10 класс
рабочая программа по физике (10 класс) на тему

Медведева Ирина Владимировна

Календарно-тематическое планирование .

Рабочая программа .

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon kalendarno-temat._plan.doc234 КБ
Microsoft Office document icon poyasnitelnaya_zapiska_10_kl.doc88.5 КБ

Предварительный просмотр:

Календарно-тематическое планирование

Тема урока

Основные понятия

Домашнее задание

Проектно-исследовательская деятельность

Дата проведения

Примечание

план

факт

1 раздел. Механика (38 часов)

1.1 Кинематика (16 часов)

Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты.

Понимать смысл понятия «физическое явление». Основные положения. Знать роль эксперимента и теории в процессе познания природы

Введение, § 1,2

Презентация

03.09

Механическое движение, виды движения, его характеристики

Знать основные понятия: закон, теория, вещество, взаимодействие. Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса

§3-6  Р. №  9,10

Мультимедиа-урок

06.09

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения

Знать основные понятия

§ 7-8Решение задач.

Р.  № 22,24

Мультимедиа-урок

09.09

Графики прямолинейного движения

Построить график зависимости (Х от t,  V от t). Анализ графиков.

§ 8, упр. 1  Разбор типовых задач Р. №24

Мультимедиа-урок

10.09

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

13.09

Скорость при неравномерном движении

Определить по рисунку пройденный путь. Читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин о времени.

§ 11-14, упр. 2 Р. №51, 52

Мультимедиа-урок

16.09

Прямолинейное равноускоренное движение

Понимать смысл понятия «равноускоренное движение»

§ 15,16 Упр. 3 Решение задач  Р.  №  66, 67

Мультимедиа-урок

17.09

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

20.09

Движение по окружности. Решение задач

Уметь определять ускорение свободного падения

§ 17, Р. №71,72 Р.№69,70

Мультимедиа-урок

23.09

  1. \

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

24.09

Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.

Воспроизводить, давать определение поступательного движения материальной точки

§ 18,19 Р. № 1-4

Мультимедиа-урок

27.09

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

30.09

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»

Уметь пользоваться приборами и применять формулы периодического движения

Повторение глава 1, 2

Р.  № 6,7

01.10

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

04.10

Контрольная работа по теме «Кинематика»

Уметь применять полученные знания на практике

повторение

07.10

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

08.10

1.2  Законы механики (7 часов)

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.

Понимать смысл понятий: механическое движение, относительность, инерция, инертность. Приводить примеры инерциальной системы и неинерциальной, объяснять движение небесных тел и искусственных спутников Земли

§ 20-22,

Р.  № 115, 116

Мультимедиа-урок

11.10

Понятие силы как меры взаимодействия тел

Уметь иллюстрировать точки приложения сил, их направление

§ 23,24

Р. №126

Мультимедиа-урок

14.10

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

15.10

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих границы применимости законов Ньютона

§ 25,26,27

Р. № 140, 141

Мультимедиа-урок

18.10

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

21.10

Принцип относительности Галилея

Уметь приводить примеры

§ 28

Упр.6

Р.  №147, 148

Мультимедиа-урок

22.10

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

25.10

1.3 Силы в механике (4 ч)

Явление тяготения. Гравитационная сила

Объяснять природу взаимодействия. Исследовать механические явления в макромире

§ 30,34-37

Р. №170, 171

Мультимедиа-урок

28.10

Законы всемирного тяготения

Знать и уметь объяснять, что такое гравитационная сила

§ 31

Р. № 177, 178

Мультимедиа-урок

29.10

Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки

Знать точку приложения веса тела. Понятие о невесомости.

§ 32,33. Упр. 7

Р.  №189, 188

Проект «Вселенная вокруг нас»

01.11

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

11.11

1.4 Законы сохранения в механике (11 часов)

Импульс. Импульс силы. Законы сохранения импульса.

Знать смысл физических величин: импульс тела, импульс илы; смысл физических законов классической механики; сохранения энергии, импульса. Границы применимости.

