Рабочие программы по физике

Старкова Евгения Евгеньевна

Рабочие программы  7 - 9 класс (Автор учебника А.В.Перышкин), 10 класс (Автор учебника С.А.Тихомирова), 10 -11 класс (Автор учебника Г.Я.Мякишев), 7-9 класс ФГОС (Автор учебника В.В.Белага), 7-9 класс  ФГОС (Автор учебника А.В.Перышкин) , 10 -11 класс углубленный уровень ФГОС (Автор учебника Г.Я.Мякишев), 10 - 11 класс базовый уровень (Автор учебника Г.Я.Мякишев

Работаю по

7 - 9 класс УМК В.В.Белага

10 - 11 класс УМК Г.Я.Мякишев

Скачать:


Предварительный просмотр:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин), составленной в соответствии с утверждённым в 2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011)

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 7 классе (2 учебных часа в неделю).

Количество учебных недель 34

Количество плановых контрольных работ 5

Количество плановых лабораторных работ 14

Цели изучения физики

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

         освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

         овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

         развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

         воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

         использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

•        использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

•        формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

•        овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

•        приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

•        владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

•        использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

•        владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;

•        организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики ученик должен:

знать/понимать

•        смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие

•        смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура

•        смысл физических законов: Паскаля, Архимеда

уметь

•        описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию

•        использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры

•        представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления

•        выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы

•        приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях

•        решать задачи на применение изученных физических законов

•        осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем)

•        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.


Календарно-тематическое планирование

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

№ урока

Название темы

Кол–во часов

Основные понятия

Домашнее задание

Подготовка к итоговой аттестации по кодифика-тору ГИА.

план

факт

Введение   4

1

Что изучает физика. Наблюдения и опыты.

1

Явления‚ физические явления‚ вещество‚материя.

1–3

2

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений.

1

Физические величины‚единица физической величины‚ цена деления‚ погрешность измерений.

4‚5 упр.1

3

Лабораторная работа №1 "Определение цены деления измерительного прибора с учетом абсолютной погрешности".

1

4

Физика и техника.

1

Исаак Ньютон‚Джеймс Максвелл‚Ю.А. Гагарин‚ С.П. Королев.

6

Первоначальные сведения о строении вещества.5

5

Строение вещества. Молекулы.

1

Нагревание тела‚ охлаждение тела‚ молекула‚электронный микроскоп‚ атом.

7‚8

2.1

6

Лабораторная работа №2"Определение размеров малых тел".

1

7

Диффузия в газах‚ жидкостях и твердых телах.

1

Диффузия.

9

2.2

8

Взаимное притяжение и отталкивание молекул.

1

Взаимное притяжение‚ взаимное отталкивание‚ смачивание.

10

2.2

9

Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел‚ жидкостей и газов.

1

Агрегатные состояния‚ молекулы газа‚молекулы жидкости‚ молекулы твердого тела.

11‚12 упр.2

2.1

Взаимодействие тел. 21

10

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

1

Относительность движения‚ механическое движение‚ траектория‚ путь‚равномерное движение‚ неравномерное движение.

13‚14 упр.3

1.1

11

Скорость.Единицы скорости .

Решение задач на тему скорость

1

Скорость при равномерном движении‚средняя скорость при неравномерном движении‚векторные величины‚скалярные величины.

15 упр.4

1.3

12

Расчет пути и времени движения. Решение задач.

1

Расчет пути‚ расчет времени.

16 упр.5

1.3

13

Явление инерции. Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости»

1

Изменение скорости‚ инерция.

17

1.10

14

Контрольная работа №1 по теме «Равномерное движение»

1

15

Взаимодействие тел.

1

Действие одного тела на другое‚ явление отдачи.

18

1.12

16

Масса тела. Лабораторная работа №4 « Измерение массы тела на рычажных весах»

1

Масса тела‚единицы измерения массы‚ коромысло‚указатель‚чашка.

19‚20 упр.6

1.8

17

Плотность вещества.

1

Плотность‚ единицы плотности

21 упр.7

1.8

18

Расчет массы и объема по его плотности. Решение задач

1

Расчет массы‚ расчет объема.Плотность‚ единицы плотности

22Упр 7

1.8

19

Расчет объема тела.  Лабораторная работа №5 «Измерение объема тела»

1

20

Лабораторная работа №6"Определение плотности вещества твердого тела".

1

21

Сила. Явление тяготения. Силы тяжести.

1

Сила‚ деформация‚ всемирное тяготение‚ сила тяжести.

23‚24

1.9

22

Сила упругости. Закон Гука.

1

Сила упругости‚ виды деформации: растяжение‚сжатие‚сдвиг‚изгиб‚ кручение‚удлинение‚жесткость‚упругая деформация.

25

1.14

23

Динамометр.Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины»

1

Динамометр‚медицинский динамометр‚ силомер‚ тяговый динамометр

28

1.15

24

Вес тела.

1

Вес тела‚ опора‚подвес.

26

1.15

25

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.

1

Единицы силы‚ ускорение свободного падения

27 упр.9

1.15

26

Сложение двух сил‚направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

1

Равнодействующая сил‚ модуль равнодействующей силы

29 упр.11

1.9

27

Лабораторная работа №8 «Определение центра тяжести плоской пластины»

1

упр.11

28

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.

1

Трение‚ сила трения‚трение скольжения‚ трение покоя‚трение качения.

30‚31

1.13

29

Трение в природе и технике.

Лабораторная работа №9 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления»

1

Подшипники‚ вкладыш‚ подшипники скольжения.

32

1.13

30

Контрольная работа№2"Взаимодействие тел"

1

Давление твердых тел‚ жидкостей и газов.23

31

Давление. Единицы давления.

1

Давление‚площадь‚паскаль

33 упр.12

1.22

32

Способы уменьшения и увеличения давления.

1

Связь с площадью

34 упр.13

1.22

33

Лабораторная работа №10 «Измерение давления твердого тела на опору»

1

34

Давление газа.

1

Давление газа на стенки сосуда‚ связь давления с объемом‚ связь давления со скорость молекул.

35

1.23

35

Передача давления жидкостями и газами .Закон Паскаля

1

Давление частиц газа и жидкостей‚ закон Паскаля.

36 упр.14

1.23

36

Давление в жидкости и газе.

1

Давление в жидкости‚ давление в газе.

37

1.23

37

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

1

Расчетная формула

38 упр.15

1.23

38

Решение задач на тему расчета давления

1

Упр.15

39

Сообщающиеся сосуды.

1

Сообщающиеся сосуды с однородной жидкостью‚ сообщающиеся сосуды с жидкостями разной плотностью.

39 упр.16

1.23

40

Вес воздуха .Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли.

1

Атмосфера‚ атмосферное давление‚ вторая космическая скорость.

40‚41 упр.17‚18

1.22

41

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

1

Опыт Торричелли‚ давление столба ртути в трубке‚ ртутный барометр.

42 упр.19

1.22

42

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

1

Анероид‚нормальное атмосферное давление‚ высотомер.

43‚44 упр.20

1.22

43

Решение задач.

1

Упр.21

44

Манометры.

1

Манометр открытый жидкостный‚ манометр металлический

45 упр.22

1.22

45

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.

1

Устройство поршневого насоса.

Гидравлическая машина‚ гидравлический пресс.

46,47 упр 23

1.22

46

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

Выталкивающая сила

48

1.23

47

Архимедова сила.

1

Архимед‚архимедова сила‚формула для вычисления архимедовой силы.

49 упр.24

1.24

48

Решение задач на тему архимедова сила

1

Архимед‚архимедова сила‚формула для вычисления архимедовой силы.

Упр 24

49

Лабораторная работа №11"Определение выталкивающей силы ‚действующей на погруженное в жидкость тело".

1

50

Плавание тел. Лабораторная работа №12 «Выяснение условия плавания тел в жидкости»

1

Тело: тонет‚ плавает‚ всплывает.

50 упр.25

1.24

51

Плавание судов. Воздухоплавание.

1

Осадка‚ ватерлиния.

51‚52 упр.26‚27

1.24

52

Подготовка к контрольной работе на тему «Давление»

1

53

Контрольная работа №3 "Давление"

1

Работа и мощность. Энергия. 13

56

Механическая работа.

1

Механическая работа‚ единицы работы‚положительная работа‚ отрицательная работа

53 упр.28

1.18

57

Мощность. Решение задач.

1

Мощность‚ единицы мощность.

54 упр.29

1.18

58

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

1

Механизмы‚ рычаг‚ плечо силы‚ условие равновесия рычага

55‚56

1.21

59

Момент силы.

1

Момент силы‚ правило моментов‚ единица момента силы

57

1.21

60

Рычаги в природе‚ быту и технике.

1

Рычаг‚ равноплечий рычаг

58 упр.30

1.21

61

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использование простых механизмов."Золотое правило" механики.

1

Неподвижный блок‚ подвижный блок‚ "Золотое правило" механики.

59‚60 упр.31

1.21

62

Лабораторная работа   №13 «Выяснение условий равновесия рычага».

1

63

Коэффициент полезного действия механизмов.

1

Полезная работа‚ КПД

61

1.21

64

Лабораторная работа №14 "Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости"

1

65

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.

1

Энергия‚ потенциальная энергия‚ кинетическая энергия

62‚63 упр.32

1.19

66

Превращение одного вида механической энергии в другой.

1

Закон сохранения полной механической энергии.

64 упр.33

1.20

67

Повторительно-обобщительный урок. Подготовка к контрольной работе.

1

68

Итоговая контрольная работа.

1

                                                         

Дополнительная литература.

 

  1. Кабардин О.Ф. Контрольные проверочные работы по физике для 7-11 кл.: Метод.пособие/ О.Ф.Кабардин‚ С.И.Кабардина‚ В.А.Орлов.- М.:Дрофа, 1997. – 192.
  2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений /В.И.Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2002.
  3. Сборник задач и вопросов по физике для средних  специальных учебных заведений : Учеб. Пособие / под. Ред. Р.А.Гладковой. – 7-е изд., перераб. – М: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. Лит.,1988-384с.
  4. Физика. Учебное пособие./Браун А.Г. (и др.) под. Ред. Н.Н. Беклемищева и А.Г. Брауна. – М.: БРИДЖ, 1994 – 206., издание первое.



Предварительный просмотр:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин), составленной в соответствии с утверждённым в 2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011)

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 8 классе (2 учебных часа в неделю).

Количество учебных недель 34

Количество плановых контрольных работ 5

Количество плановых лабораторных работ 13

Цели изучения физики

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
  • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
  • использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

  • использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
  • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
  • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
  • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

  • владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
  • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

  • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;
  • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики ученик должен:

знать/понимать

  • смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле
  • смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы
  • смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света

уметь

  • описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы
  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и электромагнитных явлениях
  • решать задачи на применение изученных физических законов
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем)
  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.


Календарно-тематическое планирование

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

№ урока

Название темы

Кол-во часов

Основные понятия

Домашнее задание

Подготовка к итоговой аттестации‚ пункт по кодификатору ГИА.

план

факт

Тепловые явления. 13

1

Тепловое движение. Внутренняя энергия.

1

Температура‚ тепловое движение‚ внутренняя энергия‚ кинетическая энергия‚ потенциальная энергия‚ механическая энергия‚ внутренняя энергия.

1‚2

2.2

2

Способы изменения внутренней энергии.

1

Изменение внутренней энергии : при изменение температур‚ при совершении над телом работы‚ теплопередача.

3

2.4

3

Теплопроводность.

1

Теплопроводность‚ плохая теплопроводность‚ большая теплопроводность‚ вакуум.

4 упр.1

2.5

4

Конвекция. Излучение.

1

Конвекция‚ естественная и вынужденная конвекция‚ излучение.

5‚6 упр.2

2.5

5

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

1

Количество теплоты‚ джоуль‚ калория

7 упр.3

2.6

6

Удельная теплоемкость.

1

Удельная теплоемкость вещества‚ единицы измерения

8

2.6

7

Расчет количества теплоты‚ необходимого для нагревания или выделяемого им при охлаждении.

1

Расчетная формула‚ примеры решения задач.

9 упр.4

2.6

8

Лабораторная работа №1."Сравнение количеств теплоты при смешивание воды разной температуры."

1

9

Лабораторная работа №2 "Определение удельной теплоемкости твердого тела."

1

10

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

1

Выделенная энергия‚ удельная теплота сгорания топлива‚ единица удельной теплоты‚расчетная формула‚ полная механическая энергия‚ закон сохранения и превращения энергии.

10‚11 упр.5

2.7

11

Решение задач.

1

Упр.6

12

Контрольная работа №1 "Количество теплоты".

1

Агрегатные состояния вещества11

13

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел.

1

Агрегатные состояния‚ плавление‚ температура плавления вещества‚ кристаллизация‚ температура кристаллизации.

12‚13 упр.7

2.10

14

График плавления и отвердевания кристаллических тел.

1

Плавление и отвердевание льда

14

2.10

15

Удельная теплота плавления.

1

Удельная теплота плавления‚ единицы измерения‚ расчетная формула‚ примеры решения задач.

15 упр.8

2.10

16

Решение задач.

1

17

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.

1

Парообразование‚ испарение‚ кипение‚ насыщенный пар‚ ненасыщенный пар‚ конденсация.

16‚17 упр.9

2.8

18

Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации.

1

Кипение ‚ температура кипения‚ относительная влажность воздуха‚ точка росы‚ гигрометр‚ психрометр‚удельная теплота парообразования.

18-20

2.8

19

Лабораторная работа №3:

«Измерение относительной влажности воздуха».

1

Упр.10

20

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.

1

Тепловой двигатель‚ двигатель внутреннего сгорания‚ мертвая точка‚ ход поршня‚ рабочий ход.

21‚22

2.11

21

Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

1

Турбина‚ нагреватель‚ рабочее тело ‚ холодильник‚ КПД‚ расчетная формула КПД.

23‚24

2.11

22

Решение задач.

1

23

Контрольная работа №2 "Тепловые явления ".

1

Электрические явления 27

24

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Проводники и не проводники электричества.

1

Электризация тел‚ электрический заряд‚ положительный заряд‚ отрицательный заряд‚ электроскоп‚ проводники‚ диэлектрики‚ изоляторы.

25-27

3.1‚ 3.2‚ 3.4

25

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Электрон.

1

Электрическое поле‚ электрическая сила‚ свойства электрического поля‚ опты Иоффе и Милликена‚электрон.

28‚29

3.4

26

Строение атомов.

1

Заряд ядра‚ протоны‚ нейтроны‚ положительные и отрицательные ионы.

30 упр.11

3.4

27

Объяснение электрических явлений

1

Сумма зарядов‚замкнутая система‚ свободные электроны‚ заземление.

31 упр.12

3.4

28

Электрический ток. Источники электрического тока.

1

Электрический ток‚ источники электрического поля‚ полюса источника тока‚ термоэлемент‚ фотоэффект‚ фотоэлемент‚гальванический элемент‚ аккумулятор‚ электроды‚ генератор.

32

3.5

29

Электрическая цепь и ее основные части. Электрический ток в металлах.

1

Потребители электрической энергии‚ простейшая электрическая цепь‚ схема цепи‚ свободные электроны‚ положительные ионы решетки.

33‚34 упр.13

3.6

30

Действие электрического тока. Направление электрического тока.

1

Действия тока‚ тепловые действия тока‚ химическое действие тока‚ магнитное действие тока‚ гальванометр.

35‚36

3.5

31

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.

1

Сила тока‚ единицы сил тока‚ количество электричества‚ амперметр

37‚38 упр.14‚15

3.5

32

Лабораторная работа № 4"Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках"

1

33

Электрическое напряжение. Единицы напряжения.

1

Работа тока‚ напряжение‚ единицы измерения напряжения - вольт..

39‚40

3.5

34

Вольтметр. Измерение напряжения. Лабораторная работа №5 "Измерение напряжения на различных участках электрической цепи".

1

Вольтметр‚ схема подключения вольтметра.

41 упр.16

3.5

35

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.

1

Зависимость сил тока от напряжения‚ сопротивление‚ единица сопротивления – 1 Ом.

42‚43 упр.17

3.7

36

Закон Ома для участка цепи.

1

Сила тока‚ напряжение‚ сопротивление‚ закон Ома.

44 упр.18

3.7

37

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивлении.

1

Удельное сопротивление‚ единицы измерения удельного сопротивления

45 упр.19

3.6

38

Примеры на расчет сопротивления проводника‚ силы тока и напряжения.

1

Примеры решения задач

46 упр.20

3.7

39

Лабораторная работа №6"Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра".

1

40

Реостаты Лабораторная работа №7 « Регулирование силы тока реостатом»

1

Реостат‚ устройство реостата.

47

3.6

41

Последовательное и параллельное соединение проводников.

1

Сила тока‚сопротивление‚напряжение при последовательном соединение‚ параллельное сопротивление‚ напряжение‚сила тока‚ сопротивление при параллельном соединение.

48‚49 упр.21

3.7

42

Решение задач.

1

Упр.22

43

Работа и мощность электрического тока.

1

Работа электрического тока‚ мощность электрического тока‚ единицы измерения.

50‚51 упр.23

3.8

44

Лабораторная работа №8"Измерение мощности и работы тока в электрической лампе".

1

45

Единицы работы электрического тока‚ применяемые в практике. Решение задач.

1

Единицы работы ‚ примеры решения задач.

52 упр.24

3.8

46

Нагревание проводников в электрическом поле. Закон Джоуля - Ленца.

1

Количество теплоты‚ выделяемое проводником с током‚ закон Джоуля - Ленца.

53 упр.25

3.9

47

Решение задач.

1

Упр.26

48

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание.

1

Устройство лампы накаливания‚ короткое замыкание‚ плавкие предохранители.

54‚55 упр.27

3.9

49

Решение задач.

1

50

Контрольная работа №3 "Электрические явления".

1

Электромагнитные явления 7

51

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.

1

Магнитные силы‚ магнитное поле‚ магнитные линии.

56‚57

3.10

52

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.

1

Полюса катушки с током‚магнит‚ электромагнит‚ дугообразный электромагнит‚ магнитный сепаратор.

58 упр.28

3.12

53

Лабораторная работа №9 « Сборка электромагнита и испытание его действия»

1

54

 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.

1

Магниты‚ полюса магнита‚ магнитное поле‚магнитные полюса Земли‚ магнитные бури‚ магнитные аномалии.

59‚60

3.11

55

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

1

Электрический двигатель‚ якорь двигателя‚ КПД двигателя.

61

3.12

56

Лабораторная работа №10 « Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)»

1

57

Контрольная работа №4 "Электромагнитные явления".

1

Световые явления 9

58

Источники света. Распространение света.

1

Свет‚ видимое излучение‚ источники света‚ точечный источник света‚ световой луч‚ тень‚ полутень‚ частное затмение.

62 упр.29

3.15

59

Отражение света. Законы отражения света.

1

Падающий луч‚ отраженный луч‚ угол падения‚ угол отражения‚ обратимость световых лучей

63 упр.30

3.16

60

Лабораторная работа № 11 « исследование зависимости угла отражения от угла падения света» Плоское зеркало..

1

Плоское зеркало ‚ мнимое изображение

64 упр.31

3.16

61

Преломление света. Закон преломления света.

1

Оптическая плотность среды‚падающий и преломленный лучи.

65 упр.32

3.17

62

Лабораторная работа №12 « Исследование зависимости угла преломления от угла падения света»

1

63

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения ‚ даваемые линзой.

1

Выпуклые и вогнутые линзы‚ фокус линзы‚ фокусное расстояние‚ мнимый фокус‚ рассеивающая линза‚ оптическая сила линзы‚ диоптрия. Прямое‚ увеличенное‚ перевернутое‚ уменьшенное ‚мнимое‚ прямое изображение‚

66 упр.33

67 упр.34

3.19

64

Лабораторная работа №13 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений».

1

65

Фотоаппарат. Глаз и зрение.

1

Устройство фотоаппарата‚ объектив‚ проявитель‚ негатив‚ закрепитель‚ позитив‚ восприятие глазом изображение.

5‚6

66

Близорукость и дальнозоркость. Очки.

1

Близорукость‚ дальнозоркость‚помощь очков.

7

3.20

67

Повторительно-обобщительный урок.

1

68

Итоговая контрольная работа.

