Рабочие программы по физике
рабочая программа по физике по теме

Программы разработаны 7- 9 классны для УМК А. В. Перышкин и 10-11 классы Мякишев, Буховцев

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon fizika_7.doc158 КБ
Microsoft Office document icon programma_8_kl.doc161.5 КБ
Microsoft Office document icon 9_kl.doc303 КБ
Microsoft Office document icon planirovanie_10_kl.doc197 КБ
Microsoft Office document icon planirovanie_11_kl.doc103.5 КБ

Предварительный просмотр:

Управление по образованию

Администрации городского округа Балашиха Московской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6»

Утверждаю                                  

Директор МБОУ «Школа №6»    

__________ Г.А.  Кожина.  

Приказ №________ от _________          

     

Рабочая программа

Физика

Базовый уровень

7 класс

2014 – 2015 учебный год

Составитель: Лазукова  Н.С.

2014 год

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе примерной программы основного  общего образования и авторской программы   Е. М. Гутник, А. В. Перышкина  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).

Основные цели и задачи:

  • Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
  • Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
  • Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
  • Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

При работе с классом использую различные  методы  обучения:

-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, доклад, показ, инструктаж);

-репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, алгоритмы, упражнения);

-проблемный (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение);

-частично-поисковый (диспут, наблюдения, самостоятельная работа, лабораторная работа);

Формы организации учебного процесса:

-урок;

-экскурсия;

-домашняя работа;

-внеклассная работа (научное общество, олимпиады, конкурсы, др.).

Средства обучения:

-демонстрационное оборудование;

-лабораторное оборудование;

-технические средства обучения;

-видео материалы.

При оценке знаний учащихся использую различные формы и методы контроля:

-письменный контроль (контрольная работа, тестирование, зачет, экзамен);

-устный контроль (индивидуальный и фронтальный опрос, устный зачет);

-лабораторный контроль.

В связи большим объемом материала количество часов в  рабочей программе было изменено  следующим образом: 1 ч из резерва был добавлен для изучения темы   «Первоначальные сведения о строении вещества»

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен:

знать/понимать

  • смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;
  • смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
  • смысл физических законов: Паскаля, Архимеда;

уметь

  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального давления, силы упругости от удлинения пружины;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств.

Календарно-тематическое планирование по физике

№ п/п

Дата по плану

Дата по факту

Тема

Кол-во часов

1. Введение

4

05.09.14

Что изучает физика

08.09.14

Физические величины. Измерение физических величин

12.09.14

Л. р. №1 «Определение цены деления измерительного прибора»

15.09.14

Физика и техника

2. Первоначальные сведения о строении вещества

6

19.09.14

Строение вещества. Молекулы.

22.09.14

Л. Р. №2 «Измерение размеров малых тел»

26.09.14

Диффузия в газах, жидкостях и твердых  телах

29.09.14

Взаимодействие молекул

03.10.14

Три состояния вещества

  1. .

06.10.14

Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества»

3. Взаимодействие тел

21

10.10.14

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение

13.10.14

Скорость. Единицы скорости

17.10.14

Расчет пути и  времени движения.

20.10.14

Решение задач на расчет пути и времени движения

24.10.14

Явление инерции.

27.10.14

Взаимодействие тел

31.10.14

Масса тела. Единицы массы

10.11.14

Плотность вещества

14.11.14

л. р. №3 Измерение массы тела на рычажных весах

17.11.14

Расчет массы и объема тела по его плотности

21.11.14

Лабораторная работа . №4 «Измерение объема тела»

24.11.14

Лабораторная работа  № 5 «Определение плотности твердого тела»

28.11.14

Решение  задач на расчет массы и объема тела по его плотности

01.12.14

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.

05.12.14

Сила упругости. Вес тела. Единицы силы.

08.12.14

Динамометр. Лабораторная работа  №6 «Градуирование пружины и измерение силы динамометром»

12.12.14

Графическое изображение силы. Сложение двух сил

15.12.14

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

19.12.14

Обобщающее повторение по теме «Взаимодействие тел»

22.12.14

Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел»

26.12.14

Анализ контрольной работы № 2. Работа над ошибками

4. Давление твердых  тел, жидкостей и газов

23

Давление. Единицы давления.

Способы увеличения и уменьшения давления

Решение задач на тему «Давление твердых тел»

Давление газа

Передача давления жидкостям и газам. Закон Паскаля

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

Решение задач по теме «Давление жидкости»

Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся сосудов

Вес воздуха. Атмосферное давление.

Измерение атмосферного давления

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах

Манометры.  Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело

Архимедова сила

Решение задач по теме «Архимедова сила»

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

Плавание тел

Решение задач на тему «Плавание тел»

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

Плавание судов.  Воздухоплавание. 

Обобщающее повторение по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

Контрольная работа  № 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

Анализ контрольной работы № 3. Работа над ошибками.

5. Работа и мощность. Энергия.

13

Механическая работа. Единицы работы

Мощность.

Простые механизмы. Рычаг.

Момент силы.

