рабочие программы Домашнее обучение 1 час в неделю. 7,8,9,10,11 классы
рабочая программа по физике (11 класс) на тему

Вахерс Ольга Васильевна

программы с учетом: 1 час самостоятельного изучения -34 часа, 1час консультаций-34 часа

Скачать:


Предварительный просмотр:

Содержание

Содержание--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1

Пояснительная записка-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

Содержание учебной дисциплины------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3      

Требования к уровню подготовки---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы-------------------------------------13

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной                            деятельности учащихся----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ресурсное обеспечение программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  24

Пояснительная записка

Рабочая программа для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего основного общего образования и  примерной программы основного общего образования по физике. Федеральный базисный план для общеобразовательных  учреждении РФ отводит 34 (+ 34 часа  самостоятельного изучения) часа для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7 классе из расчета 1 часа в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает  распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и метапредметных связей, логике учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативно-правовыми документами:

  1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ  от 05.03.2004 № 1089
  2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ
  3. Типового положения об образовательном учреждении
  4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
  5. Устава ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
  6. Образовательной программы ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  7. Учебного плана ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  8. Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  9. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 7-9 классы. М. «Просвещение» 2011г.
  10. УМК А.В. Перышкин Физика 7 М. :Дрофа 2013г

.

Содержание учебной дисциплины

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. Физика и физические методы изучения природы Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения)... Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт  Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.                                                                   Тепловые явления

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.

.

Лабораторные работы делятся следующие типы:

1. Проведение прямых измерений физических величин

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения).

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.

Проведение прямых измерений физических величин

1. Измерение размеров тел.

2. Измерение размеров малых тел.

3. Измерение массы тела.

4. Измерение объема тела.

5. Измерение силы.

.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого

от них параметра (косвенные измерения)

1. Измерение плотности вещества твердого тела.

2. Определение коэффициента трения скольжения.

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

5. Определение момента силы.

6. Измерение скорости равномерного движения.

7. Измерение средней скорости движения.

9. Определение работы и мощности.

10. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.

11. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов  (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений

1. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.

2. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

3. Исследование зависимости массы от объема.

4. Исследование зависимости силы трения от силы давления.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез

1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути.

2. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.

3. Конструирование ареометра и испытание его работы.

4. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.

.

Содержание учебной дисциплины

Учебно-тематический план

Тема

Количество часов

Количество

Лабораторных работ

Количество

 Контрольных работ

Введение

2

1

Первоначальные сведения  строении вещества

4

1

Взаимодействие тел

10

5

1

Давление твердых тел, жидкостей и газов

11

2

2

Работа, мощность, энергия

6

2

1

Резерв

1

Всего

34

11

4

Содержание учебного курса

7 класс (34 ч, 1 ч в неделю)

I. Введение (2 ч)

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника.

Фронтальная лабораторная работа

  1. Определение цены деления измерительного прибора.

II. Первоначальные сведения о строении вещества (4 ч)

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений.

Фронтальная лабораторная работа

  1. Измерение размеров малых тел.

III. Взаимодействие тел (10 ч)

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.

Фронтальные лабораторные работы.

  1. Измерение массы тела на рычажных весах.
  2. Измерение объёма тела.
  3. Измерение плотности твёрдого тела.
  4. Градирование пружины и измерение сил динамометром.
  5. Измерение силы трения с помощью динамометра

IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (11 ч)

Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. Гидравлический пресс.) Гидравлический тормоз. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.

Фронтальные лабораторные работы.

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

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости.

V. Работа и мощность. Энергия. (6 ч)

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закреплённой осью вращения. Виды равновесия.

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма.

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра.

Фронтальные лабораторные работы

10.Выяснение условия равновесия рычага.

11.Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости.

VI. Резерв – 1ч

Демонстрации.

  1. Равномерное движение.
  2. Прямолинейное и криволинейное движение.
  3. Опыты, иллюстрирующие явление инерции и взаимодействия тел.
  4. Силы трения покоя, скольжения, вязкого трения.
  5. Зависимость силы упругости от деформации пружины.
  6. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
  7. Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
  8. Обнаружение атмосферного давления.
  9. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
  10. Передача давления жидкостями и газами.
  11. Устройство и действие гидравлического пресса.
  12. Сжимаемость газов.
  13. Диффузия газов, жидкостей.
  14. Модель хаотического движения молекул.
  15. Объём и форма твёрдого тела, жидкости.
  16. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объём.
  17. Способы измерения плотности вещества.
  18. Сцепление свинцовых цилиндров.

Требования к уровню подготовки

Выпускник научится:                                                                                                                                            соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;  понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.                                                                                                                             При проведении исследования физических явлений (измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется    понимать роль эксперимента в получении научной информации;  проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;   анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;  понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.                      

   Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                    осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;  самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.                                                                                                                        Механические явления                                                                                                                                   Выпускник научится:                                                                                                                                                  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  различать основные признаки изученных физических моделей:  материальная точка, инерциальная система отсчета;  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.                                                                                                                                     Выпускник получит возможность научиться:                                                                                   использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.    

                                          Тепловые явления                                                                                                                                                  Выпускник научится:                                                                                                                            распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания  топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.                                                                                                                                Выпускник получит возможность научиться:                                                                                использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.                                                          

       Электрические и магнитные явления                                                                                                       Выпускник научится:                                                                                                                                         распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  составлять схемы электрических цепей с последовательным и  параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном  соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.                                                                                                                              Выпускник получит возможность научиться:                                                                                  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.                                                       Квантовые явления                                                                                                                                      Выпускник научится:                                                                                                                                         распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл  используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.                                                              Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. Элементы астрономии Выпускник научится:  указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;   понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; Выпускник получит возможность научиться:  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы

В результате изучения физики в 7 классе учащийся 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, механической энергии,

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 и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления;

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях;

решать задачи на применение изученных физических законов;

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью математических символов, рисунков);

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

для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств;

рационального применения простых механизмов.

Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок текущей и итоговой успеваемости». 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебных программ

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:

о физических явлениях:

  • признаки явления, по которым оно обнаруживается;
  • условия, при которых протекает явление;
  • связь данного явлении с другими;
  • объяснение явления на основе научной теории;
  • примеры учета и использования его на практике;

о физических опытах:

  • цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:

  • явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);
  • определение понятия (величины);
  • формулы, связывающие данную величину с другими;
  • единицы физической величины;
  • способы измерения величины;

о законах:

  • формулировка и математическое выражение закона;
  • опыты, подтверждающие его справедливость;
  • примеры учета и применения на практике;
  • условия применимости (для старших классов);

о физических теориях:

  • опытное обоснование теории;
  • основные понятия, положения, законы, принципы;
  • основные следствия;
  • практические применения;
  • границы применимости (для старших классов);

о приборах, механизмах, машинах:

  • назначение; принцип действия и схема устройства;
  • применение и правила пользования прибором.

Физические измерения.

  • Определение цены деления и предела измерения прибора.
  • Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
  • Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
  • Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.

Оценке подлежат умения:

  • применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов;
  • самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ;
  • решать задачи на основе известных законов и формул;
  • пользоваться справочными таблицами физических величин.

При оценке лабораторных работ учитываются умения:

  • планировать проведение опыта;
  • собирать установку по схеме;
  • пользоваться измерительными приборами;
  • проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;
  • оценивать и вычислять погрешности измерений;
  • составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал

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

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

Оценка лабораторных работ

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

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

Перечень ошибок

Грубые ошибки

  1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
  2. Неумение выделять в ответе главное.
  3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
  4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
  5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
  6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
  7. Неумение определить показания измерительного прибора.
  8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

  1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
  2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
  3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
  4. Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

  1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
  2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
  3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
  4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
  5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Оценка тестов

Отметка 5: 100-80% выполненных правильно заданий

Отметка 4: 80-60% выполненных правильно заданий

Отметка 3: 60-50% выполненных правильно заданий

Отметка 2: меньше 50% выполненных правильно заданий

Отметка 1: за работу невыполненную совсем

Календарно-тематическое планирование основных видов учебной деятельности учащихся

№ урока

Тема

 урока

Основные

виды деятельности

Формы контроля

Дата проведения

Примечание(1)

по плану

фактически

Введение 2 часа

1

Водный урок. Правила ТБ

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты.

Наблюдать и описывать физические явления

сентябрь

1

Физические величины. Измерение физических величин.

Точность и погрешность измерений. Физика и техника.

Наблюдать и описывать физические явления, участвовать в обсуждении явлений, высказывать предположения, гипотезы. Измерять размеры тел.

Измерять расстояния, промежутки времени

ПР(измерить площадь, объем , длину ширину учебника)

конспект

конспект

сентябрь

с\и

2

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

Повторение. Итоговый тест

Определять цену деления шкал приборов

Обсуждение темы. Выполнение теста

Л/р

Тест в учебнике

сентябрь

2

II. Первоначальные сведения о строении вещества (4 ч)

3

Строение вещества. Молекулы.

Наблюдать и описывать физические явления с позиции МКТ

 Анализ КР,ИО

сентябрь

3

4

Л/р № 2 «Измерение размеров малых тел».

Измерять размеры малых тел

Л/р

сентябрь

4

 Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах.

Взаимное притяжение и отталкивание молекул.

Агрегатные состояния вещества.

Различие в молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и газов.

Наблюдать и объяснять явление диффузии

Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения

Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основании атомарного (молекулярного) строения вещества. Просмотр анимации, рассказ об увиденном

ИО,С/р, заполнение таблицы

октябрь

с\и

5

Повторение. Итоговый тес

Обсуждение темы. Выполнение теста

Тест в учебнике

октябрь

5

6

Работа над ошибками

Обсуждение ошибок.

Работа над ошибками

октябрь

6

III. Взаимодействие тел (10 ч)

7

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

Скорость. Единицы скорости.

Наблюдать и описывать механическое движение

Рассчитать путь и скорость тела при равномерном движении. Представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков

Переводить единицы измерения скорости в систему СИ.

беседа

октябрь

7

8

Расчёт пути и времени движения.

Рассчитывать скорость при равномерном движении

ФД,  Решение задач

октябрь

8

Расчёт пути и времени движения.

Инерция. Взаимодействие тел.

Масса тела. Единицы массы.

Рассчитывать путь и время при равномерном движении

Наблюдать явление инерции

Наблюдать взаимодействие тел.

С/р, решение задач, конспект

октябрь

с\и

9

Измерение массы тела на весах. Л/р № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах».

Измерять массу тел

Повторение Л/р

ноябрь

9

Плотность вещества.

Измерять плотность вещества

конспект

ноябрь

с\и

10

Л/р № 4 «Измерение объёма тела».

Л/р № 5 «Определение плотности твёрдого тела».

Измерять плотность вещества

 Повторение Л/р

ноябрь

10

11

Расчёт массы и объёма тела по его плотности.

Решение задач на определение плотности тела, массы

ФД,С/р

ноябрь

11

12

К/р № 1 «Взаимодействие тел».

Решение задач на определение плотности тела, массы

К/р

декабрь

12

13

Работа над ошибками

Анализ работы. Работа над ошибками

С\р

декабрь

13

Сила.

Явление тяготения. Сила тяжести.

Сила упругости. Закон Гука.

Вес  тела.

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.

Динамометр.

Наблюдать и описывать механические явления с позиции динамики

Получить представление о силах в природе. Наблюдать и описывать  физические явления, связанные с проявлением силы тяжести

Получить представление о силах в природе. Наблюдать и описывать  физические явления, связанные с проявлением силы упругости

Получить представление о силах в природе. Наблюдать и описывать  физические явления, для объяснения которых необходимо представление о силах, действующих на опору или подвес

Получить представление о единицах силы, устройстве динамометра

С\р конспект

декабрь

с\и

14

Решение задач. Расчет сил.

Применять полученные знания при расчете сил

ФД,Повторение решение задач

декабрь

14

15

Л/р № 6 «Градирование пружины и измерение сил динамометром».

Исследовать зависимость удлинения пружины от приложенной силы

Л/р

декабрь

15

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

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

Находить экспериментально равнодействующую сил

Получать представление о зависимости силы трения от площади поверхностей и о проявлении силы трения в  природе и технике

Умение работать с чертёжными инструментами.

ФД,

 Сообщения, презентации

декабрь

с\и

16

Л/р № 7 Измерение силы трения с помощью динамометра

Исследовать зависимость силы трения от массы тела, площади поверхности, рода поверхности

ЛР

январь

16

IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (11 ч)

Итоговый тест

Повторение. Выполнение теста.

Т

январь

с\и

17

Давление. Единицы давления.

Способы уменьшения и увеличения давления.

Наблюдать и описывать явлении необходимо представление о давления, для объяснения которых

Проверять экспериментально зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры

Сообщения, презентации, конспект

январь

17

Давление газа.

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.

Рассчитывать давление

Наблюдать явление передачи давления жидкостями

Решение задач.

ФД, конспект

январь

с\и

18

Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда.

Рассчитывать давление в жидкости

С/р, РЗ

январь

18

Сообщающиеся сосуды.

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

Наблюдать и описывать явления, для которых необходимо представление о давлении в жидкости

Выявлять факторы, доказывающие существование атмосферного давления

Сообщения, конспект

январь

с\и

19

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

Барометр-анероид.

Получать представление о проявлении атмосферного давления и способах его измерения

Изучить устройство и принцип работы барометра

С\р, ИО

февраль

19

Атмосферное давление на различных высотах.

Манометры.

Поршневой жидкостный насос.

Гидравлический пресс.

Получать представление о проявлении атмосферного давления и февраль способах его измерения

Изучить устройство и принцип работы манометра

Получить представление об использовании давления в технических устройствах

Получить представление об использовании давления в технических устройствах

Сообщения, презентации

конспект

февраль

с\и

20

Решение задач . Расчет давления

Применение полученных знаний на практике

РЗ

февраль

20

21

К/р № 2 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов».

Рассчитывать

 давление

К/р

февраль

21

22

Работа над ошибками

Анализ работы. Работа над ошибками

С/Р

февраль

22

23

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

Наблюдать действие выталкивающей силы, действующую на погруженное в жидкость тело

Наблюдние, С\Р

март

23

Архимедова сила.

Измерять силу Архимеда

Рассчитывать силу Архимеда

Решение задач, С/р

март

с\и

24

Л/р № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело».

Измерять силу Архимеда

 Повторение Л/р

март

24

Плавание тел.

Объяснять причины плавания тел

ФД,

Сообщения, презентации

март

с\и

25

Л/р № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».

Определять условия плавания тел

Повторение, Л/р

март

25

26

Плавание судов. Воздухоплавание.

К/р № 3 «Архимедова сила».

Объяснять причины воздухоплавания

Рассчитывать Архимедову силу

К/р

апрель

26

27

Работа над ошибками

Анализ работы. Работа над ошибками

С/Р

апрель

27

V. Работа и мощность. Энергия. (6 ч)

28

Механическая работа. Единицы работы.

Мощность. Единицы мощности.

Измерять работу силы

Рассчитывать мощность

ИО

апрель

28

29

Решение задач . «Работа и мощность»

Применение теоретических знаний на практике

С\р,ФД,

апрель

29

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

Момент силы.

Исследовать условия равновесия рычага

конспект

апрель

с\и

30

Л/р № 9 «Выяснения условия равновесия рычага».

Исследовать условия для равновесия рычага

Л/р

апрель

30

Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона равновесия рычага к блоку.

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики.

Коэффициент полезного действия механизма.

Наблюдать ,описывать и объяснять закономерности, связанные с использованием простых механизмов

Наблюдать ,описывать и объяснять закономерности, связанные с использованием простых механизмов

Наблюдать ,описывать и объяснять закономерности, связанные с использованием простых механизмов

Сообщения, презентации

конспект

апрель

с\и

31

Л/р № 10 «Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости».

Измерить КПД наклонной плоскости

 Повторение Л/р

май

31

Энергия.

Потенциальная и кинетическая энергия.

Превращение одного вида механической энергии в другой

Подготовка к контрольной работе

Решение задач

Получать представление о существовании энергии

Применять закон  сохранения энергии для расчета потенциальной и кинетической анергии

Решение задач,

повторение

Решение теоретических задач

конспект

май

с\и

32

К/р № 4 «Работа и мощность. Энергия».

Применять полученные знания при решении задач

К/р

май

32

33

Работа над ошибками

Анализ работы, работа над ошибками

Анализ работы, работа над ошибками

май

33

34

резерв

Учебно-методический комплекс

п\п

Авторы, составители

Название учебного издания

Год

издания

Издательства

1

А.В. Перышкин

Физика 7

2013

М. Дрофа

2

В.И. Лукашик

Сборник задач по

Физике 7-9 класс

2013

М. Просвещение

3

Н.К. Ханнанов

Тесты к учебнику АВ Перышкина Физика 7

2013

М. Дрофа

4

В.А. Шевцов

Дидактический материал по физике 7класс

2002

Волгоград.

Учитель

5

С.Е. Полянский

Поурочные разработки по физике 7класс

2013

М. Вако

Форма контроля знаний и умений

Форма контроля знаний и умений

ИО

Индивидуальный опрос

ФО

Фронтальный опрос

СР

Самостоятельная работа

РЗ

Решение задач

Т

тест

ФД

Физический диктант

ИК

Индивидуальный контроль

Э

Экспериментальное задание

ЛР

Лабораторная работа

КР

Контрольная работа

ДР

Диагностическая работа

ПРО

Проектная работа

 Ресурсное обеспечение программы

Литература для ученика

  1. А.В. Перышкин Физика 7класс М. Дрофа 2013гг.
  2. В.И. Лукашик  Сборник задач по физике 7-9 класс М. Просвещение 2013г.
  3. Н.К. Ханнанов Тесты к учебнику  А.В. Перышкина 7 класс

Литература для учителя

1.Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент образовательного стандарта. Примерные программы по физике. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. 2-е изд. Дрофа 2008г.