1

   

   


                                                                 Дополнительная литература

  1. Кабардин О.Ф. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод.пособие/ О.Ф.Кабардин‚ С.И. Кабардина ‚ В.А. Орлов. – М.: Дрофа‚ 1997.-192 с.
  2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений /В.И. Лукашик‚ Е.В. Иванова. – М.: Просвещение‚ 2012.
  3. Ушаков М.А.‚ Физика. 8 класс. Дидактические карточки задания./М.А. Ушаков‚ К.М.Ушаков. – М.Дрофа‚ 2001.– 208с.– ﴾Дидактические материалы﴿.
  4. Физика. Учебное пособие./ Браун А.Г.(и др.) под ред. Н.Н. Беклемищева и А.Г. Брауна.– М.: БРИДЖ‚ 1994 – 206с.‚ Издание первое.



Предварительный просмотр:

Пояснительная записка

        Рабочая программа для 9 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике.

        За основу взята авторская программа  Е.М.Гутник, А.В. Перышкин из сборника "Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.

        Изучение физики направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлений; величинах характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры.

        Основные задачи данной рабочей программы:

  • сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач.
  • научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:

  1. Пёрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2004-2008 гг.
  2. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс»/О.И. Громцева. -М.: Издательство Экзамен, 2010.-159 с.

        Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа в неделю        

Из них:

                контрольные работы – 5 часов;

                фронтальные лабораторные работы – 6 часов.

        При организации учебного процесса используется следующая система уроков:

        Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы. 

        Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий.

        Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.         

        Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.

        Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.

        Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.

        Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных работ.

        Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.

         Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний.

Требования к уровню подготовки учащихся

Ученик должен знать/понимать:

•        смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;

  • смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;
  • смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения электрического заряда;

        уметь

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие магнитного поля на проводник с током,  электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;

  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
  • оценки безопасности радиационного фона.

Дополнительная литература

  1. Перышкин А.В. Физика 9 кл.: учебник для общеобразот. Учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.-13 – е изд., дораб.- М.: Дрофа, 2008.
  2. Громцева О.И. контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В.Перышкин, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс»/ О.И. Громцева.- 2-е изд.,исправл.-М.: Издательство «Экзамен»,2010
  3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений / В.И.Лукашик, Е.В.Иванова.- 23 – е изд.- М.: Просвещение,2009


Календарно-тематическое планирование

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

№ урока, дата

Кол – во часов

Тема урока

Основные понятия

Подготовка к итоговой аттестации, пункт по кодификатору ГИА

Домашнее задание

план

факт

Законы взаимодействия и движения тел (26 ч)

1

Материальная точка. Система отсчета.

Материальная точка. Система отсчета. Тело отсчета. Система координат

1.1.Механическое движение. Траектория.

§1.Упр. 1

1

Перемещение.

Перемещение

1.1.Путь. Перемещение

§2. Упр.2

1

Определения координаты движущегося тела

Проекция вектора,

1.1.Перемещение

§3. Упр.3

1

Перемещение при прямолинейном равномерном движении

Скорость равномерного прямолинейного движения, график скорости

1.3.Скорость

§4. Упр.4

1

Прямолинейное равноускоренное движение. ускорение

Ускорение, мгновенная скорость

1.4.Ускорение

§5Упр.5

1

Скорость прямолинейного равноускоренного движения

Скорость прямолинейного равноускоренного движения

1.3.Скорость

§6 Упр.6

1

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении

Формула перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении

1.2.Равноускоренное прямолинейное движение

§7. Упр7

1

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

Формула перемещения тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

1.5.Равноускоренное прямолинейное движение

§8. Упр.8

1

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»

Формула перемещения тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

1.5.Равноускоренное прямолинейное движение

1

Относительность движения

Относительность траектории, относительность скорости, относительность движения

§9 упр9

1

Решение задач на тему «перемещение»

Относительность траектории, относительность скорости, относительность движения

Упр 9 (3)

1

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона.

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона.

1.10.Инерция. Первый закон Ньютона

§10. Упр.10

1

Второй закон Ньютона.

Второй закон Ньютона.

1.11.Второй закон Ньютона.

§11. Упр.11

1

Третий закон Ньютона.

Третий закон Ньютона.

1.12.Третий закон Ньютона.

§12. Упр.12

1

Свободное падение.

Свободное падение.

1.6.Свободное падение.

§13. Упр.13

1

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.

Невесомость.

§14. Упр.14

1

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения»

Ускорение свободного падения

1

Закон всемирного тяготения.

Закон всемирного тяготения.

1.15.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести

§15. Упр.15

1

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Решение задач

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

§16. Упр.16

1

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

Прямолинейное и криволинейное движение, линейная скорость, угловая скорость, период и частота вращения

1.7.Движение по окружности

§18. Упр.17(1,2) §19

1

Решение задач (на движение по окружности).

линейная скорость, угловая скорость, период и частота вращения

Упр.18

1

Искусственные спутники Земли.

Искусственные спутники Земли.

§20. Упр.19

1

Импульс. Закон сохранения импульса

Импульс. Закон сохранения импульса

1.16..Импульс. 1.17.Закон сохранения импульса

§21, Упр.20

1

Реактивное движение. Ракеты.

Реактивное движение. Ракеты.

§22,  Упр. 21

1

Решение задач на тему импульс тела

Импульс тела

Упр.22

1

Контрольная работа №1 «Законы взаимодействия  и движения тел».

Механические колебания и волны. Звук (10 ч)

1

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник.

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник.

1.25Механические колебания

§24,25, упр 23

1

Величины, характеризующие колебательное движение

Период, частота, амплитуда колебаний

1.25.Механические колебания

§2б. Упр.24

1

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

Период колебания

1.25.Механические колебания

1

Гармонические колебания Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.

Гармонические колебания Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.

1.25.Механические колебания

§27 - 30. Упр.25

1

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны.

Продольные и поперечные волны.

1.25.Механические волны

§31,32

1

Длина волны.  Скорость распространения волн. Источники звука. Звуковые колебания

Длина волны.  Скорость распространения волн. Источники звука.

1.25Звук

§ЗЗ - 34. Упр.28 §34.

1

Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространения звука

Высота и тембр звука. Громкость звука.

1.25Звук

§35 - 37. Упр.30

1

Звуковые волны. Скорость звука. Отражения звука. Эхо

Скорость звука. Отражения звука. Эхо

1.25.Звук

§38 - 39. Упр.31

1

Звуковой резонанс. Решение задач по теме «Механические колебания и волны. Звук».

Звуковой резонанс.

1.25.Звук

§ 40

1

Контрольная работа №2 «Механические колебания и волны. Звук»

Электромагнитное поле (12 ч)

1

Магнитное поле и его графическое изображение.

Неоднородное и однородное магнитное поле.

Неоднородное и однородное магнитное поле. Магнитные линии.

3.10.Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.

§42.43. Упр.33,34

1

Направление тока и направление линий его магнитного поля.

Правило буравчика. Правило правой руки

3.11.Взаимодействие магнитов

§44. Упр.35

1

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.

Правило левой руки

3.12.Действие магнитного поля на проводник с током

§45. Упр.36

 

1

Индукция магнитного поля.

Индукция магнитного поля. линии магнитной индукции

3.10.Магнитное поле тока.

§46. Упр 37

1

Магнитный поток. решение задач

Магнитный поток

3.10.Магнитное поле тока.

§47 упр 38

1

Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца.

 Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца.

3.13.Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея

§48 49 Упр.39-40

1

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции».

Явление электромагнитной индукции

3.13.Электромагнитная индукция. Опыт Фарадея

1

Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор

Самоиндукция. трансформатор

§ 50 – 51 упр 41 - 42

1

Электромагнитное поле

Электромагнитное поле

§52.Упр.43

1

Электромагнитные волны

Электромагнитные волны

3.14.Электромагнитные колебания и волны

§53. Упр.44

1

Электромагнитная природа света. Подготовка к контрольной работе

Свет

3.14.Электромагнитные колебания и волны

§58

1

Контрольная работа №3  по теме «Электромагнитное поле».

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (16 ч)

1

Реактивность как свидетельство сложного строения атомов

Радиоактивное излучение. Радиоактивность. Альфа -, бета -, гамма - частица

4.1.Радиоактивность. Альфа -, бета -, гамма - излучения

§65

1

Модели атомов. Опыты Резерфорда

Метод сцинтилляции.

4.2.Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома

§66

1

Радиоактивные превращения атомных ядер

Массовое число. Зарядовое число

4.2.Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома

§67 упр 51

1

Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа №5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

Счетчик Гейгера. Камера Вильсона. Пузырьковая камера

4.2.Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома

§68

1

Открытие протона . открытие нейтрона

Протон, нейтрон

4.3.Состав атомного ядра

§69 -70упр 52

1

Состав атомного ядра.

Массовое число. Зарядовое число

Массовое число. Зарядовое число нуклоны

4.3.Состав атомного ядра

§71 упр 53

1

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс

4.3.Состав атомного ядра

§72 – 73 упр 54

1

Деление ядер урана. Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков».

Деление ядер урана.

4.3.Состав атомного ядра

§74.

1

Цепная реакция. Решение задач

Цепная реакция

4.4.Ядерные реакции

§75

1

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию

Ядерный реактор.

4.4.Ядерные реакции

§76

1

Атомная энергетика

Атомная энергетика

4.4.Ядерные реакции

§77

1

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада

Закон радиоактивного распада

4.4.Ядерные реакции

§78

1

Решение задач на  тему радиоактивного распада

Закон радиоактивного распада

4.4.Ядерные реакции

1

Термоядерные реакции

Термоядерные реакции

4.4.Ядерные реакции

§79

1

Контрольная работа №4 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»

1

Элементарные частицы. Античастицы.

Элементарные частицы. Античастицы.

§80

Повторение (4ч)

65

1

Повторение по теме «Законы взаимодействия и движения тел. Решение задач

Задачник Р.

66

1

Повторение по теме «Механические колебания и волны. Звук».  Решение задач

Задачник Р.

67

1

Повторение по теме «Электромагнитное поле». Решение задач

Задачник Р.

68

1

Итоговая контрольная работа №5



Предварительный просмотр:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

Данный курс физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся, приоритетными целями на этом этапе обучения являются следующие:

  • 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 естественно - научной 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.

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.

В задачи обучения физике входят:

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, философии, естествознания и политехнической подготовки учащихся в условиях научно- технического прогресса.

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта.

Обязательные результаты изучения курса «Физика»:

  • реализация деятельностного и личностно – ориентированного подходов;
  • освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
  • овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

  В предлагаемой программе представлены 2 раздела: «Введение» и «Основной курс».

Курс начинается с темы «Введение», основным содержанием которого является физика как наука, научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания.

Затем в теме «Кинематика» изучаются такие основные понятия как закон, теория, вещество, взаимодействие, равноускоренное движение, поступательное движение, материальная точка; физические величины: скорость, ускорение, масса. Учащиеся должны уметь  читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, определять ускорение свободного падения, уметь пользоваться приборами и применять формулы периодического движения.

Затем в разделе «Динамика. Законы механики Ньютона»  изучаются понятия «механическое движение», «относительность», «инерция», «инертность», «Невесомость», учащиеся должны приводить примеры инерциальной системы и неинерциальной, объяснять движение небесных тел и искусственных спутников Земли, знать и уметь объяснять, что такое гравитационная сила, знать точку приложения веса тела.

Затем в разделе «Законы сохранения» изучаются физические величины: импульс тела, импульс силы, работа, механическая энергия, учащиеся должны знать закон сохранения импульса и закон сохранения энергии и границы применимости этих законов.

В разделе «Молекулярная физика. Тепловые явления» изучаются такие понятия как «»атом», «атомное ядро», физические величины: «количества вещества», «масса молекул», «Молярная масса», абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц, знать модель идеального газа, анализировать состояние теплового равновесия вещества.

В разделе «Основы термодинамики» изучаются физические понятия «теплообмен», учащиеся должны уметь приводить примеры практического использования законов термодинамики.

В разделе «Основы электродинамики» изучаются физические величины: «заряд», «элементарный электрический заряд», учащиеся должны приводить примеры электризации, знать границы применимости закона Кулона, принцип суперпозиции полей, применение и соединение конденсаторов.

В разделе «Законы постоянного тока» необходимо знать условия существования  электрического тока, технику безопасности работы с электрическими приборами, зависимость силы электрического тока от напряжения, схемы соединения проводников, знать физические величины, формулы, смысл закона Ома для полной цепи, а также понимать смысл физических величин: «работа» и «мощность».

В разделе «Электрический ток в различных средах»  учащиеся должны знать формулу расчета зависимости сопротивления проводника от температуры, знать устройство и применение полупроводниковых приборов, применение электролиза.

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, силы в природе, основные положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон Кулона, законы Ома.

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий.

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач.

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению.

При преподавании используются:

Классноурочная система

Лабораторные и практические занятия.

Применение мультимедийных  презентаций.

Решение экспериментальных задач

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Формы организации образовательного процесса:

Индивидуально-обособленная

Фронтальная

Коллективная

Работа в парах

Групповая

Методы:

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или    эвристические, исследовательские)

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы под руководством).

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания).

Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль).

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие творческого подхода).

Технологии обучения:

Развивающего обучения

Личностно ориентированного образования

Игровые

Информационные

Деятельностного метода

ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ И

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:

 тематический и итоговый контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ.

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем,  равно 4.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА

Для выполнения этой программы         рекомендуются учебники Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс, 2011

Этот учебник включают весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в общеобразовательных учреждениях, отличаются простотой и доступностью изложения материала.

Каждая глава и раздел курса посвящены той или иной фундаментальной теме. Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный теоретический материал, но и научиться применять законы физики на практике.

При определении последовательности и глубины изложения материала в учебниках учитывались, в частности, традиции советской школы, а также необходимость соблюдения внутри предметных связей и соответствия между объективной сложностью каждого конкретного вопроса и возможностью его восприятия учащимися данного возраста.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Механика. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.

Динамика. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.

Молекулярная физика. Термодинамика. Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.

Электродинамика. Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость  сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ

Список  контрольных работ:

Контрольная работа №1 по теме  «Механика »

Контрольная работа №2 по теме  «Молекулярно – кинетическая теория»

Контрольная работа №3 по теме  «Электростатика»

Контрольная работа №4 по теме  «итоговая контрольная работа»

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут.

Список лабораторных работ:

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести»

Лабораторная работа №2 по теме  «Изучение закона сохранения механической энергии»

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащиеся должны знать и уметь:

Механика

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы.

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии.

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора.

Молекулярная физика

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела.

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клапейрона, I и II закон термодинамики.

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды.

 Электродинамика

 Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник.

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы Ома.

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка устных ответов учащихся

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».

Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и

недочётов.

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 -  5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 

Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной   части  таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Критерии оценивания расчетной задачи.

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице

Качество решения

Оценка

Правильное решение задачи:

5

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях;

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись размерности полученной величины;

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины.

4

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с математическими трудностями)

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи.

3

Грубые ошибки в исходных уравнениях.

2


Календарно – тематическое планирование по физике

10 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

№ урока,

дата

Тема урока

Подготовка к ЕГЭ. Тема по кодификатору

Кол-во часов

Домашние задание §

Основные понятия

план

факт

Механика

Основы кинематики (11ч)

1

Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости

1.1.1.

1

1-2

Механика, механическое движение

2

Движение точки и тела. Положение тела в пространстве.

1

3-4

Кинематика, тело отсчета, координатная ось, радиус – вектор, проекция вектора

3

Способы описание движения. Перемещение. Система отсчета.

1

5-6

Траектория, система отсчета, перемещение, путь

4

Скорость прямолинейного равномерного движения. Уравнение прямолинейного равномерного движения.

1.1.3. 1.1.5.

1

7-8 упр№1

Прямолинейное равномерное движение, скорость равномерного движения, уравнение равномерного движения

5

Мгновенная скорость. Сложение скоростей

1

9-10

Упр№2

Мгновенная скорость, правило сложений скоростей

6

Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Единица ускорения.

1.1.4

1

11-12

Упр№3 (1)

Ускорение,

7

Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнение движения с постоянным ускорением.

1.1.6.

1

13-14

Упр№3 (2,3)

уравнения равноускоренного движения

8

Свободное движения тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения.

1.1.7.

1

15-16

Упр№4

Свободное падение, ускорение свободного падения,

9

Равномерное движение точки по окружности.

1.1.8.

1

17

Центростремительной ускорение

10

Движения тел. Поступательное и вращательное движения твердых тел.

1

18-19

Упр№5

Угловая скорость, линейная скорость, частота вращения, период вращения, абсолютное твердое тело

11

Лабораторная работа№1 «Изучения движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести».

1.1.8.

1

Период и частота вращения

Основы динамики(5ч)

12

Основное утверждение механики. Материальная точка.

1.2.1..

1

20-21

Материальная точка

13

Первый закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой.

1

22-24

Первый закон Ньютона, сила

14

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона.

1.2.2. 1.2.4. 1.2.5.

1

25-26

Упр№6 (1,2)

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона.

15

Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Решение задач.

1

27

Упр№6 (3-6)

Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц.

16

Инерциальная система отсчета и принцип относительности в механике. Решение задач.

1.2.1

1

28

Инерциальная система отсчета и принцип относительности в механике.

Силы в механике (6ч)

17

Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.

1.2.6

1

29-31

Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.

18

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Решение задач

1.2.7.

1

32-33

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость.

19

Деформация и силы упругости. Закон Гука. Решение задач.

1.2.8.

1

34-35

Деформация и силы упругости. Закон Гука.

20

Роль сил трения. Силы трения между соприкасающимися поверхностями твердых тел.

1.2.9..

1

36-37

Сила трения

21

Решение задач на тему механика

1

Упр№7

22

Контрольная работа №1 «Механика»

1

Законы сохранения в механике (8ч)

23

Импульс материальной точки. Другая формулировка закона Ньютона. Закон сохранения импульса.

1.4.1. 1.4.2. 1.4.3.

1

39-40

Упр№8 (1,2,4)

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.

24

Реактивное движение. Успехи в освоение космического пространства. Решение задач

1

41-42

Упр№8 (3)

Реактивное движение.

25

Работа силы. Мощность.

1.4.4.. 1.4.5.

1

43-44

Упр№9 (4)

Двигатели, Работа силы. Мощность.

26

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменения. Самостоятельная работа

1.4.6.

1

45-46

Энергия. Кинетическая энергия

27

Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Решение задач

1.4.4..

1

47-48

Упр№9

(1,2,3)

Работа силы тяжести. Работа силы упругости

28

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике.

1.4.7.. 1.4.8.

1

49-50

Упр№9(5)

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике.

29

Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. Решение задач.

1

51

Сила трения

30

Лабораторная работа№2 «Изучение закона сохранения энергии»

1.4.8.

1

Закон сохранения энергии в механике.

Статика (2ч)

31

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела.

1.3.2.

1

52-53

Первое условие равновесия твердого тела.

32

Второе условие равновесия твердого тела. Решение задач. Самостоятельная работа

1.3.1. 1.3.2.

1

54

Упр№10

Второе условие равновесия твердого тела. Момент силы.

Молекулярная физика (10ч.)

33

Основное положение молекулярно – кинетической теории. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества.

2.1.1.

2.1.3. 2.1.4.

2.1.5..

1

56-57

Упр11

(1-7)

Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества.

34

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.

1

58-60

Броуновское движение.

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Диффузия.

35

Идеальный газ в молекулярно – кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул.

2.1.5.

1

61-62

Упр№11 (10)

Модель идеального газа. Среднее значение квадрата скорости молекул.

36

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Решение задач

2.1.6

1

63

Упр№11 (8,9)

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.

37

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры.

2.1.7. 2.1.8.

1

64-65

Упр12 (1,2)

Температура и тепловое равновесие.

38

Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа.

1

66-67

Упр12(3,4)

Абсолютная температура. Уравнение p=nkT

39

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Решение задач

2.1.10. 2.1.12.

1

68-69

Упр№13

Уравнение Менделеева – Клайперона. Изопроцессы: изотермический, изобарный, изохорный, адиабатный процессы.

40

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение.

2.1.13. 2.1.16.

1

70-71

Насыщенный и ненасыщенный пар.

Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости.

41

Влажность воздуха. Решение задач.

2.1.14

1

72

Упр№14

Относительная влажность воздуха

42

Кристаллические тела. Аморфные тела.

2.1.16.. 2.1.17.

1

73-74

Кристаллические тела. Аморфные тела.

Термодинамика (6ч)

43

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.

2.2.2.. 2.2.6.

1

75-76

Упр №15 (1,3)

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.

44

Количество теплоты. Решение задач.

2.2.3. 2.2.4.

1

77

Упр №15 (2)

Количество теплоты. Теплопередача. Удельная теплоемкость вещества.

45

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Решение задач.

2.2.7..

1

78-79

Упр№15 (4,6,7,8,9)

Первый закон термодинамики.