§ 39, 40

Р. № 324, 325

Мультимедиа-урок

12.11

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

15.11

Реактивное движение.

Знать границы применимости реактивного движения

§ 41,42

Упр. 8

С. №394

Проект «Вселенная вокруг нас»

18.11

Работа силы. Механическая энергия тела; потенциальная и кинетическая

Знать смысл физических величин: работа, механическая энергия

§ 43-46,49

Р.  №333, 342

Мультимедиа-урок

19.11

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

22.11

Закон сохранения и превращения энергии в механике

Знать границы применимости закона сохранения  энергии

§ 50-51, упр.9

Р.  № 357

Мультимедиа-урок

25.11

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

26.11

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии»

Работать с оборудованием и уметь  измерять

Стр.32

§ 47-48

29.11

Законы сохранения в механике

Уметь применять полученные знания на практике

§ 41-52Р. №358,

360

Мультимедиа-урок

02.12

Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения»

Уметь применять полученные знания на практике

03.12

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

06.12

2 раздел Молекулярная физика (28 часов)

2.1 Основы МКТ (8 часов)

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества

Понимать смысл понятий: атом, атомное ядро. Характеристика молекул в виде агрегатных состояний вещества. Уметь описывать свойства газов, жидкостей и твердых тел.

§ 56,59,60

09.12

Экспериментальное доказательств основных положений  теории. Броуновское движение.

Уметь делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и эксперимент являются основой для теории, позволяют проверить истинность теоретических выводов

§ 58

Проект «Строение вещества»

10.12

Масса молекул, количество вещества

Понимать смысл физических величин: количество вещества, масса молекул

§ 57

Р.  №454-456

13.12

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания при решение задач

§ 57-60

Р.  № 459

16.12

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории

Знать модель идеального газа

§ 61,62

Р.  № 464

Мультимедиа-урок

17.12

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа

Уметь применять полученные знания на практике

§ 63

Р.  № 461

Мультимедиа-урок

20.12

Основы молекулярно-кинетической теории

Знать характеристики молекул

Упр.11

Р. № 462

Мультимедиа-урок

23.12

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

24.12

2.2 Температура. Энергия теплового движения молекул (3 часа)

Температура и тепловое равновесие.

Анализировать состояние теплового равновесия вещества

§ 64, 65

Р №549

27.12

Абсолютная температура. Температура- мера средней кинетической энергии

Значение температуры здорового человека. Понимать смысл физических величин: абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц

§ 66,67

упр.12

Р.  №478

13.01

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

14.01

2.3 Свойства твердых тел, жидкостей и газов (9 часов)

Строение газообразных, жидких и твердых тел

Знать строение вещества. Виды агрегатного состояния вещества

§ 60,61, 63,73,74

Р. №480

Проект «Строение вещества»

17.01

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа.

Знать физический смысл понятий: объем, масса

§ 68

Р. № 493, 494

Мультимедиа-урок

20.01

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

21.01

Газовые законы

Знать  изопроцессы  и их значение в жизни

§ 69

Упр. 13

Р. № 517, 518

Мультимедиа-урок

24.01

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение.

Знать точки замерзания и кипения воды при нормальном давлении.

§ 70, 71,72

Р. № 497

Мультимедиа-урок

27.01

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

28.01

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

Знать приборы, определяющие влажность. Уметь измерять влажность воздуха и поверхностное натяжение

§ 69

Упр. 14

Р.  №564

31.01

Контрольная работа №5 «Свойства твердых тел, жидкостей и  газов»

Знать свойства твердых тел, жидкостей и газов.

