9 класс
рабочая программа по физике (9 класс) на тему

Медведева Ирина Владимировна

Предварительный просмотр:

Календарно - тематическое планирование

урока

Тема урока

Основные понятия

Проектно-исследовательская деятельность

Домашнее задание

Часы учебного времени

        Примечание

плановые

фактические

                                                                             Законы движения и взаимодействия тел 25 часов

1

Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Материальная точка. Система отсчета

Механич.движ., материальная точка, поступательное, система отсчета

§1, упр. 1 № 4, 5

02.09

2

Перемещение

Путь, перемещение, проекция вектора, модуль вектора перемещения.

§2,3; упр.3

№ 2

05.09

3

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении

Скорость равномерного движение, формула скорости. График движения.

§4; упр.4 № 2

09.09

4

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Проверочная работа по теме «Механическое движение»

Ускорение, скорость при равноускоренном движении

§5, упр.5

12.09

5

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости

Скорость, график движения, формула для расчета

§6, лекции,  упр.6 №4,5

16.09

6

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.  Самостоятельная работа «Прямолинейное равноускоренное движение»

Перемещение, траектория, путь.

§5-7, упр.7 № 3

19.09

7

Вводная контрольная работа за 8 класс по теме «Прямолинейное равноускоренное движение»

Оформить л.р. №1

23.09

8

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

Поиск ускорения без нач. скорости.

§1-7 - повторить

26.09

9

Решение задач по теме «Основы кинематики»  Тест по теме «Основы кинематики»

30.09

10

Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики»

03.10

11

Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

Относительное движение, инерциальные с.о., Исаак Ньютон, 1 закон Ньютона

§9,10; упр.9

07.10

12

Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона

Сила, единица измерения силы, законы Ньютона

§11,12; упр.11(1,2), упр.12 (2,3)

10.10

13

Урок-игра «Законы Ньютона». Самостоятельная работа по теме «Законы Ньютона»

Мультимедиа-урок

14.10

14

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость

Свободное падение, ускорение свободного падения, траектория движения, невесомость.

§13,14; упр.13,14

17.10

15

Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах.

Закон тяготения, формула, вывод формулы для разных планет.

Мультимедиа-урок

§15, 16; упр.16 (1,2), §17-самост.изуч.

21.10

16

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения»

24.10

17

Решение задач по теме «Законы Ньютона»

Формулы для расчета

28.10

18

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

Криволинейное движение, центростремительное ускорения, формула для расчета.

§18,19; упр.18 (1,2,3)

31.10

19

Искусственные спутники Земли

Формула для расчета ускорения ИСЗ, первая космическая скорость

Проект «Вселенная вокруг нас»

§20; упр.19

11.11

20

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Импульс тела, закон сохранения импульса, формулы для расчета

Мультимедиа-урок

§21, упр.20

14.11

21

Решение задач по теме «Закон сохранения импульса»

Применение формул для расчета закона сохранения импульса

Стр.287 №21,22,23

18.11

22

Самостоятельная работа «Криволинейное движение, ИСЗ» Реактивное движение. Ракеты

Реактивное движение, строение ракеты.

§22, упр.21 №3,4

21.11

23

Закон сохранения механической энергии

Механическая энергия, вывод закона сохранения энергии

Мультимедиа-урок

§23, упр.22

25.11

24

Решение задач по теме «Основы динамики»

Формулы

§15-23-повторить, стр.287
(24,25),стр.288 (26,27,29)

28.11

25

Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики»

02.12

Механические колебания и волны. Звук. 12  часов

26

Колебательное движение. Колебательные системы.

Колебательная система, колебательное движение, период колебаний, свободные колебания, вынужденные колебания.

интерактивное видео.

§24,25; упр.23

05.12

27

Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические колебания

Амплитуда, период, частота, фаза, разность фаз, гармонические колебания, математический маятник.

интерактивное видео.

§26,27; вопросы; л.р.№3 ч.1

09.12

28

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 ч.1 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»

Пружинный маятник, период колебаний пружинного маятника

§26,27

13.12

29

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие и вынужденные колебания.

Механическая энергия, затухающие колебания, вынужденные колебания

Мультимедиа-урок

§28,29, упр.25(1) л.р.№3 ч.2

19.12

30

Математический маятник. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 ч.2 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити».