46

Необратимость процессов в природе. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе.

2.2.1.

1

80-81

Тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса

47

Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей. Решение задач

2.2.10..

1

82

Упр№15 (5,11,12)

Коэффициент полезного действия тепловых машин. Тепловые двигатели

48

Контрольная работа №2 «Молекулярно – кинетическая теория»

1

Электростатики (10ч)

49

Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.

3.1.1. 3.1.2

1

84-86

Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида зарядов. Закон сохранения электрического заряда

50

Основной закон электростатики – закон Кулона. Единица электрического заряда.

3.1.2.

1

87 -88

Упр№16

Закон Кулона

51

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.

3.1.3. 3.1.5.

1

90-91

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.

52

Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в электростатическом поле.

3.1.4.. 3.1.7.

1

92-93

Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара.

53

Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков.

3.1.8.

1

94-95

Диэлектрики

54

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле.

3.1.6.

1

96

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле.

55

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.

3.1.6

.

1

97-98

Потенциал электрического поля.

Разность потенциалов

56

Решение задач на тему напряженность электростатического поля и разность потенциалов.

1

Упр№17

Напряженность, разность потенциалов

57

Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы.

3.1.9

1

99-100

Электрическая емкость. Конденсатор.

58

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. Решение задач

3.1.11.

1

101

Упр№18

Энергия электрического поля конденсатора.

Законы постоянного тока (6ч)

59

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока.

3.2.1.. 3.2.2.

1

102-103

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение.

60

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Решение задач.

3.2.3.. 3.2.4.

1

104

Упр№19 (1,2,3)

Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление проводника.

61

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Решение задач

3.2.7.

1

105

Упр№19 (4)

Параллельное и последовательное соединение проводников. Смешанное соединение проводников.

62

Работа и мощность постоянного тока.

3.2.8 – 3.2.9..

1

106

Работа электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность электрического тока

63

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

3.2.5.

1

107-108

Упр№19 (5-10)

Электродвижущая сила. Внутреннее сопротивление источника тока. Закон .Ома для полной электрической цепи

64

Контрольная работа №3 «Электростатика»

1

Электрический ток в различных средах (4ч)

65

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей.

3.2.10

1

113-114

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод.

66

Электрический ток через контакт полупроводников p- и n-типов. Транзисторы.

1

115

Упр№20

Транзисторы. P -,n- периход

67

Электрический ток в газах. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Подготовка к итоговой контрольной работе.

3.2.11.

1

119 - 121

Электрический ток в газах. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.

68

Итоговая контрольная работа.

1

Дополнительная литература

  1. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл. : пособие для общеобразоват. Учреждений / А.П. Рымкевич. – 13 – е изд., стереотип.- М.:Дрофа,2009.- 188 с
  2. Кирик Л.А. Физика – 10. Разноуровневые самостоятельные работы и контрольные работы. – М.: ИЛЕКСА,2009.-192 с
  3. Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики: 7 – 11 классы.- М.: ВАКО,2009.-144с
  4. Касаткина И.Л. Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных экзаменационных заданий / И.Л.Касаткина – М.: АСТ: Астрель,2010.-366с
  5. Физика 10.Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский – М.: Просвещение 2011



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа № 45»

Рассмотрено

на заседании методического объединения

протокол № __от «__»______2015

Председатель МО

__________________/Л.Ю.Мотыленко/

                                              ФИО

Утверждаю

Заместитель директора МБОУ «Школа№45»

________________/Н.И.Мельник/

                                          ФИО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ФИЗИКЕ

10 КЛАСС

на 2015 – 2016 учебный год

(разработана на основе Программы и тематического планирования: физика, астрономия 10 -11 класс. Авторы программы С.А.Тихомирова. М:Мнемозина,2011)

 

Старкова Е.Е.

учитель физики

г.Нижний Новгород

2015 год

Пояснительная записка

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы по физике. Объем курса 210 часов (3 часа в неделю).

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 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 знания для объяснения физических явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;

• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Результаты изучения курса физики приведены в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся».

Учебник включён в Федеральный перечень ( http://www.mon.gov.ru ).

Содержание курса

• Физика и методы научного познания. 1  ч

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов1. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.

• Механика. 41 ч

Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел.

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики.

Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы (ЛР№ 1). Измерение ускорения свободного падения. (ЛР №2) Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и силы упругости.

• Молекулярная физика. Термодинамика. 29 ч

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел.

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.

(ЛР№ 3)  Опытная проверка закона Гей-Люссака. Измерение влажности воздуха.

(ЛР №4)  Измерение относительной влажности воздуха

• Электродинамика. 28 ч

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля.

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в разных средах. Полупроводники.

Д. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы.

(ЛР № 5). Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. (ЛР №6 ) Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.

Контрольные работы:

№1 на тему «Кинематика»

№2 на тему «Динамика»

№ 3 на тему « Законы сохранения в механике»

№4 на тему «Молекулярно – кинетическая теория»

№5 на тему «Основы термодинамики»

№6 на тему «Электростатика»

№ 7 на тему « законы постоянного электрического тока»

Итоговая контрольная работа

Требование к уровню подготовки учащихся

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

• знать/понимать:

– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, энергия;

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая сила;

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

• уметь:

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;

– применять полученные знания для решения несложных задач;

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях;

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.


Календарно – тематическое планирование по физике

10 класс (105 ч, 3 часа в неделю)

№ урока,

дата

Тема урока

Кол – во

часов

Основные понятия

Домашние задание

план

факт

Введение (1ч)

1

Методы научного познания

1

Физика — наука о природе. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Предисловие, введение

Механика (41 ч)

Кинематика (13 ч)

2

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения

1

Механическое движение, тело отсчёта, система отсчёта, траектория, путь, перемещение, уравнение движения. Повторение сведений о векторах.

§1,2 упр 1

Приложение 1

3

Скорость

1

Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного движения. Зависимость скорости от выбора системы отсчёта. Закон сложения скоростей.

§3,4 Упр 2(1),3(1)

4

Решение задач на тему «Скорость»

1

Упр 2 (2), 3(2)

5

Ускорение

1

Средняя путевая скорость, средняя скорость. Мгновенная скорость. Ускорение

§5,6 упр 4,5

6

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

1

Формула для проекции перемещения при прямолинейном равноускоренном движении. Уравнение движения тела с постоянным ускорением. Разбор задачи с решением из

§7 упр 6(1)

7

Решение задач на тему «Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении»

1

Решение задач на движение тел с постоянным ускорением.

Упр 6 (2),

подготовка к Л/Р № 1

8

ЛР № 1 «Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном движении»

1

Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном движении, выполняется по описанию в учебнике.

Упр 6 (3)

9

Свободное падение

1

Свободное падение тел — равноускоренное движение. Ускорение свободного падения.

§8 , упр 7( 1,4)

10

Движение тел, брошенных под углом к горизонту

1

Уравнение движения тела, брошенного под углом к горизонту

§9, упр 8 (1,2)

11

Решение задач на тему «Движение тел, брошенных под углом к горизонту»

1

Свободное падение тел — равноускоренное движение. Ускорение свободного падения.

Уравнение движения тела, брошенного под углом к горизонту

Упр 7 (5,6),

упр 8(3)

12

Равномерное движение по окружности. Центрастремительное ускорение

1

Период и частота обращения, угловая и линейная скорости. Направление центростремительного ускорения, формула для вычисления его модуля.

§10,11

Упр 9 (1,2),

Упр 10 (1,2)

13

Решение задач на тему «Центрастремительное ускорение»

1

Направление центростремительного ускорения, формула для вычисления его модуля.

Упр 9 (3),

Упр 10(3,4)

14

Контрольная работа №1 на тему «Кинематика»

1

Проверочная работа

Из истории создания кинематики

Динамика (12 ч)

15

Первый закон Ньютона

1

Опыты Галилея. Первый закон Ньютона. Свободное тело. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. Сила. Закон Гука.

§12,13

16

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона

1

Масса. Второй закон Ньютона. Единица силы. Третий закон Ньютона.

§14,15

Упр 11(1,2)

17

Решение задач на тему «законы Ньютона»

1

Области применимости законов Ньютона

Упр 11(3,4)

18

Закон всемирного тяготения

1

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Опыты Кавендиша по измерению гравитационной постоянной. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью Земли. Сила тяжести.

§16 упр 12

19

Вес. Невесомость. Перегрузка

1

Вес. Невесомость. Перегрузка

§17, упр 13

20

Первая космическая скорость

1

Первая космическая скорость, её зависимость от высоты над поверхности Земли.

§18, упр 14(1,2)

21

Решение задач на тему Закон всемирного тяготения

1

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Опыты Кавендиша по измерению гравитационной постоянной. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью Земли. Сила тяжести.

Упр 14 (3,4)

22

Сила трения

1

Сила трения покоя. Сила трения скольжения. Коэффициент трения.

§19, упр 15 (1-3)

23

Решение задач на тему «Сила»

1

Решение задач на движение тел под действием силы тяжести, упругости и трения.

Упр 15 (4,5),

подготовка к л/р №2

24

ЛР № 2 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести»

1

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести, выполняется по описанию в учебнике.

Учебник стр 66

25

Повторение и обобщение темы. Решение задач

1

Обощение темы «Динамика» Решение задач на применение законов динамики.

Повторить §12-19

26

Контрольная работа №2 на тему «Динамика»

1

Проверочная работа

Из истории создания динамики

Статика (5ч)

27

Условия равновесия тел

1

Первое условие равновесия тела. Момент силы. Второе условие равновесия

§20 упр 16 (1)

28

Решение задач на тему «условия равновесия тел»

1

Упр 16 (2,3)

29

Центр тяжести

1

Центр тяжести, способы его нахождения.

§21 упр 17

30

Виды равновесия. Устойчивость тел

1

Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия. Условие устойчивости тела, находящегося на опоре. Способы повышения устойчивости тела, находящегося на опоре.

§22

31

Решение задач на тему «Устойчивость тел»

1

Примение знаний на решение задач по теме устойчивость тел

Из истории создания статики

Законы сохранения в механике (11 ч)

32

Импуль тела

1

Импульс тела. Закон изменения импульса. Импульс силы.

§23 упр 18

33

Закон сохранения импулься

1

Изолированная система. Закон сохранения импульса (ЗСИ). Условия применения ЗСИ к незамкнутым системам.

§24,25  упр 19 (1,2,3),20(1,2)

34

Решение задач на тему «Закон сохранения импулься»

1

Упр 19 (4,5), 20 (3)

35

Механическая работа.Мощность

1

Механическая работа. Единица работы. Условия совершения работы. Работа силы трения. Мощность. Единица мощности.

§26 упр 21(1,2,3)

36

Кинетическая энергия тела

1

Кинетическая энергия. Физический смысл кинетической энергии. Теорема об изменении кинетической энергии.

§27 упр 22 (1,2)

37

Решение задач на тему «кинетическая энергия тела»

1

Решение задач на теорему об изменении кинетической энергии

Упр 21 (4,5),

22 (3,4)

38

Потенциальная энергия

1

Потенциальная энергия. Работа силы тяжести, её независимость от формы траектории, связь между работой силы тяжести и изменением потенциальной энергии.

§28 упр 23

39

Работа силы упругости

1

Работа силы упругости. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Связь между работой силы упругости и изменением потенциальной энергии пружины.

§29 упр 24

40

Закон сохранение механической энергии

1

Закон сохранения механической энергии. Закон изменения механической энергии. Закон сохранения энергии. КПД механизмов. Условие равновесия замкнутой консервативной системы и её потенциальная энергия.

§30 упр 25 (1,2,3)

41

Решение задач на тему «Закон сохранение механической энергии»

1

Повторение и обобщение темы. Решение задач на законы сохранения в механике

Упр 25 (4,5,6)

42

Контрольная работа № 3 на тему « Законы сохранения в механике»

1

Проверочная работа

Стр 106

Молекулярная физика. Термодинамика (29 ч)

Молекулярно – кинетическая теория (2 ч)

43

Основные положения МКТ

1

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Количество вещества. Постоянная Авогадро. Относительная молекулярная масса. Молярная масса.

§31,32,33

44

Решение задач на тему «МКТ»

1

Решение задач на вычисление относительной молекулярной и молярной массы.

Упр 26

Свойства газов ( 9 ч)

45

Модель газа

1

Идеальный газ. Объяснение свойств газа на основе модели «идеальный газ». Скорости молекул газа.

§34,35

46

Изотермический процесс

1

Изотермический процесс. Закон Бойля—Мариотта. Графическая интерпретация закона.

§36 упр 27

47

Изобарный и изохорный процессы

1

Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака. Изохорный процесс. Закон Шарля. Абсолютный нуль температуры. Абсолютная (термодинамическая) температура

§37 упр 28 (1,2)

48

Решение задач на тему «Изопроцессы»

1

Решение задач на газовые законы.

Упр 28 (3,4), подготовка к л/р

№ 3

49

ЛР № 3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»

1

Опытная проверка закона Гей-Люссака, выполняется по описанию в учебнике

Повторить §36,37

50

Уравнение Менделеева - Клайперона

1

Вывод уравнения состояния газа.

§38 упр 29

51

Основное уравнение молекулярно – кинетической теории

1

Вывод основного уравнения МКТ. Связь между средней кинетической энергией молекул и абсолютной температурой. Постоянная Больцмана. Закон Авогадро.

§39 упр 30 (1,2,3)

52

Решение задач на тему «применение МКТ»

1

Решение задач на уравнение состояния и основное уравнение МКТ.

Упр 30 (4,5)

53

Контрольная работа №4 на тему «Молекулярно – кинетическая теория»

1

Проверочная работа

Стр 136

Основы термодинамики (7 ч)

54

Внутреняя энергия и способы ее изменения

1

Термодинамическая система. Равновесное состояние системы. «Нулевой» закон термодинамики. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Работа газа. Способы изменения внутренней энергии газа.

§40,41 упр 31

55

Первый закон термодинамики

1

Первый закон термодинамики, его применение к изопроцессам

§42,43 упр 32 (3,4)

56

Решение задач на тему «первый закон термодинамики»

1

Упр 32 (6,7)

57

Понятие о втором и третьем законах термодинамики

1

Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики. Порядок и хаос. Недостижимость абсолютного пуля температуры.

§44

58

Тепловые двигатели

1

Виды тепловых двигателей. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Максимальный КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды

§45,46 упр 33 (2)

59

Решение задач на тему «Тепловые двигатели»

1

Задачи на вычисление КПД тепловых машин

Упр 33 (3)

60

Контрольная работа №5 на тему «основы термодинамики»

1

Проверочная работа

Стр 156

Свойства твердых тел (3 ч)

61

Кристаллические и аморфные тела»

1

Монокристаллы. Поликристаллы. Анизотропия кристаллов. Структура монокристаллов и аморфных тел

§47,48,49 , приложение 2

62

Плавление, кристаллизация и сублимация твердых тел

1

Температура плавления. Теплота плавления. Удельная теплота плавления. Кристаллизация. Сублимация.

§51 упр 34 (3,4)

63

Решение задач на тему «свойства твердых тел»

1

Решение задач на плавление и кристаллизацию твёрдых тел.

Упр 34 (5,6,7)

Свойства жидкостей (7 ч)

64

Структура и свойства жидкости

1

Ближний порядок. Текучесть жидкости. Объяснение явления поверхностного натяжения жидкости с точки зрения молекулярной теории. Сила поверхностного натяжения жидкости. Зависимость поверхностного натяжения от рода вещества, температуры и примесей.

§52,53 упр 35

65

Смачивание. Капиллярные явления.

1

Явление смачивания и несмачивания жидкостями твёрдого тела. Мениск. Расчёт высоты поднятия жидкости в капилляре

§54 упр 36

66

Взаимное превращение жидкостей и газов

1

Динамическое равновесие между жидкостью и паром. Насыщенный пар, зависимость его давления от температуры кипения жидкости. Зависимость температуры кипения от внешнего давления. Удельная теплота парообразования.

§55,56 упр 37

67

Решение задач на тему «Кипение»

1

Решение задач на взаимные превращения жидкости и газа.

Упр 38, подготовка к л/р №4

68

ЛР № 4 «Измерение относительной влажности воздуха».

1

Относительная влажность. Психрометр. Измерение относительной влажности воздуха, выполняется по описанию в учебнике.

§57 упр 39(1,2,3)

69

Решение задач на тему «Влажность воздуа»

1

Решение задач на определение относительной влажности воздуха, точки росы

Упр 39 (5,6)

70

Тест на тему «свойства твердых тел и жидкостей»

1

Проверочная работа

Стр 190

Электродинамика (28 ч)

Электростатика (11 ч)

71

Закон Кулона

1

Два вида зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона.

§58,59 упр 40 (3,4)

72

Решение задач на тему «закон Кулона»

1

Решение задач на закон сохранения заряда и закон Кулона.

Упр 40 (5,6)

73

Напряженность электрического поля

1

Близкодействие и дальнодействие. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции. Графическое изображение электрических полей.

§60,61 упр 41 (3,4)

74

Решение задач на тему «напряженность электрического поля»

1

Упр 41 (5,6)

75

Работа сил электрического поля

1

Вычисление работы сил электрического поля, её независимость от формы траектории.

§62

76

Потенциал

1

Потенциал. Разность потенциалов. Единица потенциала. Связь между разностью потенциалов и напряжённостью электрического поля. Электрометр.

§63 упр 42 (2,3)

77

Решение задач на тему «Потенциал»

1

Упр 42 (4)

78

Проводники в электрическом поле

1

Напряжённость электрического поля внутри металлического проводника. Разность потенциалов между точками на поверхности проводника.

§64

79

Электрическая емкость.

        1

Электрическая ёмкость. Единица ёмкости. ёмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Объёмная плотность энергии электрического поля.

§66 упр 43 (1)

80

Решение задач на тему «электрическая емкость»

1

Упр 43 (4)

81

Контрольная работа №6 на тему «Электростатика»

1

Проверочная работа

Стр 218

Законы постоянного электрического тока (10 ч)

82

Электродвижущая сила

1

Условия, необходимые для существования электрического тока. Электродвижущая сила. Напряжение.

§67,68 упр 44

83

Закон Ома

1

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для неоднородного участка цепи.

§69, упр 45 (2,3)

84

Решение задач на тему «Закон Ома»

1

Упр 45 (4)

85

ЛР № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

1

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, выполняется по описанию в учебнике.

Упр 45 (5)

86

Соединение проводников

1

Последовательное и параллельное соединения проводников

§70 упр 46 (2,3)

87

Решение задач на тему соединение проводников

1

Упр 46 (4,5)

88

ЛР № 6 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников»

1

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников, выполняется по описанию в учебнике.

Упр 46 (6)

89

Работа и мощность электрического тока

1

Работа тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность тока. Ваттметр.

§71 упр 47 (4,5,6)

90

Решение задач на тему «работа и мощность электрического тока»

1

Упр 47 (8,9)

91

Контрольная работа № 7 на тему « законы постоянного электрического тока»

1

Проверочная работа

Стр 238

Электрический ток  в различных средах (7 ч)

92

Электропроводность металлов

1

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.

§72,73

93

Электрический ток в вакууме

1

Термоэлектронная эмиссия. Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка.

§74,75

94

Электропроводность электролитов

1

Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы электролиза. Применение электролиза. Решение задач на законы электролиза

§76 упр 49 (2)

95

Решение задач на тему «электропроводность электролитов»

1

Упр 49 (3)

96

Электропроводность газов

1

Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газах. Виды самостоятельного разряда в газах.

§77,78

97

Полупроводники. Примесная проводимость полупроводника.

1

Собственная проводимость полупроводников. Терморезисторы. Фоторезисторы. Примесная проводимость полупроводников

§79,80

98

Тест на тему «Электрический ток в различных средах»

1

Проверочная работа

Стр 265

99 - 100

Подготовка к итоговой контрольной работе

2

Повторение пройденного материла за 10 класс

101

Итоговая контрольная работа

1

102-105

Резерв



Предварительный просмотр:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

Данный курс физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся, приоритетными целями на этом этапе обучения являются следующие:

  • 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 естественно - научной 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.

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.

В задачи обучения физике входят:

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, философии, естествознания и политехнической подготовки учащихся в условиях научно- технического прогресса

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта.

Обязательные результаты изучения курса «Физика»:

  • реализация деятельностного и личностно – ориентированного подходов;
  • освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
  • овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Выбор авторской программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что данная программа создана в соответствии с «Обязательным  минимумом содержания основного общего образования по физике». В ней представлено развёрнутое учебное содержание предмета, примерное количество часов на изучение основных разделов курса. Главная особенность программы заключается в том, что объединены механические и электромагнитные  колебания и волны. В результате облегчается изучение темы и демонстрируется еще один аспект единства природы.