Лабораторная работа  №9 «Выяснение условия равновесия рычага»

Блоки. «Золотое правило механики»

Решение задач  по темам «Простые механизмы».

Коэффициент полезного действия.

Лабораторная работа  №10 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»

Потенциальная и кинетическая энергии.

Превращение одного вида энергии в другой

Подготовка к контрольной работе № 4

Контрольная работа  № 4 «Работа и мощность, энергия»

Повторение

3

Повторение «Строение вещества»

Повторение « Взаимодействие тел»

Повторение «Давление»

Итого:

70

График проведения контрольных работ

Дата

Тема

06.10.14

Строение вещества

22.12.14

Механическое движение. Масса тела.

Давление

Работа и мощность. Энергия.

Итоговая контрольная работа

График проведения лабораторных работ

Дата

Название работы

1

12.09.14

«Определение цены деления измерительного прибора»

2

22.09.14

«Измерение размеров малых тел»

3

14.11.14

Измерение массы тела на рычажных весах

4

21.11.14

«Измерение объема тела»

5

24.11.14

«Определение плотности твердого тела»

6

08.12.14

«Градуирование пружины и измерение силы динамометром»

7

 «Определение выталкивающей силы»

8

«Выяснение условия плавания тела в жидкости»

9

«Выяснение условия равновесия рычага»

10

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»

Основная и дополнительная литература:

Рабочие программы по физике 7 – 11 класс/авт. – сост. В. А. Попова – Москва, «Планета», 2013 г

Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: Дрофа, 2010

В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева. Рабочая тетрадь по физике 7 класс. «Экзамен», 2013-2014 г

Р. Д. Минькова, В. В. Иванова. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. «Экзамен». 2013-2014 г

А. В. Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 класс.2012 г

  1. Ольга Громцева: Физика. 7 класс. Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А.В.Перышкина. 2012 г

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил.

К Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк.

Учебное оборудование:

  • Компьютер
  • Проектор
  • Интерактивная доска
  • МФУ

 «Согласовано»                                                            «Согласовано»

Председатель МС                                                          Руководитель ШМО

________ Далада О. В.                                                 _______Митронова Н. А.

Протокол №____ от _____                                       Протокол №___от ____



Предварительный просмотр:

Управление по образованию администрации

городского округа Балашиха Московской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6»

            Утверждаю                  

Директор МБОУ «Школа №6»    

__________Кожина Г.А.            

Приказ №____ от _______                                                                                                               

Рабочая программа

Физика

Базовый уровень

8 класс

2014 – 2015 учебный год

Учитель: Лазукова  Н.С.

2014  год

Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе примерной программы основного  общего образования и авторской программы   Е. М. Гутник, А. В. Перышкина.

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).

Основные цели и задачи:

  • Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
  • Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
  • Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
  • Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

 При работе с классом использую различные  методы  обучения:

-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, доклад, показ, инструктаж);

-репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, алгоритмы, упражнения);

-проблемный (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение);

-частично-поисковый (диспут, наблюдения, самостоятельная работа, лабораторная работа);

Формы организации учебного процесса:

-урок;

-экскурсия;

-домашняя работа;

-внеклассная работа (научное общество, олимпиады, конкурсы, др.).

Средства обучения:

-демонстрационное оборудование;

-лабораторное оборудование;

-технические средства обучения;

-видео материалы.

При оценке знаний учащихся использую различные формы и методы контроля:

-письменный контроль (контрольная работа, тестирование, зачет, экзамен);

-устный контроль (индивидуальный и фронтальный опрос, устный зачет);

-лабораторный контроль.

Рабочая программа была изменена следующим образом: на изучение темы «Тепловые явления»  было добавлено 2 ч из резерва

                                           

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

   1. Тепловые явления (24)

Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи.    

     Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и отвердевания тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.

     Испарение  и конденсация. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.

     Применение основных положений молекулярно-кинетической теории вещества для объяснения разной сжимаемости твердого тела, жидкости и газа; процессов испарения и плавления; преобразования энергии при плавлении и испарении вещества.

     Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.

Электрические явления  (27ч)

     Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр.

 Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи.

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединения проводников

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

Электромагнитные явления (7 ч)

      Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные  магниты. Магнитное поле Земли.  Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.

Световые явления (9 ч)  

Источники света.  Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света.. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображения в плоском зеркале и собирающей линзе. Оптическая сила линзы. Оптические приборы. Разложение света на цвета. Цвет тел.

     Методы исследования электромагнитных явлений. Измерительные приборы: амперметр, вольтметр, счетчик электрической энергии. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления проводника. Расчет простейшей электрической цепи.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен:

  1. Владеть методами научного познания
  1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений.
  2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей линзы.
  3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические закономерности:

- изменения координаты тела от времени;

- силы упругости от удлинения пружины;

- силы тяжести от массы тела;

- силы тока в резисторе от напряжения;

- массы вещества от его объема;

- температуры тела от времени при теплообмене.

    1.4. Объяснять результаты наблюдений и экспериментов:

               - смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной с Солнцем;

               - большую сжимаемость газов;

               - малую сжимаемость жидкостей и твердых тел;

               - процессы испарения и плавления вещества;

               - испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении.

