Рабочие программа по физике 7-11классы
рабочая программа по физике (7, 8, 9, 10, 11 класс)
Рабочая программа по физике 7-11 классы.
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 165.5 КБ |
![]() | 181 КБ |
![]() | 142.5 КБ |
![]() | 125.5 КБ |
![]() | 174 КБ |
![]() | 421 КБ |
![]() | 240.5 КБ |
![]() | 366.5 КБ |
![]() | 79.52 КБ |
![]() | 284.87 КБ |
![]() | 56.02 КБ |
![]() | 37.48 КБ |
![]() | 42.47 КБ |
Предварительный просмотр:
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы (авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин), составленной в соответствии с утверждённым в 2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011)
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 7 классе (2 учебных часа в неделю).
Количество учебных недель 35
Количество плановых контрольных работ 3
Количество плановых лабораторных работ 13
Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 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, развитие способности 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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда
уметь
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры
- 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
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях
- решать задачи на применение изученных физических законов
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем)
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых механизмов
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Контрольные работы
№ | Тема |
1 | Взаимодействие тел |
2 | Давление твёрдых тел, жидкостей и газов |
3 | Физика-7 |
Фронтальные лабораторные работы
№ | Тема |
1 | Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности |
2 | Измерение размеров малых тел |
3 | Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости |
4 | Измерение массы тела на рычажных весах |
5 | Измерение объёма твёрдого тела |
6 | Измерение плотности твёрдого тела |
7 | Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины |
8 | Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления |
9 | Определение центра тяжести плоской пластины |
10 | Измерение давления твёрдого тела на опору |
11 | Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело |
12 | Выяснение условий плавания тела в жидкости |
13 | Выяснение условия равновесия рычага |
14 | Измерение коэффициента полезного действия при подъёме тела по наклонной плоскости |
Учебно-методический комплект и дополнительная литература
- Физика 7: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2010
- Рабочая тетрадь по физике: 7 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс» / Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – М.: Экзамен, 2012
- Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября»
- Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты
7 класс (70 ч; 2 ч в неделю). Учебник: Перышкин А.В.
№ | Дата | Тема | Домашнее задание | |
План. | Факт. | |||
1 | 02.09.2015 | 02.09.2015 | Что изучает физика. | § 1-3 |
2 | 04.09.2015 | 04.09.2015 | Физические величины. | § 4,5, упр. 1 |
3 | 09.09.2015 | 09.09.2015 | Лабораторная работа № 1. «Определение цены деления измерительного прибора». | повт. § 1 – 5 |
4 | 11.09.2015 | 11.09.2015 | Физика и техника. | § 6 |
5 | 16.09.2015 | 16.09.2015 | Строение вещества. | § 7, 8 |
6 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | Лабораторная работа № 2. «Измерение размеров малых тел». | повт. § 7, 8 |
7 | 23.09.2015 | 23.09.2015 | Диффузия. | § 9 |
8 | 25.09.2015 | 25.09.2015 | Взаимное притяжение и отталкивание молекул. | § 10 |
9 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | Три состояния вещества. | § 11, 12 |
10 | 02.10.2015 | 02.10.2015 | Повторительно-обобщающий урок по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». | повт. § 7-12 |
11 | 07.10.2015 | 07.10.2015 | Механическое движение. | § 13, 14 |
12 | 09.10.2015 | 09.10.2015 | Скорость. Единицы скорости. | § 15, упр. 4 |
13 | 14.10.2015 | 14.10.2015 | Расчет пути и времени движения. | § 16, упр. 5 |
14 | 16.10.2015 | 16.10.2015 | Явление инерции. | § 17 |
15 | 21.10.2015 | 21.10.2015 | Взаимодействие тел. | § 18 |
16 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | Масса тела. | § 19, 20, упр. 6 (1) |
17 | 28.10.2015 | 28.10.2015 | Лабораторная работа № 3. «Измерение массы тела на рычажных весах». | упр. 6 (2) |
18 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | Лабораторная работа № 4. «Измерение объема тела». | упр. 6 (3) |
19 | 11.11.2015 | 11.11.2015 | Плотность вещества. | § 21, упр. 7(1, 2, 3) |
20 | 13.11.2015 | 13.11.2015 | Лабораторная работа № 5. «Определение плотности вещества твердого тела». | упр. 7 (4, 5) |
21 | 18.11.2015 | 18.11.2015 | Расчет массы и объема тела по его плотности. | § 22, упр. 8 |
22 | 20.11.2015 | 20.11.2015 | Подготовка к контрольной работе. | повт. §§ 13 - 22 |
23 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | Контрольная работа № 1. «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества». | – |
24 | 27.11.2015 | 27.11.2015 | Сила. Сила тяжести. | § 23, 24 |
25 | 02.12.2015 | 02.12.2015 | Сила упругости. | § 25 |
26 | 04.12.2015 | 04.12.2015 | Вес тела. | § 26 |
27 | 09.12.2015 | 09.12.2015 | Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. | § 27, упр. 9 |
28 | 11.12.2015 | 11.12.2015 | Динамометр. Лабораторная работа № 6. «Градуирование пружины и изменение сил динамометром». | § 28, упр. 10 |
29 | 16.12.2015 | 16.12.2015 | Сложение двух сил, направленных по одной прямой. | § 29, упр. 11 |
30 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | Сила трения. | § 30, 31 |
31 | 23.12.2015 | 23.12.2015 | Трение в природе и технике. Контрольная работа № 2. «Сила. Равнодействующая сил». | § 32 |
32 | 25.12.2015 | 25.12.2015 | Давление. | § 33, упр. 12 |
33 | Способы уменьшения и увеличения давления. | § 34, задание 6 | ||
34 | Давление газа. | § 35 | ||
35 | Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. | § 36, 37, упр. 14 | ||
36 | Контрольная работа № 3. «Давление. Закон Паскаля». | – | ||
37 | Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. | § 38, упр. 15 (1) | ||
38 | Решение задач. | упр. 15 (2, 3) | ||
39 | Сообщающиеся сосуды. | § 39 | ||
40 | Вес воздуха. Атмосферное давление. | § 40, 41 | ||
41 | Измерение атмосферного давления. | § 42 | ||
42 | Барометр-анероид. | § 43, 44, упр. 21(1) | ||
43 | Решение задач. | упр. 21 (2, 3) | ||
44 | Манометры. Контрольная работа № 4. «Давление в жидкости и газе». | § 45 | ||
45 | Поршневой жидкостный насос. | § 46 | ||
46 | Гидравлический пресс. | § 47, упр. 23 | ||
47 | Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. | § 48 | ||
48 | Архимедова сила. | § 49, упр. 24 (3, 4) | ||
49 | Лабораторная работа №7.«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело». | задание 14 | ||
50 | Плавание тел. | § 50 | ||
51 | Решение задач. | упр. 25 (1, 2) | ||
52 | Лабораторная работа № 8. «Выяснения условий плавания тела в жидкости». | упр. 25 (3, 4, 5) | ||
53 | Плавание судов. | § 51, упр. 26 (2, 3) | ||
54 | Воздухоплавание. | § 52 | ||
55 | Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов». | повт. §§ 33 – 52 | ||
56 | Контрольная работа № 5. «Давление твердых тел, жидкостей и газов». | – | ||
57 | Механическая работа. | § 53, упр. 28 (3, 4) | ||
58 | Мощность. | § 54, упр. 29 | ||
59 | Простые механизмы. Рычаг. | § 55, 56 | ||
60 | Момент силы. | § 57 | ||
61 | Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа № 9. «Выяснение условия равновесия рычага». | § 58, упр. 30 (4,5) | ||
62 | Блок. «Золотое правило» механики. | §59,60, упр.31(1,2) | ||
63 | Решение задач. | упр. 31 (3, 4, 5) | ||
64 | Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа № 10. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». | § 61 | ||
65 | Решение задач. | повт. §§ 53 – 61 | ||
66 | Энергия. Контрольная работа № 6. «Работа и мощность». | § 62, 63, упр. 32 | ||
67 | Закон сохранения полной механической энергии. | § 64 | ||
68 | Повторение темы «Работа и мощность. Энергия». | § 62 – 64 | ||
69 | Подготовка к контрольной работе. | – | ||
70 | Итоговая контрольная работа (за год) | – |
Предварительный просмотр:
Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование составлено на основе стандарта РФ основного общего образования по примерной программе по физике на основе авторской программы А.В. Перышкина
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.
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.
Изучение физики на ступени основного общего образования (8класс) направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о тепловых, электромагнитных, оптических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдение природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
- воспитаниеубежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки, уважения к творцам науки и техники; отношении к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Основное содержание
1. Тепловые явления (14 ч)
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.
Фронтальные лабораторные работы
1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
2.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
2. Изменение агрегатных состояний вещества (11ч)
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр.
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Фронтальная лабораторная работа
4.Измерение относительной влажности воздуха.
3.Электрические явления (25 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.
Фронталъные лабораторные работы
5.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
6.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
7.Регулирование силы тока реостатом.
8.Исследование зависимости силы тока, в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.
9.Измерение работы и мощности электрического тока.
4. Электромагнитные явления (6 ч)
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микро фон.
Фронтальные лабораторные работы
10. Сборка электромагнита и испытание его действия.
11.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
5. Световые явления (10 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Фронтальные лабораторные работы
12.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображения при помощи линзы.
6.Повторение(4ч)
В результате изучения физики 8 класса учащиеся должны
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, фокусное расстояние линзы.
- смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света.
Уметь
- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, отражение, преломление и дисперсию света.
- использовать физические приборы и измерительные инструменты 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: 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.
- решать задачи на применение изученных законов.
- осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных источников.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана
Класс | Кол-во часов в неделю | Реквизиты программы | УМК обучающего | УМК учителя |
8 | 2 - - | Базисный учебный план, Федеральный государственный стандарт, Примерная программа | А.В.Перышкин “Физика-8” “Дрофа” 2014 В.И. Лукашик “Сборник задач по физике”Просве-щение” 2014 | А.В. Перышкин “Физика-8”, “Дрофа” 2011 В.И. Лукашик “Сборник задач по физике”Просве-щение” 2010 А.В. Усова “Методика преподава-ния физики в 7-8 классах средней школы”, «Просвеще-ние» 1990 |
Требования к уровню подготовки
В результате изучение физики ученик должен
Знать,понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физические законы, электрическое поле, магнитное поле.
- смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
- смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты 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: температурыостывающего 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 расчётов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и электромагнитных явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов ;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников ( учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 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 электробытовых приборов, электронной техники;
- контроля за исправностью электропроводки в квартире.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Система оценивания тестов.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания | Отметка |
90% и более | отлично |
75-90%% | хорошо |
59-75%% | удовлетворительно |
менее 59% | неудовлетворительно |
Оценка устных 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 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 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.
Перечень ошибок.
I. 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.
II. 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.
III. Недочеты.
- Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
- Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
- Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
- Орфографические и пунктуационные ошибки.
Календарно-тематическое планирование уроков физики в 8 классе
№ урока | Дата проведения | Тема урока | ЗУН | Д/З | |
План. | Факт. | ||||
Тепловые явления | |||||
1 | Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Инструктаж по ТБ. | Знать понятия:Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Уметь объяснять связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. | §1, | ||
2 | Внутренняя энергия. | Знать понятия:Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела.. | §2,3 | ||
3 | Теплопроводность. | Знать понятия:Виды теплопередачи. Теплопроводность. Уметь приводить примеры. | §4 | ||
4 | Конвекция. Излучение | Знать понятия: Конвекция. Излучение. Уметь приводить примеры. | §5 6 | ||
5 | Примеры теплопередачи в природе и технике. | Уметь приводитьпримеры теплопередачи в природе и технике. | §1 доп. чтения | ||
6 | Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. | Знать понятия:Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. | §7,8, | ||
7 | Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого телом при охлаждении. | Уметь применять понятия и формулы для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого телом при решении задач. | §9 | ||
8 | Решение задач на расчет количества теплоты. | Уметь применять понятия и формулы для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого телом при решении задач. | §9 | ||
9 | Л.р. №1 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры». Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §7,8,9 | ||
10 | Энергия топлива. | Знать понятие:Энергия топлива. | §9 | ||
11 | Закон сохранения энергии в тепловых процессах. | Знать закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. | §10,11 | ||
12 | Решение задач на расчет количества теплоты выделяющегося при сгорании топлива. | Уметь применять формулы длярасчета количества теплоты выделяющегося при сгорании топлива при решении задач. | Глава 1 | ||
13 | Л.р. №2«Измерение удельной теплоемкости твердого тела». Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §7,8,9 | ||
14 | Повторение и обобщение темы «Тепловые явления». | Знать явления парообразование и конденсация, формулы темы «Тепловые явления». | Глава 1 | ||
15 | К.р. №1 по теме «Тепловые явления». | Уметь применять формулы и понятия темы «Тепловые явления». | Глава 1 | ||
Агрегатные состояния вещества | |||||
16 | Агрегатные состояния вещества. Плавление и кристаллизация. | Знать понятиеагрегатные состояния вещества, процессы плавление и кристаллизация. | §12,13 | ||
17 | Удельная теплота плавления. Графики плавления и отвердевания кристаллических тел. | Уметь пользоватьсяграфиками плавления и отвердевания кристаллических тел при описании процессов. | §14,15 | ||
18 | Решение задач на расчет количества теплоты при плавлении и отвердевании вещества. | Уметь применять формулы | §14,15 | ||
19 | Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. | Знать понятие:испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. | §16,17 | ||
20 | Кипение. | Знать процесс кипения. | §18 | ||
21 | Влажность воздуха. | Знать понятие:влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. | §19 | ||
22 | Удельная теплота парообразования и конденсации. | Уметь применять формулы на расчет задач на парообразование и конденсацию при решении задач. | §20 | ||
23 | Преобразования энергии в тепловых машинах. Принципы работы тепловых двигателей. | Знать принципы работы тепловых двигателей | §21,22, 23 | ||
24 | КПД тепловой машины. | Знать формулу для расчета КПД | §24 | ||
25 | К.р. №2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества». | Уметь применять формулы и понятия темы «Изменение агрегатных состояний вещества». | Глава II | ||
Электрические явления | |||||
26 | Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. | Знать явление электризации тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. | §25,26 | ||
27 | Электроскоп. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. | Знать понятие, электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды | §27,28.29 | ||
28 | Строение атома. Объяснение электрических явлений. | Знатьстроение атома. Объяснение электрических явлений. | §30,31 | ||
29 | Постоянный электрический ток. Электрическая цепь и ее составные части. | Знать понятия:постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Электрическая цепь и ее составные части. | §32,33 | ||
30 | Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока. | Знатьдействия электрического тока. Направление тока. | §34,35,36 | ||
31 | Сила тока. Единицы сила тока. Амперметр. Измерение силы тока. | Знать понятие сила тока. Единицы сила тока. Амперметр. | §37,38 | ||
32 | Л.р. №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках» Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §37,38 | ||
33 | Электрическое напряжение Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. | Знать понятиеэлектрическое напряжение Единицы напряжения. Вольтметр | §39,40,41 | ||
34 | Л.р. №4 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §39-41 | ||
35 | Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивлении проводников. | Знать зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивлении проводников. | §42,43 | ||
36 | Закон Ома для участка цепи. | Знать закон Ома для участка цепи. | §44 | ||
37 | Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. | Знать понятиеудельное сопротивление. | §45,46 | ||
38 | Решение задач на расчет сопротивления проводника. | Уметь применять формулы | §45-46 | ||
39 | Реостаты. Л.р. №5 «Регулирование силы тока реостатом». Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §45-46 | ||
40 | Л.р. №6 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §47 | ||
41 | Последовательное и параллельное соединение проводников. | Знать последовательное и параллельное соединение проводников. | §48, 49 | ||
42 | Решение задач на виды соединения проводников. | Уметь применять формулы | |||
43 | Обобщение и повторение темы «Сила тока. Напряжение. Сопротивление». | Знать понятия и формулы темы. | §37-49 | ||
44 | К.р. №3 по теме «Сила тока. Напряжение. Сопротивление». | Уметь применять формулы и понятия темы «Сила тока. Напряжение. Сопротивление» при решении задач. | §37-49 | ||
45 | Работа и мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока. | Знать понятия:работа и мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока. | §50,52,52 | ||
46 | Л.р. №7«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §50,51 | ||
47 | Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. | Знатьзакон Джоуля – Ленца | §53 | ||
48 | Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители | Знать принцип действия и назначение лампы накаливания, электрических нагревательных приборов, предохранителей. | |||
49 | Повторение и обобщение темы «Работа, мощность и тепловое действие электрического тока». | Знать понятия и формулы темы. | §50-55 | ||
50 | К.р. №4 по теме «Работа, мощность и тепловое действие электрического тока». | Уметь применять формулы и понятия темы «Работа, мощность и тепловое действие электрического тока».при решении задач. | §50-55 | ||
Электромагнитные явления | |||||
51 | Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. | Знать понятия:Магнитное поле тока. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. | §56,57 | ||
52 | Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. | Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. | §58 | ||
53 | Л.р. №8 «Сборка электромагнита и испытание его действия» Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | |||
54 | Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. | Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. | §59,60 | ||
55 | Л.р. №9 «Изучение электрического двигателя постоянного тока». Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §61 | ||
Световые явления | |||||
56 | Свет. Источники света. | Знать понятия:Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. | §62 | ||
57 | Законы отражения света. | Знать законы отражения света. | §63 | ||
58 | Плоское зеркало. | Уметь строить изображения в зеркале. | §64 | ||
59 | Преломление света. | Знать законыпреломление света. | §65 | ||
60 | Линзы. Оптическая сила линзы. | Знать понятия:Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. | §66 | ||
61 | Изображения, даваемые линзой. | Уметь строить изображения, даваемые линзой. | §67, | ||
62 | Оптические приборы. Глаз как оптическая система. | Знать оптическую систему глаза. | 4,5,6 (доп.) | ||
63 | Л.р. №10 «Получение изображения при помощи линзы». Инструктаж по ТБ. | Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. | §66,67 | ||
64 | К.р. №5 по теме «Световые явления». | Уметь применять знания по теме при выполнении к.р. | Глава V | ||
65 | Защита проекта «Физика природных явлений» | Уметь работать с дополнительной литературой проводить исследования, обобщать, делать выводы . | |||
66 | Повторение разделов "Тепловые явления", "Агрегатные состояния вещества" | Уметь использовать теоретический материал при решении задач. | |||
67 | Повторение разделов "Электромагнитные явления" | Уметь использовать теоретический материал при решении задач. | |||
68 | Повторение разделов "Электрические явления" | Уметь использовать теоретический материал при решении задач. | |||
69 | Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. | Уметь применять формулы и понятия при решении задач. | |||
70 | Обобщающий урок по курсу физики 8 класса |
Основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса
Тепловые явления. (25 часов)
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электромагнитные явления. (25 часов)
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Оптические явления. (15часов)
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света.
