Планирование

Николаенко Гульфира Рафаиловна

Приложения к программе:

  1. Рабочая программа  курса по физики 10 класс(базовый уровень)
  2. Рабочая программа  курса по физики 11 класс(базовый уровень)
  3. Рабочая программа  курса по физики 10 класс(профильный уровень)
  4. Рабочая программа  курса по физики 11 класс(профильный уровень)
  5. Рабочая программа  курса по физики 7 класс
  6. Рабочая программа  курса по физики 8 класс
  7. Рабочая программа  курса по физики 9 класс
  8. Рабочая программа  курса по физики 7 класс ОВЗ
  9. Программа элективного курса по физике 9 класс "Физическая задача"
  10. Программа элективного курса по физике 11 класс "Физическая задача"
  11. Система работы учителя по подготовки к итоговой аттестации
  12. Подготовка к практической части огэ
  13. Методы решения задач повышенной сложности
  14. Разные ученики
  15. электронные ресурсы элективного курса
  16. Модули 1-4
  17. Физика  в современном мире
  18. История Нобелевской премии
  19. Ссылки на архив задач различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике
  20. олимпиадные задания 7-11 класс
  21. тесты 7-11 класс
  22. справочник движение тела в поле силы тяжести

Скачать:


Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от

 «31» августа   2020   г.

«Согласовано»

Анохина Н.В.

(подпись курирующего заместителя директора)

«31» августа 2020   г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«31» августа 2020    г.   №323

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

10абв классы

(среднее общее образование)

Количество часов:70

Программа составлена на основе

авторской программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева 10-11 классы. (сборники: «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлова. – М.:  Дрофа, 2011 г. и «Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.:  Дрофа, 2008 г.)

учебник: Г. Я. Мякишев. Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский «Физика»

10 класс // М.: Просвещение, 2019

                    Составитель: Николаенко Г.Р.

учитель физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 10-х классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249);
  • Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию);
  • Рабочая программа по предмету физика составлена в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС 10 классы) МБОУ гимназии г. Советский, утвержденной приказом от 31.08.2020 г. №262 «Об утверждении основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».
  1. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

– убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

– мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- ориентированного подхода.

– формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.

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, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными способами деятельности на примерах выдвижения 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 нѐм 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 приѐмов 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.

Общими предметными результатами обучения физике 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы погрешностей результатов измерений;

– умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

– формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

– развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

– коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании;

– овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

– умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

– понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузию, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризацию тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитную индукцию, отражение и преломление света, дисперсию света, возникновение линейчатого спектра излучения;

– умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

– владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объѐма вытесненной воды, 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, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;

– понимание смысла основных физических законов и умение применять на их практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца;

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

  • демонстрировать 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 ее оценивая;
  • различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
  • проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;
  • проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 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 учетом границ их применимости;
  • решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
  • решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 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 на базовом уровне получит возможность научиться:

  • понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
  • владеть приемами 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 расчетные 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 курса физики 10 класс (70 ч)

Раздел

Содержание раздела

Количество часов

Введение

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.

(1ч)

I.  Механика

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. Практическое применение физических знаний в повседневной жизнидля использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

(24ч)

II. Молекуляр -ная физика. Тепловые явления

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики.  Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

(21ч)

III. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРО ДИНАМИКИ

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Законы постоянного тока. Конденсаторы. Электрический ток в различных средах.

(20ч)

Итоговая  контрольная работа.

Подготовка к контрольной работе. Итоговая контрольная работа.

(2ч)

Резерв

Резервный урок.

Итого

70ч

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.10бв

Тема урока

Количест-во часов

Дата

план

факт

1

Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты.

1

4.09

2

Механическое движение, его характеристики. Виды движений.

1

4.09

3

Равномерное движение. Скорость. Уравнение равномерного движения.

1

11.09

4

Графики прямолинейного движения.

1

11.09

5

Скорость при неравномерном движении.

1

18.09

6

Прямолинейное равноускоренное движение.

1

18.09

7

Повторение: Дефект масс. Свободное падение тел.

1

25.09

8

Движение тел. Поступательное, вращательное движение.

1

25.09

9

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости».

1

2.10

10

Подготовка к контрольной работе «Кинематика»

1

2.10

11

Контрольная работа №1 «Кинематика»

1

9.10

12

Анализ контрольной работы.  1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сил как мера взаимодействия тел.

1

9.10

13

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

1

16.10

14

Принцип относительности Галилея.

1

16.10

15

Явление тяготения. Гравитационная сила.

1

23.10

16

Закон всемирного тяготения.

1

23.10

17

Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки.

1

10.11

18

Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса.

1

10.11

19

Реактивное движение.

1

17.11

20

Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая.

1

17.11

21

Закон сохранения и превращения энергии в механике.

1

24.11

22

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии»

1

24.11

23

Законы сохранения в механике.

1

1.12

24

Решение задач Законы сохранения в механике.

1

1.12

25

Контрольная работа №2 «механика»

1

8.12

26

Основные положения МКТ строения вещества. Экспериментальное доказательство положений. Броуновское движение. Масса молекул, количество вещества.

1

8.12

27

Решение задач: Масса молекул, количество вещества.

1

15.12

28

Строение газообразных, жидких и твердых тел.

1

15.12

29

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.

1

22.12

30

обобщение по теме «основы молекулярно-кинетической теории»

1

22.12

31

Решение задач «основы молекулярно-кинетической теории»

1

12.01

32

Температура и тепловое равновесие.

1

12.01

33

Абсолютная температура. Температура -мера средней кинетической энергии.

1

19.01

34

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа.

1

19.01

35

Решение задач: Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа.

1

26.01

36

Газовые законы.

1

26.01

37

Решение задач «Газовые законы»

1

2.02

38

Лабораторная работа №3«Опытная проверка Закона Гей-Люссака»

1

2.02

39

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Лабораторная работа №4 «Измерение влажности воздуха»

1

9.02

40

Кристаллические и аморфные тела.

1

9.02

41

Механические свойства твердых тел.

1

16.02

42

Внутренняя энергия и работа в термодинамике.

1

16.02

43

Количество теплоты, удельная теплоемкость.

1

26.02

44

Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.

1

26.02

45

Принцип действия теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. Дизель. КПД тепловых двигателей.

1

5.03

46

Контрольная работа № 3 «Молекулярная физика. Тепловые явления.»

1

5.03

47

Анализ контрольной работы. Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон.

1

12.03

48

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел.

1

12.03

49

Закон Кулона.

1

19.03

50

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.

1

19.03

51

Силовые линии электрического поля.

1

2.04

52

Проводники и непроводники электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.

1

2.04

53

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.

1

9.04

54

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.

1

9.04

55

Проверочная работа «Основы электростатики»

1

16.04

56

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

1

16.04

57

Закон Ома для участка цепи. Уд. Сопротивление.

1

23.04

58

Последовательное и параллельное соединение проводников. Лабораторная работа №5 «Электрическая цепь. последовательное и параллельное соединение. проводников»

1

23.04

59

Работа и мощность электрического тока.

1

30.04

60

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

1

30.04

61

Лабораторная работа №6 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

1

7.05

62

Решение задач «Законы постоянного тока»

1

7.05

63

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.

1

14.05

64

Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов.

1

14.05

65

Электрический ток в вакууме. Электронно­лучевая трубка.

1

21.05

66

Электрический ток в жидкостях и газах.

1

21.05

67

Подготовка к контрольной работе.

1

28.05

68

Итоговая контрольная   работа №4

1

28.05

69

Резервный урок.

1

70

Резервный урок.

1



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от

 «31» августа   2020  г.

«Согласовано»

Анохина Н.В.

(подпись курирующего заместителя директора)

«31» августа 2020   г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«31» августа 2020    г.   №323

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

11аб класс

(среднее общее образование)

Количество часов: 70

Программа составлена на основе

авторской программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева 10-11 классы. (сборники: «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлова. – М.:  Дрофа, 2011 г. и «Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.:  Дрофа, 2008 г.)

учебник: Г. Я. Мякишев. Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский «Физика»

10 класс // М.: Просвещение, 2016

                    Составитель: Николаенко Г.Р.

учитель физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике для 11-х  классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ);
  • Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249)
  • Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию);

Рабочая программа по предмету физика составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ гимназии г. Советский, утвержденной приказом от 31.08.2020 г. №262 «Об утверждении основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».

  1. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

– убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

– мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- ориентированного подхода.

– формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.

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, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными способами деятельности на примерах выдвижения 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 нѐм 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 приѐмов 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.

Общими предметными результатами обучения физике 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы погрешностей результатов измерений;

– умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

– формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

– развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

– коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании;

– овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

– умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

– понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузию, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризацию тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитную индукцию, отражение и преломление света, дисперсию света, возникновение линейчатого спектра излучения;

– умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

– владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объѐма вытесненной воды, 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, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;

– понимание смысла основных физических законов и умение применять на их практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца;

В результате изучения физики 11 класса:

Ученик научится:

  • Понимать смысл понятий:физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
  • Понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 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;
  • Понимать смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;
  •         понимать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие;
  • понимать 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;
  • понимать смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;
  • понимать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
  • 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 дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
  • 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;

Ученик получит возможность научиться:

  • использовать знания о физических 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, для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
  • контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
  • рационального применения простых механизмов;
  • оценки безопасности радиационного фона.
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии, экологических последствий исследования космического пространства.
  • выделять, «сценировать», проектировать пути решения проблем региона и страны.
  1. Содержание учебного курса физики 11 класс (70 ч)

Раздел

Содержание раздела

Коли чество часов

I. Основы Электродина-мики. Магнитное поле

Электрическое поле. Вектор напряженности эл. поля. Взаимодействие токов. Магнитное поле.

Вектор магнитной индукции. Линии магнитного поля. Линии магнитного поля.

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы.

Применение закона Ампера. Громкоговоритель

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.

Магнитные свойства вещества.

Наблюдение действия магнитного поля на ток.

(9ч)

II. Электромаг-нитная индукция

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция.   Индуктивность.

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.

Изучение явления электромагнитной индукции

(6ч)

III. Колебания и волны Механичес-кое колебание

Механические колебания. Фаза колебаний. Резонанс. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника

(3ч)

IV. Электромаг-нитные колебания

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур.

Период свободных      электромагнитных колебаний. Переменный электрический ток.

Активное, емкостное     и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока.

Генератор на     транзисторе. Автоколебания.        Генерирование электрической энергии.

Трансформаторы. Производство, передача и использование электрической энергии.

(7ч)

V. Механичес-кие волны

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны. Волны в среде.

(1 ч.)

VI. Электромагнитные волны

Открытие электромагнитных волн. Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн.

Плотность потока Электромагнитного излучения. Принципы радиосвязи.

Электромагнитного излучения.

Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. Радиолокация.

Телевидение. Развитие средств связи.

(4 ч.)

VII. Оптика. Световые волны

Развитие взглядов на природу света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света.

Измерение показателя преломления стекла

Линзы. Виды линз. Правила построения изображений в тонких линзах.

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы

 Формула тонкой линзы.

Дисперсия света. Интерференция механических волн и света.

Дифракция механических волн и света. Дифракционная решетка

Измерение длины световой волны Поляризация света. Поперечность световых волн. Спектры и спектральный анализ.

(11 ч.)

VIII. Элементы теории относительности

Закон электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности.

Элементы теории относительности. Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.

(2 ч.)

IX. Квантовая физика. Световые кванты

Зарождение квантовой теории. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта.

Давление света. Химическое действие света.

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  Квантовые постулаты Бора.

Наблюдение линейчатых Вынужденное излучение света. Лазеры. Методы регистрации радиоактивных излучений.

Открытие радиоактивности. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада.

Изотопы. Открытие нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.

Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики.

Этапы развития физики элементарных частиц.

(14 ч.)

X. Элементы астрофизики

Астрономия – древнейшая из наук. Звездное небо.

Строение и эволюция солнечной системы. Планеты земной группы.

Солнце – наша звезда. Солнечная активность и солнечно-земные связи.

Звезды и источники их энергии.

Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.

(5 ч.)

Итоговая  контрольная работа.

Подготовка к контрольной работе. Итоговая контрольная работа.

(2ч)

Повторение.

Электромагнитная индукция. Электромагнитные волны.

Элементы теории относительности. Оптика.

(3ч)

Резервные уроки

Итого

70ч

  1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

11а, 11б класс

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

факт

1

Взаимодействие токов. Магнитное поле.

1

2.09

2

Вектор магнитной индукции. Линии магнитного поля.

1

2.09

3

Модуль вектора магнитной индукции.Сила Ампера.

1

08.09

4

Электроизмерительные приборы.

1

09.09

5

Применение закона Ампера. Громкоговоритель

1

15.09

6

Действие  магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.

1

16.09

7

Магнитные свойства вещества.

1

22.09

8

Повторение-Электродвижущая сила. Удельное сопротивление. Решение задач по теме «Электромагнетизм».

1

23.09

9

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток».

1

29.09

10

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца.

1

30.09

11

Закон электромагнитной индукции. Решение задач.

1

6.10

12

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся провод никах. Самоиндукция.   Индуктивность.

1

7.10

13

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. Обобщение материала по теме«Электромагнитная индукция».

1

13.10

14

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции»

1

14.10

15

Контрольная работа № 1 «Электромагнитная индукция».

1

20.10

16

Механические колебания. Фаза колебаний. Резонанс. Превращение энергии при гармонических колебаниях.

1

21.10

17

Решение задач «Механические колебания. Превращение энергии при колебаниях»

1

27.10

18

Лабораторная работа   №3«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника».

1

10.11

19

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания . Колебательный контур.

1

11.11

20

Период свободных      электромагнитных колебаний. Переменный электрический ток.

1

17.11

21

Активное, емкостное     и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока.

1

18.11

22

Генератор на     транзисторе. Автоколебания.        Генерирование электрической энергии.

1

24.11

23

Трансформаторы. Производство, передача и использование электрической энергии.

1

25.11

24

Решение задач теме «Механические и электромагнитные колебания».

1

1.12

25

Контрольная работа № 2 «Механические и электромагнитные колебания».

1

2.12

26

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны. Волны в среде.

1

8.12

27

Открытие электромагнитных волн. Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн.

1

9.12

28

Плотность потока Электромагнитного излучения. Принципы радиосвязи.

1

15.12

29

Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. Радиолокация.

1

16.12

30

Телевидение. Развитие средств связи.

1

22.12

31

Развитие взглядов на природу света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света.

1

23.12

32

Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла».

1

12.01

33

Линзы. Виды линз. Правила построения изображений в тонких линзах.

1

13.01

34

Лабораторная работа №5«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»

1

19.01

35

Решение задач по теме «Линзы».

1

20.01

36

Контрольная работа № 3«Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах».

1

26.01

37

Дисперсия света. Интерференция механических волн и света.

1

27.01

38

Дифракция механических волн и света. Дифракционная решетка

1

2.02

39

Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны»

1

3.02

40

Поляризация света. Поперечность световых волн. Спектры и спектральный анализ.

1

9.02

41

Решение задач «Оптика»

1

10.02

42

Закон электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности.

1

16.02

43

Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.

1

17.02

44

Зарождение квантовой теории. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта.

1

24.02

45

Решение задач по теме «Фотоэффект».

1

2.03

46

Давление света. Химическое действие света.

1

3.03

47

Решение задач по теме «Световые кванты».

1

9.03

48

Проверочная  работа по теме «Световые кванты».

1

10.03

49

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  Квантовые постулаты Бора.

1

16.03

50

Лабораторная работа №7 «Наблюдение линейчатых спектров».

1

17.03

51

Вынужденное излучение света. Лазеры. Методы регистрации радиоактивных излучений.

1

30.03

52

Открытие радиоактивности. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада.

1

31.03

53

Изотопы. Открытие нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.

1

6.04

54

Энергетический  выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.

1

7.04

55

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики.

1

13.04

56

Этапы развития физики элементарных частиц. Повторение темы«Атом и атомное ядро».

1

14.04

57

Контрольная работа  № 4 «Световые кванты. Физика атома и атомного ядра»

1

20.04

58

Астрономия – древнейшая из наук. Звездное небо.

1

21.04

59

Строение и эволюция солнечной системы. Планеты земной группы.

1

27.04

60

Солнце – наша звезда. Солнечная активность и солнечно-земные связи.

1

28.04

61

Звезды и источники их энергии.

1

4.05

62

Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.

1

5.05

63

Подготовка к итоговой контрольной работе.

1

11.05

64

Итоговая контрольная работа

1

12.05

65

Повторение по теме «Электромагнитная индукция»

1

18.05

66

Повторение по теме «Электромагнитные волны»

1

19.05

67

Повторение по теме «Оптика»

1

25.05

68

Резервный урок.

1

26.05

69

Резервный урок.

1

70

Резервный урок.

1

1.09



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от

 «30» августа   2019   г.

«Согласовано»

Анохина Н.В.

(подпись курирующего заместителя директора)

«30» августа 2019   г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«30» августа 2019    г.   №323

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

10 б класс

среднее общее образование
(профильный уровень)

Количество часов:175

Программа составлена на основе

программа по физике для 10класса общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) (авторы В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова).

учебник:  Г. Я. Мякишев. Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский «Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни»

10класс // М.: Просвещение, 2020

                    Составитель: Николаенко Г.Р.

учитель физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике для 10-х классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249);
  • Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию);
  • Рабочая программа по предмету физика составлена в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС 10 классы) МБОУ гимназии г. Советский, утвержденной приказом от 31.08.2020 г. №262 «Об утверждении основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

·         освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории;

·         овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;

·         применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

·         развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;

·         воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающимведущую роль физики в создании современного мира техники;

·         использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

  1. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

– убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

– мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- ориентированного подхода.

– формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.

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, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными способами деятельности на примерах выдвижения 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 нѐм 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 приѐмов 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.

Общими предметными результатами обучения физике 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы погрешностей результатов измерений;

– умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

– формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

– развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

– коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании;

– овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

– умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

– понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузию, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризацию тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитную индукцию, отражение и преломление света, дисперсию света, возникновение линейчатого спектра излучения;

– умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

– владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объѐма вытесненной воды, 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, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;

– понимание смысла основных физических законов и умение применять на их практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца;

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на углубленном уровне научится:

  • объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
  • характеризовать 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 ее применимости и место в ряду других физических теорий;
  • владеть приемами 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;
  • самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
  • решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;
  • объяснять 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;
  • 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.

Выпускник на углубленном уровне 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 ее 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 учебно-исследовательской и проектной деятельности;
  • усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
  • использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.

  1. Содержание учебного курса физики 10 класс (175 ч)

Раздел

Содержание раздела

Кол-во часов

Физические методы изучения природы

Физика – фундаментальная наука о природе.Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.

I.  Механика

Кинематика. Вращательное движение твердого тела (23 часа)

Динамика (16 часов)

Законы сохранения в механике. Статика (19 часов)

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение.

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость.Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.Момент силы. Условия равновесия твердого тела.

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция.Звуковые волны.

58ч

II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА и ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ.

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов)

Температура. Энергия теплового движения молекул. (7 часов)

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. (13 часов)

Основы термодинамики (16 часов)

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движенияего молекул.

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа.

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс.Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины.Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

44ч

III. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРО ДИНАМИКИ

Электростатика (24 часа)

Законы постоянного тока (13 часов)

Электрический ток в различных средах (9 часов)

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля.

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

46ч

Физический практикум

 «Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении»

«Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета при горизонтальной стрельбе»

«Измерение коэффициента трения скольжения»

«Определение числа молекул в металлическом теле»

«Измерение удельной теплоемкости вещества»

« Исследование изотермического процесса»

«Определение электроемкости конденсатора»

«Определение влажности»

«Исследование фоторезистора»

«Определение удельного сопротивления проводника»

15ч

Повторение.

Повторение. Механика. Молекулярная физика. Тепловые явления. Электродинамика. Законы постоянного тока.

Резерв.

Резервный урок.

Итого

175ч

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.10 класс профиль.

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

факт

Научный метод познания окружающего мира.

1

1.09

Физическая картина мира.

1

1.09

Движение точки и тела. Положение точки в пространстве.

1

3.09

Способы описания движения. Система отсчёта. Перемещение.

1

5.09

Равномерное прямолинейное движение.

1

5.09

 Решение задач. Равномерное прямолинейное движение.

1

8.09

Мгновенная скорость. Сложение скоростей.

1

8.09

Решение задач. Равномерное движение. Скорость.

1

10.09

Ускорение. Единицы ускорения.

1

12.09

Скорость при движении с постоянным ускорением.

1

12.09

Уравнения движения с постоянным ускорением.

1

15.09

Решение задач. Равноускоренное движение.

1

15.09

Повторение: Дефект масс. Свободное падение.

1

17.09

Решение задач. Свободное падение.

1

19.09

Движение с постоянным ускорением свободного падения.

1

19.09

Решение задач. Свободное падение.

1

22.09

Решение задач. Свободное падение.

1

22.09

Равномерное движение точки по окружности.

1

24.09

Решение задач. Равномерное движение точки по окружности.

1

26.09

Кинематика твёрдого тела.

1

26.09

Решение задач. Кинематика твёрдого тела.

1

29.09

Вращательное движение твёрдого тела.

1

29.09

Решение задач. Кинематика.

1

1.10

Решение задач. Кинематика.

1

3.10

Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика»

1

3.10

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона.

1

6.10

Второй закон Ньютона.

1

6.10

Третий закон Ньютона.

1

8.10

Принцип относительности в механике.

1

10.10

Решение задач. Законы Ньютона.

1

10.10

Силы в природе. Силы всемирного тяготения.

1

13.10

Закон всемирного тяготения.

1

13.10

Первая космическая скорость.

1

15.10

Сила тяжести и вес. Невесомость.

1

17.10

Силы упругости. Закон Гука.

1

17.10

Силы трения.

1

20.10

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

1

20.10

Силы сопротивления при движении твёрдых тел в жидкостях и газах.

1

22.10

Решение задач. Силы в природе

1

24.10

Решение задач. Силы в природе

1

24.10

Контрольная работа №2 по теме: «Динамика»

1

27.10

Импульс. Закон сохранения импульса.

1

27.10

Реактивное движение.

1

5.11

Решение задач. Импульс. Закон сохранения импульса.

1

7.11

Работа силы. Мощность. Энергия.

1

7.11

 Кинетическая энергия и её изменение.

1

10.11

Работа силы тяжести.Работа силы упругости.

1

10.11

Потенциальная энергия.

1

12.11

Решение задач. Работа. Мощность. Энергия

1

14.11

Закон сохранения энергии в механике.

1

14.11

Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения.

1

17.11

 Решение задач. Закон сохранения энергии.

1

17.11

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии»

1

19.11

Решение задач. Закон сохранения энергии.

1

21.11

Равновесие тел.

1

21.11

Первое условие равновесия твёрдого тела.

1

24.11

Момент силы. Второе условие равновесия твёрдого тела.

1

24.11

Решение задач. Законы статики.

1

26.11

Решение задач. Законы сохранения в механике.

1

28.11

Контрольная работа № 3по теме: «Законы сохранения в механике»

1

28.11

Основные положения молекулярно-кинетической теории.

1

1.12

Масса молекул. Количество вещества.

1

1.12

Решение задач. Основные положения молекулярно-кинетической теории.

1

3.12

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

1

5.12

Кристаллические тела. Аморфные тела.

1

5.12

Идеальный газ. Среднее значение квадрата скорости молекул.

1

8.12

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.

1

8.12

Решение задач. Основные положения молекулярно-кинетической теории.

1

10.12

Температура и тепловое равновесие.

1

12.12

Определение температуры.Абсолютная температура.

1

12.12

Решение задач. Температура.

1

15.12

Измерение скорости молекул газа.

1

15.12

Решение задач. Законы молекулярной физики

1

17.12

 Решение задач. Законы молекулярной физики

1

19.12

Контрольная работа №4 по теме: «Молекулярная физика».

1

19.12

Уравнение состояния идеального газа.

1

22.12

Газовые законы.

1

22.12

 Решение задач. Газовые законы.

1

24.12

 Решение задач. Газовые законы.

1

26.12

 Решение задач. Газовые законы.

1

26.12

 Решение задач. Газовые законы.

1

12.01

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»

1

12.01

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

1

14.01

Влажность воздуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1

16.01

Решение задач. Влажность воздуха.

1

16.01

Решение задач. Влажность воздуха.

1

19.01

Подготовка к контрольной работе.

1

19.01

Контрольная работа №5 по теме: «Газы, жидкости и твёрдые тела»

1

21.01

Внутренняя энергия.

1

23.01

Работа в термодинамике.

1

23.01

Количество теплоты.

1

26.01

Первый закон термодинамики.

1

26.01

Применение первого закона термодинамики к различным процессам.

1

28.01

Решение задач. Основные понятия термодинамики.

1

30.01

Необратимость тепловых процессов в природе.

1

30.01

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе.

1

2.02

 Решение задач. Законы термодинамики.

1

2.02

Принципы действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.

1

4.02

Решение задач. Основы термодинамики.

1

6.02

Решение задач. Основы термодинамики.

1

6.02

Решение задач. Основы термодинамики.

1

9.02

Решение задач. Основы термодинамики.

1

9.02

Решение задач. Основы термодинамики.

1

11.02

Контрольная работа № 6по теме: «Термодинамика»

1

13.02

Электрический заряд и элементарные частицы.Закон сохранения электрического заряда.

1

13.02

Закон Кулона. Единица электрического заряда.

1

16.02

Решение задач. Электрический заряд.

Закон сохранения электрического заряда.

1

16.02

Решение задач. Электрический заряд.

Закон сохранения электрического заряда.

1

18.02

Решение задач. Закон Кулона. Единица электрического заряда.

1

20.02

 Решение задач. Закон Кулона. Единица электрического заряда.

1

20.02

Решение задач. Суперпозиция сил Кулона.

1

25.02

Электрическое поле.Напряжённость электрического поля.

