Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Физика
рабочая программа на тему

Архипова Ирина Владимировна

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.08 ФИЗИКА

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

специальностей:

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

-08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

-23.02.03 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл рабочая программа по физике83.93 КБ

Предварительный просмотр:

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

«Азовский гуманитарно-технический колледж»

(ГБПОУ РО «АГТК»)

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.08 ФИЗИКА

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

специальностей:

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

23.02.03 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Азовский государственный гуманитарно-технический колледж»

реализующего основную профессиональную образовательную программу СПО

на баз

ОДОБРЕНА

Цикловой методической комиссией Профессионального учебного цикла специальностей

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)

и 23.02.03 Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта

Председатель ЦУП

______________ В.В. Острова

Протокол № 1  от 02.09.2015

Разработчик:

преподаватель

ГБПОУ   РО «АГТК»

_____________И.В. Архипова

29.08. 2015

Рецензенты:

преподаватель:

ГБПОУ  РО «АГТК»

_____________ В.В. Острова

 02.09.2015

 Рецензенты:

преподаватель Кулешовского

филиала ГБПОУ  РО «АГТК»

_____________ С.Д. Волохов

 02.09.2015

авный инженер СК «Инросстрой»                                  _____________ А.В. Чернышенко

03. 09. 2015

РАЗРАБОТАНА

с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образования

по специальностям

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте

и 23.02.03 Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта

Зам. директора по учебной работе

_____________ И.А. Чередниченко

_____________2015

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

26

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

30


1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

1.1Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
  • наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
  • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
  • практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
  • необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
  • готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:

  • чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с приборами и устройствами;
  • готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
  • умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
  • самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные источники информации;
  • умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
  • умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития.

метапредметных:

  • использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности;
  • использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
  • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
  • использовать различные источники для получения физической информации, умение оценить её достоверность;
  • анализировать и представлять информацию в различных видах;
  • публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

предметных:

  • сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
  • владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
  • владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
  • умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
  • сформированность умения решать физические задачи;
  • сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
  • сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие компетенции (ОК), включающие в себя способность:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

 В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля профессионального образования профильной составляющей является разделы «Механика» и  «Электродинамика», «Молекулярная физика», а также темам  экологического содержания, присутствующих почти в каждом разделе, так как большинство профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с механикой, молекулярной физикой и электротехникой и электроникой.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:

по специальностям СПО технического профиля – 181час. Из них – аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические и лабораторные работы, –121 час.; внеаудиторная самостоятельная работа студентов –60 час.

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

181

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

121

в том числе:

лабораторные работы

10

практические занятия

34

курсовая работа (проектное задание) (не предусмотрено)

контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего)

60

в том числе:

индивидуальное проектное задание  (не предусмотрено)

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

-проработка конспекта теоретических занятий, подготовка конспектов, рефератов;

-решение задач;

-ответы на контрольные вопросы;

-подготовка к выполнению лабораторной работы;

-обработка результатов экспериментальных данных лабораторной работы

-выполнение расчетно-графических работ по разделам;

15

15

10

20

Итоговая аттестация в форме экзамена


2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем асов

Уровень усвоения

Введение.

Представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; физическая сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач.

Содержание учебного материала

1

Инструктаж по ТБ и БЖ №1;6,151.  Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы применимости физических законов.

2

1

Раздел 1 Механика.

Основополагающие физические понятия, закономерности, законы и теории.

Тема 1.1 Кинематика.

Содержание учебного материала

Тема 1.1.1 Механическое движение. Основные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент.

1

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Ускорение. Система отсчета. Относительность движения. Перемещение. Путь. Скорость. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. № 1 Определение скорости, перемещения и пути.

2

3

Контрольная работа (не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Проработка конспекта теоретических занятий;

Ответы на контрольные вопросы; Подготовка к выполнению практической работы

0,5

2

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем асов

Уровень усвоения

Тема 1.1.2 Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение.

Содержание учебного материала

1

Виды движения: равномерное и равноускоренное движение. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение.

2

2

Лабораторные работы

Л.Р.№1  Равномерное и равноускоренное движение. Определение абсолютной и относительной погрешности измерения ускорения тела при равноускоренном движении. Использование физической терминологии и символики. Обработка результатов измерений. 

2

3

Практические занятия

Контрольная работа (не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Обработка результатов экспериментальных данных лабораторной работы; использование поступательного и вращательного движений в технике

0,5

2

Тема 1.1.3 Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности

Содержание учебного материала

1

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Свободное падение. Решение задач на определение высоты и времени падения тела.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа (не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач: «Кинематика», подготовка сообщения по теме: «Использование поступательного и вращательного движений в технике»

1

3

Тема 1.2. Основные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Динамика.

Законы механики Ньютона.

Тема 1.2.1 Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики.

Содержание учебного материала

1

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики.

2

2

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем асов

Уровень усвоения

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа (не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач: «Динамика», подготовка сообщения по теме: «Использование поступательного и вращательного движений в технике»

1

2

Тема 1.2.2 Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения.

Содержание учебного материала

1

Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №2 Решение задач на применение  законов  Ньютона

2

3

Контрольная работа (не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Подготовка к выполнению практических работ, ответы на контрольные вопросы

1

2

Тема 1.2.3 Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел.

Содержание учебного материала

1

Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа (не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач, ответы на контрольные вопросы

0,5

Тема 1.2.4 Силы в механике.

Содержание учебного материала

1

Силы в механике. Сила тяжести, сила упругости, закон Гука. Сила трения.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №3  Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.

Обнаружение зависимости между физическими величинами.

2

3

Контрольная работа (не предусмотрено)


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем асов

Уровень усвоения

Самостоятельная работа

Создание презентаций по темам: «Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела», «Сложение сил. Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия»; Подготовка к выполнению практических работ

2

3

Тема 1.3. Законы сохранения в механике.

Тема 1.3.1 Закон сохранения импульса.

Содержание учебного материала

1

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №4 Решение задач на применение закона сохранения импульса.