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Дисперсия. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Список литературы для учащихся
Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку/В.Н Ланге.-М.:Наука,1985.
ЛукашикВ.И.Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.:Просвещение,2011
Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике/ В.И. Лукашик Е.В. Иванова.- М.:Просвещение,2007
Перельман Я.И. Занимательная физика/ Я.И. Перельман.- М.:Наука,1980.-Кн.1-4.
Перельман Я.И. Знаете ли вы физику?/ Я.И. Перельман.- М.:Наука,1992.
Предварительный просмотр:
Пояснительная записка
к календарно-тематическому планированию по
физике в 9 классе на 2015-2016 учебный год
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.
В задачи обучения физике входят:
- развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Основные цели изучения курса физики в 9 классе:
- освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях ,электромагнитных колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды
В 2011 / 2012 учебном году начальная школа переходит на стандарты нового поколения. В скором времени это предстоит сделать и основной школе. следует иметь в виду изменяющиеся требования к подготовке учащихся по физике в основной школе, то есть кроме предметных результатов необходимо обратить внимание:
1) на личностные результаты:
а) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
б) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
в) убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития общества, уважения к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры и т.д.;
2) на метапредметные результаты:
а) овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования и т.д.;
б) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами и т.д.;
в) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символьной формах и т.д.;
г) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем и т.д.
Изменения диктуют необходимость постепенного перехода к использованию учебников нового поколения, позволяющих осуществлять дифференциацию уровня изложения материала, усилить экспериментальную часть курса лабораторными работами и аудиторными и домашними экспериментальными заданиями. В связи с этим при состалении программы учитывались «Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 - 9 классы» (М.: Просвещение, 2011. - 48 с. - (Стандарты второго поколения) и используются в качестве учебно-методического обеспечения: Тетрадь для лабораторных работ по физике Р. Д.Минькова, В. В. Иванова и Тесты по физике.9класс6 к учебнику А. В. Перышкина» Физика 9кл О. И. Громова
В результате освоения содержания учащиеся должны:
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.
Рабочая программа выполняет функции:
- информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «физика»;
- организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного материала по физике, определение его количественных и качественных характеристик.
- Учебно-тематическое планирование рассчитано на изучения физики в 9 классе в объеме 68(70)часов (2 часа в неделю). Основное содержание тематического планирования и его структура соответствуют содержанию и структуре УМК «Гутник Е. М. Пёрышкин А.В. Физика-9.» — М.: Дрофа, 2009;
Календарно - тематическое планирование по физике в 9 классе.
(70 часов, 2 часа в неделю)
№п/п | Дата | Тема урока | Домашнее задание | |
План. | Факт. | |||
1 | 01.09.2015 | 01.09.2015 | Инструктаж по охране труда в кабинете физики. Механическое движение. Материальная точка. Траектория. Путь. | К №1, §1,3 Ср №1 примеры решения задач, стр 6 нач, ср №6 |
2 | 03.09.2015 | 03.09.2015 | Перемещение. Механическое движение. Путь. Скорость. Ускорение | § 2 стр.9 дост. №5,6 |
3 | 08.09.2015 | 08.09.2015 | Определение координаты движущегося тела. | §3 см. в тет. |
4 | 10.09.2015 | 10.09.2015 | Скорость и перемещение при прямолинейном равномерном движении. График скорости и перемещения. | §4 стр.21 ср.№1,2 |
5 | 15.09.2015 | 15.09.2015 | Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Мгновенная скорость. | §5 стр.26 нач. ср.№4,5,6 в тет. |
6 | 17.09.2015 | 17.09.2015 | Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. | §6 стр.35 нач .№ 1,2,3 |
7 | 22.09.2015 | 22.09.2015 | Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. | §7 стр.30 нач. ср.№1,2,3 |
8 | 24.09.2015 | 24.09.2015 | Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. | § 8 стр.37 ср.№1 |
9 | 29.09.2015 | 29.09.2015 | Лабораторная работа №1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». | §8 стр.37 ср.№4,6 |
10 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | Решение задач на определение скорости, ускорения, перемещения. | стр.42 кр №1 вар 3 |
11 | 06.10.2015 | 06.10.2015 | Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика» | б/з |
12 | 08.10.2015 | 08.10.2015 | Относительность движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. | §9 стр.11 выс. №2а |
13 | 13.10.2015 | 13.10.2015 | Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. | §10 стр.56 ср.№1а, 2а |
14 | 15.10.2015 | 15.10.2015 | Второй закон Ньютона. | §11 стр.57 ср.№1б,2б стр.59 дост. №2б |
15 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | Третий закон Ньютона. | § 12 стр.56 нач. |
16 | 22.10.2015 | 22.10.2015 | Свободное падение тел. Невесомость. Свободное падение. Ускорение свободного падения. Закон всемирного тяготения. | §13 стр.63 нач. ср.№1,2,6 |
17 | 27.10.2015 | 27.10.2015 | Движение тела, брошенного вертикально вверх. | §14 стр.66 нач. |
18 | 29.10.2015 | 29.10.2015 | Лабораторная работа №2. «Измерение ускорения свободного падения» | стр.68 ср.№1,3,5 |
19 | 10.11.2015 | 10.11.2015 | Закон всемирного тяготения. | §15 стр.70 нач. |
20 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. | §16 стр.71 ср.№3 |
21 | 17.11.2015 | 17.11.2015 | Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. | §18 стр.75 нач. |
22 | 19.11.2015 | 19.11.2015 | Решение задач на движение по окружности. | §19 стр.76 дост. №1,5 |
23 | 24.11.2015 | 24.11.2015 | Искусственные спутники Земли. | §20 стр.79 нач. |
24 | 26.11.2015 | 26.11.2015 | Импульс тела. Закон сохранения импульса. | §21 стр.83 нач. |
25 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | Реактивное движение. Ракеты. | §22 стр.84 ср.№1,2,3 |
26 | 03.12.2015 | 03.12.2015 | Решение задач на определение импульса тела, на закон сохранения импульса. | §23 стр.88 кр№2 вар2 |
27 | 08.12.2015 | 08.12.2015 | Контрольная работа №2 по теме: «Динамика, закон сохранения импульса». | б/з |
28 | 10.12.2015 | 10.12.2015 | Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Колебания груза на пружине. | §24,25 стр.101 нач. |
29 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | Величины, характеризующие колебательное движение. | §26 стр.102 ср.№1,3,4 |
30 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Лабораторная работа №3. «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины». . | §27 стр.103 дост. №1,2,3 |
31 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | Лабораторная работа №4.«Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины». | стр.103 ср.№6 |
32 | 24.12.2015 | 24.12.2015 | Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Превращения энергии при колебательном движении. Резонанс. | §28,29,30 в тет. |
33 | Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны. | §31,32 стр.106 нач. | ||
34 | Длина волны. Скорость распространения волн. | §33 стр.108 ср.№1,3,5 | ||
35 | Звуковые волны. Скорость звука. Решение задач. | §34 стр.108 ср.№6, дост. №1,2 | ||
36 | Высота, тембр, громкость звука. Звуковой резонанс. | §35,36,38 стр.109 выс. все № а) | ||
37 | Отражение звука. Эхо. Решение задач. | §37, 39 стр.133 нач.,ср., дост. №1 | ||
38 | Контрольная работа №3 по теме: «Колебания и волны». | б/з | ||
39 | Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле. | §42,43 стр.11 нач. стр.119 дост. №2,3,4 | ||
40 | Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. | §44 стр.113 дост. №1,2 | ||
41 | Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. | §45 стр.121 нач. стр.124 дост. №1,2,3 | ||
42 | Индукция магнитного поля. Магнитный поток. | §46,47 стр.125 выс. №1-6 | ||
43 | Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. | §48,49 стр.127 нач. | ||
44 | Лабораторная работа №5. «Изучение явления электромагнитной индукции». | § 48,49 стр.128 дост. №1 | ||
45 | Явление самоиндукции. | §50 | ||
46 | Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах | §51 стр.131 нач. | ||
47 | Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. | §51 | ||
48 | Электромагнитное поле. | §52 | ||
49 | Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. | §53 | ||
50 | Конденсатор. Колебательный контур. | §54,55 | ||
51 | Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. | §55,56 | ||
52 | Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. | §58,59,60 | ||
53 | Лабораторная работа №6. «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания». | §62,64 | ||
54 | Контрольная работа №4 по теме: «Электромагнитное поле». | б/з | ||
55 | Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. | §65 стр.148 нач. | ||
56 | Модели атомов. Опыты Резерфорда. | §66 стр.149 ср.№1,3,5 | ||
57 | Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. | § 67 стр.154 дост. №1,3,5 | ||
58 | Методы наблюдения и регистрации частиц. | §68 стр.152 нач. | ||
59 | Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Правило смещения для альфа- и бета-распада. | §69,70,71,72 стр.154 ср.№5,6 | ||
60 | Энергия связи. Дефект масс. | §73 стр.157 нач. | ||
61 | Деление ядер урана. Цепная реакция. | § 74,75 стр.161 нач. | ||
62 | Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. | §76,77 | ||
63 | Лабораторная работа №7. «Изучение деления ядра урана по фотографии треков». | §74-77 повт. | ||
64 | Период полураспада. Закон радиоактивного распада. | §78 | ||
65 | Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. | §78 | ||
66 | Лабораторная работа №8. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». | §80 жел. | ||
67 | Лабораторная работа №9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. | §79 стр.165 кр№5 вар 3 | ||
68 | Контрольная работа №5. «Строение атома и атомного ядра». | |||
69 | Повторение курса физики за 9 класс | |||
70 | Обобщающий урок |
Предварительный просмотр:
Тематическое планирование 9 «б» класс 2015-2016 учебный год
№ урока | Тема урока | Дата | ||
План. | Факт. | |||
Техника безопасности в кабинете физики . Материальная точка. Система отсчета. | 01.09.2015 | 01.09.2015 | ||
Траектория, путь и перемещение. | 03.09.2015 | 03.09.2015 | ||
Прямолинейное равномерное движение | 04.09.2015 | 04.09.2015 | ||
Решение задач по теме «Равномерное движение» | 08.09.2015 | 08.09.2015 | ||
Графическое представление прямолинейного равномерного движения | 10.09.2015 | 10.09.2015 | ||
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. | 11.09.2015 | 11.09.2015 | ||
Решение задач по теме «Равноускоренное движение» | 15.09.2015 | 15.09.2015 | ||
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. | 17.09.2015 | 17.09.2015 | ||
График скорости. | 18.09.2015 | 18.09.2015 | ||
Решение графических задач | 22.09.2015 | 22.09.2015 | ||
Перемещение при прямолинейном равноускоренного движения. | 24.09.2015 | 24.09.2015 | ||
Решение задач по теме «Перемещение при равноускоренном движении». | 25.09.2015 | 25.09.2015 | ||
Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. | 29.09.2015 | 29.09.2015 | ||
Решение задач по теме «Перемещение при равноускоренном движении». | 01.10.2015 | 01.10.2015 | ||
Л/р. №1 «Исследование, равноускоренного движения без начальной скорости. | 02.10.2015 | 02.10.2015 | ||
Решение задач по теме «Равноускоренное движение» | 06.10.2015 | 06.10.2015 | ||
Решение графических задач на прямолинейное равноускоренное движение | 08.10.2015 | 08.10.2015 | ||
Контрольная работа №1 по теме «Законы взаимодействия» | 09.10.2015 | 09.10.2015 | ||
Относительность механического движения. | 13.10.2015 | 13.10.2015 | ||
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. | 15.10.2015 | 15.10.2015 | ||
Второй закон Ньютона. | 16.10.2015 | 16.10.2015 | ||
Решение задач по теме «Законы Ньютона» | 20.10.2015 | 20.10.2015 | ||
Третий закон Ньютона. | 22.10.2015 | 22.10.2015 | ||
Решение задач по теме «Законы Ньютона» | 23.10.2015 | 23.10.2015 | ||
Свободное падение тел. | 27.10.2015 | 27.10.2015 | ||
Решение задач по теме «Свободное падение тел» | 29.10.2015 | 29.10.2015 | ||
Движение тела, брошенного вертикально вверх. | 30.10.2015 | 30.10.2015 | ||
Решение задач по теме «Движение тела по вертикали» | 10.11.2015 | 10.11.2015 | ||
Л/р. № 2 «Исследование свободного падения». | 12.11.2015 | 12.11.2015 | ||
Закон Всемирного тяготения. | 13.11.2015 | 13.11.2015 | ||
Решение задач по теме «Закон Всемирного тяготения» | 17.11.2015 | 17.11.2015 | ||
Ускорение свободного падения в других небесных телах | 19.11.2015 | 19.11.2015 | ||
Решение задач по теме «Ускорение свободного падения» | 20.11.2015 | 20.11.2015 | ||
Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. | 24.11.2015 | 24.11.2015 | ||
Решение задач по теме «Движение по окружности» | 26.11.2015 | 26.11.2015 | ||
Искусственные спутники Земли. | 27.11.2015 | 27.11.2015 | ||
Решение задач по теме «Искусственные спутники Земли». | 01.12.2015 | 01.12.2015 | ||
Импульс тела. Импульс силы. | 03.12.2015 | 03.12.2015 | ||
Закон сохранения импульса. | 04.12.2015 | 04.12.2015 | ||
Вывод закона сохранения механической энергии. | 08.12.2015 | 08.12.2015 | ||
Реактивное движение. | 10.12.2015 | 10.12.2015 | ||
Решение задач на закон сохранения импульса. | 11.12.2015 | 11.12.2015 | ||
Решение задач на закон сохранения энергии | 15.12.2015 | 15.12.2015 | ||
Контрольная работа №2 «Законы сохранения» | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
Свободные и вынуждение колебания, колебательные системы. | 18.12.2015 | 18.12.2015 | ||