§ 56-72

03.02

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

04.02

2.4 Основы термодинамики (8 часов)

Внутренняя энергия и работа в термодинамике

Уметь приводить примеры практического использования физических знаний ( законов термодинамики- изменения внутренней энергии путем совершения работы)

§ 75, 76

Р.  № 621, 623

Мультимедиа-урок

07.02

Количество теплоты, удельная теплоёмкость

Знать понятия «теплообмен», физические условия на Земле, обеспечивающие существование жизни человека

§ 77

Р.  №637

Мультимедиа-урок

10.02

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять  полученные знания

§ 80

Р. № 631

11.02

Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для оценки влияния на организм человека и другие орган

§ 50,78,79, 80

Р.  №651, 652

Мультимедиа-урок

14.02

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

17.02

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

Называть экологические проблемы, связанные с работой тепловых двигателей, атомных реакторов и гидроэлектростанций

§ 82

Упр.15

Р. № 677, 678

презентация

18.02

Контрольная работа №4 по теме «Основы термодинамики»

Знать основы термодинамики

§ 75-82

21.02

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

Раздел 3 Электродинамика (36 часов)

3.1 Основы электродинамики (14 часов)

Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон

Приводить примеры электризации

§ 83,84, 86

С. № 842, 843

Мультимедиа-урок

25.02

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

Понимать смысл физических величин: заряд, элементарный электрический заряд. Уметь измерять

§ 85,88

С. № 847-849

28.02

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

03.03

Закон Кулона.

Знать границы применимости закона Кулона

§ 87, 89

Упр.16

Р. №682, 683

Мультимедиа-урок

04.03

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.

Знать принцип суперпозиции полей

§ 90,91

Р. №703, 705

Мультимедиа-урок

07.03

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

10.03

Силовые линии электрического поля.

Уметь сравнивать напряженность в различных точках и показывать направление силовых линий График изображения силовых линий

§ 92

Р. № 682, 698

11.03

Проводники и диэлектрики в  электростатическом поле

Знать отличие проводников от диэлектриков.

§ 93-95

Р. №747

14.03

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

17.03

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов

Знать картину эквипотенциальных поверхностей электрических полей

§ 96-98

Упр.17

Р. №741

18.03

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.

Знать применение и соединение конденсаторов

§ 99-101,

Р. №750,711

презентация

21.03

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

04.04

Основы электростатики

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

§84-101, Упр.18Р. № 752, 753

07.04

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

08.04

3.2 Законы постоянного тока (10 часов)

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

Знать условия существования электрического тока. Знать технику безопасности работы с электрическими приборами

§ 102,103

Р.  № 688

Р. №776, 778

11.04

Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность постоянного тока.

Знать зависимость электрического тока от напряжения

§ 104-106,

Р. №785, 786

14.04

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

15.04

Лабораторная работа №5 «Последовательное соединение проводников»

Знать схемы соединения проводников

Повторение §105

18.04

Электродвижущая  сила. Закон Ома для полной цепи.

Знать смысл закона Ома для полной цепи

§ 107,108 Упр. 19Р. № 875-878

21.04

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

22.04

Лабораторная работа  № 4 «Параллельное соединение проводников»

Тренировать практические навыки работы с измерительными приборами

Повторение §107, 108

25.04

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять закон Ома на практике.

Индив. задания

28.04

Контрольная работа №5 по теме «Законы постоянного тока»

Знать физические величины, формулы

Повторение §102-108

29.04

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

02.05

3.3 Электрический ток в различных средах (12 часов)

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

Знать формулу расчета зависимости сопротивления проводника от температуры.

§109-112

Р. № 864,865

05.05

Электрический ток в полупроводниках.

Знать устройство и применение полупроводников.

§113-116,

составить таблицу, Р.№873

06.05

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

09.05

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.

Знать устройство и принцип действия лучевой трубки.

§117-118, составить таблицу.

12.05

Электрический ток в жидкостях.

Знать применение электролиза.

§119,120, упр. №20

Р. №890,891.

13.05

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

16.05

Электрический ток в газах. Плазма.

Применение электрического тока в газах.

§121-123, составить таблицу,

Р.№899,903

19.05

Электрический ток в различных средах.

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.

Р. №905

20.05

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

23.05

Итоговый урок

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.

повторение

26.05

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

27.05

Решение задач из ЕГЭ

Уметь применять полученные знания в решении задач

Индив. задания

30.05



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 10 б

учитель Медведева И.В.