Объяснение полученных  результатов. Формулирование  выводов.

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Самостоятельное изучение тем: «Принцип соответствия. Пространство и время в классической механике. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований».

0,5

2

Тема 1.3.2 Мощность. Энергия.

1

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №5 Решение задач на применение закона сохранения энергии. Объяснение полученных  результатов. Формулирование  выводов.

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Создание презентаций по теме «Учебные дисциплины, при изучении которых используются законы сохранения», «Применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе».

3

3


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем асов

Уровень усвоения

Тема 1.4 Статика

Содержание учебного материала

4

1

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №6 Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Практическое решение условий равновесия твердого тела в повседневной жизни, в профессиональной сфере.

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Самостоятельное изучение тем: «Роль математики в физике. Принцип соответствия. Пространство и время в классической механике. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований».

2

2

Тема 1.5 Механические колебания и волны  

Содержание учебного материала

1

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. Применить полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №7 Механические колебания и волны.  

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Самостоятельное изучение тем: «Автоколебания. Уравнение гармонической волны»

1

2


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

 Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. Практическое применение основ молекулярной физики и термодинамики в повседневной жизни, в профессиональной сфере.

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ.

Содержание учебного материала

Тема 2.1.1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

1

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строении газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Составить опорный конспект.

0,5

2

Тема 2.1.2 Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. 

Содержание учебного материала

1

Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Составить опорный конспект.

0,5

2


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

Тема 2.1.3 Идеальный газ.

Содержание учебного материала

1

Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов Молярная газовая постоянная.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Составить опорный конспект.

0,5

2

Тема 2.1.4 Газовые законы.

Содержание учебного материала

1

Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Составить опорный конспект.

0,5

2

Тема 2.1.5 Уравнение состояния идеального газа. 

1

Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Составить опорный конспект.

0,5

2

Тема 2.2 Основы термодинамики.

Содержание учебного материала

Тема 2.2.1 Основные понятия и определения термодинамики

1

Основные понятия и определения термодинамики Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа Решение задач. Составить опорный конспект.

0,5

2


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

Тема 2.2.2 Первое начало термодинамики.

Содержание учебного материала

1

Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Составить опорный конспект.

0,5

2

Тема 2.2.3 Второе начало термодинамики.

Содержание учебного материала

1

Второе начало термодинамики. Принцип действия тепловой машины. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Технический прогресс и охрана окружающей среды. Применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе.

2

1

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №8 Определение КПД тепловых машин. Применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе

2

2

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Самостоятельная работа с текстом.  Составить опорный конспект.

0,5

2

Тема 2.3 Свойства паров. Свойства твердых тел.

Содержание учебного материала

1

Насыщенные и ненасыщенные пары. Свойства твердых тел. Применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

Самостоятельная работа

Составить опорный конспект. Доклад «Роль физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей», «Экологические проблемы, обусловленные работой тепловых двигателей и предложение путей их решения»

2

3

Тема 2.4 Свойства жидкостей.

Содержание учебного материала

1

Изучение модели строения жидкости. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №9 Поверхностное натяжение жидкости.

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Самостоятельная работа с текстом.  Составление опорного конспекта.

0,5

2

Раздел 3 Электродинамика

Тема 3.1 Электростатика

Тема 3.1.1 Электрическое поле. Потенциал.

Содержание учебного материала

1

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электризация тел. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Самостоятельная работа с текстом.  Составление опорного конспекта.

0,5

2


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

Тема 3.1.2 Законы электростатики.

Содержание учебного материала

1

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электризация тел.

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Самостоятельная работа с текстом.  Составление опорного конспекта.

0,5

2

Тема 3.1.3 Диэлектрики и проводники в электрическом поле. Конденсаторы.

Содержание учебного материала

1

Проводники и диэлектрики  в электрическом поле. Электрическая емкость. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. Применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. № 10 Определение электроемкости конденсатора

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Самостоятельная работа с текстом.  Составление опорного конспекта.

0,5

2

Тема 3.2 Законы постоянного тока.

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

Тема 3.2.1 Постоянный электрический ток

Содержание учебного материала

1

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закона Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры. Закон Джоуля — Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р.№11 Смешенное соединение проводников. Закон Ома для участка цепи без ЭДС

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Самостоятельная работа с текстом.  Составление опорного конспекта.

1

2

Тема 3.2.2 Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников.

Содержание учебного материала

1

Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Объяснить на примере электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком в режиме потребителя.

0,5

2

Тема 3.3 Электрический ток в полупроводниках.

Содержание учебного материала

1

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Доклад Полупроводниковые датчики температуры.

1

2

Тема 3.4 Магнитное поле.

Тема 3.4.1 Основные понятия и определения магнитного поля.

Содержание учебного материала

1

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа Решение задач на темы: «Индукция магнитного поля»

0,5

2

Тема 3.4.2 Закон Ампера. Сила Лоренца.

Содержание учебного материала

1

Закон Ампера. Взаимодействие токов.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач на темы: «Закон Ампера»

0,5

2

Тема 3.5 Электромагнитная индукция.

Содержание учебного материала

1

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц.

2

2

Лабораторные работы

Л.Р.№2  Явление электромагнитной индукции.

2

3

Л.Р.№3  Расчет силы Лоренца и Ампера, магнитной индукции.

2

3

Л.Р.№4  Определение коэффициента полезного действия электрического чайника. Применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений.

2

3

Л.Р.№5  Определение температуры нити лампы накаливания.

2

3

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

Практические занятия

ПР.Р.№12 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения.

2

3

ПР.Р.№13 Работа электрогенератора. Трансформатор.

2

3

ПР.Р.№14 Определение КПД трансформатора

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Подготовка презентаций по темам: «Определение КПД трансформатора»

1

2

Раздел 4 Колебания и волны

Содержание учебного материала

Тема 4.1 Механические колебания. Упругие волны.

1

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания.

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №15 Исследование механических волн

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач.

0,5

2


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов.

Уровень усвоения

Тема 4.2 Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.

Содержание учебного материала

1

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии.

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.