Величины, характеризующие колебательные движения. | 22.12.2015 | 22.12.2015 | ||
Решение задач по теме «Колебательное движение» | 24.12.2015 | 24.12.2015 | ||
Л/р.№3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины». | 25.12.2015 | 25.12.2015 | ||
Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие и вынужденные колебания. | ||||
Распространения колебаний в упругой среде. Волны. | ||||
Решение задач по теме «Волны» | ||||
Характеристики волн. | ||||
Источник звука. Звуковые колебания. | ||||
Решение по теме «Звук» | ||||
Высота и тембр звука. Громкость звука. | ||||
Распространение звука. | ||||
Звуковые волны. Скорость звука. | ||||
Отражение звука. Эхо. | ||||
Решение задач по теме «Механические колебания и звук». | ||||
Контрольная работа №3 «Механические колебания. Волны. Звук». | ||||
Магнитное поле. Неоднородное и однородное магнитное поле. | ||||
Графическое изображение магнитного поля. | ||||
Решение графических задач | ||||
Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило «левой руки». | ||||
Решение задач по теме «Сила Ампера». | ||||
Индукция магнитного поля. | ||||
Решение задач по теме «Индукция магнитного поля». | ||||
Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. | ||||
Решение графических задач | ||||
Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца. | ||||
Магнитный поток. | ||||
Решение задач по теме «Магнитный поток». | ||||
Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. | ||||
Л/р №4 «Изучение явление электромагнитной индукции» | ||||
Получение переменного электрического тока. Трансформатор. | ||||
Электромагнитное поле. | ||||
Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн | ||||
Конденсатор. Колебательный контур. | ||||
Электромагнитная природа света | ||||
Решение задач по теме «Электромагнитное поле» | ||||
Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле». | ||||
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. | ||||
Модели атомов. Опыт Резерфорда | ||||
Радиоактивных превращения атомных ядер. | ||||
Решение задач на радиоактивные превращения атомных ядер. | ||||
Экспериментальные методы исследования частиц. | ||||
Открытие протона. Открытие нейтрона. | ||||
Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. | ||||
Решение задач на состав атомного ядра | ||||
Дефект масс. | ||||
Энергия связи. | ||||
Решение задач на дефект масс. | ||||
Решение задач на энергию связи. | ||||
Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. | ||||
Л/р. №5 «Изучение деления ядер урана по фотографии треков». | ||||
Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. | ||||
Биологическое действие радиации. | ||||
Закон радиоактивного распада. | ||||
Контрольная работа №4 «Атомная физика». | ||||
Обобщение по теме «Атомная физика». | ||||
Повторение | ||||
Повторение |
Предварительный просмотр:
Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование составлено на основе стандарта РФ среднего (полного) общего образования по примерной программе по физике на основе авторской программы Г.Я.Мякишева. Базовый уровень.
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.
Изучение физики в средних (полных) 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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10 класса должен
Знать, понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, атом, электрон;
- 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; электрическое поле; электрический ток.
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электродинамики; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
Уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: механического движения; движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электрического поля; постоянного электрического тока;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
- 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.
Программное и учебно-методическое оснащение
Класс | Количество часов в неделю | Реквизиты программы | УМК обучающего | УМК учителя |
10 | 2 | Базисный учебный план, Федеральный государственный стандарт, авторская программа по физике Г.Я.Мякишева. Базовый уровень.
| Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10класс.-М.: Просвещение, 2014. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.-М.:Дрофа,2014. | Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев “Физика-10” “Просвещение” 2014. А.П. Рымкевич, “Задачник. 10-11 класс” “Дрофа” 2014 Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Е.А. Марон, А.Е.Марон. Дидактические материалы 10 класс. “Дрофа” 2014 |
Основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса
МЕХАНИКА (27 ЧАСОВ)
1.КИНЕМАТИКА (10 ЧАСОВ)
Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды движения, его характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение точки по окружности.
2.ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (17 ЧАСОВ)
Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии в механике.
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ (1 ЧАС).
Равновесие тел. Условия равновесия тел.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (16 ЧАСОВ)
1.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (10 ЧАСОВ)
Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических и аморфных тел.
2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 ЧАСОВ)
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный процесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (20 часов)
1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА (8 ЧАСОВ)
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор.
2. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (7 ЧАСОВ)
Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (6 ЧАСОВ)
Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Плазма.
Раздел | Количество часов | Лабораторные работы | Контрольные работы | Тесты |
Механика | 26 | 2 | 2 | 2 |
Элементы статики | 1 | - | - | - |
Молекулярная физика Термодинамика | 16 | 1 | 2 | 1 |
Электродинамика | 22 | 2 | 1 | 2 |
Резерв | 2 | - | - | - |
Итого | 68 | 5 | 5 | 5 |
Календарно-тематическое планирование уроков физики в 10 классе (2 часа)
№ урока | Дата проведения | Тема урока | Вид контроль | Д.З | |||
План | Факт | ||||||
1 | Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Инструктаж по ТБ. | Фронтальный опрос | §1-4 | ||||
2 | Способы описания движения. Перемещение | Фронтальный опрос. | §5,6 | ||||
3 | Скорость равномерного прямолинейного движения. | Фронтальный опрос. | §8,7 | ||||
4 | Мгновенная скорость. Сложение скоростей | Физический диктант. | §10,9 | ||||
5 | Ускорение Скорость при движении с постоянным ускорением. | Фронтальный опрос. | §11-15 | ||||
6 | Решение задач на определение кинематических величин. | Фронтальный опрос | Упр.1 | ||||
7 | Свободное падение тел. | Фронтальный опрос. | §15,16 | ||||
8 | Равномерное движение точки по окружности. | Фронтальный опрос. | §18 | ||||
9 | Контрольная работа №1 «Основы кинематики». | Контрольная работа №1 «Основы кинематики». | Глава 1,2 | ||||
10 | Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. | Фронтальный опрос. | §21§22 | ||||
11 | Сила. II закон Ньютона. | Фронтальный опрос | § 23-25 | ||||
12 | III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. | Фронтальный опрос. | §26, 28 | ||||
13 | Решение задач на применение законов Ньютона. | Фронтальный опрос. | Упр.6 | ||||
14 | Закон всемирного тяготения. | Фронтальный опрос. | § 30. 31 | ||||
15 | Сила тяжести и вес тела. Невесомость. | Тест №1 «Законы Ньютона». | §33 | ||||
16 | Деформации и сила упругости. Закон Гука. | Фронтальный опрос. | § 34. 35 | ||||
17 | Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости». Инструктаж по ТБ. | Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости». | § 34. 35 | ||||
18 | Сила трения | Фронтальный опрос. | § 36-38 | ||||
19 | Решение задач на движение тел, под действием нескольких сил. | Работа с дидактическим материалом. | Упр.7 | ||||
20 | Закон сохранения импульса. Реактивное движение. | Защита проекта «Освоение космоса». | § 39-41 | ||||
21 | Решение задач на закон сохранения импульса. | Фронтальный опрос. | Упр.8 | ||||
22 | Работа силы. Мощность. Энергия. | Фронтальный опрос. | § 42-45 | ||||
23 | Закон сохранения энергии в механике. | Работа с дидактическим материалом. | § 46, 49,50 | ||||
24 | Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения энергии». Инструктаж по ТБ. | Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения энергии». | §51 | ||||
25 | Решение задач на закон сохранения энергии. | Работа с дидактическим материалом | Упр.9 | ||||
26 | Контрольная работа №2 «Основы динамики. Законы сохранения в механике». | Контрольная работа №2 «Основы динамики. Законы сохранения в механике». | Глава 4,5 | ||||
27 | Равновесие тел. Условия равновесия тел. | Фронтальный опрос. | §52-54 | ||||
28 | Основные положения МКТ. Броуновское движение. | Фронтальный опрос. | § 55, 57,58 | ||||
29 | Молекулы. Строение вещества. | Фронтальный опрос. Самостоятельная работа | §57, 59,60 | ||||
30 | Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ | Фронтальный опрос. Работа с дидактическим материалом. | §61, 62 | ||||
31 | Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. | Тест №3 «Основы МКТ». | § 64, 66 | ||||
32 | Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы | Фронтальный опрос. | §68 ,69 | ||||
33 | Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». Инструктаж по ТБ. | Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». | § 68,69 | ||||
34 | Решение задач на газовые законы. | Работа с дидактическим материалом. | Упр.13 (1,5,8) | ||||
35 | Насыщенный пар Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. | Фронтальный опрос. | §70-72 | ||||
36 | Строение и свойства кристаллических и аморфных тел | Защита проекта « Сначала было вещество» | §73-74 | ||||
38 | Контрольная работа №3 «Молекулярная физика». | Контрольная работа №3 «Молекулярная физика». | Глава 8-11 | ||||
39 | Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. | Фронтальный опрос. | § 75,76 | ||||
40 | I закон термодинамики. Адиабатный процесс | Фронтальный опрос | §78,79 | ||||
41 | II закон термодинамики. | Работа с дидактическим материалом. | §80 | ||||
42 | Решение задач на определение термодинамических величин. | Работа с дидактическим материалом | Упр.15 (2,6,11) | ||||
43 | Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. | Фронтальный опрос | §82 | ||||
44 | Контрольная работа №4 «Термодинамика». | Контрольная работа №4 «Термодинамика». | Глава 12-13 | ||||
45 | Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда | Фронтальный опрос. | §84-86 | ||||
46 | Закон Кулона. | Работа с дидактическим материалом. | §87,88 | ||||
47 | Электрическое поле. Напряженность электрического поля. | Фронтальный опрос. | §90-92 | ||||
48 | Решение задач на применение закона Кулона. | Физический диктант | Упр.16 | ||||
49 | Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. | Фронтальный опрос. | §93-95 | ||||
50 | Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. | Фронтальный опрос. | §96-98 | ||||
51 | Электроемкость. Конденсатор. | Работа с дидактическим материалом. | § 99-101 | ||||
52 | Решение задач на понятия и законы электростатики. | Тест№4 «Электростатика». | Упр.17(3.5) Упр.18(1) | ||||
53 | Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока. | Фронтальный опрос. | §102, 103 | ||||
54 | Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. | Фронтальный опрос. Работа с дидактическим материалом. | §104, 105 | ||||
55 | Лабораторная работа №4 «Изучение параллельного и последовательного соединения проводников». Инструктаж по ТБ. | Лабораторная работа №4 «Изучение параллельного и последовательного соединения проводников». | §104, 105 | ||||
56 | Работа и мощность постоянного тока. | Фронтальный опрос. Работа с дидактическим материалом. | § 106 | ||||
57 | Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. | Фронтальный опрос. Работа с дидактическим материалом | §107, 109 | ||||
58 | Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводника». Инструктаж по ТБ. | Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводника». | Упр.19(1-5) | ||||
59 | Решение задач на законы Ома. | Работа с дидактическим материалом. | Упр.19 (6-9) | ||||
60 | Контрольная работа №5 «Электродинамика». | Контрольная работа №5 «Электродинамика». | Глава 14,15 | ||||
61 | Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. | Фронтальный опрос. | §109-112 | ||||
62 | Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. | Фронтальный опрос | §113-115 | ||||
63 | Электрический ток в вакууме. | Фронтальный опрос | §118, 119 | ||||
64 | Электрический ток в жидкостях. | Фронтальный опрос | § 120 ,121 | ||||
65 | Электрический ток в газах. Плазма. | .Тест №5 «Электрический ток в различных средах» | §122-124 | ||||
66 | Обобщение и повторение темы «Электродинамика» | Защита проекта «Энергетика будущего» | |||||
67 | Урок – игра «Я люблю физику» | ||||||
68 | Решение задач курсу физики 10-го класса | Фронтальный опрос | Подготовится к контрольной работе | ||||
69 | Контрольная работа по курсу физики 10-го класса | ||||||
70 | Обобщающий урок по курсу физики 10-го класса |
Список литературы для учителя.
Аганов А.В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике/ А.В. Аганов.- М.: Дом пелагогики,1998.
Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике/ Г.А. Бутырский, Ю.А. Сауров.- М.: Просвещение,1998.
Кабардин О.Ф. Задачи по физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р. Зильберман.- М.: Дрофа,2010.
Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; под ред. Ю.И. Дика, В.А. Орлова.- М.: АСТ, Астрель,2010.
Малинин А.Н. Сборник вопросов и задач по физике/ А.Н. Малинин.- М.: Просвещение,2002.
Тульчинский М.Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике/ М.Е. Тульчинский.- М.: Просвещение,1971.
Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике/ М.Е. Тульчинский.- М.:Просвещение,1971.
Дополнительная литература для учащихся
Е.А.Марон, А.Е.Марон Контрольные работы по физике 10-11 М.:Просвещение,2005
ЕГЭ 2010.Физика. Тренировочные задания / А.А. Фадеева М.: Эксмо, 2011.
ЕГЭ 2010: Физика / А.В. Берков, В.А. Грибоедов. - М.: АСТ: Астрель, 2011.
ЕГЭ 2010. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. М.: Экзамен, 2011.
Г.Н.Степанова Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений
Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники
1. Образовательный комплекс ФИЗИКА, 10–11 класс. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. ( Система программ "1С: Образование 3.0") . CD. 2004г.
2. Образовательный комплекс ФИЗИКА, 7–11 класс. Библиотека наглядных пособий. ( Система программ "1С: Образование 2.0") . CD. 2004г.
3.Новая школа. Физика. Подготовка к ЕГЭ.
4.Физикон. Библиотека наглядных пособий. Физика 7-11 кл. CD. 2004г
5.Физикон. Открытая астрономия 2.6 .СD.2005г
6.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/
7.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru/
8.Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
9.Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов. http://window.edu.ru/ , http://shkola.edu.ru/. http://www.km-school.ru/ .
Предварительный просмотр:
Пояснительная записка 10 класс (профильный уровень).
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2004 год), примерной программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень).
Программы общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 класс. Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. - Москва «Просвещение» 2009г. Авторы программы: В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова (на основе программы автора Г.Я. Мякишева). Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень).
Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.
При реализации рабочей программы используется УМК:
Учебник: Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. М.: Просвещение, 2014.
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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».
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.
Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю). В программе запланировано
- контрольных работ: 17
- лабораторных работ :5
- работ физического практикума: 8
Курс физики 10 класса структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на профильном уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике и авторской программой учебного курса. Главная особенность программы заключается в том, что объединены механические и электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение первого раздела «Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы.
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на профильном уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Современная физика - быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика - точная наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира; свойствах вещества и поля, пространственно – временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частиц и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории.
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости.
применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно –популярной информации по физике.
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
В задачи обучения физике входят:
развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики, известных им из курса 9 класса;
знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, основным уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики;
развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах электродинамики известных им из курса 8-9 класса;
формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору профессии и продолжению образования; воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений науки и техники, ознакомления с вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники.
формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки, современной научной картины мира;
развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдения и объяснять физические явления.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
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, развитие способности 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.
Выработка компетенций:
общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности.
Общая характеристика учебного процесса
Учебный процесс при изучении курса физики в 10 классе строится с учетом следующих методов обучения:
- информационный;
- исследовательский (организация исследовательского лабораторного практикума, самостоятельных работ и т.д.);
- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на уроке);
- использование ИКТ;
- методы развития способностей к самообучению и самообразованию.
Организационные формы обучения физики, используемые на уроках:
- лекция,
- практическая работа,
- самостоятельная работа,
- внеаудиторная и "домашняя" работа.
Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики: учебно-методическая и справочная литература, учебники и сборники задач, электронные учебные пособия и энциклопедии, оборудование для выполнения фронтальных лабораторных работ и демонстрационных опытов, технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска), раздаточный материал для проведения контрольных и самостоятельных работ, комплект плакатов.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/помнить
Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс; смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, движение, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила;
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принцип суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь
описывать и объяснять результаты работы наблюдений и 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; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 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;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
определять; характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
измерять; скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человек и другие организмы загрязнения окружающей среды;
Рационального природопользования и защиты окружающей среды;
Определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.
Требования к уровню усвоения предмета по темам курса 10 класса.
1. Введение. Основные особенности физического метода исследования
знать/понимать
-смысл понятий:
физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, вещество, взаимодействие.
2. Механика.
Кинематика.
знать/понимать
-смысл понятий:
пространство, время, материальная точка, веществ;
-смысл физических величин:
перемещение, скорость, ускорение;
-смысл законов, принципов:
принципы суперпозиции и относительности.
уметь
-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела;
-определять:
характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
-измерять:
скорость, ускорение свободного падения; массу тела;
-приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств.
Динамика. Силы в природе.
знать/понимать
-смысл понятий:
инерциальная система отсчета, материальная точка;
-смысл физических величин:
ускорение, масса, сила;
-смысл законов, принципов:
законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции, закон Гука, закон всемирного тяготения;
уметь
-определять:
характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
-измерять:
коэффициент трения скольжения;
-приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств.
Законы сохранения в механике.
знать/понимать
-смысл понятий:
взаимодействие;
-смысл физических величин:
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы;
-смысл законов, принципов:
законы сохранения энергии, импульса;
уметь
-определять:
характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
-приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств.
3. Молекулярная физика. Термодинамика.
Основы молекулярной физики. Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнения состояния идеального газа.
знать/понимать
-смысл понятий:
вещество, идеальный газ, атом;
-смысл физических величин:
масса, давление, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура;
-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости):
закон Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа;
уметь
-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение;
- определять:
характер физического процесса по графику, таблице, формуле.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела.
знать/понимать
-смысл понятий:
вещество, идеальный газ, атом,
-смысл физических величин:
масса, давление, работа, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания.
Термодинамика.
знать/понимать
-смысл физических величин:
работа, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания;
-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости):
законы термодинамики.
уметь
-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде;
- определять:
характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
-измерять:
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда,
-приводить примеры практического применения физических знаний:
законов термодинамики.
4. Электродинамика.
Электростатика.
знать/понимать
-смысл понятий:
взаимодействие;
-смысл физических величин:
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля;
-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости):
закон сохранения электрического заряда принцип суперпозиции, закон Кулона.
уметь
-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
электризация тел при их контакте.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов.
Постоянный электрический ток.
знать/понимать
-смысл понятий:
взаимодействие;
-смысл физических величин:
сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, работа, мощность;
-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости):
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца.
уметь
-измерять:
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов.
Электрический ток в различных средах.
знать/понимать
-смысл понятий:
взаимодействие;
-смысл физических величин:
элементарный электрический заряд.
уметь
-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств и бытовых электроприборов.
Поурочно-тематическое планирование 10 класс (физико-математический профиль)
№ | Тема урока | Тип урока | Планируемые результаты освоения материала | Вид контроля | Домашнее задание | Дата проведения | ||
План. | Факт. | |||||||
1 | Что такое механика. Инструктаж по ТБ. | Урок усвоения новых знаний | Знать роль физики в современном мире, обосновать необходимость введения физических моделей и физических величин. | Фронтальный опрос | §1,2 стр.6-8 | |||
2 | Движение точки и тела. Положение тела в пространстве.
| Комбинированный урок | Знать представление о кинематике, уметь определять положение материальной точки в пространстве с помощью радиус-вектора. | Решение качественных задач | §3-6 стр.9-13 | |||
3 | Способы описания движения. Система отсчета. | Комбинированный урок | Уметь описывать движение тела координатным и векторным способами. | Решение качественных задач | §5 стр.13-16 | |||
4 | Перемещение. | Комбинированный урок | Знать понятие «перемещение», формулу для определения перемещения. | Решение качественных задач | §6 стр.16-17 | |||
5 | Решение задач на тему «Перемещение». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение формулы для расчета перемещения. | Решение типовых задач | Упр.1 (1) стр.22 | |||
6 | Скорость равномерного прямолинейного движения. | Комбинированный урок | Знать понятие «скорость равномерного движения», формулу для расчета скорости. | Решение типовых задач | §7 стр.17-18 | |||
7 | Уравнение равномерного прямолинейного движения. | Комбинированный урок | Знать уравнение прямолинейного равномерного движения точки в скалярной и векторной форме. | Построение графиков | §8 стр.19-21 | |||
8 | Решение задач на тему «Равномерное движение». | Урок закрепления знаний | Уметь решать графические и расчетные задачи. | Решение типовых задач | Упр.1 (2) стр.22 | |||
9 | Контрольная работа на тему «Равномерное движение». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
10 | Анализ контрольной работы. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. | Комбинированный урок | Знать понятия «средняя, мгновенная и относительная скорости», формулу сложения скоростей. | Решение типовых задач | §9,10 стр.22-27 | |||
11 | Решение задач на тему «Мгновенная скорость». | Урок закрепления знаний | Уметь определять среднюю и мгновенную скорости движения тела. | Решение типовых задач | Упр.2 стр.27 | |||
12 | Решение задач на тему «Сложение скоростей». | Урок закрепления знаний | Уметь определять среднюю и мгновенную скорости движения тела. | Решение типовых задач | Решить задачу в тетради | |||
13 | Ускорение. Единица ускорения. | Комбинированный урок | Знать понятие «ускорение», единицу измерения ускорения, формулу для расчета ускорения. | Самостоятельная работа | §11,12 стр.27-31 | |||
14 | Скорость при движении с постоянным ускорением. | Комбинированный урок | Уметь находить скорость тела и его координаты в любой момент времени при движении с постоянным ускорением. | Решение типовых задач | §13 стр.31-32 | |||
15 | Движение с постоянным ускорением. | Комбинированный урок | Уметь находить перемещение при равноускоренном движении. | Решение типовых задач | §14 стр.33-35 | |||
16 | Решение задач на тему «Ускорение». | Урок закрепления знаний | Уметь решать графические и расчетные задачи. | Решение типовых задач | Упр.3(1) стр.36 | |||
17 | Решение задач на тему «Равноускоренное движение». | Урок закрепления знаний | Уметь решать графические и расчетные задачи. | Построение графиков движения | Упр.3(2,3) стр.36 | |||
18 | Контрольная работа на тему «Равноускоренное движение» | Урок контроля знаний | Контрольная работа | Повторить §14 | ||||
19 | Анализ контрольной работы. Свободное падение тел. | Комбинированный урок | Уметь описывать движение тела с постоянным ускорением свободного падения, знать понятие «ускорение свободного падения». | Решение типовых задач | §15 стр.36-38 | |||
20 | Решение задач на тему «Свободное падение». | Урок закрепления знаний | Уметь решать расчетные задачи на свободное падение. | Решение типовых задач | Упр.4 (1) стр.43 | |||
21 | Движение с постоянным ускорением свободного падения. | Комбинированный урок | Уметь описывать движение тела с постоянным ускорением свободного падения, брошенного под углом к горизонту (баллисти- ческое движение). | Решение типовых задач | §16 стр.38-41 | |||
22 | Решение задач на тему «Движение с постоянным ускорением свободного падения». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на свободное падение. | Решение типовых задач | Упр.4(2,3) стр.43 | |||
23 | Решение задач на тему «Движение с постоянным ускорением свободного падения». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на свободное падение. | Решение типовых задач | ||||
24 | Равномерное движение точки по окружности. | Комбинированный урок | Знать понятие «центростремительное ускорение», уметь описывать движение точки с переменным ускорением | Самостоятельная работа | §17 стр.43-45 | |||
25 | Решение задач на тему «Движение точки по окружности». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на движение по окружности. | Решение типовых задач | Подгот. к лаб. раб. №1 | |||
26 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности». | Урок-практикум | Уметь определять центростремительное ускорение тела при его равномерном движении по окружности. | Работа с оборудованием | Повторить §17 | |||
27 | Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение. | Комбинированный урок | Знать понятие поступательного и вращательного движения, новых величин: угловой скорости, углового перемещения. | Решение типовых задач | §18,19 стр.47-51 | |||
28 | Решение задач на тему « Поступательное движение. Вращательное движение». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на вращательное движение. | Решение типовых задач | Упр.5 стр.52, подготовиться к контр. работе | |||
29 | Контрольная работа на тему «Движение тела по окружности. Вращательное движение». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
30 | Анализ контрольной работы. Основное утверждение механики. Материальная точка. | Урок усвоения новых знаний | Знать представление о динамике, понятие материальной точки. | Фронтальный опрос | §20,21 стр.53-58 | |||
31 | Первый закон Ньютона. | Урок усвоения новых знаний | Знать первый закон механики, изучить условия, при которых он выполняется, и границы его применимости. | Фронтальный опрос | §22 стр.58-60 | |||
32 | Сила. Связь между ускорением и силой. | Урок усвоения новых знаний | Знать при каких условиях тела движутся с ускорением; повторить понятия масса, сила, инертность тела, изучить способы измерения сил. | Фронтальный опрос | §23,24 стр.60-66 | |||
33 | Второй закон Ньютона. | Комбинированный урок | Знать второй закон Ньютона, его практическое применение. | Тест | §25 стр.66-67 | |||
34 | Третий закон Ньютона. | Комбинированный урок | Знать основные закономерности взаимодействия тел, третий закон Ньютона. | Тест | §26 стр.68-70 | |||
35 | Решение задач на тему « Второй закон Ньютона». | Урок закрепления знаний | Уметь применять законы Ньютона для решения задач. | Решение типовых задач | Упр.6(2,3) стр.78 | |||
36 | Решение задач на тему «Третий закон Ньютона». | Урок закрепления знаний | Уметь применять законы Ньютона для решения задач. | Решение типовых задач | Упр.6(4,5) стр.78, подготовиться к контр. работе | |||
37 | Контрольная работа. Силы в природе. | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
38 | Анализ контрольной работы. Силы в природе. | Урок усвоения новых знаний | Знать представление о четырех типах взаимодействий, уметь объяснять данные типы взаимодействия. | Фронтальный опрос | §29 стр.79-81 | |||
39 | Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие сил всемирного тяготения, формулировку закона всемирного тяготения. Уметь объяснить опыт Кавендиша. | Фронтальный опрос | §30,31 стр.81-86 | |||
40 | Первая космическая скорость. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие первой космической скорости, формулу для расчета первой космической скорости. | Фронтальный опрос | §32 стр.87-88 | |||