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа шире  образовательного стандарта, соблюдается преемственность с любым предыдущим курсом физики 7 - 9 класса, ее  отличает полнота представления содержания, краткость курса физики, отличаются простотой и доступностью изложения материала.

В предлагаемой программе представлены 5 основных разделов.

Курс начинается с темы «Основы электродинамики», основным содержанием  является взаимодействие токов, магнитные силы. Магнитное поле. Основные свойства магнитного поля. Вектор магнитной индукции Правило буравчика. Закон Ампера, Сила Ампера. Правило левой руки. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.

Затем в теме «Колебания и волны» учащиеся должны уметь объяснять работу колебательного контура, получение переменного тока и применение, уметь решать задачи по теме.

Затем в разделе «Оптика»  учащиеся должны уметь объяснять природу возникновения световых явлений, определения скорости света, понимать смысл физических законов: принцип Гюйгенса, закон отражения света, закон преломления света, выполнять построение в плоском зеркале и линзе, выполнять измерение показателя преломления стекла. Понимать смысл физических явлений: дисперсия, интерференция, дифракция света.

Затем в разделе «Атомная физика» изучаются физические величины, характеризующие свойства фотона (масса, скорость, энергия, импульс), учащиеся должны знать законы фотоэффекта. Знать строение атома по Резерфорду, понимать квантовые постулаты Бора.

В разделе «Физика атомного ядра» изучаются такие понятия как «атом», «атомное ядро», «ядерные силы», «Энергия связи атомных ядер», «дефект масс», уметь решать задачи по теме.

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач.

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению.

При преподавании используются:

Классноурочная система

Лабораторные и практические занятия.

Применение мультимедийных  презентаций.

Решение экспериментальных задач.

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Формы организации образовательного процесса:

Индивидуально-обособленная

Фронтальная

Коллективная

Работа в парах

Групповая

Методы:

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или    эвристические, исследовательские)

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы под руководством).

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания).

Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль).

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие творческого подхода).

Технологии обучения:

Развивающего обучения

Личностно ориентированного образования

Игровые

Информационные

Деятельностного метода

ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ И

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:

 тематический и итоговый контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ.

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем,  равно 4.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА

Для выполнения этой программы         рекомендуются учебники Мякишев  Г.Я., Буховцев     Физика 11 класс, 2011

Этот учебник включают весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в общеобразовательных учреждениях, отличаются простотой и доступностью изложения материала.

Каждая глава и раздел курса посвящены той или иной фундаментальной теме. Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный теоретический материал, но и научиться применять законы физики на практике.

При определении последовательности и глубины изложения материала в учебниках учитывались, в частности, традиции советской школы, а также необходимость соблюдения внутрипредметных связей и соответствия между объективной сложностью каждого конкретного вопроса и возможностью его восприятия учащимися данного возраста.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Основы электродинамики

Магнитное поле

1.1-1.5. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитная индукция

2.1-2.6. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.

Фронтальные лабораторные работы

  • Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны

3.1-3.6. Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

4.1-4.10. Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических  колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.

5.1-5.2. Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.

6.1-6.4. Механические волны. Продольные и поперечные волны Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

7.1-7.7. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

Фронтальная лабораторная работа

  • Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.

Оптика

8.1.-8.10. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения.

9.1- 9.8. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.

10.1-10.5.  Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.

Фронтальные лабораторные работы

  • Измерение показателя преломления стекла.

Основы специальной теории относительности

11.1-11.4. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Квантовая физика

12.1-12.7. Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.

13.1-13.2. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

14.1-14.7. Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ

Список  контрольных работ:

Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле »

Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны»

Контрольная работа №3 по теме «Оптика»

Контрольная работа №4 по теме «Итоговая контрольная работа»

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут.

Список лабораторных работ:

Лабораторная работа № 1 по теме  «Изучение явления электромагнитной индукции»

Лабораторная работа № 2 по теме «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»

Лабораторная работа № 3 по теме  «Измерение показателя преломления стекла»

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
  • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
  • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
  • вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь:

  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления;
  • приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
  • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
  • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
  • рационального природопользования и защиты окружающей среды.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка устных ответов учащихся

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».

 

Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и

недочётов.

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 -  5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 

Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной   части  таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда.

Критерии оценивания расчетной задачи.

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице

Качество решения

Оценка

Правильное решение задачи:

5

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях;

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись размерности полученной величины;

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины.

4

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с математическими трудностями)

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи.

3

Грубые ошибки в исходных уравнениях.

2


Календарно – тематическое планирование

по физике

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

№ урока

Дата

Темы урока

Подготовка к ЕГЭ Тема по кодификатору

Кол – во часов

Домашнее задание

Основные понятия

план

факт

Магнитное поле (5ч)

1

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.

3.3.1.Взаимодействие магнитов

1

П.1,2

Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.

2

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера

3.3.2.Магнитное поле проводника с током. 3.3.3.Сила Ампера.

1

П.3

Упр 1- №1,2

Сила Ампера

Модуль вектора магнитной индукции

3

Решение задач на тему силы Ампера

1

Упр 1- №3

Сила Ампера

4

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца

3.3.4.Сила Лоренца

1

П.6

Упр 1 - №4

Сила Лоренца

5

Магнитные свойства вещества. Решение задач

1

П.7

Ферромагнетики

Электромагнитная индукция (8ч)

6

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток.

3.4.1.Явление электромагнитной индукции. 3.4.2.Магнитный поток.

1

П.8,9

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.

7

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.

3.4.3.Закон электромагнитной индукции Фарадея. 3.4.4.Правило Ленца

1

П.10,11

Упр 2 - №1,2

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца

8.

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках.

1

П.12,13

Упр 2

ЭДС индукции

9

Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции»

3.4.3.Закон электромагнитной индукции Фарадея

1

Закон электромагнитной индукции Фарадея

10

Самоиндукция. Индуктивность.

 Энергия магнитного поля тока.

3.4.5.Самоиндукция. 3.4.6.Индуктивность

 3.4.7.Энергия магнитного поля тока.

1

П.15,16

Самоиндукция. Индуктивность

 Энергия магнитного поля тока.

11

Электромагнитное поле

1

П.17

Электромагнитное поле

12

Решение задач на тему электромагнитное поле

3.4.5.Самоиндукция

 3.4.7.Энергия магнитного поля тока. 3.4.6.Индуктивность

1

Упр 2 -№7

Самоиндукция

 Энергия магнитного поля тока. Индуктивность

13

Контрольная работа №1 «Магнитное поле»

1

Колебания и волны (15ч)

14

Свободные и вынужденные  колебания. Математический маятник. Динамика колебательного движения.

1.5.5.Свободные колебания 1.5.6.Вынужденные колебания.  (пружинный и математический маятники)

1

18,20,21

Механические колебания

15

Гармонические колебания. Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.

1.5.1.Гармонические колебания. 1.5.2.Амплитуда, 1.5.3.период, 1.5.4.частота колебаний. Фаза колебаний

1

22,23,24

Упр 3

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. Фаза колебаний

16

Вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач

1.5.6.Вынужденные колебания.1.5.7. Резонанс

1

25

Вынужденные колебания. Резонанс

17

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях

3.5.1.Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 3.5.2.Вынужденные электромагнитные колебания.

1

27-28

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур.

18

Уравнение, описывающие процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Решение задач

3.5.3.Гармонические электромагнитные колебания

1

30 Упр №4

Уравнение, описывающие процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний.

19

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значение силы тока и напряжения.

3.5.4.Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии.

1

31-32

Переменный электрический ток. Активное сопротивление

20

Резонанс в электрической цепи

3.5.2.Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс.

1

35

Резонанс в электрической цепи

21

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.

3.5.4.Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии.

1

37, 38

Упр №5

Переменный ток

22

Производство и использование электрической энергии. Передача электроэнергии

3.5.4.Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии.

1

39-40

Производство и использование электрической энергии. Передача электроэнергии

23

Лабораторная работа №2 «Определение ускорение свободного падения математического маятника»

3.5.1.Свободные колебания Вынужденные колебания.  (пружинный и математический маятники

1

ускорение свободного падения математического маятника

24

Волновые явления. Длина волны. Скорость волны. Уравнение гармонической бегущей волны

1.5.8.Длина волны

1

42,44,45

Длина волны. Скорость волны. Уравнение гармонической бегущей волны

25

Распространения волн в упругих средах. Звуковые волны

1.5.9.Звук

1

46,47

Упр№ 6

Звук

26

Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.

3.5.5.Электромагнитное поле. 3.5.6.Свойства электромагнитных волн.

1

48,49,54

Упр№7

электромагнитная волна.

27

Изобретение радио А.С.Поповым. принципы радиосвязи. Телевидение. Развитие средств связи.

3.5.7.Различные виды электромагнитных излучений и их применение.

1

51,52,57,58

Различные виды электромагнитных излучений и их применение. Телевидение.

28

Контрольная работа №2 «Колебания и волны»

1

Оптика (18ч)

29

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения света. Закон преломления света. Полное отражение.

3.6.1.Прямолинейное распространения света. 3.6.2.Закон отражения света. 3.6.3.Построений изображений в плоском зеркале. 3.6.4.Закон преломления света. 3.6.5.Полное внутреннее отражение

1

59 – 62

Упр№8

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения света. Закон преломления света. Полное отражение.

30

Линза. Построение изображения в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.

3.3.6.Линзы. Оптическая сила линзы.3.6.7. Формула тонкой линзы. 3.6.8.Построение изображения в линзах. 3.6.9.Оптические приборы. Глаз как оптическая система

1

63-65

Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображения в линзах. Оптические приборы.

31

Решение задач на тему «Геометрическая оптика»

1

Упр№9

Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображения в линзах. Оптические приборы.

32

Лабораторная работа №3 «Измерение показателя преломления стекла»

3.6.4.Закон преломление света

1

Закон преломление света

33

Дисперсия света

Интерференция механических волн. Интерференция света.

3.6.13.Дисперсия и 3.6.10.Интерференция  света

1

66-68

Дисперсия и Интерференция  света

34

Дифракция света. Дифракционная решетка.

3.6.11.Дифракция света.

3.6.12.Дифракционная решетка

1

71,72

Дифракция света.

Дифракционная решетка

35

Решения задач на тему интерференция и дифракция света

3.6.10.Интерференция  света

3.6.11.Дифракция света.

3.6.12.Дифракционная решетка

1

Упр№10

Интерференция  света

Дифракция света.

Дифракционная решетка

36

Поперечность световых волн. Поляризация света

1

73

Поперечность световых волн. Поляризация света

37

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности.

4.1.Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна

1

75,76

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна

38

Относительность одновременности. Основные следствия, вытекающие из постулатов теории относительности

1

77-78

Относительность одновременности.

39

Элементы релятивистской динамики

4.2.Полная энергия. 4.3.Энергия покоя. 4.4.Релятивистский импульс.

1

79

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.

40

Решения задач на тему «Элементы релятивистской динамики»

1

Упр № 11

Элементы релятивистской динамики

41

Виды излучений . Источники света.

1

80

Источники света

42

Спектры. Виды спектров. Спектральный анализ

5.2.3.Линейчатые спектры

1

81 -83

Спектры. Спектральный анализ

43

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение Рентгеновские лучи

1

84- 85

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение Рентгеновские лучи

44

Шкала электромагнитных волн

1

86

Шкала электромагнитных волн

45

Решение задач на тему «волновая оптика»

1

46

Контрольная работа № 3 «Оптика»

1

Квантовая физика (22ч)

47

Фотоэффект. Теория фотоэффекта

5.1.1.Гипотеза М. Планка о квантах фотоэффект.5.1.3. Опыты А.Г.Столетова

1

87-88

Гипотеза М. Планка о квантах фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова

48

 Фотоны. Применение фотоэффекта.

5.1.5.Фотон .5.1.6. Энергия фотона. 5.1.7.Импульс фотона. 5.1.8.Гипотеза де Броля о волновых свойствах частиц. Корпоскулярно – волновой дуализм.

1

89-90

Фотон . Энергия фотона. Импульс фотона. Гипотеза де Броля о волновых свойствах частиц. Корпоскулярно – волновой дуализм.

49

Давление света. Химическое действие света. Фотография

1

91-92

Давление света. Фотография

50

Решения задач на тему теория фотоэффекта.

5.1.5.Фотон .5.1.6. Энергия фотона. 5.1.7.Импульс фотона.

1

Упр№12

Фотон . Энергия фотона. Импульс фотона.

51

Опыты Резерфорда. Строение атома.

5.2.1.Планетарная модель атома

1

93

Планетарная модель атома

52

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.

5.2.2.Постулаты Бора

1

94

Постулаты Бора

53

Трудности постулатов Бора. Квантовая механика. Лазеры

5.2.4.Лазер

1

95, 96

Лазер

54

Решение задач на тему «постулаты Бора»

5.2.2.Постулаты Бора

1

Упр№13

Постулаты Бора

55

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

 

1

97

Газоразрядный счетчик Гейгера, камера Вильсона, Пузырьковая камера

56

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета -, гамма - излечения

5.3.1.Альфа-, бета -, гамма – излечения.

Радиоактивность

1

98,99

Упр №14 - 1

Альфа-, бета -, гамма – излечения.

Радиоактивность

57

Радиоактивное превращение. Закон радиоактивного распада. Изотопы

5.3.2.Закон радиоактивного распада

1

100,101,102

Упр №14 - 2

Закон радиоактивного распада Изотопы

58

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра.

5.3.3.Нуклонная модель ядра. Заряд ядра. Массовое число ядра.

1

103, 104

Нуклонная модель ядра. Заряд ядра. Массовое число ядра.

59

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.

5.3.4.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы

1

105, 106

Упр №14

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы

60

Решение задач на тему энергия связи атомных ядер

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы

61

Деление ядер урана и цепные ядерные реакции. Ядерный реактор

5.3.5.Ядерные реакции. деление ядер.

1

107, 108,109

Ядерные реакции. деление ядер Ядерный реактор

62

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики.

Получение изотопов

5.3.5.Ядерные реакции.

Синтез реакции

1

110

Упр №14 - 7

Термоядерные реакции.

63

Биологическое действие радиоактивных излучений

1

113

Доза излучения, рентген

64

Три этапа в развитии физики элементарных частиц.

1

114

Элементарные частицы

65

Открытие позитрона. Античастицы.

1

115

позитрон. Античастицы.

66

Самостоятельная работа на тему «квантовая физика»

1

67

Подготовка к итоговой контрольной работе

1

68

Итоговая контрольная работа

1

        

Дополнительная литература

  1. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл. : пособие для общеобразоват. Учреждений / А.П. Рымкевич. – 13 – е изд., стереотип.- М.:Дрофа,2009.- 188 с
  2. Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики: 7 – 11 классы.- М.: ВАКО,2009.-144с
  3. Касаткина И.Л. Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных экзаменационных заданий / И.Л.Касаткина – М.: АСТ: Астрель,2010.-366с
  4. Физика 11. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский – М.: Просвещение 2011.



Предварительный просмотр:

Программа элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по физике»

Цель элективного курса

  • обеспечить дополнительную поддержку учащихся классов универсального обучения для сдачи ЕГЭ по физике (эта часть программы напечатана прямым шрифтом и предусматривает решение задач главным образом базового и отчасти повышенного уровня);
  • развить содержание курса физики для изучения на профильном уровне (эта часть программы выделена курсивом и предусматривает решение задач повышенного и высокого уровня).

Методические особенности изучения курса

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса физики на базовом уровне. Основное средство и цель его освоения - решение задач. Лекции предназначены не для сообщения новых знаний, а для повторения теоретических основ, необходимых для выполнения практических заданий, поэтому носят обзорный характер при минимальном объеме математических выкладок. Теоретический материал удобнее обобщить в виде таблиц, форму которых может предложить учитель, а заполнить их должен ученик самостоятельно. Ввиду предельно ограниченного времени, отводимого на прохождение курса, его эффективность будет определяться именно самостоятельной работой ученика, для которой потребуется не менее 3-4 ч в неделю.

В процессе обучения важно фиксировать внимание обучаемых на выборе и разграничении физической и математической модели рассматриваемого явления, отработать стандартные алгоритмы решения физических задач в стандартных ситуациях и в измененных или новых ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать экзамен на профильном уровне). При решении задач рекомендуется широко использовать аналогии, графические методы, физический эксперимент. Экспериментальные задачи включают в соответствующие разделы. При отсутствии в школе необходимой технической поддержки эксперимента рекомендуется использовать электронные пособия.

Изучение курса можно начинать как в X, так и в XI классе. Ниже приведены соответствующие учебные планы и методические рекомендации.

В первом случае, рассчитанном на два года (Х—XI классы), программа предусматривает 68 ч аудиторных занятий, и ее выполнение позволяет довести курс физики до уровня профильного класса.

Во втором случае (XI класс) предусматривается 34 ч, которые обеспечивают приобретение навыков решения задач для успешной сдачи ЕГЭ.

Программа, рассчитанная на 68 ч, может использоваться и в классах с повышенным уровнем изучения физики для углубления профильного учебного предмета.

Распределение часов для изучения различных разделов программы не является жестко детерминированным. Оно может варьироваться в зависимости от подготовленности и запросов учащихся.

Формы и виды самостоятельной работы и ее контроля

Самостоятельная работа предусматривается в виде выполнения домашних заданий. Минимально необходимый объем домашнего задания - 7-10 задач (1-2 задачи повышенного уровня с кратким ответом (тип В), 1-2 задачи повышенного или высокого уровня с развернутым ответом (тип С), остальные задачи базового уровня с выбором ответа (тип А).

Предусматриваются виды контроля, позволяющие оценивать динамику усвоения курса учащимися и получить данные для определения дальнейшего совершенствования содержания курса:

—        текущие (десятиминутные) контрольные работы в форме тестовых заданий с выбором ответа (подробнее работы представлены в следующих пособиях: Касьянов В.А. и др.) Физика: Тетрадь для контрольных работ. Базовый уровень. 10-11 класс: тесты». - М.:Дрофа, 2006; «Физика. Тетрадь для контрольных работ. Профильный уровень. 10-11 класс». - М.: Дрофа, 2006;

—        получасовые контрольные работы-тесты (по окончании каждого раздела);

—        итоговое тестирование в форме репетиционного экзамена.

Ввиду малочисленности группы учащихся, достаточно двух вариантов работы по 6 задач по любой теме (4 - тип А, 1 — тип В, 1 - тип С).

Оценивание задач контрольной работы: задачи типа А -1 балл, типа В - 2 балла, типа С - 4 балла.

Критерии оценивания контрольной работы:

Оценка «5» -  9– 10  баллов,

оценка «4» - 7-8 баллов,

оценка «3» - 4-6 баллов,

оценка «2» - 0-3 балла.

Так как целью контрольной работы в данном случае является не столько оценка и сравнение достижений учащихся, сколько предоставление им возможности испытать свои силы, то нет смысла стремиться к безукоризненной равноценности содержания вариантов. Напротив, целесообразно охватить заданиями возможно более широкий круг вопросов, а на дом задать решить задачи другого варианта контрольной работы.

Для итогового тестирования рекомендуем использовать два или более вариантов по 10 заданий в каждом.

Распределение задач итогового тестирования по разделам:

тип А (с выбором ответа—7 задач): механика — 1 задача, молекулярная физика (1), электродинамика (электростатика или постоянный ток - 1, заряженные частицы и токи в магнитном поле или электромагнитная индукция — 1), колебания и волны (1), оптика (1), квантовая физика — 1 задача;

тип В (с кратким свободным ответом — 2 задачи): механика, молекулярная физика, электростатика, постоянный ток (1), магнитное поле, электромагнитная индукция, колебания и волны, оптика (1 задача из любого раздела);

тип С (с развернутым свободным ответом –1 задача): задача высокого уровня сложности из любого раздела или комбинированная задача с применением законов физики из разных разделов или экспериментальная задача (по фотографии экспериментальной установки).

Оценивание задач экзаменационной работы: задача типа А - 1 балл, типа В - 2 балла, типа С - 3 балла.

Критерии оценивания работы - итогового тестирования:

оценка «5» — 13-15 баллов,

«4» - 9-12 баллов

«3» - 6-8 баллов

«2» - 0-5 баллов.

Содержание программы

XI класс

(34 ч, 1 ч в неделю)

X-XI классы (68 ч, 1 ч в неделю)

1. Эксперимент—1ч(1ч)

Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных измерений. Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков.

2. Механика7 ч (11 ч)

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики основных кинематических параметров.

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжения. Законы Кеплера.

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика.

Движение тел со связями - приложение законов Ньютона.

    Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в механике. Уравнение Бернулли - приложение закона сохранения энергии в гидро- и аэродинамике.

3. Молекулярная физика и термодинамика – 7ч(12 ч)

Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. Основное уравнение MKT газов.

Уравнение состояния идеального газа. Следствие из основного уравнения MKT. Изопроцессы. Определение экстремальных параметров в процессах, не являющихся изопроцессами.

Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки.

 Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар.

Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, круговых процессов и цикла Карно.

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. Смачивание, Капиллярные явления. Давление Лапласа.

4. Электродинамика – 8ч (16 ч)

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного и распределенных зарядов. Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов.

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и последовательное соединения конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. Движение зарядов в электрическом поле.

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных электрических цепей. Правила Кирхгофа. шунты и добавочные сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока.

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. Суперпозиция электрического и магнитного полей.

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о движении металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.

5. Колебания и волны - 4 ч (10 ч)

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний.

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока. Векторные диаграммы.

Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера.

6. Оптика - 4 ч (11 ч)

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах. Оптические системы. Прохождение света сквозь призму.

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума. Расчет интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало Ллойда, зеркала, бипризма Френеля, кольца Ньютона, тонкие пленки, просветление оптики). Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света.

7. Квантовая физика - 2 ч (6 ч)

Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения энергии водородоподобными атомами. Волны де Бройля для классической и релятивистской частиц.

Атомное  ядро.  Закон  радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.

Календарно – тематическое планирование

факультатива по физике

11 класс (34 часа, 1 час в неделю)

№ урока

Тематика урока

Кол-во часов

Примечание

дата

1.Электродинамика (6 ч)

1

Магнитное поле. Электромагнитная индукция

1

2

Силы Ампера и Лоренца

1

3

Суперпозиция электрического и магнитного полей

1

4

Электромагнитная индукция

1

5

Движение металлических перемычек в магнитного поле

1

6

Самоиндукция

Практическая работа №1 «Электродинамика»

1

2.Колебание и волны (10 ч)

7

Механические колебания и волны

1

8

Электродинамика колебания и волны

1

9

Кинематика механических колебаний

1

10

Динамика механических колебаний

1

11

Превращение энергии при механических колебаний

1

12

Электромагнитный колебания в контуре

1

13

Превращение энергии в колебательном контуре

1

14

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов.

1

15

Механические и электромагнитные волны

1

16

Векторные диаграммы

Практическая работа № 2              « Колебания и волны»

1

3.Оптика (11 ч)

17

Законы геометрической оптики. Построение изображений

1

18

Оптические системы

1

19

Закон преломления. Призма

1

20

Построение изображений в плоских зеркалах

1

21

Построение изображений в тонких линзах и сферических зеркалах

1

22

Оптические системы

1

23

Волновая оптика

1

24

Расчет интерференционной картинки

1

25

Расчет интерференционной картинки

1

26

Дифракционная решетка

1

27

Дисперсия света

Практическая  работа № 3 «Оптика»

1

4.Квантовая физика (6 ч)

28

Квантовая физика

1

29

Уравнение Эйнштейна

1

30

Применение постулатов Бора

1

31

Закон радиоактивного распада

1

32

Применение законов распада в задачах о ядерных превращениях

1

33

Волны де Бройля

Практическая  работа № 4 «Квантовая физика»            

1

34

Итоговое тестирование  

1

Литература:

  1. Терновая Л.Н., Физика. Элективный курс. Подготовка к ЕГЭ/ Л.Н. Терновая,      Е.Н. Бурцева, В.А. Пивень; под ред. В.А. Касьянова. – М.: Издательство «Экзамен», 2007.
  2. Касаткина И.Л., Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных экзаменационных заданий/ И.Л. Касаткина – М.: АСТ : Астрель, 2010.
  3.          Кабардин О.Ф. ЕГЭ 2010. Физика. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.


 



Предварительный просмотр:

.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

Физика 11 класс

Рабочая программа по физике  для  11  класса составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта, примерной программы общеобразовательных учреждений по физике и рабочей программы по физике (автор С.А. Тихомирова).

  Цели  и  задачи  курса.

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.

Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании.

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых Обязательным минимумом содержания образования по физике.

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.

Изучение физики в средней школе на базовом уровне 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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

-     использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

-    формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

-    овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

-    приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

-   владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение;

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:

     - организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

     

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

Место предмета в учебном плане

Рабочая программа содержит перечень учебного материала; требования предъявляемые к знаниям учебного материала; тематическое планирование.

Курс физики 11 класса рассчитан на 102 часа, по 3 часа в неделю.

Содержание учебного материала  по физике

11 класс

По учебнику С.А.Тихомировой, Б.М.Яворского

Общее время – 102 часа (3 часа в неделю) 

Электродинамика

1.        Магнитное поле (6 часов)

Постоянные магниты. Взаимодействие токов. Сила Ампера. Магнитная индукция. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Знать понятия: магнитное взаимодействие, постоянные магниты, магнитное поле, свойства магнитного поля, магнитная индукция; физический смысл силы Ампера и силы Лоренца.

Уметь объяснять: взаимодействие магнитов; проводников с токами и магнитами; проводников с токами.  

Уметь изображать магнитное поле с помощью линий магнитной индукции.

Уметь применять теоретические знания  по темам

 «Взаимодействие магнитов и токов», «Магнитное поле» при решении задач; использовать при анализе и решении задач законы динамики и магнитных взаимодействий.

Уметь применять полученные   знания   на практике.

  1. Электромагнитная индукция (9 часов)

Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Индуцированное электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

Фронтальные лабораторные работы:

Лабораторная работа № 1 «Изучение явления электромагнитной индукции»

Знать/понимать смысл:  явления электромагнитной индукции, закона электромагнитной  индукции,       магнитного потока    как    физической величины,  правило Ленца, суть явления самоиндукции, понятие индуктивности; как происходит превращение энергии магнитного поля, алгоритмы решения задач по теме «Электромагнитная индукция, Правило Ленца, Индуктивность, Энергия магнитного поля».

Уметь объяснять причины возникновения индукционного тока.

Уметь применять закон сохранения энергии.

Уметь  описывать и объяснять физическое явление      электромагнитной индукции.

Уметь применять полученные   знания   на практике.

  1. Механические и электромагнитные колебания (15 часов)

Механические колебания. График колебательного движения. Фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. Энергия гармонических колебаний. Вынужденные колебания.  Свободные электромагнитные колебания. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. Генератор и мощность переменного тока

Трансформатор. Передача электрической энергии.

Фронтальные лабораторные работы:

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника»

Знать/понимать смысл:   о производстве, способах передачи электроэнергии, способах  повышения и понижения напряжение, причину возникновения электромагнитного поля, электромагнитной  волны, как направлены электрическое и магнитное поля в электромагнитной волне.

Иметь понятие о генерировании и излучении радиоволн; о работе мобильного телефона.

Иметь представление об  альтернативных источниках энергии.

  1. Механические и электромагнитные  волны (8 часов)

Механические волны. Интерференция и дифракция волн. Звук.

Высота, громкость и тембр звука. Электромагнитные волны.

Экспериментальное исследование электромагнитных волн. Понятие о радиосвязи. Применение радиоволн.

Знать определение колебательной системы,  колебательного движения, его причины, гармонического колебания, параметры колебательного движения, единицы измерения, понятие нитяного маятника, пружинного  маятника, процесс превращения энергии при колебаниях, определение волны, виды механических волн, основные характеристики волн: скорость, длину, частоту, период – и связь между ними, историю изобретения радио,  принципы радиосвязи.

Смысл физических понятий: колебательное движение, гармоническое колебание, колебательная система, звуковая волна, ультразвук, инфразвук.

Смысл физических величин: период, частота, амплитуда, громкость, высота, тембр звука.

Уметь определять  амплитуду, период и частоту колебаний, объяснить превращения энергии при колебаниях, определять  амплитуду, период и частоту колебаний нитяного  и пружинного маятников, объяснить превращения энергии при колебаниях,  описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения,

Применять полученные знания для решения физических задач по теме «Механические колебания».

  1. Оптика (16 часов)

Развитие представлений о природе света. Скорость света.

Основные законы геометрической оптики. Линзы. Дисперсия света. Спектральные приборы. Виды спектров. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Шкала электромагнитных излучений

Фронтальные лабораторные работы:

Лабораторная работа № 3 «Определение показателя преломления стекла»

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции и дифракции света»

Лабораторная работа № 6 «Определение длины световой волны»

Знать   развитие   теории взглядов на природу света; условие применимости законов геометрической оптики, законы геометрической оптики, понятие линзы, различные виды линз, их основные характеристики и особенности; историю использования линз: от стеклянного шара до микроскопа, способы построения изображений в линзах, строение глаза и принцип устранения дефектов зрения, условия возникновения интерференции и дифракции света,

Знать понятия: дисперсия, спектр, особенности инфракрасного  и ультрафиолетового излучения.

Уметь объяснить, когда преломлённых лучей нет, почему появляются миражи.

Уметь выполнять измерение показателя  преломления стекла, объяснять механизм разложения белого света в цветной спектр; как глаз различает цвета.

Уметь решать задачи различного уровня сложности по теме «Оптика».

Иметь представление о работе оптических приборов: фотоаппарат, лупа, микроскоп, телескоп.

Физика ХХ века

  1. Элементы специальной теории относительности (4 часа)

Постулаты специальной теории относительности. Относительность длины и промежутков времени. Преобразование скоростей. Закон взаимосвязи массы и энергии. Релятивистская и ньютоновская механика.

  1. Фотоны (6 часа)

Фотоэлектрический эффект. Теория фотоэффекта. Фотон и его характеристики. Двойственность свойств света. Давление света. Понятие о химическом действии света.

Знать понятия: равновесное излучение, квант, фотон; историю развития вопроса, фотоэффект, фототок, фотоэлектроны, красная граница фотоэффекта, применение фотоэффекта, спектр  излучения,  поглощения, линейчатый и сплошной спектры.

Знать о гипотезе Томсона, суть опыта Резерфорда, постулаты Бора.

Уметь объяснять планетарную модель атома, применять полученные   знания   на практике.

Иметь представление о спонтанном и вынужденном излучениях; о принцип действия лазера, о применение лазеров, о двойственной природе света; понятие о гипотезе де Бройля, о вероятностном характере процессов.

  1. Атом (6 часов)

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Понятие о люминесценсии. Лазер. Волновые свойства частиц вещества. Понятие о квантовой механике.

Знать вклад Резерфорда в развитие теории строения атома, планетарную модель атома, историю открытия протона и нейтрона, их свойства, особенности, строение атомного ядра, основные понятия квантовой механики.

Уметь объяснять опыт Резерфорда, приводить примеры видов излучений, наблюдаемых в природе и технике.

  1. Атомное ядро и элементарные частицы (12 часов)

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Термоядерные реакции. Понятие о элементарных частицах. Античастицы. Фундаментальные взаимодействия и истинно элементарные частицы.

Фронтальные лабораторные работы:

Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных частиц»

Знать протонно-нейтронную модель ядра.

Знать понятия: радиоактивность, радиоактивные превращения, правило смещения, период полураспада,  ядерная реакция, энергия связи, дефект масс, условия протекания ядерных реакций, об условиях осуществления и протекания управляемой цепной ядерной реакции, принцип действия атомной электростанции; о влиянии радиации на живые организмы, частица, античастица, аннигиляция, адроны, лептоны, барионы, мезоны, кварки, фундаментальные частицы, фундаментальные взаимодействия.

Уметь находить по зарядовому числу: общее число нуклонов, число протонов и нейтронов.

Уметь объяснять, какие частицы вылетают из ядра при радиоактивном распаде.

Уметь решать задачи   на   составление ядерных реакций

Иметь представление о работах Ферми, Курчатова и других ученых в этой области, владеть историографией вопроса.

Знать понятия:

Уметь решать задачи различного уровня сложности по теме «Квантовая физика».

Часть 3. Вселенная

  1.  Строение Вселенной (11 часов)

Солнечная система. Солнце. Звезды. Внутреннее строение Солнца и звезд. Наша Галактика. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть. Звездные системы (галактики). Современные взгляды на строение Вселенной

Иметь представление  о системе мира, строении и масштабах Солнечной системы, о разнообразии звёзд, о расстояниях до них и о их судьбах, о  галактиках, о происхождении Вселенной.

Знать источники энергии звёзд, строение и масштабы Вселенной, теорию «Большого взрыва».

Повторение (6-13 часов)


Контроль на уроках физики:

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в следующих формах:

  1. Текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий (на всех уроках курса).
  2. Взаимооценка учащимися работ друг друга (при выполнении групповых заданий, на практических работах).
  3. Публичная защита выполненных учащимися творческих работ (индивидуальных, групповых).
  4. Текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников (самостоятельные работы, лабораторные работы, тесты, словарные диктанты, индивидуальные задания).
  5. Итоговый контроль (проверочные, лабораторные и контрольные работы).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должны:

знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

вклад в науку российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё не известные явления;

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 6 лабораторных работ, 5 контрольных работ, 4 проверочных работ. Тексты лабораторных работ приводятся в учебнике физики для 11 класса.

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю). 

Предусматривает 5 контрольных работ,  7 лабораторных работ, 4 проверочных работ.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Аппаратные средства

  1. Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.
  2. Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений.
  3. Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата.
  4. Телекоммуникационный блок (устройства, обеспечивающие подключение к сети) – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими школами.
  5. Устройства вывода звуковой информации –громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего класса.
  6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например с ДЦП.

           

Календарно – тематическое планирование по физике

11 класс (105 ч, 3 часа в неделю)

№ урока,

дата

Тема урока

Кол – во

часов

Основные понятия

Домашние задание

план

факт

Магнитное поле  (6ч)

1

Сила Ампера

1

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Линии магнитного поля. Взаимодействие токов. Правило буравчика. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера.

§1-3, упр1 (1)

2

Решение задач на тему «Сила Ампера»

1

Решение задач на нахождение силы Ампера

упр 1 (2,3)

3

Сила Лоренца

1

Сила Лоренца, ее модуль и направление

§4 Упр 2(1,2)

4

Решение задач на тему «Сила Лоренца»

1

Решение задач на определение силы Лоренца

Упр 2 (3)

5

Магнитные свойства вещества

1

Сильно – слабомагнитные вещества

§5

6

Проверочная работа на тему «Магнитное поле»

1

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме «Магнитное поле»

Учебник Стр.17

Электромагнитная индукция (9ч)

7

Опыты Фарадея. Правило Ленца.

1

Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца.

§6-8

8

Закон электромагнитной индукции

1

Закон электромагнитной индукции. Токи Фуко.

§9-10,Упр 3 (1,2)

9

Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции»

1

Изучение электромагнитной индукции

упр 3( 3)

10

Решение задач на тему «Электромагнитная индукция»

1

Нахождение направления индукционного тока, закон электромагнитной индукции

 упр 3 (4)

11

Самоиндукция

1

Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивнось.

§11,Упр 4 (1)

12

Решение задач на тему «Самоиндукция»

1

Решение задач на тему самоиндукции

Упр 4 (2,3),

13

Энергия магнитного поля

1

Формула для определения энергии магнитного поля

§12, упр 5 (1)

14

Решение задач на тему «Энергия магнитного поля»

1

Решение задач на использование понятий самоиндукции и энергии магнитного поля»

Упр 5(2,3)

15

Контрольная работа №1 на тему «Электромагнитная индукция»

1

Повторение и обобщение знаний по теме «Электромагнитная индукция»

Учебник стр.34

Механические и электромагнитные колебания (15 ч)

16

Механические колебания

1

Механические колебания. Период. Частота. Фаза. Гармонические колебания.

§13,14

17

Решение задач на тему «механические колебания»

1

Решение задач на применение уравнения гармонического колебания

Стр.281, № 15,16,17

18

Пружинный маятник

1

Свободные колебания. Динамика колебаний пружинного маятника.

§15 упр 6

19

Математический маятник

1

Динамика колебания математического маятника

§16, упр 7(1,2)

20

Лабораторная работа №2 на тему «Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника»

1

Измерение ускорения с помощью нитяного маятника

упр 7 (3)

21

Энергия гармонический колебаний

1

Преобразование энергии в процессе колебаний пружинного маятника

§17 упр 8 (1)

22

Решение задач на тему «Энергия гармонических колебаний»

1

Решение задач на преобразования энергии свободных колебаний

упр 8 (2)

23

Вынужденные механические колебания

1

Частота и амплитуда вынужденных колебаний. Резонанс.

§18

24

Свободные электромагнитные колебания

1

Возникновение свободных электромагнитных колебаний в контуре.

§19,20 упр 9(1)

25

Решение задач на тему «Свободные электромагнитные колебания»

1

Решение задач с применение формулы Томсона

Упр 9(2-4)

26

Генератор переменного тока

1

Частота и амплитуда вынужденных электромагнитных колебаний. Резонанс.

§21, упр 10

27

Мощность переменного тока

1

Формула для средней мощности переменного тока.

§22

28

Трансформатор

1

Принцип работы трансформатора

§26,27 , упр 14(1)

29

Решение задач на тему «Трансформаторы»

1

Решение задач на применение знаний о переменном токе и трансформаторы.

Упр 14 (2,3)

30

Контрольная работа №2 на тему «механические и электромагнитные колебания»

1

Контроль знаний по теме

Учебник стр.73

Механические и электромагнитные волны (8 ч)

31

Механические волны

1

Продольные и поперечные волны. Длина волны.

§28, упр 15

32

Интерференция и дифракция волн

1

Когерентные волны. Явления интерференции и дифракции волн.

§29

33

Звук

1

Звук, ультразвук, инфразвук.

§30-32  

34

Решение задач на тему «механические волны»

1

Решение задач на определение величин, характеризующих механическое волны.

§28-32

35

Электромагнитные волна

1

Гипотеза Максвелла. Электромагнитное поле. Скорость электромагнитных волн.

§33,34 упр 16

36

Радиосвязь

1

Принцип радиосвязи

§35-37упр 17

37

Решение задач на тему «Электромагнитные волны»

1

Решение задач на нахождение величин, характеризующих электромагнитные волны

§35-37

38

Проверочная работа по теме «Механические и электромагнитные волны»

1

Контроль знаний по теме

Учебник стр.106

Оптика (16 ч)

39

Скорость света. Отражения света.

1

Закон отражения света.

§38,39,40  упр 18 (1,2)

40

Преломление света

1

Закон преломления света

§40 упр 18(3)

41

Лабораторная работа №3 «Определение показателя преломления стекла»

1

Определение показателя преломления стекла

Упр 18 (4)

42

Решение задач на тему «Законы преломления и отражения света»

1

Решение задач на законы преломления и отражения света

Упр 18(5)

43

Линзы

1

Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула линзы.

§41, упр 19(1,2)

44

Решение задач на тему «линзы»

1

Решение задач на вычисление по формуле тонкой линзы

Упр 19 (3-5)

45

Дисперсия света.

1

Дисперсия. Спектры. Цвет тел.

§43,44

46

Лабораторная работа №4 «наблюдение сплошного и линейчатого спектра»

1

наблюдение сплошного и линейчатого спектра

Задание стр.134

47

Интерференция света

1

Явление интерференции света

§45 упр 21

48

Дифракция света

1

Явления дифракции света.

§46 упр 22

49

ЛР № 5 «наблюдение интерференции и дифракции света»

1

Наблюдение интерференции и дифракции света

Повторить §45,46

50

ЛР №6 «Определение длины световой волны»

1

Определение длины световой волны.

упр 22(4)

51

Поляризация света

1

Опыты по поляризации света. поляроиды.

§47 упр 30 (1,2,3)

52

Шкала электромагнитных излучений

1

Инфракрасное, рентгеновское, ультрафиолетовое излучение.

§48 - 50

53

Решение задач на тему «волновые свойства света»

1

Решение задач на тему волновые свойства света

Стр.150

54

Контрольная работа №3 на тему «оптика»

1

Контроль знаний по теме

стр.286

Элементы специальной теории относительности ( 4 ч)

55

Постулаты СТО

1

Постулаты СТО

§51,52

56

Решение задач на тему «постулаты СТО»

1

Решение задач на применение релятивистского закона сложений скоростей, относительности длины и промежутков времени.

Повторить §51,52

57

Закон взаимосвязи массы и энергии

1

Принцип соответствия.

§53,54

58

Решение задач на тему закон взаимосвязи массы и энергии

1

Решение задач на тему закон взаимосвязи массы и энергии

Стр. 159

Фотоны ( 6 ч)

59

Фотоэлектрический эффект

1

Явление фотоэффекта . законы фотоэффекта

§ 55

60

Теория фотоэффекта

1

Квант света. Энергия фотона.