Применение полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. №16 Решение задач по теме «Механические колебания»

2

3

ПР.Р. № 17 Решение задач по теме «Электромагнитные колебания»

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Решение задач. Подготовка презентаций и докладов по темам: Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.

2

3

Раздел 5 Оптика

Тема 5.1 Природа света.

Содержание учебного материала

1

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем час.

Уровень усв.

Самостоятельная работа

Работа с информационными материалами. Создание презентаций по темам: Понятие о голографии.

1

3

Тема 5.2 Волновые свойства света.

Содержание учебного материала

1

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. Применение полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни.

2

1

Лабораторные работы

Практические занятия

ПР.Р. № 18 Интерференция и дифракция света.

2

3

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Работа с информационными материалами. Создание презентаций по темам:» Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства».

4

3

Раздел 6 Элементы квантовой физики

Тема 6.1 Квантовая оптика.

Содержание учебного материала

1

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов.

2

2

Лабораторные работы

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем час.

Уровень усв.

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Работа с информационными материалами. Создание презентаций по теме Фотоэффект

Тема 6.2 Физика атома. Физика атомного ядра.

Содержание учебного материала

1

Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Бору. Квантовые генераторы. Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

2

1

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Работа с информационными материалами. Создание презентаций по теме Получение радиоактивных изотопов и их применение.

1

3

Раздел 7 Эволюция Вселенной

Содержание учебного материала

Тема 7.1 Строение и развитие Вселенной.

1

Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Подготовить презентации и доклады на темы: «Планеты Солнечной системы»

1

3


Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем час.

Уровень усв.

Тема 7.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы.

Содержание учебного материала

1

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы.

2

2

Лабораторные работы

Практические занятия

Контрольная работа(не предусмотрено)

Самостоятельная работа

Подготовить презентации и доклады на темы: «Современная спутниковая связь», « Современная физическая картина мира», «Современные средства связи», «Солнце – источник жизни на Земле».

2

3

 Аудиторных занятий

121

Самостоятельная работа

60

ИТОГО

181

            Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.


3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника и электроника».

Оборудование учебного кабинета:

– посадочные места по количеству обучающихся;

– рабочее место преподавателя (1);

– плакаты (40);

– модели (2);

– учебно-методический комплект «Электротехника и электроника», «Физика»    

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение кабинета физики должны удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

 См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Физика», входят:

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);

 информационно-коммуникативные средства;

экранно-звуковые пособия;

технические средства обучения: лабораторный стенд по электротехника и электронике, телевизор с ДВД-проигрывателем.;

 вспомогательное оборудование;

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд дополнен физическими энциклопедиями, атласами, словарями и хрестоматией по физике, справочниками по физике и технике, научной и научно-популярной литературой естественнонаучного содержания.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, имеющиеся в свободном доступе в системе Интернет, (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.)

ЛИТЕРАТУРА

Для студентов

  • Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,/ В.Ф. Дмитриева – М.: 2014  450с.
  • Дмитриева В.Ф., Физика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,/ В.Ф. Дмитриева – М.: 2012  135с.
  • Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – М.: 2014  450с.
  • Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – М.: 2013  320с.
  • Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. Контрольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. –М.: 2014 235с.
  • Дмитриева В.Ф., Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабораторный практикум: учебные пособия для учреждений начального и среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. – М.: 2015  120с.
  • Касьянов В.А., Иллюстрированный Атлас по физике: 10 класс,/ В.А. Касьянов– М.: 2010  45с.
  • Касьянов В.А., Иллюстрированный Атлас по физике: 11 класс./ В.А. Касьянов– М.: 2010  57с.

Для преподавателей

  • Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - N 4. - Ст. 445.
  • Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).
  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480.
  • Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
  • Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
  • Об охране окружающей среды : федер. закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 133.
  • Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – М.: 2014 340с.
  • Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учебное пособие для образовательных учреждений среднего профессионального образования – М.: 2013  110с.
  • Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Контрольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М.: 2014  78с.
  • Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабораторный практикум: учебные пособия для учреждений начального и среднего профессионального образования/В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. – М.: 2015 98с.
  • Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Методические рекомендации: методическое пособие/В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев. – М.: 2010
  • Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (Электронное приложение). – М.: 2015  450с.
  • Касьянов В.А., Физика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник/ В.А. Касьянов – М.: 2014 340с.
  • Касьянов В.А. Физика. 11 кл.Углубленный уровень: учебник. –М.: 2014

Интернет- ресурсы

  • http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.17/p/page.html – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
  • dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.
  • www.booksgid.com - Воокs Gid. Электронная библиотека.
  • globalteka.ru/index.html - Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов.
  • window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
  • st-books.ru - Лучшая учебная литература.
  • www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность.
  • ru/book - Электронная библиотечная система.
  • http://www.alleng.ru/edu/phys.htm - Образовательные ресурсы Интернета – Физика.
  • http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
  • http://fiz.1september.ru/ - Учебно-методическая газета «Физика».
  • dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.
  • http://n-t.ru/nl/fz/ - Нобелевские лауреаты по физике.
  • http://nuclphys.sinp.msu.ru/ - Ядерная физика в интернете.
  • http://college.ru/fizika/ - Подготовка к ЕГЭ
  • http://kvant.mccme.ru/ - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант».
  • http://yos.ru/natural-sciences/scategory/18-phisic.htm 
  • –Естественнонаучный журнал для молодежи «Путь в науку»

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, общих компетенций соответствующих основным видам профессиональной деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Содержание обучения

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий)

Введение

 Умения постановки целей деятельности, планировать собственную деятельность для достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных результатов.

 Развить способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение.

 Производить измерения физических величин и оценивать границы погрешностей измерений.

 Представлять границы погрешностей измерений при построении графиков.

 Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений.

 Предлагать модели явлений.

 Указывать границы применимости физических законов.

 Излагать основные положения современной научной картины мира.

 Приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии производства.

 Использовать Интернет для поиска информации.

1 Механика

Кинематика

 Представлять механическое движение тела уравнениями зависимости координат и проекции скорости от времени.