41 | Решение задач на тему «Закон всемирного тяготения». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет силы всемирного тяготения. | Решение типовых задач | Упр.7(1) стр.102 | |||
42 | Сила тяжести и вес. Невесомость. | Комбинированный урок | Знать понятие силы тяжести и веса тела, выяснить зависимость веса тела от ускорения, с которым движется опора. | Решение типовых задач | §33 стр.88-90 | |||
43 | Деформация и силы упругости. Закон Гука. | Комбинированный урок | Уметь объяснять деформацию твердых тел, знать закон Гука. | Решение типовых задач | §34,35 стр.91-94 | |||
44 | Роль сил трения. Силы трения между соприкасающимися поверхностями твердых тел. | Комбинированный урок | Знать понятие силы трения, физический смысл коэффициента трения. Уметь приводить примеры практического значения силы трения. | Решение качественных задач | §36,37 стр.94-98 | |||
45 | Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах. | Комбинированный урок | Уметь объяснять влияние сил трения при движении тела в других средах. | Решение качественных задач | §38 стр.99-100 | |||
46 | Решение задач на тему «Силы упругости». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение законов Ньютона. | Решение типовых задач | Упр.7(2,3) стр.102 | |||
47 | Решение задач на тему «Силы трения». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение законов Ньютона. | Решение типовых задач | Подготовиться к контр. работе | |||
48 | Контрольная работа по теме «Силы в природе». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
49 | Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятия «импульс тела», «замкнутая система», «импульс силы», второй закон Ньютона в новой формулировке. | Тест | §39 стр.104-105 | |||
50 | Закон сохранения импульса. | Комбинированный урок | Знать условия применения закона сохранения импульса тела, формулу закона сохранения импульса тела для замкнутой системы. | Решение типовых задач | §40 стр.106-108 | |||
51 | Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. | Комбинированный урок | Знать понятие реактивного движения, примеры реактивного движения в природе и технике. | Тест | §41,42 стр.108-112 | |||
52 | Решение задач на тему «Импульс материальной точки». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение знаний об импульсе тела, законе сохранения импульса тела. | Решение типовых задач | Упр.8(1,2) стр. 114 | |||
53 | Решение задач на тему«Закон сохранения импульса». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение знаний об импульсе тела, законе сохранения импульса тела. | Решение типовых задач | Упр.8(3,4) стр. 114 | |||
54 | Решение задач на тему «Импульс тела» | Уметь решать задачи на применение знаний об импульсе тела, законе сохранения импульса тела | Решение типовых задач | Подготовиться к контр. работе | ||||
55 | Контрольная работа по теме «Закон сохранения импульса». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
56 | Работа силы. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие «работа силы», условия, при которых работа положительна, отрицательна и равна нулю. | Фронтальный опрос | §43 стр.115-118 | |||
57 | Мощность. | Комбинированный урок | Знать понятие «мощность», формулу для нахождения коэффициента полезного действия простых механизмов. | Тест | §44 стр.118-119 | |||
58 | Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. | Комбинированный урок | Иметь представление об энергии как физической величине, зависящей от состояния тела или системы тел. Знать, что изменение энергии при переходе из одного состояния в другое определяется величиной совершенной работы. | Решение типовых задач | §45,46 стр.119-122 | |||
59 | Работа силы тяжести. | Комбинированный урок | Знать и уметь выводить формулу для работы силы тяжести. | Решение типовых задач | §47 стр.122-124 | |||
60 | Работа силы упругости. | Комбинированный урок | Знать и уметь выводить формулу для работы силы упругости. | Решение типовых задач | §48 стр.124-126 | |||
61 | Решение задач на тему «Работа». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение знаний о работе силы тяжести и силы упругости. | Решение типовых задач | Упр.9(1-3) стр.134 | |||
62 | Потенциальная энергия. | Комбинированный урок | Иметь представление о потенциальной энергии тел как энергии взаимодействия нескольких тел, зависящей от положения тел. | Решение типовых задач | §49 стр.126-128 | |||
63 | Закон сохранения энергии в механике. | Урок усвоения новых знаний | Понимать сущность закона сохранения и превращения энергии в механических процессах, знать границы его действия. | Фронтальный опрос | §50 стр.129-130 | |||
64 | Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. | Урок усвоения новых знаний | Знать о влиянии сил трения на изменение механической энергии системы. | Фронтальный опрос | §51 стр.130-131 | |||
65 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». | Урок-практикум | Уметь измерять потенциальную энергию поднятого над землей тела и деформированной пружины. | Работа с оборудованием | Повторить §51 | |||
66 | Решение задач на тему «Закон сохранения энергии». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение знаний о работе, мощности, законе сохранения энергии. | Решение типовых задач | Упр.9(5) стр.134 | |||
67 | Решение задач на тему «Потенциальная энергия». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение знаний о работе, мощности, законе сохранения энергии. | Решение типовых задач | Подготовиться к контр. работе | |||
68 | Контрольная работа по теме «Энергия. Закон сохранения энергии». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
69 | Равновесие тел. | Урок усвоения новых знаний | Иметь представление о статике, знать два условия равновесия тел. | Фронтальный опрос | §52 стр.135-137 | |||
70 | Первое условие равновесия твердого тела. | Урок усвоения новых знаний | Знать к каким условиям должны удовлетворять внешние силы, приложенные к телу, чтобы оно находилось в равновесии. | Фронтальный опрос | §53 стр.137-138 | |||
71 | Второе условие равновесия твердого тела. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятия «плечо силы», «момент силы», условие равновесия тела через моменты сил. | Фронтальный опрос | §54 стр.138-141 | |||
72 | Решение задач на тему «Первое условие равновесия твердого тела». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение условий равновесия твердого тела. | Тест | Упр.10(1-3) стр.144 | |||
73 | Решение задач на тему «Второе условие равновесия твердого тела». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение условий равновесия твердого тела. | Решение типовых задач | Упр.10(4,5) стр.144 | |||
74 | Контрольная работа по теме «Условия равновесия твердого тела». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
75 | Анализ контрольной работы. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение. | Урок усвоения новых знаний | Уметь описывать тепловые явления с помощью статистического метода, основанного на молекулярно-кинетических представлениях о строении вещества. | Фронтальный опрос | §56,58 стр.148,153 | |||
76 | Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. | Урок усвоения новых знаний | Знать основные физические величины, характеризующие молекулы: количество вещества, относительная и молекулярная масса, число Авогадро | Фронтальный опрос | §57 стр.150-153 | |||
77 | Решение задач на тему «Количество вещества». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение знаний об МКТ. | Решение типовых задач | Упр.11(1-4) стр.167 | |||
78 | Решение задач на тему «Количество вещества». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение знаний об МКТ. | Решение типовых задач | Упр.11(5-7) стр.167 | |||
79 | Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. | Комбинированный урок | Знать характерные особенности взаимодействия молекул и уметь объяснять на основе МКТ различия в молекулярном строении и свойствах тел в различных агрегатных состояниях. | Самостоятельная работа | §59,60 стр.156-160 | |||
80 | Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. | Урок усвоения новых знаний | Знать простейшую модель реального газа - идеальный газ, понятие «средний квадрат скорости». | Фронтальный опрос | §61,62 стр.160-163 | |||
81 | Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. | Урок усвоения новых знаний | Знать вывод основного уравнения МКТ. | Решение типовых задач | §63 стр.163-165 | |||
82 | Решение задач на тему «Основные положения МКТ». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение основного уравнения МКТ. | Решение типовых задач | Упр.11(8-10) стр.167 | |||
83 | Контрольная работа по теме «Основные положения МКТ» | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
84 | Анализ контрольной работы. Температура и тепловое равновесие. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие теплового равновесия, иметь представление о температуре как характеристике состояния теплового равновесия системы. | Фронтальный опрос | §64 стр.168-172 | |||
85 | Определение температуры. | Комбинированный урок | Знать способы измерения температуры, уметь определять температуру с помощью термометра. | Тест | §65 стр.172-174 | |||
86 | Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. | Комбинированный урок | Знать метод определения температуры, иметь представление об абсолютном нуле, знать абсолютную шкалу температур, физический смысл постоянной Больцмана. | Решение типовых задач | §66 стр.175-178 | |||
87 | Измерение скоростей молекул газа. | Комбинированный урок | Знать теоретический и экспериментальный способы определения скоростей молекул газа. | Решение типовых задач | §67 стр.178-181 | |||
88 | Уравнение состояния идеального газа. | Комбинированный урок | Уметь описывать состояние термодинамической системы данной массы газа с помощью трех макроскопических параметров. | Самостоятельная работа | §68 стр.183-186 | |||
89 | Решение задач на тему «Уравнение состояния идеального газа». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на определение макроскопических параметров молекул. | Решение типовых задач | Упр.12(2-4) стр.182 | |||
90 | Газовые законы. | Урок усвоения новых знаний | Знать газовые законы, уметь объяснять законы с молекулярной точки зрения. | Фронтальный опрос | §69 стр.186-189 | |||
91 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». | Урок-практикум | Экспериментально проверить справедливость соотношения V1/T1=V2/T2. | Работа с оборудованием | Повторить §69 | |||
92 | Графики изопроцессов. | Комбинированный урок | Уметь изображать графики изопроцессов. | Решение типовых задач | Упр.13(2,8) стр.191 | |||
93 | Решение задач на тему «Газовые законы». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение уравнения состояния идеального газа. | Решение типовых задач | Упр.13(3-5) стр. 191 | |||
94 | Решение задач на тему «Изопроцессы». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение уравнения состояния идеального газа. | Решение типовых задач | Упр.13(6,7) стр.191 | |||
95 | Контрольная работа по теме «Уравнение состояния идеального газа». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
96 | Анализ контрольной работы. Насыщенный пар. | Урок усвоения новых знаний | Уметь объяснять процессы испарения и конденсации с точки зрения МКТ, знать понятие насыщенного пара, изучить его свойства. | Фронтальный опрос | §70 стр.192-195 | |||
97 | Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. | Урок усвоения новых знаний | Знать зависимость давления насыщенного пара от температуры, уметь объяснять процесс кипения на основе МКТ, знать зависимость температуры кипения от внешнего давления. | Фронтальный опрос | §71 стр.196-198 | |||
98 | Влажность воздуха. | Комбинированный урок | Знать понятие «относительная влажность», знать принцип действия и устройство психрометра. | Решение типовых задач | §72 стр.198-200 | |||
99 | Поверхностное натяжение. | Урок усвоения новых знаний | Знать формулу для расчета силы поверхностного натяжения. | Фронтальный опрос | Конспект в тетради | |||
100 | Капиллярные явления. | Урок усвоения новых знаний | Знать формулу для расчета высоты и опускания жидкости при капиллярных явлениях. | Тест | Конспект в тетради | |||
101 | Решение задач на тему «Влажность воздуха» . | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на определение относительной и абсолютной влажности воздуха. | Решение типовых задач | ||||
102 | Решение задач на тему «Поверхностное натяжение». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на определение силы поверхностного натяжения, высоты жидкости при капиллярных явлениях. | Решение типовых задач | ||||
103 | Кристаллические тела. Аморфные тела. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятия «аморфные тела», строение и свойства кристаллических и аморфных тел. | Фронтальный опрос | §73,74 стр.203-208 | |||
104 | Механические свойства твердых тел. | Урок усвоения новых знаний | Знать основные свойства твердых тел, формулу закона Гука, механического напряжения и коэффициента упругости. | Фронтальный опрос | Конспект в тетради, подготов. к зачетной работе | |||
105 | Контрольная работа по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
106 | Внутренняя энергия. | Урок усвоения новых знаний | Иметь представление о внутренней энергии тела как функции состояния тела, знать зависимость внутренней энергии идеального газа от макроскопических параметров. | Фронтальный опрос | §75 стр.208-211 | |||
107 | Работа в термодинамике. | Комбинированный урок | Знать формулу для определения работы расширяющегося газа при постоянном давлении. | Решение типовых задач | §76 стр.211-214 | |||
108 | Количество теплоты. | Комбинированный урок | Знать понятие «количество теплоты», формулу для расчета количества теплоты. | Решение типовых задач | §77 стр.214-216 | |||
109 | Решение задач на тему «Внутренняя энергия». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет количества теплоты, внутренней энергии газа. | Решение типовых задач | Упр.15 (1,2,6) стр.236 | |||
110 | Решение задач на тему «Работа в термодинамике». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет количества теплоты, внутренней энергии газа. | Решение типовых задач | Упр.15 (10) стр.237 | |||
111 | Первый закон термодинамики. | Знать закон сохранения энергии, распространенный на тепловые явления. | Самостоятельная работа | §78 стр.216-219 | ||||
112 | Применение первого закона термодинамики к различным процессам. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие «адиабатный процесс», уметь рассматривать изопроцессы с энергетической точки зрения. | Фронтальный опрос | §79 стр.219-221 | |||
113 | Решение задач на тему «Первый закон термодинамики». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение первого закона термодинамики. | Решение типовых задач | Упр.15 (7-9) стр.237 | |||
114 | Необратимость процессов в природе. | Урок усвоения новых знаний | Знать второй закон термодинамики, устанавливающим реально возможное направление протекания процессов в макроскопических системах. | Тест | §80 стр.222-223 | |||
115 | Принципы действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых двигателей. | Комбинированный урок | Знать условия работы тепловых двигателей, уметь обосновать невозможность создания вечного двигателя, знать понятие об идеальной тепловой машине Карно. | Решение типовых задач | §82 стр.230-235 | |||
116 | Решение задач на тему «Коэффициент полезного действия» . | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет КПД теплового двигателя. | Решение типовых задач | Упр.15 (11,12) стр.237 | |||
117 | Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
118 | Анализ контрольной работы. Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. | Урок усвоения новых знаний | Иметь представление об электродинамике, знать основные понятия электростатики, углубляя и развивая изучаемые ранее. Уметь объяснять электрические явления на основе знаний об электрическом заряде. | Фронтальный опрос | §84,85 стр.242-246 | |||
119 | Закон сохранения электрического заряда. | Комбинированный урок | Знать вывод закона сохранения заряда. | Решение типовых задач | §86 стр.246-247 | |||
120 | Основной закон электростатики — закон Кулона. Единица электрического заряда. | Комбинированный урок | Знать историю открытия закона Кулона, основной закон электростатики. | Решение типовых задач | §87,88 стр.247-251 | |||
121 | Решение задач на тему «Закон Кулона» . | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение закона Кулона. | Решение типовых задач | Упр.16 (2,4) стр.252 | |||
122 | Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. | Урок усвоения новых знаний | Знать историю концепций близко- и дальнодействия, определение электрического поля, его основные свойства. | Самостоятельная работа | §89,90 стр.252-258 | |||
123 | Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие напряженности электрического поля, уметь пользоваться принципом суперпозиции для расчета полей системы заряженных тел. | Фронтальный опрос | §91 стр.258-260 | |||
124 | Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. | Комбинированный урок | Знать понятие силовых линий электрического поля, уметь изображать электрические поля графическим способом. | Решение типовых задач | §92 стр.258-260 | |||
125 | Решение задач на тему «Напряженность поля заряженного шара». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на изображение электрического поля графическим способом. | Решение типовых задач | Подготовиться к контр. работе | |||
126 | Контрольная работа по теме «Закон Кулона. Напряженность». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
127 | Анализ контрольной работы. Проводники в электростатическом поле. | Урок усвоения новых знаний | На основе модели металлического проводника уметь объяснять явление электростатической индукции. | Фронтальный опрос | §93 стр.263-265 | |||
128 | Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. | Урок усвоения новых знаний | Знать поведение диэлектриков в электростатическом поле, понятие электрического диполя. | Фронтальный опрос | §94 стр.265-267 | |||
129 | Поляризация диэлектриков. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие поляризации полярных и неполярных диэлектриков, понятие диэлектрической проницаемости. | Фронтальный опрос | §95 стр.267-269 | |||
130 | Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. | Комбинированный урок | Иметь представление о потенциальности электростатического поля, знать о независимости работы электростатических сил от формы траектории. | Решение типовых задач | §96 стр.269-271 | |||