2.Рабочие программы. Физика  7-9 классы. Авторы: Н.В. Шаронов, Н.Н. Иванов М. Просвещение 2011г.

3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителя.\ В.А. Буров, Б.С. Зворыкин, под редакцией  А.А. Покровского. 3-е издание. М. Просвещение 1979г.

4. Н.К. Ханнанов Тесты к учебнику  А.В. Перышкина 7 класс

 Интернет ресурсы

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал".

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики
5.
www.it-n.ru "Сеть творческих учителей"

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  

Приложение1

Контрольная работа №1 Первоначальные сведения о строении вещества

Вариант 1

  1. Почему дым от костра по мере его подъема перестает быть видимым даже в безветренную погоду?
  2. Скорость зайца 54 км/ч. Какой путь он совершит за 3 минуты?
  3. Почему разломанный карандаш мы не можем соединить так, чтобы он вновь стал целым?
  4. Автомобиль за 10 минут прошел путь 12 км. С какой скоростью он двигался?  Постройте графики скорости и пути.

Вариант 2

  1. Морское животное кальмар при нападении на него выбрасывает темно-синюю защитную жидкость. Почему через некоторое время пространство, заполненное этой жидкостью даже в спокойной воде становится прозрачным?
  2. Скорость дельфина 72 км/ч. За какое время он совершит путь 2 км?
  3. Молекулы вещества притягиваются друг к другу. Почему же между молекулами есть промежутки?
  4. Автомобиль за 0,5 часа прошел путь 18 км. С какой скоростью он двигался?  Постройте графики скорости и пути.

Контрольная работа №2  «Взаимодействие тел»

Вариант 1

  1. Куда и почему отклоняются пассажиры относительно автобуса, когда он резко трогается с места, поворачивает налево?
  2. Найти силу тяжести, действующую на тело массой 40 кг. Изобразите эту силу на чертеже в выбранном масштабе.
  3. Найдите объем 2 кг золота. Плотность золота 19300 кг/м3
  4. Найти массу бруска из латуни размерами 10х8х5 см. Плотность латуни 8500 кг/м3

Вариант 2

  1. Зачем при торможении автомобиля водитель включает задний красный свет?
  2. Найти вес тела массой 400 г. Изобразите вес на чертеже в выбранном масштабе.

3. Жидкость объемом 3 литра имеет массу 2,4 кг. Найдите ее плотность.

4. Найдите силу тяжести, действующую на брусок объемом 500 см3. Плотность бруска 4000 кг/м3

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

II вариант

1 . На рисунке 1 изображен один и тот же сосуд с поршнем. Цифрами 1, 2 и 3 обозначены круглые отверстия, затянутые одинаковыми резиновыми пленками. Когда поршень переместили из положения А в положение В, пленки выгнулись наружу. На каком из рисунков выпуклость пленок изображена правильно?

Рис. 1

2. В сосуде находится 1 л керосина. Как изменится давление на дно и стенки сосуда, если вместо керосина налить 1 л воды?(Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000 кг/м3) Ответ объясните.

3. Какое давление производит мальчик массой 42 кг на пол, если площадь подошв его обуви 280 м2?

4. Плоскодонная баржа получила пробоину в дне площадью 300 см2 С какой силой нужно давить на пластырь, которым закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды на глубине 3 м ? (Плотность воды 1000 кг/м3)

I   вариант

1. Одинаковые ли давления
производят   на   стол   кирпичи
( см. рис.)?  Ответ объясните.

2. В стеклянном сосуде под поршнем находится    газ. Как, не меняя плотности этого газа, увеличить его давление?

3. Найдите давление воды на глубине
25 м. Плотность воды 1000 кг/м
3

4. Масса лыжника 60 кг.Какое давление оказывает он на снег, если длина каждой лыжи 1,5 м, ее ширина —10 см?

Контрольная работа № 4 «Плавание тел, воздухоплавание»
Вариант 1

  1. Почему горящий керосин нельзя тушить водой? Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000 кг/м3
  2. Кирпич размерами 25х10х5 см3 полностью погружен в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на плиту. Плотность кирпича 1600 кг/м3, воды 1000 кг/м3
  3. Площадь меньшего поршня гидравлического пресса 10 см2. На него действует сила 200 Н. Площадь большего поршня 200 см2. Какая сила действует на больший поршень?
  4.  Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде гранитную плиту размером 20 х 40 х 50 см3. Плотность гранита 2600 кг/м3, плотность воды 1000 кг/м3

Вариант 2.

  1. Два одинаковых стальных шарика подвесили к коромыслу весов. Нарушится ли равновесие весов, если один из них опустить в сосуд с водой, а другой в керосин?  Плотность воды 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3

2. Дубовый брусок объемом 50 дм3, имеющий форму параллелепипеда, опустили в бензин. Определите выталкивающую силу, действующую на брусок. Плотность бензина 710 кг/м3

3. Поршень гидравлического пресса площадью 360 см2 действует с силой 18 кН. Площадь малого поршня 45 см2. С какой силой действует меньший поршень на масло в прессе?

4. Воздушный шар имеет объем 80 см3. Он наполнен горячим воздухом, плотность которого 1,06 кг/м3, а находится в воздухе плотностью 1,29 кг/м3.

А) Чему равна подъемная сила воздушного шара?

Б) Как и почему изменится подъемная сила шара при увеличении пламени горелки?

Контрольная работа №5 «Работа, мощность, энергия»

Вариант 1

1. Найдите кинетическую энергию зайца массой 2 кг, бегущего со скоростью 54 км/ч

2. На правое плечо рычага действует сила 25 Н, а к левому подвешен груз массой 5 кг. Найдите правое плечо рычага, если левое 10 см. Рычаг находится в равновесии.

3. Какая работа совершается при подъеме гранитной глыбы объемом 2 м3 на высоту 12 м? Плотность гранита 2600 кг/м3

Вариант 2

1. Найдите потенциальную энергию голубя массой 200 г летящего на высоте 8 м над землей со скоростью 85 км/ч

2. На правое плечо рычага действует сила 20 Н, его длина 50 см. Какая сила действует на левое плечо длиной 20 см, если рычаг находится в равновесии?

3. Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 3 м3 на высоту 5 м за 5 минут. Плотность воды 1000 кг/м3

Итоговая контрольная работа

Вариант 1.

  1. Почему аромат цветов чувствуется на расстоянии?
  2. Найдите силу тяжести, действующую на сокола, массой 500 г. Изобразите силу тяжести на чертеже в выбранном масштабе.
  3. Скорость поезда 72 км/ч. Какой путь пройдет поезд за 15 минут?
    Постройте график движения.
  4. Найдите архимедову силу, действующую в воде на брусок размером 2х5х10 см, при его погружении наполовину в воду.
  5. Найдите работу насоса по подъему 200 л воды с глубины 10 м. Плотность воды 1000 кг/м3

Вариант 2.

  1. Чай остыл. Как изменились его масса, объем, плотность?
  2. Мопед «Рига – 16» весит 490 Н. Какова его масса?
    Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе.
  3. С какой скоростью двигался автомобиль, если за 12 минут он совершил путь 3,6 км. Постройте график скорости.
  4. Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите давление станка на фундамент, если площадь каждой ножки 50 см2
  5. Определите среднюю мощность насоса, который подает воду объемом 4,5 м3 на высоту 5 м за 5 мин. Плотность воды 1000 кг/м3

  Тест № 2.    Вариант № 1.

1. Отличаются ли друг от друга молекулы льда и воды?

  1) они одинаковы; 2) молекула льда холоднее; 3) молекула льда меньше;

  4) молекула воды меньше

2. Что такое диффузия?

  1) проникновение молекул одного вещества в молекулы другого;

  2) проникновение молекул одного вещества в промежутки между

   молекулами другого;  3) хаотическое движение молекул вещества;

  4) перемешивание веществ

3. Между молекулами любого вещества существует:

  1) взаимное притяжение; 2) взаимное отталкивание; 3) взаимное  

   притяжение и отталкивание; 4) у разных веществ по-разному

4. При охлаждении вещества молекулы движутся:

  1) с той же скоростью; 2) медленнее; 3) быстрее; 4) зависит от

   рода вещества

5. Скорость движения молекул водорода увеличилась. При этом

    температура …

  1) не изменилась; 2) понизилась; 3) повысилась; 4) правильного

   ответа нет

6. Если перелить воду из стакана в тарелку, то …

  1) изменится форма и объем воды; 2) форма изменится, объем со-

   хранится; 3) форма сохранится, объем изменится; 4) сохранится

  форма и объем

7. В какой воде диффузия происходит быстрее?

  1) в холодной; 2) в горячей; 3) одинаково; 4) диффузия в воде не

  происходит

8. В каких веществах диффузия происходит медленнее при оди-

  наковых условиях?

  1) в газообразных; 2) в жидких; 3) в твердых; 4) одинаково во

   всех веществах

9. Молекулы вещества расположены на больших расстояниях,

 сильно притягиваются и колеблются около положения равновесия

 Это вещество …

 1) газообразное; 2) жидкое; 3) твердое; 4) такого вещества не существуют

                           Тест № 2. Вариант № 2.

1. Отличаются ли друг от друга молекулы льда и водяного пара?

  1) молекула льда холоднее; 2) они одинаковы; 3) молекула льда

   меньше; 4) молекула льда больше

2. Диффузия – это …

  1) проникновение молекул одного вещества  в молекулы другого;

  2) проникновение молекул одного вещества в промежутки между

    молекулами  другого; 3) хаотическое движение молекул вещест-

    ва; 4) перемешивание веществ

3. Между молекулами любого вещества существует:

  1) взаимное притяжение; 2) взаимное отталкивание; 3) взаимное

   притяжение и отталкивание; 4) у разных веществ по-разному

4. При нагревании воды молекулы движутся:

  1) с той же скоростью; 2) медленнее; 3) быстрее; 4) зависит от

   рода вещества

5. Скорость движения молекул кислорода уменьшилась. При этом

  температура …

  1) не изменилась; 2) понизилась; 3) повысилась; 4) правильного

   ответа нет

6. Если перелить воду из тарелки в стакан, то …

  1) изменится форма и объем воды; 2) форма изменится, объем со-

  хранится; 3) форма сохранится, объем изменится;  4) сохранится

  объем и форма

7. В какой воде диффузия происходит медленнее?

  1) в холодной; 2) в горячей; 3) одинаково; 4) диффузия в воде не

  происходит

8. В каких веществах диффузия происходит быстрее при одинако-

  вых условиях?

  1) в газообразных; 2) в жидких; 3) в твердых; 4) одинаково во

   всех веществах

9. Молекулы вещества расположены на малых расстояниях, сильно

  притягиваются и колеблются около положения равновесия. Это

  вещество …

  1) газообразное; 2) жидкое; 3) твердое; 4) такого вещества не существуют

   

Итоговый тест (за год) 7 класс

1. Физическое тело обозначает слово

  1. вода
  2. самолёт
  3. метр
  4. кипение

2. К световым явлениям относится

  1. таяние снега
  2. раскаты грома
  3. рассвет
  4. полёт бабочки

3. Засолка огурцов происходит

  1. быстрее в холодном рассоле
  2. быстрее в горячем рассоле
  3. одновременно и в горячем и в холодном рассоле

4. Скорость движения Земли вокруг Солнца 108 000 км/ч в единицах СИ составляет

  1. 30 000 м/с
  2. 1 800 000 м/с
  3. 108 м/с
  4. 30 м/с

5. Скорость равномерного прямолинейного движения определяется по формуле

  1. S/t
  2. St
  3. a·t
  4. t·S

6. Вес тела - это сила,

  1. с которой тело притягивается к Земле
  2. с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес
  3. с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию
  4. возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая перемещению относительно друг друга

7. Сила F- это

  1. сила тяжести
  2. сила трения
  3. сила упругости
  4. вес тела

8. Земля притягивает к себе тело массой 2 кг с силой, приблизительно равной

  1. 2 кг
  2. 20 Н
  3. 5 Н

9. Давление бруска

  1. наибольшее в случае 1
  2. наибольшее в случае 2
  3. наибольшее в случае 3
  4. во всех случаях одинаково

10. Человек в морской воде (плотность 1030 кг/м3) на глубине 2 м испытывает приблизительно давление :

  1. 206 Па
  2. 20 600 Па
  3. 2 060 Па
  4. 206 000 Па

11. Три тела одинакового объема погрузили в одну и ту же жидкость.

Первое тело стальное, второе - алюминиевое, третье - деревянное.

Верным является утверждение

  1. большая Архимедова сила действует на тело № 1
  2. большая Архимедова сила действует на тело № 2
  3. большая Архимедова сила действует на тело № 3
  4. на все тела действует одинаковая Архимедова сила

12. Вес груза, подвешенного в точке С, равен 60 Н.

Чтобы рычаг находился в равновесии, на конце рычага в точке А нужно подвесить груз весом

  1. 90 Н
  2. 120 Н
  3. 20 Н
  4. 36 Н

13. Мощность, развиваемая человеком при подъёме по лестнице в течение 40с при совершаемой работе 2000Дж, равна

  1. 80 кВт
  2. 80 Вт
  3. 50 Вт
  4. 500 Вт

14. Масса тела объёмом 2 м3 и плотностью 5 кг/м3 равна

  1. 0,4 кг
  2. 2,5 кг
  3. 10 кг
  4. 100 кг

15. Тело тонет, если

  1. сила тяжести равна силе Архимеда
  2. сила тяжести больше силы Архимеда
  3. сила тяжести меньше силы Архимеда

16. Принцип действия пружинного динамометра основан

  1. на условии равновесии рычага
  2. на зависимости силы упругости от степени деформации тела
  3. на изменении атмосферного давления с высотой
  4. на тепловом расширении жидкостей

17. Вид простого механизма, к которому относится пандус, -

  • подвижный блок
  • неподвижный блок
  • рычаг
  • наклонная плоскость

18. Единица измерения работы в СИ - это

  • килограмм (кг)
  • ватт (Вт)
  • паскаль (Па)
  • джоуль (Дж)
  • ньютон (Н)

19. Для измерения массы тела используют

  1. барометр - анероид
  2. термометр
  3. весы
  4. секундомер

20. Масса измеряется в

  1. ньютонах
  2. килограммах
  3. джоулях

 

 



Предварительный просмотр:

Содержание

  1. Пояснительная записка    ------------------------------------------------------------------------------------------------  2
  2. Содержание учебной дисциплины   ----------------------------------------------------------   3
  3. Требования к уровню подготовки   ---------------------------------------------------------    11
  4. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы ---    12 
  5. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной                            деятельности учащихся   -----------------------------------------------------------------------  16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  6. Ресурсное обеспечение программы  -----------------------------------------------------------24

Пояснительная записка

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования и  примерной программы основного общего образования по физике. Федеральный базисный план для общеобразовательных  учреждении РФ отводит 34 ( + 34 часа самостоятельного изучения) часа для обязательного изучения физики на базовом уровне в 8 классе из расчета 1 часа в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает  распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и метапредметных связей, логике учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативно-правовыми документами:

  1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ  от 05.03.2004 № 1089
  2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ
  3. Типового положения об образовательном учреждении
  4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
  5. Устава ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
  6. Образовательной программы ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  7. Учебного плана ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  8. Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  9. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 7-9 классы. М. «Просвещение» 2011г.
  10. УМК А.В. Перышкин Физика 8класс М.:  Дрофа 2013г

Содержание учебной дисциплины

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. Физика и физические методы изучения природы Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Тепловые явления

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов.                                                                                                                    Электромагнитные волны и их свойства.                                                                                                                      . Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая  сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.                              

.

Лабораторные работы делятся следующие типы:

1. Проведение прямых измерений физических величин

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от

них параметра (косвенные измерения).

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с

представлением результатов в виде графика или таблицы.

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.

Проведение прямых измерений физических величин

1. Измерение размеров тел.

2. Измерение размеров малых тел.

3. Измерение массы тела.

4. Измерение объема тела.

5. Измерение времени процесса, периода колебаний.

6. Измерение температуры.

7. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.

8. Измерение силы тока и его регулирование.

9. Измерение напряжения.

10. Измерение углов падения и преломления.

11. Измерение фокусного расстояния линзы.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)

1. Измерение плотности вещества твердого тела..

2. Определение относительной влажности.

3. Определение количества теплоты.

4. Определение удельной теплоемкости.

5. Измерение работы и мощности электрического тока.

6. Измерение сопротивления.

7. Определение оптической силы линзы.

.

Наблюдение явлений и постановка опытов  (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.

1. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.

2. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.

3. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.

.

4. Наблюдение явления отражения и преломления света.

5. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.

.

6. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

7. Исследование зависимости массы от объема.

8. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.

9. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.

10. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка

гипотез

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.

2. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).

3. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование

4. Конструирование ареометра и испытание его работы.

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

6. Сборка электромагнита и испытание его действия.

7. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

8. Конструирование электродвигателя.

.

9. Оценка своего зрения и подбор очков.