 Представлять механическое движение тела графиками зависимости координат и проекции скорости от времени.

 Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени.

 Проводить сравнительный анализ равномерного и равнопеременного движений.

 Указать использование поступательного и вращательного движений в технике.

 Приобретать опыт работы в группе с выполнением различных социальных ролей.

 Разработать возможную систему действий и конструкцию для экспериментального определения кинематических величин.

 Представлять информацию о видах движения в виде таблицы.

Законы сохранения в механике

 Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях.

 Измерять работу сил и изменение кинетической энергии тела.

 Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела.

 Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном поле.

 Определять потенциальную энергию упруго деформированного тела по известной деформации и жёсткости тела.

 Применять закон сохранения механической энергии при расчётах результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости.

 Указывать границы применимости законов механики.

 Указать учебные дисциплины, при изучении которых используются законы сохранения.

2 Основы молекулярной физики и термодинамики

Основы молекулярной кинетической теории. Идеальный газ.

 Выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно - кинетической теории. (МКТ)

 Решать задачи с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов.

 Определять параметры вещества в газообразном состоянии на основании уравнения состояния идеального газа.

 Определять параметры вещества в газообразном состоянии и происходящие процессы по графикам зависимости р(Т), V(Т), р(V)

 Исследовать экспериментально зависимости р(Т), V(Т), р(V)) Представлять графиками изохорный, изобарный и изотермический процессы.

 Вычислять среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул по известной температуре вещества.

 Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений.

 Указать границы применимости модели «идеальный газ» и законов МКТ.

Основы термодинамики

 Измерять количество теплоты в процессах теплопередачи.

 Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществления заданного процесса с теплопередачей. Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу и переданное количество теплоты с использованием первого закона термодинамики.

 Рассчитывать работу, совершённую газом, по графику зависимости р (V).

 Вычислять работу газа, совершённую при изменении состояния по замкнутому циклу. Вычислять КПД при совершении газом работы в процессах изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснять принципы действия тепловых машин. Показать роль физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей.

 Излагать суть экологических проблем, обусловленных работой тепловых двигателей и предлагать пути их решения.

 Указать границы применимости законов термодинамики.

 Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.

 Указать учебные дисциплины, при изучении которых используют учебный материал «Основы термодинамки».

Свойства паров, жидкостей, твердых тел

 Измерять влажность воздуха.

 Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществления процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое.

 Исследовать экспериментально тепловые свойства вещества. Приводить примеры капиллярных явлений в быту, природе, технике.

 Исследовать механические свойства твердых тел. Применять физические понятия и законы в учебном материале профессионального характера.

 Использовать Интернет для поиска информации о разработках и применениях современных твердых и аморфных материалах.

3 Электродинамика

Электростатика

 Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов.

 Вычислять напряжённость электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов.

 Вычислять потенциал электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Измерять разность потенциалов.

 Измерять энергию электрического поля заряженного конденсатора.

Вычислять энергию электрического поля заряженного конденсатора.

 Разработать план и возможную схему действий экспериментального определения электроемкости конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества.

 Проводить сравнительный анализ гравитационного и электростатического полей.

Постоянный ток

 Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

Выполнять расчёты силы тока и напряжений на участках электрических цепей. Объяснять на примере электрической цепи с двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком в режиме потребителя.

Определять температуру нити накаливания. Измерять электрический заряд электрона.

Снимать вольтамперную характеристику диода.

Проводить сравнительный анализ полупроводниковых диодов и триодов.

Использовать интернет для поиска информации о перспективах развития полупроводниковой техники.

Устанавливать причинно-следственные связи.

Магнитные явления

Измерять индукцию магнитного поля. Вычислять силы, действующие на проводник с током в магнитном поле.

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, движущийся в магнитном поле.

Исследовать явления электромагнитной индукции, самоиндукции.

Вычислять энергию магнитного поля.

Объяснять принцип действия электродвигателя.

Объяснять принцип действия генератора электрического тока и электроизмерительных приборов. Объяснять принцип действия масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц.

Объяснять роль магнитного поля Земли в жизни растений, животных, человека.

Приводить примеры практического применения изученных явлений, законов, приборов, устройств.

Проводить сравнительный анализ свойств электростатического, магнитного и вихревого электрических полей.

Объяснять на примере магнитных явлений, почему физику можно рассматривать как «метадисциплину».

4 Колебания и волны

Механические колебания

Исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний.

Исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы и жёсткости пружины. Вычислять период колебаний математического маятника по известному значению его длины. Вычислять период колебаний груза на пружине по известным значениям его массы и жёсткости пружины.

Выработать навыки воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами.

Приводить примеры автоколебательных механических систем. Проводить классификацию колебаний.

Упругие волны

Измерять длину звуковой волны по результатам наблюдений интерференции звуковых волн.

Наблюдать и объяснять явления интерференции и дифракции механических волн.

Представлять области применения ультразвука и перспективы его использования в различных областях науки, техники, медицине.

Излагать суть экологических проблем, связанных с воздействием звуковых волн на организм человека.

Электромагнитные колебания

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы тока в цепи.

Измерять электроёмкость конденсатора. Измерять индуктивность катушки.

Исследовать явление электрического резонанса в последовательной цепи.

Проводить аналогию между физическими величинами, характеризующими механическую и электромагнитную колебательные системы.

Рассчитывать значения силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока.

Исследовать принцип действия трансформатора. Исследовать принцип действия генератора переменного тока.

Использовать интернет для поиска информации о современных способах передачи электроэнергии.

Электромагнитные волны

Осуществлять радиопередачу и радиоприём. Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.

Развивать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснять принципиальное различие природы упругих и электромагнитных волн. Излагать суть экологических проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами.

Объяснять роль электромагнитных волн в современных исследованиях Вселенной.

5 Оптика

Природа света

Применять на практике законы отражения и преломления света при решении задач.

Определять спектральные границы чувствительности человеческого глаза.

Строить изображения предметов, даваемые линзами.

Рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета.

Рассчитывать оптическую силу линзы.