131 | Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. | Комбинированный урок | Знать понятие потенциала, физический смысл разности потенциалов, формулу для потенциала электростатического поля точечного заряда. | Решение типовых задач | §97 стр.272-274 | |||
132 | Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. | Комбинированный урок | Знать формулу связи между напряженностью электрического поля и разностью потенциалов, ввести понятие эквипотенциальных поверхностей. | Решение типовых задач | §98 стр.274-276 | |||
133 | Решение задач на тему «Потенциал электростатического поля». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет потенциальной энергии, потенциала, разности потенциалов. | Решение типовых задач | Упр.17 (5,6) стр.278 | |||
134 | Решение задач на тему «Потенциальная энергия». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет потенциальной энергии, потенциала, разности потенциалов. | Решение типовых задач | Упр.17 (7,9) стр.278 | |||
135 | Контрольная работа по теме «Потенциальная энергия». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
136 | Анализ контрольной работы. Электроемкость. Единицы электроемкости. | Урок усвоения новых знаний | Знать элементы теории конденсата, понятие электроемкости, ее единицы измерения. | Фронтальный опрос | §99 стр.278-280 | |||
137 | Конденсаторы. | Комбинированный урок | Знать принцип действия и устройство конденсатора, как зависит емкость плоского конденсатора от его геометрических размеров. | Тест | §100 стр.280-283 | |||
138 | Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. | Комбинированный урок | Знать формулу для расчета энергии заряженного конденсатора, уметь доказывать, что энергия конденсатора прямо пропорциональна напряженности электрического поля. | Решение типовых задач | §101 стр. 283-285 | |||
139 | Решение задач на тему «Энергия заряженного конденсатора». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет электроемкости и энергии конденсатора. | Решение типовых задач | Упр.18 (1) стр.286 | |||
140 | Решение задач на тему «Конденсаторы». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет электроемкости и энергии конденсатора. | Решение типовых задач | Упр.18 (2,3) стр.286 | |||
141 | Контрольная работа по теме «Конденсаторы». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
142 | Анализ контрольной работы. Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. | Урок усвоения новых знаний | Иметь представление об электрическом токе, знать условия, необходимые для существования электрического тока. | Фронтальный опрос | §102,103 стр.289-293 | |||
143 | Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. | Комбинированный урок | Знать закон Ома, понятие сопротивления, единицу измерения сопротивления. | Решение типовых задач | §104 стр.293-295 | |||
144 | Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. | Комбинированный урок | Иметь представление о последовательном и параллельном соединении проводников, знать формулы для расчета параметров цепи. | Решение типовых задач | §105 стр.296-298 | |||
145 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». | Урок-практикум | Уметь самостоятельно выполнять опыты, определять сопротивление проводников при последовательном и параллельном соединении. | Работа с оборудованием | Повторить §105 | |||
146 | Решение задач на тему «Электрические цепи». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет параметров электрических цепей. | Решение типовых задач | Упр.19 (2,3) стр.306 | |||
147 | Решение задач на тему «Закон Ома для участка цепи». | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на расчет параметров электрических цепей. | Решение типовых задач | Подготовиться к контр. работе | |||
148 | Контрольная работа по теме «Закон Ома. Соединения проводников». | Урок контроля знаний | Проконтролировать знания и умения учащихся по данной теме. | Контрольная работа | ||||
149 | Анализ контрольной работы. Работа и мощность постоянного тока. | Урок усвоения новых знаний | Знать определение работы и мощности тока, закон Джоуля - Ленца. | Фронтальный опрос | §106 стр.298-300 | |||
150 | Электродвижущая сила. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие электродвижущей силы, формулу для расчета ЭДС. | Фронтальный опрос | §107 стр.300-303 | |||
151 | Закон Ома для полной цепи. | Комбинированный урок | Знать и уметь выводить закон Ома для полной цепи. | Решение типовых задач | §108 стр.303-305 | |||
152 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». | Урок-практикум | Формировать умение самостоятельно измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. | Работа с оборудованием | Повторить §108 | |||
153 | Решение задач на тему «Закон Ома для полной цепи» . | Урок закрепления знаний | Уметь решать задачи на применение закона Ома, расчет ЭДС. | Решение типовых задач | Упр.19 (5-7) стр.306 | |||
154 | Контрольная работа по теме «Работа. Мощность. Электродвижущая сила». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
155 | Электрическая приводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. | Урок усвоения новых знаний | Иметь представление об электронной проводимости металлов, знать опыты Мандельштама и Папалекси. | Фронтальный опрос | §109,110 стр.307-310 | |||
156 | Зависимость сопротивления проводника от температуры. | Урок усвоения новых знаний | Иметь представление о зависимости сопротивление проводника от его температуры, знать понятие температурного коэффициента. | Фронтальный опрос | §111 стр.311-312 | |||
157 | Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие сверхпроводимости, практическое применение сверхпроводимости. | Фронтальный опрос | §112 стр.312-317 | |||
158 | Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятия донорных и акцепторных примесей. | Тест | §114, §116 стр.317-319 | |||
159 | Электрический ток через контакт полупроводников р- и n-типов. Транзисторы. | Урок усвоения новых знаний | Уметь объяснять явления, происходящие при контакте полупроводников p- и n-типов, принцип действия полупроводникового диода. | Фронтальный опрос | §115 стр.319-324 | |||
160 | Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. | Комбинированный урок | Иметь представление об электрическом токе в вакууме, уметь объяснять явление термоэлектронной эмиссии | Решение типовых задач | §117,§118 стр.324-328 | |||
161 | Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. | Комбинированный урок | Иметь представление об ионной проводимости растворов электролитов. | Решение типовых задач | §119,120 стр.328-332 | |||
162 | Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. | Урок усвоения новых знаний | Знать понятие об ионной проводимости газов. | Фронтальный опрос | §121,122 стр.332-334 | |||
163 | Зачетная работа по теме «Электрический ток в различных средах». | Урок контроля знаний | Контрольная работа | |||||
164 | Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении» | Урок совершенствования экспериментальных ЗУН | Секундомер, желоб, стальной шарик, металлический брусок, опора желоба, укладочный пенал. | Отчет в тетради для физического практикума | ||||
165 | Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета при горизонтальной стрельбе» | Урок совершенствования экспериментальных ЗУН | Баллистический пистолет; лабораторный штатив; писчая и копировальная бумага; измерительная лента или рулетка. | Отчет в тетради для физического практикума | ||||
166 | Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Определение числа молекул в металлическом теле» | Урок совершенствования экспериментальных ЗУН | Металлические предметы правильной геометрической формы, линейка, справочные таблицы | Отчет в тетради для физического практикума | ||||
167 | Инструктаж по ТБ . Практическая работа «Определение относительной влажности воздуха» | Урок совершенствования экспериментальных ЗУН | Психрометр, гигрометр волосной и металлический, термометр, таблица психрометрическая, справочник | Отчет втетради для физического практикума | ||||
168 | Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Измерение удельной теплоемкости вещества» | Урок совершенствования экспериментальных ЗУН | Весы с разновесами, калориметр, электронный термометр, стакан с водой комнатной температуры, стакан с горячей водой, электроплитка, металлический брусок | Отчет в тетради для физического практикума | ||||
169 | Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Изучение коэффициента поверхностного натяжения» | Урок совершенствования экспериментальных ЗУН | Весы, разновес, пипетка, штангенциркуль, стакан с водой, стакан химический | Отчет в тетради для физического практикума | ||||
170 | Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Исследование фоторезистора» | Урок совершенствования экспериментальных знаний, умений и навыков | выпрямитель ВУ-4М, вольтметр, миллиампер-метр, соединительные провода, элементы планшета №2: ключ, фоторезистор, светодиод, источник света – лампа 40Вт на подставке. | Отчет в тетради для физического практикума | ||||
171 | Инструктаж по ТБ. Практическая работа «Определение удельного сопротивления проводника» | Урок совершенствования экспериментальных знаний, умений и навыков | амперметр, вольтметр, штангенциркуль, источник тока, проволока, линейка, ключ, соединительные провода. | Отчет в тетради для физического практикума | ||||
172 | Повторение раздела «Механика» | Урок закрепления знаний | ||||||
173 | Повторение раздела «Молекулярная физика. Тепловые явления» | Урок закрепления знаний | ||||||
174 | Повторение раздела «Основы электродинамики» | Урок закрепления знаний | ||||||
175 | Резерв. | Урок закрепления знаний |
Список учебно-методической литературы.
1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 287 с.
2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 2001. – 208 с.
3.Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2009. – 366 с.
4. Волков В.А. Поурочные разработки по физике, 10 класс, Москва, «Вако», 2006г.
5.Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А., Типовые тестовые задания от разработчиков ФИПИ 2010г., Москва «Экзамен».
6. Рымкевич А.П., Физика задачник 10-11 классы, Москва «Дрофа», 2002г.
7.Малинин А.Н., Сборник вопросов и задач по физике 10-11классы, Москва, «Просвещение»2002г.
8. Марон А.Е., Марон Е.А., Физика- дидактические материалы 10 класс, Москва, «Дрофа», 2004г.
9.Степанова Г.Н., Сборник задач по физике 10-11 классы, Москва, «Просвещение», 2005г.
10.Орлов В.А., Демидова М.Ю., Никифоров Г.Г.,Ханнанов Н.К.,ЕГЭ. Универсальные материалы для подготовки учащихся, «Интеллект-центр»,2010г.
Предварительный просмотр:
Рабочая программа по физике ориентированная на учебники Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика 11»
(11 класс 70 часов –2 часа в неделю)
Пояснительная записка
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических установок.
В задачи обучения физике входит:
— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и законов;
— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов формируются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса.
Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики в 11 общеобразовательных классах составлена на основе программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Изучение учебного материала предполагает использование учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика 11».
Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии.
Знания материала по физике атомного ядра формируются с использованием знаний о периодической системе элементов Д. И. Менделеева, изотопах и составе атомных ядер (химия); о мутационном воздействии ионизирующей радиации (биология).
Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Рабочая программа и поурочное планирование включает в себя основные вопросы курса физики 11 класса предусмотренных соответствующими разделами Государственного образовательного стандарта по физике.
Основной материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и прочного усвоения, которое следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частых фактов. Таким основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения (энергии, импульса, электрического заряда); для механики — идеи относительности движения, основные понятия кинематики, законы Ньютона; для молекулярной физики — основные положения молекулярно-кинетической теории, основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; для электродинамики — учение об электрическом поле, электронная теория, закон Кулон, Ома и Ампера, явление электромагнитной индукции; для квантово физики — квантовые свойства сета, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение. Изучение физических теорий, мировоззренческая интерпретация законов формируют знания учащихся о современной научной картине мира.
Изучение школьного курса физики должно отражать теоретико-познавательные аспекты учебного материла — границы применимости физических теорий и соотношения между теориями различной степени общности, роль опыта в физике как источника знаний и критерия правильности теорий. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса, из истории развития науки (молекулярно-кинетической теории, учения о полях, взглядов на природу света и строение вещества).
Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного процесса по каждому разделу указан в программе. У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, что дает возможность расширять понятийную базу знаний учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ расположенных в образовательных Интернет-сайтах или использование CD – дисков с обучающими программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия для формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.
В программе предусмотрено выполнение лабораторных работ и контрольных работ по основным разделам курса физики 11 классов. Текущий контроль ЗУН учащихся рекомендуется проводить по дидактическим материалам, рекомендованным министерством просвещения РФ в соответствии с образовательным стандартом. Практические задания, указанные в планировании рекомендуются для формирования у учащихся умений применять знания для решения задач, и подготовки учащихся к сдаче базового уровня ЕГЭ по физике.
Прямым шрифтом указан материал, сформулированный в образовательном стандарте подлежащий обязательному изучению и контролю знаний учащихся. В квадратных скобках указан материал, сформулированный в образовательном стандарте (уровень общего образования) который подлежит изучению, но не является обязательным для контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников. Курсивом указан материал рекомендованный Г. Я. Мякишевым. С нашей точки зрения изучение этого материала является обязательным для изучения и контроля знаний учащихся в рамках решения задачи поставленной нами при использовании данной программы в учебном процессе.
Рекомендации к методике преподавания
В процессе преподавания важно научить школьников применять основные положения науки для самостоятельного объяснения физических явлений, результатов эксперимента, действия приборов и установок. Выделение основного материала в каждом разделе курса физики помогает учителю обратить внимание учащихся на те вопросы, которые они должны глубоко и прочно усвоить. Физический эксперимент является органической частью школьного курса физики, важным методом обучения.
Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов обучения. Большое значение придается самостоятельной работе учащихся: повторению и закреплению основного теоретического материала; выполнению фронтальных лабораторных работ; изучению некоторых практических приложений физики, когда теория вопроса уже усвоена; применению знаний в процессе решения задач; обобщению и систематизации знаний.
Следует уделять больше внимания на уроке работе учащихся с книгой: учебником, справочной литературой, книгой для чтения, хрестоматией и т. п. При работе с учебником необходимо формировать умение выделять в тексте основной материал, видеть и понимать логические связи внутри материала, объяснять изучаемые явления и процессы.
Рекомендуется проведение семинаров обобщающего характера, например по таким темам: законы сохранения импульса и энергии и их применение; применение электрического тока в промышленности и сельском хозяйстве.
Решение физических задач должно проводиться в оптимальном сочетании с другими методами обучения. Из-за сокращения времени на изучение физики особое значение приобретают задачи, в решении которых используется несколько закономерностей; решение задач проводится, как правило, сначала в общем виде. При решении задач требующих применение нескольких законов, учитель показывает образец решения таких задач и предлагает подобные задачи для домашнего решения. Для учащихся испытывающих затруднение в решении указанных задач организуются индивидуальные консультации.
Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование учебного эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные лабораторные работы, в том числе и кратковременные), самостоятельная работа учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено объяснению и закреплению нового материала. Наиболее эффективным методом проверки и коррекции знаний, учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри изучаемого раздела является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности урока физики.
Таблица 1: Учебно-тематический план 11 класс
№ п/п | Тема | Количество часов | В том числе | ||
уроки | лабораторные работы | контрольные работы | |||
1. | Магнитное поле | 5 | 5 | ||
2. | Электромагнитная индукция | 7 | 5 | 1 | 1 |
3. | Электромагнитные колебания и волны | 10 | 10 | ||
4. | Оптика | 15 | 12 | 2 | 1 |
5. | Квантовая физика | 17 | 14 | 1 | 2 |
6. | Строение Вселенной. | 7 | 7 | ||
7. | Повторение. | 7 | 6 | 1 | |
Всего часов | 68 | 59 | 4 | 5 |
11 Класс. Содержание учебного материала.
(70 часов, 2 часа в неделю, резерв 1 час)
Основы электродинамики (продолжение).
Магнитное поле (5 часов).
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Демонстрации:
- Взаимодействие параллельных токов.
- Действие магнитного поля на ток.
- Устройство и действие амперметра и вольтметра.
- Устройство и действие громкоговорителя.
- Отклонение электронного лучка магнитным полем.
Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля.
Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы.
Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или проводника с током в магнитном поле, определять направление и величину сил Лоренца и Ампера,
Электромагнитная индукция (7 часов)
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Лабораторная работа №1: Изучение электромагнитной индукции.
Демонстрации:
- Электромагнитная индукция.
- Правило Ленца.
- Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
- Самоиндукция.
- Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктив-ности проводника.
Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле.
Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать задачи на применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции.
Электромагнитные колебания и волны (10 часов)
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
Демонстрации:
- Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.
- Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости и индуктивности контура.
- Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.
- Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
- Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).
- Осциллограммы переменною тока
- Устройство и принцип действия трансформатора
- Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повышающего трансформатора.
- Электрический резонанс.
- Излучение и прием электромагнитных волн.
- Отражение электромагнитных волн.
- Преломление электромагнитных волн.
- Интерференция и дифракция электромагнитных волн.
- Поляризация электромагнитных волн.
- Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.
Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн.
Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной связи, телевидение.
Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать трансформатор для преобразования токов и напряжений. Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение формул:, , , ,
, , . Объяснять распространение электромагнитных волн.
Оптика (15 часов)
Световые волны. (9 часов)
Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.
Лабораторная работа №2: Измерение показателя преломления стекла.
Лабораторная работа №3: Измерение длины световой волны.
Демонстрации:
- Законы преломления снега.
- Полное отражение.
- Световод.
- Получение интерференционных полос.
- Дифракция света на тонкой нити.
- Дифракция света на узкой щели.
- Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.
- Поляризация света поляроидами.
- Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций.
Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света.
Законы отражения и преломления света,
Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и поляриза-ции света.
Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью, период колебаний с циклической частотой; на применение закона преломления света.
Элементы теории относительности. (3 часа)
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.
Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и энергии.
Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской механики.
Излучения и спектры. (3 часа)
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений.
Демонстрации:
- Невидимые излучения в спектре нагретого тела.
- Свойства инфракрасного излучения.
- Свойства ультрафиолетового излучения.
- Шкала электромагнитных излучений (таблица).
- Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.
Знать: практическое применение: примеры практического применения электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов частот.
Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в зависимости от его длины волны и частоты.
Квантовая физика (17 часов)
[Гипотеза Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.]
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.
[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия]
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая физическая картина мира.
Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц».
Демонстрации:
- Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной.
- Законы внешнего фотоэффекта.
- Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.
- Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.
- Модель опыта Резерфорда.
- Наблюдение треков в камере Вильсона.
- Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная модель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро.
Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада.
Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры технического - использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; примеры практических применений спектрального анализа; устройство и принцип действия ядерного реактора.
Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотозлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа.
Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях.
Строение Вселенной (7 часов)
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд.
Демонстрации:
- Модель солнечной системы.
- Теллурий.
- Подвижная карта звездного неба.
Знать: понятия: планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная.
Практическое применение законов физики для определения характеристик планет и звезд.
Уметь: объяснять строение солнечной системы, галактик, Солнца и звезд. Применять знание законов физики для объяснения процессов происходящих во вселенной. Пользоваться подвижной картой звездного неба.
Повторение. (7 часов)
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 ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
- обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.
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 смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
- в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;
- правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.
Оценка письменных контрольных работ.
Контрольная работа рассчитана на 40 минут содержит восемь заданий. Первые шесть заданий соответствуют базовому уровню образовательного стандарта и оцениваются по 1 баллу, седьмое задание – В правильное выполнения этого задания оценивается – 2 балла, восьмое –С соответствует творческому уровню его выполнение оценивается – 3 балла. Максимальное количество баллов, которые может набрать ученик, выполняя контрольную работу 11 баллов. Работа оценивается по следующей сетке:
Количество баллов | Оценка |
10 – 11 | 5 |
8 - 9 | 4 |
5 - 7 | 3 |
Менее 5 баллов | 2 |
Литература
1. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.В. Порфирьев. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2014.- 174 с.
2. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. - 8 -е изд. - М.: Просвещение, 2003. - 224 с.
3. Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь школьника по физике: Учеб. пособие для средней школы / под общей ред. К.К. Гомоюнова.- серия «Учебники для вузов. Специальная литература». - СПб.: изд-во «Специальная литература», изд-во «Лань», 19 - 384 с.
4. 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 – M.: Просвещение, 2014.-254 с.
5. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов. – М.:Просвещение,Эксмо,2006. 240 с.
6. Извозчиков В.А., Слуцкий A.M. 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. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003. - 192 с.
9. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 336 с.
10. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. - 1-е изд. -М.: Просвещение, 2013. - 336 с.
11. 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.
1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с.
2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с.
3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с.
4. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с.
5. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю. А. Сауров, Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с.
6. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 366 с.
7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 382 с.
8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 256 с.
9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 271 с.
10. Левитан Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 224 с.
11. Порфирьев В. В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В. В. Порфирьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2003. — 174 с.
Поурочно-тематическое планирование 11 А (х/б) класс
№ | Тема | Домашняя работа | Дата | ||
План. | Факт. | ||||
1 | Стационарное магнитное поле | § 1, 2. См. [9, с. 5—9] | |||
2 | Сила Ампера | § 3—5; рассмотреть пример решения задачи 1 на с. 24, 25 | |||
3 | Наблюдение действия магнитного поля на ток (лабораторная работа 1) | Изучить инструкцию к лабораторной работе 1 в учебнике | |||
4 | Сила Лоренца | §6. Рассмотреть пример решения задачи 2 на с. 25 и упражнение 1, вопрос 4 | |||
5 | Магнитные свойства вещества | § 7. См. [9, с. 14—17, табл. 1] | |||
6 | Зачет по теме «Стационарное магнитное поле» |
| |||
7 | Явление электромагнитной индукции | § 8, 9. См. [9, с. 21—24] | |||
8 | Направление индукционного тока. Правило Ленца | § 10. См. [9, с. 24—26] | |||
9 | Изучение явления электромагнитной индукции (лабораторная работа 2) | Изучить инструкцию к лабораторной работе 2 в учебнике | |||
10 | Зачет по теме |
| |||
11 | Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника (лабораторная работа 3) | Изучить инструкцию к лабораторной работе 3 в учебнике. См. [9, с. 57—59] | |||
12 | Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями | § 29. См. [9, с. 71—74] | |||
13 | Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний | Упражнение 4, вопросы 1—3; рассмотреть пример решения задачи 1 на с. 110 | |||
14 | Переменный электрический ток | § 31, 37; упражнение 4, вопросы 4, 5 и упражнение 5, вопросы 1, 2 | |||
15 | Трансформаторы | § 38; упражнение 5, вопросы 3—7. См. [9, с. 93—95] | |||
16 | Производство, передача и использование электрической энергии | § 39—41; краткие итоги главы 5. См. [9, с. 95—97] | |||
17 | Волна. Свойства волн и основные характеристики | § 42—46, 48, 54. | |||
18 | Опыты Герца | § 49, 50 | |||
19 | Принципы радиосвязи. Изобретение радио А. С. Поповым. | § 51—53. См. [9, с. 124—126] | |||
20 | Зачет по теме «Колебания и волны», коррекция |
| |||
21 | Введение в оптику | Введение в оптику. См. [9, с. 132—135, табл. 23] | |||
22 | Основные законы геометрической оптики | § 60—62; рассмотреть примеры решения задач 1—6 на с. 187—191. См. [9, с. 135—138, табл. 24] | |||
23 | Экспериментальное измерение показателя преломления стекла (лабораторная работа 4) | Изучить инструкцию к лабораторной работе 4 в учебнике | |||
24 | Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы (лабораторная работа 5) | Изучить инструкцию к лабораторной работе 5 в учебнике | |||
25 | Дисперсия света | § 66. См. [9, с. 144—148, табл. 25] | |||
25 | Измерение длины световой волны (лабораторная работа 6) | Изучить инструкцию к лабораторной работе 6 в учебнике | |||
27 | Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света (лабораторная работа 7) | См. [9, с. 155—157] | |||
28 | Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна | § 75—78; упражнение 11, вопросы 1, 4. | |||
29 | Элементы релятивистской динамики | § 79; упражнение 11, вопросы 2, 3 | |||
30 | Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной теории относительности» | Краткие итоги главы 9. См. [9, с. 171—174] | |||
31 | Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений | § 80—86; краткие итоги главы 10. См. [9, с. 179—185, табл. 30—33, с. 231—234] | |||
32 | Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением лабораторной работы 16/8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» | Изучить инструкцию к лабораторной работе 7 в учебнике | |||
33 | Зачет по теме «Оптика», коррекция |
| |||
34 | Законы фотоэффекта | § 87, 88. См. [9, с. 195—198] | |||
35 | Фотоны. Гипотеза де Бройля | § 89, 90; упражнение 12, вопросы 3, 7. См. [9, с. 200—204, 214—218] | |||
36 | Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света | § 91, 92. См. [9, с. 209—211] | |||
37 | Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом | § 93 - 95. См. [9, с. 221—226] | |||
38 | Лазеры | § 96. См. [9, с. 234, 235] | |||
39 | Зачет по темам «Световые кванты», «Атомная физика», коррекция |
| |||
40 | Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям (лабораторная работа 17/9) | Идентификация элементарной частицы по ее треку. | |||
41 | Радиоактивность | § 97—104. См. [9, с. 250, 251] | |||
42 | Энергия связи атомных ядер | § 105; упражнение 14, вопрос 5. См. [9, с. 241—244] | |||
43 | Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция | § 107- 109; упражнение 14, вопрос 7. См. [9, с. 254—256] | |||
44 | Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных излучений | § 111—113. См. [9, с. 252, 253, 256, 257] | |||
45 | Элементарные частицы | § 114—115. См. [9, с. 261—265, табл. 50, 51] | |||
46 | Зачет по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ», коррекция |
| |||
47 | Физическая картина мира | § 127, . См. [9, с. 269] | |||
48 | Небесная сфера. Звездное небо | § 116, [11], § 1—3, 5; [10], § 2—4 | |||
49 | Законы Кеплера | § 117, [11], § 8; [10], § 9 | |||
50 | Строение Солнечной системы | § 119, [11], § 11; [10], § 8 | |||
51 | Система Земля — Луна | § 118, [10], § 12, 13 | |||
52 | Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение | § 120 -122, [10], § 18, 20 | |||
53 | Физическая природа звезд | § 123, [10], § 24, 25 | |||
54 | Наша Галактика | § 124, [10], § 28 | |||
55 | Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение | § 125, [10], § 29, 30—32 | |||
56 | Жизнь и разум во Вселенной | § 126, [10], § 33, | |||
57 | Теория большого взрыва | ||||
58 | Повторение "Механика" | §1,2 (10 класс) | |||
59 | Повторение "Кинематика" | §3 – 17 (10 класс) | |||
60 | Повторение "Динамика" | §20 – 38 (10 класс) | |||
61 | Повторение "Законы сохранения в механике" | §39 – 54 (10 класс) | |||
62 | Повторение "Молекулярная физика " | §56 – 82 (10 класс) | |||
63 | Повторение "Основы электродинамики" | §83 – 122 (10 кл), §1 – 17 (11 кл) | |||
64 | Повторение "Колебания и волны" | §18 – 58 (11 класс) | |||
65 | Повторение "Оптика" | §59 – 86 (11 класс) | |||
66 | Повторение "Квантовая физика" | §87 – 115 (11 класс) | |||
67 | Подготовка к итоговой контрольной работе | КИМы | |||
68 | Итоговая контрольная работа | КИМы | |||
69 | Анализ итоговой контрольной работы | ||||
70 | Подведение итогов |
Предварительный просмотр:
Пояснительная записка.
Автор программы: Мякишев Г.Я.
Автор учебника: Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.
На изучение курса физики в 11 классе отводится 175 ч.(5 ч. в неделю). Программа соответствует обязательному минимуму содержания физического образования, она составлена на основе «Примерных программ по физике для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (утвержденных Приказом Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312) и авторской программы по физике в 11 классе Г.Я.Мякишева.
Важнейшая задача школы, в том числе и преподавания физики, - формировать личность, способную ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного образования.
Физика является основой естествознания и современного научно-технического прогресса. Это определяет цели обучения: развитие интереса к физическим знаниям; осознание роли физики в науке и производстве; воспитание экологической культуры; понимание нравственных и этических проблем, связанных с физикой. Это наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 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 данной рабочей программе в соответствии с примерной программой для среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: электродинамика, электромагнитные колебания и волны, оптика, 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. А при изучении на профильном уровне расширены темы для изучения:
- Электродинамика
Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества.
- Электромагнитные колебания и волны
Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Характеристики колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны.
- Оптика
Полное внутреннее отражение. Оптические приборы и их разрешающая способность. Пространство и время в специальной теории относительности.
- Квантовая физика
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.
Задачи физики ΙΙΙ ступени:
- систематизировать знания о понятиях, законах, теориях, экспериментальных фактах, полученных в классах ΙΙ ступени;
- показать единство строения материи и неисчерпаемость ее познания;
- подвести учащихся к осознанному выбору экзамена.
Цели изучения физики:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влиянии 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;
- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
- 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.
С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система фронтальных лабораторных работ.
После окончания курса предполагается его повторение и обобщение в 11 классе ( 12 часов), проводится лабораторный практикум (15 часов)
№ | Лабораторные работы | Контрольные работы и зачеты |
Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» | Зачет №1 по теме «Стационарное магнитное поле» | |
Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» | Зачет №2 по теме «Электромагнитная индукция» | |
Лабораторная работа №3«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» | Зачет по теме № 3 «Колебания и волны» | |
Лабораторная работа №4 «Экспериментальное измерение показателя преломления стекла» | Зачет №4 по теме «Элементы специальной теории относительности» | |
Лабораторная работа №5 «Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» | Зачет №5 по теме «Оптика» | |
Лабораторная работа №6» Измерение длины световой волны» | Зачет №6 по темам «Световые кванты», «Атомная физика». | |
Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света» | Зачет №7 по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ» | |
«Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» | Годовая контрольная работа | |
Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» | ||
Всего | 9 | 7 зачетов и 1 годовая контрольная |
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 ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
- обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.
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 смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
- в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;
- правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.
Оценка письменных контрольных работ.
Контрольная работа рассчитана на 40 минут содержит восемь заданий. Первые шесть заданий соответствуют базовому уровню образовательного стандарта и оцениваются по 1 баллу, седьмое задание – В правильное выполнения этого задания оценивается – 2 балла, восьмое –С соответствует творческому уровню его выполнение оценивается – 3 балла. Максимальное количество баллов, которые может набрать ученик, выполняя контрольную работу 11 баллов. Работа оценивается по следующей сетке:
Количество баллов | Оценка |
10 – 11 | 5 |
8 - 9 | 4 |
5 - 7 | 3 |
Менее 5 баллов | 2 |
Литература
1. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.В. Порфирьев. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2014.- 174 с.
2. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. - 8 -е изд. - М.: Просвещение, 2003. - 224 с.
3. Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь школьника по физике: Учеб. пособие для средней школы / под общей ред. К.К. Гомоюнова.- серия «Учебники для вузов. Специальная литература». - СПб.: изд-во «Специальная литература», изд-во «Лань», 19 - 384 с.