Нитяной маятник, период колебания нитяного маятника

30.12

31

Резонанс

Определение резонанса

§30; стр.289, упр. 35, 37

13.01

32

Механические волны. Продольные и поперечные волны Проверочная работа по теме «Механические колебания»

Волны, упругие волны, продольные волны, поперечные волны

интерактивное видео

§31,32

16.01

33

Длина и скорость распространения волны

Длина волны, формула для расчета длины волны

интерактивное видео

§33, упр.28

20.01

34

Источники звука. Звуковые колебания. Проверочная работа по теме «Механические волны»

Высота, тембр, громкость, звуковые колебания

§34, 35, 36

23.01

35

Распространение звука. Скорость звука

Условия распространения звука, скорость звука в различных средах

§37,38; упр.31, 32 (1,2)

27.01

36

Отражение звука. Эхо. Решение задач по теме «Механические колебания и звук» Тест по теме «Звук»

Эхо, звуковой резонанс.

§39, 40

30.01

37

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

03.02

Электромагнитное поле 15 часов

38

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле

Понятия магнитное поле, однородное поле, неоднородное поле

Мультимедиа-урок

§42,43; упр.34

06.02

39

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток.

Правило буравчика, правило правой руки, правило левой руки

Мультимедиа-урок

§44, 45; упр.35 (1-3), упр.36 (2,3)

10.02

40

Индукция магнитного поля. Магнитный поток

Индукция магнитного поля, формула для расчета индукции магнитного поля

Мультимедиа-урок

§46, 47 упр.37

13.02

41

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца  Самостоятельная работа по теме «Магнитное поле»

Личность ученого, направление индукции магнитного поля, правило Ленца

Мультимедиа-урок

§48, 49; упр.39

17.02

42

Явление самоиндукции. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»

Индуктивность, явление самоиндукции

§50, упр.41

20.02

43

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор Проверочная работа «Электромагнитная индукция.

Электрический ток, генераторы, устройство генераторов, трансформатор, устройство трансформатора, переменный ток

презентация

§51; лекции

24.02

44

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

Электромагнитное поле, вихревое поле, электромагнитная волна, напряженность электрического поля, спектр электромагнитных волн

интерактивное видео.

§52, 53№ упр.42, упр.43

27.02

45

Конденсатор. Проверочная работа по теме. «Электромагнитные волны»

Конденсатор, формула электрической емкости, 1 фарад, энергия электрического поля

§54, лекции, упр.45 (4,5)

03.03

46

Интерференция света

Интерференция, опыт Юнга

Мультимедиа-урок

§57, §56-самост.изуч.

06.03

47

Электромагнитная природа света. Тест по теме «Электромагнитные волны»

Постоянная Планка, квант, фотон.

Мультимедиа-урок

§58

10.03

48

Преломление света.

Закон преломления, относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления

Мультимедиа-урок

§59

13.03

49

Дисперсия света.

Дисперсия, спектр.

§60, вопросы

17.03

50

Испускание и поглощение света атомами. Линейчатые спектры. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

Нильс Бор, постулаты Бора

§64, §61-63 - самост.изуч.

20.03

51

Решение задач по теме «Электромагнитные явления»

§50-64 повторить

03.04

52

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле

07.04

Строение атома и атомного ядра 10 часов

53

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыт Резерфорда

История открытия радиоактивности, опыт Резерфорда, сильное и слабое взаимодействие частиц

Проект «История открытия радиоактивности»

§65,66; вопросы

10.04

55

Радиоактивные превращения атомных ядер

Виды распада, принцип радиоактивных превращений

Мультимедиа-урок

§67, упр.51 (3,4)

14.04

56

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Правило смещения

Счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, протон, нейтрон

Проект «История открытия радиоактивности», презентация

§68-70, вопросы

17.04

57

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.

Ядерные силы, энергия связи, дефект масс

§72, 73

21.04

58

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

Виды сил, критическая масса

§74, 75; л.р. 6 - оформить

24.04

59

Лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям

§76,77 – самост. изуч.

28.04

60

Проверочная работа. Решение задач

Понятия ядерной физики

01.05

61

Биологическое действие радиации.  Закон радиоактивного распада. Самостоятельная работа

Энергия ионизирующего излучения, коэффициент качества, период полураспада, закон радиоактивного распада

Проект «История открытия радиоактивности»

§78,вопросы

07.05

62

Термоядерная реакция. Решение задач по теме  «Ядерная физика»

Термоядерная реакция

Мультимедиа-урок

§79, вопросы; повторение материала

10.05

63

Контрольная работа №5 по теме «Ядерная физика»

Формулы по теме

14.05

Итоговое повторение 3 часа

64

Повторение материала по теме «Основы кинематики и динамики» Тест по теме «Кинематика и динамика»

17.05

65

Повторение материала по теме «Механические колебания и волны» Повторение материала по теме «Электромагнитные явления»

21.05

66

Итоговая контрольная работа № 6

24.05



Предварительный просмотр:

Отдел образования администрации

Чаплыгинского муниципального района Липецкой области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Чаплыгина Липецкой области

«Рассмотрено»

Руководитель МО

___________ Щеголева О.П.

Протокол № __ от

«_____»_______2013 г.