1

27.02

Силовые линии электрического поля. Напряжённость поля заряженного шара.

1

27.02

Решение задач. Напряжённость электрического поля.

1

2.03

Проводники в электростатическом поле.

1

2.03

Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков

1

4.03

Потенциальная энергия заряженного тела в однородномэлектростатическом поле

1

6.03

Потенциал и разность потенциалов.

1

6.03

Решение задач. Напряженность. Потенциал.

1

9.03

Связь между напряжённостью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.

1

9.03

Решение задач. Напряженность и потенциал электрического поля.

1

11.03

Решение задач. Напряженность и потенциал электрического поля.

1

13.03

Электроёмкость. Конденсаторы.

1

13.03

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

1

16.03

 Решение задач. Конденсаторы.

1

16.03

Решение задач. Конденсаторы.

1

18.03

Подготовка к контрольной работе.

1

30.03

Контрольная работа №7 по теме: «Электростатика»

1

30.03

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

1

1.04

Закон Ома для участка цепи.  Сопротивление.

1

3.04

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

1

3.04

Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».

1

6.04

 Решение задач. Расчеты эл. цепей.

1

6.04

 Решение задач. Расчеты эл. цепей.

1

8.04

Работа и мощность тока.

1

10.04

Решение задач. Работа и мощность тока. Закон Джоуля- Ленца.

1

10.04

Электродвижущая сила.Закон Ома для полной цепи.

1

13.04

Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

1

13.04

 Решение задач. Законы постоянного тока.

1

15.04

 Решение задач. Законы постоянного тока.

1

17.04

Подготовка к контрольной работе.

1

17.04

Контрольная работа №8 по теме: «Законы постоянного тока»

1

20.04

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов.

1

20.04

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

1

22.04

Электрический ток через контакт полупроводников р- и п- типа. Полупроводниковый диод.

Транзисторы.

1

24.04

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

1

24.04

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.

1

27.04

Электрический ток в газах.

Несамостоятельный и самостоятельный разряды.Плазма.

1

27.04

 Решение задач. Электрический  ток в различных средах.

1

29.04

Контрольная работа №9 по теме: «Электрический ток в различных средах»

1

4.05

Практическая работа №1 «Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении»

1

4.05

Практическая работа №1 «Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении»

1

6.05

Практическая работа №2 «Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета при горизонтальной стрельбе»

1

8.05

Практическая работа №2 «Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета при горизонтальной стрельбе»

1

8.05

Практическая работа  №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»

1

11.05

Практическая работа №3«Измерение коэффициента трения скольжения»

1

11.05

Практическая работа №4 «Определение числа молекул в металлическом теле»

1

13.05

Практическая работа №4 «Определение числа молекул в металлическом теле»

1

15.05

Практическая работа №5 «Измерение удельной теплоемкости вещества»

1

15.05

Практическая работа №5 «Измерение удельной теплоемкости вещества»

1

18.05

Практическая работа №6  « Исследование изотермического процесса»

1

18.05

Практическая работа №7 «Определение электроемкости конденсатора»

1

20.05

Практическая работа №8 «Определение влажности воздуха»

1

22.05

Практическая работа №9 «Исследование фоторезистора»

1

22.05

Практическая работа  №10 «Определение удельного сопротивления проводника»

1

25.05

Механика.

1

25.05

Молекулярная физика.

1

Тепловые явления.

1

Электродинамика.

1

Электродинамика.

1

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от

 «31» августа   2020   г.

«Согласовано»

Анохина Н.В.

(подпись курирующего заместителя директора)

«30» августа   2020   г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«31» августа   2020   г.№ 323

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

11б класс

среднее общее образование
(профильный уровень)

Количество часов:175

Программа составлена на основе

программа по физике для 11класса общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) (авторы В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова).

учебник:  Г. Я. Мякишев. Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский «Физика 11класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни»

11класс // М.: Просвещение, 2017

                    Составитель: Николаенко Г.Р.

учитель физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике для 11-х  классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ);
  • Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249)
  • Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию);

Рабочая программа по предмету физика составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ гимназии г. Советский, утвержденной приказом от 31.08.2020 г. №262 «Об утверждении основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

·         освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории;

·         овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;

·         применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

·         развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;

·         воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающимведущую роль физики в создании современного мира техники;

·         использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

  1. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

– сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

– убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

– самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

– готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

– мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- ориентированного подхода.

– формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.

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, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

– понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными способами деятельности на примерах выдвижения 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 нѐм 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 приѐмов 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.

Общими предметными результатами обучения физике 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; оценивать границы погрешностей результатов измерений;

– умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

– умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

– формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

– развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

– коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

– понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании;

– овладение разнообразными способами выполнения расчѐтов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

– умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

– понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузию, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризацию тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитную индукцию, отражение и преломление света, дисперсию света, возникновение линейчатого спектра излучения;

– умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

– владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объѐма вытесненной воды, 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, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;

– понимание смысла основных физических законов и умение применять на их практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца;

В результате изучения физики на профильном уровне

Ученик научится:

  •         понимать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие;
  • понимать 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;
  • понимать смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;
  • понимать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
  • 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 дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
  • 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;

Ученик получит возможность научиться:

  • использовать знания о физических 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; примеры использования возобновляемых источников энергии, экологических последствий исследования космического пространства.
  • различать границы применимости физических законов.
  • использовать приемы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.
  • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
  • рационального природопользования и защиты окружающей среды.
  • выделять, «сценировать», проектировать пути решения проблем региона и страны.
  1. Содержание учебного курса физики 11 класс (175 ч)

Раздел

Содержание раздела

Кол-во часов

1.Основы электродинамики (продолжение)

Магнитное поле.8ч.

Электромагнитная индукция. 11ч.

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.

(19ч)

2.Колебания и волны.

Механические колебания. 10ч.

Электромагнитные колебания.17 ч.

Производство, передача и использование электрической энергии. 6 ч.

Механические и электромагнитные  волны.11 ч.

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.

(44 ч)

3.Оптика. Основы специальной теории относительности.

Световые волны.22 ч. Основы специальной теории относительности. 5ч.

Излучение и спектры. 6 ч.

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.

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

Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных волн.

(33ч)

4.Квантовая физика

Световые кванты.11ч.

Атомная физика.4 ч.

Физика атомного ядра. 12 ч.

Элементарные частицы. 3 ч.

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.

(30ч)

5.Строение и эволюция Вселенной

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

(8 ч)

6.Значение физики для понимания мира и развития производительных сил

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура.

(2 ч)

Физический практикум

 «Изучение электромагнитных колебаний с помощью осциллографа»

 «Изучение резонанса в колебательном контуре»

 «Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы»

 «Изучение явления фотоэффекта»

 «Использование закона сохранения импульса при изучении треков заряженных частиц»

 «Градуирование спектроскопа и нахождение длины световой волны»

 «Изучение работы трансформатора»

Зачёт по практикуму

15ч

Итоговая  контрольная работа.

Подготовка к итоговой контрольной работе. Итоговая  контрольная работа.

Обобщающее повторение

Кинематика. Динамика. Криволинейное движение

Вращательное движение. Молекулярная физика

Термодинамика. Электростатика

Постоянный электрический ток

Магнитное поле. Электромагнитные колебания и волны. Оптика.

15 ч

Резерв.

Резервный урок.

Итого

175ч

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.11 класс профиль.

Тема урока

Количество часов

Дата

план

факт

Взаимодействие токов. Магнитное поле.

1

1.09

Вектор магнитной индукции.

1

1.09

Сила Ампера.

1

3.09

Применение закона Ампера.

1

3.09

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток»

1

5.09

Сила Лоренца.

1

8.09

Решение задач. Сила Ампера  Сила Лоренца.

1

8.09

Магнитные свойства вещества.

1

10.09

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток.

1

10.09

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

1

12.09

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции»

1

15.09

Закон электромагнитной индукции.

1

15.09

Решение задач. Закон электромагнитной индукции.  Магнитный поток.

1

17.09

Вихревое электрическое поле.

1

17.09

ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон.

1

19.09

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

1

22.09

Электромагнитное поле.

1

22.09

 Решение задач. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.

1

24.09

Контрольная работа. №1 по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»

1

24.09

Свободные колебания. Математический маятник.

1

26.09

Динамика колебательного движения.

1

29.09

Гармонические колебания.

1

29.09

Фаза колебаний.

1

1.10

Решение задач. Гармонические колебания.

1

1.10

Решение задач. Гармонические колебания.

1

3.10

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»

1

6.10

Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Применение резонанса и борьба с ним.

1

6.10

Решение задач. Превращение энергии при колебаниях. Резонанс.

1

8.10

Решение задач. Механические колебания.

1

8.10

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

1

10.10

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.

1

13.10

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

1

13.10

Решение задач. Свободные  электромагнитные колебания.

1

15.10

Решение задач. Свободные  электромагнитные колебания.

1

15.10

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

1

17.10

Решение задач. Переменный электрический ток.

1

20.10

Конденсатор в цепи переменного тока.

1

20.10

Решение задач. Конденсатор в цепи переменного тока.

1

22.10

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

1

22.10

Решение задач. Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

1

24.10

Решение задач. Переменный электрический ток. Закон Ома.

1

27.10

Решение задач. Переменный электрический ток. Закон Ома.

1

27.10

Резонанс в электрической цепи.

1

5.11

Генератор на транзисторе. Автоколебания.

1

5.11

Решение задач. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.

1

7.11

Решение задач. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.

1

10.11

Генерирование электрической энергии.

1

10.11

Трансформаторы.

1

12.11

Решение задач. Трансформаторы.

1

12.11

Производство и использование электрической энергии. Передача электроэнергии.

1

14.11

Решение задач. Производство и передача электроэнергии .

1

17.11

Решение задач. Производство и передача электроэнергии.

1

17.11

Волны и их распространение.

1

19.11

Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны.

1

19.11

Волны в среде. Звуковые волны.

1

21.11

Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн.

1

24.11

Плотность потока электромагнитного излучения.

1

24.11

Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи.

1

26.11

Как осуществляется модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн.

1

26.11

Распространение радиоволн. Радиолокация.

1

28.11

Понятие о телевидении. Развитие средств связи.

1

1.12

Решение задач. Механические и электромагнитные колебания и волны.

1

1.12

Контрольная работа №2 по теме: «Колебания и волны»

1

3.12

Скорость света.

1

3.12

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.

1

5.12

 Решение задач. Отражение света. Зеркала.

1

8.12

Закон преломления света.

1

8.12

Решение задач. Преломление света.

1

10.12

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла»

1

10.12

Полное отражение.

1

12.12

Линза. Построение изображений в линзе.

1

15.12

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.

1

15.12

Решение задач. Линзы.

1

17.12

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»

1

17.12

Решение задач. Отражение и преломление света.

1

19.12

Дисперсия света.

1

22.12

Интерференция механических волн.

1

22.12

Интерференция света. Применение интерференции.

1

24.12

Дифракция механических волн. Дифракция света.

1

24.12

Дифракционная решётка.

1

26.12

Решение задач. Дифракционная решётка.

1

12.01

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решётки»

1

12.01

Поперечность световых волн. Поляризация света.

1

14.01

Решение задач. Световые волны.

1

14.01

Контрольная работа №3 по теме: «Световые волны»

1

16.01

Постулаты теории относительности.

1

19.01

Следствия из постулатов теории относительности.

1

19.01

Решение задач. Постулаты и следствия теории относительности.

1

21.01

Релятивистская динамика.

1

21.01

Решение задач. Постулаты и следствия теории относительности.

1

23.01

Виды излучений.

1

26.01

Виды спектров.Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

1

26.01

Спектральные аппараты. Спектральный анализ.

1

28.01

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.

1

28.01

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.

1

30.01

Решение задач. Излучения и спектры.

1

2.02

Фотоэффект.

1

2.02

Теория фотоэффекта.

1

4.02

Решение задач. Законы фотоэффекта.

1

4.02

Применение фотоэффекта.

1

6.02

Фотоны.

1

9.02

Решение задач. Фотоны.

1

9.02

Давление света. Химическое действие света.

1

11.02

Решение задач. Фотоэффект.

1

11.02

Решение задач. Световые кванты.

1

13.02

Контрольная работа №4 по теме «Квантовая физика»

1

16.02

Электромагнитная картина мира.

1

16.02

Строение атома. Опыты Резерфорда.

1

18.02

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.

1

18.02

Лазеры.

1

20.02

Решение задач. Строение атома по Резерфорду-Бору.

1

25.02

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

1

25.02

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения.

1

27.02

Радиоактивные превращения.

1

2.03

Закон радиоактивного распада.

1

2.03

Изотопы. Решение задач. Закон радиоактивного распада.

1

4.03

Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона.

1

4.03

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи.

1

6.03

Ядерные реакции. Деление ядер урана.

1

9.03

Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.

1

9.03

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии.

1

11.03

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.

1

11.03

Контрольная работа №5 по теме: «Атомная и ядерная физика»

1

13.03

Три этапа в развитии физики элементарных частиц.

1

16.03

Открытие позитрона. Античастицы.

1

16.03

Решение задач. Элементарные частицы.

1

18.03

Видимое движение небесных тел. Законы движения планет.

1

18.03

Система Земля – Луна.

1

30.03

Солнечная система.

1

30.03

Основные характеристики звезд. Солнце.

1

1.04

Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности.

1

1.04

Эволюция звезд.

1

3.04

Галактики. Наша Галактика – Млечный Путь.

1

6.04

Строение и эволюция Вселенной

1

6.04

Современная научная картина мира.

1

8.04

Физика и НТР.

1

8.04

Практическая работа №1 «Изучение электромагнитных колебаний с помощью осциллографа»

1

10.04

Практическая работа №1 «Изучение электромагнитных колебаний с помощью осциллографа»

1

13.04

Практическая работа №2«Изучение резонанса в колебательном контуре»

1

13.04

Практическая работа №2«Изучение резонанса в колебательном контуре»

1

15.04

Практическая работа №3 «Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы»

1

15.04

Практическая работа №3 «Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы»

1

17.04

Практическая работа №4 «Изучение явления фотоэффекта»

1

20.04

Практическая работа №4 «Изучение явления фотоэффекта»

1

20.04

Практическая работа №5 «Использование закона сохранения импульса при изучении треков заряженных частиц»

1

22.04

Практическая работа №5 «Использование закона сохранения импульса при изучении треков заряженных частиц»

1

22.04

Практическая работа №6 «Градуирование спектроскопа и нахождение длины световой волны»

1

24.04

Практическая работа №6 «Градуирование спектроскопа и нахождение длины световой волны»

1

27.04

Практическая работа №7  «Изучение работы трансформатора»

1

27.04

Практическая работа №7  «Изучение работы трансформатора»

1

27.04

Зачёт по практикуму.

1

29.04

Подготовка к итоговой контрольной работе.

1

29.04

Итоговая контрольная работа.

1

4.05

Повторение. Кинематика.

1

4.05

Повторение. Динамика.

1

6.05

Повторение. Криволинейное движение.

1

6.05

Повторение. Вращательное движение.

1

8.05

Повторение. Молекулярная физика.

1

11.05

Повторение. Термодинамика.

1

11.05

Повторение. Электростатика.

1

13.05

Повторение. Электростатика.

1

13.05

Повторение. Постоянный электрический ток.

1

15.05

Повторение. Постоянный электрический ток.

1

18.05

Повторение. Магнитное поле.

1

18.05

Повторение. Электромагнитные колебания и волны.

1

20.05

Повторение. Оптика.

1

20.05

Повторение. Квантовая физика.

1

22.05

Повторение. Атомная и ядерная физика.

1

25.05

Резервный урок.

1

25.05

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1

Резервный урок.

1



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от

 «31» августа   2020   г.

«Согласовано»

Анохина Н.В.

(подпись курирующего заместителя директора)

«31» августа 2020 г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«31» августа 2020    г.   №323

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

9абвгд классы

(основное общее образование)

Количество часов: 105

Программа составлена на основе

авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы (сборники: «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлова. – М.:  Дрофа, 2011 г. и «Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.:  Дрофа, 2008 г.)

 УЧЕБНИК: Пёрышкин А.В. Физика-7// М.: Дрофа, 2019 г.

                    Составители: Николаенко Г.Р.                                         

                    учителя  физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике для  9--х  классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
  • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249);
  • Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), в редакции протокола №1\20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

Рабочая программа по предмету физика составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ гимназии г. Советский, утвержденной приказом от 31.08.2020 г. №262 «Об утверждении основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».

Цели изучения физики в основной школе следующие:

  Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

  Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах, убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения,

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний.

  Осознание возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

 Формирование основ экологического мышления, ценностного отношения к природе.

  1. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Требования к уровню подготовки обучающихся (предметные результаты)

УУД (личностные, метапредметные результаты)

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень)

Выпускник научится (базовый уровень)

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень)

Выпускник научится (базовый уровень)

- понимать, описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;

- давать  определения/описания

физических  понятий: относительность  движения,  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира;  первая  космическая скорость, реактивное движение; физических моделей:  материальная  точка,  система  отсчета;  физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном  прямолинейном  движении,  скорость и  центростремительное  ускорение  при  равномерном  движении  тела

по окружности, импульс;

- понимать  смысл  основных  физических  законов:   законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения  импульса,  закон  сохранения  энергии  и   применять их на практике;

-   приводить  примеры  технических  устройств и живых  организмов,  в  основе  перемещения  которых  лежит

принцип реактивного движения;

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;

-   измерять:  мгновенную  скорость  и  ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное  ускорение  при  равномерном  движении  по окружности;

- понимать, описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;

-   давать  определения  физических

понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник,  затухающие  колебания,  вынужденные  колебания, звук  и  условия  его  распространения;  физических  величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота,  громкость звука, скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник;

- владеть  экспериментальными  методами  исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити.

- понимать, описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение  и  испускание  света  атомами,  возникновение  линейчатых спектров испускания и поглощения;

-   давать  определения/ описания

физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное  поле,  электромагнитные  волны,  электромагнитные  колебания,  радиосвязь,  видимый  свет;  физических  величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света;

- понимать  смысл и   применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

- понимать  назначения,  устройства  и  принципа  действия технических  устройств:  электромеханический  индукционный  генератор переменного  тока,  трансформатор,  колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

- понимание и способность описывать и объяснять физические  явления:  радиоактивность,  ионизирующие  излучения;

-   давать  определения/ описания

физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма -частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные  Д. Томсоном  и  Э. Резерфордом;  протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления

ядра  атома  урана;  физических  величин:  поглощенная  доза

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;

-   приводить  примеры  и  объяснять  устройство  и принцип действия технических устройств и установок: счетчик  Гейгера,  камера  Вильсона,  пузырьковая  камера,  ядерный реактор на медленных нейтронах;

-   измерять:  мощность  дозы  радиоактивного  излучения бытовым дозиметром;

- понимать смысл  и  применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения  заряда,  закон  радиоактивного  распада,  правило  смещения;

- владеть  экспериментальными  методами  исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;

- понимать   суть  экспериментальных  методов  исследования частиц;

-  применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет  земной  группы  с  соответствующими  параметрами  планет-гигантов и находить в них общее и различное. - использовать  полученные  знания  в  повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

- 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);

- владеть приемами 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.

- 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;

- владеть приемами 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.

- понимать  суть  метода  спектрального  анализа  и  его возможностей;

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 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.

- 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.

Личностные:

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

- самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений;

- готовности  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии с собственными интересами и возможностями;

-  мотивации образовательной  деятельности  школьников на основе личностно-ориентированного подхода;

- формированию ценностных  отношений  друг  к  другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

 - готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

Регулятивные:

- овладевать навыками  самостоятельного  приобретения новых  знаний,  организации  учебной  деятельности,  постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

- осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими методами решения проблем;

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

-  планировать пути достижения целей;

- устанавливать целевые приоритеты;

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

-  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Коммуникативные:

-   выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

-  работать в группе с выполнением различных  социальных  ролей,  представлять  и  отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;

-  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

-- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;

- основам коммуникативной рефлексии.

Познавательные:

- понимать различия  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;

- воспринимать, перерабатывать и

предъявлять  информацию  в  словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и  перерабатывать  полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;

- приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

- устанавливать причинно-следственные связи;

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.

Личностные:

- формированию

экологического сознания, признанию высокой ценности жизни во всех её проявлениях;

- знанию основных принципов и правил отношения к природе;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

-  готовности к самообразованию и самовоспитанию.

Регулятивные:

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

-  строить жизненные планы во временной перспективе;

-  при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

-  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.

Коммуникативные:

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

-  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;

-  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию;

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

-  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

-  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные:

-  ставить проблему, аргументировать её актуальность;

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

- организовывать исследование с целью проверки гипотез;

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации.

3. Содержание учебного курса физики 9 класс (105 ч, 3ч в неделю)

Раздел

Содержание раздела

Коли чество часов

I. Законы  взаимодействия   и  движения  тел.

Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного  равномерного  движения. Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная скорость,  ускорение,  перемещение.  Графики  зависимости кинематических  величин  от  времени  при  равномерном  и равноускоренном движении. Относительность механического  движения.  Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное  падение.  Невесомость.  Закон  всемирного  тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения.

(41ч)

II. Механи-ческие колебания и волны. Звук.

Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник.  Амплитуда,  период,  частота  колебаний.  Гармонические  колебания.  Превращение  энергии  при  колебательном движении.  Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.  Резонанс.  Распространение  колебаний  в  упругих  средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины  волны  со  скоростью  ее  распространения  и  периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.

(12ч)

III. Электро-магнитное поле

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой  руки.  Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования  энергии  в  электрогенераторах.  Трансформатор. Передача  электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения  электромагнитных  волн.  Влияние  электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.  Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  Интерференция  света.

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф  и  спектроскоп.  Типы  оптических  спектров.  Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами.

Происхождение линейчатых спектров.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

4. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Наблюдение  сплошного  и  линейчатых  спектров  испускания.

(21ч)

IV. 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. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.  Экспериментальные методы исследования частиц.  Протонно-нейтронная модель ядра.  Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях.  Энергия связи частиц в ядре.  Деление ядер урана. Цепная реакция.  Ядерная энергетика.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

(17ч)

V. Строение и эволюция Вселенной

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  Планеты  и  малые  тела  Солнечной  системы.  Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

(5ч)

VI. Повторение.

Повторение. Законы Взаимодействия и движения тел. Механические колебания и волны. Электромагнитное поле. Строение атома и атомного ядра. Строение и эволюция Вселенной

(4ч)

VII. Резервные уроки

(5ч)

Итого

105ч


4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.     9аб

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

факт

1

Техника безопасности в кабинете физики. Материальная точка. Система отсчёта.  Перемещение.

1

3.09

2

Определение координаты движущегося тела.

1

4.09

3

Перемещение при  прямолинейном равномерном движении движение.

1

5.09

4

Решение задач на прямолинейное равномерное движение.

1

09.09

5

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

1

10.09

6

Скорость равноускоренного прямолинейного движения. График скорости.

1

11.09

7

Решение задач на прямолинейное равноускоренное  движение

1

17.09

8

Перемещение при прямолинейном  равноускоренном движении.

1

18.09

9

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости.

1

19.09

10

Графический метод решения задач на равноускоренное движение.

1

24.09

11

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

1

25.09

12

Повторение: Законы отражения света. Повторно-обобщающий  урок по теме «Прямолинейное  движение»

1

26.09

13

Контрольная работа по теме «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение»

1

1.10

14

Относительность механического движения.

1

2.10

15

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона

1

3.10

16

Второй закон Ньютона.

1

8.10

17

Третий закон Ньютона.

1

9.10

18

Решение задач с применением законов Ньютона.

1

10.10

19

Свободное падение.

1

15.10

20

Решение задач  на свободное падение тел.

1

16.10

21

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.

1

17.10

22

Движение тела, брошенного горизонтально.

1

22.10

23

Решение задач  на движение тел под действием силы тяжести.

1

23.10

24

 Лабораторная работа №2 «Исследование  свободного падения тел».

1

24.10

25

Закон всемирного тяготения.

1

5.11

26

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

1

6.11

27

Решение задач на закон всемирного тяготения.

1

7.11

28

Прямолинейное и криволинейное движение.

1

12.11

29

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.

1

13.11

30

Искусственные спутники Земли.

1

14.11

31

Решение задач на криволинейное движение.

1

19.11

32

Повторно-обобщающий  урок по теме «Законы Ньютона»

1

20.11

33

Контрольная работа по теме  «Законы Ньютона»

1

21.11

34

Импульс. Закон сохранения импульса.

1

26.11

35

Решение задач на закон сохранения импульса.

1

27.11

36

Реактивное движение.

1

28.11

37

Вывод закона сохранения механической энергии.

1

2.12

38

Решение задач на закон сохранения механической энергии.

1

4.12

39

Повторно-обобщающий  урок по теме «Законы Ньютона. Закон сохранения импульса»

1

5.12

40

Контрольная работа по теме  «Законы сохранения»

1

10.12

41

Повторно-обобщающий  урок по теме «Законы   сохранения»

1

11.12

42

Колебательное движение. Свободные колебания.

1

12.12

43

Величины, характеризующие колебательное движение.

1

17.12

44

Гармонические колебания.

1

18.12

45

Вынужденные колебания.  Резонанс.

1

19.12

46

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

1

24.12

47

Механические волны. Виды волн.

1

25.12

48

Длина волны. Скорость распространения волн.

1

26.12

49

Звуковые колебания. Высота, тембр, громкость звука.

1

14.01

50

Звуковые волны.  

1

15.01

51

Отражение звука. Звуковой резонанс.

1

16.01

52

Повторно-обобщающий  урок по теме «Механические колебания и волны»

1

21.01

53

Колебательное движение. Свободные колебания.

1

22.01

54

Магнитное поле.  

1

23.01

55

Направление тока и направление линий его магнитного поля.

1

28.01

56

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток.

Правило левой руки.

1

29.01

57

Индукция магнитного поля.