§ 56, упр 23 (1)

61

Решение задач на тему «Фотоэффект»

1

Решения задач на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта

Упр 23(2,3)

62

Фотон и его характеристики.

1

Опыты Вавилова. Характеристика фотона.

§57-59 упр 24

63

Химическое действие света

1

Фотосинтез. фотография

§60

64

Проверочная работа на тему «Фотоны»

1

Контроль знаний по теме

Стр.174

Атом  (6 ч)

65

Планетарная модель атома

1

Модель атома Томсана. Опыты Резерфорда

§61,62

66

Решение задач на тему «Постулаты Бора»

1

Решение задач на применение постулатов Бора

Упр 25

67

Люминесценция

1

Явление люминесценции

§63 упр 26

68

Лазер

1

Вынужденное излучение

§64

69

Волновые свойства частиц вещества

1

Гипотеза де Бройля.

§65, Упр 27

70

Понятие о квантовой механике

1

Соотношения неопределенностей

§ 66

Атомное ядро и элементарные частицы (12 ч)

71

Строение атомного ядра

1

Протонно-нейтронная модель ядра. Изотопы.

§67,68 упр 28

72

Решение задач на тему «энергия связи атомных ядер»

1

Решение задач на определение энергии связи атомных ядер

Упр 29

73

Радиоактивность

1

Альфа-, бета- и гамма излучения

§69 упр 30 (1,2)

74

Решение задач на тему «Радиоактивность»

1

Решение задач на определение периода полураспада радиоактивных веществ

Упр 30 (3,4)

75

Ядерные реакции

1

Энергетический выход ядерных реакций

§70,71, упр 31 (1)

76

Решение задач на тему «Ядерные реакции»

1

Расчет энергетического выхода при ядерных реакциях

упр 31 (2)

77

ЛР№7 «Изучение треков заряженных частиц»

1

Изучение треков заряженных частиц

Упр 31 (3)

78

Деление ядер урана

1

Реакции делений тяжелых ядер

§72

79

Термоядерные реакции

        1

Термоядерные реакции

§73,74

80

Элементарные частицы

1

Кварки.Античастицы.

§ 75,76

81

Фундаментальные частицы.

1

Четыре вида фундаментальных взаимодействий

§ 78

82

Контрольная работа № 4 на тему «Атом»

1

Контроль полученных знаний по теме

Упр 32

Строение Вселенной (12 ч)

83

Солнечная система.

1

Строение солнечной системы

§78, упр 33

84

Солнце

1

Основные характеристики солнца

§79 Упр 34

85

Звезды  

1

Основные характеристики звезд

§ 80 Упр 35

86

Внутреннее строение Солнца и звезд

1

Строение главной последовательности.

§81 упр 36

87

Наша Галактика

1

Структура нашей Галактики

§ 82, Упр 37

88

Эволюция звезд

1

Рождение, жизнь и смерть звезд

§ 83Упр 38

89

Звездные системы

1

Галактики

§84 упр 39

90

Современные взгляды на строение Вселенной

1

Развитие представлений о строении Вселенной

§85

91

Наблюдение и описание движения небесных тел

1

Современные методы и точность астрономических наблюдений

§87,88

92

Пространственные масштабы Вселенной и применимость физических законов.

1

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.

§86

93

Проверочная работа на тему «Строение Вселенной»

1

Контроль знаний по теме

Стр 268

94-95

Повторение на тему «Электродинамика»

2

Повторение основных понятий по теме

Часть  1

96 - 97

Повторение на тему «физика 20 века»

2

Повторение основных понятий по теме

Часть 2

98

Итоговая контрольная работа №5

1

Проверка знаний за курс 11 класса

99-105

Резерв



Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Школа № 45»

Рассмотрено

на заседании методического объединения

протокол № __от «__»______2017

Председатель МО

__________________/Л.Ю.Мотыленко/

                                              ФИО        

Утверждаю

Заместитель директора МАОУ «Школа№45»

________________/Н.И.Мельник/

                                          ФИО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ФИЗИКЕ

7 -9 КЛАСС

на 2017 – 2018 учебный год

(разработана на основе Программы и тематического планирования: физика 7-9 классы. Предметная линия учебников «Сфера». Авторы программы Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В.Жумаев,2011)

 

Старкова Е.Е.

учитель физики

г.Нижний Новгород

2017 год

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике 7-9 кл. составлена в соответствии

  • Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ;
  • требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. № 1644);

с учетом:

  • примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в государственный реестр примерных основных общеобразовательных программ Минобрнауки РФ;
  • рабочая программа по физике. 7 – 9 классы. Предметная линия учебников «Сфера» / Д. А. Артеменков, Н. И. Воронцова, В. В. Жумаев. – М. : Просвещение, 2011., адаптировано к учебникам «Физика 7-9 кл» авторов В.В.Белага, И.А.Ломаченкова, Ю.А.Панебратцева.
  • Учебного плана МАОУ «Школа № 45»;
  • Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях,реализующих программы общего образования.

На ступени основного общего образования для обязательного изучения физики отводится 204 ч, в том числе в 7, 8 и 9 классах по 68 учебных часов в год, или 2 ч в неделю.

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   7-9 классов с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики в соответствии с требованиями ФГОС.

Личностные результаты :

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества.

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку: его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям. Уважение к ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты:

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) 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; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

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) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;

6) 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;

В результате изучения курса физики в основной школе:

Выпускник научится:

Механические яления

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
  • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;
  • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Тепловые явления

  • распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
  • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Электрические и магнитные явления

  • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
  • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Квантовые явления

  • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
  • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
  • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
  • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Элементы астрономии

  • различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Выпускник получит возможность научиться:

Механические явления

  • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
  •  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  •  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления

  • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
  •  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
  •  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
  •  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления

  • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  •  приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;
  •  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
  •  приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  •  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Квантовые явления

  • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  •  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
  •  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра;
  •  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

  • указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;
  • различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой;
  •  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

 Содержание учебного предмета.

7 класс

1. Физика и мир, в котором мы живем

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. Пространство и время.

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие связь физики и окружающего мира.

Лабораторные работы:

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.

2. Определение объема твердого тела.

2. Строение вещества

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение вещества.

Лабораторные работы:

3. Измерение размеров малых тел.

3. Движение, взаимодействие, масса

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.

Лабораторные работы:

4. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах.

5. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра.

4. Силы вокруг нас

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в природе и технике.

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.

Лабораторные работы:

6. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение коэффициента упругости пружины.

5. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. Гидравлические машины.

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.

Лабораторные работы:

7. Определение давления эталона килограмма.

6. Атмосфера и атмосферное давление

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления.

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.

7. Закон Архимеда. Плавание тел

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание.

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.

Лабораторные работы:

8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

8. Работа, мощность, энергия

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя.

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.

Лабораторные работы:

9. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по наклонной плоскости.

9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия.

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия.

Лабораторные работы:

10. Проверка условия равновесия рычага.

11. Определение КПД наклонной плоскости.

8 класс

Внутренняя энергия

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

Демонстрации: Принцип действия термометра, теплопроводность различных материалов, конвекция в жидкостях и газах, теплопередача путём излучения.

Лабораторные работы:

1.Экспериментальная проверка уравнения теплового баланса.

2. измерение удельной теплоемкости вещества.

Изменения агрегатного состояния вещества

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Демонстрации: Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении, понижение температуры кипения жидкости при пониженном давлении, наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.

Тепловые двигатели

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Электрическое поле

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.

Демонстрации: Электризация тел, два рода электрических зарядов, устройство и действие электроскопа, закон сохранения электрических зарядов, проводники и изоляторы.

Электрический ток

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.

Демонстрации: Источники постоянного тока, измерение силы тока амперметром, измерение напряжения вольтметром, реостат и магазин сопротивлений.

Лабораторная работа:

3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных ее участках.

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

5.Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра.

Расчет характеристик электрических цепей

Последовательное и параллельное соединение проводников. Реостаты

Лабораторные работы:

6.Регулирование силы тока реостата.

7.Измерение работы и мощности электрического тока.

Магнитное поле

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.

Демонстрации: Магнитное поле тока, действие магнитного поля на проводник с током. Устройство электродвигателя.

Лабораторные работы:
8. Изучение принципа работы электродвигателя

Основы кинематики

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения.

Демонстрации: Равномерное прямолинейное движение, зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчёта, равноускоренное прямолинейное движение.

Лабораторные работы:

9.Измерение ускорения прямолинейного равнопеременного движения.

Основы динамики

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Демонстрации: Третий закон Ньютона, явление инерции, реактивное движение модели ракеты.

9 класс

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Движение тел, брошенного под углом к горизонту.

Демонстрации: Равномерное движение по окружности,

Лабораторные работы:

1.Изучение движения тел по окружности.

Механические колебания и волны

Механические колебания. Резонанс. Механические волны.

Демонстрации: Наблюдение колебаний тел, наблюдение механических волн.

Лабораторные работы:

2.Изучение колебаний нитяного маятника.

3.Изучение колебаний пружинного маятника.

4.Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.

Звук

Звук. Использование колебаний в технике.

Электромагнитные колебания

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения.

Демонстрации: Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Свойства электромагнитных волн, принцип действия микрофона и громкоговорителя, принципы радиосвязи.

Лабораторные работы:

5.Наблюдения явления электромагнитной индукции.

Геометрическая оптика

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.

Демонстрации: Прямолинейное распространение света, отражение света, преломление света, ход лучей в собирающей линзе, ход лучей в рассеивающей линзе, получение изображений с помощью линз, принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата, модель глаза,  дисперсия белого света, получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторные работы:

6.Наблюдение преломления света. Измерение показателя преломления стекла.

7.Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.

8.Получения изображения с помощью линзы.

Электромагнитная природа света

Скорость света. Дисперсия. Интерференция. Дифракция. Поперечность световых волн.

Демонстрации: Дисперсия. Интерференция. Дифракция. Поперечность световых волн.

Квантовые явления

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций.

Демонстрации: Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона, устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц, дозиметр.

Лабораторные работы:

9. Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях по фотографиям событий ядерных взаимодействий

Строение и  эволюция Вселенной

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.

Демонстрации: Астрономические наблюдения, знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звёздного неба, наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд.

Тематическое планирование

7 класс

Наименование раздела

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ

1

Физика и мир, в котором мы живем

7

2

2

Строение вещества

6

1

1

3

Движение, взаимодействие , масса

10

2

1

4

Силы вокруг нас

10

1

1

5

Давление твердых тел, жидкостей и газов

10

1

6

Атмосфера и атмосферное давлени

4

1

7

Закон Архимеда. Плавание тел

6

1

1

8

Работа, мощность, энергия

7

1

1

9

Простые механизмы. «Золотое правило механики»

8

2

1

Всего

68

11

7

8 класс

Наименование раздела

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ

1

Внутренняя энергия

10

2

1

2

Изменения агрегатного состояния вещества

7

3

Тепловые двигатели

3

1

4

Электрическое поле

5

5

Электрический ток

10

3

1

6

Расчет характеристик электрических цепей

9

2

1

7

Магнитное поле

6

1

8

Основы кинематики

9

1

1

9

Основы динамики

9

1

Всего

68

9

6

9 класс

Наименование раздела

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ

1

Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация

10

1

1

2

Механические колебания и волны

9

3

3

Звук

6

1

4

Электромагнитные колебания

10

1

1

5

Геометрическая оптика

12

3

1

6

Электромагнитная природа света

8

1

7

Квантовые явления

8

1

1

8

Строение и  эволюция Вселенной

5

1

Всего

68

9

7

Критерии оценивания

В        соответствии с требованиями стандарта по физике учитель во время проверки и контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие критерии

Критерии оценивания письменных самостоятельных и контрольных работ по физике

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, б) или не более двух недочетов.

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:

а) не более двух грубых ошибок,

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.

Учитель имеет право поставить обучающимуся оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа.

Критерии оценивания лабораторных работ

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности

проведения опытов и измерений;

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение

результатов и выводов с наибольшей точностью;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

г) правильно выполнил анализ погрешностей;

д) соблюдал требования безопасности труда.

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с

большей погрешностью,

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат

выполнения,

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «2» ставится в том случае, если:

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет

сделать правильные выводы,

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».

Критерии оценивания устных ответов

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики,

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой

условных обозначений;

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное,

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками.

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся:

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например,

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов,

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.





Предварительный просмотр:


Календарно-тематическое планирование

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

№ урока

Название темы

Кол–во часов

Основные виды учебной деятельности. Планируемые результаты

Домашнее задание

Подготовка к ОГЭ

план

факт

предметные

метапредметные

личностные

Введение   4

1

Что изучает физика. Наблюдения и опыты.

Первичный инструктаж по ТБ.

1

Различать физические явления и тела, физические величины и их единицы.

Ознакомиться с  научной терминологией, наблюдать и описывать физические явления.

Формирование учебно-познавательного интереса к новому материалу, способам решения новой задачи

осознание важности изучения физики, проведение наблюдения,

формирование познавательных интересов.

Пользоваться справочным материалом учебника, делать умозаключения из наблюдений.

1–3

2

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений.

1

Приводить примеры  физических величин, находить цену деления прибора, различать погрешность и записывать результат измерений с учетом погрешности.

Формирование научного типа мышления.

Пользоваться измерительной линейкой, термометром, транспортиром.

Формирование умений работы с физическими величинами

убежденность в возможности познания природы.

4‚5 упр.1

3

Лабораторная работа №1 "Определение цены деления измерительного прибора с учетом абсолютной погрешности".

1

Овладение практическими умениями определять цену деления прибора,

оценивать границы погрешностей результатов.

Знакомство с алгоритмом нахождения цены деления прибора и погрешности измерений.

Т.Б. при выполнении Л/Р.

Устанавливать закономерности, делать выводы по цели работы.

Целеполагание, планирование пути достижения цели,

формирование умений работы с физическими приборами. Формулировать выводы по данной л.р.,

Осуществлять взаимный контроль, устанавливать разные точки зрения, принимать решения, работать в группе,

развивать  внимательность, аккуратность.

4

Физика и техника.

1

Пользоваться современными электронными устройствами: (плеер, пейджер, моб. телефон, видеомагнитофон).

Формирование убеждения в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей.

Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,

основы прогнозирования, аргументировать свою точку зрения

оценивать ответы одноклассников, осуществлять расширенный поиск информации

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений.

Находить дополнительный материал на заданную тему; выделить главное, существенное.

6

Первоначальные сведения о строении вещества.5

5

Строение вещества. Молекулы.

1

Определять размер молекул и атомов; различать понятия молекула и атом

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.

Анализировать, сравнивать,  сопоставлять, делать выводы  по предложенным опытам.

7‚8

2.1

6

Лабораторная работа №2"Определение размеров малых тел".

1

Выполнять измерения «способом рядов».

Работать аккуратно  с учетом Т.Б.,

делать выводы. Овладение умением пользования методом рядов при измерении размеров малых тел.

Проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

получении представления о размерах молекул.

Ставить проблему, выдвигать гипотезу. Самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения,

развивать внимательность, собранность и аккуратность.

Самостоятельно контролировать свое время, адекватно оценивать правильность своих действий, вносить коррективы

7

Диффузия в газах‚ жидкостях и твердых телах.

1

Объяснять явление диффузии и скорость её протекания в зависимости от температуры тела.

Объяснять явления, процессы происходящие в твердых телах, жидкостях и газах

Выдвигать постулаты о причинах движения молекул, Описывать поведение молекул в конкретной ситуации.

Развивать монологическую и диалогическую речи, умение выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.

Анализировать причины, закономерности протекания диффузии

10,9

2.2

8

Взаимное притяжение и отталкивание молекул.

1

Объяснять  взаимодействие молекул и наличие промежутков.

Демонстрировать и объяснять примеры проявления этого явления в природе и технике.

Овладевать знаниями о взаимодействии молекул

Установливать указанные фактов, объяснять конкретные ситуации.

Применять знания о явлении смачивания и несмачивания, капиллярности в быту.

Анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его

Наблюдать, выдвигать гипотезы, делать умозаключения.

Самостоятельно приобретать новые знания и практические умения.

11

2.2

9

Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел‚ жидкостей и газов.

1

Объяснять различия твёрдых тел, жидкостей и газов.

Создавать модели строения твердых тел, жидкостей, газов.

Объяснять свойства веществ  в различных агрегатных состояниях на основе МКТ строения вещества.

Анализировать свойства тел. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

Использовать ранее полученные знания для объяснения явлений, оценить ответ товарища

описывать строение конкретных тел.

12‚13

зад.2

2.1

Взаимодействие тел. 21

10

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

1

Различать понятия траектории и пройденного пути, переводить кратные и дольные единицы в основную единицу пути.

Формирование представлений о механическом движении тел и его относительности. Проводить классификацию движений по траектории и пути.

Формировать умения выполнять схемы и графики. Знать отличительные признаки равномерного и неравномерного движения, прямолинейного и криволинейного движения.

Приобретение опыта анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач.

Овладение средствами описания  движения.

14‚15 упр.2

1.1

11

Скорость.Единицы скорости .

Решение задач на тему скорость

1

Пользоваться таблицей скоростей, сравнивать скорости различных тел.

Представить результаты измерения в виде таблиц, графиков.

Адекватно реагировать на нужды других, планировать исследовательские действия, оформлять результаты измерений, расчетов.

Ставить проблему, выдвигать гипотезу.

16 упр.3

1.3

12

Расчет пути и времени движения. Решение задач.

1

Решать задачи и кратко записывать их, решать графические задачи (построение и чтение).

На основе анализа задач выделять физические величины, формулы, необходимые для решения и проводить расчеты.

Применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний.

Пользоваться калькулятором , таблицами в учебнике, владеть приёмами упрощённых вычислений.

Научиться правильно оформлять решение задач. Развивать умения и навыки по переводу единиц, умению выражать неизвестную величину.

Развитие межпредметных связей,

формирование умения определять одну характеристику движения через другие.

Формирование эффективных групповых обсуждений,

развитие внимательности собранности и аккуратности.

17 упр.4

1.3

13

Явление инерции. Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости»

1

Находить проявление инерции в быту и технике.

Отличать явление инерции от других физ. процессов, анализировать явления, формировать правильный ответ, обосновывать.

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний.Сравнивать графики движения, проводить алгебраические преобразования в формуле скорости, переводить единицы скорости в систему СИ.

Развитие умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения.

Формирование умения наблюдать и характеризовать физические явления, логически мыслить Формировать ценностные отношения друг к другу, учителю, авторам открытий, результатам.

Соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу,  самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения. Развивать внимательность, собранность и аккуратность в процессе выполнения работы. Использовать приобретенные знания и умения для обеспечения безопасности своей жизни

18, упр 5

1.10

14

Контрольная работа №1 по теме «Равномерное движение»

1

Сравнивать графики движения, проводить алгебраические преобразования в формуле скорости, переводить единицы скорости в систему СИ.

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.

Формирование ценностных отношений к результатам обучения.

15

Взаимодействие тел.

1

Приводить примеры изменения скорости тел при взаимодействии.

Делать выводы по результату взаимодействия тел. Форрмирование умения выделять взаимодействие среди механических явлений;

объяснять явления природы и техники с помощью взаимодействия тел.

Развитие монологической и диалогической речи,

овладение универсальными учебными действиями для объяснения известных фактов.

Развитие умений и навыков применения полученных знаний для решения практических задач повседневной жизни.

19

1.12

16

Масса тела. Лабораторная работа №4 « Измерение массы тела на рычажных весах»

1

Пользоваться весами и производить расчеты массы тела.

Пользоваться таблицей в учебнике, работать со справочной литературой.

Продолжить формирование умения характеризовать взаимодействие телОвладение навыками работы с физическим оборудованием.

Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений.

Формирование умения сравнивать массы тел

Пользоваться рычажными весами и набором гирь и разновесов

Делать обобщения и выводы, понимать смысл работы, взвешивать любые тела

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

Мотивация образовательной деятельности на основе личностно- ориентированного подхода;

Приобретение опыта  работы в группах, умение вступать и вести диалог.

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Ставить проблему, выдвигать гипотезу,  самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения.

Развитие внимательности, собранности и аккуратности.

20‚21 упр.6

1.8

17

Плотность вещества.

1

Пользоваться таблицей плотностей, переводить единицы плотности.

Сравнивать плотности различных материалов, пользоваться таблицами.

Выяснение физического смысла плотности.

Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания..

Формирование умения давать определение понятиям, анализировать свойства тел.

Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования.

22 упр.7

1.8

18

Расчет массы и объема по его плотности. Решение задач

1

Вычислять массу и объем тела по его плотности; правильно оформлять задачи.