«Согласовано»

Заместитель директора школы по УР

_________ Клюева Л.П.

«__30___»____08___2013 г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №1 г.Чаплыгина Липецкой области

_________ Бадикова Н.А.

Приказ № 260__ от «_30_» _08__2013 г.

Рабочая программа

по физике

класс 9 а

учитель  Медведева И.В.

учебный год 2013-2014

г. Чаплыгин

2013 г.

Пояснительная записка

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

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

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
  • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств.

 Для решения физических задач:

  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
  • использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и охраны окружающей среды.

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе «Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др.[1], авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина[2], федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г.[3]

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (66 часов за год). Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 8 лабораторных работ, 6 контрольных работ.

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которой не было в предыдущем стандарте: «Невесомость», «Трансформатор», «Передача электрической энергии на расстояние», «Влияние электромагнитных излучений на живые организмы», «Конденсатор», «Энергия заряженного поля конденсатора», «Колебательный контур», «Электромагнитные колебания», «Принципы радиосвязи и телевидения», «Дисперсия света», «Оптические спектры», «Поглощение и испускание света атомами», «Источники энергии Солнца и звезд». В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся включена новая. Для приобретения или совершенствования умения работать с физическими приборами «для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности» в курс включена лабораторная работа: «Измерение естественного радиационного фона дозиметром». В целях формирования умений «представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: … периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины» включена лабораторная работа: «Изучение зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины».

Считаю необходимым также внести тему «Математический маятник», так как данный материал необходим при подготовке к итоговой аттестации.

В процессе обучения планируется использовать различные формы организации учебного процессе, преимущественно урок-беседа, урок выполнения практических работ (поискового типа), смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке). Урок решения задач хорошо систематизирует полученные знания и позволяет закрепить основные понятия. Наиболее частым стоит проводить урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - устных или письменных упражнений), так как это позволяет проверить объективно знания, полученные на уроке при изучении определенного раздела. Для проверки практических способностей учащихся, важным является проведение урока - лабораторной работы.

При обучении физике необходимо соблюдать определенные компетенции. Назовем основные, которые чаще всего используются в основной школе.

  1. Обучение физическим приёмам мышления, способам и методам постижения истины в ходе экспериментальной деятельности. Ученикам даётся возможность самостоятельно получать выводы при проведении опытов. Общение в группах позволяет развивать необходимые качества личности.
  2. Составление кроссвордов, сообщений, сочинений к изученной теме. Данная форма обучения предполагает нестандартное использование полученных знаний, позволяет ученикам проявить свои творческие способности.
  3. Создание электронных презентаций. Формирование умения использовать информационные технологии в процессе обучения.
  4. Вывод учащихся на новое понятие. Данная форма обучения представляет некое подобие мозгового штурма. Ученики получают задание практического характера.

Формы и средства контроля.

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.

Распределение письменных работ по курсу

Раздел программы

Количество проверочных работ

Количество самостоятельных работ

Количество тестов

Количество контрольных работ

Законы движения и взаимодействия тел

1

3

1

2

Механические колебания и волны. Звук.

1

0

1

1

Электромагнитное поле

2

1

1

1

Строение атома и атомного ядра

1

1

0

1

Итоговое повторение

0

1

1

1

Всего

5

6

4

6

Содержание программы учебного предмета.

(66 часов)

Законы взаимодействия и движения тел (25 часов)

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

Демонстрации.

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

Лабораторные работы и опыты.

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения свободного падения.

Механические колебания и волны. Звук.  (12 часов)

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

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

Демонстрации.

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

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.

Электромагнитное поле (15 часов)

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

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

Демонстрации.

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

Лабораторные работы.

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

Строение атома и атомного ядра. 10 часов

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

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

Демонстрации.

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

Лабораторные работы.

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

Итоговое повторение 4 часа

Учебно – тематический план

№ п/п

Тема

Количество

часов

Общее

Теория

Практика

1

Законы движения и взаимодействия тел

25

14

11

2

Механические колебания и волны. Звук

12

6

6

3

Электромагнитное поле

15

8

7

4

Строение атома и атомного ядра

10

4

6

5

Итоговое повторение

4

2

2

Итого:

66

34

32

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен:

знать/понимать

  • смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
  • смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс;
  • смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии;

уметь

  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света;
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного радиационного фона;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона.

        

Перечень учебно-методических средств обучения.