1

30.01

58

Магнитный поток

1

4.02

59

Явление электромагнитной индукции.

1

5.02

60

 Лабораторная работа №4 «Изучение явления  электромагнитной индукции»

1

6.02

61

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

1

11.02

62

Явление самоиндукции.

1

12.02

63

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.

1

12.02

64

 Электромагнитное поле

1

18.02

65

Электромагнитные волны.

1

19.02

66

Колебательный контур.

1

20.02

67

Принципы радиосвязи и телевидения.

1

25.02

68

Электромагнитная природа света.

1

26.02

69

Преломление света.

1

27.02

70

Дисперсия  света.

1

4.03

71

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами.

1

5.03

72

 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания»

1

6.03

73

Повторно-обобщающий  урок по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны»

1

11.03

74

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны»

1

12.03

75

Радиоактивность.

1

13.03

76

Модели атомов.

1

18.03

77

Радиоактивные превращения ядер.

1

19.03

78

Экспериментальные методы исследования частиц.

1

1.04

79

Лабораторная работа № 6 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям»

1

2.04

80

Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы.

1

3.04

81

Состав атомного ядра. Ядерные силы.

1

8.04

82

Энергия связи. Дефект масс.

1

9.04

83

Энергетический выход ядерных реакций.

1

10.04

84

Деление ядер урана. Цепная реакция.

1

15.04

85

Ядерный реактор.

1

16.04

86

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков»

1

17.04

87

Атомная энергетика.

1

22.04

88

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.

1

23.04

89

Термоядерные реакции.

1

24.04

90

Повторно-обобщающий  урок  по теме «Строение атома и атомного ядра»

1

29.04

91

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра»

1

30.04

V. Строение и эволюция Вселенной

6.05

92

  Состав, строение и происхождение Солнечной системы.

1

7.05

93

Большие планеты Солнечной системы.

1

8.05

94

Малые тела Солнечной системы.

1

13.05

95

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.

1

14.05

96

Строение и эволюция Вселенной.

1

15.05

97

Повторно-обобщающий  урок  по теме «Законы движения и взаимодействия»

1

20.05

98

Повторно-обобщающий  урок  по теме «Механические колебания и волны»

1

21.05

99

Повторно-обобщающий  урок  по теме «Электромагнитное поле»

1

22.05

100

Повторно-обобщающий  урок  за курс физики 9 класса.

1

101

Резервный урок.

1

102

Резервный урок.

1

103

Резервный урок.

1

104

Резервный урок.

1

105

Резервный урок.

1



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от

 «31» августа   2020   г.

«Согласовано»

Анохина Н.В.

(подпись курирующего заместителя директора)

«31» августа 2020 г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«31» августа 2020    г.   №323

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

8абвг классы

(основное общее образование)

Количество часов: 70

Программа составлена на основе

авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы (сборники: «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлова. – М.:  Дрофа, 2011 г. и «Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.:  Дрофа, 2008 г.)

 УЧЕБНИК: Пёрышкин А.В. Физика-7// М.: Дрофа, 2019

                             Составители: Николаенко Г.Р.                                         

                    учителя физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике для  8--х  классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
  • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249);
  • Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), в редакции протокола №1\20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

Рабочая программа по предмету физика составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ гимназии г. Советский, утвержденной приказом от 31.08.2020 г. №262 «Об утверждении основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».

Цели изучения физики в основной школе следующие:

  Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

  Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах, убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения,

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний.

  Осознание возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

 Формирование основ экологического мышления, ценностного отношения к природе.

  1. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Личностные результаты: 

  • сформированность         познавательных         интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
  • убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
  • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
  • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
  • мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
  • формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
  • воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации
  • формирование идеи оптимизации экологических взаимодействий: естественнонаучную, связанную с сохранением окружающей среды, и технологическую, направленную на сохранение оптимальной полноты обмена и круговорота веществ, потока энергии и информации.  

Метапредметные результаты: 

  • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 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.  

Предметные результаты: 

  • знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
  • формирование представлений о физике, её роли в освоении планеты человеком, о физической картине мира как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
  • умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
  • умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
  • умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; адаптации к условиям территории проживания
  • формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
  • развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
  • коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
  • формирование представлений о реальном секторе экономики Челябинской области;
  • формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию промышленности родного края и решению экологических проблем, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде;
  • получать информацию о перспективах развития энергетики на Южном Урале, об источниках энергии, о технологических процессах на предприятиях города и области, где используются тепловые процессы, о перспективах безотходных технологий.

Частные предметные результаты:   

  • понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
  • умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
  • владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;
  • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля

Ленца;

  • понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
  • овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.)  

 

В результате изучения физики 8 класс в основной школе:        

Ученик научится:

  • 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;
  • 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.
  • 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.
  • 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.

Ученик получит возможность научиться:

  • 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.

3. Содержание учебного курса физики 8 класс (70 ч)

Раздел

Содержание раздела

Кол-во часов

I.Тепловые явления

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Сгорание топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.  Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

(13ч)

II. Изменение агрегатных состояний вещества.

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при испарении и поглащение при конденсации. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. KПД теплового двигателя.

(12ч)

III. Электрические явления.

IV. Электромагнитные явления.

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

(26ч)

(6ч)

V. Световые явления

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

(8ч)

Итоговая  контрольная работа.

Контрольная работа. Анализ контрольной работы. Тепловые явления.

(3ч)

Резервные уроки

Итого

70ч

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 8а

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

факт

1

Тепловое движение. Температура.

1

1.09

2

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.

1

4.09

3

Теплопроводность.

1

08.09

4

Конвекция.

1

11.09

5

Излучение.

1

15.09

6

Особенности различных способов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике.

1

18.09

7

Повторение: Коэффициент полезного действия механизма. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

1

22.09

8

Лабораторная работа №1  «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры»

1

25.09

9

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»

1

29.09

10

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

1

2.10

11

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

1

6.10

12

Повторение по теме Тепловые явления.

1

9.10

13

Контрольная работа №1  «Тепловые явления»

1

13.10

14

Анализ контр. работы. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел.

1

16.10

15

 График плавления и отвердевания.

1

20.10

16

Удельная теплота плавления.

1

23.10

17

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

1

27.10

18

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.

1

10.11

19

Решение задач: Кипение, парообразование и конденсация.

1

13.11

20

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.

1

17.11

21

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.

1

20.11

22

Паровая турбина. KПД теплового двигателя.

1

24.11

23

Решение задач: «KПД теплового двигателя»

1

27.11

24

Решение задач: «Изменение агрегатных состояний вещества»

1

1.12

25

Контрольная работа   №2  «Изменение агрегатных  состояний вещества»

1

4.12

26

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов.

1

8.12

27

Электроскоп. Проводники и диэлектрики.

1

11.12

28

Электрическое поле.  Делимость электрического заряда.

1

15.12

29

Строение атомов. Объяснение электрических явлений.

1

18.12

30

Электрический ток. Источники электрического тока.

1

22.12

31

Электрическая цепь и её составные части.

1

25.12

32

Электрический ток в металлах. Действие электрического тока. Направление тока.

1

12.01

33

Сила тока. Единицы силы тока.

1

15.01

34

Амперметр.  Лабораторная работа №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках»

1

19.01

35

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.

1

22.01

36

Лабораторная работа №4 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи»

1

26.01

37

 Сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.

1

29.01

38

 Карантинное занятие. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.

1

2.02

39

Реостаты. Лабораторная работа №5 «Регулирование силы тока реостатом»

1

5.02

40

Лабораторная работа №6 «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра»

1

9.02

41

Последовательное соединение проводников.

1

12.02

42

Параллельное соединение проводников.

1

16.02

43

Закон Ома для участка цепи.

1

19.02

44

Решение задач: «Соединение проводников»

1

26.02

45

Работа и мощность электрического тока.

1

2.03

46

Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»

1

5.03

47

Нагревание проводников. Закон Джоуля-Ленца.

1

9.03

48

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.

1

12.03

49

Повторение материала темы «Электрические явления».

1

16.03

50

Контрольная работа №3 «Электрические явления»

1

19.03

51

Анализ контрольной работы. Короткое замыкание. Предохранители.

1

30.03

52

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.

1

2.04

53

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и испытание его действия»

1

6.04

54

Применение электромагнитов.

1

9.04

55

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

1

13.04

56

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

1

16.04

57

Лабораторная работа №9 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)»

1

20.04

58

Источники света. Распространение света.

1

23.04

59

Отражение света. Законы отражения света.

1

27.04

60

Плоское зеркало.

1

30.04

61

Преломление света.

1

4.05

62

Линзы. Оптическая сила линзы.

1

7.05

63

Изображения, даваемые линзой.

1

11.05

64

Лабораторная работа №10 «Получение изображения при помощи линзы».

1

14.05

65

Глаз. Зрение.

1

18.05

66

Подготовка к итоговой контрольной работе.

1

21.05

67

Годовая контрольная работа №4

1

25.05

68

Анализ контрольной работы.

1

28.05

69

Резервный урок.

1

70

Резервный урок.

1



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от

 «31» августа   2020   г.

«Согласовано»

Анохина Н.В.

(подпись курирующего заместителя директора)

«31» августа 2020  г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«31» августа 2020    г.   №323

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

7абвг класс

(основное общее образование)

Количество часов: 70

Программа составлена на основе

авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы (сборники: «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлова. – М.:  Дрофа, 2011 г. и «Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.:  Дрофа, 2008 г.)

 УЧЕБНИК: Пёрышкин А.В. Физика-7// М.: Дрофа, 2019

                    Составители: Николаенко Г.Р.                                       

                                           учитель  физики

                                                                  МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике для  7- классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
  • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249);
  • Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), в редакции протокола №1\20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию.
  • Рабочая программа по предмету физика составлена в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС 5-9 классы) МБОУ гимназии г. Советский, утвержденной приказом от 31.08.2020 г. №262 «Об утверждении основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».

        Цели изучения физики в основной школе следующие:

  Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

  Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах, убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения,

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний.

  Осознание возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

 Формирование основ экологического мышления, ценностного отношения к природе.

  1. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Личностными результатами обучения физике являются:

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

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, умениями 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.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,   атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу,   работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру;  

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,  

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  законы Паскаля и Архимеда,  

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

В результате изучения физики в основной школе учащиеся   7 класса:

Ученик научится:  

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел
  • 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
  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила
  • решать задачи, используя физические законы 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): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
  • 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
  • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел.
  • анализировать проблемы сохранности природных систем региона  

Ученик получит возможность научиться:

  • 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; примеры использования возобновляемых источников энергии, экологических последствий исследования космического пространства.
  • различать границы применимости физических законов.
  • использовать приемы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.
  • выделять, «сценировать», проектировать пути решения проблем региона и страны.

3. Содержание учебного курса физики 7 класс (70 ч)

Раздел

Содержание раздела

Кол-во часов

I.  ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешности измерений. Физика и техника.

(3ч)

II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различия в строении веществ.

(6ч)

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь силы и массы. Динамометр. Сложение сил. Сила трения. Трение скольжения, качения и покоя. Трение в природе и технике.

(20ч)

IV. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Давление. Единицы давления. Способы изменения давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.  Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.

(25ч)

V. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.  «Золотое правило» механики. Цент тяжести. Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. Энергия. Превращение энергии. Закон сохранения энергии.

(11ч)

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Взаимодействие тел.

Давление твердых тел, жидкостей и газов.

Работа, мощность, энергия.

(3ч)

Резервные уроки

(2ч)

Итого

70ч


4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы:  7аб

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

факт

1

Физика- наука о природе. Что изучает физика. Наблюдения и опыты.

1

1.09

2

Физические величины, измерение физических величин.

1

2.09

3

Лабораторная работа №1. «Определение цены деления прибора»

1

08.09

4

Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа №2  «Определение размеров малых тел»

1

09.09

5

Движение молекул. Скорость движения молекул и температура тела.

1

15.09

6

Три агрегатных состояния вещества

1

16.09

7

Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов

1

22.09

8

Повторение темы «Первоначальные сведения о строении вещества».

1

23.09

9

Обобщение  по теме: «Введение», Первоначальные сведения о строении вещества»

1

29.09

10

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

1

30.09

11

Решение задач: равномерное и неравномерное движение

1

6.10

12

Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения.

1

7.10

13

Решение задач на расчет скорости и средней скорости движения.

1

13.10

14

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы.

1

14.10

15

Проверочная работа 1  «Механическое движение. Инерция.»

1

20.10

16

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности.

1

21.10

17

Решение задач на расчет  массы и объема тела по его плотности.

1

27.10

18

Лабораторная работа  № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»  

1

10.11

19

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела»

1

11.11

20

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела»

1

17.11

21

Сила. Единицы силы. Динамометр

1

18.11

22

Лабораторная работа № 6  «Градирование пружины и измерение сил динамометром»

1

24.11

23

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела

1

25.11

24

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

1

1.12

25

Графическое изображение силы. Сложение сил.

1

2.12

26

Решение задач Механическое движение. Плотность тела.  

1

8.12

27

Решение задач: «Силы в Механике»

1

9.12

28

Контрольная работа № 1 «Взаимодействие тел»

1

15.12

29

Силы в Механике.

1

16.12

30

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.

1

22.12

31

Давление газа.

1

23.12

32

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

1

12.01

33

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

1

13.01

34

Решение задач: «Давление в тв. телах, жидкостях и газах»

1

19.01

35

Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся сосудов.

1

20.01

36

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.

1

26.01

37

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

1

27.01

38

Манометры. Поршневой жидкостный насос.

1

2.02

39

Гидравлический пресс.

1

3.02

40

Решение задач: «Гидравлический пресс.»

1

9.02

41

Решение задач: «Давление»

1

10.02

42

Подготовка к контрольной работе "Давление твердых тел, жидкостей и газов"

1

16.02

43

Контрольная работа № 2 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

1

17.02

44

Анализ контрольной работы. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

24.02

45

Лабораторная работа  № 7 «Определение выталкивающей  силы, действующей на погруженное в жидкость тело»

1

2.03

46

Плавание тел.

1

3.03

47

Решение задач: Сила Архимеда.

1

9.03

48

Лабораторная работа  № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»

1

10.03

49

Плавание судов. Воздухоплавание.

1

16.03

50

Повторение : архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание.

1

17.03

51

Решение задач: архимедова сила.

1

30.03

52

Решение задач:   Условия плавание тел

1

31.03

53

Решение задач: "Воздухоплавание"

1

6.04

54

Проверочная работа 2 «Архимедова сила. Условия плавание тел».

1

7.04

55

Механическая работа. Единицы работы.

1

13.04

56

Простые механизмы. Рычаг. Момент силы.

1

14.04

57

Лабораторная работа  № 9 «Выяснение условий равновесия рычага»

1

20.04

58

Блоки. «Золотое правило» механики.

1

21.04

59

Работа. Мощность. Простые механизмы.

1

27.04

60

Решение задач: Работа. Мощность.

1

28.04

61

Коэффициент полезного действия механизма.  Лабораторная работа №10  " Определение КПД наклонной плоскости"

1

4.05

62

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой.  

1

5.05

63

Решение задач: Кинетическая и потенциальная энергии.

1

11.05

64

Подготовка к итоговой контрольной работе.

1

12.05

65

Итоговая контрольная работа.

1

18.05

66

Повторение: Взаимодействие тел.

1

19.05

67

Повторение: Давление твердых тел, жидкостей и газов.

1

25.05

68

Повторение: Работа и мощность. Энергия.

1

26.05

69

Резервный урок.

1

70

Резервный урок.

1



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № _______от

 «__»________   201   г.

«Согласовано»

_________________________

(подпись курирующего заместителя директора)

«__»____________201   г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«__»__________201    г.   №___

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программа факультативного курса

«Физическая задача»

(Общеинтелектуальное направление)

 Для 11 классов
( основное общее образование)

        Количество часов: 35

                              Составитель: Николаенко Г.Р. 

                             учитель  физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Рабочая программа элективного курса составлена на основе программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы, авторов В. С. Данюшенкова и О. В. Коршунова- М. : Просвещение, 2017г.

Практическая значимость курса:

Факультативный курс «Физическая задача» предназначен для учащихся 11-х классов

общеобразовательной школы и предполагает совершенствование подготовки школьников по

освоению основных разделов физики 9-11 классов. Данный курс связан идейно и

содержательно с базовым курсом физики старшей школы и позволяет углубить и расширить их

знания и умения решать    задачи   повышенной сложности Курс включает в себя такие элементы, как

наблюдение, логическое осмысление физических процессов, выдвижения гипотез, построение

объясняющих моделей, экспериментирование, а также предполагает использование

коммуникативных умений (умение работать в группе, культуру ведения дискуссий, а также

 презентации результатов). Проведение занятий может быть организованно в индивидуальной

и фронтальной форме (один раз в неделю).

Цель курса:

  • Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности.
  • Расширить знания по основным вопросам курса физики, формировать умения самостоятельной работы с различными источниками информации: глобальной сетью Интернет, учебной, справочной и технической литературой, в том числе научными журналами.
  • Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач.
  • Подготовиться к выпускным экзаменам.

Основные задачи:

  • Способствовать развитию интереса к изучению физики, творческих наклонностей учащихся и практических умений при создании технических изделий.
  • Развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро улавливать физ. Содержание задачи и справиться с экзаменационными заданиями.
  • Обучить обобщенным методам решения вычислительных, графических, качественных и экспериментальных задач как действенному средству формирования физических знаний и умений.
  • Способствовать развитию мышления, познавательной активности и самостоятельности.  

Место курса «Слово и текст» в базисном учебном плане. (общее количество часов в год: 35, число занятий в неделю:1 час)

  1. Планируемые результаты изучения курса

Личностные результаты.

C:\Users\user\Desktop\личностные.JPG

               Метапредметные результаты:

C:\Users\user\Desktop\Снимок1.JPG

C:\Users\user\Desktop\Снимок1.JPG

Предметные результаты:  

  • понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
  • умения анализировать законы сохранения и объяснять с их помощью различные явления природы;
  • владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости физических величин. умение решать задачи межпредметного содержания с помощью законов сохранения; умение самостоятельно работать с дополнительной литературой;
  • овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.)

3. Содержание учебного курса.

Раздел

Содержание раздела

Количество часов

Формы учебных занятий

Виды учебной деятельности

  1. Механика

Решение задач на определение характеристик механического движения, применение законов Ньютона, на применение законов сохранения импульса и энергии, формулы работы и мощности, элементов статики и гидростатики.

14ч.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

2. Молекулярная физика

Решение задач на применение газовых законов, основ термодинамики, уравнения теплового баланса, основ МКТ.

5 ч.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

3. Электродинамика

Решение задач  на взаимодействие зарядов, применение законов Ома для участка цепи и для полной цепи, на применение формул электроёмкости конденсатора, на описание колебательного движения, магнитных явлений и взаимодействий.

10 ч.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

4. Оптика.

Решение задач на построение хода световых лучей,  на описание волновых  процессов, их характеристик, определение характеристик полученного изображения.

2 ч.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

5. Физика атома и ядра

Решение задач по теме «Физика атома и ядра».Радиоактивность. Радиоактивные превращения.

Альфа- и бета- распад. Правило смещения.

Энергия связи. Дефект масс.

1 ч.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

6.    Резерв.

Резервный урок

2 час

-Решение задач

-Повторение.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

4.Тематическое планирование.  

Тема урока

Количество часов

Дата

план

факт

1

Механическое движение, его характеристики, относительность движения; виды движения, средняя скорость. Решение задач.

1

1 неделя

2

Равномерное движение: уравнение движения, графики

1

2 неделя

3

Равнопеременное движение: уравнение движения, графики. Решение задач.

1

3 неделя

4

Равномерное движение тела по окружности.

1

4 неделя

5

Законы Ньютона, виды сил, сила, масса.

1

5 неделя

6

Движение тела по горизонтали и вертикали.

1

6 неделя

7

Движение тела по наклонной плоскости.

1

7 неделя

8

Движение связанных тел. Решение задач.

1

8 неделя

9

Элементы статики. Решение задач.

1

9 неделя

10

Элементы гидростатики. Решение задач.

1

10 неделя

11

Импульс силы, импульс тела, закон сохранения импульса тела. Решение задач.

1

11 неделя

12

Работа и мощность, простые механизмы.

1

12 неделя

13

Механическая энергия и ее виды, закон сохранения механической энергии.

1

13неделя

14

Решение задач на законы сохранения энергии и импульса.

1

14 неделя

15

Основы МКТ, идеальный газ, газовые законы, уравнение состояния. Решение задач.

1

15 неделя

16

Основы МКТ, идеальный газ, газовые законы, уравнение состояния. Решение задач.

1

16 неделя

17

Основы термодинамики, тепловые двигатели.

Решение задач.

1

17 неделя

18

Основы термодинамики, тепловые двигатели.

Решение задач.

1

18 неделя

19

Агрегатные состояния вещества, фазовые переходы, уравнение теплового баланса.

1

19 неделя

20

Взаимодействие зарядов, электрическое поле и его характеристики.

1

20 неделя

21

Взаимодействие зарядов, электрическое поле и его характеристики.

1

21 неделя

22

Электроемкость, конденсаторы. Решение задач.

1

22 неделя

23

Постоянный ток, сила тока, сопротивление, закон Ома для участка цепи и для полной цепи, виды соединений.

1

23 неделя

24

Постоянный ток, сила тока, сопротивление, закон Ома для участка цепи и для полной цепи, виды соединений.

1

24 неделя

25

Электрический ток в различных средах.

1

25 неделя

26

Магнитное поле тока.

1

26 неделя

27

Электромагнитная индукция. Решение задач.

1

27 неделя

28

Переменный ток. Решение задач.

1

28 неделя

29

Электромагнитные колебания  и волны.

1

29 неделя

30

Геометрическая оптика. Решение задач.

1

30 неделя

31

Волновая оптика. Решение задач.

1

31 неделя

32

Физика атома и ядра. Решение задач.

1

32 неделя

33

Энергия связи. Дефект масс.

1

33 неделя

34

Резервное занятие.  Подготовка к олимпиаде по физике.

1

34 неделя

35

Резервное занятие.  Подготовка к олимпиаде по физике.

1

35 неделя



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № _______от

 «__»________   201   г.

«Согласовано»

_________________________

(подпись курирующего заместителя директора)

«__»____________201   г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«__»__________201    г.   №___

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Программа факультативного курса

«Физическая задача»

(Общеинтелектуальное направление)

 Для 9 классов
( основное общее образование)

        Количество часов: 35

                              Составитель: Николаенко Г.Р. 

                             учитель  физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Практическая значимость курса:

Факультативный курс «Физическая задача» предназначен для учащихся 9-х классов общеобразовательной школы и предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению основных разделов физики 7-9 классов. Курс включает в себя такие элементы, как наблюдение, логическое осмысление физических процессов, выдвижения гипотез, построение объясняющих моделей, экспериментирование, а также предполагает использование коммуникативных умений (умение работать в группе, культуру ведения дискуссий, а также презентации результатов). Проведение занятий может быть организованно в индивидуальной и фронтальной форме (один раз в неделю).

Цель курса:

  • Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности.
  • Расширить знания по основным вопросам курса физики, формировать умения самостоятельной работы с различными источниками информации: глобальной сетью Интернет, учебной, справочной и технической литературой, в том числе научными журналами.
  • Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач.
  • Подготовиться к выпускным экзаменам.

Основные задачи:

  • Способствовать развитию интереса к изучению физики, творческих наклонностей учащихся и практических умений при создании технических изделий.
  • Развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро улавливать физ. Содержание задачи и справиться с экзаменационными заданиями.
  • Обучить обобщенным методам решения вычислительных, графических, качественных и экспериментальных задач как действенному средству формирования физических знаний и умений.
  • Способствовать развитию мышления, познавательной активности и самостоятельности.  

Место курса «Слово и текст» в базисном учебном плане. (общее количество часов в год: 35, число занятий в неделю:1 час)

  1. Планируемые результаты изучения курса

Личностные результаты.

C:\Users\user\Desktop\личностные.JPG

               Метапредметные результаты:

C:\Users\user\Desktop\Снимок1.JPG

C:\Users\user\Desktop\Снимок1.JPG

Предметные результаты:  

  • понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
  • умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
  • владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;
  • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца; понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

  • овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.)

3. Содержание учебного курса.

Раздел

Содержание раздела

Количество часов

Формы учебных занятий

Виды учебной деятельности

  1. Физическая задача.

Физическая теория и решение задач.

Классификация задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Этапы решения задачи. Примеры задач

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы.

3часа.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

2. Давление твердых тел, жидкостей и газов.

Сила давления. Давление. Гидростатическое давление. Закон Паскаля. Атмосферное давление.

Гидравлический пресс.

Архимедова сила. Плавание судов, воздухоплавание.

3 часа.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

3. Работа и мощность. Энергия.

Центр масс. Правило моментов. Равновесие и покой. Виды равновесия. Устойчивость в механизмах и сооружениях. Учёт и использование законов статики в технике и природе.

КПД  механизмов. Потенциальная и и кинетическая энергии. Превращение одного вида энергии в другой.

2 часа.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

4.Тепловые явления.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутр. энергии. Удельная теплоемкость.

Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.

2 часа.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

5. Изменение агрегатных состояний вещества.

Плавление и кристаллизация.

Испарение. Кипение. Влажность воздуха.

2 часа

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

6.Электрические явления.

Закон Ома для участка цепи. Последовательное соединение.

Параллельное соединение проводников.

Работа и мощность эл. тока.

Закон Джоуля-Ленца.

4 часа.

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

7. Световые явления.

Световые явления. Явление отражения и преломление света

Линзы. Изображения, даваемые линзой.

2 часа

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

 8.  Законы взаимодействия и движения тел

Равномерное движение.

Равноускоренное движение.

Инертность тел. Масса тела. Явление инерции. Законы Ньютона.  Применение и учёт инерции в технике и природе.

Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Деформация тела. Сила упругости.

Движение по окружности.

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

6 часов

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

9. Механические колебания и волны. Звук.

Колебательное движение. Маятник.