Измерять фокусное расстояние линзы.

Испытывать модели микроскопа и телескопа.

Волновые свойства света

Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн.

Наблюдать явление дифракции электромагнитных волн.

Наблюдать явление поляризации электромагнитных волн.

Измерять длину световой волны по результатам наблюдения явления интерференции. Наблюдать явление дифракции света. Наблюдать явление поляризации и дисперсии света. Находить различия и сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами.

Приводить примеры появления в природе и использования в технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечислять методы познания, которые использованы при изучении указанных явлений.

6 Элементы квантовой физики

Квантовая оптика

Наблюдать фотоэлектрический эффект. Объяснять законы Столетова на основе квантовых представлений.

Рассчитывать максимальную кинетическую энергию электронов при фотоэлектрическом эффекте.

Определять работу выхода электрона по графику зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерять работу выхода электрона.

Перечислять приборы установки, в которых применяется безинерционность фотоэффекта.

Объяснять корпускулярно-волновой дуализм свойств фотонов.

Объяснять роль квантовой оптики в развитии современной физики.

Физика атома

Наблюдать линейчатые спектры.

Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при переходе атома водорода из одного стационарного состояния в другое.

Объяснять происхождение линейчатого спектра атома водорода и различия линейчатых спектров различных газов.

Исследовать линейчатый спектр.

Исследовать принцип работы люминесцентной лампы.

Наблюдать и объяснять принцип действия лазера.

Приводить примеры использования лазера в современной науке и технике.

Использовать Интернет для поиска информации о перспективах применения лазера.

Физика атомного ядра

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона.

Регистрировать ядерные излучения с помощью счетчика Гейгера.

Рассчитывать энергию связи атомных ядер.

Определять заряд и массовое число атомного ядра, возникающего в результате радиоактивного распада.

Вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном распаде.

Определять продукты ядерной реакции.

Вычислять энергию, освобождающуюся при ядерных реакциях. Понимать преимущества и недостатки использования атомной энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине.

Излагать суть экологических проблем, связанных с биологическим действием радиоактивных излучений.

Проводить классификацию элементарных частиц по их физическим характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т.д.)

Понимать ценности научного познания мира не вообще для человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценность овладения методом научного познания для достижения успеха в любом виде практической деятельности.

7 ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Строение и развитие Вселенной

Наблюдать звёзды, Луну и планеты в телескоп. Наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и солнечного экрана.

Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов и информации об их особенностях.

Обсуждать возможные сценарии эволюции Вселенной. Использовать Интернет для поиска современной информации о развитии Вселенной. Оценивать информацию с позиции ее свойств: достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.д.

Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы

Вычислять энергию, освобождающуюся при термоядерных реакциях.

Формулировать проблемы термоядерной энергетики.

Объяснять влияние Солнечной активности на Землю.

Понимать роль космических исследований, их научное и экономическое значение.

Обсуждать современные гипотезы происхождения Солнечной системы.


Приложение 1

Примерные темы рефератов (докладов)

 Акустические свойства полупроводников.

 Альтернативная энергетика.

 Андре Мари Ампер – основоположник электродинамики.

 Асинхронный двигатель.

 Астероиды.

 Астрономия наших дней.

 Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.

 Безконтактные методы контроля температуры.

 Биполярные транзисторы.

 Величайшие открытия физики.

 Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.

 Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.

 Вселенная и темная материя.

 Галилео Галилей – основатель точного естествознания

 Голография и ее применение.

 Движение тела переменной массы.

 Дифракция в нашей жизни.

 Жидкие кристаллы.

 Законы Кирхгофа для электрической цепи.

 Законы сохранения в механике.

 Значение открытий Галилея.

 Исаак Ньютон – создатель классической физики.

 Использование электроэнергии в транспорте.

 Классификация и характеристики элементарных частиц.

 Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.

 Конструкция и виды лазеров.

 Королев Сергей Павлович - конструктор и организатор производства ракетно-космической техники.

 Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).

 Курчатов Игорь Васильевич – физик, организатор атомной науки и техники.

 Лазерные технологии и их использование.

 Леонардо да Винчи – ученый и изобретатель.

 Ленц Эмилий Христианович – русский физик.

 Ломоносов Михаил Васильевич – ученый энциклопедист.

 Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного потока, магнитной индукции).

 Макс Планк.

 Метод меченых атомов.

 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.

 Методы определения плотности.

 Модели атома. Опыт Резерфорда.

 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.

 Молния - газовый разряд в природных условиях.

 Нанотехнология – междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники.

 Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.

 Николай Коперник – создатель гелиоцентрической системы мира.

 Нильс Бор – один из создателей современной физики.

 Нуклеосинтез во Вселенной.

 Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.

 Оптические явления в природе.

 Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости .

 Переменный электрический ток и его применение.

 Плазма – четвертое состояние вещества.

 Планеты Солнечной системы.

 Полупроводниковые датчики температуры.

 Попов Александр Степанович – русский ученый, изобретатель радио.

 Применение жидких кристаллов в промышленности.

 Применение ядерных реакторов

 Природа ферромагнетизма.

 Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.

 Производство, передача и использование электроэнергии.

 Происхождение Солнечной Системы.

 Пьезоэлектрический эффект его применение.

 Развитие средств связи и радио.

 Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.

 Реликтовое излучение.

 Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.

 Рождение и эволюция звезд.

 Роль Циолковского в развитии космонавтики.

 Свет - электромагнитная волна.

 Силы трения.

 Современная спутниковая связь.

 Современная физическая картина мира.

 Современные средства связи.

 Солнце – источник жизни на Земле.

 Столетов Александр Григорьевич – русский физик.

 Трансформаторы.

 Ультразвук. (Получение, свойства, применение).

 Управляемый термоядерный синтез.

 Ускорители заряженных частиц.

 Фарадей Майкл – создатель учения об электромагнитном поле.

 Физика и музыка.

 Физические свойства атмосферы.

 Фотоэлементы.

 Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.

 Черные дыры.

 Шкала электромагнитных волн.

 Экологические проблемы и возможные пути их решения.

 Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.

 Эрстед Ханс Кристиан – основоположник электромагнетизма.

 Якоби Борис Семенович – физик и изобретатель.

 Акустические свойства полупроводников.

 Альтернативная энергетика.

 Андре Мари Ампер – основоположник электродинамики.

 Асинхронный двигатель.  

Астероиды.  

Астрономия наших дней.  

Атомная физика.

Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.

 Бесконтактные методы контроля температуры.  

Биполярные транзисторы.  

Величайшие открытия физики.  

Виды электрических разрядов.

Электрические разряды на службе человека.  

Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.  

Вселенная и темная материя.  

Галилео Галилей – основатель точного естествознания  

Голография и ее применение.  

Движение тела переменной массы.  

Дифракция в нашей жизни.  

Жидкие кристаллы.  

Законы Кирхгофа для электрической цепи.  

Законы сохранения в механике.  

Значение открытий Галилея.  

Исаак Ньютон – создатель классической физики.  Использование электроэнергии в транспорте.  

Классификация и характеристики элементарных частиц.  

Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.  

Конструкция и виды лазеров.

Королев Сергей Павлович - конструктор и организатор производства ракетно-космической техники.  

Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).  

Курчатов Игорь Васильевич – физик, организатор атомной науки и техники.  Лазерные технологии и их использование.  

Леонардо да Винчи – ученый и изобретатель.  

Ленц Эмилий Христианович – русский физик.  

Ломоносов Михаил Васильевич – ученый энциклопедист.  

Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного потока, магнитной индукции).  

Макс Планк.  Метод меченых атомов.  

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.  Методы определения плотности.  

Модели атома. Опыт Резерфорда.  

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.  

Молния - газовый разряд в природных условиях.  

Нанотехнология – междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники.  

Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.  

Николай Коперник – создатель гелиоцентрической системы мира.  

Нильс Бор – один из создателей современной физики.  

Нуклеосинтез во Вселенной.  Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.  

Оптические явления в природе.  

Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости .  Переменный электрический ток и его применение.  

Плазма – четвертое состояние вещества.  

Планеты Солнечной системы.  

Полупроводниковые датчики температуры.  

Попов Александр Степанович – русский ученый, изобретатель радио.  Применение жидких кристаллов в промышленности.  

Применение ядерных реакторов.  

Природа ферромагнетизма.  

Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.  Производство, передача и использование электроэнергии.  

Происхождение Солнечной Системы.  

Пьезоэлектрический эффект его применение.  

Развитие средств связи и радио.  

Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.

Реликтовое излучение.  

Рентгеновские лучи.

История открытия. Применение.  Рождение и эволюция звезд.  

Роль Циолковского в развитии космонавтики.  

Свет - электромагнитная волна.  

Силы трения.  

Современная спутниковая связь.  

Современная физическая картина мира.  

Современные средства связи.  

Солнце – источник жизни на Земле.  

Столетов Александр Григорьевич – русский физик.  

Трансформаторы.  

Ультразвук. (Получение, свойства, применение).  

Управляемый термоядерный синтез.  

Ускорители заряженных частиц.  

Фарадей Майкл – создатель учения об электромагнитном поле.

 Физика и музыка.  

Физические свойства атмосферы.  

Фотоэлементы.  Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.  

Черные дыры.  

Шкала электромагнитных волн.  

Экологические проблемы и возможные пути их решения.  

Электронная проводимость металлов.

Сверхпроводимость.  

Эрстед Ханс Кристиан – основоположник электромагнетизма.  

Якоби Борис Семенович – физик и изобретатель


Приложение 2

 Экзаменационные вопросы

1 Раскройте понятие механического движения, способы его описания. Объясните относительность движения. Раскройте понятия: траектория, путь, перемещение.

2 Дайте определение скорости, равномерного движения. Напишите уравнения равномерного движения и постройте графики пути и скорости.

3 Дайте определение равнопеременного движения, ускорения. Напишите уравнения. Напишите уравнения для равноускоренного и равнозамедленного движения и постройте графики для пути, скорости и ускорения.

4 Сформулируйте понятия периодического движения, периода, частоты, угловой и линейной скорости. Опишите равномерное движение по окружности.

5 Сформулируйте принцип относительности Галилея, законы Ньютона и проиллюстрируйте их опытами. Объясните понятие инерции.

6. Сформулируйте закон Всемирного тяготения. Каков физический смысл гравитационной постоянной? Раскройте понятия: силы тяжести, вес, невесомость.

7 Дайте определения импульса силы и импульса тела. Сформулируйте закон сохранения импульса. Опишите реактивное движение.

8 Дайте определение механической работы, мощности и энергии. Укажите их единицы измерения. Сформулируйте закон сохранения и превращения механической энергии.

9 Сформулируйте основные положения МКТ. Дайте их опытные обоснования.

10 Дайте определение идеального газа. Объясните понятие давления газа с точки зрения МКТ. Запишите основное уравнение МКТ и объясните эту зависимость.

11 Объясните понятие теплового равновесия. Раскройте физический смысл понятия температуры. Объясните зависимость от температуры средней кинетической энергии поступательного движения молекул.

12 Выведите уравнение состояния идеального газа. Раскройте смысл универсальной газовой постоянной

13  Дайте определения для изотермического, изобарного и изохорного процесса. Сформулируйте газовые законы и дайте их качественное объяснение. Постройте и объясните графики изопроцессов

14  Раскройте понятие внутренней энергии тела и внутренней энергии идеального газа. Запишите уравнение для расчета внутренней энергии  идеального одноатомного газа и объясните эту зависимость

15  Назовите способы изменения внутренней энергии тел. Объясните связь между изменением внутренней энергией и работой. Как вычисляется работа при изобарном изменение объема? Дайте геометрическое обоснование работы.

16 Перечислите и опишите способы теплопередачи. Дайте определение количества теплоты, удельной теплоемкости вещества. Запишите уравнение теплового баланса и объясните его физический смысл.

17 Сформулируйте первое начало термодинамики и поясните его значение. Примените первый закон термодинамики к различным изопроцессам. Объясните особенности адиабатного процесса.