10. Изучение свойств изображения в линзах.

Учебно-тематический план

Тема

Количество часов

Количество

Лабораторных работ

Количество

 Контрольных работ

Тепловые явления

13

3

4

Электрические явления

12

5

1

Магнитные явления

2

1

1

Световые явления  

5

1

1

Резерв

2

Всего

34

10

7

Содержание учебного курса

8 класс  (43 ч, 1 ч в неделю)

1. Тепловые явления (13 часов)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене.

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха.

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Демонстрации:

  1. Принцип действия термометра.
  2. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.
  3. Теплопроводность различных материалов.
  4. Конвекция в жидкостях и газах.
  5. Теплопередача путем излучения.
  6. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
  7. Явление испарения.
  8. Кипение воды.
  9. Постоянство температуры кипения жидкости.
  10. Явления плавления и кристаллизации.
  11. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
  12. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
  13. Устройство паровой турбины

Лабораторные работы:

  1. Сравнение количества теплоты при смешивании  воды разной температуры.
  2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
  3. Наблюдение за охлаждением воды при ее испарении и определение влажности воздуха.

Учащимся необходимо знать и уметь:

Наблюдение и описание различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах; объяснение этих явлений.

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника.

2. Электрические явления (12 часа)

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

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома.

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Амперметр. Напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Плавкие предохранители. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.

Демонстрации:

  1. Электризация тел.
  2. Два рода электрических зарядов.
  3. Устройство и действие электроскопа.
  4. Проводники и изоляторы.
  5. Электризация через влияние
  6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое
  7. Закон сохранения электрического заряда.
  8. Устройство конденсатора.
  9. Энергия заряженного конденсатора.
  10. Источники постоянного тока.
  11. Составление электрической цепи.
  12. Электрический ток в электролитах. Электролиз.
  13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.
  14. Электрический разряд в газах.
  15. Измерение силы тока амперметром.
  16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи.
  17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
  18. Измерение напряжения вольтметром.
  19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
  20. Реостат и магазин сопротивлений.
  21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
  22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.

Лабораторные работы:

  1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках электрической цепи.
  2. Сборка электрической цепи и измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
  3. Регулирование силы тока реостатом и измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
  4. Измерение сопротивления проводника при помоши амперметра и вольтметра
  5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Учащимся необходимо знать и уметь

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов, теплового действия тока; объяснение этих явлений.

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи.

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра.

3. Магнитные явления (2 часов)

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.

Демонстрации:

  1. Опыт Эрстеда.
  2. Магнитное поле тока.
  3. Действие магнитного поля на проводник с током.
  4. Устройство электродвигателя.

Лабораторные работы:

9.Сборка электромагнита и испытание его действия.

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока.

Учащимся необходимо знать и уметь

Наблюдение и описание взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током; объяснение этих явлений.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: действия магнитного поля на проводник с током.

Практическое применение физических знаний для изучения устройства и принципа действия электрического звонка, телеграфного аппарата, электромагнитного реле,  динамика, электродвигателя.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: электрического звонка, телеграфного аппарата, электромагнитного реле,  динамика, электродвигателя.

4. Световые явления  (5 часов)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Демонстрации:

  1. Источники света.
  2. Прямолинейное распространение света.
  3. Закон отражения света.
  4. Изображение в плоском зеркале.
  5. Преломление света.
  6. Ход лучей в собирающей линзе.
  7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
  8. Получение изображений с помощью линз.

Лабораторные работы:

11.Получение изображения с помощью линзы.

Учащимся необходимо знать и уметь

Наблюдение и описание отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений.

Измерение физических величин: фокусного расстояния собирающей линзы.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.

Требования к уровню подготовки

знать/понимать

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

уметь

  • описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,  отражение, преломление;
  • использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

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

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

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебных программ

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:

о физических явлениях:

  • признаки явления, по которым оно обнаруживается;
  • условия, при которых протекает явление;
  • связь данного явлении с другими;
  • объяснение явления на основе научной теории;
  • примеры учета и использования его на практике;

о физических опытах:

  • цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:

  • явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);
  • определение понятия (величины);
  • формулы, связывающие данную величину с другими;
  • единицы физической величины;
  • способы измерения величины;

о законах:

  • формулировка и математическое выражение закона;
  • опыты, подтверждающие его справедливость;
  • примеры учета и применения на практике;
  • условия применимости (для старших классов);

о физических теориях:

  • опытное обоснование теории;
  • основные понятия, положения, законы, принципы;
  • основные следствия;
  • практические применения;
  • границы применимости (для старших классов);

о приборах, механизмах, машинах:

  • назначение; принцип действия и схема устройства;
  • применение и правила пользования прибором.

Физические измерения.

  • Определение цены деления и предела измерения прибора.
  • Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
  • Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
  • Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.

Оценке подлежат умения:

  • применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов;
  • самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ;
  • решать задачи на основе известных законов и формул;
  • пользоваться справочными таблицами физических величин.

При оценке лабораторных работ учитываются умения:

  • планировать проведение опыта;
  • собирать установку по схеме;
  • пользоваться измерительными приборами;
  • проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;
  • оценивать и вычислять погрешности измерений;
  • составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.

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

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

Оценка лабораторных работ

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

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

Перечень ошибок

Грубые ошибки

  1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
  2. Неумение выделять в ответе главное.
  3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
  4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
  5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
  6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
  7. Неумение определить показания измерительного прибора.
  8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

  1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
  2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
  3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
  4. Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

  1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
  2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
  3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
  4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
  5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Оценка тестов

Отметка 5: 100-80% выполненных правильно заданий

Отметка 4: 80-60% выполненных правильно заданий

Отметка 3: 60-50% выполненных правильно заданий

Отметка 2: меньше 50% выполненных правильно заданий

Отметка 1: за работу невыполненную совсем

Календарно-тематическое планирование основных видов учебной деятельности учащихся

№ урока

Тема

 урока

Основные

виды деятельности

Формы контроля

Дата проведения

Примечание(1)

по плану

фактически

Тепловые явления( 13 часов)

1

Вводный урок. Правила ТБ

сентябрь

1

2

Повторение

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц Внутренняя энергия

Сведения о строении вещества

Наблюдать, описывать и объяснять физические явления с позиции МКТ

С\р

сентябрь

2

3

Способы изменения внутренней энергии тела. Работа и теплопередача  

Виды теплопередачи: теплопроводность,

Наблюдать изменения внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил

Сравнивать теплопроводность различных веществ

ИО,с\р

.сообщения

сентябрь

3

Виды теплопередачи: конвекция.

Виды теплопередачи: излучение.

Наблюдать и конвекционные потоки в жидкости

Наблюдать зависимость характера излучения от температуры, отражение и поглощение излучения

 ИО,  сообщения, конспект

сентябрь

с\и

4

Контрольная работа №1 по теме «Способы изменения внутренней энергии».

Описывать качественные явления, связанные с изменением внутренней энергии исследуемой системы

КР, тест, решение качественных задач

сентябрь

5

Анализ контрольной работы

Работа над ошибками

с\р

октябрь

Количество теплоты

Удельная теплоемкость.

Расчет количества теплоты при теплообмене.

Вычислять количество теплоты

Вычислять удельную теплоемкость

РЗ

СР

октябрь

с\и

6

Лабораторная работа №1: "Сравнение количества теплоты при смешивании  воды разной температуры".

Исследовать явление теплообмена при смешивании  воды разной температуры

ЛР

октябрь

7

Лабораторная работа №2: «Определение удельной теплоемкости твердого тела»

Измерять удельную теплоемкость веществ

ЛР

октябрь

Удельная теплота сгорания топлива.

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.

Рассчитывать удельную теплоту сгорания топлива

Описывать и объяснять явление теплообмена

РЗ, СР

 ИО

октябрь

с\и

Контрольная работа №2 по теме «Тепловые явления».

Решать качественные и количественные задачи. Домашняя КР

Т,КР

октябрь

с\и

8

Анализ контрольной работы

Работа над ошибками

с\р

октябрь

Изменение агрегатных состояний вещества

9

Агрегатные состояния вещества.

Плавление и кристаллизация.

Удельная теплота плавления и кристаллизации

Решение задач по теме: "Плавление и кристаллизация"

Наблюдать и описывать физ. явления, связанные с переходом вещества из одного агрегатного состояния в другое, используя представления о строении вещества

Исследовать тепловые свойства льда. Вычислять количество теплоты при плавлении и кристаллизации

Вычислять количество теплоты при плавлении и кристаллизации

 

РЗ,с\р

 Т

ноябрь

Контрольная работа №3 по теме: «Плавление и кристаллизация».

Вычислять количество теплоты при плавлении и кристаллизации. Домашняя КР

КР,Т

ноябрь

10

Анализ контрольной работы

Работа над ошибками

с\р

ноябрь

Испарение и конденсация. 

Наблюдать явления изменения внутренней энергии в результате испарения

 с\р, конспект

ноябрь

с\и

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Вычислять количество теплоты в процессах теплопередачи при испарении и конденсации

РЗ, с\р,конспект

ноябрь

с\и

11

Насыщенный пар. Влажность воздуха.

Лабораторная работа №3: " Измерение влажности воздуха".

Измерять влажность воздуха

Наблюдение за охлаждением воды при ее испарении и определять влажность воздуха

 ИО,

ЛР, конспект

ноябрь

Удельная теплота парообразования

Вычислять количество теплоты в процессах теплопередачи при парообразовании

СР,Сообщения ( тепловые двигатели)

конспект

ноябрь

с\и

Принципы работы тепловых двигателей. Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.

Изучить устройство и принцип действия тепловых машин

Обсуждать экологические проблемы, возникающие из-за применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций

ИО

Сообщения ( способы увеличение КПД)

Сообщения( экологические проблемы),

декабрь

с\и

12

Решение задач по теме: «Изменения агрегатного состояния вещества».

Решать задачи

СР

декабрь

Контрольная работа №4 по теме: «Изменения агрегатного состояния вещества».

Решать задачи. Домашняя КР

КР,Т

декабрь

13

Анализ контрольной работы. Повторение

Работа над ошибками

СР

декабрь

Электрические явления 12 (часа)

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

Наблюдать явление электризации при соприкосновении, взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел

 с\р

декабрь

с\и

Электроскоп.

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Наблюдать переход заряда от одного тела к другому

Исследовать действие электрического поля на проводники и диэлектрики

ИО, СР

декабрь

с\и

Дискретность (делимость) электрического заряда. Электрон.

Строение атома.

Объяснение электрических явлений

Объяснять явление электризации, зная о пределе делимости заряда ( элементарный заряд-электрон)

Исследовать строение атома в таблице Менделеева

Объяснять явление электризации при соприкосновении.

ИО,

Т

СР, решение качественных зада, сообщение ( менделеев)

декабрь

с\и

Проводники, полупроводники, непроводники

Выяснение особенностей взаимодействия электронов с ядром в атоме.

 СР, (Составление таблицы) Сообщение ( применение полупроводников, проводников, диэлектриков)

декабрь

с\и

14

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 

Изготовить и испытать гальванический элемент. Наблюдать описывать и объяснять явления, связанные с прохождением тока по проводнику

СР, ИО, сообщения

декабрь

15

Электрическая цепь.

Собирать и испытывать электрическую цепь

ПР,

декабрь

16

Ток в металлах. Направление тока.  Действия эл. тока

Описывать особенности прохождения тока в различных веществах. Действия тока.

 Чтение и составление схем,  сообщения

январь

17

Сила ток. Амперметр.

Измерять силу тока в электрической цепи, познакомиться с устройством амперметра

. Собирать схемы, читать схемы

январь

18

Лабораторная работа №4: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных участках».

Измерять силу тока в электрической цепи

ЛР

январь

Напряжение. Вольтметр.

Получить представление о величинах и их единицах, используемых для описания электрического тока

 ИО, конспект

январь

с\и

19

Лабораторная работа №5: "Измерение напряжения на различных участках цепи"

Измерять напряжение на участках цепи

ЛР

февраль

Электрическое сопротивление.

Изучить зависимость сопротивления однородного проводника

ИО, конспект

февраль

с\и

Закон Ома для участка цепи.

Исследовать зависимость силы тока от напряжения, ВАХ

ИО, конспект

февраль

с\и

20

Удельное сопротивление. Реостаты.

Лабораторная работа №6: "Регулирование силы тока реостатом»

Изучить зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и поперечного сечения, Познакомиться с устройством и назначением реостата

 ИО

ЛР

февраль

21

Соединение проводников.

(параллельное, последовательное)

Наблюдать и описывать явления, связанные с включением потребителей в цепь при различных способах включения

ФД, конспект

февраль

22

. Лабораторная работа №7:

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра

Измерить электрическое сопротивление

ЛР

февраль

Работа и мощность электрического тока.

Закон Джоуля - Ленца.

Объяснять явления нагревания проводника электрическим током

Объяснять явления нагревания проводника электрическим током

ИО, конспект

февраль

с\и

23

Лабораторная работа №8: «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе

ЛР, Сообщения.( Принести лампу)

март

Лампа накаливания. Плавкие предохранители.

Изучить устройство ламп накаливания и предохранителей

ИО, конспект

март

с\и

24

Решение задач. Соединение проводников

Применять теоретические знания на практике

РЗ. СР

март

Решение задач. Соединение проводников

Применять теоретические знания на практике

РЗ. СР

март

с\и

Контрольная работа№5  по теме: «Законы постоянного тока».

Расчет характеристик электрических цепей

Домашняя КР

март

с\и

25

Анализ контрольной работы

Работа над ошибками, обсуждение работы

с\р

март

Электромагнитные явления  (2 часов)

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока

Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током

ИО, Сообщение.(применение электромагнитов)

март

с\и

26

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты.

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

Объяснять устройство и назначение электромагнита

Собирать и испытывать электромагниты

                 ( принести гвоздь и проволоку)

ЛР

апрель

Взаимодействие постоянных магнитов.( практическая работа) Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Изучить явление намагничивания вещества и магнитное взаимодействие тел

Обнаружить магнитное взаимодействие токов. Изучить принцип работы электродвигателя

П.Р,  

Сообщения( магнитное поле земли, применение электродвигателей)

 Решение качественных задач (сила Ампера)

апрель

с\и

Контрольная работа №6 по теме: «Электромагнитные явления».

Объяснять и описывать электромагнитные явления

Домашняя КР

апрель

с\и

27

Анализ контрольной работы

Работа над ошибками, обсуждение работы

с\р

апрель

Световые явления  (5 часов)

Источники света. Прямолинейное распространение света.

Наблюдать и описывать  оптические явления

ИО, конспект

апрель

с\и

Отражение света. Законы отражения света.

Плоское зеркало.

Изучить эксперимента явление отражения

Исследовать свойства изображения в плоском зеркале

ИО, конспект

апрель

с\и

Преломление света.

Получить представление о законах распространения света при переходе границ раздела сред с разной оптической плотностью

 

ИО, конспект

апрель

с\и

28

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы.

Получить представление об оптических приборах

ПР, с\р

апрель

29

Построение изображений даваемых тонкой линзой

Изучить виды изображений даваемых линзой

ПР

апрель

30

Лабораторная работа №11: «Получение изображения с помощью линзы».

Получение изображения с помощью линзы

ЛР, тест из учебника

май

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.

Оценить расстояние наилучшего зрения. Изучить дефекты своего глаза, получить представление об оптических приборах

Сообщения ИО, конспект

май

с\и

31

Решение задач по теме: «Световые явления»

Решение Качественных и количественных задач

РЗ

май

Контрольная работа №7  «Световые явления».

Решение Качественных и количественных задач

ДомашняяКР

май

32

Анализ работы

Работа над ошибками

СР

май

33,34

резерв

Учебно-методический комплекс

п\п

Авторы, составители

Название учебного издания

Год

издания

Издательства

1

А.В. Перышкин

Физика 8

2013

М. Дрофа

2

В.И. Лукашик

Сборник задач по

Физике 7-9 класс

2013

М. Просвещение

3

Н.К. Ханнанов

Тесты к учебнику АВ Перышкина Физика 8

2013

М. Дрофа

4

В.А. Шевцов

Дидактический материал по физике 8 класс

2002

Волгоград.

Учитель

5

С.Е. Полянский

Поурочные разработки по физике 8класс

2013

М. Вако

Форма контроля знаний и умений

Форма контроля знаний и умений

ИО

Индивидуальный опрос

ФО

Фронтальный опрос

СР

Самостоятельная работа

РЗ

Решение задач

Т

тест

ФД

Физический диктант

ИК

Индивидуальный контроль

Э

Экспериментальное задание

ЛР

Лабораторная работа

КР

Контрольная работа

ДР

Диагностическая работа

ПРО

Проектная работа

 Ресурсное обеспечение программы

Литература для ученика

  1. А.В. Перышкин Физика 8 класс М. Дрофа 2013гг.
  2. В.И. Лукашик  Сборник задач по физике 7-9 класс М. Просвещение 2013г.
  3. Н.К. Ханнанов Тесты к учебнику  А.В. Перышкина 8 класс

Литература для учителя

1.Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент образовательного стандарта. Примерные программы по физике. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. 2-е изд. Дрофа 2008г.

2.Рабочие программы. Физика  7-9 классы. Авторы: Н.В. Шаронов, Н.Н. Иванов М. Просвещение 2011г.

3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителя.\ В.А. Буров, Б.С. Зворыкин, под редакцией  А.А. Покровского. 3-е издание. М. Просвещение 1979г.