    1.5.     Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений:

               - положение тела при его движении под действием силы;

               - удлинение пружины под действием подвешенного груза;

               - силу тока при заданном напряжении;

               -значение температуры остывающей воды в заданный момент времени.

   

  1. Владеть основными понятиями и законами физики
  1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы.
  2. Описывать:

         -        физические явления и процессы;

         -        изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания проводников электрическим током, плавления и испарения вещества.

     2.3. Вычислять:

        -        равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона;

        -        импульс тела, если известны скорость тела и его масса;

        -        расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной скорости;

        -        потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела;

        -        энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при заданных силе тока и напряжении).

     2.4.      Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе.

  1. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах (словесной, образной, символической)
  1. Называть:

          -       источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения;

          -       преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, электронагревательных приборах.

      3.2.     Приводить примеры:

          -      относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах отсчета;

          -      изменения скорости тел под действием силы;

          -      деформации тел при взаимодействии;

          -      проявления закона сохранения импульса в природе и технике;

          -      колебательных и волновых движений в природе и технике;

          -      экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных и гидроэлектростанций;

          -      опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории.

       3.3. Читать и пересказывать текст учебника.

       3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте .

       3.5.  Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.

       3.6. Конспектировать прочитанный текст.

       3.7. Определять:

          -   промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам;

          -   характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам изменения температуры тела со временем);

          -   сопротивление металлического проводника ( по графику зависимости силы тока от напряжения);

          -   период, амплитуду и частоту ( по графику колебаний);

          -   по графику зависимости тела в заданный момент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы.

       3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше-меньше) по графикам зависимости силы тока от напряжения.

Календарно-тематическое планирование

Дата по плану

Дата по факту

Название темы

Всего

1. Тепловые явления

13 ч

Тепловое движение. Температура.

Внутренняя энергия.  

Способы изменения внутренней энергии тела.

Теплопроводность.

Конвекция. Излучение

Количество теплоты.  Единицы количества теплоты.  

Удельная теплоемкость

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

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

Лабораторная работа  №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

Подготовка к контрольной работе № 2

Контрольная работа  №1 «Тепловые явления»

Изменение агрегатных состояний вещества

11 ч

Агрегатное состояние вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел.

Удельная теплота плавления.

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

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации

Решение задач «Изменение агрегатных состояний вещества»

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.

Паровая турбина. Кпд теплового двигателя

Решение задач «Расчет КПД теплового двигателя».

Подготовка к контрольной работе № 2

Контрольная работа  №2 «Изменение агрегатных состояний вещества»

2. Электрические явления

27

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

Электроскоп. проводники и непроводники электричества

Электрическое поле

Делимость электрического заряда. Строение атомов

Объяснение электрических явлений

Электрический ток. Источники электрического тока

Электрическая цепь и ее составные части.

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока

Контрольная работа №3 «Электрические явления»

Сила тока. Единицы силы тока.

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

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр.

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

Электрическое сопротивление проводников. единицы сопротивления

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление

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

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

Последовательное соединение проводников

Параллельное соединение проводников

Работа электрического тока

Мощность электрического тока

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

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца.

Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители.

Решение задач по теме «Постоянный ток». Подготовка к контрольной работе.

Контрольная  работа  №4 «Постоянный ток»

3. Электромагнитные явления

7

Магнитное поле. Магнитное поле прямого  тока. Магнитные линии

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты.

Применение электромагнитов

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

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

Лабораторная работа № 8 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Устройство электроизмерительных приборов

4. Световые явления

9

Источники света. Прямолинейное распространение света

Отражение света. Законы отражения

Плоское зеркало.

Преломление света

Линза. Оптическая сила линзы.  

Изображения, даваемые линзой.

Лабораторная работа  №9 «Получение изображения при помощи линзы»

Дисперсия света

Контрольная работа  №5 «Световые явления»

Обобщающее повторение

Обобщающее повторение

График проведения лабораторных работ.

Дата

Название работы.

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды

 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры»

 «Определение удельной теплоемкости твердого тела»

 «Сборка электрической цепи»

«Измерение напряжения на различных участках цепи»

 «Регулирование силы тока реостатом»

 «Определение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра»

 «Измерение мощности и работы в электрической лампе»

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)

 «Получение изображения при помощи линзы»

График проведения контрольных работ.

Дата

Тема работы.

1

«Тепловые явления»

2

«Изменение агрегатного состояния вещества»

3

«Электрические явления»

4

«Постоянный ток»

6

«Световые явления»

Список литературы.

1. Рабочие программы по физике 7-11 класс; Москва . Илекса. 2012 г.