Продольные и поперечные волны.

Звуковые волны.

1 час

-Решение задач

-Повторение, обобщение.

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

10.   Электромагнитное поле.

Магнитное поле.

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

Явление электромагнитной индукции.

Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны

5 часов

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

11       Строение атома и атомного ядра.

Радиоактивность. Радиоактивные превращения.

Альфа- и бета- распад. Правило смещения.

Энергия связи. Дефект масс.

3 часа

-Изложение нового материала

-Занятие

-Решение задач

-Повторение, обобщение, опрос

Рассчитывать физические величины. Уметь пользоваться графиками.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

12.    Резерв.

Резервный урок

2 час

-Решение задач

-Повторение.

Производить преобразование формул, решать задачи в общем виде, преобразовывать единицы измерений в СИ.

4.Тематическое планирование.  9а,б,в,г

Тема урока

Количество часов

Дата

план

факт

1

Физическая теория и решение задач.

1

1 неделя

2

Классификация задач.

1

2 неделя

3

Этапы решения задачи.

1

3 неделя

4

Сила давления. Давление. Гидростатическое давление. Закон Паскаля. Атмосферное давление.

1

4 неделя

5

Гидравлический пресс.

1

5 неделя

6

Архимедова сила. Плавание судов, воздухоплавание.

1

6 неделя

7

Центр масс. Правило моментов. Равновесие и покой. Виды равновесия.

1

7 неделя

8

КПД  механизмов. Потенциальная и кинетическая энергии. Превращение одного вида энергии в другой.

1

8 неделя

9

Внутренняя энергия. Способы изменения внутр. энергии. Удельная теплоемкость.

1

9 неделя

10

Энергия топлива. Закон сохранения и превращения эн. в тепл. процессах.

1

10 неделя

11

Плавление и кристаллизация.

1

11 неделя

12

Испарение. Кипение. Влажность воздуха.

1

12 неделя

13

Закон Ома для участка цепи. Последовательное соединение.

1

13неделя

14

Параллельное соединение проводников.

1

14 неделя

15

Работа и мощность эл. тока.

1

15 неделя

16

Закон Джоуля-Ленца.

1

16 неделя

17

Световые явления. Явление отражения и преломление света.

1

17 неделя

18

Линзы. Изображения, даваемые линзой.

1

18 неделя

19

Равномерное движение.

1

19 неделя

20

Равноускоренное движение.

1

20 неделя

21

Инертность тел. Масса тела. Явление инерции. Законы Ньютона.  Применение и учёт инерции в технике и природе.

1

21 неделя

22

Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Деформация тела. Сила упр.

1

22 неделя

23

Движение по окружности.

1

23 неделя

24

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

1

24 неделя

25

Колебания. Волны. Звук.

1

25 неделя

26

Магнитное поле.

1

26 неделя

27

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

1

27 неделя

28

Явление электромагнитной индукции.

1

28 неделя

29

Карантинное занятие. Электромагнитное поле.

1

29 неделя

30

Электромагнитные волны

1

30 неделя

31

Радиоактивность. Радиоактивные превращения.

1

31 неделя

32

Альфа- и бета- распад. Правило смещения.

1

32 неделя

33

Энергия связи. Дефект масс.

1

33 неделя

34

Резервное занятие.  Подготовка к олимпиаде по физике.

1

34 неделя

35

Резервное занятие.  Подготовка к олимпиаде по физике.

1

35 неделя



Предварительный просмотр:

Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой                           аттестации по физике

1. Работа по самообразованию и методическая работа учителя  

      2. Работа с учащимися.

1.Работа по самообразованию и методическая работа учителя.

        Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетенции. Под профессиональной компетентностью учителя понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и духовное развитие общества. Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей, а значит и гарантом успешной сдачи учащимися ЕГЭ. Подготовку к итоговой аттестации учащихся учитель должен начинать с себя.

        Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития профессиональной компетентности педагога:

  1. Изучение нормативно-правовых, инструктивных, рекомендательных документов, касающихся организации и проведения ЕГЭ.
  2. Работа в методических объединениях, творческих группах.
  3. Исследовательская деятельность.
  4. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий.
  5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях.
  6. Трансляция собственного педагогического опыта.
  7. Использование ИКТ и др.

        Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Анализ собственного педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую деятельность. Необходимо не только анализировать собственный педагогический опыт, но и обмениваться им с другими коллегами: распространять свой, перенимать лучшие стороны у коллег. Таким образом, можно выделить этапы формирования профессиональной компетентности:

  • Самоанализ и осознание необходимости;
  • Планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения);
  • Самопроявление, анализ, самокорректировка.

        Формирование профессиональной компетентности – процесс цикличный, т. к. в процессе педагогической деятельности необходимо постоянное повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом качестве. Вообще, процесс саморазвития обусловлен биологически и связан с социализацией и индивидуализацией личности, которая сознательно организует собственную жизнь, а значит, и собственное развитие.

        Конкретные мероприятия по самообразовательной и методической работе учителя физики в ходе организации подготовки учащихся к ЕГЭ указаны в плане подготовки учащихся к ЕГЭ.

  1. Работа с учащимися.

        Самое трудное в подготовке к ЕГЭ,— это как раз научиться решать физические задачи. В физике нет алгоритмов и готовых рецептов. Каждая задача уникальна и требует своего особенного подхода. Чтобы увидеть путь решения, нужны знания, навыки и развитая интуиция. Всё это приходит с опытом. А опыт нарабатывается в результате решения десятков и сотен задач, тщательно подобранных  преподавателем с учётом особенностей каждого конкретного ученика.

        Одним из дефицитов, выявленных в результате анализа выполнения заданий ЕГЭ по физике, является недостаточное понимание учащимися явлений и процессов, обнаруживаемых в процессе проведения демонстрационных и ученических опытов. Задания, построенные на контексте описания опытов, выполняются существенно хуже, чем проверяющие аналогичные элементы содержания теоретические вопросы.

        В процессе обучения необходимо использовать больше заданий на построение графиков по результатам исследований (с учетом абсолютных погрешностей измерений), на определение по результатам эксперимента значения физических величин (косвенные измерения), на оценку соответствия выводов имеющимся экспериментальным данным, на объяснение результатов опытов и наблюдений на основе известных физических явлений, законов, теорий. Все это возможно только при использовании в преподавании предмета лабораторных работ исследовательского характера, при выполнении которых формируется необходимая взаимосвязь всех перечисленных выше методологических умений в целом. Использование же теоретических заданий не может являться инструментом для формирования таких умений.

        По всему видно, что при подготовке к итоговой аттестации следует сосредоточить внимание на обсуждении подходов к решению тех или иных типов задач, а также на выборе способов их решения и сопоставлению этих способов, проверке получаемых результатов на правдоподобие. Следует сосредоточить особое внимание на формировании умения применять полученные знания в повседневной жизни и практической деятельности, умения анализировать, сопоставлять, делать выводы. Подготовка к экзамену означает изучение программного материала с включением заданий в формах, используемых при итоговой аттестации.

        Для качественных задач в ЕГЭ по физике используется обобщенная система оценивания, которая построена на описании полного правильного решения. Полное правильное решение таких заданий должно включать в себя правильный ответ (например, что будет наблюдаться, как изменяться показания приборов, вид построенного графика), и полное верное объяснение (логически не противоречивое и отражающее все этапы протекания явления или процесса) с указанием наблюдаемых явлений и законов (названий явлений и законов или необходимых формул).

        Для дифференциации наиболее подготовленных выпускников в ЕГЭ используются, как правило, расчетные задачи с нетрадиционным контекстом (но несложные с точки зрения математических преобразований) или задачи, в которых в явном виде не задана физическая модель, которую можно использовать при решении. Успешное их выполнение возможно лишь в том случае, если подготовка идет не по принципу изучения как можно большего числа «типовых моделей» задач, а по принципу обучения процессу решения физических задач. Этот процесс в качестве обязательной части включает в себя анализ условия, выбор физической модели, обоснование возможности ее использования и выделение тех или иных законов или теоретических положений, которые необходимы для решения.

        Подготовка к ЕГЭ требует от учителя и ученика полной выкладки, это конечно титанический труд. Чтобы ученик успешно сдал экзамен, учитель должен вдохновить его своей неутомимостью и применением многочисленного ряда форм и методов работы по подготовке к итоговой аттестации. Например:

  • Широкое информирование учащихся о порядке проведения ЕГЭ, содержании КИМ, заполнении бланков и т. д.
  • Организация подготовки учащихся к ЕГЭ на уроках через включение тестовых заданий, задач из литературы по подготовке к ЕГЭ задач открытого банка заданий; проведение контрольных работ в формате ЕГЭ;
  • Организация подготовки учащихся к ЕГЭ на занятиях кружка;
  • Организация подготовки учащихся к ЕГЭ через работу виртуального факультатива;
  • Проведение мероприятий по подготовке к ЕГЭ в рамках недели физики в школе; участие учащихся в олимпиадах, научно-практических конференциях с защитой собственных исследовательских проектов;
  • Организация тестирования учащихся в формате ЕГЭ по материалам РЦМКО и школы (пробные испытания);
  • Организация индивидуальной и групповой работы с учащимися, испытывающими большие трудности при решении задач ЕГЭ и с учащимися, способными успешно освоить решение задач группы С;
  • Реклама книг, печатных изданий и интернет-сайтов, других источников информации с целью организации самостоятельной подготовки учащихся к ЕГЭ;
  • Организация практикумов по заполнению бланков регистрации и бланков ответов №1 и №2;
  • Проведение бесед с учащимися с целью оказания психологической помощи в процессе подготовки и проведения ЕГЭ.

        Проверкой готовности учащихся к итоговой аттестации служат результаты централизованного тестирования (март-апрель), результаты пробных испытаний, результаты участия в районных и республиканских олимпиадах и научно-практических конференциях и т. д.

        Чтобы учитель владел картиной готовности к ЕГЭ каждого учащегося и мог выстроить вместе с ним индивидуальную траекторию подготовки к ЕГЭ или скорректировать процесс подготовки, необходимо диагностировать каждый результат и знать процесс подготовки в динамике. Учителю рекомендовано ведение диагностики и мониторинга по результатам мероприятий, проводимых по подготовке учащихся к ЕГЭ.

        Для подготовки учащихся могут быть организованы и проведены следующие мероприятия:

  1. Дополнительные занятия-консультации, занятия по решению нестандартных задач с учителем-предметником в течение года.
  2. Особая организация учебной деятельности на уроках.
  3. Домашнее задание по принципу «массив заданий».
  4. Курс интенсивной подготовки.

        

  1. Дополнительные занятия-консультации, занятия по решению нестандартных задач с учителем-предметником в течение года.

        Многим учащимся иногда трудно понять до конца материал темы на уроке. Тому есть много причин. Бывает, что пробелы в знаниях появляются, например, вследствие пропусков занятий из-за болезни. поэтому учащемуся важно иметь возможность прояснить сложные моменты, узнать все из первых рук, но уже в более неформальной обстановке, после уроков. Для представления ученикам этой возможности и должны быть организованы дополнительные занятия-консультации. На консультациях часть времени отводится на ликвидацию пробелов в изучаемом материале (индивидуальная работа с учащимися), а часть времени посвящена отработке базовых навыков, необходимых для решения заданий части А. Занятия решения нестандартных задач рекомендуется проводить с учетом возможностей и способностей каждого обучающегося. При этом необходимо использовать дифференцированный подход к обучению.

 Структура дополнительных занятий:

  • Обзор темы или раздела в целом;
  • Детальное изучение некоторых особенностей и тонкостей темы;
  • Самостоятельная работа с дополнительными источниками информации;
  • Отработка материала в режиме проверочных работ, промежуточного тестирования, проговаривания основных моментов темы;
  • Изучение вопросов повышенной трудности, непредусмотренных школьной программой;
  • Тренинг полученных знаний на тестах;
  • Итоговый контроль в виде зачетного теста.
  1. Организация учебной деятельности на уроках.

        Для ликвидации пробелов в знаниях, формирования устойчивых навыков решения заданий частей А и В,  обеспечения охвата подготовкой всех учеников класса необходимо уделять 10-15 минут на уроке (по возможности на каждом) решению типовых заданий базового уровня. При этом работа учащихся организовывается следующим образом: для выполнения заданий к доске приглашаются несколько учащихся со слабой подготовкой, они решают задания под руководством учителя. Остальные учащиеся работают на месте, самостоятельно, с последующей проверкой решения и его объяснением. На следующем уроке аналогичные задания уже для всех являются зачетными и оцениваются. Такая организация работы при ее систематическом проведении дает ощутимые результаты.

  1. Домашнее задание.

        С целью систематизации и обобщения знаний ученикам предлагают специальные тематические разноуровневые домашние задания. При этом учитель обязательно дает рекомендации по решению заданий, сообщает о сроках их выполнения (от двух до трех недель). Свои работы учащиеся сдают (в отдельных тетрадях) на проверку учителю. Он анализирует результаты, сообщает их каждому учащемуся и его родителям. Предлагаемые задания должны быть разноуровневыми и разнотипными, а их решения построенными и аргументированными. В результате такого вида работы происходит расширение знаний учащихся за счет изучения новых алгоритмов, методов, подходов к решению заданий; развитие интуиции и логики; реализации возможности комплексного применения знаний.

  1. Курс интенсивной подготовки.

Как показывает практика, иногда требуется проводить подготовку в короткие сроки. В этом случае два, и даже три раза в неделю должны проводиться консультации, на которых с учащимися прорабатываются «основные» задания. На курсах интенсивной подготовки проводятся занятия таким образом: повторение основных тем, решений заданий по сборнику и проверка усвоения материала.

а) Повторение основных тем – это ежедневные 25-минутные повторения и отработки навыков конкретной темы, например «Прямолинейное равномерное движение», «Прямолинейное равноускоренное движение», «Законы Ньютона», подробно полностью повторяется теория, записываются примеры решения задач. Затем отбор заданий с объяснением ученика, и самостоятельная работа на 15-20 минут по данной рассмотренной теме. Домашнее задание дается по этой же теме и, конечно же, закрепление теории.

б) Выбираются задания из сборника «самые простые». Каждое задание записывается на доске, записывается его объяснение, объяснение проговаривается учителем. Ученик только слушает. После объяснения учителя, разбираются все непонятные моменты решения данного задания, и ученик записывает решения в тетрадь. Можно стереть с доски решение задания, чтобы ученики восстановили сами – здесь уже открывается поле творчества и изобретательности. А дальше проводится самостоятельная работа, задается домашнее задание и зачет лишь после того, как безошибочно справляется с заданиями.

в) Проверка усвоения материала проводится по нескольким вариантам. Работа по такой схеме достаточно эффективна.

Примерный календарно – тематический план

работы по подготовке к ЕГЭ по физике

урока

тема

дата

литература

задание

1

Механика

Равномерное движение

Справочники

конспекты

Тесты

2

Неравномерное движение

Справочники

конспекты

Тесты

3

Криволинейное движение

Справочники

конспекты

Тесты

4

Относительность движения

(формулы без вывода)

Справочники

конспекты

Тесты

5

Движение тела под углом к горизонту

Справочники

конспекты

Тесты

6

Динамика

Силы в природе

Законы Ньютона

Справочники

конспекты

Тесты

7

Вес тела. Закон Всемирного тяготения

Справочники

конспекты

Тесты

8

Сила Архимеда

Справочники

конспекты

Тесты

9

Давление

(формулы без вывода)

Справочники

конспекты

Тесты

10

Закон сохранения импульса

Справочники

конспекты

Тест

11

Закон сохранения энергии

Справочники

конспекты

Тесты

12

Работа. Мощность

Справочники

конспекты

Тесты

13

Молекулярная физика

Основное уравнение МКТ

Справочники

Конспекты

Тесты

14

Уравнение состояния идеального газа.

Газовые законы

Справочники

Конспекты

Тесты

15

Термодинамика

Способы изменения внутренней энергии

Справочники

Конспекты

Тесты

16

Первый закон термодинамики

Справочники

Конспекты

Тесты

17

КПД

(формулы без вывода)

Справочники

конспекты

Тесты

18

Колебания

(механические , электромагнитные)

Справочники

конспекты

Тесты

19

Волны

Справочники

конспекты

Тесты

20

Электризация. Закон Кулона. Напряженность. Электроемкость.Работа и энергия электрического поля

Справочники

конспекты

Тесты

21

Законы постоянного тока

Справочники

конспекты

Тесты

22

Соединение проводников

(индивидуальная отработка)

Справочники

конспекты

Тесты

23

Магнитные явления

(силы Ампера и Лоренца,

радиус – кривизны)

Справочники

конспекты

Тесты

24

Магнитный поток

 Закон электромагнитной индукции

Справочники

конспекты

Тесты

25

Оптика

Законы распространения света

Справочники

конспекты

Тесты

26

Линзы

Справочники

конспекты

Тесты

27

Теория относительности

(отработка математических навыков)

Справочники

конспекты

Тесты

28

Атомная физика

Справочники

конспекты

Тесты

29

Ядерная физика

Справочники

конспекты

Тесты

30

Отработка математических навыков

Справочники

конспекты

Тесты

31

 Отработка задач на уравнения

Справочники

конспекты

Тесты

32

Отработка преобразования формул

Справочники

конспекты

Тесты

33

Комбинированные задачи

Справочники

конспекты

Тесты

34

Контрольное тестирование

Справочники

конспекты

Тесты



Предварительный просмотр:

Подготовка практической части ОГЭ по физике

Часть 2

Экспериментальные задания № 23

Экспериментальные умения проверяются заданиями трех типов:

-задания на косвенные измерения физических величин;

-задания, проверяющие умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или

графиков и делать выводы на основании полученных экспериментальных данных;

-задания, проверяющие умение проводить экспериментальную проверку физических законов;

Перечень комплектов оборудования:

Комплект №1

Комплект №2

 весы рычажные с набором гирь

 динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н)

 измерительный цилиндр (мензурка) с пределом  изме-

 стакан с водой

рения 100 мл, С = 1 мл

 цилиндр стальной на нити V = 20 см3, m = 156 г, обозначить

 стакан с водой

№ 1

 цилиндр стальной на нити *V = 20 см3, m = 156 г, обозна-

 цилиндр латунный на нити V = 20 см3, m = 170 г, обозна-

чить № 1

чить № 2

 цилиндр латунный на нити *V = 20 см3, m = 170 г, обо-

значить №2

Комплект №3

Комплект №4

 штатив лабораторный с муфтой и лапкой

 каретка с крючком на нити m = 100 г

 пружина жесткостью (40±1) Н/м

 три груза массой по (100±2) г

 три груза массой по (100±2) г

 динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С = 0,1

 динамометр школьный с пределом измерения 4 Н (С =

Н)

0,1 Н)

 направляющая (коэффициент трения каретки по

 линейка длиной 200–300 мм с миллиметровыми деле-

 направляющей приблизительно 0,2)

ниями

Комплект №5

Комплект №6

 источник питания постоянного тока 4,5 В

 собирающая линза, фокусное расстояние F1 = 60 мм, обо-

 вольтметр 0–6 В, С = 0,2 В

значить Л1

 амперметр 0–2 А, С = 0,1 А

 линейка длиной 200–300 мм с миллиметровыми деления-

 переменный резистор (реостат) сопротивлением 10 Ом

ми

 резистор, R1 = 12 Ом, обозначить R1

 экран

 резистор, R2 = 6 Ом, обозначить R2

 рабочее поле

 соединительные провода, 8 шт.

 источник питания постоянного тока 4,5 В

 ключ

 соединительные провода

 рабочее поле

 ключ

 лампа на подставке

Комплект №7

Комплект №8

 штатив с муфтой и лапкой

 штатив с муфтой

 метровая линейка (погрешность 5 мм)

 рычаг

 шарик с прикрепленной к нему нитью длиной 110 см

 блок подвижный

 часы с секундной стрелкой (или секундомер)

 блок неподвижный

 нить

 три груза массой по (100±2) г

 динамометр школьный с предел. измерения 4 Н(С = 0,1 Н)

 линейка длиной 200–300 мм с миллиметровыми делен.


Экспериментальные задания 1-го типа

Цель задания: проверка умения проводить косвенные измерения физических величин.

Предлагаемые работы : Определение

  1. плотности вещества,
  2. силы Архимеда,
  3. коэффициента трения скольжения,
  4. жесткости пружины,
  5. периода и частоты колебаний математического маятника,
  6. момента силы, действующего на рычаг,
  7. работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного или неподвижного блока,
  8. работы силы трения,
  9. оптической силы собирающей линзы,

10.электрического сопротивления резистора,

11.работы электрического тока,

12.мощности электрического тока.

Экспериментальные задания 2-го типа

Цель задания: проверка умения представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или графиков

  • делать выводы на основании полученных экспериментальных данных. Предлагаемые работы : Исследование

1.зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины,

2. зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления,

3.зависимости периода колебаний математического маятника от длины нити,

4.зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника,

5.свойств изображения, полученного с помощью собирающей линзы.

Экспериментальные задания 3-го типа

Цель работы: проверка умения проводить экспериментальную проверку физических законов и следствий.

Предлагаемые работы :  Проверка

1.Закона последовательного соединения резисторов для электрического напряжения

2.Закона параллельного соединения резисторов для силы электрического тока


Экспериментальные задания 1-го типа

1.Определение плотности вещества

Использовать комплект №1

Используя рычажные весы с разновесом, мензурку, стакан с водой, цилиндр № 2, соберите экспериментальную установку для измерения плотности материала, из которого изготовлен цилиндр № 2.

В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки для определения объёма тела;

2.запишите формулу для расчёта плотности;

3.укажите результаты измерения массы цилиндра и его объёма;

4.запишите числовое значение плотности материала цилиндра.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки:

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания плотность вещества, из которого выполнен цилиндр оказалась равной 8500 кг/м3.

2.Определение силы Архимеда

Использовать комплект №2

Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр № 1, соберите экспериментальную установку для определения выталкивающей силы (силы Архимеда), действующей на цилиндр. В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.запишите формулу для расчёта выталкивающей силы;

3.укажите результаты измерений веса цилиндра в воздухе и веса цилиндра в воде;

4.запишите численное значение выталкивающей силы.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки:

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания сила Архимеда оказалась равной 0,2 Н.


3.Определение коэффициента трения скольжения

Использовать комплект №4

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, один груз, направляющую рейку, соберите экспериментальную установку для измерения коэффициента трения скольжения между кареткой и поверхностью рейки. В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.запишите формулу для расчёта коэффициента трения скольжения;

3.укажите результаты измерений веса каретки с грузом и силы трения скольжения при движении каретки с грузом по поверхности рейки;

4.запишите числовое значение коэффициента трения скольжения.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки:

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания коэффициент трения скольжения равен 0,2.

4.Определение жесткости пружины

Использовать комплект №3

Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку и два груза, соберите экспериментальную установку для измерения жёсткости пружины. Определите жёсткость пружины, подвесив к ней два груза. Для измерения веса грузов воспользуйтесь динамометром. В бланке ответов:

1.Сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.запишите формулу для расчёта жёсткости пружины;

3.укажите результаты измерения веса грузов и удлинения пружины;

4.запишите числовое значение жёсткости пружины.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки :

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания коэффициент жесткости оказался равным 40 Н/м.


5.Определение периода и частоты колебаний математического маятника Использовать комплект №7

Для выполнения этого задания используйте лабораторное оборудование: штатив с муфтой и лапкой; метро-

вую линейку (погрешность 5 мм); шарик с прикрепленной к нему нитью; часы с секундной стрелкой (или се-

кундомер). Соберите экспериментальную установку для определения периода и частоты свободных колеба-

ний нитяного маятника.

В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.Приведите формулу для расчета периода и частоты колебаний;

3.укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний для длин нити маятника равной 0,5 м;

вычислите период и частоту.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки :

  1. Т = t/N; ν = 1/Т;
  2. N = 30; t = 42 с.
  3. Т = t/N = 1,4 с;ν = 1/Т = 0,7 Гц.

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания период свободных колебаний оказался равен 1,4 с, частота 0,7 Гц.

6.Определение момента силы, действующего на рычаг Использовать комплект №8

Используя рычаг, три груза, штатив и динамометр, соберите установку для исследования равновесия рычага.

Три груза подвесьте слева от оси вращения рычага следующим образом: два груза на расстоянии 6 см и один

груз на расстоянии 12 см от оси. Определите момент силы, которую необходимо приложить к правому концу

рычага на расстоянии 12 см от оси вращения рычага для того, чтобы он оставался в равновесии в горизон-

тальном положении.

В бланке ответов:

1.зарисуйте схему экспериментальной установки;

2.запишите формулу для расчета момента силы;

3.укажите результаты измерений приложенной силы и длины плеча;

4.запишите числовое значение момента силы.

Образец возможного решения: 1) Схема экспериментальной установки:

  1. M=Fl

  1. F = 2Н, l = 0,12 м

  1. М = 2Н·0,12 м = 0,3 Н·м

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания момент силы, которую необходимо приложить к правому концу рычага оказался равным 0,3 Н · м.


7.Определение работы силы упругости при подъеме груза с помощью неподвижного блока

Использовать комплект №8

Используя штатив с муфтой, блок неподвижный, нить, 3 груза, динамометр школьный, линейку, определите

работу силы упругости при подъеме трех грузов на высоту 20 см.

В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.приведите формулу для расчета работу силы упругости;

3.укажите результаты прямых измерений высоты и силы упругости;

4.Вычислите работу силы упругости при подъеме трех грузов на указанную высоту; Образец возможного решения :

  1. Схема экспериментальной установки:

  1. А = Fупр.h;
  2. Fупр. = 3,2 Н (при равномерном перемещении); h = 0,2 м;

  1. А = 3,2 Н·0,2 м = 0,64 Дж

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания работа силы упругости при подъеме тела оказалась равной 0,64 Дж.

8.Определение работы силы трения

Использовать комплект №4

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, один груз, направляющую рейку, соберите эксперимен-

тальную установку для определения работы силы трения при перемещении в горизонтальном направлении

каретки с грузом на длину рейки.