учебный год 2013-2014

г. Чаплыгин

2013 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), составленной на основе программы автора  Г.Я. Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009).

Всего часов 102  

Количество часов в неделю 3

Количество плановых зачётов 8

Количество лабораторных работ 5

Рабочая программа выполняет две основные функции:

  1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
  2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Цели изучения физики:

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

  1. 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;
  2. 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;
  3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
  4. 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;
  5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи учебного предмета:

Согласно закона об образовании и статьи 66 ФГОС «Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности».

Поэтому содержание образования, представленное в основной школе, должно развиваться в следующих направлениях:

  • формирования основ научного мировоззрения;
  • развития интеллектуальных способностей учащихся;
  • развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики;
  • знакомство с методами научного познания окружающего мира;
  • постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению;

Умения, навыки и способы деятельности

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

Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира различных естественно - научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

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

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. Ниже приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в целом.

Содержание программы учебного предмета.  (102 часа) 

Механика (38 ч)

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.  Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  для развития космических исследований. Границы применимости классической механики.

Демонстрации.

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в воздухе. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную.

Лабораторные работы.

 Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика (28 ч)

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.

 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

 Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса.

Демонстрации.

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

Лабораторные работы.

 Опытная проверка закона Гей-Люссака.

Электродинамика (36 ч)

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.

         Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила.

Электрический ток в различных средах.

Демонстрации.

 Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.

Лабораторные работы.

 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Учебно-тематический план

№ п/п

Тема

Количество

часов

Общее

Теория

Практика

1

Механика

38

19

19

2

Молекулярная физика

28

15

13

3

Электродинамика

36

18

18

Всего часов за год

102

52

50


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.

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

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

Перечень учебно-методических средств обучения.

 Основная и дополнительная литература:

для учителя:

  1.  Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. – 2009. № 24-25.
  2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2009. 64 с.
  3.  Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008.
  4. Сборники задач:  Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 192 с.

 Методическое обеспечение:

  1.  Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение,2010 г.
  2.  Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2009
  3.  Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2011-2012
  4.  Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 2010-2010
  5.  Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2009
  6. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2009

для учащихся:

  1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение,2011.
  2. 2 .Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2010.
  3.  Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2013.
  4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 2009г.
  5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2009.

Дополнительная литература:

  1. В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2009;
  2. В.Ю. Баланов, И.А. Иоголевич, А.Г. Козлова. ЕГЭ. Физика: Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом. – Челябинск: Взгляд, 2010        

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:

 Измерительные приборы: психрометр, динамометр, динамометр ДПН, электрометр, электроизмерительные приборы

 Модели: модель броуновского движения, паровой турбины, ДВС, объемные модели строения кристаллов,

 Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, реактивного движения, прибор для демонстрации закона сохранения механической энергии, насос ручной, прибор для демонстрации газовых законов

 Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые приборы.

 Мини-лаборатория по механике. Мини-лаборатория по молекулярной физике.

 Перечень оборудования для лабораторных работ.

 Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, циркуль, динамометр лабораторный, весы учебные с гирями, шарик металлический , нитки, кусочек пробки с отверстием, лист бумаги, линейка.

 Работа №2. Штатив с муфтой и лапкой, динамометр лабораторный, линейка, груз, нитки, набор картонок толщиной 2 мм, краска, кисточка.

 Работа №3. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца длиной 600 мм и диаметром 8-10 мм, цилиндрический сосуд высотой 600 мм и диаметром 40-50 мм, горячая вода, стакан, пластилин

 Работа №4. Источник постоянного тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат.

 Работа №5. Источник постоянного тока, два проволочных резистора, амперметр, вольтметр, реостат.        


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...

Рабочая программа по направлению: "Швейное дело" 6 класс 2018-2019г., 7 класс 2019-2020г., 8 класс 2020-2021г., 9 класс 2021-2022г.

Рабочая программа по направлению: "Швейное дело" 6 класс 2018-2019г., 7 класс 2019-2020г., 8 класс 2020-2021г., 9 класс 2021-2022г....

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....