  1. Пёрышкин А.В. Физика . 8кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
  2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с.: ил.
  3. Пёрышкин А.В. Сборник задач по физике: 7 – 9-й кл.: Сост. Н.В. Филонович. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 190 с.:ил.
  4. В. А. Касьянов, В. Ф. Дмитриева. Рабочая тетрадь по физике 8 класс. «Экзамен», 2013-2014 г
  5. Р. Д. Минькова, В. В. Иванова. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс. «Экзамен». 2013-2014 г
  6. А. В. Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 класс.2012 г

8. Ольга Громцева: Физика. 8 класс. Контрольные и самостоятельные работы по физике к учебнику А.В.Перышкина. 2012 г

  1. Методика преподавания физики в 7 – 8 классах средней школы: Пособие для учителя; под ред. А.В.Усовой. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2004. – 319 с.: ил.
  2. Кирик Л.А. Физика – 8. Методические материалы. – М.: Илекса, 2003. – 304 с.
  3. Пайкес В.Г. Ерюткин Е.С. Ерюткина С.Г. Дидактические материалы по физике. 8 класс: Самостоятельные, контрольные, домашние практические работы. Доклады. Экспериментальные задачи. – М.: АРКТИ, 2000. – 104 с.: илл.

Учебное оборудование:

  1. Компьютер
  2. Проектор
  3. Интерактивная доска
  4. МФУ

«Согласовано»                                                                                                 «Согласовано»

Председатель МС                                                                                                Руководитель ШМО

________ Далада О. В.                                                                                       _______ Митронова Н. А

Протокол №____ от _____                                                                                  Протокол №___от ____



Предварительный просмотр:

Управление по образованию администрации

городского округа Балашиха Московской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6»

            Утверждаю                    

Директор МБОУ «Школа №6»    

__________Кожина Г.А.            

Приказ №____ от _____________                                                                                                                                       

Рабочая программа

Физика

Базовый уровень

9 класс

2014 – 2015 учебный год

Учитель: Лазукова  Н.С.

2014  год

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе примерной программы основного  общего образования (базовый уровень) и авторской программы по физике  Е. М. Гутник, А. В. Перышкина.

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).  

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.

При работе с классом использую различные методы обучения:

-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, доклад, показ, инструктаж);

-репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, алгоритмы, упражнения);

-проблемный (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение);

-частично-поисковый (диспут, наблюдения, самостоятельная работа, лабораторная работа);

-исследовательский (исследовательское моделирование, сбор новых фактов,

проектирование).

Формы организации учебного процесса:

-урок;

-экскурсия;

-домашняя работа;

-внеклассная работа (научное общество, олимпиады, конкурсы, др.). Средства обучения:

-демонстрационное оборудование;

-лабораторное оборудование;

-технические средства обучения;

-видео материалы.

При оценке знаний учащихся использую различные формы и методы контроля:

-письменный контроль (контрольная работа, тестирование, зачет, экзамен);

-устный контроль (индивидуальный и фронтальный опрос, устный зачет, устный экзамен);

-лабораторный контроль.

В связи со сложностью изучения материала,  количество часов в рабочей программе было изменено следующим образом: 1 час из резерва был добавлен на изучение темы «Законы взаимодействия и движения тел»;  

1 час  из резерва на изучение темы «Механические колебания и волны;  

2  часа из резерва для изучение темы  «Строение атома и атомного ядра».

Содержание программы учебного предмета.  

Законы взаимодействия и движения тел

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.  

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.

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.

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.

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.

Календарно-тематическое планирование  по физике в  9 А  классе

№ урока

Наименование раздела и тем

Часы учебного времени

Плановые сроки прохождения

Фактические сроки прохождения

Законы движения и взаимодействия тел

27

Прямолинейное равномерное движение

4

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

04.09.14

Перемещение

08.09.14

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении

11.09.14

Графическое представление прямолинейного равномерного движения

15.09.14

Прямолинейное равноускоренное движение

8

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

18.09.14

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости

22.09.14

Перемещение при прямолинейном равноускоренном.

25.09.14

Перемещение при прямолинейном  равноускоренном движении без начальной скорости

29.09.14

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

02.10.14

Решение задач по теме «Основы кинематики».

06.10.14

Решение графических задач на прямолинейное равноускоренное движение

09.10.14

Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики»

13.10.14

Законы динамики

12 ч

Относительность движения.

16.10.14

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

20.10.14

Второй закон Ньютона

23.10.14

Третий закон Ньютона

27.10.14

Свободное падение  тел

30.10.14

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.

10.11.14

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения»

13.11.14

Закон всемирного тяготения

17.11.14

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных тел

20.11.14

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

24.11.14

Решение задач на движение по окружности

27.11.14

Искусственные спутники Земли

01.12.14

Импульс тела. Закон сохранения импульса

3

Импульс тела. Закон сохранения импульса

04.12.14

Реактивное движение. Ракеты

08.12.14

Закон сохранения механической энергии

11.12.14

Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики»

15.12.14

Механические колебания и волны. Звук 11  часов

Свободные и вынужденные колебания. Колебательные системы.

18.12.14

Величины, характеризующие колебательное движение

22.12.14

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие и вынужденные колебания

25.12.14

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

Распространение колебаний в упругой среде. Волны

Характеристики волн

Источники звука. Звуковые колебания.

