Решение задач высокого уровня сложности по физике
элективный курс по физике (10 класс) по теме

  1. Пояснительная записка
  2. Общая характеристика курса
  3. Содержание курса
  4. Календарно-тематическое планирование
  5. Перечень учебно-методических средств обучения

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon rabochaya_programma_elektivnogo_kursa_10_klass.doc217 КБ

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №6 им. М.В. Ломоносова

с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара

«РАССМОТРЕНО»

на заседании МО

____________________

Руководитель МО

_________/____________/

Протокол №____        

«___» _________        2013 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Зам.  директора по УВР

МБОУ СОШ №6

____________ /__________/

 «___» _________        2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ  №6

___________        /С.А.Кручинина/

Приказ №        ___  

«___» _________        2013 г.

ПРОГРАММА

элективного курса «Решение задач высокого уровня сложности по физике»

для 10 класса

Составитель:

Корчагина Светлана Анатольевна

       (первая квалификационная категория)

Самара

2013

Календарно-тематическое планирование на 2013-2014  уч. г.

Класс       10 класс

Учитель  Корчагина Светлана Анатольевна

всего за год  34 часа; в неделю  1 час.

Планирование составлено на основе:

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 2004

2. «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г.;

3. Авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г

                                                                             

 Учебики:

  1. Физика. Механика. 10 кл. Профильный уровень: учеб. Для общеобразовательных учреждений/ Балашов М.М., Гомонова А.И., Долицкий А.Б. и др.; под ред. Мякишева Г.А. – М.: Дрофа, 2007
  2. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.; учеб. для углубленного изучения физики/  Мякишев Г.А., Синяков А.З – М.: Дрофа, 2006
  3. Физика. Электродинамика. 10-11кл.; учеб. для углубленного изучения физики/  Мякишев Г.А., Синяков А.З., Слободсков Б.А. – М.: Дрофа, 2006

Дополнительная литература:

  1. Учебник  Орлов В.А., Тематические тесты по физике, 10 класс. – М.: Вербум, 2005.
  2. Учебник А.Е. Марон. Физика 10-11. Дедактические материалы. – М.: Дрофа 2005
  3. Тесты  по физике. 10 класс/Чеботарёва А.В. – М.: «Экзамен», 2009
  4. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс./ Громцева О.И. М.: «Экзамен», 2009

                                                                  

                                                                          

                                                                   

Содержание

  1. Пояснительная записка
  2. Общая характеристика курса
  3. Содержание курса
  4. Календарно-тематическое планирование
  5. Перечень учебно-методических средств обучения

Пояснительная записка

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1

Рабочая программа элективного курса по физике « Решения задач высокого уровня сложности» на 2013– 2014 учебный год составлена на основе «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А.Коровин, - «Дрофа», 2007 г.

Авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров, - М.: Дрофа, 2005 г.

Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Практика решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г.

        Курс рассчитан на 1 год обучения

Цель элективного курса:

Сформировать навыки и умения решения задач высокого уровня сложности по физике.

Задачи курса:

  • изучить классификацию, приёмы и методы решения задач повышенной сложности;
  • расширить и систематизировать практические навыки решения задач;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе расширения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний

2. Общая характеристика курса

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и техники, с новыми профессиями.

Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, графические, экспериментальные задачи.

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство учащихся с понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. Большое значение дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод.

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса.

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену.

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности.

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», «Электродинамика») проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ, задания которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части «В» и части «С». Работы рассчитаны на два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта. После изучения небольших тем («Законы сохранения. Гидростатика», «Основы термодинамики», «Волновые и квантовые свойства света») проводятся занятия в форме тестовой работы на 1 час, содержащей задания из ЕГЭ (часть «А» и часть «В»).

Принципы отбора содержания и организации учебного материала:

  • соответствие содержания задач уровню классической физики, выдержавших проверку временем, а также уровню развития современной физики, с возможностью построения в процессе решения физических и математических моделей изучаемых объектов с различной степенью детализации, реализуемой на основе применения: конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики;
  • соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям государственных программ по физике;
  • возможность обучения анализу условий экспериментально наблюдаемых явлений, рассматриваемых в задаче;
  • возможность формирования посредством содержания задач и методов их решения научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений природы, адекватных стилю мышления, в рамках которого может быть решена задача;
  • жизненных ситуаций и развития научного мировоззрения.

Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный исследовательский подход в обучении, в котором прослеживаются следующие этапы субъектной деятельности учащихся и учителя: совместное творчество учителя и учащихся по созданию физической проблемной ситуации или деятельности по подбору цикла задач по изучаемой теме → анализ найденной проблемной ситуации (задачи) четкое формулирование физической части проблемы (задачи)  выдвижение гипотез  разработка моделей (физических, математических) прогнозирование результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений   проверка и корректировка гипотез → нахождение решений   проверка и анализ решений → предложения по использованию полученных результатов для постановки и решения других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее изученным темам курса физики, а также по темам других предметов естественнонаучного цикла, оценка значения.

