铁盒所受的浮力相等吗?巨轮沉没前后的浮力相等吗?

”运用力和运动状态的关系,教师引导学生回答“不相等”;教师设疑:“质量大的铁盒,同一艘船,在不同条件下受的浮力可能是不同的,那么,同学们想知道其中原因吗?如果愿意,您可以自己* *:

浮力的大小跟什么因素有关?”。

2、依据事实,科学假设

在教学中,事先在实验桌上准备好:针及铁盒、牙膏壳、盛有适量水的大烧杯、筷子,弹簧测力计和量筒及溢水杯、石块等。让学生模拟针和铁盒的浮沉,观察杯内水面的升降情况,进行分析比较。实验结束后,提问:

扁平的牙膏壳下沉,中空的牙膏壳漂浮。在这两种情况下,排水量是否相同或更多?打开中空牙膏壳的盖子,让水进入它,下沉,排出的水有多少变了?通过以上教学,学生会有一个初步的印象,并作出科学的假设:

浮力的大小可能与物体排出的水量有关。

3 、引导讨论,设计方案

教师激活学生已有的知识,激发和引导学生设计研究解决方案。此时,它们渗透到科学研究的理念、策略和方法中。学生常常把自己当做或希望自己是个探索者和发现者,因而在学生提出“假设”后,老师及时地引导学生紧紧围绕着这个“假设”,积极寻找、设计、验证“假设”的实验方法,教学中引导学生充分讨论,发挥他们的想象力,让学生的思维过程暴露出来,适时地加以引导和点拨,可以站在学生的思维层面上提出问题给学生思与维指向,同时留有空间和时间。方案的设计不仅仅是为解决问题,在设计过程中整合学生的知识、培养学生的科学思维能力、提高解决问题的能力。

这时,老师指导学生对这些方案进行讨论和比较,不断优化、改进和整合,选出一两个方案进行实验。

在教学中,教师启发学生,使他们认识到:要**自己的假设——浮力的大小跟排出水的多少的关系,应选择怎样最优方案?一方面是怎能样测量浮力的大小的问题,另一方面是怎能样测量排开的水的多少的问题,然后引导学生展开讨论方法和设计方案,不断优化和完善后,学生们就会公认可以有两种方案进行**实验,一是利用弹簧测力计和量筒进行,二是利用弹簧测力计和溢水杯进行。

在选取的最优化设计方案出台后,就可让学生相对独立进行实验**,通过实验操作活动,促使学生积极主动地动脑、动手,教师在这个过程中主要是指导学生实验。虽然所选方案是最好的,但不可避免地会有不完善的地方,这将在实验过程中发现,并引导学生及时讨论和修改。在实验过程中既培养学生独立操作的能力,又使学生明白发挥团队协作精神的重要性,同时注意对科学态度的熏陶,培养严谨、求实的作风,培养一丝不苟、客观公正、尊重事实、坚持真理、勇于修正错误的科学素养,激发学生热爱科学、尊重科学的情感。

在实施**实验过程中,以分组实验的形式,每组选择在设计好的二套方案中任选一种,老师尽量提供足够的器材,教师在弹簧测力计、量筒、溢水杯的使用上给予必要的指导;在选择物体时,是选择密度大于或小于水的物体?这些问题应在教师的指导下进一步进行讨论和分析,并不断修正和完善。并将相关实验数据记录在预先设计的**中。

学生在实验中获得感知,再对实验数据进行讨论,分析、比较、概括,进行思维加工,然后总结得出结论,从而验证自己的猜想和假设,能使学生体验“成功家”的感觉,象科学家搞科研一样发现科学规律,从而获得巨大的成就感,激发学生自主学习、**的热情和兴趣。

在学生探实验结束后,就引导学生讨论分析比较实验中得出的数据,找出其中的规律,再比较不同组别的数据和总结的结论,尽管组别不同、每一组的成员不同、采用的方法不同、得到的数据也大多不一样,但是最终的结论是一样的:“浸在水中的物体所受到的浮力的大小等于被物体排开的水受到的重力的大小。”假设也终于得到了验证。

在得出阿基米德原理后,教师及时地布置一些小练习,巩固**得到的“原理”,并发动学生展开讨论,运用“原理”解释上课一开始提出的问题:为什么在水中针下沉、铁盒能浮?(学生:

铁箱能排出更多的水,浮力也更大。)为什么这艘巨轮破了就沉了?(学生:被撞漏后它排开的水就大大地减少了,所受的浮力也就大大地减小了)**式课堂教学,把学生的学习过程由间接被动地接受知识,改为通过学生自主探索、获取知识的过程,注重获得知识的过程,强调学生学习的自主性和主体性。

虽然上课时间安排较紧,但教师课前准备充分,预想到可能会出现的困难,充分发挥“主导”作用,做到从简单到复杂,保持一定的梯度,让学生有台阶可踩,循序渐进,效果是很不错的。

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