Высота, тембр, громкость звука.

Звуковые волны

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

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

Электромагнитное поле 17 часов

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.

Решение задач на применение  правила «левой» руки.

Индукция магнитного поля. Магнитный поток

Явление электромагнитной индукции.

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

Конденсатор. Колебательный контур.

Принцип радиосвязи и телевидения

Электромагнитная природа света. Преломление света.

Решение задач на тему «Преломление света»

Дисперсия света. Типы оптических спектров.

Испускание и поглощение света атомами. Линейчатые спектры.

Решение задач по теме «Электромагнитные явления»

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле»

Строение атома и атомного ядра 13 часов

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов

Модели атомов. Опыт Резерфорда

Радиоактивные превращения атомных ядер

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона

Состав атомного ядра. Ядерные силы.

Энергия связи. Дефект масс

Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.

Ядерный реактор Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков»

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

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра»»

Обобщающее повторение

Итого:

68 ч

График проведения контрольных работ

Дата по плану

Дата по факту

Тема

1

13.10.14

 «Основы кинематики»

2

15.12.14

 «Основы динамики»

3

 «Механические колебания и звук»

4

 «Электромагнитное поле»

5

 «Ядерная физика»

6

Итоговая контрольная работа

График проведения лабораторных работ

 Дата по плану

Дата по факту

Название работы

1

02.10.14

«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»

2

13.11.14

«Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»

3

 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити»

4

«Изучение явления электромагнитной индукции»

5

«Изучение деления ядра урана по фотографии треков»

6

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

Календарно-тематическое планирование  по физике в  9 Б  классе

№ урока

Наименование раздела и тем

Часы учебного времени

Плановые сроки прохождения

Фактические сроки прохождения

Законы движения и взаимодействия тел

27

Прямолинейное равномерное движение

4

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

02.09.14

Перемещение

04.09.14

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении

09.09.14

Графическое представление прямолинейного равномерного движения

11.09.14

Прямолинейное равноускоренное движение

8

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

16.09.14

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости

18.09.14

Перемещение при прямолинейном равноускоренном.

23.09.14

Перемещение при прямолинейном  равноускоренном движении без начальной скорости

25.09.14

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

30.09.14

Решение задач по теме «Основы кинематики».

02.10.14

Решение графических задач на прямолинейное равноускоренное движение

07.10.14

Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики»

09.10.14

Законы динамики

12 ч

Относительность движения.

14.10.14

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

16.10.14

Второй закон Ньютона

21.10.14

Третий закон Ньютона

23.10.14

Свободное падение  тел

28.10.14

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость.

30.10.14

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения»

11.11.14

Закон всемирного тяготения

13.11.14

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных тел

18.11.14

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

20.11.14

Решение задач на движение по окружности

25.11.14

Искусственные спутники Земли

27.11.14

Импульс тела. Закон сохранения импульса

3

Импульс тела. Закон сохранения импульса

02.12.14

Реактивное движение. Ракеты

04.12.14

Закон сохранения механической энергии

09.12.14

Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики»

11.12.14

Механические колебания и волны. Звук. 11 ч

Свободные и вынужденные колебания. Колебательные системы.

16.12.14

Величины, характеризующие колебательное движение

18.12.14

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

23.12.14

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие и вынужденные колебания

25.12.14

Распространение колебаний в упругой среде. Волны

Характеристики волн

Источники звука. Звуковые колебания.

Высота, тембр, громкость звука.

Звуковые волны

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

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

Электромагнитное поле

17 ч

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.

Решение задач на применение  правила «левой» руки.

Индукция магнитного поля. Магнитный поток

Явление электромагнитной индукции.

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

Конденсатор. Колебательный контур.

Принцип радиосвязи и телевидения

Электромагнитная природа света. Преломление света.

Решение задач на тему «Преломление света»

Дисперсия света. Типы оптических спектров.

Испускание и поглощение света атомами. Линейчатые спектры.

Решение задач по теме «Электромагнитные явления»

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле»

Строение атома и атомного ядра

13

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов

Модели атомов. Опыт Резерфорда

Радиоактивные превращения атомных ядер

Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона

Состав атомного ядра. Ядерные силы.

Энергия связи. Дефект масс

Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.

Ядерный реактор Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков»

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

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.

Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра»»

Обобщающее повторение

Итого:

68 ч

График проведения контрольных работ

Дата по плану

Дата по факту

Тема

1

09.10.14

 «Основы кинематики»

2

11.12.14

 «Основы динамики»

3

 «Механические колебания и звук»

4

 «Электромагнитное поле»

5

 «Ядерная физика»

6

Итоговая контрольная работа

График проведения лабораторных работ

 Дата по плану

Дата по факту

Название работы

1

30.09.14

«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»

2

11.114

«Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»

3

23.12.14

 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити»

4

«Изучение явления электромагнитной индукции»

5

«Изучение деления ядра урана по фотографии треков»

6

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

Основная и дополнительная литература:

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.