Владеть рациональными, вычислительными навыками, анализировать результаты работы.

Формулировать и осуществлять этапы решения задач.

Применять полученные знания для решения практических задач в повседневной жизни

Сформированность познавательных интересов и  интеллектуальных способностей

Осуществлять взаимный контроль,  оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

23Упр 8

1.8

19

Расчет объема тела.  Лабораторная работа №5 «Измерение объема тела»

1

Измерять объем тела неправильной формы с помощью измерительного цилиндра и мензурки.

Овладение навыками работы с физическим оборудованием.

Соблюдать технику безопасности.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Формирование умений работать в коллективе и индивидуально, делать умозаключение.

ставить проблему, выдвигать гипотезу,  самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения

выражать свои мысли и описывать действия в устной и письменной речи.

20

Лабораторная работа №6"Определение плотности вещества твердого тела".

1

Определять плотность тела по измеренной массе и объему.

Овладение навыками работы с физическим оборудованием.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу,  самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Умение сравнивать полученные значения эксперимента с табличными, владеть навыками самоконтроля

21

Сила. Явление тяготения. Силы тяжести.

1

Приводить примеры действия различных сил, применять правильную терминологию.

Уметь строить вектор силы.

Формирование умений наблюдать, делать выводы, выделять главное, планировать и проводить эксперимент.

Формирование умения выполнять рисунки, аккуратно и грамотно делать записи в тетрадях

Использование знаний о силе тяжести для объяснения некоторых явлений из жизни.

Формирование умения рассуждать, анализировать различные ситуации.

Понимать смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений.

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации;

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения.

24‚25, упр9

1.9

22

Сила упругости. Закон Гука.

1

Выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы

Приводить:

А) примеры действия сил  тяжести и упругости.

Б) примеры практического применения закона Гука

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

Наблюдать, сравнивать, объяснять наблюдаемое.

определить силы, возникающие при деформации.

Продолжить формирование умений наблюдать и объяснять физические явления.

26

1.14

23

Динамометр.Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины»

1

Овладение навыками работы с физическим оборудованием.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Градуировать пружину, измерять силу динамометром.

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу.

Самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения. Самостоятельно оформлять результаты работы.

30

1.15

24

Вес тела.

1

Понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений.

Формировать умения выполнять рисунки, аккуратно и грамотно делать записи в тетрадях

Уметь применять формулу при решении задач. Различать вес тела и силу тяжести.

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

Уметь правильно формулировать вопросы, строить ответы.

27

1.15

25

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.

1

Понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений.

Формировать умения выполнять рисунки, аккуратно и грамотно делать записи в тетрадях

Уметь применять формулу при решении задач. Различать вес тела и силу тяжести.

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

Уметь правильно формулировать вопросы, строить ответы.

28-29 упр.10

1.15

26

Сложение двух сил‚направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

1

Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения.

Закрепление навыков работы с динамометром и шкалой прибора

развитие кругозора

формировать умения выполнять рисунки, аккуратно и грамотно делать записи в тетрадях

Формирование умений делать выводы, формулировать цели, наблюдать.

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

31 упр.12

1.9

27

Лабораторная работа №8 «Определение центра тяжести плоской пластины»

1

Закрепление навыков работы с динамометром и шкалой прибора

развитие кругозора

формировать умения выполнять рисунки, аккуратно и грамотно делать записи в тетрадях

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Формирование умений делать выводы, формулировать цели, наблюдать

упр.12

28

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.

1

Овладение навыками работы с физическим оборудованием.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Сравнивать силы трения скольжения и силу трения качения. . Выполнять четкие, аккуратные рисунки и иллюстрации к задачам.

Различать виды трения. Использовать трение (способы увеличения), борьба с трением (способы уменьшения).

Формирование умений

Работать в малых группах

ставить проблему, выдвигать гипотезу. Самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения.

Сравнивать, распознавать, различать аргументировать.

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

32‚33

1.13

29

Трение в природе и технике.

Лабораторная работа №9 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления»

1

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Сравнивать силы трения скольжения и силу трения качения. . Выполнять четкие, аккуратные рисунки и иллюстрации к задачам.

Различать виды трения. Использовать трение (способы увеличения), борьба с трением (способы уменьшения).

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Работать в малых группах.

Умение соблюдать технику безопасности, ставить проблему, выдвигать гипотезу. Самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения.

Сравнивать, распознавать, различать аргументировать.

34

1.13

30

Контрольная работа№2"Взаимодействие тел"

1

Самостоятельность в приобретении новых знаний

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.

Формирование ценностных отношений к результатам обучения

Давление твердых тел‚ жидкостей и газов.23

31

Давление. Единицы давления.

1

Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения.

Умение отличать явление от физической величины,

давление от силы.

Преобразовывать формулу давления. Выражать силу и площадь из формулы давления.

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах. Анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю;

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры.

Участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы.

35 упр.14

1.22

32

Способы уменьшения и увеличения давления.

1

Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения.

Умение отличать явление от физической величины,

давление от силы.

Преобразовывать формулу давления. Выражать силу и площадь из формулы давления.

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах. Анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю;

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры.

Участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы.

36

упр.15

1.22

33

Лабораторная работа №10 «Измерение давления твердого тела на опору»

1

Овладение навыками работы с физическим оборудованием.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Соблюдать технику безопасности.

Выяснить  способы измерения давления в быту и технике.

34

Давление газа.

1

Понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений.

Объяснить зависимость давления газа от его объема и температуры. Объяснить передачу давления  жидкостью и газом.

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

Обобщать, делать выводы, видеть различие в строении вещества.

Использовать новые знания для объяснения наблюдаемых явлений.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

37

1.23

35

Передача давления жидкостями и газами .Закон Паскаля

1

Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения.

Выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.

Мотивация образовательной деятельности на основе личностно- ориентированного подхода,

уважение к творцам науки и техники.

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.

38 упр.16

1.23

36

Давление в жидкости и газе.

1

Выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах. Анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами

Формирование умений выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий.

39

1.23

37

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

1

Умение применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний.

Приобретение опыта самостоятельного расчета физических величин.

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста.

Выстраивать последовательность событий.

Развитие навыков устного счета.

Применение теоретических положений и законов.

40 упр.17

1.23

38

Решение задач на тему расчета давления

1

Решать качественные и количественные задачи по теме. Работать в системе Си. Производить преобразование формул, единиц измерения.

Уметь применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний.

Мотивация образовательной деятельности на основе личностно- ориентированного подхода.

Формулировать и осуществлять этапы решения задач.

Упр.17

39

Сообщающиеся сосуды.

1

Умение и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств

Решать качественные и количественные задачи. Обосновывать расположение поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне.

Анализ способов использования сообщающихся сосудов в быту и технике.

Использование закона сообщающихся сосудов для решения задач.

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Приводить примеры, сравнивать, делать выводы. Сравнивать, анализировать, рассуждать, доказывать

41 упр.18

1.23

40

Вес воздуха .Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли.

1

Овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов.

Производить преобразование формул, единиц измерения.

Использование знаний об изменении атмосферного давления и его влияния на самочувствие человека.

Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования.

Рассуждать, доказывать, приводить примеры.

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

42‚43 упр.19‚20

1.22

41

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

1

Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания.

Пользоваться формулами для вычисления атмосферного давления. Объяснять физическую суть опыта Торричелли

Добывать знания самостоятельно, работать индивидуально. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- ориентированного подхода.

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах. Анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.

44 упр.21

1.22

42

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

1

Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств.

Пользоваться барометром для определения давления.

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений

45‚46 упр.22

1.22

43

Решение задач.

1

Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни.

Объяснять принцип действия манометров на основе полученных знаний.

Использовать ранее полученные знания в новых ситуациях.

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Формулировать правильные ответы, анализировать, выделять главное.

Мотивация образовательной деятельности .

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды

Упр.22

44

Манометры.

1

Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни.

Объяснять принцип действия манометров на основе полученных знаний.

Использовать ранее полученные знания в новых ситуациях.

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Формулировать правильные ответы, анализировать, выделять главное.

Мотивация образовательной деятельности .

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды

47 упр.24

1.22

45

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.

1

Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств.

Использовать ранее полученные знания в новых ситуациях. Объяснять принцип работы насоса.

Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей.

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач.

Приобретение знаний об использовании гидравлических машин в технике.

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.

48,49 упр 24,25

1.22

46

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

Объяснить причины возникновения. выталкивающей силы. Использовать формулу для расчета архимедовой силы.

Развитие диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение

Участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Наблюдать, рассуждать, делать выводы. Работать в паре. Оценивать ответ товарища.

50

1.23

47

Архимедова сила.

1

Выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.

мотивация образовательной деятельности .

умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач.

51упр.26

1.24

48

Решение задач на тему архимедова сила

1

Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний. Формулировать и осуществлять этапы решения задач.

Развитие навыков устного счета.

отработка практических навыков при решении задач.

Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей.

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач.

Упр 26

49

Лабораторная работа №11"Определение выталкивающей силы ‚действующей на погруженное в жидкость тело".

1

Овладение навыками работы с физическим оборудованием. Соблюдать технику безопасности. Самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения,

проверить опытным путем справедливость закона Архимеда.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

ставить проблему, выдвигать гипотезу.

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.

50

Плавание тел. Лабораторная работа №12 «Выяснение условия плавания тел в жидкости»

1

Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни. Анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами Овладение навыками работы с физическим оборудованием.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Производить правильные расчёты, пользоваться оборудованием,  соблюдать технику безопасности.

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах., выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования.

Овладение универсальными учебными действиями для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

ставить проблему, выдвигать гипотезу.  Самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения

52 упр.27

1.24

51

Плавание судов. Воздухоплавание.

1

Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств

обеспечения безопасности своей жизни, охраны окружающей среды.

Обосновывать условия плавания тел. Уметь применять формулы условия плавания тел в различных ситуациях.

Применять условия плавания тел на воде и в воздухе.

Приводить примеры использования условия плавания тел.

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.

Овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности.

Рассуждать, анализировать, обобщать, делать выводы.

Формирование ценностных отношений к авторам открытий, изобретений,

уважение к творцам науки и техники.

53‚54

упр.28‚

29

1.24

52

Подготовка к контрольной работе на тему «Давление»

1

53

Контрольная работа №3 "Давление"

1

Самостоятельность в приобретении новых знаний

Формирование ценностных отношений к результатам обучения

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.

Формирование ценностных отношений к результатам обучения.

Работа и мощность. Энергия. 13

56

Механическая работа.

1

Приводить примеры, использования техники различной работы, сравнивать, делать выводы.

Участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу.

Преобразовывать единицы измерения в Си. Пользоваться формулой работы.

Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

55 упр.30

1.18

57

Мощность. Решение задач.

1

Приводить примеры, использования техники различной мощности, сравнивать, делать выводы.

Участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу.

Преобразовывать единицы измерения в Си. Пользоваться формулой работы.

Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

55 упр.31

1.18

58

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

1

Формирование неформальных знаний о понятиях простой механизм, рычаг.

Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств.

Определять плечо силы, находить выигрыш в силе

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах. Анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.

Сравнивать, анализировать, делать выводы.

мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;

уважение к творцам науки и техники.

57‚58

1.21

59

Момент силы.

1

Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни.

Находить момент силы. Пользоваться правилом моментов.

Умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение

Развитие монологической и диалогической речи.

59

1.21

60

Рычаги в природе‚ быту и технике.

1

Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни.

Находить момент силы. Пользоваться правилом моментов.

Развитие монологической и диалогической речи.

Умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение

60,61 упр.32

1.21

61

Равенство работ при использование простых механизмов."Золотое правило" механики.

1

Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни.

Выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.

Производить расчёты работы при использовании простых механизмов. Практическое проявление «золотого правила» механики.

Мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода.

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение

62-64 упр.33

1.21

62

Лабораторная работа   №13 «Выяснение условий равновесия рычага».

1

Выполнять требования к лабораторной работе, производить преобразование формул. Проверить на опыте правило моментов.

Делать выводы. Соблюдать технику безопасности, отработает навыки обращения с лабораторным оборудованием

на практике убедится в истинности правил моментов.  Производить аккуратные записи.

Овладение универсальными учебными действиями для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

63

Коэффициент полезного действия механизмов.

1

Развитие теоретического мышления на основе формирования умений. Устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  Объяснять действие механизмов на основе полученных знаний. Выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы.

Решать задачи на “Золотое правило” механики. Определять полезную и затраченную работу.

Работа в парах в диалоге.

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

уважение к творцам науки и техники.

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач.

65

1.21

64

Лабораторная работа №14 "Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости"

1

Овладение навыками работы с физическим оборудованием.

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Оценивать границы погрешностей результатов измерений. Практическое изучение свойств простых механизмов.

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

объяснять процессы  и отношения, выявляемые в ходе исследования

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром.

65

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.

1

Различают виды энергии. Приводят примеры тел, обладающих потенциальной и кинетической энергией. Вычисляют значение энергии. Сравнивают энергии тел..

Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Формулировать правильные ответы, анализировать, выделять главное.

Мотивация образовательной деятельности .

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности.

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений.

66,67 упр.34

1.19

66

Превращение одного вида механической энергии в другой.

1

Понимают значение закона сохранения энергии для объяснения процессов в окружающем нас мире. Сравнивают изменение энергии при движении тел

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

уважение к творцам науки и техники.

Овладение основами реализации проектно-исследовательской деятельности.

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

68 упр.35

1.20

67

Повторительно-обобщительный урок. Подготовка к контрольной работе.

1

Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний.

Давать определение понятиям.

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать.

68

Итоговая контрольная работа№4.

1

Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний.

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности,

Умения предвидеть возможные результаты своих действий. формирование ценностных отношений к результатам обучения.

                                                         

        




Предварительный просмотр:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Буревестниковская школа»

Рабочая программа учебного предмета «Физика»                      

 8-9 классы

Составитель:

Старкова Евгения Евгеньевна

учитель физики,

Старкова Евгения Евгеньевна,

учитель физики

высшей квалификационной категории


Пояснительная записка

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин), составленной в соответствии с утверждённым в 2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2008) Авторы программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин.

Рабочая программа обеспечивается учебниками по физике:

Физика 8 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин. – 12 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.

Физика 9 класс. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – 16 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».

Гуманитарное значение физики как составной части обще​го образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

Цели и задачи

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
  • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
  • использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

        Основные задачи данной рабочей программы:

  • сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач.
  • научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

  • использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
  • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
  • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
  • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

  • владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
  • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

  • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;
  • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Требование к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения физики  8 класса обучающийся  должен:

знать/понимать

  • смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле
  • смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы
  • смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света

уметь

  • описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы
  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и электромагнитных явлениях
  • решать задачи на применение изученных физических законов
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем)
  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире

В результате изучения физики  9  класса обучающийся  должен:

знать/понимать

  • смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
  • смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;
  • смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения электрического заряда;

        уметь

  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие магнитного поля на проводник с током,  электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
  • оценки безопасности радиационного фона.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 8 классе (2 учебных часа в неделю), 68 часов для обязательного изучения физики в 9 классе ( 2 учебных часа в неделю).

Из них :

8 класс

Количество плановых контрольных работ 5:

Контрольная работа №1 "Количество теплоты".

Контрольная работа №2 "Тепловые явления ".

Контрольная работа №3 "Электрические явления".

Контрольная работа №4 "Электромагнитные явления".

Итоговая контрольная работа№ 5

Количество плановых лабораторных работ 13:

Лабораторная работа №1."Сравнение количеств теплоты при смешивание воды разной температуры."

Лабораторная работа №2 "Определение удельной теплоемкости твердого тела."

Лабораторная работа №3«Измерение относительной влажности воздуха».

Лабораторная работа № 4"Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках"

Лабораторная работа №5 "Измерение напряжения на различных участках электрической цепи".

Лабораторная работа №6"Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра".

Лабораторная работа №7 « Регулирование силы тока реостатом»

Лабораторная работа №8"Измерение мощности и работы тока в электрической лампе".

Лабораторная работа №9 « Сборка электромагнита и испытание его действия»

Лабораторная работа №10 « Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)»

Лабораторная работа № 11 « исследование зависимости угла отражения от угла падения света» Плоское зеркало..

Лабораторная работа №12 « Исследование зависимости угла преломления от угла падения света»

Лабораторная работа №13 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений».

9 класс

Количество плановых контрольных работ 5:

Контрольная работа №1 «Законы взаимодействия  и движения тел».

Контрольная работа №2 «Механические колебания и волны. Звук»

Контрольная работа №3  по теме «Электромагнитное поле».

Контрольная работа №4 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»

Итоговая контрольная работа №5

Количество плановых лабораторных  работ – 8:

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения»

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

Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»

Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной индукции».

Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков».

Лабораторная работа №8 Измерение естественного радиационного фона дозиметром

При организации учебного процесса используется следующая система уроков:

        Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы.

        Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий.

        Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.         

        Урок – игра - на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.

        Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.

        Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.

        Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных работ.

        Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.

         Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний.

Содержание

  1. класс

Тепловые явления

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи.

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии.

Теплопроводность.

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

Конвекция.

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Агрегатные состояния вещества

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества.

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.

Работа пара и газа при расширении.

Кипение жидкости. Влажность воздуха.

Тепловые двигатели.

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях.

КПД теплового двигателя.

Электрические явления

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон.

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов.

Объяснение электрических явлений.

Проводники и непроводники электричества.

Действие электрического поля на электрические заряды.

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения.

Сопротивление. Единицы сопротивления.

Закон Ома для участка электрической цепи.

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения.

Реостаты.

Последовательное и параллельное соединение проводников.

Действия электрического тока

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока.

Мощность электрического тока.

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы.

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами.

Нагревание проводников электрическим током.

Количество теплоты, выделяемое проводником с током.

Лампа накаливания. Короткое замыкание.

Предохранители.

Электромагнитные явления

Взаимодействие магнитов.

Магнитное поле.

Взаимодействие проводников с током.

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля.

Направление тока и направление его магнитного поля.

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.

Электродвигатель.

Световые явления

Источники света.

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения света.

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой.

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

Оптические приборы.

Глаз и зрение. Очки.

  1. класс

Законы взаимодействия и движения тел

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии

Механические колебания и волны. Звук

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников.

Механические волны. Длина волны. Звук.

Электромагнитное поле .

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера.

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Принципы радиосвязи и телевидения.

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами.

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся

Оценка устных ответов

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».

Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и

недочётов.

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 -  5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

 Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной   части  таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Критерии оценивания расчетной задачи.

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице

Качество решения

Оценка

Правильное решение задачи:

5

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях;

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись размерности полученной величины;

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины.

4

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с математическими трудностями)

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи.

3

Грубые ошибки в исходных уравнениях.

2


Тематическое планирование

8 класс

Раздел. Тема.

Количество часов

1.

Тепловые явления.

13

2.

Агрегатные состояния вещества

11

  3.

Электрические явления

27

4.

Электромагнитные явления

7

  5.

Световые явления

9

 

Итого

68

 9 класс

Раздел. Тема.

Количество часов

1.

Законы взаимодействия и движения тел

26

2.

Механические колебания и волны. Звук

10

  3.

Электромагнитное поле

17

4.

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.

11

  5.

Повторение

4

 

Итого

68





Предварительный просмотр:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Буревестниковская школа»

Рабочая программа учебного предмета «Физика»

10-11 классы

Составители:

Старкова Евгения Евгеньевна

учитель физики,

Старкова Евгения Евгеньевна,

учитель физики

высшей

 квалификационной категории


Пояснительная записка

Данная рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений 10-11. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2008.

Рабочая программа обеспечивается учебниками по физике:

Мякишев Г.Я.Физика: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил.уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. –М.: Просвещение, 2008.

Мякишев Г.Я.Физика: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. –М.: Просвещение, 2006.

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

Концепция (основная идея) рабочей программы.

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 10 и 11 класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.

Цели и задачи

Целями изучения физики в средней школе являются:

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

- формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания;

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;

- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в повседневной жизни.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления;

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека.

Рабочая программа реализует:

-идею метапредметных связей при обучении физики, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам;

  • идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы;

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систематизацию знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.

Физика как наука вносит особый вклад в решение общих задач образования и воспитания личности, поскольку вся система знаний о явлениях природы, свойствах пространства и времени, вещества и поля формирует миропонимание учащихся. Изучение физики на базовом уровне предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Знания физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической культуры, географии, технологии, ОБЖ.