4. Н.К. Ханнанов Тесты к учебнику  А.В. Перышкина 8 класс

 Интернет ресурсы

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал".

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики
5.
www.it-n.ru "Сеть творческих учителей"

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  

Приложение1

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления»

Вариант 1

1. Стальная деталь массой 500 г при обработке на токарном станке нагрелась на 20 °С. Чему равно изменение внутренней энергии детали?

  1. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось

38 000 кДж энергии?

  1. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 °С, опустили в горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды при нагревании?

4*. На сколько изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю энергию, выделившуюся при сгорании бензина массой 20 г?

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления»

Вариант 2

  1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 °С требуется 250 Дж энергии.
  2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200 г?
  3. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили на лед. Под какой из гирь растает больше льда?

     4*. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее выделяется при сгорании каменного угля массой 500 г?

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления»

Вариант 1

1. Стальная деталь массой 500 г при обработке на токарном станке нагрелась на 20 °С. Чему равно изменение внутренней энергии детали?

  1. Какую массу пороха нужно сжечь, чтобы при полном его сгорании выделилось

38 000 кДж энергии?

  1. Оловянный и латунный шары одинаковой массы, взятые при температуре 20 °С, опустили в горячую воду. Одинаковое ли количество теплоты получат шары от воды при нагревании?

4*. На сколько изменится температура воды массой 20 кг, если ей передать всю энергию, выделившуюся при сгорании бензина массой 20 г?

Контрольная работа № 1 по теме «Тепловые явления»

Вариант 2

  1. Определите массу серебряной ложки, если для изменения ее температуры от 20 до 40 °С требуется 250 Дж энергии.
  2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 200 г?
  3. Стальную и свинцовую гири массой по 1 кг прогрели в кипящей воде, а затем поставили на лед. Под какой из гирь растает больше льда?

     4*. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы получить столько же энергии, сколько ее выделяется при сгорании каменного угля массой 500 г

Контрольная работа № 2 по теме

«Нагревание и плавление кристаллических тел» (15—20 мин)

Вариант 1

1.        Какое   количество   теплоты   необходимо   для превращения кусочка льда массой  100 г,  взятого при   температуре   -2 °С,    в  воду  при  температуре 0°С?

2.        Найдите массу парафиновой свечи, если при ее отвердевании выделяется 30 кДж энергии.

Контрольная работа № 2 по теме

«Нагревание и плавление кристаллических тел» (15—20 мин)

Вариант 2

  1. Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 200 г, взятого при 0 °С, в воду при температуре 20 °С?
  2. Для плавления медного слитка массой 2 кг потребовалось 420 кДж энергии. Определите по этим данным удельную теплоту плавления меди.

Контрольная работа № 2 по теме

«Нагревание и плавление кристаллических тел» (15—20 мин)

Вариант 1

1.        Какое   количество   теплоты   необходимо   для превращения кусочка льда массой  100 г,  взятого при   температуре   -2 °С,    в  воду  при  температуре 0°С?

2.        Найдите массу парафиновой свечи, если при ее отвердевании выделяется 30 кДж энергии.

Контрольная работа № 2 по теме

«Нагревание и плавление кристаллических тел» (15—20 мин)

Вариант 2

  1. Какое количество теплоты необходимо для превращения кусочка льда массой 200 г, взятого при 0 °С, в воду при температуре 20 °С?
  2. Для плавления медного слитка массой 2 кг потребовалось 420 кДж энергии. Определите по этим данным удельную теплоту плавления меди.

Контрольная работа № 3 по теме

 «Изменение агрегатных состояний вещества»

Вариант 1

  1. Какое количество теплоты необходимо для плавления медной заготовки массой 100 г, взятой при температуре 1075 °С?
  2. При кипении воды было затрачено 690 кДж энергии. Найдите массу испарившейся воды.
  3. Почему в психрометре показания влажного термометра меньше, чем показания сухого?

Контрольная работа № 3 по теме

 «Изменение агрегатных состояний вещества»

Вариант 2

  1. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар воды массой 200 г, взятой при температуре 50 °С?
  2. Определите массу медного бруска, если для его плавления необходимо 42 кДж энергии.
  3. Почему для измерения низких температур воздуха используют спиртовые, а не ртутные термометры?

Контрольная работа № 3 по теме

 «Изменение агрегатных состояний вещества»

Вариант 1

  1. Какое количество теплоты необходимо для плавления медной заготовки массой 100 г, взятой при температуре 1075 °С?
  2. При кипении воды было затрачено 690 кДж энергии. Найдите массу испарившейся воды.
  3. Почему в психрометре показания влажного термометра меньше, чем показания сухого?

Контрольная работа № 3 по теме

 «Изменение агрегатных состояний вещества»

Вариант 2

  1. Какое количество теплоты необходимо для превращения в пар воды массой 200 г, взятой при температуре 50 °С?
  2. Определите массу медного бруска, если для его плавления необходимо 42 кДж энергии.
  3. Почему для измерения низких температур воздуха используют спиртовые, а не ртутные термометры?

Контрольная работа № 4 по теме

 «Электризация тел. Строение атомов» (15 мин)

Вариант 1

  1. Все три шара, изображенные на рисунке 28, заряжены. Шары 1 и 3 отклонились от вертикали в результате их взаимодействия с шаром 2. Определите знак заряда каждого из шаров. (Рассмотрите все возможные случаи.)
  2. Подвешенные на нитях шары 1 и 3 имеют одинаковые массы и равные по модулю заряды (рис. 28). Оба шара отклонились от своих первоначальных положений (изображенных пунктиром) в результате электрического взаимодействия с шаром 2. Почему шар 1 отклонился сильнее, чем шар 3?
  3. Вокруг ядра атома бериллия, состоящего из 9 частиц, движутся 4 электрона. Сколько в ядре этого атома протонов и сколько нейтронов?

Контрольная работа № 4 по теме

 «Электризация тел. Строение атомов» (15 мин)

Вариант 2

  1. На рисунке 29 изображены два металлических шара на изолирующих подставках. Один шар заряжен, а второй — нет. Существует ли сила электрического взаимодействия между шарами? Если да, то какая: притяжения или отталкивания?
  2. После приближения заряженной палочки к шару заряженного электроскопа листочки электроскопа разошлись на больший угол (т. е. поднялись). Можно ли на основании этого опыта определить знак заряда электроскопа, если знак заряда палочки неизвестен? Если можно, то определите его.

3. Существует ли электрическое поле вокруг заряженного шара, если он находится в безвоздушном пространстве?

Контрольная работа № 5 по теме

«Электрический ток. Соединение проводников» (15 мин)

Вариант 1

  1. По рисунку 40 определите: а) общее сопротивление участков CD и BD (сопротивление амперметров не учитывайте); б) показания амперметров А1 и A3,
    если амперметр А2 показывает силу тока I
    2 = 0,1 А.
  2. На рисунке 41 представлен график зависимости силы тока от напряжения в проводнике. Определите: а) при каком напряжении сила тока в проводнике равна 3 А; б) сопротивление проводника.

Контрольная работа № 5 по теме

«Электрический ток. Соединение проводников» (15 мин)

Вариант 2

  1. Имеется два куска медного провода одинаковой длины. Площадь поперечного сечения первого провода в 2 раза больше, чем второго. Сравните сопротивления (R1 и R2) проводов. Сравните напряжения (U1 и U2) на проводах при их: а) последовательном соединении (рис. 42, а); б) параллельном соединении (рис. 42, б).
  2. Утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Определите силу тока, проходящего через нагревательный элемент утюга, если его сопротивление равно 55 Ом.

Контрольная работа № 5 по теме

«Электрический ток. Соединение проводников» (15 мин)

Вариант 1

  1. По рисунку 40 определите: а) общее сопротивление участков CD и BD (сопротивление амперметров не учитывайте); б) показания амперметров А1 и A3,
    если амперметр А2 показывает силу тока I
    2 = 0,1 А.
  2. На рисунке 41 представлен график зависимости силы тока от напряжения в проводнике. Определите: а) при каком напряжении сила тока в проводнике равна 3 А; б) сопротивление проводника.

Контрольная работа № 5 по теме

«Электрический ток. Соединение проводников» (15 мин)

Вариант 2

  1. Имеется два куска медного провода одинаковой длины. Площадь поперечного сечения первого провода в 2 раза больше, чем второго. Сравните сопротивления (R1 и R2) проводов. Сравните напряжения (U1 и U2) на проводах при их: а) последовательном соединении (рис. 42, а); б) параллельном соединении (рис. 42, б).
  2. Утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Определите силу тока, проходящего через нагревательный элемент утюга, если его сопротивление равно 55 Ом.

Контрольная работа № 6

по теме «Электрические явления»

Вариант 1

  1. Два проводящих шарика, подвешенные на нитях, притягиваются друг к другу (рис. 47).

а) Может ли один из шариков быть заряжен, а другой — нет? б) Могут ли оба шарика быть заряжены? Если да, то одноименно или разноименно?

  1. Начертите схему электрической цепи, состоящей из гальванического элемента, ключа, реостата, амперметра и вольтметра, подключенного так, чтобы, не меняя точек его присоединения, им можно было бы поочередно измерять напряжение на гальваническом элементе и на реостате (напряжение на амперметре, ключе и соединительных проводах не учитывайте). При каком положении ключа вольтметр будет показывать напряжение на гальваническом элементе, а при каком — на реостате?
  2. Сила тока, протекающего через вольтметр, равна 1 мА. Определите сопротивление вольтметра, если он показывает напряжение, равное 12 В.
  3. Две электроплитки с одинаковым сопротивлением R включили в сеть последовательно. Как и во сколько раз изменится количество теплоты, выделяемое плитками, если их включить в эту же сеть параллельно? (Напряжение в сети постоянно.) Ответ обоснуйте.

Контрольная работа № 6

по теме «Электрические явления»

Вариант 2

  1. Две подвешенные на нитях проводящие гильзы отталкиваются друг от друга (рис. 48).

а) Может ли одна из гильз быть заряжена, а другая — нет? б) Могут ли обе гильзы быть заряжены? Если да, то одноименно или разноименно?

  1. На рисунке 49 представлен график зависимости силы тока в цепи от напряжения. Определите силу тока на участке цепи при напряжении 10 В и 15 В. Чему равно сопротивление этого участка цепи?
  2. Найдите отношение сопротивлений двух медных проводников, если и длина, и площадь поперечного сечения первого проводника в 2 раза больше, чем второго.
  3. В осветительную сеть включили электроплитку с сопротивлением R.. Как и во сколько раз изменится количество теплоты, выделяемое электроплитой, если последовательно с первой включить вторую плитку с таким же сопротивлением R ? (Напряжение в сети постоянно.) Ответ обоснуйте.

Контрольная работа № 7

по теме «Электромагнитные явления» (15—20 мин)

Вариант 1

  1. На рисунке 65 изображен прямой проводник с током и стрелка под

ним, установившаяся в его магнитном поле. Перенесите рисунок в

тетрадь и укажите направление магнитной линии этого поля.

  1. На рисунке 66 показаны две катушки, подвешенные на

проводниках. Что нужно сделать, чтобы они притянулись или

оттолкнулись?

  1. На рисунке 67 показан полосовой магнит. В какой точке (1, 2 или 3) действие магнита самое слабое?

Контрольная работа № 7

по теме «Электромагнитные явления» (15—20 мин)

Вариант 2

  1. Железный стержень приблизили одним концом к северному полюсу магнита. Северным или южным полюсом будет противоположный конец стержня?
  2. На рисунке 68 показан полосовой магнит и несколько линий его магнитного поля. Сделайте аналогичный рисунок и укажите направление магнитных линий.
  3. На рисунке 69 показана магнитная стрелка на подставке. Когда к ней приблизили южный полюс полосового магнита, стрелка осталась неподвижной. Сделайте рисунок и покажите на нем, какой полюс магнитной стрелки расположился ближе к магниту.

Контрольная работа № 8

по теме «Световые явления» 

Вариант 1

  1. По рисунку 88 определите, какая среда — 1 или 2 — является оптически более плотной.
  2. Жучок подполз ближе к плоскому зеркалу на 5 см. На сколько уменьшилось расстояние между ним и его изображением?
  3. На рисунке 89 изображено зеркало и падающие на него лучи 13. Постройте ход отраженных лучей и обозначьте углы падения и отражения.

4.        Постройте   и   охарактеризуйте   изображение предмета в собирающей линзе, если расстояние между линзой и предметом больше двойного фокусного.

5.        Фокусное расстояние линзы равно 20 см. На каком расстоянии от линзы пересекутся после преломления лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси?

Контрольная работа № 8

по теме «Световые явления» 

Вариант 2

  1. На рисунке 90 изображен луч, падающий из воздуха на гладкую поверхность воды. Начертите в тетради ход отраженного луча и примерный ход преломленного луча.
  2. На рисунке 91 изображены два параллельных луча света, падающих из стекла в воздух. На каком из рисунков ав правильно изображен примерный ход этих лучей в воздухе?
  1. Где нужно расположить предмет, чтобы увидеть его  прямое  изображение  с  помощью  собирающей линзы?
  2. Предмет находится на двойном фокусном расстоянии от собирающей линзы. Постройте его изображение и охарактеризуйте его.
  3. Ученик опытным путем установил, что фокусное расстояние линзы равно 50 см. Какова ее оптическая сила?
    из рисунков
    ав правильно изображен примерный



Предварительный просмотр:

Содержание

  1. Пояснительная записка  ------------------------------------------------------------------------------------------------     3
  2. Содержание учебной дисциплины  ------------------------------------------------------------  6
  3. Требования к уровню подготовки  ------------------------------------------------------------    8
  4. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы -----      9 
  5. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной                            деятельности учащихся  -------------------------------------------------------------------------  13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  6. Ресурсное обеспечение программы  ----------------------------------------------------------- 21

Пояснительная записка

Рабочая программа для 9 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного  образования и  примерной программы основного общего образования по физике. Федеральный базисный план для общеобразовательных  учреждении РФ отводит 34 ( + 34часа самостоятельного изучения) часа для обязательного изучения физики на базовом уровне в 9 классе из расчета 1 часа в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает  распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и метапредметных связей, логике учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативно-правовыми документами.

  1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ  от 05.03.2004 № 1089
  2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ
  3. Типового положения об образовательном учреждении
  4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
  5. Устава ГБОУ средней школы № 187Красногвардейского района Санкт-Петербурга
  6. Образовательной программы ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  7. Учебного плана ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  8. Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 187Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  9. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 7-9 классы. М. «Просвещение» 2011г.
  10. УМК А.В. Перышкин,  Е.М. Гутник Физика 9класс М. :Дрофа 2010г

Содержание учебной дисциплины

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. Физика и физические методы изучения природы Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт  Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.

Электромагнитные явления

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.                                                                                                           Электромагнитные волны и их свойства.                                                                                                                      Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Свет – электромагнитная волна. Скорость света Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

.

Лабораторные работы делятся следующие типы:

1. Проведение прямых измерений физических величин

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от

них параметра (косвенные измерения).

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с

представлением результатов в виде графика или таблицы.

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.

Проведение прямых измерений физических величин

1. Измерение времени процесса, периода колебаний.

2. Измерение радиоактивного фона.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)

1. Измерение скорости равномерного движения.

2. Измерение средней скорости движения.

3. Измерение ускорения равноускоренного движения.

4. Определение работы и мощности.

5. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.

.

6. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов  (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине отмассы и жесткости.

3. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.

4. Исследование явления электромагнитной индукции.

5. Наблюдение явления дисперсии.

6. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

7. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.

8. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.

9. Исследование зависимости силы трения от силы давления.

10. Исследование зависимости деформации пружины от силы.

11. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.

12. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез

1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути.

2. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.

3. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

4. Конструирование электродвигателя.

5. Конструирование простейшего генератора.

6. Изучение свойств изображения в линзах.

Учебно-тематический план

Тема

Количество часов

Количество

Лабораторных работ

Количество

 Контрольных работ

Законы взаимодействия и движения тел

13

1

2

Механические колебания и волны. Звук

4

2

1

Электромагнитное поле

7

1

1

Строение атома и атомного ядра

8

2

1

Резерв

2

Всего

34

6

5

Содержание учебного курса

9 класс (34ч, 1 ч в неделю)

1. Законы взаимодействия и движения тел (13 ч)

        Материальная точка. Система отсчета.

        Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.

        Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.

        Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.

        Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

        Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.

        Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Фронтальные  лабораторные работы

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

2. Механические колебания и волны. Звук (4 ч)

        Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.

        Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.

        Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).

        Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Фронтальные лабораторные работы

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

3. Электромагнитное поле (7ч)

        Однородное и неоднородное магнитное поле.

        Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.

        Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.

        Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

        Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

        Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

        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.

Фронтальные  лабораторные работы

  1. Изучение явления электромагнитной индукции.

4. Строение атома и атомного ядра (8 ч)

        Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения.

        Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.

        Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.

        Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.

        Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.

        Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

        Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Фронтальные  лабораторные работы        

  1. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям
  2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

 

Требования к уровню подготовки

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен

знать/понимать

  • смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение;
  • смысл  физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;
  • смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии;

уметь

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

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

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

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебных программ

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:

о физических явлениях:

  • признаки явления, по которым оно обнаруживается;
  • условия, при которых протекает явление;
  • связь данного явлении с другими;
  • объяснение явления на основе научной теории;
  • примеры учета и использования его на практике;

о физических опытах:

  • цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:

  • явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);
  • определение понятия (величины);
  • формулы, связывающие данную величину с другими;
  • единицы физической величины;
  • способы измерения величины;

о законах:

  • формулировка и математическое выражение закона;
  • опыты, подтверждающие его справедливость;
  • примеры учета и применения на практике;
  • условия применимости (для старших классов);

о физических теориях:

  • опытное обоснование теории;
  • основные понятия, положения, законы, принципы;
  • основные следствия;
  • практические применения;
  • границы применимости (для старших классов);

о приборах, механизмах, машинах:

  • назначение; принцип действия и схема устройства;
  • применение и правила пользования прибором.

Физические измерения.

  • Определение цены деления и предела измерения прибора.
  • Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
  • Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
  • Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.

Оценке подлежат умения:

  • применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов;
  • самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ;
  • решать задачи на основе известных законов и формул;
  • пользоваться справочными таблицами физических величин.

При оценке лабораторных работ учитываются умения:

  • планировать проведение опыта;
  • собирать установку по схеме;
  • пользоваться измерительными приборами;
  • проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;
  • оценивать и вычислять погрешности измерений;
  • составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.

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

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

Оценка лабораторных работ

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

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

Перечень ошибок

Грубые ошибки

  1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
  2. Неумение выделять в ответе главное.
  3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
  4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
  5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
  6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
  7. Неумение определить показания измерительного прибора.
  8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

  1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
  2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
  3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
  4. Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

  1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
  2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
  3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
  4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
  5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Оценка тестов

Отметка 5: 100-80% выполненных правильно заданий

Отметка 4: 80-60% выполненных правильно заданий

Отметка 3: 60-50% выполненных правильно заданий

Отметка 2: меньше 50% выполненных правильно заданий

Отметка 1: за работу невыполненную совсем


Календарно-тематическое планирование основных видов учебной деятельности учащихся

№ урока

Тема

 урока

Основные

виды деятельности

Формы контроля

Дата проведения

Примечание(1)

по плану

фактически

Законы взаимодействия и движения тел 27 часов

1

Вводное занятие. Правила ТБ

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета.

Наблюдать и описывать явления, связанные с механическим движением. Развивать представления о физических величинах и терминах используемых для описания механического движения

 ИО, с\р

сентябрь

Перемещение. Проекция перемещения. Путь. Траектория.

Определение координат движущегося тела.

Изучить равномерное движение

Научиться описывать механическое движение аналитически

ИО,ФО, С\р

сентябрь

с\и

Перемещение и скорость при равномерном прямолинейном движении. Графическое представление движения (V(t), X(t), S(t)).

Научиться описывать механическое движение аналитически и графически

ФД,  С\р

сентябрь

с\и

2

Решение задач совместное движение двух тел

Решение задач

СР

сентябрь

Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

Получить и расширять представления о различных видах механического движения и способах его описания

ИО

сентябрь

с\и

Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. График скорости и перемещения.

Получить и развивать представления о различных видах механического движения и способах его описания

ИО,С\р

сентябрь

с\и

3

Решение задач на равноускоренное движение.

Рассчитывать скорость при неравномерном движении

РЗ, ФД

сентябрь

4

Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

ЛР

сентябрь

5

Решение задач по теме «Равномерное и равноускоренное движение»

Рассчитывать скорость при неравномерном и равномерном движении

РЗ

октябрь

Решение задач по теме «Равномерное и равноускоренное движение»

Рассчитывать скорость при неравномерном и равномерном движении

СР

октябрь

с\и

Контрольная работа№ 1  «Основы кинематики»

Решать задачи по основам кинематики

домашняя КР

октябрь

с\и

6

Анализ  КР

Анализ работы, работа над ошибками

С\р

октябрь

7

 Относительность движения, Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

Наблюдать явление инерции. Инерциальные и неинерциальные системы-определение.

октябрь

Сила. Второй закон Ньютона.

Третий закон Ньютона.

Вычислять ускорение тела, силы, массу на основе второго закона Ньютона

Измерять силы взаимодействия двух тел

РЗ

с/р, конспект

октябрь

с\и

8

Решение задач по

теме «Законы Ньютона».

Решать задачи

СР

октябрь

Свободное падение тел.

Движение тела, брошенного вертикально вверх с начальной и безначальной скорости.

Наблюдать и описывать явления, связанные с движением тел вблизи поверхности Земли

Наблюдать и описывать явления, связанные с движением тел вблизи поверхности Земли брошенных вертикально

СР, конспект, РЗ

октябрь

с\и

Закон Всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

Наблюдать и описывать явления, связанные с движением тел вблизи поверхности Земли

 СР, конспект

ноябрь

с\и

9

Решение задач

Решение задач

СР, Т

ноябрь

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

Получить и расширять представления о различных видах механического движения и величинах, для описания движения тел то окружности

ИО, Ср, конспект

ноябрь

с\и

10

Решение задач по теме «Криволинейное движение».

Искусственные спутники Земли.

Решать задачи

Наблюдать и описывать явления, связанные с движением тел вблизи поверхности Земли и гравитации

СР

 РЗ, сообщения

ноябрь

с\и

11

Импульс. Закон сохранения импульса.

Получить представление об импульсе силы и импульсе тела

Конспект, СР

ноябрь

12

Решение задач по теме «Закон сохранения импульса».

Решение задач

РЗ

декабрь

Реактивное движение. Значение работ К.Э.Циолковского

Реактивный двигатель.

Познакомиться с устройством ракет, работой К.Э Циолковского

Сообщения

декабрь

с\и

Повторение «Законы взаимодействия и движения тел».

Решать качественные и количественные задачи

Т, РЗ

декабрь

с\и

Контрольная работа № 2 «Законы взаимодействия и движения тел»

Решать качественные и количественные задачи

домашняя КР

декабрь

с\и

13

Анализ КР

Работа над ошибками

СР

Механические колебания и волны. Звук» (10 часов)

Механические колебания.

Величины, характеризующие колебательное движение.

Наблюдать механические колебания, описание условий возникновения колебаний

Объяснять процесс колебания маятника

 СР, конспект

декабрь

с\и

14

Лабораторная работа №2 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины.

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины

ЛР

декабрь

15

Лабораторная работа №3 «Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника».

Измерить ускорения свободного падения с помощью маятника

ЛР

декабрь

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс

Расширить представления о видах колебательного движения

ФО, ИО, СР, конспект

январь

с\и

Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны.

Длина волны. Скорость распространения волн.

Расширить представления о видах колебательного движения

Получить и расширить представления о характеристиках, используемых для описания звуковых волн

ФД .СР, конспект

январь

с\и

Источники звука. Звуковые колебания. Характеристики звука.

Получить и расширить представления о характеристиках, используемых для описания звуковых волн

ФД, сообщения, презентации, конспект

январь

с\и

Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо.

Получить и расширить представления о характеристиках, используемых для описания звуковых волн

 ИО, конспект

январь

с\и

16

Решение задач

Описывать явления связанные с распространением звуковых колебаний

Т, РЗ

январь

Контрольная работа    №3  «Механические колебания и волны. Звук».

Решение задач

домашняя КР

январь

с\и

17

Анализ КР

Работа над ошибками

СР

«Электромагнитные явления» (15 часов)

18

Опыт Эрстеда. Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле.

Получать представления о явлениях, используемых для описания свойств магнитного поля

 СР, конспект

январь

Направление тока и направление силовых линий его магнитного поля.

Получать представления о явлениях, используемых для описания свойств магнитного поля

решение качественных задач

февраль

с\и

19

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

Изучать условия возникновения индукционного тока, формулировать и применять правили правой руки

решение качественных задач,

февраль

Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

Исследование  действия магнитного поля на проводник с током

ИО,СР, конспект

февраль

с\и

20

Явление электромагнитной индукции.

Направление индукционного тока, Правило Ленца

Изучить экспериментально явление электромагнитной индукции

Формулировать и применять правило Ленца для определения направления индукционного тока

 ИО

 СР, конспект

февраль

Самоиндукция.

Изучить  явление самоиндукции

СР, конспект

февраль

с\и

21

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»

Изучение явления электромагнитной индукции

ЛР

февраль

Получение переменного электрического тока. Трансформатор. Изучение принципа действия трансформатора.

Передача электрической энергии на расстояние.

Изучение принципа действия трансформатора.

Передача электрической энергии на расстояние.

ИО, (сообщения)СР, конспект

февраль

с\и

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения.

Изучить свойства электромагнитных волн и механизм их получения

Сообщения, конспект

февраль

с\и

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитного излучения на живые организмы.

Получить и расширить  представления об использовании электромагнитных волн в быту и технике

Сообщения, конспект

февраль

с\и

22

Конденсатор

Выяснить устройство , принцип работы конденсатора

СР, конспект

февраль

23

Решение задач. конденсаторы

Решение Качественных и количественных задач

СР

март

Решение задач. конденсаторы

Решение Качественных и количественных задач

ФД, РЗ, СР

март

с\и

Контрольная работа №4 «Электромагнитные явления».

Решение задач

домашняя КР

март

24

Анализ КР

Работа над ошибками

СР

Строение атома и атомного ядра.

Использование энергии атомных ядер» (12 часов)

25

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.

Альфа- , бета-, гамма-излучения.

Модели атомов. Опыт Резерфорда.

Получать и расширить представления о строении веществ. Описывать явления с позиции современных представлений о строении веществ

 

СР, конспект

март

26

Реакции превращения атомных ядер

Проверять закон сохранения массы и зарядового числа

СР,  конспект

апрель

Экспериментальные методы исследования частиц (Домашнее задание: Лабораторная работа №5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»).

Наблюдать и описывать явления с позиции современных представлений о строении веществ

СР,  конспект. домашняя ЛР

апрель

с\и

Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы.

Наблюдать и описывать явления с позиции современных представлений о строении веществ

 Сообщения, СР, конспект

апрель

с\и

27

Энергия связи атомных ядер. Дефект масс.

Получать и расширять представления о строении веществ и свойствах ядерных сил

 СР, конспект

апрель

28

Решение задач на расчет энергии связи.

Решение задач

РЗ, Т

апрель

Деление ядер урана. Цепная реакция.

(Домашнее задание: Лабораторная работа №6 «Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков»).

Получать и расширять представления о строении веществ и свойствах ядерных сил

Домашняя ЛР, ФО,

 ИО, СР, конспект

апрель

с\и

29

Ядерный реактор.

Атомная энергетика.

Изучить устройство и принцип работы реактора

 Сообщения

апрель

Биологическое действие радиации.

Лабораторный опыт «Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром».

Термоядерная реакция.

Обсуждать проблемы влияния радиоактивности на живые организмы

Получить представление о термоядерных реакциях

ИО, Сообщения

сообщения

апрель

с\и

30

Контрольная работа №5 Строение атома и атомного ядра.

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер

Т

апрель

31

Контрольная работа за год.

Актуализация полученных знаний

КР

май

32

Анализ работы.

Работа над ошибками

СР

май

33,34

резерв

Учебно-методический комплекс

п\п

Авторы, составители

Название учебного издания

Год

издания

Издательства

1

А.В. Перышкин

Физика 9

2013

М. Дрофа

2

В.И. Лукашик

Сборник задач по

Физике 7-9 класс

2013

М. Просвещение

3

Н.К. Ханнанов

Тесты к учебнику АВ Перышкина Физика 9

2013

М. Дрофа

4

В.А. Шевцов

Дидактический материал по физике 9 класс

2002

Волгоград.

Учитель

5

С.Е. Полянский

Поурочные разработки по физике 9класс

2013

М. Вако

Форма контроля знаний и умений

Форма контроля знаний и умений

ИО

Индивидуальный опрос

ФО

Фронтальный опрос

СР

Самостоятельная работа

РЗ

Решение задач

Т

тест

ФД

Физический диктант

ИК

Индивидуальный контроль

Э

Экспериментальное задание

ЛР

Лабораторная работа

КР

Контрольная работа

ДР

Диагностическая работа

ПРО

Проектная работа

 Ресурсное обеспечение программы

Литература для ученика

1. Учебник «Физика. 9 класс», А.В. Пёрышкин., Е.М. Гутник, М., Дрофа, 2009 г.

2. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П. Рымкевич, 9 издание, М., Дрофа, 2005 г.

3. «Сборник задач по физике для 7-9 классов», В.И. Лукашек, Е.В. Иванов, М., Просвещение, 2006 г.

Литература для учителя

Основная  литература

1. Коровин, В.А. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост., В.А.  Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.

2. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008

3. Пёрышкин, А.В. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2010.

Дополнительная литература

1 . Гутник, Е.М. Физика. 9кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В.Перышкина, Е.М. Гутник «Физика.9 класс»/Е.М. Гутник, Е.В.Шаронина, Э.И. Доронина.- М.: Дрофа,2002

2. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс»/О.И. Громцева. -М.: Издательство Экзамен, 2010

3. Кирик, Л.А. Физика -9. Сборник задач.-М.: Илекса, 2003

5. Кабардин О.Ф. и др. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: Дидакт. Материал/О.Ф. Кабардин, С.И.Кабардина, В.А.Орлов-М.: Просвещение, 1995

6.Монастырский, Л.М., Богатин А.С. Физика. 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации.2009: учебно- метод. пособие. - Ростов н/Д: Легион, 2008

8. Шевцов В.А. Дидактический материал по физике (карточки для индивидуальной работы). 9 класс- Волгоград: Учитель, 2003

Кабардин.О.Ф. Физика. 9 кл.-М.:Дрофа, 2011.

Интернет ресурсы

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал".

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики
5.
www.it-n.ru "Сеть творческих учителей"

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  

Контрольная работа № 1 по теме

 «Перемещение. Ускорение».

Вариант 1

Уровень А

1.Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может использоваться для описания движения

1) только слона;          2) только мухи;                   3) и слона и мухи в разных исследованиях;

4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа.  

 2.Вертолет МИ-8 достигает 250 км/ч. Какое время он затратит на перелет между двумя населенными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км?

1) 0,25 с;              2) 0,4 с;              3) 2,5 с;                   4) 1140 с.

3.На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью?

1) х                             2) х                              3) х                          4) х    

4.Велосипедист  съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста 0,5 м/с². Сколько времени длился спуск?                      

1) 0,05 с;              2) 2 с;                    3) 5 с;                            4) 20 с.

5.Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с².

Определите длину горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника была равна 18 км/ч.

1) 39 м;               2) 108 м;                3) 117 м;                       4) 300 м.

6.Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а в стоячей воде – со скоростью 3 м/с. Чему равна скорость течения реки?

1) 1 м/с;              2) 1,5 м/с;              3) 2 м/с;                        4) 3,5 м/с

                                                               Уровень В

7.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.

   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго  и запишите в таблицу выбранные  цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                               ФОРМУЛА

А) Ускорение                                                                               1) ;

Б) Скорость при равномерном                                                  2) ;

     прямолинейном движении                                                    3) t;

В) Проекция перемещения при                                                 4) ;

     равноускоренном прямолинейном                                       5) .

     движении.

А

Б

В

Уровень С

8. На пути 60 м скорость тела уменьшилась в 3 раза за 20 с. Определите скорость тела в конце пути, считая ускорение постоянным.

9. Из населенных пунктов А и В, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг от друга, в одном направлении одновременно начали движение велосипедист и пешеход. Велосипедист движется из пункта А со скоростью 15 км/ч, а пешеход со скоростью 5 км/ч. Определите, на каком расстоянии от пункта А велосипедист догонит пешехода.

Контрольная работа № 1 по теме

 «Перемещение. Ускорение».

Вариант 2

Уровень А

1. Два тела, брошенные с поверхности вертикально вверх, достигли высот 10 м и 20 м и упали на землю. Пути, пройденные этими телами, отличаются на

  1) 5 м;                2) 20 м;              3) 10 м;              4) 30 м.

2. За 6 минут равномерного движения мотоциклист проехал 3,6 км. Скорость мотоциклиста равна

  1) 0,6 м/с;                    2) 10 м/с;                3) 15 м/с;                            4) 600 м/с.

3.На рисунках представлены графики зависимости проекции перемещения от времени для четырех тел. Какое их тел движется с наибольшей по модулю скоростью?

1)S                             2)S                          3) S                      4) S

                                   

      0                     t             0                    t           0                   t        0                       t

4.Во время подъема в гору скорость велосипедиста, движущегося прямолинейно и равноускоренно, изменилась за 8 с от 18 км/ч до 10,8 км/ч. При этом ускорение велосипедиста было равно

  1) -0,25 м/с²;               2) 0,25 м/с²;               3) -0,9 м/с²;                      4) 0,9 м/с²;    

5. Аварийное торможение автомобиля происходило в течение 4 с. Определите, каким был тормозной путь, если начальная скорость автомобиля 90 км/ч.

  1) 22,5 м;                    2) 45 м;                       3) 50 м;                            4) 360 м.

6.Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, если скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 м/с.

   1)0,5 м/с;                   2) 0,1 м/с;                   3) 0,5 м/с;                         4) 0,7 м/с.

Уровень В

7.Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ.

   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго  и запишите в таблицу выбранные  цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ    ВЕЛИЧИНЫ                                             ЕДИНИЦЫ  ИЗМЕРЕНИЯ  В  СИ

А) скорость                                                                              1) мин

Б) ускорение                                                                            2) км/ч

В) время                                                                                   3) м/с

                                                                                                  4) с

                                                                                                  5) м/с².

А

Б

В

Уровень С

8.Поезд начинает равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвертую секунду 7 м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с?