Рабочие программы по физике 7-11 класс; ав-сост. В. А. Попова ,  Москва «Планета»,  2013 г.
Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: Дрофа, 2010 г

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, 2003. – 96 с. ил.

О. И. Громцева. Контрольные работа по физике. 9 класс. Экзамен. 2010Г

Дмитриева В. Ф., Касьянов В. А. Рабочая тетрадь по физике. 9 класс. Экзамен.2012 г

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил.

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк.

Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для учащихся.

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

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.

  «Согласовано»                                                                                     «Согласовано»      

    Председатель МС                                                                           Руководитель ШМО

        ________ Далада О. В.                                                                 _____ Митронова Н. А.

    Протокол №____ от _____                                                             Протокол №___от ____                                                                                                               



Предварительный просмотр:

Управление по образованию администрации

городского округа Балашиха Московской области

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6»

            Утверждаю                  

Директор МБОУ «Школа №6»    

__________Кожина Г.А.            

Приказ №____ от _______                                                                                                               

Рабочая программа

Физика

Базовый уровень

10 класс

2014 – 2015 учебный год

Учитель: Лазукова Н. С.

2014  год

Пояснительная записка

Для составления рабочей программы по физике в 10 классе за основу взята примерная программа  по физике  для среднего (полного) общего образования и авторская программа  В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова.

 Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных  учреждений при 2 учебных часа в неделю в  10 классе.

В учебно-методический комплект входят:

  • Учебник «Физика» 10 класс, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский

Цели изучения физики

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
  • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

При работе с классом использую различные  методы  обучения:

-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, доклад, показ, инструктаж);

-репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, алгоритмы, упражнения);

-проблемный (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение);

-частично-поисковый (диспут, наблюдения, самостоятельная работа, лабораторная работа);

Формы организации учебного процесса:

-урок;

-экскурсия;

-домашняя работа;

-внеклассная работа (научное общество, олимпиады, конкурсы, др.).

Средства обучения:

-демонстрационное оборудование;

-лабораторное оборудование;

-технические средства обучения;

-видео материалы.

При оценке знаний учащихся использую различные формы и методы контроля:

-письменный контроль (контрольная работа, тестирование, зачет, экзамен);

-устный контроль (индивидуальный и фронтальный опрос, устный зачет);

-лабораторный контроль.

Основное содержание

  1. Введение. Основные особенности физического метода исследования.

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира – эксперимент – гипотеза – модель – критериальный эксперимент. Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.  

  1. Механика

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

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.

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

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

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Законы сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.

  1. Молекулярная физика. Термодинамика.

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. тепловое  движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение МКТ.

Температура. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

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

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы.  Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД  двигателей.

Взаимное превращение жидкостей и газов. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.

  1. Электродинамика

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

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

Электрический ток в различных средах электрический ток в металлах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток  в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.

  1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
    ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

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

уметь

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

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

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

Календарно-тематическое планирование

Дата по плану

Дата по факту

Название темы

Кол-во часов

02.09.14

Физика и познание мира. Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики

1

2. Механика.

22

Кинематика.

7

04.09.14

Основные понятия кинематики

09.09.14

Скорость. Равномерное прямолинейное движение

11.09.14

Относительность механического движения. Принцип относительности в механике.

16.09.14

Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения.

18.09.14

Свободное падение тел – частный случай.

23.09.14

Равномерное движение точки по окружности.

25.09.14

Контрольная работа №1 «Кинематика»

Динамика и силы в природе

8

30.09.14

Масса и сила. Законы Ньютона.

02.10.14

Решение задач на законы Ньютона

07.10.14

Силы в механике. Гравитационные силы.

09.10.14

Сила тяжести и вес.

14.10.14

Решение задач по теме «Гравитационные силы. Вес тела»

16.10.14

Силы упругости – силы электромагнитной природы.

21.10.14

Л.р. №1 «Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и тяжести»

23.10.14

Силы трения

28.10.14

К.р. №2 «Динамика»

Законы сохранения в механике.

7

30.10.14

Закон сохранения импульса

11.11.14

Реактивное движение

13.11.14

Работа силы

18.11.14

Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии

20.11.14

Закон сохранения энергии в механике

25.11.14

Л.р. №2 «Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии»

27.11.14

К.р. №3 «Законы сохранения в механике»

3. Молекулярная физика. Термодинамика.

21

Основы МКТ

13

02.12.14

Основные положения МКТ и их опытное обоснование.

04.12.14

Решение задач на характеристики молекул и их систем

09.12.14

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа

11.12.14

Температура

16.12.14

Уравнение состояния идеального газа

18.12.14

Газовые законы

23.12.14

Л.р. №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»

25.12.14

К.р. № 4 «Основы МКТ идеального газа»

Реальный газ. Воздух. Пар.

Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости

Твердое состояние вещества

Самостоятельная работа

Термодинамика

8

Термодинамика как фундаментальная физическая теория.

Работа в термодинамике

Решение задач на расчет работы термодинамической системы

Теплопередача. Количество теплоты

Первый закон термодинамики

Решение задач на первый закон термодинамики

Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики.

