Рабочая программа по физике 9 класс
рабочая программа по физике (9 класс)

Рабочая программа по физике 9 класс

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл rabochaya_programma_fizika_9.docx550.14 КБ

Предварительный просмотр:

C:\Users\Admin\Desktop\2020-10-11 физика9\физика9 001.jpg

        

  Рабочая программа физике для 9 класса составлена на основе примерной программы по учебным предметам Физика 7-9 классы. Естествознание 5 класс. Стандарты второго поколения. Программы подготовлены в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения». Автор программы А.В. Перышкин, Е. М. Гутник М: Просвещение 2014г.

 Изучение курса ориентировано на использование учащимися учебника «Физика» для 9 класса, автор А. В.              Перышкин – Москва, «Дрофа»,2016-2017 г.

Курс рассчитан на изучение в 9 классе физики  в течение 34 учебных недель в году, общим объёмом 102 учебных часа (из расчёта 3 часа в неделю).

В рабочей программе изменений нет

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:

личностные:

  1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
  2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
  3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
  4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
  5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
  6. формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта:
  7. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения:
  8.  развитие интереса к  физическому творчеству и физических способностей:

метапредметные:

  1. систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
  2. формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов познания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;
  3. Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
  4. понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф;
  5. формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;

 предметные:

  1.  усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
  2. формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;
  3. формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
  4. развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений;
  5. овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека;

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

       Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

  • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
  • смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
  • нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

       Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

  •   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
  •     планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
  •      прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
  •      контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
  •      коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
  •      оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
  •      саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

       Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

      Общеучебные универсальные действия:

  • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
  • поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
  • структурирование знаний;
  • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
  • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
  • рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
  • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
  • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
  • Особую группу общеучебных универсальных действий составляют

       Знаково-символические действия:

  • моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
  • преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.

       Логические универсальные действия:

  •      анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
  •      синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
  •      выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
  •       подведение под понятие, выведение следствий;
  •      установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
  •      построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
  •      доказательство;
  •      выдвижение гипотез и их обоснование.

       Постановка и решение проблемы:

  •      формулирование проблемы;
  •       самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

       Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

         К коммуникативным действиям относятся:

  • планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
  • постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
  • разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
  • управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
  • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: фронтальная, индивидуальная и групповая.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» (102 часов)

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел –(37часов)

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Демонстрации.

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Практикум:

  • Контрольная работа №1: «Основы кинематики».
  • Контрольная работа №2 «Законы взаимодействия и движения тел».
  • Лабораторные работы

«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости».

  • «Измерение ускорения свободного падения».

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук – (15 часов)

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.

Демонстрации.

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука.

Практикум:

  • Контрольная работа по теме: «Механические колебания и волны. Звук».
  • Лабораторная работа «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити».

В результате изучения темы учащийся должен

Глава 3. Электромагнитное поле – (22 часа)

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Демонстрации.

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов.

Практикум:

  • Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле».
  • Лабораторные работы

 «Изучение явления электромагнитной индукции».

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».

Глава 4. Строение атома и атомного ядра – (16 часов)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Демонстрации.

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

Практикум:

  • Лабораторные работы

 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков».

 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям».

Глава 5. Строение и эволюция Вселенной -  (10 часов)  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой вселенной. Современные   представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

Обобщающее повторение  - (2 часа)

Повторение изученного материала за курс физики 9 класса.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

(9 класс)

урока

Наименование

разделов и тем

Всего

часов

Из них

Дата

проведения урока

Контрольных работ

Лабораторных  работ

план

факт

Глава 1. Законы движения и взаимодействия тел (37часов)

1

Инструктаж по ТБ в кабинете физики.    Материальная точка. Система отсчёта.

1

2

Траектория. Путь. Перемещение.

1

3

Определение координаты движущегося тела.

1

4

Перемещение при  прямолинейном равномерном движении движение.

1

5

Графический метод решения задач на прямолинейное равномерное движение

1

6

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

1

7

Скорость равноускоренного прямолинейного движения. График скорости.

1

8

Решение задач на прямолинейное равноускоренное  движение

1

9

Перемещение при прямолинейном  равноускоренном движении без начальной скорости.

1

10

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

1

11

Графический метод решения задач на равноускоренное движение.

1

12

Лабораторная работа №1

«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости».

1

1

13

Повторение и обобщение материала по теме «Равномерное и равноускоренное движение»

1

14

Контрольная работа по теме: «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение»

1

1

15

Анализ контрольной работы.

Относительность механического движения.

1

16

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона

1

17

Второй закон Ньютона.

1

18

Третий закон Ньютона.

1

19

Решение задач с применением законов Ньютона.

1

20

Свободное падение.

1

21

Движение тела, брошенного вертикально вверх.

1

22

Движение тела, брошенного горизонтально.

1

23

Решение задач  на движение тела, брошенного горизонтально  вверх.

1

24

Лабораторная работа №2 «Исследование  свободного падения тел».