В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.запишите формулу для расчёта работы силы трения;

3.укажите результаты измерений силы трения скольжения при движении каретки с грузом по поверхности рейки, длины рейки;

4.запишите числовое значение. работы силы трения.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки :

  1. А=Fтр · s; Fтр =Fтяги (при равномерном движении);
  2. Fтяги = 0,4 Н; l = 0,5 м;

  1. А= 0,4 Н · 0,5 м=2 Дж.

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания работа трения скольжения оказалась равным 2 Дж


9.Определение оптической силы собирающей линзы

Использовать комплект №6

Используя собирающую линзу, экран, линейку, соберите экспериментальную установку для определения оп-тической силы линзы. В качестве источника света используйте свет от удалённого окна. В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.запишите формулу для расчёта оптической силы линзы;

3.укажите результат измерения фокусного расстояния линзы;

4.запишите значение оптической силы линзы.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки:

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оптическая сила линзы оказалась равной 17дптр.

10.Определение электрического сопротивления резистора Использовать комплект №5

Определите электрическое сопротивление резистора R1. Для этого соберите экспериментальную установку, используя источник тока 4,5 В, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода и резистор, обозначенный R1. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,2 А.

В бланке ответов:

1.нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2.запишите формулу для расчёта электрического сопротивления;

3.укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,2 А;

4.запишите численное значение электрического сопротивления.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки :

Вывод: В ходе выполнения эксперимент. задания сопротивление резистора R1 оказалось равным 12 Ом.


  1. Определение работы тока Использовать комплект №5

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резистор, обозна-ченный R, соберите экспериментальную установку для определения работы электрического тока на резисто-ре. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А. Определите работу электрического тока за 10 ми-

нут.

В бланке ответов:

1.нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2.запишите формулу для расчёта работы электрического тока;

3.укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,3 А;

4.запишите численное значение работы электрического тока.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки:

Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания работа тока оказалась равной 648 Дж.

12.Определение мощности тока

Использовать комплект №5

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резистор, обозначенный R2, соберите экспериментальную установку для определения мощности, выделяемой на рези-сторе при силе тока 0,5 А.

В бланке ответов:

1.нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2.запишите формулу для расчёта мощности электрического тока;

3.укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,5 А;

4.запишите численное значение мощности электрического тока.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки:

Вывод: В ходе выполнения эксперимент. задания мощность электрического тока  оказалась равной 1,5 Вт.


Экспериментальные задания 2-го типа

1.Определение(исследование)  зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени дефор-

мации пружины

Использовать комплект №3

Для выполнения этого задания используйте лабораторное оборудование: штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку и набор из трех грузов. Установите зависимость силы упругости, возникающей в пру-жине, от величины растяжения пружины. Определите растяжение пружины, подвешивая к ней поочередно один, два и три груза. Для определения веса грузов воспользуйтесь динамометром. В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.запишите результаты измерения веса грузов, удлинения пружины;

3.сформулируйте вывод о зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от величины растяжения пружины.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки : 2)

№ опыта

Вес груза, Н

Сила упруг., Н

Удлинение, м

1

1

1

0,025

2

2

2

0,050

3

3

3

0,075

  1. Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оказалось, что сила упругости прямо пропорциональна растяжению пружины.

2.Определение(исследование) зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления

Использовать комплект №4

Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, три груза, направляющую рейку, соберите эксперимен-

тальную установку для определения зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления В бланке ответов:

1.нарисуйте схему эксперимента

2.укажите результаты измерения

3.сформулируйте вывод о зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки:

2)

Сила нормального давления, Н

Сила трения, Н

опыта

1

2

0,4

2

3

0,8

3

4

1,2

3)Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оказалось, что сила трения пружины прямо пропорциональна силе нормального давления.


3.Определение(исследование) зависимости периода колебаний математического маятника от длины нити

Использовать комплект №7

Для выполнения этого задания используйте лабораторное оборудование: штатив с муфтой и лапкой; метро-

вую линейку (погрешность 5 мм); шарик с прикрепленной к нему нитью; часы с секундной стрелкой (или се-

кундомер). Соберите экспериментальную установку для исследования зависимости периода свободных ко-

лебаний нитяного маятника от длины нити.

В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний для трех длин нити маятника в виде таблицы;

3.вычислите период колебаний для всех трех случаев;

4.сформулируйте вывод о зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки: 2),3)

3.Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания выяснилось, что при уменьшении длины нити период свободных колебаний уменьшается.

4.Определение зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника

Использовать комплект №5

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резистор,

обозначенный R2, соберите экспериментальную установку для исследования зависимости силы тока, возни-кающей в проводнике, от напряжения на концах проводника.

В бланке ответов:

1.нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2.укажите результаты измерения напряжения при силе тока при разных положениях ползунка реостата;

3.Сделайте вывод о зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводн.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки:

2)

№ опыта

I, A

U, B

1

0,2

2,4

2

0,3

3,6

3

0,4

4,8

3)Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оказалось, что при увеличении напряжения между концами проводника сила тока в проводнике также увеличивается .


5.Определение свойств изображения, полученного с помощью собирающей линзы Использовать комплект №6

Используя собирающую линзу, экран, линейку, рабочее поле, источник питания постоянного тока 4,5 В, со-единительные провода, ключ, лампу на подставке соберите экспериментальную установку для определения свойств изображений, полученного с помощью собирающей линзы В бланке ответов:

1.сделайте рисунок экспериментальной установки;

2.укажите результат измерения фокусного расстояния линзы;

3.сделайте вывод, как изменяются свойства изображений, полученных с помощью собирающей линзы при удалении предмета от линзы.

Образец возможного решения

  1. Схема экспериментальной установки:

2)

d

Свойства изображения

d < F

Мнимое, увеличенное, прямое

F < d < 2F

Действительное, увеличенное, перевернутое

d > 2F

Действительное, уменьшенное, перевернутое

3) Вывод: При удалении предмета от линзы изображение предмета из мнимого переходит в действитель-ное, а его размеры уменьшаются.


Экспериментальные задания 3-го типа

  1. Проверка законов последовательного соединения резисторов для электрического напряжения Использовать комплект №5

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резисторы, обозначенные R1 и R2 соберите экспериментальную установку для проверки правила для электрического на-

пряжения при последовательном соединении резисторов.

В бланке ответов:

  1. начертите электрическую схему эксперимента;
  2. измерьте напряжение на каждом резисторе и общее напряжение на участке, включающим оба резистора;
  3. сравните напряжение на каждом резисторе и общее напряжение на участке, включающим оба резистора
  4. сделайте вывод о справедливости или ошибочности проверяемого правила

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки :

2),3)

U, В

U , В

U , В

Вывод

1

2

3

2

1

U =U +U

2

1

4) Вывод: Общее напряжение на двух последовательно соединенных резисторах равно сумме напряжений на каждом из резисторов.

2.Проверка законов параллельного соединения резисторов для силы тока Использовать комплект №5

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода, резисторы, обозначенные R1 и R2 соберите экспериментальную установку для проверки правила для силы тока при па-

раллельном соединении резисторов.

В бланке ответов:

  1. начертите электрическую схему эксперимента;
  2. измерьте силу тока в каждой ветви цепи и на неразветвленном участке;
  3. сравните силу тока на основном проводнике с суммой сил токов в параллельно соединенных проводниках,
  4. сделайте вывод о справедливости или ошибочности проверяемого правила.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки:

2),3)

I, A

I , A

I , A

Вывод

1

2

0,6

0,4

0,2

I =I +I

2

1

4)Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания оказалось, что сила тока на основном проводнике равна сумме сил токов в параллельно соединенных проводниках .


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

математический аппарат МЕТОДЫ: 1 . Координатный. 2. Конечных перемещений. 3. Симметрии. 4. Графический. 5. Перехода из одной системы отсчёта в другую. 6. Синхронизации движения.

Слайд 2

Метод конечных перемещений. Как эволюционирует рассматриваемая система за некоторое время? Выполнить чертёж. Построить треугольник перемещения. Задача 1 . Два длинных стержня пересекаются под углом α и движутся с равными скоростями ν перпендикулярно самим себе. Определите скорость U точки пересечения стержней. α α /2 ν * t υ * t sin α /2 = — ν * t υ * t υ = ν sin α /2 ν * t A B C D ABCD – ромб < BAD = α

Слайд 3

Задача 2 . Водолаз всплывает с постоянной скоростью под углом β к горизонту. За ним тянется прямой след из пузырьков воздуха, ориентированных под углом α .Определите скорость водолаза υ , если скорость каждого пузырька ν . α (90 + α) β υ * t ν * t U*t v*t Sin (90 + ) sin ( - ) α α β U v * cos α sin ( β - α ) Sin (90 + α ) cos α

Слайд 4

Задача 3 . Ускорения у брусков одинаковые или разные?. F Что будет с системой через время t ? Первый брусок переместится на второй на X X ² Если нить нерастяжима, то ¹ ¹ X ¹ = X ² ² X ¹ = X ² t t V V = t t V V = V ¹ = V ² a = a ² ¹ ЗАДАЧА 4. Почему и с какой скоростью будет двигаться груз? ² х х ¹ х ² ¹ = х 2 ¹ х t ¹ = V t X ² = V ² 2 2 V ² = V ¹ 2

Слайд 5

Задача 5. Груз опустился на расстояние h . Насколько опустится или поднимется блок 2?. h h ² ¹ 2 h + h = 2 h ² ² ¹ ¹ h = 2 h ¹ ² Задача 6. Куб движется вниз со скоростью V . С какой скоростью будет двигаться клин? ¹ V V ¹ ² g α x y x y = tg α x = y * ctg α V = x t ² = y * ctg α t = V ctg α ¹ Задача 7. ¹

Слайд 6

Задача 8 .Удав длиной ползёт по земле со скоростью . Попугай догоняет удава со скоростью , прыгает на него, добегает до головы и бежит обратно. Какое расстояние проедет попугай? V L ¹ V ¹ V ² t движения попугая = t движения хвоста удава ² 2 L V = S = V * 2 L V ¹ ² V ² Задача 9 .Шофёр подаёт гудок, который двигаясь со скоростью с , отражается от скалы. Через какое время шофёр услышит эхо? Скорость машины . V x V = 2L - x C X = 2L V V +C t = x V = V (V +C) 2L V = 2L V +C

Слайд 7

Задача 10 .По квадратному стадиону бегут друзья со скоростью V и 2 V ¹ ² В каком месте и в какое время они встретятся? V 2 V L ● ● A B A B ● ● V 2 V Развёртка движения. сближения V = 2 V – V = V t = 2L V S V * t = 2 L V = 9/7 V ² Решите задачу, если Задача 11. Кубик со стороной движется со скоростью V . Его догоняет муравей, двигающийся со скоростью V и начинает ползти по нему .Какое расстояние проедет муравей? ¹ V V ² ¹ t = t 3L V ² t = V S= V *t = ¹ ¹ 3L V ² + L L S м к м

Слайд 8

ПЕРЕХОД ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ ОТСЧЁТА В ДРУГУЮ. Задача 12 . С какой скоростью движется эквилибрист? Задача 13 . На полу стоит стол на колёсах, на нём - доска. На доску бросают мел, который рисует какую - то траекторию. Выберите правильный ответ. ν 2 1 3 Со -мяч. Относительно центра мяча человек не движется./ Ответ ν . СО – доска. Сядем на доску – ответ 2 .

Слайд 9

Задача 14. Два мяча находятся под дождём: один неподвижен, а другой катится со скоростью ν . На какой мяч попадёт больше дождя? ν От чего зависит количество капель, попадающих на мяч? От скорости капель. Для какого мяча скорость капель будет больше? Перейдём в СО – 2 мяч. 2 мяч неподвижен. Но Земля движется со скоростью ν в противоположную сторону. υ υ ν υ ′ = υ + ν Задача15 Пустое ведро стоит под дождем. В каком случае оно наполниться быстрее: в безветренную погоду или в случае ветра? От чего зависит наполняемость ведра? От скорости дождя. Перейдём в СО – дождь. Скорость дождя (вертикальная составляющая)по отношению к ведру не изменяется. При ветре изменяется горизонтальная составляющая, но она не влияет на наполняемость ведра. Одинаково. На движущийся мяч попадает больше дождя.

Слайд 10

Графический метод. Задача 16 . Два автомобиля движутся пересекающимися курсами со скоростями V и V . Определите минимальное расстояние , на которое сблизятся автомобили ? ¹ ² V V V V ¹ ² ¹ ² ² ¹ -V M M N N B B B A A K K P P C C D • • ● ● ● То, что пересеклись прямые линии MN и KP , являющиеся продолжением скоростей V и V , не означает, что автомобили встретились на перекрёстке – в т. C , т. к. они могут миновать его в разное время. Свяжем систему отсчёта с автомобилем А, в ней автомобиль В участвует в двух движениях: едет навстречу автомобилю А со скоростью V и движется относительно Земли со скоростью V . В этой системе координат траектория движения автомобиля А – точка, а автомобиля В – прямая линия. Теперь, чтобы найти минимальное расстояние между автомобилями, нужно вспомнить, что кратчайшее расстояние между точкой и прямой есть отрезок перпендикуляра, опущенного из точки на прямую. Итак, длина перпендикуляра AD и есть наименьшее расстояние между автомобилями. ² ¹ ² ¹

Слайд 11

Задача 17 . Из точки А стартовала машина и двигалась равноускоренно в течении t с постоянным ускорением а, потом увеличивает ускорение в два раза и ещё движется столько же времени и в том же направлении. Какой путь проедет машина? ○ • • a 2 a 0 a t 2t ○ ○ t ○ ○ + V ¹ = V ² = t a S • • ¹ ○ a = t ² 2 + t ○ a 2 a 2 t ○ ² S S ² V ○ ² S = 5 2 a t ○ ² t = 2 t - t = t ² ¹ ◦ ◦ ◦

Слайд 12

Задача 18. Из точки А стартовала машина и двигалась равноускоренно в течении t с нулевой начальной скоростью и постоянным ускорением а, потом меняет ускорение на противоположное с таким же по модулю значением. Через какое время машина возвратиться в исходную точку? X ● А ◦ ◦ t ۪ - a a a ν t ◦ ◦ t ◦ X X + S = - S Полное перемещение машины = 0 O O X = a * t ² /2 + a * t (t - t ) - a (t - t ) ² / 2 =0 ◦ ◦ ◦ ◦ S S ν ◦ ¹ ² t ( t – t ) = t ◦ ´ a* t ´² - 2a*t *t ´ - a *t ² = 0 ◦ ◦ ◦ t ´ =t a * t ± √ (a* t ) ² +a ² t ² ◦ a t ´ = ² ± √ t ² + t ◦ ◦ ◦ t ´ =t ± t √ 2 ◦ ◦ t ´ > 0 , поэтому t ´ = t + √ 2 *t ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ t = t ´ + t =2 t + √ 2 * t = (2+ √ 2)*t ○ ◦ ˚

Слайд 13

V V ox = V o* COS α V oy = V o* SIN α X : a = 0 Y : a = - g Y = Voy * t - g * t / 2 X = Vox * t X(t) =S Y(t) = 0 ² 2 V o* SIN α g α t = V o * SIN 2 α S g ² = S = V ox * t = V o* COS α * 2 V o* SIN α g y g x 0 V о v оy о x α Задача 19 . Тело брошено под углом к горизонту с начальной скоростью Vo . Определите время t его движения до падения на Землю и дальность полёта S . α α Свободное падение.

Слайд 14

При каком условии дальность полёта максимальна? V o ² * SIN 2 α g L = SIN 2 α = 1 при α = 45 , поэтому L = ˚ LMAX V o ² g Задача 20 . Граната разорвалась на множество осколков. Чему равна площадь, которую покроют осколки? Vo ● S = π *r ² = r = L = MAX Vo ² g g π *Vo ² g Задача 21. Салют . При разрыве снаряда светящиеся осколки движутся с постоянной скоростью Vo . Какую форму образуют светящиеся осколки? ● g Перейдём в СО «Осколки», будем двигаться вместе с ними с ускорением свободного падения g. R = Vo* t Осколки образуют форму шара, который вытягивается и по оси X и по оси y .

Слайд 15

Задача 22 . Школьник, находясь прямо напротив баскетбольного щита на расстоянии L производит бросок, сообщая мячу скорость Vo под углом α к горизонту. Мяч достигает щита и упруго отражается. На каком расстоянии X от щита мяч упадёт на Землю? Ускорение свободного падения g . Ростом школьника и влиянием воздуха пренебречь. L α V о X X X L V o ² * SIN 2 α g g Задача 23 . Кот Леопольд стоял у крыши сарая. Два злобных мышонка выстрелили в него из рогатки. Однако камень, описав дугу, через t = 1,2 с упруго ударился о вертикальную стену сарая у самых лап кота и через t = 1 , 0 с упал на Землю. На какой высоте находился кот Леопольд? t t ² ¹ ¹ ² h = Voy * t – g*t ² /2 = 0 h Voy = g*t /2 + h/ t h = Voy * t – g * t ² /2 ² h={ g * t /2 + h / t }* t - g * t ² /2 ¹ ¹ ¹ h =g t t / 2 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ¹ ¹ ¹ ¹ ² ¹ ² ¹ ¹ ²

Слайд 16

Задача 24 . Самолёт летит в горизонтальном направлении со скоростью на высоте h . В момент полёта над бункером в бункере взрывается снаряд, осколки которого движутся по всем направлениям со скоростью V .На какой высоте должен лететь самолёт, чтобы осколки в него не попали? ² V ¹ X = V * t = V cos α *t ¹ X ● V ¹ V ² α По оси x самолёт и осколок перемещаются на одно и то же расстояние. ¹ ² X X ² x Только тот осколок попадёт, для которого выполняется условие : Cos α = ¹ V V ² y h y = h = ² Vo ² y 2g ( V SIN α ) ² ² 2g V ² SIN ² α V ² ( 1 – cos ² α ) ² 2g V ² cos ² α 2g ² V ² ( 1 - - ) V V ² ¹ ² 2g ² ² V ² – V ² 2g = = 2g ² = = = = ¹ ²

Слайд 17

Задача 25 . Охотник бросает камень в обезьяну. Одновременно она опускает лапки и падает. Попадёт ли камень в обезьяну? h Vo y x 0 1 способ: перейдём в СО «Обезьяна», падаем вместе с ней. Если скорость камня в направлении обезьяны, то камень попадёт в неё. 2 способ . Пусть обезьяна на расстоянии h от камня. Чтобы камень попал в обезьяну должны выполнятся условия: y = y , x = x g t ² ² Vo* sin *t - α ² 2 = y ¹ у камня у обезьяны h - g t 2 y ² ² ¹ ¹ Vo* sin α *t = h = L = Vo cos α * t t = L Vo cos α ¹ ¹ t ² Vo* sin α * = h L Vo cos α tg α = h L При этом условии они встретятся. Камень надо бросить в направлении обезьяны.

Слайд 18

α Задача 26 . В многоэтажном доме с верхнего балкона мальчик бросает мяч со скоростью V под углом . С нижнего балкона другой мальчик бросает свой мяч со скоростью V под углом . Определите, с какой скоростью надо бросить второй мяч, чтобы мячи столкнулись? α ¹ ² ² ¹ V V α α ¹ ¹ ² ² Они столкнутся при условии: X = X y = y ¹ ¹ ² ² V *sin α * t = V sin α * t ² ¹ ¹ ² X X ² ¹ V = V sin α ¹ ¹ Sin α ² ² Определите время встречи. g h y ¹ h +V cos α * t - gt ² /2 = V cos α *t - gt ² /2 ² ¹ ¹ ² y y ² h + V cos α *t = V cos α *t ² ² ¹ ¹ ² t = V sin α * t - V sin α * t ² ¹ ¹ h t= V sin α cos α ¹ ¹ Sin α ² V cos α ¹ ¹ h = h sin α ² V sin ( α - α ) ¹ ¹ ² ●

Слайд 19

В какой точке по оси x они встретятся? (Дальность полёта) ² ¹ ¹ X = v sin *t = α ¹ ¹ V h sin α sin α ¹ ¹ ² V sin( α - α ) При X α = α ² ¹ ∞ ●

Слайд 20

Задача 27. В полую вертикальную трубу с внутренней стороны бросили шарик, сообщив ему скорость Vo так, что он стал двигаться по винтовой линии. Под каким углом надо бросить шарик, чтобы он вернулся в исходную точку? α g R Vox Voy Vo R Vox Vo x = Vo sin α Voy = Vo cos α t = t y x 2 Vo cos α t = 2 V y g y = g 2 π R 2 π R t = x > T = Vox = Vo sin α t = n T – условие встречи, где n = 0 ,1, 2,3 и т. д. y 2Vo cos α g = n * 2 π R Vo sin α Vo ² sin 2 α = n * 2 π R g Sin 2 α = 2 π n R g Vo ² α = arcsin 2 π n R g Vo ² 2 Сколько может быть таких углов? Sin 2 α < 1 2 π n R g Vo ² < 1 ● n < 2 π R g Vo ²

Слайд 21

Задача 28 . Под каким углом α надо бросить бильярдный шарик, чтобы он возвратился обратно? a b Vo Время движения по оси x и по оси y одинаково Vox = V cos α Voy = V sin α Чтобы вернуться в исходную точку по оси X шарик должен пройти расстояние b 2 + b 2 = b или b *n t = x b * n V cos α 2 m a t = V sin α y tg α = 2 m a n* b Под каким углом надо бросить шарик, чтобы он попал в лузу?

Слайд 22

Задача 29 . На краю траншеи ширины L и глубины H лежит маленький мячик. Ему сообщили горизонтальную скорость V о и он начал падать в траншею, упруго отражаясь от её стенок. Сколько ударов N успеет сделать мячик до того, как достигнет дна траншеи.? Ускорение свободного падения g . Влиянием воздуха пренебречь. V o H X Y g X : L τ L V o t 2H g N t τ t 2H g V o N 2H g

Слайд 23

ДВИЖЕНИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ. Задача 30. По столу высотой h катиться шар со скоростью Vo . На каком расстоянии от края он упадёт? X ● X h = y = g* t ² /2 t = √ 2 h / g y X = Vo * t = Vo * √ 2 h / g Сколько раз удариться шарик прежде, чем долетит до стенки, расположенной на расстоянии L от стола? y h L h X ● 2X X N = L 2 X X ◦ 2 * h L g 2 V ◦ N = Сколько времени пройдет до удара шарика о стену? V L t = V g g ◦

Слайд 24

Задача 31 . По гладкому столу движется, вращаясь вокруг своей оси, волчок, имеющий форму конуса высоты H и радиуса R . При какой скорости V поступательного движения волчок не ударится о край стола, соскочив с него? ● V H Рассмотрим предельный случай, когда волчок упал и левым краем задел стол. ● V H R ● X = R = V* t Y = H = g t /2 ² V > R g / 2 H t = 2 H / g R = V * 2H / g V = R t

Слайд 25

Задача 32 . Шарик на лестничной площадке пнули так, что он ударился о край первой ступеньки через время . На какую ступеньку он упадёт после отражения? ז Время t движения вдоль одной ступени по оси и по оси одинаковы и равны ז . X ¹ ² ז V ◦ 1 ¹ ² ³ y ז t = 2 t ¹ = ז ² ¹ Y = g t ² /2 = g ז ² / 2 ¹ Y = g t ² /2 = 4 g ז ² / 2 = 4 y ¹ ² Упадёт на четвёртую ступеньку . На какую ступеньку упадёт после второго отражения ?

Слайд 26

Задача 33 . С башни одновременно в противоположенные стороны бросают два камня со скоростями Vo и 2 Vo . Через какое время угол между скоростями будет 90 ? ◦ t = ? 2 ◦ Скалярное произведение ( А * B )= A * B * cos α=0, если α = 90 Ax * Bx + Ay * By = 0 Vo* 2Vo + (gt) ² = 0 t = √ 2 * Vo g ○ ● X G t gt Vo 2Vo V ² V ¹ y Vo ○ ● 2 Vo Первый способ: Второй способ: S (V O V ) = a b / 2 = V * V /2 ¹ ² ¹ ² S = 3 Vo g t V ² =(2 Vo) ² + (g t ) ² ² V ² = Vo ² + (g t) ² ¹ S ² S ² = { Vo ² + (g t) ² } * {4 Vo ² + (g t ) ² } = 9 Vo ² (g t) ² 4 Vo + (g t ) + 5 (g t ) ² Vo ² = 9 Vo ² ( g t ) ² 4 4 (g t) - 4 Vo ² (g t ) ² + 4 Vo = 0 4 4 (g t) ² = 2 Vo ² ± 4 Vo - 4 Vo 4 4 1

Слайд 27

Задача 34.. Камень бросают вертикально вверх со скоростью Vo = 20 м/с. Сколько времени t камень будет находиться выше крыши дома высотой h = 15 м? Ускорение свободного падения g = 10 м/с. h g V o h = Vo * t – g* t t ¹ 2 Vo - 2 g*h = Vo ± ² ² ² g ∆ t = Vo - 2 g*h ² 2 g t Vo - 2 g*h Vo ± t ² ¹ Vo ± Vo - 2 g*h ² ² g g Два решения будут при условии: Vo 2 g* h . Если Vo = 2 g * h , то камень долетит до крыши и упадёт. Если Vo 2 g* h , то камень до крыши не долетит. > < Проверка по размерности, по ситуации, по здравому смыслу. Изменится ли решение задачи, если камень бросить под углом к горизонту? Если измениться, то как?

Слайд 28

Литература: 1. Вьюн В. А. «Лекция по кинематике» 2. Шевцов В. А. «Задачи для подготовки к олимпиадам по физике в 9 – 11 классах» «Учитель» , 2005 год. 3. Очагов Ф. М. «Решение задач по механике» »Просвещение» 1965 год. 4. Бершадский М. Е. Бершадская Е. А. «Методы решения задач по физике» «Народное образование» , 2001год. 5. Бутиков Е. И. Быков А. А. Кондратьев А. С. «Физика в примерах и задачах» «Наука» , 1979 год. 6. Турчина Н. В. Рудакова Л. И. Суров О.И. и другие «3800 задач по физике» «Дрофа», 1999 год. 7. Гельфгат И. М. Генденштейн Л. Э. Кирик Л. А. «1001 задача по физике»



Предварительный просмотр:

 «Разные ученики».