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

К.р. № 5 «Термодинамика»

4.  Электродинамика

21

Электростатика

8

Введение в электродинамику. Электростатика.

Закон Кулона

Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия.

Решение задач на расчет напряженности электрического поля.

Проводники и диэлектрики в электрическом поле

Энергетические характеристики электрического поля.

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.

К.р. № 6 «Электростатика»

Постоянный электрический ток

7

Стационарное электрическое поле.

Схемы электрических цепей. Решение задач  на закон Ома для участка цепи

Решение задач на расчет электрических цепей

Л.р. № 4 «Изучение последовательного и параллельного соединений проводников»

Работа и мощность постоянного тока

Электродвижущая сила. Закон Ома для участка цепи.

Л.р. №5 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

Электрический ток в различных средах

6

Электрический ток в различных средах

Электрический ток в металлах

Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках

Закономерности протекания тока в вакууме.

Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях

К.р. № 7 «Постоянный ток. Электрический ток в различных средах»

Повторение.

4

Повторение. Механика

Повторение. Молекулярная физика

Повторение. Электродинамика.

Обобщающее повторение.

Итого:

70

График проведения контрольных работ

Дата по плану

Дата по факту

Тема

1

25.09.14

«Кинематика»

2

28.10.14

Динамика

3

27.11.14

«Законы сохранения в механике»

4

25.12.14

«Основы МКТ идеального газа»

5

«Термодинамика»

6

«Электростатика»

7

«Постоянный ток. Электрический ток в различных средах»

График проведения лабораторных работ

Дата по плану

Дата по факту

Тема

1

21.10.14

«Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и тяжести»

2

25.11.14

«Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии»

3

23.12.14

«Опытная проверка закона Гей-Люссака»

4

«Изучение последовательного и параллельного соединений проводников»

5

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

Список литературы.

  1. Программы образовательных учреждений. Физика.10-11 классы. Москва. «Просвещение», 2010
  2. Физика: Учебник для 10 кл общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 336 с. : ил.
  3. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений. – 5-е изд., дораб. – М.:Дрофа, 2003. – 416 с.: ил.
  4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.:пособие для общеобразовательных учреждений / А.П. Рымкевич. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрова, 2006 – 188с.:ил.
  5. Кирик Л.А. Физика –10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2004. – 192 с.: ил.

Учебное оборудование:

  1. Компьютер
  2. Проектор
  3. Интерактивная доска
  4. МФУ

       «Согласовано»                                                                  «Согласовано»      

    Председатель МС                                                           Руководитель ШМО

        ________ Далада О. В.                                       _____ Митронова Н. А.

    Протокол №____ от _____                                        Протокол №___от ____



Предварительный просмотр:

Управление по образованию администрации

городского округа Балашиха Московской области

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6»

            Утверждаю                    

Директор МБОУ «Школа №6»    

__________Кожина Г.А.            

Приказ №____ от _______                                                                                                               

Рабочая программа

Физика

Базовый уровень

11  класс

2014 – 2015 учебный год

Учитель: Лазукова Н. С.

2014 год

Пояснительная записка

        Для составления рабочей программы по физике в 11 классе за основу взята примерная программа  по физике  для среднего (полного) общего образования и авторская программа  В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова.

 Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных  учреждений при 2 учебных часа в неделю в  11 классе.

Цели изучения физики

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
  • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

При работе с классом использую различные методы обучения:

-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, доклад, показ, инструктаж);

-репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, алгоритмы, упражнения);

-проблемный (беседа, проблемная ситуация, игра, обобщение);

-частично-поисковый (диспут, наблюдения, самостоятельная работа, лабораторная работа);

-исследовательский (исследовательское моделирование, сбор новых фактов,

проектирование).

Формы организации учебного процесса:

-урок;

-экскурсия;

-домашняя работа;

-внеклассная работа (научное общество, олимпиады, конкурсы, др.). Средства обучения:

-демонстрационное оборудование;

-лабораторное оборудование;

-технические средства обучения;

-видео материалы.

При оценке знаний учащихся использую различные формы и методы контроля:

-письменный контроль (контрольная работа, тестирование, зачет, экзамен);

-устный контроль (индивидуальный и фронтальный опрос, устный зачет, устный экзамен);

-лабораторный контроль

В связи с большим объемом материала количество часов в рабочей программе было изменено следующим образом: 2 ч. из раздела  «Строение и эволюция Вселенной» был использован для изучения раздела «Электродинамика»; 5 часов из раздела «Повторение» для изучения темы «Колебания и волны»

Основное содержание.

  1. Электродинамика (продолжение)

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

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.

  1. Колебания и волны

Электрические  колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

Электромагнитные волны. Изучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

  1. Оптика

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения.  Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн.  Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.

  1. Элементы теории относительности.

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

  1. Квантовая физика

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

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 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. Дефект ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.

  1. Физическая картина мира.

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

  1. 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.

  1. Повторение.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

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

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

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

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

уметь

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

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 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; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

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

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

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

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Календарно-тематическое планирование

Дата по плану

Дата  по факту

Название темы

Кол-во часов

Примечание

Электродинамика(продолжение)

12

02.09.14

Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете физики. Стационарное магнитное поле.