9.Катер, переправляясь через реку шириной 800 м, двигался перпендикулярно течению реки со скоростью 4 м/с в системе отсчета, связанной с водой. На сколько будет снесен катер течением, если скорость течения реки 1,5 м/с?

Контрольная работа №2 по теме

 «Основы динамики»

Вариант 1

Уровень А

1. Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и прямолинейно, если на нее не действуют другие тела или воздействие на нее других тел взаимно уравновешено,

1) верно при любых условиях;    

2) верно в инерциальных системах отсчета

3) верно для неинерциальных систем отсчета

4) неверно ни в каких системах отсчета

2.Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с2•  Определите величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна 45 кг.

        1) 22,5 Н   2) 45 Н   3) 47 Н   4) 90 Н

3.Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч притягивает к себе Землю?

        1) 0,3 Н   2) 3 Н   3) 6 Н  4) 0 Н

4.Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу

        1)каждого из тел увеличить в 2 раза

        2)каждого из тел уменьшить в 2 раза

        3)одного из тел увеличить в 2 раза

        4)одного из тел уменьшить в 2 раза

5.На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление импульса тела?

        1) 1                                                   3             2                                                            

        2) 2                                                                            

        3) 3                                                                                  

        4) 4                                             4                         1        

6.Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу массой 15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком?

        1 м/с              2)  2м/с                 3)  6 м/с               4)  15 м/

Уровень В

7.  Установите соответствие между физическими законами и их формулами.

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

     ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ                                               ФОРМУЛЫ        

      А) Закон всемирного тяготения                                   1)  

      Б) Второй закон Ньютона                                             2)   F=kx

      В) Третий закон Ньютона                                              3)  

                                                                                                4)  

                                                                                                5)  

                       A

                       Б

                            В

Уровень С

8.К неподвижному телу массой 20 кг приложили постоянную силу 60 Н. Какой путь пройдет это тело за 12 с?

9.Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса - 0,12 массы Земли. Зная ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе. 'Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с2.

Контрольная работа №2 по теме

 «Основы динамики»

Вариант 2

Уровень А

1.Система отсчета связана с автомобилем. Она является инерциальной, если автомобиль

        1)движется равномерно по прямолинейному участку шоссе

        2)разгоняется по прямолинейному участку шоссе

        3)движется равномерно по извилистой дороге

        4)по инерции вкатывается на гору

2.Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом движении всегда совпадают по направлению?

        1)Сила и ускорение

        2)Сила и скорость


3)Сила и перемещение

4)Ускорение и перемещение

3.Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Найдите отношение силы тяготения, действующей на Луну со стороны Земли, и силы тяготения, действующей на Землю со стороны Луны.

        1) 81          2)  9           3)  3             4)  1

4.При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных тел сила гравитационного притяжения

        1)увеличивается в 3 раза                              3) увеличивается в 9 раз

        2)уменьшается в 3 раза                                 4) уменьшается в 9 раз

5.Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью 36 км/ч.

        1)15 кг . м/с    2)54 кг . м/с      3)  15000 кг.м/с    4)  54000 кг.м/с

6.Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой скоростью они будут двигаться после абсолютно неупругого соударения?

          1) 3,6 м/с


2) 5 м/с


3) 6 м/с


4) 0 м/с

Уровень В

7.Установите соответствие между видами движения и их основными свойствами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

А)

Свободное падение

1)

Происходит за счет отделения от тела с некоторой скоростью

Б)

Движение по

какой-либо его части

окружности с

2)

Движение под действием только силы тяжести

постоянной по модулю

3)

Движение, при котором ускорение в любой момент времени

на-

скоростью

 направлено к центру окружности.

В)

Реактивное движение

4)

Движение происходит в двух взаимно противоположных

направлениях.

5)

Движение с постоянной скоростью.

А

Б

В

Уровень С

8.Автомобиль массой 3 т, двигаясь из состояния покоя по горизонтальному пути, через 10 с достигает скорости 30 м/с. Определите силу тяги двигателя. Сопротивлением движению пренебречь.

9.Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли, а радиус ее в 3,6 раза меньше радиуса Земли. Определите ускорение свободного падения на Луне. Ускорение свободного падения на Земле считайте 10 м/с2.


Контрольная работа № 3 по теме

«Механические колебания и волны. Звук».

Вариант 1

Уровень А

1.        При измерении пульса человека,  было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите период сокращения сердечной мышцы.

  1. 0,8 с        3)   60 с
  2. 1,25 с        4)   75 с

2.        Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 периода колебаний?

  1. 3 см        3)   9 см
  2. 6 см        4)   12 см

  1. 2,5 см        3)   10 см
  2. 5 см        4)   20 см

3.        На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от времени. Определите амплитуду колебаний.

  1. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с.  Длина волны равна

        1) 0,5 м    2) 2 м     3) 32 м     4) для решения не хватает данных

  1. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в звуковой волне?

        1) повышение высоты тона      2)  понижение высоты тона

        2) повышение громкости         4)  уменьшение громкости

  1. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько времени после выстрела охотник услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с.

        1) 0,5 с   2) 1 с    3) 2 с   4) 4 с

Уровень В

  1. Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

НАЗВАНИЯ

А)

Сложение волн в пространстве

1)

Преломление

Б)

Отражение звуковых волн от преград

2)

Резонанс

В)

Резкое возрастание

3)

Эхо

амплитуды колебаний

4)

Гром

 

5)

Интерференция звука

                                     

А

Б

В

Уровень С

8. Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с    коэффициентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных колебаний системы.

9.С какой скоростью проходит груз пружинного маятника положение равновесия, если жесткость пружины 400 Н/м, а амплитуда колебаний 2 см? Масса груза 1 кг.

Контрольная работа № 3 по теме

«Механические колебания и волны. Звук».

Вариант 2

Уровень А

1.При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите частоту сокращения сердечной мышцы.

        1)0,8 Гц

        2)1,25 Гц


3)60 Гц

4)75 Гц

2.Амплитуда свободных колебаний тела равна 50 см. Какой путь прошло это тело за 1/4 периода колебанй

1) 0,5 м                                               3)1,5 м

2) 1 м                                                   4)2 м

3.На рисунке представлена зависимость координаты центра  шара, подвешенного на пружине, от времени.

                         Х,см

                             20            

                             10                              

                               0      

                           -10

                           -20

Период колебаний равен

        1) 2 с          2)4 с   3) 6 с    4) 10 с

4.  Обязательными условиями возбуждения механической волны являются

        А: наличие источника колебаний

        Б: наличие упругой среды

        В: наличие газовой среды

        1)А и В          3)  А и Б

        2)Б и В           4)   А,Б и В

5.Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5 м. Скорость звука 340 м/с. Какова частота колебаний камертона?

        1) 680 Гц           2) 170 Гц    3) 17 Гц   4) 3400 Гц

6.Эхо, вызванное оружейным выстрелом, дошло до стрелка через 2 с после выстрела. Определите расстояние до преграды, от которой произошло отражение, если скорость звука в воздухе 340 м/с.

        1) 85 м         2) 340 м     3) 680 м    4) 1360 м


Уровень В

7 . Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                          ФОРМУЛЫ

А) Период колебаний                                                            1)  

Б) Длина волны                                                                      2)                                                                                     

В) Скорость распространения волны                                   3)

                                                                                                 4)

                                                                                                 5)

                                                   

В

С

Уровень С

8.На не которой планете период колебаний секундного земного математического маятника оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете.

9.На рисунке представлен график изменения со временем кинетической энергии ребенка, качающегося на качелях. Определите потенциальную энергию качелей в момент, соответствующий точке А на графике.

Контрольная работа № 4 по теме

«Электромагнитное поле».

Вариант 1

Уровень А.

1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано стрелками.

                       

Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, направлена

        1) вниз      2) вверх        3) из плоскости листа на нас

        4) в плоскость листа от нас  

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А.

Определите индукцию этого поля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см длины проводника.

        1) 0,05 Тл    2) 0,0005 Тл    3) 80 Тл      4) 0,0125 Тл

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается на него; второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях горизонтальна.                                          

Ток в кольце возникает

  1. в обоих случаях                          2)ни в одном из случаев
  1. только в первом случае             4)только во втором случае

4.Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных волн с = 3 . 108 м/с.

        1)  0,5 м                 2)  5м                  3)  6 м                          4) 10 м

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если площадь пластин увеличить в 3 раза?

  1. Не изменится
  2. Увеличится в 3 раза
  3. Уменьшится в 3 раза
  4. Среди ответов 1-3 нет правильного.

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

                       

  1.  Уменьшится в 9 раз
  2. Увеличится в 9 раз
  3. Уменьшится в 3 раза
  4. Увеличится в 3 раза

Уровень В

  1. У становите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

УЧЕНЫЕ

А)Создал теорию электромагнитного поля

1)Т. Юнг

Б)Зарегистрировал электромагнитные волны

2)М. Фарадей

В) Получил интерференцию света

3)Д. Максвелл

4)Б. Якоби

5)Г. Герц

А

Б

В

Уровень С

  1. Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного жидкостью и имеющего форму, приведенную на рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя через жидкость, по- падет в центр сосуда, то луч выходит из жидкости под углом 300 относительно поверхности воды. Каков показатель прело мления n жидкости, если луч АО составляет 450 с вертикалью?

  1. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой v = 6∙1014 Гц. За время t = 5 с на детектор падает N = 3∙105 фотонов. Какова поглощаемая детектором мощность? Постоянная Планка 6,6∙10-34 Дж . с.

Контрольная работа № 4 по теме

«Электромагнитное поле».

Вариант 2

Уровень А

1.Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. Направление тока в рамке указано стрелками. Как направлена сила, действующая на стороны аб рамки со стороны магнитного поля?

  1. Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас
  2. Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам
  3. Вертикально вверх, в плоскости чертежа
  4. Вертикально вниз, в плоскости чертежа

2.Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет электрический ток силой 3 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 90° к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля?

        1) 240 Н    2) 0,15 Н    3) 60 Н    2,4 Н

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное проводящее кольцо смещают вправо (см. рисунок).

При этом индукционный ток

  1. течет только в первом кольце
  2. течет только во втором кольце
  3. течет и в первом, и во втором кольце
  4. не течет ни в первом, ни во втором кольце

4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота колебаний вектора напряженности электрического поля в этой волне? Скорость распространения электромагнитных волн с = 3 • 108 м/с.

  1. 1014Гц        3)   1013Гц
  2. 5 • 1013Гц        4)   5 • 1014Гц

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если расстояние между пластинами увеличить в 2 раза?

  1. Не изменится
  2. Увеличится в 2 раза
  3. Уменьшится в 2 раза
  4. Среди ответов 1-3 нет правильного.

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2?

        1) Уменьшится в 4 раза      3)   Уменьшится в 2 раза

        2) Увеличится в 4 раза       4)   Увеличится в 2 раза

Уровень В

7. Установите соответствие между особенностями электромагнитных волн и их диапазонами.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

        ОСОБЕННОСТИ                                      ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

                 ВОЛН                                                               ВОЛНЫ

        A)        Волны с минимальной                         1)   Радиоволны
                  частотой                                              2)   Инфракрасное

        Б)   Волны, идущие от        излучение          3)   Видимое излучение

               нагретых тел                                              4)   Ультрафиолетовое

        B)        Волны, обладающие                               излучение
                   проникающей способностью         5)   Рентгеновское

                                                                                    Излучение

А

Б

В

Уровень С

  1. Ученик решил использовать лазерную указку для определения показателя преломления неизвестной жидкости. Он взял прямоугольную пластмассовую коробочку с прозрачными стенками, налил в нее жидкость и насыпал детскую присыпку, чтобы луч стал видимым. Для измерения угла падения и угла преломления он воспользовался двумя одинаковыми транспортирами (см. рисунок) и определил, что угол падения 75° (sin75° = 0,97). Чему равен показатель преломления п?

  1. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

t, 10-6 c

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

q, 10-6 Кл

2

1,42

0

-1,42

-2

-1,42

0

1,42

2

1,42

Вычислите емкость конденсатора в контуре, если индуктивность катушки равна 32 мГн.

Контрольная работа № 5 по теме

«Строение атома и атомного ядра»

Вариант 1

Уровень А.

1.β-излучение - это

  1. вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции
  1. поток нейтронов, образующихся в цепной реакции
  2. электромагнитные волны
  3. поток электронов

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит

  1. электрически нейтральный шар
  2. положительно заряженный шар с вкраплениями электронов
  3. отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров
  4. положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров

3. В ядре элемента  содержится

  1.    92 протона, 238 нейтронов
  2. 146 протонов, 92 нейтрона
  3. 92 протона, 146 нейтронов

4)    238 протонов, 92 нейтрона

4. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены электроны. Атому  соответствует схема                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

               

5.Элемент испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента Y?

1)              2)          3)            4)

6. Укажите второй продукт ядерной реакции

1)           2)           3)            4)

Уровень В

  1. установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

        НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ                                          УЧЕНЫЕ

        А) Явление радиоактивности                             1) Д. Чедвик                                                                                              

        Б) Открытие протона                                          2) Д. Менделеев

        В) Открытие нейтрона                                        3) А. Беккерель

                                                                                        4) Э.Резерфорд

                                                                                        5) Д. Томсон

А

Б

В

Уровень С

8.Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия (тяжелого водорода). Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 . 10 кг, а скорость света с = 3 10 м/с.

9. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в ней частиц.             

Вычислите энергетический выход ядерной реакции.

Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 кг, а скорость света с = 3 м/с.

Контрольная работа № 5 по теме

«Строение атома и атомного ядра»

Вариант 2

Уровень А

1. -излучение - это

  1. поток ядер гелия             2)  поток протонов

       3)поток электронов             4) электромагнитные волны большой  частоты

2. Планетарная модель атома обоснована

  1. расчетами движения небесных тел
  2. опытами по электризации
  3. опытами по рассеянию  - частиц
  4. фотографиями атомов в микроскопе

р- число протонов

n- число нейтронов

110

50

60

50

50

110

50

60

 3.В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова ?

                   1)

                   2)

                   3)

                   4)

4. Число электронов в атоме равно

  1. числу нейтронов в ядре
  2. числу протонов в ядре
  3. разности между числом протонов и нейтронов
  4. сумме протонов и электронов в атоме

5. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который образуется в результате -распада ядра элемента с порядковым номером Z?

1) Z+2                                                                 3) Z-2

2) Z+1                                                                 4) Z-1              

  1. 6.   Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной  реакции

             Х + ?

  1. -частица Не          2) дейтерий  Н

        3)протон Н                   4) электрон

Уровень В

7.установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ                             ФОРМУЛЫ

А) Энергия покоя                                                    1)

Б) Дефект массы                                                      2) (

В) Массовое число                                                  3)

                                                                                   4) Z+N

                                                                                   5) A-Z

А

Б

В

Уровень С

8. Определите энергию связи ядра гелия  Не (-частицы).

Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66  кг, а скорость света с = 3 м/с.

9.Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в ней частиц.

                                 

Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м.= 1,66  кг, а скорость света с = 3 м/с.

Ключи к контрольным работам.

Контрольная работа № 1 по теме

 «Перемещение. Ускорение».

Контрольная работа №2 по теме

 «Основы динамики»

Контрольная работа № 3 по теме

«Механические колебания и волны. Звук».

Контрольная работа № 4 по теме

«Электромагнитное поле».

Контрольная работа № 5 по теме

«Строение атома и атомного ядра»



Предварительный просмотр:

Содержание

  1. Пояснительная записка  -------------------------------------------------------------------------   3
  2. Требования к уровню подготовки  ------------------------------------------------------------   5
  3. Содержание учебной дисциплины  ------------------------------------------------------------  8
  4. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы ----    10 
  5. Календарно-тематическое планирование основных видов учебной                            деятельности учащихся  ------------------------------------------------------------------------------------------------   13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  6. Ресурсное обеспечение программы  ---------------------------------------------------------- 22

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования   на основании следующих нормативно- правовых документов: 34 часа (1 час в неделю)

  1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ  от 05.03.2004 № 1089
  2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ
  3. Типового положения об образовательном учреждении
  4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
  5. Устава ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
  6. Образовательной программы ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  7. Учебного плана ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  8. Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  9. Авторская программа Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. /Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев/ - М.: Просвещение, 2006).
  10. УМК Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 2011г.

Учебно - методический комплект

1.        Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 2011г.

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2006.

3.Кирик Л.А., Генденштенйн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10.(методические материалы). – М.: «Илекса», 2004Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2003.

4.Марон А.Е., Марон Е.А. Физика 10 (дидактический материал). – М.: «Дрофа», 2011

5.Грибов В.А., Ханнанов Н.К. ЕГЭ. Репетитор. – М.: «Эксмо»,2008

Цели изучения курса

Изучение физики в средних  образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познавания 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  современных информационных технологий;

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. Обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, бытовых приборов, средств радио- и телекоммуникационной связи, рационального природопользования и защиты окружающей среды.

  • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
  • формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания;
  • приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
  • овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической жизни.

Общая характеристика учебного предмета

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

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

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

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образование структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

Требования к уровню подготовки

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен:

знать/понимать

  • смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле;
  • смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила;
  • смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

уметь

  • описывать и объяснять:

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

физические явления и свойства тел:         движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;

  • приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
  • определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
  • 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 опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и  построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает  возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные  явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный  объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои  определенные границы применимости;
  • измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  погрешностей;
  • применять полученные знания для решения физических задач;

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

  • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  • определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.