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физики в 10 классе - 68 часов в год   (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа в год ( 2 часа в неделю).

Требования к уровню подготовки обучающихся

  1. класс

Обучающиеся 10 класса должны

знать и уметь:

Механика

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы.

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии.

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора.

Молекулярная физика

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела.

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клапейрона, I и II закон термодинамики.

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды.

 Электродинамика

 Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник.

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы Ома.

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи.

11класс

Обучающиеся 11 класса должны

знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
  • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
  • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
  • вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь:

  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления;
  • приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
  • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
  • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
  • рационального природопользования и защиты окружающей среды.

 Содержание

10 класс

Механика. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.

Динамика. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.

Электродинамика. 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость  сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах.

11 класс

Основы электродинамики

Магнитное поле

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитная индукция

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.

Колебания и волны

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических  колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.

Механические волны. Продольные и поперечные волны Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

Оптика

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения.

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.

 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.

Основы специальной теории относительности

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Квантовая физика

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.

 Перечень контрольных и лабораторных работ

10 класс

Контрольные работы:

Контрольная работа №1 по теме  «Механика »

Контрольная работа №2 по теме  «Молекулярно – кинетическая теория»

Контрольная работа №3 по теме  «Электростатика»

Контрольная работа №4 по теме  «итоговая контрольная работа»

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут.

Лабораторные работы:

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести»

Лабораторная работа №2 по теме  «Изучение закона сохранения механической энергии»

Лабораторная работа№3  «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака»

Лабораторная работа № 4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».

11 класс

Контрольные работы:

Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле »

Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны»

Контрольная работа №3 по теме «Оптика»

Контрольная работа №4 по теме «Итоговая контрольная работа»

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут.

Лабораторные работы:

Лабораторная работа № 1 по теме  «Изучение явления электромагнитной индукции»

Лабораторная работа № 2 по теме «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»

Лабораторная работа № 3 по теме  «Измерение показателя преломления стекла»

Лабораторная работа№ 4 по теме «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»

Лабораторная работа № 5 «Измерение длины световой волны»

Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся

Оценка устных ответов

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».

Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и

недочётов.

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 -  5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной   части  таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Критерии оценивания расчетной задачи

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице

Качество решения

Оценка

Правильное решение задачи:

5

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях;

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись размерности полученной величины;

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины.

4

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с математическими трудностями)

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи.

3

Грубые ошибки в исходных уравнениях.

2

Тематическое планирование

10 класс

Раздел. Тема.

Количество часов

1.

Механика

32

Основы кинематики

11

Основы динамики

5

Силы в механике

6

Законы сохранения в механике

8

Статика

2

2.

Молекулярная физика

10

3.

Термодинамика

6

4.

Электростатика

10

5.

Законы постоянного тока

6

  6.

Электрический ток в различных средах

4

 

Итого

68

 

11 класс

Раздел. Тема.

Количество часов

1.

Магнитное поле

5

2.

Электромагнитная индукция

8

3.

Колебания и волны

15

4.

Оптика

19

5.

Квантовая физика

21

Итого

68





Предварительный просмотр:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Буревестниковская  школа»

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7 - 9 классы

Составитель:

Старкова Евгения Евгеньевна

учитель физики,

высшей

квалификационной

категории


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностным результатам обучения физике в основной школе относятся:

  • мотивация образовательной деятельности школьников;
  • сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей учащихся;
  • убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
  • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами, склонностями и возможностями;
  • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. Предметным результатам обучения физике в основной школе являются:
  • понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: свободное падение тел, явление инерции, явление взаимодействия тел, колебания математического и пружинного маятников, резонанс, атмосферное давление, плавание тел, большая сжимаемость газов и малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, испарение жидкости, плавление и кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении, диффузия, броуновское движение, смачивание, способы изменения внутренней энергии тела, электризация тел, нагревание проводника электрическим током, электромагнитная индукция,
  • образование тени, отражение и преломление света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом вещества, радиоактивность;
  • умение измерять и находить: расстояния, промежутки времени, скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную энергию, КПД наклонной плоскости, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, атмосферное давление, силу электрического тока, напряжение, электрическое сопротивление проводника, работу и мощность тока, фокусное расстояние и оптическую силу линзы;
  • владение экспериментальным методом исследования в процессе исследования зависимости удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения от площади соприкасающихся тел и от силы давления, силы Архимеда от объёма вытесненной жидкости, периода колебаний маятника от его длины, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, силы индукционного тока в контуре от скорости изменения магнитного потока через контур, угла отражения от угла падения света;
  • понимание смысла основных физических законов и умение применять их для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы распространения, отражения и преломления света;
  • понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности при их использовании;
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни.

Общим предметным результатам обучения физике в основной школе, основанными на частных предметных результатах,  являются:

  • знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
  • умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, кодировать извлечённую из опытов информацию в виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать погрешности результатов измерений;
  • умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  • убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
  • развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез;
  • коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные источники информации.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

  • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих действий;
  • понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
  • формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
  • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;
  • развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
  • освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
  • формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Выпускник научится:

Механические яления

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
  • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;
  • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Тепловые явления

  • распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
  • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Электрические и магнитные явления

  • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
  • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Квантовые явления

  • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
  • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
  • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
  • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Элементы астрономии

  • различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Выпускник получит возможность научиться:

Механические явления

  • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
  •  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  •  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления

  • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
  •  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
  •  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
  •  приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления

  • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  •  приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;
  •  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
  •  приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  •  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Квантовые явления

  • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  •  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
  •  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра;
  •  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

  • указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;
  • различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой;
  •  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7 класс

Введение

        Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника.

Лабораторная работа №1 "Определение цены деления измерительного прибора с учетом абсолютной погрешности".

Первоначальные сведения о строении вещества

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений.

Лабораторная работа №2"Определение размеров малых тел".

Взаимодействие тел

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.        

Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь между силой тяжести и массой.

Упругая деформация тела. Закон Гука.

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой.

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.

Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном

равномерном движении. Измерение скорости»

Лабораторная работа №4 « Измерение массы тела на рычажных весах»

Лабораторная работа №5 «Измерение объема тела»

Лабораторная работа №6"Определение плотности вещества твердого тела".

Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины»

Лабораторная работа №8 «Определение центра тяжести плоской пластины»

Лабораторная работа №9 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления»

Контрольная работа №1 по теме «Равномерное движение»

Контрольная работа№2"Взаимодействие тел"

Давление твердых тел, жидкостей и газов

Давление. Давление твердых тел.

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических представлений. Закон Паскаля.

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос.

Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.

Лабораторная работа №10 «Измерение давления твердого тела на опору»

Лабораторная работа №11"Определение выталкивающей силы ‚действующей на погруженное в жидкость тело".

Плавание тел. Лабораторная работа №12 «Выяснение условия плавания тел в жидкости»

Контрольная работа №3 "Давление"

Работа и мощность. Энергия

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия.

Равенство работ при использовании механизмов.  Коэффициент полезного действия.

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра.

Лабораторная работа   №13 «Выяснение условий равновесия рычага».

Лабораторная работа №14 "Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости"

Итоговая контрольная работа№4.

8 класс

Тепловые явления. Агрегатные состояния вещества

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи.

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических представлений.

Превращения энергии в механических и тепловых процессах.

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.

Лабораторная работа №2 "Определение удельной теплоемкости твердого тела."

Лабораторная работа №1."Сравнение количеств теплоты при смешивание воды разной температуры."

Лабораторная работа №3:«Измерение относительной влажности воздуха».

Контрольная работа №1 "Количество теплоты".

Контрольная работа №2 "Тепловые явления ".

Электрические явления

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле.

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.

Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр.

Электрическое напряжение. Вольтметр.

Электрическое сопротивление.

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников.

 Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

Лабораторная работа № 4"Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках"

Лабораторная работа №5 "Измерение напряжения на различных участках электрической цепи".

Лабораторная работа №6"Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра".

Лабораторная работа №7 « Регулирование силы тока реостатом»

Лабораторная работа №8"Измерение мощности и работы тока в электрической лампе".

Контрольная работа №3 "Электрические явления".

Электромагнитные явления

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.

Лабораторная работа №9 « Сборка электромагнита и испытание его действия»

Лабораторная работа №10 « Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)»

Контрольная работа №4 "Электромагнитные явления".

Световые явления

Источники света. Прямолинейное распространение света.

Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.

Преломление света.

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптические приборы.

Лабораторная работа № 11 « исследование зависимости угла отражения от угла падения света»

Лабораторная работа №12 « Исследование зависимости угла преломления от угла падения света»

Лабораторная работа №13 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений».

Итоговая контрольная работа №4

9 класс

Законы движения и взаимодействия тел

Материальная точка. Система отсчета.

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.

Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.

Относительность механического движения.

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.

Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения»

Контрольная работа №1 «Законы взаимодействия  и движения тел».

Механические колебания и волны. Звук

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний.

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом.

Звуковые волны.  Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.

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

Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»

Контрольная работа №2 «Механические колебания и волны. Звук»

Электромагнитные явления

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. Электромагнитная индукция.

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.

Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной индукции».

Контрольная работа №3  по теме «Электромагнитное поле».

Строение атома и атомного ядра

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения.

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.

Радиоактивные превращения атомных ядер.

Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число.

 Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.

Энергия связи частиц в ядре.  Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.

Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков».

Лабораторная работа №8 Измерение естественного радиационного фона дозиметром

Контрольная работа №4 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»

Итоговая контрольная работа №5


Раздел курса

Количество часов

7 класс

Введение

4

Первоначальные сведения о строении вещества

5

Взаимодействие тел

21

Давление твердых тел‚ жидкостей и газов

23

Работа и мощность. Энергия

13

8 класс

Тепловые явления

13

Агрегатные состояния вещества

11

Электрические явления

27

Электромагнитные явления

7

Световые явления

9

9 класс

Законы взаимодействия и движения тел

26

Механические колебания и волны. Звук

10

Электромагнитное поле

17

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер

11

Повторение

4




Предварительный просмотр:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Школа № 45»

Рассмотрено

на заседании методического объединения

протокол № __от «__»______2020

Председатель МО

__________________/Л.Ю.Мотыленко/

                                              ФИО        

Утверждаю

Заместитель директора МАОУ «Школа№45»

________________/Н.И.Мельник/

                                          ФИО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ФИЗИКЕ

10 -11 КЛАСС

углубленный уровень

на 2020 – 2021 учебный год

(разработана на основе Программы и тематического планирования: физика 10-11 классы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». Автор программы А. В. Шаталина ,2017)

 

Старкова Е.Е.

учитель физики

г.Нижний Новгород

2020 год

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики в соответствии с требованиями ФГОС.

Личностные результаты:

  • умение управлять своей познавательной деятельностью;
  • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
  • умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
  • сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
  • чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
  • положительное отношение к труду, целеустремленность;
  • экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование.

Метапредметные результаты:

Освоение регулятивных универсальных учебных действий:

  • самостоятельно определять        цели,        ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
  • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;
  • сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
  • определять несколько путей достижения поставленной цели;
  • задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
  • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
  • оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.

Освоение познавательных универсальных учебных действий:

  • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
  • распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
  • использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;
  • осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
  • искать и находить обобщённые способы решения задач;
  • приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;
  • анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
  • выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;
  • выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
  • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).

Коммуникативные универсальные учебные действия:

  • осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами);
  • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
  • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
  • распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
  • согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
  • представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
  • подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
  • воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
  • точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:

  • сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
  • владение основополагающими физическими понятиями,закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
  • сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
  • 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;
  • владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять достоверность полученного результата;
  • сформированность умения решать простые физические задачи;
  • сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
  • 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;
  • сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.
  • сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;
  • сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять геофизические явления;
  • умение решать сложные задачи;
  • владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
  • владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;
  • сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

В результате изучения физики углубленного уровня в средней школе:

Выпускник научится:

  • объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
  • определять и демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
  • характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
  • понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду других физических теорий;
  • владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
  • самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности проводимых измерений;
  • самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
  • решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;
  • определять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
  • выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
  • характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;
  • представлять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
  • объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник получит возможность научиться:

  • проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
  • описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять её достоверность;
  • понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
  • решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;
  • анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
  • формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;
  • усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленными задачами;
  • использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.

Содержание учебного предмета

10 класс

Физика и естественнонаучный метод познания природы

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.

Механика

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела.

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления, наблюдаемые в неинерциалъных системах отсчёта.

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения механической энергии.

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела.

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.

Лабораторные работы:

1.        Изучение движения тела по окружности.

2.        Изучение движения тела, брошенного горизонтально.

3.        Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками.

4.        Измерение ускорения.

5.        Измерение жёсткости пружины.

6.        Измерение коэффициента трения скольжения.

7.        Сравнение масс (по взаимодействию).

8. Измерение сил в механике

9.        Изучения закона сохранения механической энергии.

10.Определение энергии и импульса по тормозному пути.

11. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил.

Молекулярная физика и термодинамика

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Г азовые законы.

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Лабораторные работы:

1.        Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами.

2.        Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель).

3.Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака (Измерение термодинамических параметров газа).

Основы электродинамики

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.

Лабораторные работы:

1.        Последовательное и параллельное соединение проводников.

2.        Измерение ЭДС источника тока.

11 класс

Основы электродинамики

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.

Лабораторные работы:

1.Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита.

2. Исследование явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.

Электромагнитное поле.        Вихревое электрическое поле.

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.

Лабораторная работа:

  1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оптика

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света.

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение электромагнитных излучений.

Лабораторные работы:

1.        Определение показателя преломления среды.

2.        Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз.

3.        Определение длины световой волны.

4.        Оценка информационной емкости компакт - диска (CD).

Основы специальной теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Предмет и задачи квантовой физики.

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер.

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.

Лабораторные работы:

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

2.        Исследование спектра водорода.

3. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям).

Строение Вселенной

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и звёзд.

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия.    Лабораторная работа: 1. Определение периода обращения двойных звёзд (печатные материалы).

Тематическое планирование

10 класс

Наименование раздела

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ

1

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы

2

2

Кинематика

16

4

1

3

Законы динамики Ньютона

10

4

Силы в механике

17

4

1

5

Законы сохранения импульса

5

6

Закон сохранения механической энергии

11

2

1

7

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела

5

8

Статика

7

1

9

Основы гидромеханики

7

1

10

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ)

7

2

11

Уравнения состояния газа

8

1

12

Взаимные превращения жидкости и газа

4

13

Жидкости

3

14

Твердые тела

3

1

15

Основы термодинамики

14

1

16

Электростатика

17

1

17

Законы постоянного тока

15

2

1

18

Электрический ток в различных средах

12

1

19

Резерв

7

Всего

170

16

9

11 класс

Наименование раздела

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ

1

Магнитное поле

12

1

1

2

Электромагнитная индукция

12

1

1

3

Механические колебания

9

1

4

Электромагнитные колебания

18

1

5

Механические волны

10

6

Электромагнитные волны

15

1

7

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика

22

4

1

8

Излучение и спектры

5

9

Основы специальной теории относительности (СТО)

5

1

10

Световые кванты

11

1

11

Атомная физика

10

2

12

Физика атомного ядра

16

1

1

13

Элементарные частицы

5

14

Солнечная Система.

Строение Вселенной

9

1

15

Повторение

5

1

16

Резерв

6

Всего

170

11

9



Предварительный просмотр:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Школа № 45»

Рассмотрено

на заседании методического объединения

протокол № __от «__»______2020

Председатель МО

__________________/Л.Ю.Мотыленко/

                                              ФИО        

Утверждаю

Заместитель директора МАОУ «Школа№45»

________________/Н.И.Мельник/

                                          ФИО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ФИЗИКЕ

10 -11 КЛАСС

базовый уровень

на 2020 – 2021 учебный год

(разработана на основе Программы и тематического планирования: физика 10-11 классы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». Автор программы А. В. Шаталина ,2017)

 

Старкова Е.Е.

учитель физики

г.Нижний Новгород

2020 год

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики в соответствии с требованиями ФГОС.

Личностные результаты:

  • умение управлять своей познавательной деятельностью;
  • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
  • умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
  • сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
  • чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
  • положительное отношение к труду, целеустремленность;
  • экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование.

Метапредметные результаты:

Освоение регулятивных универсальных учебных действий:

  • самостоятельно определять        цели,        ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
  • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;
  • сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
  • определять несколько путей достижения поставленной цели;
  • задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
  • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
  • оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.

Освоение познавательных универсальных учебных действий:

  • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
  • распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
  • использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;
  • осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
  • искать и находить обобщённые способы решения задач;
  • приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;
  • анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
  • выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;
  • выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
  • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).

Коммуникативные универсальные учебные действия:

  • осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами);
  • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
  • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
  • распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
  • согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
  • представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
  • подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
  • воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
  • точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:

  • сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
  • владение основополагающими физическими понятиями,закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
  • сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
  • 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;
  • владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять достоверность полученного результата;
  • сформированность умения решать простые физические задачи;
  • сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
  • 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;
  • сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

В результате изучения физики углубленного уровня в средней школе:

Выпускник научится:

  • объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
  • демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
  • устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;
  • использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически её оценивая;
  • различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
  • проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;
  • проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять измерения и определять на основе исследования значения параметров, характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом погрешности измерений;
  • использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
  • использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом границ их применимости;
  • решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений);
  • решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный результат;
  • учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
  • использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно¬исследовательских и проектных задач;
  • использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

  • понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду других физических теорий;
  • владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
  • характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
  • выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
  • самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
  • характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;
  • решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
  • объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
  • объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Содержание учебного предмета

10 класс

Физика и естественнонаучный метод познания природы

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.

Механика

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по окружности.

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения механической энергии.

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление..

Лабораторные работы:

1.        Изучение движения тела по окружности.

2.        Измерение жёсткости пружины.

3.        Измерение коэффициента трения скольжения.

4.        Изучения закона сохранения механической энергии.

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил

Молекулярная физика и термодинамика

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Г азовые законы.

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель строения твёрдых тел.Кристаллические и аморфные тела.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Лабораторные работы:

1.        Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами.

2.Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака (Измерение термодинамических параметров газа).

Основы электродинамики

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Полупроводниковые приборы.

Лабораторные работы:

1.        Последовательное и параллельное соединение проводников.

2.        Измерение ЭДС источника тока.

11 класс

Основы электродинамики

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.

Лабораторные работы:

1.Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита.

2. Исследование явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.

Электромагнитное поле.        Вихревое электрическое поле.

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.

Лабораторная работа:

  1. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оптика

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света.

Виды излучений. Практическое применение электромагнитных излучений.

Лабораторные работы:

1.        Определение показателя преломления среды.

2.        Измерение фокусного расстояния собирающей линз.

3.        Определение длины световой волны.

Основы специальной теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Предмет и задачи квантовой физики.

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер.

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Лабораторные работы:

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

2.        Исследование спектра водорода.

3. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям).

Строение Вселенной

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и звёзд.

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Лабораторная работа: 1. Определение периода обращения двойных звёзд (печатные материалы).

Тематическое планирование

10 класс

Наименование раздела

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ

1

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы

1

2

Кинематика

7

1

1

3

Законы динамики Ньютона

4

4

Силы в механике

6

2

1

5

Законы сохранения импульса

4

6

Закон сохранения механической энергии

4

1

1

7

Статика

3

1

8

Основы гидромеханики

2

1

9

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ)

3

1

11

Уравнения состояния газа

4

1

12

Взаимные превращения жидкости и газа

1

13

Жидкости

1

14

Твердые тела

1

1

15

Основы термодинамики

7

1

16

Электростатика

6

17

Законы постоянного тока

6

2

1

18

Электрический ток в различных средах

4

1

19

Резерв

4

Всего

68

9

8

11 класс

Наименование раздела

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ

1

Магнитное поле

6

1

1

2

Электромагнитная индукция

5

1

1

3

Механические колебания

3

1

4

Электромагнитные колебания

5

1

5

Механические волны

3

6

Электромагнитные волны

4

1

7

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика

10

3

1

8

Излучение и спектры

2

9

Основы специальной теории относительности (СТО)

3

10

Световые кванты

5

1

11

Атомная физика

3

2

12

Физика атомного ядра

7

1

13

Элементарные частицы

2

1

14

Солнечная Система.

Строение Вселенной

5

1

15

Повторение

5

1

Всего

68

10

8