18 Объясните принцип действия тепловой машины. Сформулируйте понятие идеальной тепловой машины. Дайте определение КПД реальной и тепловой машины

19 Дайте определение понятий испарения, конденсации, кипения. Объясните особенности этих процессов. Опишите свойства насыщенного пара.

20  Дайте определение абсолютной и относительной влажности воздуха. Опишите способы определения влажности воздуха

22 Охарактеризуйте твердое состояние вещества. Объясните различия между кристаллическими и аморфными телами. Раскройте основные свойства твёрдых тел.

23  Раскройте понятие электрического заряда. Сформулируйте закон сохранения электрических зарядов, закон Кулона.

24 Сформулируйте понятие электрического поля, перечислите его основные свойства. Раскройте физический смысл напряженности электрического поля. Напишите формулу для расчета напряженности электрического поля.

25 Раскройте физический смысл понятий потенциала и разности потенциалов. Чему равна работа по перемещению заряда в электрическом поле.

26 Сформулируйте понятие электроемкости. Объясните, что такое конденсатор, его назначение. Укажите способы соединения конденсаторов в батарею.

27 Дайте определение электрического тока, силы  тока. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. Раскройте физический смысл сопротивления и проводимости.

28 Раскройте физический смысл сопротивления и удельного сопротивления проводника. Объясните зависимость сопротивления проводника от его физических размеров, рода вещества и от температуры. Сформулируйте понятие сверхпроводимости.

29  Сформулируйте правила расчета эквивалентного сопротивления, напряжения и силы тока при последовательном и параллельном соединении потребителей тока.

30 Объясните роль источника в электрической цепи. Объясните природу сторонних сил. Сформулируйте понятие электродвижущей силы и закон Ома для полной цепи.

31 Выведите формулы для работы тока на участке цепи и мощности электрического тока. Сформулируйте закон Джоуля-Ленца.

32 Объясните условия прохождения тока в жидкостях. Дайте определения понятий электролита, электрической диссоциации, электролиза

33 Объясните условия похождения тока в газах, способы образования носителей зарядов при самостоятельном и несамостоятельном газовом разряде. Постройте и объясните график зависимости I(U) при газовом разряде.

34  Раскройте условия существования электрического тока в вакууме. Объясните явления термоэлектронной эмиссии.

35  Сформулируйте понятие магнитного поля, перечислите его основные свойства. Раскройте физический смысл силовых характеристик магнитного поля.

36 Объясните механизм образования подвижных носителей заряда в чистых и примесных полупроводниках, свойство p-n-перехода и принцип действия полупроводниковых приборов (диод, транзистор, фоторезистор, терморезистор).

37 Объясните, как определяется сила взаимодействия параллельных токов, величина и направление силы действующей на проводник с током в магнитном поле; силы, действующей на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле.

38 Объясните, как ведут себя парамагнитные, диамагнитные и ферромагнитные вещества во внешнем магнитном поле и почему.

39  Опишите явление электромагнитной индукции.  Сформулируйте закон Фарадея для электромагнитной индукции и правило Ленца.

40 Опишите явление самоиндукции. Дайте определение индуктивности. Объясните  выражение для ЭДС самоиндукции и выражение для расчета энергии магнитного поля.

41 Сформулируйте понятие колебательного движения. Назовите условия возникновения колебаний и виды колебаний.

42 Опишите процесс свободных электромагнитных колебаний в колебательном контуре, объясните происходящее при этом преобразовании энергии

43 Переменный ток  

44 Дайте определение электромагнитного поля, электромагнитной волны и сформулируйте условие для получения электромагнитных волн.

45 Сформулируйте принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, понятия абсолютного и относительного показателя преломления среды. Объясните явление полного отражения света.

46 Объясните явление дисперсии света, опишите опыты Ньютона по дисперсии света. Объясните природу цвета и сложный состав белого света.

47  Сформулируйте понятия интерференции, когерентности, условия наблюдения интерференции, условия наибольшего ослабления и усиления световых волн.

48 Сформулируйте понятие дифракции, условие для наилучшего наблюдения дифракции. Объясните явление дифракции, пользуясь принципом Гюйгенса-Френеля. Приведите примеры дифракционных явлений. Объясните устройство дифракционной решетки и возможности ее применения.

49 Опишите и объясните свойство электромагнитных излучений в различных диапазонах длин волн.

50 Сформулируйте квантовую гипотезу Планка. Объясните на примерах квантовую природу излучений. Сформулируйте понятие фотона. Запишите формулу для определения энергии и импульса фотона. Поясните понятие корпускулярно-волновой дуализм.  

51 Опишите явление фотоэффекта, расскажите об опытах Столетова. Сформулируйте законы внешнего фотоэффекта и объясните их на основе квантовой теории. Расскажите о применении фотоэффекта.

52 Опишите модель атома Резерфорда. Сформулируйте основные положения теории Бора о строении атома водорода. Объясните на основе постулатов Бора природу излучения и поглощения света атомом, образование спектров испускания и поглощения, принцип спектрального анализа.

53 Объясните природе естественной радиоактивности, охарактеризуйте α-, β-, γ- излучения. Сформулируйте закон радиоактивного распада.

54 Опишите состав атомного ядра, сформулируйте понятие нуклона, изотопа. Опишите природу ядерных сил и объясните понятие дефекта массы и энергии связи атомных ядер.

55 Расскажите о делении тяжелых атомных ядер, о цепной реакции деления, об управляемой ядерной реакции, объясните принцип работы ядерного реактора.

56 Объясните, в чем заключается термоядерная реакция, условия ее осуществления, возможности получения управляемой термоядерной реакции.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по дисциплине «Физика»

специальностей:

23.02.01   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(базовый уровень);

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

23.02.03 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

35.02.07  Механизация сельского хозяйства

Автор  составитель: преподаватель первой квалификационной категории

ГБОУ РО «АГТК» Архипова И.В.