1

1

25

Закон Всемирного тяготения.

1

26

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

1

27

Решение задач на закон всемирного тяготения.

1

28

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью

1

29

Искусственные спутники Земли.

1

31

Решение задач на тему: «Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью»

1

32

Импульс. Закон сохранения импульса.

1

33

Реактивное движение.

1

34

Решение задач на закон сохранения импульса.

1

35

Закон сохранения механической энергии

1

36

Повторение и обобщение материала по теме «Законы Ньютона. Закон сохранения импульса»

1

37

Контрольная работа №2 «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение»

1

1

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук (15 часов)

38

Анализ контрольной работы.

Механические колебания. Колебательные системы: математический маятник, пружинный маятник.

1

39

Величины, характеризующие колебательное движение. Периоды колебаний различных маятников.

1

40

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины».

1

1

41

Решение задач на колебательное движение.

1

42

Механические волны. Виды волн.

1

43

Длина волны.

1

44

Решение задач на определение длины волны.

1

45

Звуковые волны. Звуковые явления..

1

46

Высота и тембр звука. Громкость звука

47

Распространение звука. Скорость звука.

1

48

Отражение звука. Эхо.

1

49

Звуковой резонанс.

50

Решение задач на механические колебания и волны.

1

51

Повторение и обобщение материала по теме «Механические колебания и волны»

1

52

Контрольная работа № 3 по теме «Механические колебания и волны»

1

1

Глава 3.Электромагнитное поле (22часа)

53

Анализ контрольной работы.

Магнитное поле Направление тока и направление линий его магнитного поля.

1

54

Действие магнитного поля на электрический ток

1

55

Индукция магнитного поля. Магнитный поток

1

56

Решение задач на  обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток.

1

57

Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока.  Правило Ленца.

1

58

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции».

1

1

59

Явление самоиндукции.

1

60

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор

1

61

Решение задач на  явление электромагнитной индукции

1

62

Электромагнитное  поле.

1

63

Электромагнитные волны.

1

64

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний  

1

65

Принципы радиосвязи и телевидения

1

66

Решение задач на электромагнитные волны

1

67

Электромагнитная природа света.

1

68

Преломление света.

1

69

Дисперсия света.

1

70

Типы оптических спектров. Испускание и поглощение света атомами. Линейчатые спектры.

1

71

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

1

1

72

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы

1

73

Повторение и обобщение материала по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны»

1

74

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны»

1

1

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия (16часов)

75

Анализ контрольной работы.

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.

1

76

Модели атомов. Опыт Резерфорда.

1

77

Радиоактивные превращения атомных ядер.

1

78

Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»

1

1

79

Открытие протона и нейтрона.

1

80

Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы.

1

81

Энергия связи. Дефект масс.

1

82

Решение задач «Энергия связи. Дефект масс»

1

83

Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа №7 «Деление ядер урана по фотографии треков».

1

1

84

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика.

1

85

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.

1

86

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона»

1

1

87

Решение задач  «Закон радиоактивного распада»

1

88

Термоядерные реакции. Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

1

1

89

Повторение и обобщение материала по теме « Строение атома и атомного ядра »

1

90

 Контрольная работа №5 « Строение атома и атомного ядра »

1

1

Глава 5.Строение и эволюция Вселенной   (10часов)

91

Анализ контрольной работы.

Состав, строение и происхождение Солнечной системы

1

92

Большие планеты Солнечной системы. Земля-Луна.

1

93

Большие планеты Солнечной системы. Планеты земной группы

1

94

Большие планеты Солнечной системы. Планеты - гиганты

1

95

Малые тела солнечной системы

1

96

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд

1

97

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд

1

98

Строение и эволюция вселенной

1

99

Повторение и обобщение материала по теме « Строение  и эволюция Вселенной  »

1

100

Тестовая работа по теме: « Строение  и эволюция Вселенной  »

1

Обобщающее повторение   (2часа)

101

Анализ тестовой работы.

Повторение изученного материала

1

102

Обобщение материала

1

Итого

102

5

9


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа по физике 10 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10

Рабочая программа по физике 10 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10, пояснительная записка, календарно-тематическое планирование, базовый уровень-68 часов, 2 часа в неделю...

Рабочая программа по физике 11 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11

Рабочая программа по физике 11 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11, пояснительная записка, календарно тематическое планирование, 68 часов, 2 часа в неделю, базовый уровень...

Рабочая программа по физике к учебнику Физика. 10 класс. Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик

Рабочая программа по физике к учебнику Физика. 10 класс. Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик 3 часа в неделю...

Рабочая программа по физике для 7-го класса на основе авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина. «Физика». 7-9 класс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина. «Физика». 7-9 класс. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. А...

Рабочая программа по физике 10-11 класс (Базовый уровень) к учебнику "Физика 10" авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский, "Физика 11" авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев

Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам полного общего образования,  представл...

Рабочая программа по физике в 11 классе (базовый уровень) к учебнику С.А.Тихомировой "Физика, 11 класс"

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы основного общего образования по физике и ...