Результаты освоения курса физики

Личностные результаты:

  • в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
  • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
  • в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметные результаты:

  • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;
  • использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
  • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
  • умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;
  • использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.

Предметные результаты:

  1. в познавательной сфере:
  • давать определения изученным понятиям;
  • называть основные положения изученных теорий и гипотез;
  • описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
  • классифицировать изученные объекты и явления;
  • делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
  • структурировать изученный материал;
  • интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;
  • применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  1. в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;
  2. в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
  3. в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

Содержание учебной дисциплины

1 часа в неделю всего 34 часов

Тема

Количество часов

Количество

лабораторных работ

Количество

контрольных работ

 Механика

13

1

2

Молекулярная физика. Термодинамика

8

-

1

Основы электродинамики

9

2

1

Электрический ток в различных средах

3

-

резерв

1

всего

34

3

4

Содержание

Научный метод познания природы

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства.

Механика

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.  Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея.

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения.

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии.

Демонстрации

  1. Зависимость траектории от выбора отсчета.
  2. Падение тел в воздухе и в вакууме.
  3. Траектория  движения тела, брошенного горизонтально.
  4. Явление инерции.
  5. Относительность покоя и движения.
  6. Относительность перемещения и траектории.
  7. Измерение сил.
  8. Сложение сил.
  9. Зависимость силы упругости от деформации.
  10. Реактивное движение.
  11. Наблюдение малых деформаций. Закон Гука.
  12. Трение покоя, качения  и скольжения
  13. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы

  1. Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости.
  2. Изучение закона сохранения механической энергии.

        Молекулярная физика

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания.

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой.

Строение жидкостей и твердых тел.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.

Демонстрации

  1. Механическая модель броуновского движения.
  2. Диффузия газов.
  3. Притяжение молекул.
  4. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
  5. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
  6. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
  7. Устройство гигрометра и психрометра.
  8. Кристаллические и аморфные тела.
  9. Рост кристаллов.
  10. Пластическая деформация твердого тела.
  11. Модели тепловых двигателей.

.

        Электродинамика

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон  Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.

Демонстрации

  1. Электризация тел.
  2. Взаимодействие наэлектризованных тел.
  3. Электрометр.
  4. Силовые линии электрического поля.  
  5. Полная передача заряда проводником.
  6. Измерение разности потенциалов.
  7. Электроемкость плоского конденсатора.
  8. Устройство  и действие конденсаторов постоянной и переменной емкости.
  9. Энергия заряженного конденсатора.
  10. Электроизмерительные приборы.

Лабораторные работы

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

Экспериментальная физика

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.

Оценка ответов учащихся

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

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

Оценка лабораторных работ

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

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

Перечень ошибок

Грубые ошибки

  1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
  2. Неумение выделять в ответе главное.
  3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
  4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
  5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
  6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
  7. Неумение определить показания измерительного прибора.
  8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

  1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
  2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
  3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
  4. Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

  1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
  2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
  3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
  4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
  5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Оценка тестов

Отметка 5: 100-80% выполненных правильно заданий

Отметка 4: 80-60% выполненных правильно заданий

Отметка 3: 60-50% выполненных правильно заданий

Отметка 2: меньше 50% выполненных правильно заданий

Отметка 1: за работу невыполненную совсем

Календарно-тематическое планирование основных видов учебной деятельности учащихся

№ урока

Тема

 урока

Основные

виды деятельности

Формы контроля

Дата проведения

Примечание(1)

по плану

фактически

Механика (13 часов)

1

Вводное занятие. Техника безопасности. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты

Формировать умения постановки целей деятельности, планировать собственную деятельность для достижения поставленных целей. Развивать способности ясно и точно излагать свои мысли. Производить измерения физических величин. Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Предлагать модели явлений. Указывать границы применимости физических законов.

ФО

сентябрь

2

Механическое движение, виды движений, его характеристики.

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Решение задач.

Описывать различные виды механического  движения тела уравнениями зависимости координат и проекций

скорости от времени.

Представлять механическое движение тела графиками зависимости координат и проекций

скорости от времени.

Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени.

С/Р,ФО, ИО

сентябрь

3

Графики прямолинейного равномерного движения. Решение задач.

РЗ,Т

сентябрь

си

Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей.

РЗ,Т

сентябрь

си

Прямолинейное равноускоренное движение.

ФО, С/Р

сентябрь

4

Решение задач на движение с постоянным ускорением.

Решение задач

РЗ

сентябрь

си

Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.

Угловая и линейная скорости тела.

Наблюдать и описывать явления связанные с механическим движением. Получать и развивать представления о физических терминах и величинах, используемых для описания движения

ФО,ИО, ФД,С/Р

сентябрь

5

Решение задач по теме Кинематика.

Уметь решать задачи на определение скорости тела и его координаты в любой  момент времени по заданным начальным условиям.

С/Р, РЗ

сентябрь

си

Контрольная работа № 1. Кинематика.

Решать задачи ДКР

октябрь

6

Анализ КР

Работа над ошибками

октябрь

си

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции.  Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона.

Получать и развивать представления об инерциальной и неинерциальной системах отсчета,

 I закона Ньютона, границы его применимости:  применять I закон Ньютона к объяснению явлений и процессов в природе и технике.

С/Р,ФО

октябрь

7

Понятие силы как меры взаимодействия тел. Решение задач.

Вычислять ускорение тела, силы или массу на основе 1 закона Ньютона

СР,РЗ

октябрь

си

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Измерять силы взаимодействия тел

С\Р, РЗ

октябрь

8

Принцип относительности Галилея. Решение задач

Получать представления о принципе относительности движения, описывать движение в соответствии с принципом относительности Галилея

ФО,РЗ

октябрь

си

Явление тяготения. Гравитационные силы.

Наблюдать и описывать физические явления, связанные с движением тела вблизи поверхности Земли

ФО,РЗ, С/Р

октябрь

си

Закон всемирного тяготения.

Наблюдать и описывать физические явления, связанные с движением тела вблизи поверхности Земли

С/Р конспект

октябрь

си

Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки.

Наблюдать и описывать физические явления, связанные с движением тела вблизи поверхности Земли

С/Р, сообшения

октябрь

си

Деформация и силы упругости. Закон Гука. Сила трения

Наблюдать и описывать явления связанные с  проявлением сил упругости

ФО,ИО, С/Р

октябрь

9

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса

Получать представления об импульсе тела и импульсе силы

ФО, С/Р

октябрь

10

Реактивное движение. Решение задач (закон сохранения импульса).

 Приводить примеры практического использования закона сохранения импульса. Получать представление о достижениях отечественной космонавтики,  применять знания на практике.

РЗ

ноябрь

си

Работа силы. Мощность.

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение.

Закон сохранения энергии в механике.

Рассчитывать работу и мощность

Применять закон сохранения механической энергии для расчета потенциальной и кинетической энергии

Анализировать изменение потенциальной и кинетической энергии в механике

Т, ФО,С/Р

ноябрь

11

Лабораторная работа №1. Изучение закона сохранения механической энергии.

Изучение закона сохранения механической энергии

ЛР

ноябрь

12

. Решение задач

Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном поле. Находить потенциальную энергию упруго деформированного тела по известной деформации и жесткости тела. Применять закон сохранения механической энергии при расчетах результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости.

РЗ. Т

ноябрь

си

Контрольная работа № 2. Динамика. Законы сохранения в механике.

Решать задачи ДКР

Т. КР

ноябрь

13

Анализ КР

Работа над ошибками

С/Р

ноябрь

Молекулярная физика. Термодинамика (8 часов)

си

Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ.

Экспериментальное доказательство основных положений МКТ.  Броуновское движение.

 Анализ КР. Выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно-кинетической теории.

 Объяснять смысл понятий: «вещество», «атом», «молекула», «диффузия», «межмолекулярные силы».

ФО

декабрь

си

Масса молекул.  Количество вещества.

 Объяснять смысл величин, характеризующих молекулы.

ФО, ФД,С/Р

декабрь

14

Решение задач на расчет величин, характеризующих молекулы.

решать задачи на определение числа молекул, количества вещества, массы вещества и массы одной молекулы.

РЗ

декабрь

си

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

Объяснять строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе МКТ

С/Р, конспект,ФО, Т

декабрь

си

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ.

Решать задачи с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов

РЗ, С/Р

декабрь

15

Решение задач

Решать задачи с применением основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов

РЗ,Т

декабрь

си

Температура. Тепловое равновесие.

Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии движения молекул.

Расширять представление о  температуре, абсолютном нуле температур, объяснять устройство и принцип действия термометров.

Объяснять связь между абсолютной температурой газа и средней кинетической энергией движения молекул, вычислять среднюю кинетическую энергию молекул при известной температуре.

С/Р, конспект

декабрь

16

Уравнение состояния идеального газа.  Газовые законы.

Определять параметры вещества в газообразном состоянии на основании уравнения идеального газа.

Представлять графиками изопроцессы.

Т

декабрь

17

Решение задач

. Решение задач

С/Р

декабрь

си

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

Влажность воздуха и ее измерение.

Расширять  смысл понятий: «кипение», «испарение», «парообразование»; «насыщенный пар».

Описывать и объяснять процессы испарения, кипения и конденсации, объяснять зависимость температуры кипения от давления на основе МКТ

Объяснять смысл понятий: «относительная влажность», «парциальное давление».

Измерять относительную влажность воздуха.

Ознакомиться с устройством и принципом действия гигрометра и психрометра

ФО

С/Р, конспект

январь

си

Кристаллические и аморфные тела.

Объяснять явления с точки зрения МКТ

сообщения

январь

18

Внутренняя энергия.

Работа в термодинамике

 Объяснять смысл величины «внутренняя» энергия,  формулу для вычисления внутренней энергии, смысл понятий: «термодинамическая система»,Вычислять работу газа при изобарном расширении/сжатии,

 графический способ вычисления работы газа.

ФО, С/Р, конспект

январь

си

Количество теплоты .Удельная теплоемкость

Расширять смысл понятий «количество теплоты», «удельная теплоемкость».

С/Р решение задач

январь

си

Первый закон термодинамики. Решение задач.

Рассчитывать изменения  внутренней энергии тел, работу и переданное количество теплоты на основании первого закона термодинамики.

ФО

январь

19

Необратимость процессов в природе. Решение задач

 Расширять смысл понятий «обратимые и необратимые процессы»; смысл второго закона термодинамики,

приводить примеры действия второго закона термодинамики.

С/Р, сообщения

январь

си

Принцип действия и КПД тепловых двигателей.

Расширять представление об устройстве и принципе действия теплового двигателя, формулу для вычисления КПД. Знать основные виды тепловых двигателей: ДВС, паровая и газовая турбины, реактивный двигатель.

сообщения

январь

20

Повторительно-обобщающий урок  «Молекулярная физика. Термодинамика».

Объяснять основные положения МКТ,  свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе представлений о строении вещества, использовать при решении задач: законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, уравнение состояния идеального газа.

Формулировать первый и второй законы термодинамики; вычислять работу газа, количество теплоты, изменение внутренней энергии, КПД тепловых двигателей, относительную влажность воздуха  строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел, объяснять физические явления и процессы с применением основных положений МКТ.

РЗ,Т

январь

Контрольная работа 3 .    "Основы термодинамики".

ДКР

февраль

21

Анализ КР

Работа над ошибками

С/Р

февраль

Основы электродинамики (9 часов)

22

Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. Электрический заряд и элементарные частицы.

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.

Расширять представление о физических величинах «электрический заряд», «элементарный электрический заряд»,

 объяснять процесс электризации тел.

Формулировать закона сохранения заряда.

Объяснять физический смысл закона Кулона и границы его применимости, уметь вычислять силу кулоновского взаимодействия.

С/Р, конспект

Т, ФО

февраль

23

Решение задач (Закон сохранения электрического заряда и закон Кулона).

применять при решении задач закон сохранения электрического заряда, закон Кулона.

РЗ,Т

февраль

си

Электрическое поле. Напряженность электрического поля.

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля.

Расширять  смысл понятий «материя»,  «вещество», «поле». Объяснять  смысл величины «напряженность», определять величину и направление напряженности электрического поля точечного заряда.

Применять принцип суперпозиции электрических полей для расчета напряженности. Объяснять смысл понятия напряжённости силовых линий электрического поля

РЗ

ФО, С/Р

февраль

си

Силовые линии электрического поля. Решение задач.

Объяснять смысл понятия напряжённости силовых линий электрического поля.

РЗ

февраль

си

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле.

Вычислять потенциал электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов.

ФО. РЗ.С\Р

февраль

си

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов.

Связь между напряженностью поля и напряжением.

 Расширять смысл физических величин «потенциал», «работа электрического поля»,  вычислять работу поля и потенциал поля точечного заряда.

ФО, ИО

февраль

23

Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы.

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

Вычислять энергию электрического поля заряженного конденсатора.

ФД, ФО

РЗ

январь

25

Решение задач. Соединение конденсаторов.

Рассчитывать схемы при отключенном и не отключенном источнике тока

РЗ, ФО

март

си

Электрический ток. Условия, необходимые для его существования.

Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках электрических цепей.

ФО, С/Р, конспект

март

26

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

Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках электрических цепей.

РЗ.Т

март

27

Лабораторная работа №2. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».

Собирать электрические цепи с последовательным и параллельным соединением проводников,  применять при решении задач законы последовательного и параллельного соединения проводников.

ЛР

март

си

Работа и мощность постоянного тока.

Формулировать смысл понятий «мощность тока», «работа тока», применять при решении задач формул для вычисления работы и мощности электрического тока.

РЗ

апрель

си

Электродвижущая сила.

Закон Ома для полной цепи.

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока

РЗ,Т

апрель

28

 Лабораторная работа  №3. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, знать формулировку закона Ома для полной цепи планировать эксперимент и выполнять измерения и вычисления.

ЛР

апрель

29

Решение задач (законы постоянного тока).

решать задачи с применением закона Ома для участка цепи и полной цепи; уметь определять работу и мощность электрического тока.

РЗ,ФД

апрель

си

Контрольная работа № 4. Законы постоянного  тока.

Решать задачи с применением закона Ома для участка цепи и полной цепи; уметь определять работу и мощность электрического тока, применять при решении задач законы последовательного и параллельного соединения проводников.

ДКР

апрель

30

Анализ КР

Работа над ошибками

С/Р

апрель

Электрический ток в различных средах (3 часа)

31

Электрическая проводимость различных веществ.

Электрический ток в металлах.

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость

Электрический ток в полупроводниках.

Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. Полупроводники р и п типов.

Полупроводниковый диод. Транзистор.

Объяснять природу электрического тока.

 Расширять представление об основах электронной теории,  объяснять причину увеличения сопротивления металлов с ростом температуры, значение сверхпроводников в современных технологиях.

Описывать и объяснять условия и процесс протекания электрического разряда в полупроводниках

Расширять представление о природе электрического тока в полупроводниках.

Познакомиться с устройством полупроводникового диода, его вольтамперной характеристики и применение, устройством, принципом действия и применением транзистора.

сообщения

,

май

32

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды

Описывать и объяснять условия и процесс протекания электрического разряда в вакууме.

ФО, сообщения

май

33

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.

Рассмотреть законы Фарадея, процесс электролиза и его техническое применение

ФО, сообщения

май

34

Резерв 1 час

Форма контроля знаний и умений

Форма контроля знаний и умений

ИО

Индивидуальный опрос

ФО

Фронтальный опрос

СР

Самостоятельная работа

РЗ

Решение задач

Т

тест

ФД

Физический диктант

ИК

Индивидуальный контроль

Э

Экспериментальное задание

ЛР

Лабораторная работа

КР

Контрольная работа

ДР

Диагностическая работа

ПРО

Проектная работа

Ресурсное обеспечение программы

Литература для учителя

  1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика 10 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2010.
  2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011.
  3. Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика. Астрономия. 7 – 11 классы. – М.: Дрофа. 2008.
  4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году единого государственного экзамена по ФИЗИКЕ.
  5. М.Л. Корневич.  Календарно-тематическое планирование /Преподавание физики в 2007-2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: «Московские учебники», 2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.
  6. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2007.
  7. А.П. Рымкевич.  Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006.
  8. Рабочие программы  для 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009.

Литература для ученика

1. Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Сотский НН. Физика. 10 класс, - М.: Просвещение, 2010 год.

2. Тулькибаева НН,  Пушкарев АЭ. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс, - М.: Просвещение, 2004.

3. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2006

4. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.

5. КИМ – 2013,

6.Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н.И.Зорин. – М.: ВАКО,2007.-334с

7.Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 368 с.

8.Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с.

9.Физика  весь курс: для выпускников / В.С.Бабаев, А.В.Тарабанов. – М.:Эксмо, 2008.-399с.          

Интернет ресурсы

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал".

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
4.
www.it-n.ru "Сеть творческих учителей"

5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  




Предварительный просмотр:

Содержание

  1. Пояснительная записка --------------------------------------------------------------------------  2
  2. Требования к уровню подготовки -------------------------------------------------------------  4
  3. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы ---      5 
  4. Содержание учебной дисциплины -----------------------------------------------------------  8
  5. Календарно-тематическое планирование основных видов учебной                            деятельности учащихся -------------------------------------------------------------------------- 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     6.   Ресурсное обеспечение программы ---------------------------------------------------------- 23

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования   на основании следующих нормативно- правовых документов: всего 68 часов (2 часа в неделю)

  1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ  от 05.03.2004 № 1089
  2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ
  3. Типового положения об образовательном учреждении
  4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
  5. Устава ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
  6. Образовательной программы ГБОУ средней школы № 187Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  7. Учебного плана ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  8. Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год
  9. Авторская программа Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. /Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев/ - М.: Просвещение, 2006).
  10. УМК Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Физика. 11 класс. - М.: Просвещение, 2011г.