Николаенко Гульфира Рафаиловна

учитель физики

МБОУ гимназия г. Советский

Пояснительная записка

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе педагогического образования, наиболее остро ставят вопрос о подготовке высокообразованной, интеллектуально развитой личности. Новая образовательная инициатива «Наша новая школа» декларировала создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. На первый план выдвигается необходимость развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. Перед учителем поставлена задача овладения новыми подходами к оценке образовательных достижений обучающихся, применения на уроке и во внеурочной деятельности различных технологий, новых форм организации учебного процесса, приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию.

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», целью которой является обеспечение доступности качественного образования, одной из своих задач ставит развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования. Необходимо создавать условия не только для проявления одаренности, но, в первую очередь, для ее развития в образовательной деятельности.

В МБОУ гимназии г. Советский успешно реализуется целевая программа «Одаренный ребенок» (http://86gmz-sov.edusite.ru/). Работа с одаренными детьми осуществляется как через учебную, так и внеурочную деятельность. Показателем эффективности является то, что МБОУ гимназия свыше пятнадцати лет – постоянный лидер среди образовательных учреждений района по числу победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и количеству медалистов. Система работы, сложившаяся в гимназии, заключается в выявлении способностей учащихся и создании условий, способствующих их оптимальному развитию.

Основная часть

Представляю вашему вниманию рабочую программу элективного курса «Физическая задача», который прошел апробацию и с успехом используется в предпрофильной подготовке учащихся, которые имеют высокие интеллектуальные способности.

Программа элективного курса
по физике 9 класс "Физическая задача"

 курс рассчитан на 34 часа

     Актуальность курса вызвана программой развития МБОУ гимназии г. Советский, цель которой заключается в выявлении способностей обучающихся и создании условий, способствующих их оптимальному развитию.

Курс ориентирован не только на расширение базовых знаний по физике, но и на развитие способностей самостоятельно приобретать знания, критически оценивать информацию, иметь свою точку зрения, выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. Курс является предметно-ориентированным и даёт учащимся возможность подготовки к сдаче выпускных экзаменов, познакомиться с интересным материалом, нестандартными задачами, осознать место человека в природе, роль физики в современном обществе, проверить и оценить свои возможности по физике, совершенствовать и развивать физические знания, умения и навыки, осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.

   Цель курса:

Создание системы деятельности для поддержки и оптимального развития способного ученика, имеющего повышенный уровень мотивации, его самореализации; расширение возможностей развития индивидуальных способностей, профессионального самоопределения, воспитание личности компетентной, успешной и востребованной обществом.

   Задачи курса: 

  1. создать условия для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности.
  2. расширить знания по основным вопросам курса физики, формировать умения самостоятельной работы с различными источниками информации: глобальной сетью Интернет, учебной, справочной и технической литературой, в том числе научными журналами.
  3. сформировать представление о постановке, классификации, приемах и методах решения физических задач.
  4. развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро улавливать физическое содержание задачи.
  5. научить применять полученные знания при решении нестандартных задач, задач повышенной сложности, а также подготовить к олимпиадам различного уровня. 
  6. привить интерес к физической науке, формировать гордость за прошлое, настоящее и будущее российской физической науки.
  7. расширять взаимодействие с социальными партнерами.

План реализации программы:

Мероприятия

Период

1.

Всероссийская олимпиада школьников по физике

-школьный этап

-муниципальный этап

-окружной

1,2,3-четверти

2.

Олимпиада (очная) школьников по физике: научная сессия старшеклассников, Югорский Физико-математический лицей

Осенние и летние каникулы

Всероссийская олимпиада по физике им. Дж. К. Макссвелла

3 четверть

3.

Психологическое сопровождение учащихся

В течение года

4.

Интернет олимпиада(очная) по физике Санкт-Петербургский университет, Санкт-Петербургский нац. Исследовательский университет информационных технологий, Южный Федеральный университет distolymp.spbu.

декабрь, январь

Турнир имени М.В. Ломоносова

ноябрь

4.

 Мониторинг знаний

По итогам четверти, года

5.

Использование ИКТ в учебном процессе

Постоянно

6.

 Исследовательские проекты в режиме наставничества

В течение года

7.

Детские научно-практические конференции и семинары.

В течение года

     Содержание программы (34 часа)

I. Физическая задача (3 часа).

Физическая теория и решение задач. Классификация задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Этапы решения задачи. Примеры задач

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы.

II. Давление твердых тел, жидкостей и газов (3 часа).

Сила давления. Давление. Гидростатическое давление. Закон Паскаля. Атмосферное давление. Гидравлический пресс. Архимедова сила. Плавание судов, воздухоплавание.

 III. Работа и мощность. Энергия (2 часа).

Центр масс. Правило моментов. Равновесие и покой. Виды равновесия. Устойчивость в механизмах и сооружениях. Учёт и использование законов статики в технике и природе. КПД механизмов. Потенциальная и кинетическая энергии. Превращение одного вида энергии в другой.

IV. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества (3 часа).

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Удельная теплоемкость. Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Испарение. Кипение.  Влажность воздуха.

 VI. Электрические явления (4 часа).

Закон Ома для участка цепи. Последовательное соединение. Параллельное соединение проводников. Работа и мощность эл. тока. Закон Джоуля - Ленца.

 VII. Световые явления (2 часа).          

Световые явления. Явление отражения и преломление света

Линзы. Изображения, даваемые линзой.

 VIII. Законы взаимодействия и движения тел. (6 часов)                  

Равномерное движение. Равноускоренное движение. Инертность тел. Масса тела. Явление инерции. Законы Ньютона.  Применение и учёт инерции в технике и природе. Сила всемирного тяготения.  Сила тяжести.  Деформация тела. Сила упругости. Движение по окружности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

 IX. Механические колебания и волны. Звук. (1 час)

Колебательное движение. Маятник.

Продольные и поперечные волны.

Звуковые волны.

 X. Электромагнитное поле. (5 часов)

Магнитное поле. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны.

XI. Строение атома и атомного ядра. (3 часа)

Радиоактивность. Радиоактивные превращения.

Альфа - и бета- распад. Правило смещения.

Энергия связи. Дефект масс.

XII. Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач.

        (2 часа)

Тематическое планирование.

Тема, формы занятия,

 ресурсы занятия

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне уч. действий)

Модуль 1.

Физическая задача. 3часа

Физическая теория и решение задач.

Классификация задач по требованию, содержанию, способу задания и решения.

Лекция и практикум

(ФИПИ открытый банк заданий ГИА)

(Архив задач всероссийских олимпиад по физике)

  1. Самоанализ знаний умений и навыков учащихся
  2. Подбор, составление и решение задач с различным содержанием.
  3. Работа с раздаточным материалом.
  4. Составление таблиц

Модуль 2.

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 3 часа

Давление. Гидростатическое давление. Атмосферное давление. Гидравлический пресс.

Архимедова сила. Плавание судов, воздухоплавание.

Коллоквиум и практикум (Архив задач всероссийских олимпиад по физике)

  1. Решение олимпиадных задач
  2. Взаимооценка ответов с использованием схемы – рекомендации подготовленной учителем
  3. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам

Модуль 3.

Работа и мощность. Энергия.    2 часа

Центр масс. Правило моментов. Виды равновесия. Устойчивость в механизмах и сооружениях.

КПД механизмов. Потенциальная и  кинетическая энергии.

Практикум (Архив задач всероссийских олимпиад по физике)

  1. Выполнение работ практикума
  2. Моделирование и конструирование
  3. Работа с кинематическими схемами.
  4. Решение олимпиадных задач

Модуль 4. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества.3 часа

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Удельная теплоемкость.

Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Испарение. Кипение. Влажность воздуха.

Лекция и практикум (Архив задач всероссийских олимпиад по физике)

  1. Решение олимпиадных задач
  2. Систематизация учебного материала.
  3. Слушание и конструктивный анализ выступлений своих товарищей
  4. Анализ графиков, таблиц, схем.
  5. Работа в группах

Модуль 5.

Электрические явления. 4 часа

Закон Ома для участка цепи. Последовательное, параллельное соединение проводников.

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.

Практикум (Архив задач всероссийских олимпиад по физике) (ФИПИ открытый банк заданий ГИА)

  1. Решение олимпиадных задач
  2. Мини проектная деятельность
  3. Разработка и проверка методики экспериментальной работы
  4. Упрощение электрических схем

Модуль 6. Световые явления. 2 часа

Световые явления. Явление отражения и преломление света

Изображения, даваемые линзой. 

Лекция и практикум (ФИПИ открытый банк заданий ГИА)

  1. Решение олимпиадных задач
  2. Проведение исследовательского эксперимента

3. Работа с научно-популярной    литературой

Модуль 7. Законы взаимодействия и движения тел. 6 часов

Равномерное, равноускоренное движение. Явление инерции.

Законы Ньютона.  Применение и учёт инерции в технике и природе.

Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Деформация тела.

Движение по окружности.

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Практикум и защита проекта  

  1. Решение олимпиадных задач
  2. Применение алгоритма к решению задач в случае движения тела с ускорением
  3. Разработка новых вариантов опыта и построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных
  4. Построение и анализ общего алгоритма на динамику и законы сохранения.

Модуль 8. Механические колебания и волны. Звук. 1 час

Колебательное движение. Маятник. Продольные и поперечные волны.

Звуковые волны.

Лекция и практикум. Мозговая атака. (Архив задач всероссийских олимпиад по физике)

  1. Решение олимпиадных задач
  2. Анализ графиков, таблиц, схем.
  3. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам

Модуль 9.

Электромагнитное поле. 5 часов

Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

Явление электромагнитной индукции.

Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны

Лекция и практикум

(ФИПИ открытый банк заданий ГИА)

  1. Решение олимпиадных задач
  2.  Систематизация учебного материала
  3. Составление проектов в электронном виде
  4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам

Модуль 10. Строение атома и атомного ядра. 3 часа

Радиоактивность. Радиоактивные превращения.

Альфа - и бета- распад. Правило смещения.

Энергия связи. Дефект масс.

Лекция и практикум (Архив задач всероссийских олимпиад по физике)

  1. Работа с научно-популярной литературой
  2. Анализ проблемных ситуаций
  3. Решение олимпиадных задач
  4. Работа с научно-популярной литературой
  5. Мини- презентации учащихся по решению задач на различные разделы физики

Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач.

Защита проекта

Примерные задания, предлагаемые учителем на занятиях:

 

Ожидаемые результаты данной программы:

  • получение новых дополнительных знаний по физике (расширение базового курса);
  • приобретение и развитие навыков самостоятельной работы с различными источниками информации (освоение способов анализа и отбора информации);
  • формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач.
  • развитие навыков решения качественных задач, нестандартных задач и задач повышенной сложности;
  • сформирование умения конструктивно участвовать в дискуссии, строить логическую цепь рассуждения, самостоятельно выбирать средства для решения поставленных задач;
  • анализ и оценка результатов своей деятельности;
  • успешная самореализация школьников в учебной деятельности (участие в интеллектуальных конкурсах, проектах, олимпиадах);
  • повышение количественных показателей успешности учащихся (качество знаний, выбор профильных классов, поступление в профильные учебные заведения, такие как ЮФМЛ);
  • подготовиться к выпускным экзаменам.

В технологии проведения занятий присутствует этап самопроверки, который представляет учащимся возможность самим проверить, как ими усвоен материал, а также этап взаимопроверки и оценивания работ учащимися класса по согласованию с классом. В свою очередь учитель может провести обучающие самостоятельные работы, которые позволят оценить уровень усвоения курса. Формой контроля могут стать инновационные оценочные средства, такие как портфолио, метод проектов, олимпиады, презентация материала учащимися, занятия-исследования, защита собственного проекта по темам данного курса. 

так и представляющий собой социально значимую задачу, связанную с будущей профессиональной деятельностью, кейс-метод, тесты, разделённые по уровням сложности.

Результаты деятельности на занятиях курса не оцениваются традиционным образом, так как отсутствие "наказания" в виде оценок позволяет ребенку чувствовать себя свободнее, чем на традиционных уроках.

Данный подход формирует у ученика умение высказывать гипотезы, опровергать или доказывать их, искать ошибки и неточности в рассуждениях, и позволяет отследить динамику усвоения теоретического материала, обеспечить мотивацию регулярных занятий, а также предоставить ему объективную информацию об уровне его знаний и умений.

    Задания для самостоятельной работы учащихся. 

  1. Работа с рекомендуемыми ресурсами.
  2. Самостоятельное изучение некоторых вопросов курса с последующей презентацией (по выбору учащихся).
  3. Самостоятельная работа по составлению задач и последующим их решением, выбор оптимального варианта решения задач.
  4. Составление компьютерных презентаций.
  5. Самостоятельное построение метода, позволяющего решить предложенную задачу.
  6. Самостоятельный анализ и оценка своей деятельности.

Учебно-методическое обеспечение курса.

Изучение данного курса предполагает активное использование мультимедийного оборудования, сети Интернет. Для оформления работ в электронном виде обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать в компьютерных классах. Для обучения способных детей использую методы творческого характера – проблемные, частично-поисковые, эвристические, проектные. Наряду с этим используются и современные методы: модельно-эвристический, метод картирования («ментальная карта»). Внедрение новых технологий обучения, в частности модульной технологии как основы изменения стиля преподавания предмета, помогающего ученику лучше понять и полюбить физику. При выборе технологии работы с группой одарённых детей, безусловно, нужно следует остановиться на тех стратегиях учебной деятельности, которые основаны на идеях личностно-ориентированного обучения и воспитания.

  • современное традиционное обучение
  • модульное обучение
  • технология полного усвоения
  • технология разноуровневого обучения
  • ИКТ

Умение решать задачи делает знания действенными, практически применимыми, позволяющими школьникам поступить и учиться в учебных заведениях естественнонаучного профиля.

    Литература для учащихся: 

  1. И.М. Гельфгей, Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик «1001 задача по физике», М, «Наука»,1996г.
  2. Н.И. Гольдфарб «Задачи по физике», «Дрофа», 1996 г.
  3. И.П. Гурский «Элементарная физика с примерами решения задач.  М, «Просвещение»,1984г.
  4. С.М. Козел «Сборник задач по физике», М, Наука»,1990г.
  5. Мусский С.А. «Сто великих чудес техники. М., «Вече», 2003
  6. Г.Я. Мякишев «Физика. Механика, учебник для углубленного изучения физики», «Дрофа», 2002 г.
  7.  «Сто великих нобелевских лауреатов», М., «Вече», 2003г
  8. Н.М. Шахмаев, С.Н. Шахмаев, Д.Ш. Шодиев. «Физика -9», М, «Просвещение»,1991г.
  9. Перельман Я. И. Занимательная физика. Книга 1, книга 2. Чебоксары. 1994 г.

    Литература для учителя: 

  1. Полякова Н.В. Перспективные школьные технологии. — ЗАВУЧ, научно-практический журнал, 5, 2005.
  2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М.: Народное образование, 2004.
  3. Г.А. Бутырский, Ю.А. Сауров «Экспериментальные задачи по физике», М., Просвещение, 1998г
  4. Павленко Ю.Г. “Начала физики”. М., “Экзамен”, 2005 г.
  5. Г.Я. Воронков «Электричество в мире химии», М., Знание, 1987 г
  6. В.А. Ильин «История физики», М., ACADEMIA, 2003 г
  7. А.Н. Майоров «Физика для любознательных или, о чем не узнаешь на уроке», Ярославль, «Академия развития», 1999 г
  8. В.П. Синичкин «Внеклассная работа по физике», Саратов, «Лицей, 2002 г
  9. К.Э. Суори «Необыкновенная физика обыкновенных явлений», перевод с английского в 2-х томах, 1987г
  10. Марон Е. А., Марон А. Е. Дидактический материалы, 9 класс. 2012 г
  1. Перекрестки физики, химии и биологии: М, «Просвещение»,1995г.
  2. Д.К. Самин «Сто великих ученых», М., «Педагогика», 2002 г.
  1. Тесты для школьников и поступающих в вузы. Кабардин О.Ф. Просвещение. 2015 г

Представляя аттестационное задание, автор гарантирует, что использованная в задании информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Учитель _________________ /Николаенко Г.Р./



Предварительный просмотр:

№ п/п

Назначение сайта

Сайт

1.

Реальные варианты ЕГЭ и ГИА по физике

http://www.ctege.info/zadaniya-i-testyi-probnyie-ege-po-fizike/

2.

Книги для подготовки к ЕГЭ

http://www.ctege.info/knigi-po-fizike-dlya-podgotovki-k-ege/

3.

Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ»

http://phys.reshuege.ru/

        

4.

На данном сайте размещены КИМ 2004-2012, дан открытый сегмент заданий, находится перечень изданий, рекомендованных для подготовки к ЕГЭ.

http://www.fipi.ru

5.

Размещен перечень учебников, справочных материалов, тестов, демонстрационные версии разных лет.

http://fizkaf.narod.ru/study.htm

6.

Размещены пробные варианты ЕГЭ по физике с ответами и пояснениями. Эти онлайн-тесты дают представление о том, как будут выглядеть реальные задания в 2014 году.

http://ege.yandex.ru/physics/

 

7.

На данном сайте предоставляется возможность выбрать, скачать и выполнить задания, составленные по материалам ФИПИ.

http://www.alleng.ru/d/phys/phys191.htm

8.

Посетив данный сайт вы сможете пройти пробное тестирование по предмету, оценить уровень своих знаний и готовность к сдаче ЕГЭ.

http://www.gotovkege.ru/tests.html

9.

Можно скачать учебники, решебники, демоверсии разных лет, расписание, порядок проведения

http://4ege.ru/fizika/

10.

Материалы для подготовки к ЕГЭ по физике

http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-20

Полезные материалы для учащихся и учителей физики



Предварительный просмотр:

Модуль 1. Тепловые явления

1. Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела?

А. Только совершением работы.

Б. Только теплопередачей.

В. Совершением работы и теплопередачей.

Г. Внутреннюю энергию изменить нельзя.

2. Стальную пластину поместили на горячую плиту. Каким способом при этом изменяется внутренняя энергия пластины?

А. Теплопередачей.

Б. Совершением работы.

В. Теплопередачей и совершением работы.

Г. Внутреннюю энергию пластины изменить нельзя.

3. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества?

А. Только конвекция.

Б. Только теплопроводность.

В. Только излучение.

Г. Конвекция, теплопроводность.

4. Каким способом передается энергия от Солнца к Земле?

А. Конвекцией.

Б. Теплопроводностью.

В. Конвекцией и теплопроводностью.

Г. Излучением.

5. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы нагреть 250 кг стали от 20°С до 1020°С? (Удельная теплоемкость стали равна 500 Дж/кг·°С.)

А. 1,25·108 Дж.

Б. 5·105 Дж.

В. 2.5·105 Дж.

Г. 1,25·105 Дж.

6. Тела из меди и железа равной массы получили одинаковое количество теплоты. Какое из них нагреется до более высокой температуры? (Удельная теплоемкость меди 380 Дж/кг·°С, железа 460 Дж/кг·°С.)

А. Больше нагреется медь.

Б. Больше нагреется железо.

В. Медь и железо нагреются одинаково.

Г. Среди ответов А – В нет верного.

7. Удельная теплота сгорания нефти 4,4·107 Дж/кг. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 2 т нефти?

А. 8,8·107 Дж.

Б. 8,8·1010 Дж.

В. 4,4·1010 Дж.

Г. 2,2·107 Дж.

8. Сколько сухих дров потребуется для получения количества теплоты равному 10·107Дж? (Удельная теплота сгорания сухих дров 1·107Дж/кг.)

А. 15 кг.

Б. 15 т.

В. 107 кг.

Г. 15·107 кг.

9. Температура свинцовой пластинки размером 0,1?0,05Ч0,02 м уменьшается от от 300 до 100°С. Какое количество теплоты при этом передает пластинка окружающим телам? (Удельная теплоемкость свинца 140 Дж/кг·°С, а его плотность 11300 кг/м3.)

А. 158,2 Дж.

Б. 31640 Дж.

В. 226 Дж.

Г. 68530 Дж.

Модуль 2. Изменение агрегатных состояний вещества.
Термодинамика

1. Назовите физическую величину, показывающую, какое количество теплоты необходимо для нагревания вещества массой 1 кг на 1 градус С.

А. Удельная теплота сгорания.

Б. Удельная теплота парообразования.

В. Удельная теплота плавления.

Г. Удельная теплоемкость.

2. Сталь плавится при постоянной температуре. Поглощает или выделяет сталь энергию при этом?

A. Не поглощает и не выделяет.

Б. Выделяет.

B. Поглощает.

Г. Может выделять, а может поглощать.

3. Как изменяется скорость испарения жидкости при повышении температуры?

А. Увеличивается.

Б. Уменьшается.

В. Остается неизменной.

Г. Может увеличиваться, а может уменьшаться.

4. В двигателе внутреннего сгорания клапаны закрыты, образовавшиеся при сгорании горючей смеси газы давят на поршень и толкают его. Какой это такт?

А. Выпуск.

Б. Рабочий ход.

В. Впуск.

Г. Сжатие.

5. Как изменяется температура вещества от начала процесса кристаллизации до его окончания?

A. Остается неизменной.

Б. Понижается.

B. Повышается.

Г. У одних веществ повышается, у других веществ понижается.

6. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить 10 кг свинца при температуре плавления? (Удельная теплота плавления свинца равна 2,5 • 104 Дж/кг.)

А. 2,5 · 106 Дж.

Б. 2,5 ·105 Дж.

В. 2,5 · 104 Дж.

Г. 2,5 · 103Дж.

7. Какое количество энергии потребуется для превращения 2 кг воды при температуре 100°С в пар? (Удельная теплота парообразования воды равна 2,3 • 106 Дж/кг.)

А. 2,3 · 106Дж.

Б. 4,6 · 106Дж.

В. 6,9 · 106Дж.

Г. 0 Дж.

8. Какого вещества и во сколько раз можно больше расплавить — льда или парафина, если сообщить одинаковое количество теплоты? (Удельная теплота плавления льда 3,4 • 105 Дж/кг, парафина 1,5 • 105 Дж/кг.)

А. Больше парафина в 2,26 раза.

Б. Льда больше в 2,26 раза.

В. Одинаковое количество льда и парафина.

Г. Среди ответов А—В нет верного.

9. Образец из вещества в твердом состоянии массой 2 кг нагревается и плавится. К нагреваемому образцу подводится 8000 Дж в секунду. По графику зависимости температуры этого вещества от времени определите удельную теплоемкость вещества в жидком состоянии.

А. 200 Дж/кг · °С.

Б. 300 Дж/кг · °С.

В. 600 Дж/кг · °С.

Г. 400 Дж/кг ·°С.

http://festival.1september.ru/articles/311162/img1.gif

МОДУЛЬ 3. Электрические явления.

1. Частицы, с какими электрическими зарядами притягиваются?

А. С одноименными.

Б. С разноименными.

В. Любые заряженные частицы отталкиваются.

http://festival.1september.ru/articles/311162/img2.gif

2. На рисунке представлена модель атома лития. Сколько протонов содержится в нейтральном атоме лития?

А. 0.

Б. 1.

В. 3.

Г. 6.

3. Как называют единицу электрического сопротивления?

А. Джоуль.

Б. Ватт.

В. Ом.

Г. Вольт.

4. Упорядоченным движением, каких частиц создается электрический ток в металлах?

А. Положительных ионов.

Б. Отрицательных ионов.

В. Электронов.

Г. Положительных и отрицательных ионов и электронов.

5. Напряжение на концах проводника 6 В, его сопротивление 3 Ом. Чему равна сила тока?

А. 108 А.

Б. 18 А.

В. 12 А.

Г. 2 А.

6. Чему равно полное напряжение на участке цепи с последовательным соединением двух проводников, если на каждом на них напряжение 5 В?

А. 0 В.

Б. 2,5 В.

В. 5 В.

Г. 10 В.

7. Какое количество теплоты выделится за 20 с в реостате сопротивлением 5 0м при силе тока?

А. 4 Дж.

Б. 20 Дж.

В. 80 Дж.

Г. 400 Дж.

8. Найдите мощность тока на участке цепи при напряжении 10 В к силе тока 2 А.

А. 100 Вт.

Б. 50 Вт.

В. 20 Вт.

Г. 10 Вт.

9. Длина константанового провода 10 м, площадь поперечного сечения 2 мм2. Чему равно электрическое сопротивление такого провода? (Удельное сопротивление константана 0,5 Ом мм2/м.)

А. 0,025 Ом.

Б. 0,01 Ом.

В. 0,4 Ом.

Г. 2,5 Ом.

МОДУЛЬ 4. Электрические явления. Световые явления.

1. Как взаимодействует магнитная стрелка с магнитом?

А. Северный полюс стрелки притягивается к Южному полюсу магнита.

Б. Южный полюс стрелки притягивается к любому полюсу магнита.

В. Любой полюс стрелки притягиваете к любому полюсу магнита.

Г. Стрелка не притягивается к магниту.

2. Кто изобрел один из первых электрических двигателей?

А. А.Г. Столетов.

Б. А.Н. Лодыгин.

В. Б.С. Якоби.

Г. П.Н. Лебедев.

3. Примером источника тока могут служить:

А. Солнце.

Б. Деревья.

В. Дома.

Г. Планеты.

4. Доказательством, какого закона является образование тени?

A. Преломление света.

Б. Отражение света.

B. Прямолинейного распространения света.

Г. Всех трёх законов.

http://festival.1september.ru/articles/311162/img3.gif

5. На рисунке изображена схема падения луча света АО на поверхность МН. Назовите угол падения?

А. МОА

Б. АОВ

В. ВОС

Г. СОН

б. Угол падения луча на зеркало 20° . Чему равен угол между падающими и отражённым лучами?

А. 20°.

Б. 40°.

В. 80°.

Г. 0°.