Общие рекомендации к проведению занятий

При изучении курса могут возникнуть методические сложности, связанные с тем, что знаний по большинству разделов курса физики на уровне основной школы недостаточно для осознанного восприятия ряда рассматриваемых вопросов и задач.

Большая часть материала, составляющая содержание прикладного курса, соответствует государственному образовательному стандарту физического образования на профильном уровне, в связи, с чем курс не столько расширяет круг предметных знаний учащихся, сколько углубляет их за счет усиления непредметных мировоззренческой и методологической компонент содержания.

Методы и организационные формы обучения

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается использовать следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся, консультации, зачет. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому национальному тестированию, подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач.   Доминантной же формой учения должна стать исследовательская деятельность ученика, которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу.

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть достаточно разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих учащихся, составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися алгоритмов решения задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся подготовленный им перечень задач различного уровня сложности.

Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-поискового, проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. Последний метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать продуктивные методы.

Средства обучения

Основными средствами обучения при изучении прикладного курса являются:

  • физические приборы;
  • графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики);
  • дидактические материалы;
  • учебники физики для старших классов средней школы;
  • учебные пособия по физике, сборники задач.

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического комплекса задач, решенных самостоятельно на основе использования конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики  из различных сборников задач с ориентацией на профильное образование учащихся.

Ожидаемыми результатами занятий являются:

  • расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации;
  • сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или профессиональной деятельности;
  • получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических методах исследования.

Требования к уровню освоения содержания курса:

  • Учащиеся должны уметь:
  • анализировать физическое явление;
  • проговаривать вслух решение;
  • анализировать полученный ответ;
  • классифицировать предложенную задачу;
  • составлять простейших задачи;
  • последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи           средней трудности                                      
  • выбирать рациональный способ решения задачи;
  • решать комбинированные задачи;
  • владеть различными методами решения задач:   аналитическим,   графическим, экспериментальным и т.д.;
  • владеть методами самоконтроля и самооценки

3. Содержание курса

10  класс

Введение (1 час)

 Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни.

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов.

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов.

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи, решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения.

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д.

                                                   Кинематика (4 часа)

Рассмотреть общие методы решения задач по кинематике. Решение расчетных и графических задач на равномерное и равноускоренное движение. Решение задач на свободное падение и движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение по окружности. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и  содержанием.

 

                                 Динамика и статика (6 часов)

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил.

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.

                                  Законы сохранения (7 часов)

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения.

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии.

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и международных олимпиад.

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы.

           Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (4 часа)

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха.

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.

                                 Основы термодинамики(4 часа)

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели.

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения радиуса тонких капилляров.

                           Электрическое и магнитное поля (4 часа)

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов.

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного зонда и другого оборудования.

              Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа)

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС.

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи.

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, модели «черного ящика».

Электромагнитные колебания и волны

(14 ч)

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, электрические машины, трансформатор.

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения.

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных приборов.

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи электроэнергии и др.

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач

Календарно – тематическое планирование

10 класс

                № п/п

Тема занятия

Количество

часов

Дата

Введение (1 час)

1

Физическая задача. 
Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач.

1

6.09.2013

Кинематика (4 часа)

2

Основные законы и понятия кинематики.

1

13.09.2013

3

Решение расчетных и графических задач на равномерное движение.

1

20.09.2013

4

Решение задач на равноускоренное движение

1

27.09.2013

5

Движение по окружности. Решение задач.

1

4.10.2013

Динамика и статика (6 часов)

6

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления.

1

11.10.2013

7

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил.

1

18.10.2013

8

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.

1

25.10.2013

9

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета.

1

01.11.2013

10

Подбор, составление и решение задач по интересам.

1

15.11.2013

11

Физическая олимпиада.

1

22.11.2013

Законы сохранения (7 часов)

12

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью законов сохранения.

1

29.11.2013

13

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение.

1

06.12.2013

14

Задачи на определение работы и мощности.

1

13.12.2013

15

Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. Решение задач несколькими способами.

1

20.12.2013

16

Составление задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач.

1

27.12.2013

17

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и международных олимпиад.

1

10.01.2014

18

Физическая олимпиада.

1

17.01.2014

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (4часа)

19

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ).

1

24.01.2014

20

Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах.

1

31.01.2014

21

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева—Клапейрона, характеристика критического состояния.

1

07.02.2014

22

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.

1

14.02.2014

Основы термодинамики (4 часа)

23

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики.

1

21.02.2014

24

Задачи на тепловые двигатели.

1

28.02.2014

25

Конструкторские задачи и задачи на проекты:

1

07.03.2014

26

Физическая олимпиада

1

14.03.2014

Электрическое поле (4 часа)

27

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.

1

21.03.2014

28

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью.

1

04.04.2014

29

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: разностью потенциалов, энергией.

1

11.04.2014

30

Решение задач на описание систем конденсаторов.

1

18.04.2014

Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа)

31

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей.

1

25.04.2014

32

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов.