Учебно- методический комплект 

  1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2006.
  2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2006.
  3. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2003.
  4. М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: Национальное образование, 2011.
  5. В.В. Порфирьев. Астрономия. 11класс. – М.: Просвещение, 2003.
  6. Е.П.Левитан. Астрономия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.
  7. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: Дрофа, 2005.
  8. Н.И.Зорин. Тесты по физике. 11 класс. – М.: Вако, 2010.
  9. В.И.Николаев, А.М. Шипилин. Тематические тестовые задания. Физика. ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2011.

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ.

Цели изучения курса

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познавания 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  современных информационных технологий;

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. Обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, бытовых приборов, средств радио- и телекоммуникационной связи, рационального природопользования и защиты окружающей среды.

  • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
  • формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания;
  • приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
  • овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической жизни.

Общая характеристика учебного предмета

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

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

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

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образование структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

Место предмета в учебном плане

Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий следующим образом: электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика, строение Вселенной. Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса.

Требования к уровню подготовки

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

 знать/понимать

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

уметь

  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 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.

Требования к уровню подготовки                                                                                                                       Результаты освоения курса физики

Личностные результаты:

  • в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
  • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
  • в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметные результаты:

  • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;
  • использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
  • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
  • умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;
  • использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.

Предметные результаты (на базовом уровне):

  1. в познавательной сфере:
  • давать определения изученным понятиям;
  • называть основные положения изученных теорий и гипотез;
  • описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
  • классифицировать изученные объекты и явления;
  • делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
  • структурировать изученный материал;
  • интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;
  • применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  1. в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;
  2. в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
  3. в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

Оценка ответов учащихся

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

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

Оценка лабораторных работ

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

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

Перечень ошибок

Грубые ошибки

  1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
  2. Неумение выделять в ответе главное.
  3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
  4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
  5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
  6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
  7. Неумение определить показания измерительного прибора.
  8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

  1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
  2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
  3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
  4. Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

  1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
  2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
  3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
  4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
  5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Оценка тестов

Отметка 5: 100-80% выполненных правильно заданий

Отметка 4: 80-60% выполненных правильно заданий

Отметка 3: 60-50% выполненных правильно заданий

Отметка 2: меньше 50% выполненных правильно заданий

Отметка 1: за работу невыполненную совсем

Содержание учебной дисциплины

2 часа в неделю, всего 68 часа

тема

Количество часов

Количество

Лабораторных работ

Количество контрольных работ

Основы электродинамики (продолжение)          

7

2

1

Колебания и волны                                              

4

2

1

Оптика  

8

2

Квантовая физика                                                

Элементарные частицы

Значение физики для объяснения мира и

 развития производительных сил общества            

7

2

Строение и эволюция  Вселенной                        

3

Повторение

3

Резерв

2

итого

34

4

6

 Содержание

Электродинамика (продолжение)

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.

Демонстрации

  1. Магнитное взаимодействие токов.
  2. Отклонение электронного пучка магнитным полем.
  3. Магнитная запись звука.
  4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Лабораторные работы

  1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
  2. Изучение явления электромагнитной индукции.

         Колебания  и волны

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.  Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн. Звуковые волны.

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения.

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.

Демонстрации

  1. Свободные колебания груза на нити и пружине.
  2. Запись колебательного движения.
  3. Вынужденные колебания.
  4. Резонанс.
  5. Поперечные и продольные волны.
  6. Отражение и преломление волн.
  7. Частота колебаний и высота тона звука.
  8. Свободные электромагнитные колебания.
  9. Осциллограмма переменного тока.
  10. Генератор переменного тока.
  11. Излучение и прием электромагнитных волн.
  12. Отражение  и преломление  электромагнитных волн.
  13. Интерференция света.
  14. Дифракция света.
  15. Получение спектра с помощью призмы.
  16. Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
  17. Поляризация света.
  18. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
  19. Оптические приборы.

Лабораторные работы

  1. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.        
  2. Измерение показателя преломления стекла.
  3. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.        

Квантовая физика

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Демонстрации

  1. Фотоэффект.
  2. Линейчатые спектры излучения.
  3. Лазер.
  4. Счетчик ионизирующих излучений.

Лабораторные работы

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

        Строение Вселенной

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.

Экспериментальная физика

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.

Требования к подготовке учащихся

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

 знать/понимать

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

уметь

  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 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.        

Результаты освоения курса физики1

Личностные результаты:

  • в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
  • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
  • в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметные результаты:

  • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;
  • использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
  • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
  • умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;
  • использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.

Предметные результаты (на базовом уровне):

  1. в познавательной сфере:
  • давать определения изученным понятиям;
  • называть основные положения изученных теорий и гипотез;
  • описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
  • классифицировать изученные объекты и явления;
  • делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
  • структурировать изученный материал;
  • интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;
  • применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  1. в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;
  2. в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
  3. в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами

Календарно-тематическое планирование основных видов учебной деятельности учащихся

№ урока

Тема

 урока

Основные

виды деятельности

Формы контроля

Дата проведения

Примечание(1)

по плану

фактически

Основы электродинамики (продолжение7 часов)

Магнитное поле (5 часов)

1

Вводное занятие. ТБ

сентябрь

2

Магнитное поле, его свойства.

Магнитное поле постоянного электрического тока.

Описывать и объяснять явление электромагнитной индукции.

Описывать и объяснять явление электромагнитной индукции.

ФО, С/Р, конспект

сентябрь

3

.

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

Исследовать явление электромагнитной индукции. Объяснять принцип действия генератора электрического тока.  Определять направление индукционного тока.

Проводить наблюдение, описывать и объяснять физическое явление.

ФО.  

ЛР

сентябрь

си

Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд.

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, движущийся в магнитном поле.

 ФО

сентябрь

5

Решение задач.

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, движущийся в магнитном поле.

ФД,РЗ

сентябрь

Электромагнитная индукция (6 часов)

си

Явление электромагнитной индукции.

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

Исследовать явление электромагнитной индукции. Объяснять принцип действия генератора электрического тока.

Исследовать явление электромагнитной индукции. Объяснять принцип действия генератора электрического тока.

С/Р, конспект,ФО

РЗ

сентябрь

си

Самоиндукция. Индуктивность.

Формулировать понятие «индуктивность».

Практическое применение явления самоиндукции

С/Р

сентябрь

6

Лабораторная работа №2. «Изучение явления электромагнитной индукции».

Проводить наблюдение, описывать и объяснять физическое явление

ЛР

сентябрь

си

Электромагнитное поле.

 Объяснять  и формулировать смысл понятия «электромагнитное поле». Энергия магнитного поля.

сообщения

сентябрь

си

Контрольная работа №1. «Магнитное поле. Электромагнитная индукция».

Решать задачи, Домашняя КР

КР, Т

октябрь

7

Анализ КР

Работа над ошибками

С/Р

октябрь

Колебания и волны (4 часа)

Механические колебания (4 часа)

си

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Условия возникновения колебаний.

Колебательный контур. Превращение энергии при эл. магнитных. колебаниях

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. Вычислять период колебаний маятника. Вырабатывать навыки воспринимать, анализировать, перерабатывать информацию в соответствии с поставленными задачами

С/Р, ФО

 ФД,  

октябрь

8

Решение задач.

Решение задач.

СР

октябрь

си

Решение задач.

Решение задач.

Т, СР

октябрь

9

Лабораторная работа №3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника

Вырабатывать навыки расчета погрешности измерений

ЛР

октябрь

Производство, передача и использование электрической энергии (2 часа)

си

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.

Решение задач.

Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности

Практическое применение знаний.

ФО ,сообщения

РЗ

октябрь

си

Производство, передача и использование электрической энергии.

Использовать приобретенные знания и умения для определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам

Использовать приобретенные знания и умения для оценки влияния на организм человека загрязнения окружающей среды.

Сообщения

октябрь

Электромагнитные волны (5 часов)

си

Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн.

Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн.

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.

ФО,ИО

ноябрь

си

Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник.

Получить знания  о вкладе российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие радиотелефонной связи

сообщения

ноябрь

си

Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.

Приводить примеры практического применения различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций

сообщения

ноябрь

10

Контрольная работа №2. Электромагнитные колебания и волны.

Решать задачи

Т

ноябрь

11

Анализ КР.

Работа над ошибками

СР

ноябрь

Оптика (8 часов)

12

Закон отражения света. Решение задач.

Описывать и объяснять явление

отражения света.

РЗ, СР

ноябрь

си

Закон преломления света. Решение задач.

Полное отражение.

Описывать и объяснять явление преломления света.

Формулировать смысл физической величины – показателя преломления.

Описывать и объяснять явление отражения света.

РЗ

Т, СР

декабрь

13

Лабораторная работа №4. Измерение показателя преломления стекла.

Измерять показатель преломления вещества, делать выводы на основе экспериментальных данных. Представлять результаты измерений с учетом их погрешностей.

КР

декабрь

си

Решение задач. Линзы

Описывать и объяснять явление преломления света в линзах.

СР, решение задач

декабрь

14

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

Строить изображения, даваемые линзами. Рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета. Рассчитывать оптическую силу линзы. Измерять фокусное расстояние линзы

Измерять оптическую силу линзы, делать выводы на основе экспериментальных данных. Представлять результаты измерений с учетом их погрешностей.

ЛР

декабрь

си

Дисперсия света.

Описывать и объяснять явление дисперсии света, результаты экспериментов по дисперсии света.

Сообщения, конспект

декабрь

си

Интерференция света.

Дифракция света.

Дифракционная решетка.

Описывать и объяснять результаты экспериментов по интерференции света

Наблюдать явление дифракции света.

Определять спектральные границы чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решетки.

Сообщения, конспект

декабрь

си

Поляризация света.

Объяснять известные явления природы на основе физической теории.

Сообщения, конспект

декабрь

15

Решение задач по теме: «Оптика. Световые волны».

Уметь применять полученные знания на практике

РЗ

декабрь

си

Контрольная работа №4. Геометрическая оптика

Решение задач. Домашняя КР

КР

январь

16

Анализ КР

Работа над ошибками

С/Р

январь

Элементы теории относительности (5 часов)

си

Постулаты теории относительности.

Формулировать постулаты специальной теории относительности

СР, конспект, просмотр фильма

январь

си

Релятивистский закон сложения скоростей.

Показать, что классический закон сложения скоростей является частным случаем релятивистского закона

СР, конспект

январь

17

Связь между массой и энергией. Формула Эйнштейна .Решение задач

Формулировать  объяснять закон связи массы и энергии на основании закона Эйнштейна

РЗ,ФО

январь

си

Контрольная работа №5. Элементы ТО

ДКР

январь

18

Анализ КР.

Работа над ошибками

СР

февраль

Излучение и спектры (4часа)

си

Виды излучений

Наблюдать линейчатые спектры.

Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при переходе атома из одного стационарного состояния в другое

С/Р, конспект, сообщения

февраль

си

Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров.

Спектральный анализ.

Описывать и объяснять линейчатые спектры.

Применение спектрального анализа в астрофизике, геологии, металлургии.

ФО, сообщения, конспект

февраль

си

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.

Рентгеновские лучи.

Определять диапазон частот,  источники, приемники, свойства, практическое применение излучений

диапазон,  источники, приемники, свойства, практическое применение излучений

Сообщения

конспект

февраль

19

Шкала электромагнитных излучений

Наблюдать закон перехода количества в качество при изменении длины волны и частоты эл. Магн. колебаний.

Сообщения, конспект

февраль

Квантовая физика (7часов)

Световые кванты (2 часа)

20

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.

Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать максимальную кинетическую энергию

электронов при фотоэлектрическом эффекте.

ФО,ИО

февраль

си

Фотоны.

Применение фотоэффекта.

Формулировать физический   смысл физического понятия «фотон»,

 описывать и объяснять волновые свойства света.

приводить примеры практического использования фотоэффекта.

ФО

сообщения

февраль

Атомная физика (2 часа)

22

Строение атома. Опыт Резерфорда.

Квантовые постулаты Бора.

Получать и расширять представление о строении атома. Наблюдать и описывать физические явления  с позиций современных представлений о строении вещества

Наблюдать и описывать физические явления( спектр водорода)  с позиций квантовых представлений модели Бора

Конспект, СР, сообщения

февраль

си

Лазеры.

Приводить примеры практического применения физических знаний законов квантовой физики в создании лазеров.

Сообщения, конспект

март

Физика атомного ядра (7 часов)

си

Строение атомного ядра. Ядерные силы.

Получать и расширять представления о строении вещества и ядерных силах

Ср, конспект

март

си

Энергия связи атомных ядер.

Получать и расширять представления о строении вещества и ядерных силах

РЗ, СР

март

23

Закон радиоактивного распада.

Получать и расширять представления о строении вещества и ядерных силах

ФО, СР, конспект

март

24

Ядерные реакции.

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор

Получать и расширять представления о строении вещества и ядерных силах

приводить примеры практического применения физических знаний законов квантовой физики в создании ядерной энергетики.

Сообщения, конспект

март

си

Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений.

Использовать приобретенные знания и умения для оценки влияния радиоактивных излучений на организм человека.

Сообщения,  конспект

март

си

Контрольная работа №6. Световые кванты. Физика атомного ядра.

Практическое применение знаний.

ДКР

КР

март

25

Анализ КР.

Работа над ошибками

СР

апрель

Элементарные частицы (1час)

си

Физика элементарных частиц.

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

Сообщения, конспект

апрель

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 часа)

си

Единая физическая картина мира.

 приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий.

ФО, сообщения ,конспект

апрель

26

Физика и научно-техническая революция.

приводить примеры практического использования физических законов.

ФО, сообщения, конспект

апрель

Строение  и эволюция Вселенной (3 часа)

си

Строение Солнечной системы.

Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп. Наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и солнечного экрана. Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов и информации об их особенностях

ФО

апрель

си

Система

Земля – Луна.

Сообщения

апрель

27

Общие сведения о Солнце.

Сообщения

апрель

си

Источники энергии и внутреннее строение Солнца.

Получить представление о термоядерной реакции и ее энергетическом выходе

Сообщения

апрель

си

Физическая природа звезд. Разнообразие звезд.

Получить представления о Звезде

Сообщения

май

28

Наша Галактика — Млечный Путь.

Получить представления о галактике

Сообщения

май

29

Происхождение и эволюция галактик и звезд.

Происхождение и эволюция Вселенной.

Получить представления о галактике

Получить и расширить представление масштабах и возрасте вселенной, методах ее изучения и моделях

Сообщения

май

30-32

Повторение

май

33,34

Резерв

май

всего

34

Форма контроля знаний и умений

Форма контроля знаний и умений

ИО

Индивидуальный опрос

ФО

Фронтальный опрос

СР

Самостоятельная работа

РЗ

Решение задач

Т

тест

ФД

Физический диктант

ИК

Индивидуальный контроль

Э

Экспериментальное задание

ЛР

Лабораторная работа

КР

Контрольная работа

ДР

Диагностическая работа

ПРО

Проектная работа

Ресурсное обеспечение программы

Литература для учителя

  1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика 10 – 11 классы. – М.: «Просвещение», 2010.
  2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011.
  3. Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика. Астрономия. 7 – 11 классы. – М.: Дрофа. 2008.
  4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году единого государственного экзамена по ФИЗИКЕ.
  5. М.Л. Корневич.  Календарно-тематическое планирование /Преподавание физики в 2007-2008 учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: «Московские учебники», 2007; сайт ОМЦ ВОУО: Методическая помощь. Физика.
  6. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2007.
  7. А.П. Рымкевич.  Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006.
  8. Рабочие программы  для 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009.

Литература для ученика

1. Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Сотский НН. Физика. 11 класс, - М.: Просвещение, 2010 год.

2. Тулькибаева НН,  Пушкарев АЭ. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс, - М.: Просвещение, 2004.

3. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2006

4. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.

5. КИМ – 2013,

6.Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н.И.Зорин. – М.: ВАКО,2007.-334с

7.Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 368 с.

8.Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с.

9.Физика  весь курс: для выпускников / В.С.Бабаев, А.В.Тарабанов. – М.:Эксмо, 2008.-399с.

         

Интернет ресурсы

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал".

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов


4.
www.it-n.ru "Сеть творческих учителей"

5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа. Домашнее обучение. Изобразительное искусство 8 класс

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана для работы с учениками находящимися на домашнем обучении....

Рабочая программа домашнего обучения 8 класс Spotlight

Рабочая программа домашнего обучения 8 класс Spotlight...

Рабочая программа домашнего обучения 7 класс Spotlight

Рабочая программа домашнего обучения 7 класс Spotlight...

Рабочая программа (домашнее обучение) 6 класс.

Рабочая программа (домашнее обучение) 6 класс. Spotlight 6....

Рабочая программа домашнего обучения по химии 10 класс

Адаптированная программа  по химии для ученика 10 класса  на  домашнем  обучении. Уровень - ученик средних способностей....

Рабочая программа домашнего обучения по английскому языку для 9 классов(Spotlight)

Рабочая программа домашнего обучения по английскому языку для 9 классов(Spotlight)...