7. На пути светового луча АО помещают стеклянный полуцилиндр. Какая стрелка показывает направление преломлённого луча?

А. 1.

Б. 2.

В. 3.

Г. 4.

http://festival.1september.ru/articles/311162/img4.gif

8. Определите оптическую силу собирающей линзы, фокусное расстояние которой равно 40 см.

А. 0,4 дптр.

Б. 40 дптр.

В. 25 дптр.

Г. 0,025 дптр.

9. Где нужно расположить предмет относительно собирающей линзы, чтобы получить его уменьшенное, действительное изображение?

А. Между фокусом и линзой.

Б. В фокусе линзы.

В. За двойным фокусным расстоянием.

Г. На двойном фокусном расстоянии.



Предварительный просмотр:

ФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

     Говоря о роли физики, выделим три основных момента. Во-первых, физика является для человека важнейшим источником знаний об окружающем мире. Во-вторых, физика, непрерывно расширяя и многократно умножая возможности человека, обеспечивает его уверенное продвижение по пути технического прогресса. В-третьих, физика вносит существенный вклад в развитие духовного облика человека, формирует его мировоззрение, учит ориентироваться в шкале культурных ценностей. Поэтому будем говорить соответственно о научном, техническом и гуманитарном потенциалах физики.

    Эти три потенциала содержались в физике всегда. Но особенно ярко и весомо они проявились в физике XX столетия, что и предопределило ту исключительно важную роль, какую стала играть физика в современном мире.

Физика как важнейший источник знаний об окружающем мире. Как известно, физика исследует наиболее общие свойства и формы движения материи. Она ищет ответы на вопросы: как устроен окружающий мир; каким законам подчиняются происходящие в нем явления и процессы? Стремясь познать «первоначала вещей» и «первопричины явлений», физика в процессе своего развития сформировала сначала механическую картину мира (XVII1—XIX вв.), затем электромагнитную картину (вторая половина XIX — начало XX в.) и, наконец, современную физическую картину мира (середина XX в.).

      В начале нашего столетия была создана теория относительности — сначала специальная, а затем общая. Ее можно рассматривать как великолепное завершение комплекса интенсивно проводившихся в XIX столетии исследований, которые привели к созданию так называемой классической физики. Известный американский физик В. Вайскопф так охарактеризовал теорию относительности: «Это совершенно новый набор концепций, в рамках которых находят объединение механика, электродинамика и гравитация. Они принесли с собой новое восприятие таких понятий, как пространство и время. Эта совокупность идей в каком-то смысле является вершиной и синтезом физики XIX в. Они органически связаны с классическими традициями»  

            Тогда же, в начале века начала создаваться, а к концу первой трети столетия обрела достаточную стройность другая фундаментальная физическая теория XX в.— квантовая теория. Если теория относительности эффектно завершала предшествовавший этап развития физики, то квантовая теория, решительно порывая с классической физикой, открывала качественно новый этап в познании человеком материи. «Для квантовой теории характерен именно разрыв с классикой,— писал Вайскопф.— Это шаг в неизведанное, в мир явлений, которые не умещались в рамки идей физики XIX в. Надо было создать новые приемы мышления, чтобы понять мир атомов и молекул с его дискретными энергетическими состояниями и характерными  особенностями  спектров  и  химических   связей»

             Используя квантовую теорию, физики совершили в XX в. в буквальном смысле слова прорыв в понимании вопросов, касающихся моля и вещества, строения и свойств кристаллов, молекул, атомов, атомных ядер, взаимопревращений элементарных частиц. Возникли новые разделы физики, такие, как физика твердого тела, физика плазмы, атомная и молекулярная физика, ядерная физика, физика элементарных частиц. А в традиционных разделах, например оптике, появились совершенно новые главы: квантовая оптика, нелинейная оптика, голография и др.

            Физика исследует фундаментальные закономерности явлений; это предопределяет ее ведущую роль во всем цикле естественно-математических наук. Ведущая роль физики особенно ярко выявилась именно в XX в. Один из наиболее убедительных примеров — объяснение периодической системы химических элементов на основе квантовомеханических представлений. На стыке физики и других естественных наук возникли новые научные дисциплины. Химическая физика исследует электронное строение атомов и молекул, физическую природу химических связей, кинетику химических реакций. Астрофизика изучает многообразие физических явлений во Вселенной; на широко применяет методы спектрального анализа и радиоастрономических наблюдений. В отдельные разделы астрофизики выделены: физика Солнца, физика планет, физика межзвездной среды и туманностей, физика звезд, космология. Биофизика рассматривает физические и физико-химические явления в живых организмах, влияние различных физических факторов на живые системы. В настоящее время из биофизики выделились самостоятельные направления  биоэнергетика, фотобиология, радиобиология. Геофизика исследует внутреннее строение Земли, физические процессы, происходящие в ее оболочках. Различают физику твердой Земли, физику моря и физику атмосферы. Отметим также агрофизику, изучающую физические процессы в почве и растениях и разрабатывающую способы регулирования физических условий жизни сельскохозяйственных культур; петрофизику, исследующую связь физических свойств горных пород с их структурой и историей формирования; психофизику, рассматривающую количественные отношения между силой и характером раздражителя, с одной стороны, и интенсивностью раздражения — с другой.

        Физика как основа научно-технического прогресса. Трудно переоценить роль фундаментальных физических исследований в развитии техники. Так, исследования тепловых явлений в XIX в. способствовали  быстрому  совершенствованию  тепловых   двигателей. Фундаментальные исследования в области электромагнетизма привели  к  возникновению и быстрому развитию электротехники. В первой половине XIX в. был создан телеграф, в середине века появились электрические осветители, а затем электродвигатели. Во второй половине XIX в. химические источники электрического тока

стали вытесняться электрогенераторами. Девятнадцатый век завершился триумфально: появился телефон, родилось радио, был создан автомобиль с бензиновым двигателем, в ряде столиц открылись линии метрополитена, зародилась авиация. В 1912 г. В. Я. Брюсов написал строки, в которых хорошо отразилось победное настроение тех лет:

     Свершились все мечты, что были так далеки. Победный ум прошел за годы сотни миль. При электричестве пишу я эти строки, И у ворот, гудя, стоит автомобиль.

               А между тем научно-технический прогресс только еще набирал темп; научно-техническая революция XX в. еще только назревала. Открытие электрона, создание и становление квантовой теории, возникновение атомной физики, а затем физики твердого тела — все это предопределило рождение и быстрое развитие электроники. Сначала возникла вакуумная электроника (электронные лампы, электронно-лучевые трубки); в 50-х годах стала развиваться полупроводниковая электроника (в 1948 г. был изобретен транзистор); в 60-х годах родилась микроэлектроника. Прогресс в области электроники привел к созданию совершенных систем радиосвязи, радиоуправления, радиолокации. Развивается телевидение, сменяются одно за другим поколения ЭВМ (растет их быстродействие, совершенствуется память, расширяются функциональные возможности), появляются промышленные роботы. В 1957 г. состоялся вывод на околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли; 1961 г.— полет Ю. А. Гагарина — первого космонавта планеты; 1969 г.— первые люди на Луне. Нас почти уже не удивляют поразительные успехи космической техники. Мы привыкли к запускам искусственных спутников Земли (их число давно перевалило за тысячу); становятся все более привычными полеты космонавтов на пилотируемых космических кораблях, их многодневные вахты на орбитальных станциях. Мы познакомились с обратной стороной Луны, получили фотоснимки поверхности Венеры, Марса, Юпитера, кометы Галлея.

             Фундаментальные исследования в области ядерной физики позволили вплотную приступить к решению одной из наиболее острых проблем — энергетической проблемы. Первые ядерные реакторы появились в 40-х годах, а в 1954 г. в СССР начала действовать первая в мире атомная электростанция — родилась ядерная энергетика. В настоящее время на Земле работает более трехсот АЭС; они дают около 20% всей производимой в мире электрической энергии. Развернуты интенсивные исследования по термоядерному синтезу; прокладываются пути к термоядерной энергетике.

          Успехи в исследовании физики газового разряда и физики твердого тела, более глубокое понимание физики взаимодействия оптического излучения с веществом, использование принципов и методов радиофизики — все это предопределило развитие еще одного важного   научно-технического   направления — лазерной   техники.   Это направление возникло всего тридцать лет назад (первый лазер создан в 1960 г.), но уже сегодня лазеры находят широкое применение во многих областях практической деятельности человека. Лазерный луч выполняет разнообразные технологические операции (сваривает, режет, пробивает отверстия, закаливает, маркирует и т. д.), используется в качестве хирургического скальпеля, выполняет точнейшие измерения, трудится на строительных площадках и взлетно-посадочных полосах аэродромов, контролирует степень загрязнения атмосферы и океана. В ближайшей перспективе лазерная техника позволит реализовать в широких масштабах оптическую связь и оптическую обработку информации, произвести своеобразную революцию в химии (управление химическими процессами, получение новых веществ и, в частности, особо чистых веществ) и осуществить управляемый термоядерный синтез.

          Говоря о связи между развитием физики и научно-техническим прогрессом, следует отметить, что эта связь двусторонняя. С одной стороны, достижения физики лежат в основе развития техники. С другой — повышение уровня техники создает условия для интенсификации физических исследований, делает возможным постановку принципиально новых исследований. В качестве примера можно указать на важнейшие исследования, выполняемые на ядерных реакторах или на ускорителях заряженных частиц.

          Физика как важнейший компонент человеческой культуры. Воздействуя решающим образом на научно-технический прогресс, физика тем самым оказывает существенное влияние и на все стороны жизни общества, в частности на человеческую культуру. Однако в данном случае мы имеем в виду не это опосредствованное влияние физики на культуру, а влияние непосредственное, позволяющее говорить о самой физике как о компоненте культуры. Иными словами, речь идет о гуманитарном содержании самого предмета физики, которое связано с развитием мышления, формированием мировоззрения, воспитанием чувств. Мы имеем в виду органическую связь физики с развитием общественного сознания, с воспитанием определенного отношения к окружающему миру.

Утверждая материалистическую диалектику, физика XX в. открыла ряд исключительно важных истин, значимость которых выходит за рамки самой физики, истин, ставших общечеловеческим достоянием. Во-первых, была доказана фундаментальность статистических закономерностей как соответствующих более глубокому этапу (по сравнению с закономерностями динамическими) в процессе познания мира. Было показано, что вероятностная форма причинности является основной, а жесткая, однозначная причинность есть не более чем частный случай. Физика предоставила нам уникальную возможность: на основе статистических теорий рассмотреть количественно диалектику необходимого и случайного. Выходя за рамки собственных задач, современная физика показала, что случайность не только путает и нарушает наши планы, но и может нас обогащать, создавая новые возможности.

              Во-вторых, физика XX в. продемонстрировала всеобщность принципа симметрии, заставила значительно глубже взглянуть на симметрию, расширив это понятие за рамки геометрических представлений, а главное, рассмотрела диалектику симметрии и асимметрии, связав ее с диалектикой общего и различного, сохранения и изменения. Был поставлен вопрос о симметрии-асимметрии физических законов, в связи с чем была выявлена особая роль законов сохранения. Выходя за рамки собственных задач, физика наглядно показала, что симметрия ограничивает число возможных вариантов структур или вариантов поведения систем. Это обстоятельство исключительно важно, так как дает возможность во многих случаях находить решение как результат выявления единственно возможного варианта, без выяснения подробностей (решение из соображений симметрии).

В-третьих, физика XX в. показала, что по мере углубления наших знаний происходит постепенное стирание граней, разрушение перегородок. Так, стирается грань между корпускулярным и волновым движениями, между веществом и полем. Оказалось, что как вещество, так и поле состоят из элементарных частиц и, более того, пустота — это вовсе не пустота в обычном понимании, а физический вакуум, «наполненный» виртуальными частицами. Нормой поведения для частиц, рассматриваемых в современной физике, являются взаимопревращения, поэтому мир предстает перед нами как единое целое. В этом мире понятие полностью изолированного объекта по сути дела отсутствует. Здесь уместно напомнить известное ленинское замечание, что в природе нет абсолютных граней - , что «все грани в природе условны, относительны, подвижны, выражают приближение нашего ума к познанию материи»

В-четвертых, современная физика подарила нам принцип соответствия. Он возник в квантовой механике на этапе ее начального развития, но затем превратился в общий методологический принцип, отражающий диалектику процесса познания мира. Он демонстрирует важное положение диалектики: процесс познания — это процесс постепенного и бесконечного приближения к абсолютной истине через последовательность относительных истин. Принцип соответствия показывает, как именно в физике реализуется указанный процесс приближения к истине. Это не механическое добавление новых фактов к уже известным, а процесс последовательного обобщения, когда новое отрицает старое, но отрицает не просто, а с удержанием всего того положительного, что было накоплено в старом. «Изучение физики дает возможность показать, что все физические представления и теории отражают объективную реальность лишь приближенно, что наши представления о мире непрерывно углубляются и расширяются, что процесс познания материального мира бесконечен»

          Наши представления о мире... Нет необходимости доказывать, что современное миропонимание — важный компонент человеческой культуры. Каждый культурный человек должен хотя бы в общих чертax представлять, как устроен мир, в котором он живет. Это необходимо не только для общего развития. Любовь к природе предполагает уважение к происходящим в ней процессам, а для этого надо понимать, по каким законам они совершаются. Мы имеем много поучительных примеров, когда природа наказывала нас за наше невежество; пора научиться извлекать из этого уроки. Нельзя также сбывать, что именно знание законов природы есть эффективное оружие борьбы с мистическими представлениями, есть фундамент атеистического воспитания.

         Современная физика вносит существенный вклад в выработку нового стиля мышления, который можно назвать планетарным мышлением. Она обращается к проблемам, имеющим большое значение для всех стран и народов. Сюда относятся, например, проблемы солнечно-земных связей, касающиеся воздействия солнечных излучений на магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли; прогнозы физической картины мира после ядерной катастрофы, если таковая разразится; глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением Мирового океана и земной атмосферы.

В заключение отметим, что, воздействуя на самый характер мышления, помогая ориентироваться в шкале жизненных ценностей, физика способствует, в конечном счете, выработке адекватного отношения к окружающему миру и, в частности, активной жизненной позиции. Любому человеку важно знать, что мир в принципе познаваем, что случайность не всегда вредна, что нужно и можно ориентироваться и работать в мире, насыщенном случайностями, что в этом изменяющемся мире есть тем не менее «опорные точки», инварианты (что бы ни менялось, а энергия сохраняется), что по мере углубления знаний картина неизбежно усложняется, становится диалектичнее, так что вчерашние «перегородки» более не годятся.

           Мы убеждаемся, таким образом, что современная физика действительно содержит в себе мощный гуманитарный потенциал. Можно не считать слишком большим преувеличением слова американского физика И. Раби: «Физика составляет сердцевину гуманитарного образования нашего времени»



Предварительный просмотр:

Из истории возникновения Нобелевской премии

                       Увидеть  новое  -  большая  заслуга.   А  увидев,   не

                      пройти  мимо, это  есть    действительно  поверить

                      в   новизну   открывшегося -  заслуга  не   меньшая

                     Напротив -  гораздо  большая.

                                                                              Д. Данин

              Приступая к изучению появления и развития Нобелевской премии, прежде всего надо уделить внимание тому, кто положил начало этой премии, а именно, А. Нобелю. Альфред Нобель был фабрикантом достаточно удачливым, капитал весомый впервые заработал на торговле вооружением. Это была очень интересная фигура, человек твердых правил. Свои заработанные деньги оставил не семье, а согласно завещанию - на выплату премий, которые вручаться должны ученым, внесшим своим открытием наибольший вклад в историю науки.

                                          Нобели - шведские изобретатели и промышленники, долго

                                           жившие в России. Отец - Эммануэль (1801-72) - изобретатель

                                           подводных мин, основал в С.Петербурге  механический завод.

                                       Альфред Бернхард (1833-96) - учредитель Нобелевских премий,

                                           изобрел динамит (1867), баллистит (1888), организатор и совла-

                                           делец многих предприятий по производству взрывчатых ве-

                                           ществ. Людвиг (1831-1888) - конструктор станков, превратил

                                           основанный отцом завод в крупный машиностроительный завод

                                          (ныне - «Русский дизель» в Петербурге), совместно с братьями

                                          организовал нефтепромышленное предприятие в Баку (с 1879

                                          года «Товарищество братьев Нобелей»). Эммануэль, сын

                                         Людвига, (1859-1932) возглавлял до 1917 года предприятия семьи Нобелей в России.

        27 ноября 1895 года шведский изобретатель и промышленник Альфред Бернхард Нобель (1833-1896) подписал в Париже завещание. Менее страницы из четырех в завещании было посвящено пожертвованию, прославившему имя А.Нобеля. Его идея состояла в том, чтобы «...перевести капитал в ценные бумаги, создав фонд, доходы которого выплачивать в виде премии тем, кто за предшествующий год внес наибольший вклад в прогресс человечества». Доходы следовало разделить на пять частей для награждения за важные открытия, изобретения или усовершенствования в области физики, химии, физиологии (медицины), а также за «наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности» и «весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение постоянных армий или в развитие мирных инициатив»

     По самым скромным подсчетам, стоимость имущества Нобеля оценивалась в 33233792 шведские кроны (около шестидесяти двух миллионов фунтов стерлингов по нынешнему курсу, или почти $40*млн.), и все эти деньги поступали на создание фонда! Многочисленным наследникам оставались примерно два миллиона - на всех. Как только текст завещания был оглашен, грянул скандал. Заметьте, не семейный (у Нобеля не было ни семьи, ни детей) - фамильный. Все Нобели, дальние и не очень, были возмущены сумасбродством родственника. Долгое время самые продвинутые из них пытались опротестовать последнюю волю покойного, затевая все новые и новые процессы в судах Стокгольма, Лондона, Парижа и Берлина. Да что там родственники!   Газеты  обвинили Нобеля в  отсутствии патриотизма:  как можно было пренебречь интересами страны и собственной семьи в угоду сомнительным идеям пацифизма! Даже шведский король Оскар II явно был раздражен тем, что гигантское состояние так глупо пропало, и знаменитые оружейные заводы не достались шведскому правительству. И этому он нашел объяснение: на Нобеля повлияли «фанатики мира». К хору возмущенных голосов неожиданно присоединились и ученые: известный венский математик выступил с гневной речью, вопрошая, отчего в список Нобеля не попала его наука. Исключение математики и впрямь выглядело странным. Все в этом деле казалось странным, и возмущенных было предостаточно. Да и завещание написано без должного юридического оформления - его ничего не стоило опротестовать. Дело спас старший племянник Альфреда - Эммануэль Нобель. Он, несмотря на то, что лишился наследства, настоял на выполнении завещания, поскольку его восхищал благородный замысел дяди. Примерно через год все вклады Альфреда были изъяты из промышленного обращения. Тут уж потрудились стряпчие: сложно было разобраться с наследством Нобеля. Все его имущество было разбросано по всему миру: особняк в Ницце, дом в Париже, бесчисленные мастерские, фабрики и лаборатории в Финляндии, России, Германии, Италии, Англии...

         Уж если рядового обывателя мучит сумма в кошельке соседа, то когда дело касается большого наследства, тут уж всему миру извольте объяснить его происхождение. Биографы-прагматики отвечают просто: миллионы принесли патенты на изобретения великого ученого. Он являлся обладателем более 350 патентов, владельцем (или совладельцем) 93 заводов. Был одним из самых богатых людей Европы: его состояние оценивалось в 700 млн. шведских крон.

         Романтики же находят это объяснение пресным. У них на этот счет заготовлена целая история, в основе которой, естественно, лежит несчастная любовь. Все как всегда: юноша Нобель влюблен в очаровательную датчанку Анну Дезри (дело происходит в Петербурге). Он грезит счастливой семейной жизнью. Она же предпочла выйти замуж за франтоватого дипломата Франца Лемаржа, который однажды прелюдно оскорбил застенчивого Нобеля. Он предложил решить задачу по математике, а Нобель не смог. Вдоволь насладившись смятением Альфреда, Лемарж объявил окружающим: «В этом нет ничего удивительного, и мсье Нобелю нечего стесняться. Я ведь собираюсь поступать в университет по математическому разряду, зато из Альфреда, полагаю, выйдет замечательный литератор».

        Вот так и появилась легенда, объясняющая, почему в своем завещании Нобель обошел математику. Легенды, как известно, люди любят больше, поэтому и помнят их дольше. А вот другие доводы, более реалистичные, склонны забывать. Есть предположение, почему Нобель «обошел» точную науку: в его время уже существовал приз за достижения в области математики, учреждённый шведским королём Оскаром П. Средство, которое лечит - любовь.

    Однако стоит отдать должное и правде романтиков, утверждавших, что была несчастная любовь, которая и подвигла юношу на научные подвиги: «С этого дня я больше не нуждаюсь в удовольствиях толпы и начинаю изучать великую книгу природы, чтобы понять то, что в ней написано, и извлечь из нее средство, которое могло бы излечить мою боль». Способ лечения от любви найден, осталось поставить перед собой цель. «Стать изобретателем. Самым знаменитым. Обойти всех в естественных науках. Чтобы обо мне узнал весь мир. И тогда она раскается, но будет поздно». Битва началась. Отец нанял сыну лучших преподавателей по физике и химии, и тот занимался так усердно, что учителя только диву давались. Альфред ездил на стажировки к знаменитым европейским профессорам и вскоре стал отменным химиком. Старший Нобель делился с ним самым сокровенным: «Заменитель пороха - вот идея, которая может принести миллионы. Порох дорог, неудобен, легко намокает. Тот, кто придумает, чем его заменить, прославит себя на века. Уже есть интересные наработки - слышал ли ты про нитроглицерин?»

        Разумеется, Альфред слышал. Обычная история: кто-то случайно подогрел смесь серной и азотной кислот, и пробирка взорвалась. Потом другой чудак -Асканио Собреро из Италии - добавил в эту же смесь немного глицерина, назвал вещество нитроглицерином и рекомендовал прописывать сердечникам - «патентованное средство, по две капли на стакан воды для облегчения приступов». В 1854 году знаменитый русский химик Н.Н. Зинин предложил заменить порох на нитроглицерин. Чудовищную силу этого вещества он продемонстрировал своему ученику Альфреду Нобелю. Осталось только поэкспериментировать с пропорциями - и проблема решена. И, когда Нобель довел до конца свои опыты, про Собреро уже никто не помнил.

    После решения множества юридических и финансовых проблем и преодоления драматических коллизий завещание было признано законным. 26 июня 1900 г. король Швеции и Норвегии Оскар II утвердил Устав фонда и специальные правила, регламентирующие действия комитетов по присуждению премий.

     При уточнении устава было принято расширительное толкование завещания: решено было рассматривать работы, выполненные не только в одном - предыдущем - году, но и в течение нескольких ближайших лет, а также «забытые» работы,       значение  которых  было  оценено сравнительно недавно. Существенным оказалось правило присуждать премии только действующим ученым, писателям и общественным личностям. Завещатель полагал, что премия будет способствовать интенсификации творчества награжденных.

В результате Фонд А.Нобеля был образован, и Нобелевские комитеты по всем номинациям премий в 1901 г. (100 лет назад) приступили к работе, чтобы к середине ноября вынести решение о присуждении премий, а 10 декабря 1901 г., в день кончины А.Нобеля, в торжественной обстановке, в Стокгольме, вручить лауреатам дипломы, золотые медали и премии в виде денежного чека.

Порядок присуждения.

       Подробнее остановимся на таких моментах, которые рассматривают порядок присуждения  премий,  церемонию  награждения  и  другие организационные детали.

       Премия не может быть присуждена совместно более чем трем лицам (решение об этом было принято в 1968) и может быть присуждена посмертно только в том случае, если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (обычно в октябре), но умер до 10 декабря текущего года (решение принято в 1974 году).

       Премии присуждаются не самим Фондом Нобеля, а специальными Нобелевскими комитетами по каждому направлению, состоящими каждый из пяти человек, при этом комитеты по физике, химии, экономике выбирает Шведская королевская академия наук, по физиологии и медицине - Королевский Каролинский медико-хирургический институт в Стокгольме, по премиям мира - норвежский парламент (стортинг), а по литературе - Шведская академия в Стокгольме.

      Премии по физике, химии, физиологии и медицине, литературе и экономике вручает в Копенгагене в Концертном зале король Швеции, Нобелевская премия мира вручается председателем Норвежского нобелевского комитета в Осло в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи.

     Правила не позволяют ничего никому сообщать о подробностях обсуждения кандидатур. Нобелевские отраслевые комитеты просят всех лиц, имеющих право выставлять кандидатуры, сохранять в глубокой тайне названные ими фамилии. Но шила в мешке не утаишь. Несмотря на запреты, некоторые из соискателей, введенные в "прихожую пантеона вечной славы", печатают сразу же на своих визитках: "КАНДИДАТ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ". Да и сами члены комитетов нет - нет да и проговариваются. Благодаря этому журналисты часто проникают в «нобелевскую кухню»

Забота о выборе кандидатов и подготовка процедуры награждения возложена на нобелевские отраслевые комитеты, избираемые сроком на три года, но решения о присуждении премий эти комитеты принимают в полном составе. Осенью комитеты рассылают письма лицам, которым предоставлено право называть кандидатов. Затем указанные в ответах соискатели подлежат предварительному отбору. Весной следующего года членам комиссии называют 5-6 кандидатур и дают работу на лето: знакомиться с работами номинантов и их биографиями. Решения о новых лауреатах оглашаются в октябре.

         Главным "шеф - поваром" этой "премиальной кухни" (средний возраст его подопечных перевалил за 69 лет) является председатель Нобелевского фонда Михаэль Сульман. Его первейшая задача - правильно распорядиться капиталом Нобеля. А он немалый - около 1 миллиарда шведских крон. Премии же выплачиваются за счет процентов, главным образом, от ценных бумаг и недвижимости. В нынешнем году в каждой из 6 областей деятельности она будет равна 7,6 миллиона шведских крон, т.е. 1,3 миллиона долларов США.

          Премия включает золотую медаль, диплом и денежное вознаграждение. Лауреаты представляют Нобелевские лекции, публикуемые в специальном издании "Нобелевские лауреаты". С 1946 года Фонд Нобеля решением риксдага освобожден от уплаты налогов.