Основная и дополнительная литература

для учителя:

  1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. – 2014. № 24-25.
  2. Гутник Е. М. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2008. – 96 с. ил.
  3. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2013. 64 с.
  4. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: К учебнику А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. – М.: Экзамен, 2009. – 127 с. ил.
  5. Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: Дрофа, 2008
  6. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 334 с.
  7. Сборник нормативных документов. Физика./сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 . -207 с.

для учащихся:

  1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк.
  2. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для учащихся.
  3. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. ил.
  4. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) помогут организовать самостоятельную работу школьников в классе и дома.
  5. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс» / О.И. Громцева. – 4-е издание, - М.: Изд. «Экзамен», 2013 г.
  6. Волков В.А. Тесты по физике: 7-9 классы. – М.: ВАКО, 2011. -224 с.
  7. ГИА-2014: Физика, 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / авт.-сост. Е.Е. Камзеев, М.Ю. Демидова. – М.: 2014 г.

Используемые сайты

  1. www.uchitel-izd.ru
  2. http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54697
  3. http://www.rosolymp.ru
  4. www.edu-media.ru)/
  5. http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/physics/
  6. www.sgutv.ru

Оборудование и приборы.

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования.

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся.

Перечень демонстрационного оборудования:

Модель генератора переменного тока, модель опыта Резерфорда.

Измерительные приборы: метроном, секундомер, дозиметр, гальванометр, компас.

Трубка Ньютона, прибор для демонстрации свободного падения, комплект приборов по кинематике и динамике, прибор для демонстрации закона сохранения импульса, прибор для демонстрации реактивного движения.

Нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.

Трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ, катушка-моток, соединительные провода, низковольтная лампа на подставке, спектроскоп, высоковольтный индуктор, спектральные трубки с газами, стеклянная призма.

Перечень оборудования для лабораторных работ.

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, шарик, измерительная лента, желоб лабораторный металлический.

Работа №2. Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой, миллиметровая и копировальная бумага.

Работа №3. Штатив с муфтой и лапкой, пружина, набор грузов, секундомер.

Работа №4. Штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик, нить, секундомер (или метроном)

Работа №5. Миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, катушка с железным сердечником, реостат, ключ, соединительные провода, модель генератора переменного тока.

Работа №6. Высоковольтный индуктор, газонаполненные трубки, спектроскоп.

Работы №7-8 Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии.


[1] Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 334 с.

[2] Там же.

[3] Сборник нормативных документов. Физика. / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 . -207 с.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Авторские произведения учащихся литературного кружка "Вдохновение" (Виктория Баева (6-8 класс), Софья Орлова (8-9 класс), Яна Масная (10-11 класс), Надежда Медведева (10-11 класс)

Авторские произведения учащихся литературного кружка "Вдохновение" (Я. Масная (10-11 класс), Н. Медведева (10-11 класс), В. Баева (6-8 класс), С. Орлова (8-9 класс)...

Рабочая программа по географии на основе авторской программы Т.П. Герасимовой 6 класс), И.В. Душиной (7 класс), И.И. Бариновой (8-9 классы) при нагрузке 2 часа в каждом классе основной общеобразовательной школы

Программа содержит пояснительную записку, перечень мультимедийного обеспечения для использования на уроках географии, также содержит обязательный региональный компонент по географии Ростовской области...

Рабочие программы по математике для 5 класса, по алгебре для 8 класса. УМК А. Г. Мордкович. Рабочие программы по геометрии для 7 и 8 класса. Программа соответствует учебнику Погорелова А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы.

Рабочая программа содержит пояснительную записку, содержание учебного материала, учебно - тематическое планирование , требования к математической подготовке, список рекомендованной литературы, календа...

КТП 5 класс ФГОС 2019-2020,РП 5 класс ФГОС 2020-2021, РП 5 класс ФГОС 2021-2022 , РП 6 класс ФГОС 2022-2023

Учебник алгебра 5 класс. Авторы : Г.В. Дорофеев , С.В. Суворова, Е.А. Бунимович , Л.В. Кузнецова , С.С. Минаева, Л.О. Рослова....

КТП 7 класс ФГОС 2019-2020,КТП 7 класс ФГОС 2021-2022, РП 6 класс ФГОС 2020-2021,РП 7 класс ФГОС 2021-2022

Учебник алгебра 7 класс. Авторы : Г.В. Дорофеев , С.В. Суворова, Е.А. Бунимович , Л.В. Кузнецова , С.С. Минаева, Л.О. Рослова.Учебник геометрия 7-9 классы. Автор: А.В Погорелов...

КТП 11 класс 2019-2020,РП 10 класс 2022-2023,РП 8 класс 2020-2021, РП 9 класс 2021-2022

Учебник геометрия 10-11 классы. Авторы : Л.С. Атанасян , В.Ф. Бутузов , С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. ПознякСогласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российско...