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

Гришенков Андрей Владимирович

Рабочая программа по физике в 10-м классе  составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования пофизике, «Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»; Составители: И.Г. Саенко, В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; «Просвещение», 2007 г; («Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), авторы программы В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова).

Для реализации программы используется учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс», «Просвещение», 2007 г.

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon rabochaya_programma_po_fizike_10_klass.doc160.5 КБ

Предварительный просмотр:

                                                                                                           

Пояснительная записка.

Рабочая программа по физике в 10-м классе  составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования пофизике, «Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»; Составители: И.Г. Саенко, В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; «Просвещение», 2007 г; («Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), авторы программы В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова).

Для реализации программы используется учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс», «Просвещение», 2007 г.

        Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по этому учебнику в базовом курсе создает особое образовательное пространство, обеспечивающее естественным путем.

        Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрытие на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части вошли в содержание профильного курса.

Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма проведения занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса:

4 лабораторные работы, 5 контрольных работ.

В представленном планировании выделены параграфы учебника, которые отражают физическое содержание учебного занятия. Если в профильном курсе физики спланировано изучение всех параграфов, то сложнее решить какие параграфы остаются вне учебных занятий в базовом курсе физики.

Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит наряду с объясняющей функцией и предсказательную, так как и тот и другой курс должны сформировать у учащихся научную картину мира.

Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в процесс самообразования. У учителя появляется возможность управления процессом самообразования учащихся в рамках образовательного пространства, которое создается в основном единым учебником, обеспечивающим базовый и профильный уровень стандарта. Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные компетенции.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 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 образовании 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 образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

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.

Цели изучения физики

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

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

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

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

Познавательная деятельность:

  • использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
  • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
  • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
  • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

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

Рефлексивная деятельность:

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

Содержание

 

Механика

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

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

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

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.

Молекулярная физика. Термодинамика

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

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

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.

Электродинамика

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

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

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

  • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, волна, 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,
  • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь

  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
  • приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики в энергетике;
  • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях;

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

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

Календарно-тематическое планирование по физике.

№ урока

№ урока в теме

Содержание материала

Дата

проведения

Примечание

1

1.1

1. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. ТБ на уроках.

1

Кинематика  9 ч.

2

2.1

1. Механическое движение,  его характеристики.

1

3

2.2

2. Равномерное  движение тел. Скорость.

1

4

2.3

3. Графики прямолинейного движения. Решение задач.

1

5

2.4

4. Скорость при неравномерном движении.

1

6

2.5

5. Прямолинейное равноускоренное движение.

1

7

2.6

6. Решение задач.

1

8

2.7

7. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка

1

9

2.8

8. Решение задач.

1

10

2.9

9. Контрольная работа.№1 «Кинематика»

1

ДИНАМИКА 15 ч.

Законы механики Ньютона 4 ч.

11

3.1

1. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.

1

12

3.2

2. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. Решение задач.

1

13

3.3

3. II закон Ньютона. III закон Ньютона.

1

14

3.4

4. Принцип относительности Галилея.

1

Силы в механике 3 ч.

15

3.5

1. Явление тяготения. Гравитационные силы.

1

16

3.6

2. Закон всемирного тяготения.

1

17

3.7

3. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки.

1

Законы сохранения 7 ч.

18

3.8

1. Импульс и импульс силы. Закон сохранения импульса.

1

19

3.9

2. Реактивное движение. Решение задач

1

20

3.10

3. Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая.

1

21

3.11

4. Закон сохранения и превращения энергии в механики.

1

22

3.12

5. Решение задач

1

23

3.13

6. Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии».

1

24

3.14

7. Обобщающее занятие.

1

25

3.15

8. Контрольная работа. №2 «Динамика»

1

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 21 ч.

Основы молекулярно-кинетической теории 7ч

26

4.1

1Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.

1

27

4.2

2. Экспериментальное доказательство основных положений теории. Броуновское движение.

1

28

4.3

3. Масса молекул. Количество вещества.

1

29

4.4

4. Строение газообразных, жидких и твердых тел.

1

30

4.5

5.Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.

1

31

4.6

6. Обобщающее занятие в форме конференции.

1

32

4.7

7. Решение задач.

1

Температура. Энергия теплового движения молекул

 2 ч.

33

4.8

1. Температура и тепловое равновесие.

1

34

4.9

2. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии.

1

Свойства твердых тел и жидкостей. Газовые законы

5 ч.

35

4.10

1. Строение газообразных, жидких и твердых тел

1

36

4.11

2. Уравнение состояния идеального газа.

1

37

4.12

3.Газовые законы

1

38

4.13

4. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение

1

39

4.14

5. Влажность воздуха. Лабораторная работа №2 «Измерение относительной  влажности воздуха.»

1

Основы термодинамики 7 ч.

40

4.15

1. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.

1

41

4.16

2. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

1

42

4.17

3. Первый закон термодинамики.

1

43

4.18

4. Необратимость процессов в природе.

1

44

4.19

5. Принципы действия теплового двигателя. КПД.

1

45

4.20

Решение задач.

1

46

4.21

6. Контрольная работа. №3

«Основы молекулярно-кинетической теории. Основы термодинамики.»

1

Основы электродинамики 24 ч.

Электростатика 9 ч.

47

5.1

1. Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон.

1

48

5.2

2. Электризация тел.. Закон сохранения

электрического заряда.

1

49

5.3

3. Закон Кулона. Решение задач.

1

50

5.4

4. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей

1

51

5.5

5. Силовые линии электрического поля Решение задач.

1

52

5.6

6. Решение задач.

1

53

5.7

7. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.

1

54

5.8

8. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.

1

55

5.9

9. . Контрольная работа. №4 «Электростатика»

1

Законы постоянного тока 8 ч.

56

5.10

1. Электрический ток. Сила тока.

1

57

5.11

2. Условия, необходимые для существования электрического тока.

1

58

5.12

3. Закон Ома для участка цепи. Решение задач.

1

59

5.13

4.. Лабораторная работа №3 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».

1

60

5.14

5. Работа и мощность электрического тока.

1

61

5.15

6. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

1

62

5.16

7. Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

1

63

5.17

Решение задач.

1

64

5.18

8. Контрольная работа.№5  «Законы постоянного тока»

1

Электрический ток в различных средах 5 ч.

65

5.19

1. Электрическая проводимость различных веществ и их зависимость от температуры.

1

66

5.20

2. Электрический ток в полупроводниках.

1

67

5.21

3. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.

1

68

5.22

4. Электрический ток в жидкостях.

1

69

5.23

5. Электрический ток в газах.

1

70

5.24

Повторение

1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. –  М.: Просвещение, 2012. – 336 с.
  2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2009 г.
  3. ЕГЭ 2009. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо, 2009 г.
  4. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. Тихонин. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г.
  5. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. к Единому гос. Экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев. – М.: Просвещение, 2004. – 254 с.
  6. Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьютере: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 256 с.
  7. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с.
  8. 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.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рабочая программа по физике в 11 классе (базовый уровень) к учебнику С.А.Тихомировой "Физика, 11 класс"

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы основного общего образования по физике и ...