1 Оценка соответствия материала требованиям ФГОС, рабочему учебному плану и примерной программе, а также его новизне и оригинальности

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

Данная программа содержит требования по подготовке студента, рекомендации по организации образовательного процесса, краткое описание назначения дисциплины, отражены общие компетенции  в подготовке специалиста. Целью написания рабочей программы является формирование у будущих техников общих компетенций, умений и знаний по физике, которые необходимо сформировать у студентов в процессе изучения дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Данная программа  тесно связана с другими  дисциплинами («Химия», «Биология»,  «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др). Программа содержит все необходимые разделы: паспорт рабочей программы,  умения,  знания, цели и задачи учебной дисциплины; структуру учебной дисциплины и условия ее реализации; тематический план и содержание с указанием уровней освоения. Материал программы имеет практическую направленность и способствует качественной подготовке специалистов, обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям

Материал программы имеет практическую направленность и ориентирован на специальности: 23.02.01   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень);

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

23.02.03 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

35.02.07  Механизация сельского хозяйства

 

2  Краткая оценка содержания материала с указанием ошибок и недостатков

Рабочая программа рассчитана на 181час, из них – аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические и лабораторные работы, –121 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов –60 час.

В рабочей программе отражены цели и задачи дисциплины, в тематическом планировании  представлены основные разделы дисциплины, практические и лабораторные работы, приведена  тематика внеаудиторных самостоятельных работ. В программе представлены 5 лабораторных работ по основным разделам дисциплины и 17 практических работ по отработке  умений и знаний по дисциплине. Рабочая программа предусматривает широкое применение информационных технологий.

3 Оценка материала по объему и предложения по расширению или сокращению этого объёма

 Данная рабочая программа вполне достаточна по объему,  включает в себя все основные дидактические единицы дисциплины. Содержание тем изложено  подробно, лаконично и ясно.

4 Заключение по материалу в целом с обоснованием причин позитивного или негативного отзыва.

 Содержание излагаемого материала соответствует современным представлениям в области физики, используется научный подход.  Данная программа подготовлена на хорошем методическом уровне, с учётом требований Федеральных Государственных стандартов и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ РО «АГТК».

Рецензент       _______________

Д.С. Волохов

преподаватель высшей категории Кулешовского филиала ГБПОУ  РО «АГТК»        

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по дисциплине «Физика»

специальностей:

23.02.01   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(базовый уровень);

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

23.02.03 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

35.02.07  Механизация сельского хозяйства

Автор  составитель: преподаватель первой квалификационной категории

ГБОУ РО «АГТК» Архипова И.В.

1 Оценка соответствия материала требованиям ФГОС, рабочему учебному плану и примерной программе, а также его новизне и оригинальности

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

В данную программу включено содержание, направленное на формирование у студентов общих компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).

Данная программа содержит требования по подготовке студента, рекомендации по организации образовательного процесса, краткое описание назначения дисциплины, отражены общие компетенции  в подготовке специалиста. Целью написания рабочей программы является формирование у будущих техников общих компетенций, умений и знаний по физике, которые необходимо сформировать у студентов в процессе изучения дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Материал программы имеет практическую направленность и ориентирован на специальности: 23.02.01   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень);

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

23.02.03 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

35.02.07  Механизация сельского хозяйства

Программа содержит все необходимые разделы: паспорт рабочей программы,  умения,  знания, цели и задачи учебной дисциплины; структуру учебной дисциплины и условия ее реализации; тематический план и содержание с указанием уровней освоения. Материал программы имеет практическую направленность и способствует качественной подготовке специалистов, обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям

 

2  Краткая оценка содержания материала с указанием ошибок и недостатков

Рабочая программа рассчитана на 181час, из них – аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические и лабораторные работы, –121 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов –60 час.

В рабочей программе отражены цели и задачи дисциплины, в тематическом планировании  представлены основные разделы дисциплины, практические и лабораторные работы, приведена  тематика внеаудиторных самостоятельных работ. В программе представлены 5 лабораторных работ по основным разделам дисциплины и 17 практических работ по отработке  умений и знаний по дисциплине. Рабочая программа предусматривает широкое применение информационных технологий.

 В тематическом плане рабочей программы раскрывается последовательностьизучения разделов и тем дисциплины ОУД.08 ФИЗИКА, представлен перечень методического обеспечения дисциплины: список обязательной и дополнительной литературы, программно-информационное обеспечение, Интернет-ресурсы.

Содержание рабочей программы способствует качественному освоению студентом общих компетенций

3 Оценка материала по объему и предложения по расширению или сокращению этого объёма

 Данная рабочая программа вполне достаточна по объему,  включает в себя все основные дидактические единицы дисциплины. Содержание тем изложено  подробно, лаконично и ясно.

4 Заключение по материалу в целом с обоснованием причин позитивного или негативного отзыва.

 Содержание излагаемого материала соответствует современным представлениям в области физики, используется научный подход.  Данная программа подготовлена на хорошем методическом уровне, с учётом требований Федеральных Государственных стандартов и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ РО «АГТК» и в учебных заведениях системы среднего профессионального образования.

Рецензент       _______________

В.В. Острова

преподаватель высшей категории цикловой методической комиссией Профессионального учебного цикла специальностей

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)

и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ГБПОУ  РО «АГТК»

       


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.12 ФИЗИКА для специальности 230115 Программирование в компьютерных системах

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности/ профессии  230115...

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 08 ФИЗИКА по профессии СПО (ППКРС) 19.01.17 Повар, кондитер

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 08 Физика является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным образовательным стандартом по профессии СПО (ППКРС)...

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Физика по специальности 49.02.01 "Физическая культура"

Разработка рабочей программы по учебной дисциплине ПД.03 Физика для специальности СПО 49.02.01 "Физическая культура"...

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины ОУД.09 «Физика»

Программа учебной дисциплины ОУД.09 «Физика» предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо...

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 09 ФИЗИКА программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09Физика предназначена для реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения образовательной програ...

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины ОУД.11 ФИЗИКА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ Квалификации: СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ С

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу средн...

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.11 Физика

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.11 Физика предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения осн...