05.09.14

Вектор магнитной индукции. Сила Ампера.

09.09.14

Л. Р. №1 «Наблюдение действия магнитного поля»

12.09.14

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца

16.09.14

 Магнитные свойства вещества

19.09.14

Открытие электромагнитной индукции Магнитный поток.

23.09.14

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

26.09.14

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции»

30.09.14

Закон электромагнитной индукции

03.10

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках

07.10.14

Самоиндукция. Индуктивность.

10.10.14

Контрольная работа  №1 «Электромагнитная индукция»

Колебания и волны

15

14.10.14

Колебательное движение. Виды колебаний

17.10.14

Л. р. №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника»

21.10.14

Электромагнитные колебания. Колебательный контур

24.10.14

Аналогия между  механическими и электромагнитными колебаниями

28.10.14

Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний

31.10.14

Переменный электрический ток

11.11.14

Активное сопротивление, конденсатор, катушки индуктивности в цепи переменного тока

14.11.14

Генерирование электрической энергии

18.11.14

Трансформаторы

21.11.14

Производство, передача и использование электроэнергии

25.11.14

Волновые явления. Свойства волн и основные характеристики

28.11.14

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн

02.12.14

Опыты Герца

05.12.14

Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип радиосвязи

09.12.14

Контрольная работа №2«Колебания и волны»

Оптика. Световые волны

13

12.12.14

 Введение в оптику. Развитие взглядов на природу света

16.12.14

Основные законы геометрической оптики.

19.12.14

Л.р. №4«Измерение показателя преломления стекла»

23.12.14

Линзы. Построение изображений в линзе.

26.12.14

Л. Р. №5 «Определение фокусного расстояния и оптической  силы линзы»

Свойства света: интерференция, дисперсия.

Дифракция света. Дифракционная решетка.

Л. Р.№6 «Измерение длины световой волны»

Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна.

Элементы релятивистской динамики  

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений.

Подготовка к контрольной работе № 3

Контрольная работа № 3 «Оптика»

Квантовая физика

13

Законы фотоэффекта

Фотоны. Гипотеза де Бройля

Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света.

Квантовые постулаты Бора

Лазеры.

Самостоятельная работа «Фотоэффект»

Открытие радиоактивности. Методы наблюдения и регистрации частиц.

Радиоактивные превращения: правило смещения

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра.

Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер.

Цепная ядерная реакция. Деление ядер урана.

Контрольная  работа  № 4«Атомная физика»

Физическая картина мира

1

Строение и эволюция вселенной

8

Небесная сфера. Звездное небо.

Законы Кеплера

Строение солнечной системы. Система Земля - Луна

Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение

Физическая природа звезд.

Наша Галактика

Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение.

Жизнь и разум во Вселенной

Повторение

6

Повторение «Электродинамика»

1

Повторение «Электродинамика»

1

Повторение «Колебания и волны»

1

Повторение «Физика атомного ядра»

1

Итоговая контрольная работа

1

Обобщающее повторение.

1

Итого часов:

68

График проведения контрольных работ

№ п/п

Дата по плану

Дата по факту

Тема

1

10.10.14

Электромагнитная индукция

2

09.12.14

 Колебания и волны

3

Оптика

4

Атомная физика

5

Итоговая контрольная работа

График проведения лабораторных работ

№ п.п

Дата по плану

Дата по факту

Название работы

09.09.14

 «Наблюдение действия магнитного поля»

26.09.14

«Изучение явления электромагнитной индукции»

17.10.14

 «Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника»

19.12.14

 «Измерение показателя преломления стекла»

26.12.14

 «Определение фокусного расстояния и оптической  силы линзы»

«Измерение длины световой волны»


Список литературы.

  1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 класс.
  2. Физика: Учебник для 11 кл общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 336 с. : ил.
  3. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений. – 5-е изд., дораб. – М.:Дрофа, 2003. – 416 с.: ил.
  4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике: для 9 – 11 кл. сред. шк. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 1994. – 224 с.: ил.
  5. Кирик Л.А. Физика –11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2004. – 192 с.: ил.
  6. Контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс. О. В. Громцева, «Экзамен», 2013 г

Учебное оборудование:

  1. Компьютер
  2. Проектор
  3. Интерактивная доска
  4. МФУ

       «Согласовано»                                                                            «Согласовано»      

    Председатель МС                                                            Руководитель ШМО

        ________ Далада О. В.                                               _____ Митронова Н. А.

    Протокол №____ от _____                                                Протокол №___от ____


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

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

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

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

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

Рабочая программа по физике для обучающихся 10-11классов (базовый уровень) к комплекту учебников «Физика» авт.Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский

Данная рабочая программа реализуется через комплект учебников физики 10-11 класса авторов Г.Я. Мякишев и Б.Б. Буховцев, который наиболее полно отражает идеи «Обязательного минимума содержания физическ...

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

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

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

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

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

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