         Нобель не оставил инструкций о том, как выбирать ученых для присуждения премии. Правила были разработаны после его смерти (в 1896 г.) и с тех пор остаются практически неизменными. Кандидаты выдвигаются в основном Нобелевскими комитетами, которые состоят из 3-5 ученых, чаще всего шведских. Члены комитетов выбираются на 9 лет организациями, присуждающими премии. В своей работе комитеты руководствуются многочисленными неписаными правилами. Решения комитетов обычно не оспариваются, но бывают исключения. Так, в 1906 г. Шведская королевская академия наук отказалась принять решение Нобелевского комитета о присуждении премии Д.И. Менделееву за периодическую таблицу элементов, и премия была присуждена Ф.Муассану за открытие фтора.  Это решение было принято под давлением С.Аррениуса, получившего Нобелевскую премию в 1903 г. за теорию электролитической диссоциации, ярым противником которой был Д.И. Менделеев. Дмитрий Иванович умер в 1907 г., так и не получив Нобелевской премии.

Церемония награждения проходит следующим образом.

         Нобелевские премии присуждают каждый год 21 октября, в день рождения А. Нобеля, тогда же объявляют фамилии лауреатов, а вот вручение премии в торжественной обстановке происходит 10 декабря - в день его смерти.

          Нобелевские премии присуждают каждый год 21 октября, в день рождения А. Нобеля, тогда же объявляют фамилии лауреатов, а вот вручение премии в торжественной обстановке происходит 10 декабря - в день его смерти.

Существует тщательно разработанный ритуал торжества вручения Нобелевской премии. Она не вручается заочно. Каждый лауреат премии по физике, химии, медицине и физиологии, а также по литературе и экономике получает ее в Стокгольме, а премии мира -в Осло. По статусу премии в Стокгольме вручает король Швеции. В наши дни эту миссию выполняет Карл XVI Густав.  На авансцене ждут десять кресел в красной обивке - для лауреатов и три позолоченных, в синем бархате, - для короля, королевы и принцессы

             За 100 лет Нобелевскими премиями награждено более 600 человек из 39 стран. Только 39 из них женщины. 60% от числа лауреатов приходится на долю представителей США, Великобритании и Германии. Среди лауреатов 18 наших соотечественников. 10 декабря 1956 года.. по расписанному ритуалу пятым из девяти будет шествовать Николай Николаевич Семенов - первый советский ученый, удостоенный в том году самой большой награды

     Примечательно, что среди американских нобелевских лауреатов очень много выходцев из России, принявших американское гражданство. Российские и советские ученые получали Нобелевские премии 17 раз. Последним лауреатом от СССР стал Михаил Горбачев.

        В заключение хотелось отметить, что с самого начала и до наших дней эта премия желанна для ученых, и они страстно мечтают ее заполучит, пик данная награда определяет вес этого ученого в научном мире. Статус Нобелевской премии определяется не столько значительной суммой денег, сколько ее престижностью. Лауреаты нобелевской премии получают значительную поддержку со стороны государства и частных организаций, к их мнению прислушиваются.



Предварительный просмотр:

Школьный  этап Всероссийской  олимпиады  школьников по физике 10 класс

2012-2013 учебный год

Школьный этап всероссийской олимпиады по физике.

10 класс.

2012-2013 год.

  1. Пароход плывет по озеру со скоростью 36 км/ч. На палубе парохода спортсмен, играя в мяч, подбрасывает его вертикально вверх со скоростью 20 м/с, и мяч достигает высшей точки подъема. Каково перемещение мяча за это время относительно берега. Ускорение свободного падения 10 м/с2.

  1. С вышки бросили мяч в горизонтальном направлении, и он через 2с упал в воду на расстоянии 30 м от основания вышки. Какова скорость мяча в момент касания воды. Ускорение свободного падения 10 м/с2.

  1. Какой массы камень нужно положить на плоскую льдину толщиной 30 см, чтобы он вместе с льдиной вместе полностью погрузился в воду, если площадь льдины 5 м3. Плотность камня 2500 кг/м3, плотность льда 900 кг/м3.

  1. Пять электрических лампочек рассчитаны на 110 В каждая. Три из них имеют мощность по 40 Вт, а две –по 60 Вт. Как следует включить их в сеть с напряжением 220 В, чтобы все горели нормальным накалом.

  1. Если закрыть банку крышкой, то уровень воды в ней не будет понижаться. Означает ли это, что крышка «останавливает» испарение волды?



Предварительный просмотр:

Задания
Физика, 10 класс

*Внимание! На все вопросы возможен только один правильный ответ.

1. Шарик скатывается с наклонной плоскости с углом наклона α без трения. Ускорение шарика при этом равно:

А) g;

В) g∙sinα;

С) g∙cosα;

D) g∙arctgα.

2. Катер пересекает реку со скоростью 4 км/ч относительно воды в направлении, перпендикулярном берегу. Скорость течения реки 3 км/ч. Модуль скорости катера относительно берега реки равен:

А) 1 км/ч;

В) 5 км/ч;

С) 7 км/ч;

D) 10 км/ч.

3. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте его кинетическая энергия будет равна потенциальной энергии?

А) 20 м;

В) 10 м;

С) 5 м;

D) 2 м.

4. Газ при давлении 6 атм и температуре 27 °С занимает объем 50 л. Каким будет его давление, если газ данной массы при температуре 127 °С займет объем 100 л? 

А) 2 атм;

В) 4 атм;

С) 8 атм;

D) 6 атм.

5. Три резистора сопротивлением 3 Ом каждый соединены параллельно. Их общее сопротивление равно:

А) 1 Ом;

В) 3 Ом;

С) 9 Ом;

D) 6 Ом.

6. Определить мощность тока в паяльнике сопротивлением 440 Ом, включенном в сеть напряжением 220 В.

А) 96800 Вт;

В) 680 Вт;

С) 110 Вт;

D) 220 Вт.

7. Для существования электрического тока в проводнике необходимо наличие:

А) только любых частиц

В) только свободных заряженных частиц

С) только электрического поля

D) свободных заряженных частиц и электрического поля

8. Источником электромагнитного поля служит:

А) неподвижный заряд;

В) ускоренно движущийся электрический заряд;

С) постоянный магнит;

D) в различных условиях по-разному.

9. Переменное электрическое поле является вихревым, так как силовые линии:

А) у этого поля отсутствуют;

В) начинаются на положительных зарядах;

С) начинаются на отрицательных зарядах;

D) замкнуты.

10. Какие из волн не являются электромагнитными?

А) радиоволны;

В) звуковые волны;

С) световые волны;

D) рентгеновские лучи.

11. С какой частотой вращается колесо мотоцикла, движущегося со скоростью 72 км/ч, если диаметр колеса 90 см?

А) 14 Гц;    

В) 20 Гц;  

С) 7 Гц;  

D) 10 Гц.

12. Если бы удалось использовать энергию, необходимую для подъема груза массой 1 т на высоту 8 м, для нагревания 250 г воды, то температура бы ее повысилась на ...
А) 16 °С;    

В) 76 °С;  

С) 42 °С;    

D) 120 °С.

13. Камень брошен вертикально вверх. На высоте h он побывал дважды с интервалом Δt. Определите начальную скорость камня.

А)

В)

С)

D)

14. Полый железный шар взвешивают в воздухе и керосине. Показания динамометра соответственно равны 2,59 и 2,16 Н. Определить объем внутренней полости шара. Плотности керосина и железа равны соответственно 800 и 7800 кг/м3.

А) 4,2∙10-5 м3;

В) 2,1∙105 м3;

С) 2,1∙10-5 м3;

D) 4,2∙105 м3.

15. Под каким углом к горизонту надо бросить тело, чтобы высота его подъема была равна дальности полета?

А) arctg4;

В) arctg0;

С) arcctg1;

D) arcctg3



Предварительный просмотр:

Описание: гриф НОО.jpg

Рабочая программа учебного предмета

«физика»

для обучающихся 7 «а» класса

(АООП ФГОС НОО с ОВЗ)

        

Количество часов 68 ч

Программа составлена на основе

авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы (сборники: «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлова. – М.:  Дрофа, 2019 г. и «Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.:  Дрофа, 2008 г.)

 УЧЕБНИК: Пёрышкин А.В. Физика-7// М.: Дрофа, 2019

 Составила: Николаенко Г.Р.

учитель физики

МБОУ гимназии г. Советский

  1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
  • Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249);
  • Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
  • Рабочая программа по предмету физика  составлена в соответствии  c адаптированной  основной образовательной программой начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ гимназии г. Советский, утверждённой приказом от 31.08.2020 г. №263 «Об утверждении адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего образования на 2020-2021 учебный год в МБОУ гимназии г. Советский».

        Цели изучения физики в основной школе следующие:

  Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

  Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах, убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения,

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний.

  Осознание возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

 Формирование основ экологического мышления, ценностного отношения к природе.

  1. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Личностными результатами обучения физике являются:

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

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, умениями 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.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,   атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу,   работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру;  

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,  

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  законы Паскаля и Архимеда,  

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

В результате изучения физики в основной школе учащиеся   7 класса:

Ученик научится:  

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел
  • 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
  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила
  • решать задачи, используя физические законы 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): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
  • 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
  • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел.
  • анализировать проблемы сохранности природных систем региона  

Ученик получит возможность научиться:

  • 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; примеры использования возобновляемых источников энергии, экологических последствий исследования космического пространства.
  • различать границы применимости физических законов.
  • использовать приемы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.
  • выделять, «сценировать», проектировать пути решения проблем региона и страны.

3. Содержание учебного курса физики 7 класс (70 ч)

Раздел

Содержание раздела

Кол-во часов

I.  ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешности измерений. Физика и техника.

(3ч)

II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различия в строении веществ.

(6ч)

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь силы и массы. Динамометр. Сложение сил. Сила трения. Трение скольжения, качения и покоя. Трение в природе и технике.

(20ч)

IV. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Давление. Единицы давления. Способы изменения давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.  Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.

(25ч)

V. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.  «Золотое правило» механики. Цент тяжести. Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. Энергия. Превращение энергии. Закон сохранения энергии.

(11ч)

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Взаимодействие тел.

Давление твердых тел, жидкостей и газов.

Работа, мощность, энергия.

(3ч)

Итого

68ч


4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы:  7аб

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

факт

1

Физика- наука о природе. Что изучает физика. Наблюдения и опыты.

1

1.09

2

Физические величины, измерение физических величин.

1

2.09

3

Лабораторная работа №1. «Определение цены деления прибора»

1

08.09

4

Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа №2  «Определение размеров малых тел»

1

09.09

5

Движение молекул. Скорость движения молекул и температура тела.

1

15.09

6

Три агрегатных состояния вещества

1

16.09

7

Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов

1

22.09

8

Повторение темы «Первоначальные сведения о строении вещества».

1

23.09

9

Обобщение  по теме: «Введение», Первоначальные сведения о строении вещества»

1

29.09

10

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

1

30.09

11

Решение задач: равномерное и неравномерное движение

1

6.10

12

Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения.

1

7.10

13

Решение задач на расчет скорости и средней скорости движения.

1

13.10

14

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы.

1

14.10

15

Проверочная работа 1  «Механическое движение. Инерция.»

1

20.10

16

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности.

1

21.10

17

Решение задач на расчет  массы и объема тела по его плотности.

1

27.10

18

Лабораторная работа  № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»  

1

10.11

19

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела»

1

11.11

20

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела»

1

17.11

21

Сила. Единицы силы. Динамометр

1

18.11

22

Лабораторная работа № 6  «Градирование пружины и измерение сил динамометром»

1

24.11

23

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела

1

25.11

24

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

1

1.12

25

Графическое изображение силы. Сложение сил.

1

2.12

26

Решение задач Механическое движение. Плотность тела.  

1

8.12

27

Решение задач: «Силы в Механике»

1

9.12

28

Контрольная работа № 1 «Взаимодействие тел»

1

15.12

29

Силы в Механике.

1

16.12

30

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.

1

22.12

31

Давление газа.

1

23.12

32

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

1

12.01

33

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

1

13.01

34

Решение задач: «Давление в тв. телах, жидкостях и газах»

1

19.01

35

Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся сосудов.

1

20.01

36

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.

1

26.01

37

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

1

27.01

38

Манометры. Поршневой жидкостный насос.

1

2.02

39

Гидравлический пресс.

1

3.02

40

Решение задач: «Гидравлический пресс.»

1

9.02

41

Решение задач: «Давление»

1

10.02

42

Подготовка к контрольной работе "Давление твердых тел, жидкостей и газов"

1

16.02

43

Контрольная работа № 2 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

1

17.02

44

Анализ контрольной работы. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

24.02

45

Лабораторная работа  № 7 «Определение выталкивающей  силы, действующей на погруженное в жидкость тело»

1

2.03

46

Плавание тел.

1

3.03

47

Решение задач: Сила Архимеда.

1

9.03

48

Лабораторная работа  № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»

1

10.03

49

Плавание судов. Воздухоплавание.

1

16.03

50

Повторение : архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание.

1

17.03

51

Решение задач: архимедова сила.

1

30.03

52

Решение задач:   Условия плавание тел

1

31.03

53

Решение задач: "Воздухоплавание"

1

6.04

54

Проверочная работа 2 «Архимедова сила. Условия плавание тел».

1

7.04

55

Механическая работа. Единицы работы.

1

13.04

56

Простые механизмы. Рычаг. Момент силы.

1

14.04

57

Лабораторная работа  № 9 «Выяснение условий равновесия рычага»

1

20.04

58

Блоки. «Золотое правило» механики.

1

21.04

59

Работа. Мощность. Простые механизмы.

1

27.04

60

Решение задач: Работа. Мощность.

1

28.04

61

Коэффициент полезного действия механизма.  Лабораторная работа №10  " Определение КПД наклонной плоскости"

1

4.05

62

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой.  

1

5.05

63

Решение задач: Кинетическая и потенциальная энергии.

1

11.05

64

Подготовка к итоговой контрольной работе.

1

12.05

65

Итоговая контрольная работа.

1

18.05

66

Повторение: Взаимодействие тел.

1

19.05

67

Повторение: Давление твердых тел, жидкостей и газов.

1

25.05

68

Повторение: Работа и мощность. Энергия.

1

26.05



Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский

Рабочая программа

рассмотрена на заседании кафедры

Протокол № 1 от

 «31» августа   2020   г.

«Согласовано»

Анохина Н.В.

(подпись курирующего заместителя директора)

«31» августа 2020  г.

«Утверждено»

приказом

директора гимназии от

«31» августа 2020    г.   №323

Адаптированная рабочая программа

для обучающихся с задержкой психического развитии

по физике

7а класс

Количество часов: 70

Программа составлена на основе

авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы (сборники: «Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлова. – М.:  Дрофа, 2011 г. и «Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.:  Дрофа, 2008 г.)

 УЧЕБНИК: Пёрышкин А.В. Физика-7// М.: Дрофа, 2016

                    Составители: Николаенко Г.Р.                                       

                                           учителя  физики

                                                                  МБОУ гимназии г. Советский

1.Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
  • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования», от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);
  • Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233; от 22.11.2019 г. №632; от 18.05.2020 г. №249);
  • Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), в редакции протокола №1\20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию.
  • Рабочая программа по предмету физика  составлена в соответствии  c адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 6-9 класс в МБОУ гимназии г. Советский, утверждённой приказом от 31.08.2020 г. №263 «Об утверждении адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего образования на 2020-2021 учебный год в МБОУ гимназии г. Советский».

Цели изучения физики в основной школе следующие:

  • усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
  • формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;
  • систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. Основной целью работы с учащимися с ЗПР является: повышение социальной адаптации детей через применение физических знаний на практике.

Главными условиями эффективности работы с такими учащимися являются индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость.

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи:

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Физика» для обучающегося с ЗПР.

Задачи:

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучающегося с ЗПР.

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления:

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой моторики пальцев, навыков каллиграфии).

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

- развитие зрительного восприятия и узнавания;

- развитие зрительной памяти и внимания;

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);

- развитие пространственных представлений и ориентации;

- развитие представлений о времени;

- развитие слухового внимания и памяти;

3. Развитие основных мыслительных операций:

- навыков соотносительного анализа; - навыков группировки и классификации; - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;

- умения планировать деятельность;

- развитие комбинаторных способностей.

4. Развитие различных видов мышления:

- развитие наглядно-образного мышления;

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей.

6. Коррекция и развитие речи.

7. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря.

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

        Общая характеристика учебного предмета

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.

Место предмета в учебном плане

Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.

В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы.

Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Личностными результатами обучения физике являются:

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

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, умениями 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.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 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 наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел,   атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу,   работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру;  

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,  

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  законы Паскаля и Архимеда,  

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

В результате изучения физики в основной школе учащиеся   7 класса:

Ученик научится:  

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел
  • 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
  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила
  • решать задачи, используя физические законы 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): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
  • 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
  • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел.
  • анализировать проблемы сохранности природных систем региона  

Ученик получит возможность научиться:

  • 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; примеры использования возобновляемых источников энергии, экологических последствий исследования космического пространства.
  • различать границы применимости физических законов.
  • использовать приемы поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.
  • выделять, «сценировать», проектировать пути решения проблем региона и страны.

3. Содержание учебного курса физики 7 класс (70 ч)

Раздел

Содержание раздела

Кол-во часов

I.  ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешности измерений. Физика и техника.

(3ч)

II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различия в строении веществ.

(6ч)

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь силы и массы. Динамометр. Сложение сил. Сила трения. Трение скольжения, качения и покоя. Трение в природе и технике.

(20ч)

IV. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Давление. Единицы давления. Способы изменения давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.  Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.

(25ч)

V. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.  «Золотое правило» механики. Цент тяжести. Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. Энергия. Превращение энергии. Закон сохранения энергии.

(11ч)

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Взаимодействие тел.

Давление твердых тел, жидкостей и газов.

Работа, мощность, энергия.

(3ч)

Резервные уроки

(2ч)

Итого

70ч


4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы:  7г

Тема урока

Основные виды учебной деятельности

Кол-во часов

Дата

план

факт

1

Физика- наука о природе. Что изучает физика. Наблюдения и опыты.

- Объясняет, описывает физические явления, отличает физические явления от химических;

-проводит наблюдения физических явлений, анализирует и классифицирует их, различает методы изучения физики

- Измеряет расстояния, промежутки времени, температуру;

- обрабатывает результаты измерений

- Определяет цену деления шкалы измерительного цилиндра;

- определяет объем жидкости с помощью измерительного цилиндра;

- переводит значение физических величин в СИ

- Находит цену деления любого измерительного прибора, представляет результаты измерения в виде таблиц;

- работает в группе;

- анализирует результаты, делает выводы

-Выделяет основные этапы развития физической науки и называет имена выдающихся ученых

- определяет место физики как науки, делает выводы в развитии физической науки и ее достижениях;

- составляет план презентации

1

2

Физические величины, измерение физических величин.

1

3

Лабораторная работа №1. «Определение цены деления прибора»

1

4

Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа №2«Определение размеров малых тел»

1

5

Движение молекул. Скорость движения молекул и температура тела.

1

6

Три агрегатных состояния вещества

- Объясняет опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, броуновское движение

- схематически изображает молекулы воды и кислорода;

- определяет размер малых тел

Объясняет свойства газов, жидкостей и твердых тел

Приводят примеры проявления и применения свойств газов, жидкостей и твердых тел в природе и технике

1

7

Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов

1

8

Повторение темы «Первоначальные сведения о строении вещества».

1

9

Обобщение  по теме: «Введение», Первоначальные сведения о строении вещества»

1

10

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

 Определяет траекторию движения тела;

- переводит основную единицу пути в км, мм, см;

- различает равномерное и неравномерное движение;

- доказывает относительность движения тела

1

11

Решение задач: равномерное и неравномерное движение

1

12

Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения.

- Рассчитывает скорость тела;

- выражает скорость в км/ч, м/с;

- анализирует таблицу скоростей движения некоторых тел;

- определяет среднюю скорость движения заводного автомобиля

1

13

Решение задач на расчет скорости и средней скорости движения.

1

14

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы.

-Описывает явление взаимодействия тел;

- объясняет опыты по взаимодействию тел и делает выводы

1

15

Проверочная работа 1 «Механическое движение. Инерция.»

- переводит основную единицу пути в км, мм, см;

- различает равномерное и неравномерное движение;

- доказывает относительность движения тела

1

16

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности.

-Устанавливает зависимость изменения скорости движения тел от его массы;

-работает с текстом учебника, выделяет главное, систематизирует и обобщает полученные сведения

1

17

Решение задач на расчет массы и объема тела по его плотности.

1

18

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»  

-Взвешивает тело на учебных весах и с их помощью определяет массу тела;

-применяет и вырабатывает практические навыки работы с приборами, работает в группе

1

19

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела»

Применяет полученные знания к решению задач, анализирует результаты

1

20

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела»

1

21

Сила. Единицы силы. Динамометр

- Градуирует пружину;

-получает шкалу с заданной ценой деления;

-измеряет силу с помощью силомера, медицинского динамометра, работает в группе

1

22

Лабораторная работа № 6 «Градирование пружины и измерение сил динамометром»

1

23

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела

- Графически, в масштабе изображает силу и точку ее приложении;

-анализирует опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и делает выводы

        

-Применяет знания о видах трения и способах его изменения на практике

1

24

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

1

25

Графическое изображение силы. Сложение сил.

1

26

Решение задач Механическое движение. Плотность тела.  

        

- Определяет плотность вещества;

-анализирует табличные данные

1

27

Решение задач: «Силы в Механике»

-Применяет знания из курса математики, географии, биологии к решению задач

1

28

Контрольная работа № 1 «Взаимодействие тел»

1

29

Силы в Механике.

        

-Применяет знания о видах трения и способах его изменения на практике

1

30

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.

- Приводит примеры, показывающие зависимость действующей силы от площади опоры;

-вычисляет давление по формуле;

-проводит исследовательский эксперимент по определению зависимости давления от действующей силы и делает выводы

1

31

Давление газа.

Отличает газы по их свойствам от твердых тел и жидкости;

-анализирует результаты эксперимента по изучению давления газа, делает выводы

1

32

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

1

33

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

-Выводит формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда;

- работает с текстом учебника и составляет план проведения опытов

1

34

Решение задач: «Давление в тв. телах, жидкостях и газах»

1

35

Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся сосудов.

- Вычисляет массу воздуха;

-сравнивает атмосферное давление на различных высотах от поверхности земли;

-объясняет влияние атмосферного давления на живые организмы;

-применяет знания из курсов географии при объяснении зависимости давления от высоты над уровнем моря, математики для расчета давления        

1

36

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.

1

37

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

1

38

Манометры. Поршневой жидкостный насос.

-Вычисляет атмосферное давление;

-объясняет измерение атмосферного давления с помощью трубки Торричелли

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование выталкивающей силы, действующей на тело;

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей силы;

-выводит формулу для определения выталкивающей силы;

-анализирует опыты с ведерком Архимеда;

-объясняет причины плавания тел.

1

39

Гидравлический пресс.

1

40

Решение задач: «Гидравлический пресс.»

1

41

Решение задач: «Давление»

1

42

Подготовка к контрольной работе "Давление твердых тел, жидкостей и газов"

1

43

Контрольная работа № 2 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

1

44

Анализ контрольной работы. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

45

Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело»

1

46

Плавание тел.

1

47

Решение задач: Сила Архимеда.

1

48

Лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»

- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существование выталкивающей силы, действующей на тело;

-приводит примеры, подтверждающие существование выталкивающей силы;

-выводит формулу для определения выталкивающей силы;

-анализирует опыты с ведерком Архимеда;

-объясняет причины плавания тел.

1

49

Плавание судов. Воздухоплавание.

1

50

Повторение: архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание.

1

51

Решение задач: архимедова сила.

1

52

Решение задач:   Условия плавание тел

1

53

Решение задач: "Воздухоплавание"

1

54

Проверочная работа 2 «Архимедова сила. Условия плавание тел».

1

55

Механическая работа. Единицы работы.

Вычисляет механическую работу;

-определяет условия, необходимые для совершения механической работы

-Вычисляет мощность по известной работе;

-приводит примеры единиц мощности различных приборов и технических устройств;

-выражает мощность в различных единицах;

-проводит исследование мощности, технических устройств, делает выводы

1

56

Простые механизмы. Рычаг. Момент силы.

1

57

Лабораторная работа  № 9 «Выяснение условий равновесия рычага»

1

58

Блоки. «Золотое правило» механики.

        

- Применяет условия равновесия рычага в практических целях: подъем и перемещение груза;

-определяет плечо силы;

-решает графические задачи

1

59

Работа. Мощность. Простые механизмы.

1

60

Решение задач: Работа. Мощность.

-Приводит примеры применения неподвижного и подвижного блоков на практике;

-сравнивает действие подвижного и неподвижного блока;

-работает с текстом учебника;

-анализирует опыты, делает выводы

1

61

Коэффициент полезного действия механизма.  Лабораторная работа №10  " Определение КПД наклонной плоскости"

1

62

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой.  

- Приводит примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической энергией;

- работает с текстом учебника;

- приводит примеры: превращения энергии из одного вида в другой; тел, обладающих одновременно и потенциальной и кинетической энергией;

- участвует в обсуждении презентаций и докладов

1

63

Решение задач: Кинетическая и потенциальная энергии.

1

64

Подготовка к итоговой контрольной работе.

1

65

Итоговая контрольная работа.

1

66

Повторение: Взаимодействие тел.

- Применяет условия равновесия рычага в практических целях: подъем и перемещение груза;

-определяет плечо силы;

-решает графические задачи.

1

67

Повторение: Давление твердых тел, жидкостей и газов.

1

68

Повторение: Работа и мощность. Энергия.

1

69

Резервный урок.

1

70

Резервный урок.

1

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса

  1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 7-е издание - М.: Дрофа, 2018.
  2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2011
  3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015
  4. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2016. (Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.).