1

02.05.2014

33

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов.

1

16.05.2014

34

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках.

1

23.05.2014

Календарно – тематическое планирование

11 класс

№ п/п

Тема занятия

Кол-во часов

Дата

Магнитное поле (2 часа)

1

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия на проводник с током: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера.

1

2

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия на движущийся заряд: сила Лоренца.

1

Электромагнитные колебания и волны (14 часов)

3

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность.

1

4

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока.

1

5

Задачи на переменный электрический ток: электрические машины, трансформатор.

1

6, 7

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация.

2

8, 9, 10

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы.

3

11, 12

Классификация задач по СТО и примеры их решения.

2

13

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, приемы и примеры решения.

1

14

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.

1

15

Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с использованием приборов.

1

16

Физическая олимпиада.

1

Механика (7 часов)

17

Общие методы решения задач по кинематике.

1

18

Задачи на основные законы динамики.

1

19

Задачи на принцип относительности.

1

20

Задачи на закон сохранения импульса.

1

21

Задачи на закон сохранения энергии.

1

22

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.

1

23

Механика жидкостей.

1

Молекулярная физика. Термодинамика. (6 часов)

24

Задачи на описание поведения идеального газа.

1

25

Задачи на свойства паров.

1

26

Задачи на определение характеристик влажности воздуха.

1

27

Задачи на первый закон термодинамики.

1

28

Задачи на тепловые двигатели.

1

29

Задачи на уравнение теплового баланса.

Электричество. (5 часов)

30

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами.

1

31

Общая характеристика решения задач по электростатике.

1

32

Задачи на приёмы расчёта сопротивления сложных электрических цепей.

1

33

Задачи на расчёт участка цепи, имеющей ЭДС.

1

34

Задачи на описание постоянного тока в различных средах.

1

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя

  1. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А. Коровин. Москва: Дрофа, 2005 г.
  2. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М., ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя).
  3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. «Методика решения задач по физике в средней школе», М., Просвещение, 1987 г.
  4. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. Учимся решать задачи», М., Дрофа, 2007 г.
  5. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., просвещение, 1983 г.
  6. Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. «Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и для самообразования», М., Наука, 1989 г.
  7. Бобошина С. Б. «ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий», М., Экзамен, 2009 г.
  8. Курашова С. А. «ЕГЭ. Физика. Раздаточный материал тренировочных тестов», СПб, Тригон, 2009 г.
  9. Москалев А. Н., Никулова Г. А. «Готовимся к единому государственному

Литература для обучающихся

  1. Трофимова Т. И. «Физика для школьников и абитуриентов. Теория. Решение задач. Лексикон», М., Образование, 2003 г.
  2. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс», М., Дрофа, 2007 г.
  3. Минько Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD)», СПб, 2009 г.
  4. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., Просвещение, 1983 г.
  5. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. «Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с ответами и решениями», М., Мнемозина, 2004 г.
  6. Малинин А. Н. «Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы», М., Просвещение, 2002 г.
  7. Меледин Г. В. «Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями», М., Наука, 1985 г.
  8. Черноуцан А. И. «Физика. Задачи с ответами и решениями», М., Высшая школа, 2003 г.
  9. . Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», М., просвещение, 2000 г.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Программа спецкурса « Решение задач повышенного уровня сложности» для учащихся 9 класса. Подготовка к ЕГЭ» (68 часов)

Решение задач занимает в химическом образовании важнейшее место, т.к это один из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение м...

Методика решения задач повышенного уровня сложности по планиметрии (на примере №18 - С4 ЕГЭ)"

Материал предназначен для оказания практической помощи учителям математики в решении геометрических задач повышенного уровня сложности и для обмена педагогическим опытом....

Теория и практика решения задач высокого уровня сложности в процессе обучения химии (на материале темы «Генетическая связь органических соединений»)

В курсе изучения органической химии часто применяются задания по выполнению цепочек превращений. Они используются в 9 классе на первом этапе изучения органических веществ, в 10 классе при изучении фак...

Дополнительная образовательная программа «Решение задач повышенного уровня сложности» научного общества учащихся ( секция химии)

Дополнительная образовательная программа «Решение задач повышенного уровня сложности» научного общества учащихся для учащихся 10 -11 классов , рассчитана на 1 год обучения ...

Конспект открытого занятия курса внеурочной деятельности ««Решение задач повышенного уровня сложности»» по теме «Решение задач на работу»

Задачи повышенного уровня сложности традиционно представлены во второй части модуля «Алгебра» на государственной аттестации по математике. Задачи на совместную работу являются наиболее сложными для п...

Рабочая программа спец. курса по физике «Решение задач повышенного уровня сложности» для учащихся 10-11 классов, 64 часа

Предлагаемый курс относится к числу спец. курсов, которые входят в состав естественнонаучного профиля, и реализуется за счет школьного компонента учебного плана. Он служит для внутри профильной специа...

Решение задач высокого уровня сложности

Мой мастер-класс посвящен проблеме обучения учащихся решению задач высокого уровня сложности из разных разделов физики...