4. 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 – M.: Просвещение, 2014.-254 с.
5. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов. – М.:Просвещение,Эксмо,2006. 240 с.
6. Извозчиков В.А., Слуцкий A.M. 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. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003. - 192 с.
9. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 336 с.
10. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. - 1-е изд. -М.: Просвещение, 2013. - 336 с.
11. 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.
1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с.
2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с.
3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с.
4. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с.
5. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю. А. Сауров, Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с.
6. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 366 с.
7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 382 с.
8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 256 с.
9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 271 с.
10. Левитан Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 224 с.
11. Порфирьев В. В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В. В. Порфирьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2003. — 174 с.
Поурочно – тематическое планирование
11класс (профильный курс, 5 часов в неделю)
№ | Дата | Тема | Оборудование (демонстрации) | Д/з | |||
План | Факт | лабораторное | использование ИКТ | ||||
1 | Стационарное магнитное поле. Инструктаж по технике безопасности | Демонстрация спектров магнитного поля тока. | 3.15 Линии магнитной индукции Диск «Физикон» | ||||
2 | Решение задач на применение правила буравчика | §1,2 | |||||
3 | Сила Ампера. | Демонстрация магнитного взаимодействия проводников с током, действие магнитного поля на проводник с током | 3.18 Взаимодействие токов Диск «Физикон» | §3-5 | |||
4 | Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» | Лабораторная работа по инструкции | |||||
5 | Сила Лоренца | Опыт 132. действие магнитного поля на электрические заряды. Опыт 138. Движение электронов в магнитном поле | рассмотреть пример решения задачи 2 на с.25 и упр.1(4) | ||||
6 | Решение задач по теме «Силы Ампера и Лоренца» | §1-6, повторить | |||||
7 | Магнитные свойства вещества | Опыт 139. Магнитная запись информации. Опыт 190. зависимость ферромагнитных свойств от температуры. | 3.19 Ферромагнетики Диск «Физикон» | §7 Магнитная сепарация | |||
8 | Обобщающе-повторительное занятие по теме «Магнитное поле» | §1-7, повторить | |||||
9 | Зачет №1 по теме «Стационарное магнитное поле» | ||||||
10 | Зачет №1 по теме «Стационарное магнитное поле» | ||||||
11 | Решение задач | ||||||
12 | Решение задач | ||||||
13 | Явление электромагнитной индукции | Явление электромагнитной индукции. | §8,9 | ||||
14 | Индукционное электрическое поле (вихревое). | Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока | |||||
15 | Направление индукционного тока. Правило Ленца. | Опыт 175. Демонстрация правила Ленца | §10 | ||||
16 | Решение задач на применение правила Ленца | §8-10, повторить | |||||
17 | Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» | Лабораторная работа по инструкции | |||||
18 | Закон электромагнитной индукции | Таблица «Спектр»: «Электромагнитная индукция» Опыт: Получение инд. Тока при изменении площади контура, находящегося в постоянном магнитном поле. | §11, | ||||
19 | Решение задач на закон электромагнитной индукции | §8-11, | |||||
20 | Вихревые токи и их использование в технике | Опыт: Индукционные токи в массивных проводниках Опыт: Принцип работы магнитного тахометра и спидометра | §12, | ||||
21 | Явление самоиндукции. Индуктивность | Опыт: Самоиндукция при замыкании цепи Опыт: Самоиндукция при размыкании цепи | §15, | ||||
22 | Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электромагнитная индукция» | §8-17 повторить | |||||
23 | Зачет №2 по теме «Электромагнитная индукция» | ||||||
24 | Зачет №2 по теме «Электромагнитная индукция» | ||||||
25 | Свободные и вынужденные механические колебания. | Примеры колебательных движений | 1.23 Колебательное движение Диск «Физикон» | §18,19 | |||
26 | Динамика колебательного движения. Уравнения движения маятников. | 1. Зависимость периода колебаний от длины нити, от массы груза и жесткости пружины | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §20,21 | |||
27 | Гармонические колебания. | Осциллограмма колебаний Амплитуда свободных колебаний Частота и период свободных колебаний Период колебаний пружинного маятника. | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §22,23 | |||
28 | Решение задач на характеристики пружинного и математического маятников | §22, Упр. 3 | |||||
29 | Лабораторная работа №3«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» | Лабораторная работа по инструкции | §22 -23 | ||||
30 | Превращение энергии при гармонических колебаниях | Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. Затухание свободных колебаний | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §24 | |||
31 | Вынужденные механические колебания. Резонанс | Вынужденные колебания Резонанс Автоколебания | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §25,26 | |||
32 | Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. | Свободные электрические колебания. Таблица «Спектр»: «Электромагнитное поле» | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §27,28 | |||
33 | Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §29 | ||||
34 | Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом контуре | Свободные электрические колебания | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §30, | |||
35 | Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний. | Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний | §30, упр.4(1-3) | ||||
36 | Переменный электрический ток | Опыты 18-21, опыт 38. Устройство и принцип работы индукционного генератора | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §31,. упр.5 (1,2) | |||
37 | Сопротивления в цепи переменного тока | Демонстрация активного, емкостного, индуктивного сопротивления | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | §32-34 | |||
38 | Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного тока. | Диск «Физикон», «библиотека наглядных пособий» | |||||
39 | Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи | Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного тока | §27-34 повторить | ||||
40 | Резонанс в электрической цепи | Лабораторное оборудование | §27-34 повторить | ||||
41 | Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе. | Опыт: Автогенератор электромагнитных колебаний | §36 | ||||
42 | Трансформаторы | Опыт 60. Устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Опыты 61-64. Выпрямление переменного тока | 3.5 Трансформатор Диск «Физикон» | ||||
43 | Производство, передача и использование электрической энергии | Урок – конференция, к которому учащиеся готовят доклады. Используя доступные источники информации | §39 -41; краткие итоги главы 5. | ||||
44 | Наблюдение поперечных волн. Наблюдение продольных волн. Волны на поверхности волны. Отражение поверхностных волн Отражение волн Преломление волн | §42-46, | |||||
45 | Отражение поверхностных волн Отражение волн Преломление волн | ||||||
46 | Звуковые волны | Камертон (Источники звука) Приемники звука Звуковой резонанс Характеристики звука | §47 | ||||
47 | Решение задач на свойства волн | §42-47 | |||||
48 | Опыты Герца | Опыт 96. Электромагнитные волны | §48,4 | ||||
49 | Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи: | Опыт 180. Радиоуправление. Опыт 185. Устройство и принцип работы простейшего радиоприемника | §51 | ||||
50 | Современные средства связи. | Опыт. Радиолокация. Лазеры. | §54-58 | ||||
51 | Современные средства связи. | ||||||
52 | Обобщающе-повторительное занятие по теме «Колебания и волны» | §18-58, повторить | |||||
53 | Зачет по теме № 3 «Колебания и волны» | ||||||
54 | Зачет по теме № 3 «Колебания и волны» | ||||||
55 | Введение в оптику. | Главная цель вводной лекции – создание общего (целостного) представления о современных воззрениях на природу света и корпускулярно-волновом дуализме. Результат лекции - заполнение обзорной таблицы при параллельной демонстрации физических явлений | Опыт №1 Получение тени и полутени Опыт №2 Преломление света Опыт №3 Поляризация света Диск «Физикон» | Введение к оптике §59 | |||
56 | Введение в оптику. | ||||||
57 | Методы определения скорости света | ||||||
58 | Основные законы геометрической оптики | Опыт 123. Преломление света в призме Опыт 67. Одновременное отражение и преломление света на границе раздела двух сред.. Опыт 68. Законы отражения света. Опыт 69. изображение в плоском зеркале. | §60-61; | ||||
59 | Явление полного отражения света. Волоконная оптика | Полное внутреннее отражение света. Волоконная оптика | §62 | ||||
60 | Решение задач по геометрической оптике | §59-62 | |||||
61 | Линзы | Виды линз Демонстрация основных точек и линз с помощью прибора по геометр. Оптике и хода лучей в линзах | 4.9 Тонкая линза Диск «Физикон | §63,64 | |||
62 | Формула тонкой линзы | Линейное увеличение линзы. Оптические приборы: микроскоп, кодоскоп, телескоп, лупа, фотоаппарат, глаз человека, проекционный фонарь | 4.10 Ход лучей в линзе Диск «Физикон 4.11 Собирающая Диск «Физикон 4.12 Получение изображений при помощи линзы | §65 | |||
63 | Решение задач по геометрической оптике | ||||||
64 | Лабораторная работа №4 «Экспериментальное измерение показателя преломления стекла» | Определение относительного показателя преломления двумя методами: а) без помощи транспортира; б) с помощью транспортира Лабораторная работа по инструкции | |||||
65 | Лабораторная работа №5 «Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» | Лабораторная работа по инструкции | |||||
66 | Дисперсия света | Опыты 173 – 179. Явление дисперсии | §66 | ||||
67 | Интерференция волн | Опыты: 1. Кольца Ньютона 2. Интерференция света в тонких пленках | §67,68 | ||||
68 | Дифракция механических и световых волн. | Опыты: 1. Дифракция волн. 2.Дифракция света на щели 3.Получение дифракционного спектра | §70, 71,72 | ||||
69 | Поперечность световых волн. Поляризация света | Опыты: 1. Поляризация света | §73,74 | ||||
70 | Решение задач на волновые свойства света | ||||||
71 | Лабораторная работа №6 « Измерение длины световой волны» | Лабораторная работа по инструкции | |||||
72 | Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света» | Лабораторная работа по инструкции | |||||
73 | Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна. | Выстраивание материала урока согласно логической схеме цикла познания: факты→ гипотеза-модель→ следствия → эксперимент | §75-78; упр.11(1 | ||||
74 | Элементы релятивистской динамики. | ||||||
75 | Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной теории относительности» | Заполнение таблицы с формулами для случаев: а) релятивистские соотношения между массой, энергией и импульсом для объекта с ненулевой массой покоя; б) то же для объекта с нулевой массой покоя. | |||||
76 | Зачет №4 по теме «Элементы специальной теории относительности» | ||||||
77 | Опыты 187 – 191. Приемники теплового излучения Опыт 192. Обнаружение инфракрасного излучения в сплошном спектре нагретого тела | §81-86; краткие итоги главы 10. | |||||
78 | |||||||
79 | Решение задач по теме «Излучение и спектры» Лабораторная работа №9 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» | Лабораторная работа по инструкции | |||||
80 | Обобщающе-повторительное занятие по теме «Оптика» | Систематизация основных понятий, правил, закономерностей темы методом использования обобщающих таблиц | §59-86 | ||||
81 | Зачет №5 по теме «Оптика» | ||||||
82 | Зачет №5 по теме «Оптика» Решение задач | Коррекция по теме «Оптика» | |||||
83 | Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света | ||||||
84 | Законы фотоэффекта | Опыт 197. Законы внешнего фотоэффекта. | §88,89 | ||||
85 | Решение задач на законы фотоэффекта | ||||||
86 | Решение задач на законы фотоэффекта | ||||||
88 | Фотоны. Гипотеза де Бройля. | Наглядное пособие по квантовой физике Опыты Вавилова | §90; упр.12 | ||||
89 | Применение фотоэффекта на практике | Опыт 198. обнаружение внутреннего фотоэффекта и демонстрация работы фоторезистора. | §91, | ||||
90 | Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. | Опыт 199. Демонстрация принципа работы фотоэлемента | §91,92 | ||||
91 | Строение атома. Опыты Резерфорда | Диск «Библиотека наглядных пособий» | §993 | ||||
92 | Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. | Опыт 208. Дискретность энергетических состояний атомов. | Диск «Библиотека наглядных пособий» | §94,95, | |||
93 | Решение задач на модели атомов и постулаты Бора. | ||||||
94 | Решение задач на модели атомов и постулаты Бора. | ||||||
95 | Лазеры | Рассмотрение в сравнение свойств лазерного излучения и излучения обычного ист. света | Диск «Библиотека наглядных пособий» | §96 | |||
96 | Обобщающе-повторительное занятие по темам «Световые кванты», «Атомная физика». | Краткие итоги главы 11,12 | |||||
97 | Зачет №6 по темам «Световые кванты», «Атомная физика». | ||||||
98 | Зачет №6 по темам «Световые кванты», «Атомная физика». | ||||||
99 | Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц | Опыт Демонстрация треков альфа-частиц в камере Вильсона Счетчик Гейгера – Мюллера Обнаружение естественного радиационного фона | Диск «Библиотека наглядных пособий» | §97 | |||
100 | Лабораторная работа №10 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» | Лабораторная работа по инструкции | §98 | ||||
101 | Радиоактивность | Камера для демонстрации следов альфа-частиц | Диск «Библиотека наглядных пособий» | §99-100 | |||
102 | Радиоактивность | Диск «Библиотека наглядных пособий» | |||||
103 | Закон радиоактивного распада | Диск «Библиотека наглядных пособий» | §101 | ||||
104 | Решение задач на закон радиоактивного распада | §101 | |||||
105 | Состав ядра атома | §102-104 | |||||
106 | Энергия связи атомных ядер. | Рассмотрение состава ядра атома, вопроса о ядерных реакциях и их энергетическом выходе. Ознакомление с двумя способами расчета энергии связи. | §105. Упр.14(5). | ||||
107 | Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций | Принцип действия ускорителей элементарных частиц | Диск «Библиотека наглядных пособий» | §106,107 | |||
108 | Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. | Демонстрационные печатные пособия | Диск «Библиотека наглядных пособий» | ||||
109 | Решение задач на законы физики ядра | ||||||
110 | Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных излучений. | §111 - 113 | |||||
111 | Элементарные частицы | Демонстрационные печатные пособия | §115 - 117 | ||||
112 | Элементарные частицы | ||||||
113 | Обобщающе-повторительное занятие по темам «Физика атомного ядра», «Элементарные частицы» | ||||||
114 | Зачет №7 по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ» | ||||||
115 | Зачет №7 по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ» | ||||||
116 | Решение задач | Коррекция знаний по темам «Физика ядра и элементы ФЭЧ» | |||||
117 | Решение задач | Коррекция знаний по темам «Физика ядра и элементы ФЭЧ» | |||||
118 | Решение задач | Коррекция знаний по темам «Физика ядра и элементы ФЭЧ» | |||||
119 | Решение задач | Коррекция знаний по темам «Физика ядра и элементы ФЭЧ» | |||||
120 | Решение задач | Коррекция знаний по темам «Физика ядра и элементы ФЭЧ» | |||||
121 | Физическая картина мира | ||||||
122 | Физика и научно-техническая революция | ||||||
123 | Физика как часть человеческой культуры | ||||||
124 | Небесная сфера. Звездное небо. | Карта звездного неба. | СD-диск «Открытая астрономия» | §1-3 | |||
125 | Небесная сфера. Звездное небо. | ||||||
126 | Законы Кеплера | Портреты выдающихся астрономов | §8,9 | ||||
127 | Определение расстояний в астрономии. | ||||||
128 | Строение Солнечной системы. | СD-диск «Открытая астрономия» | §11.8 | ||||
129 | Система Земля – Луна. | СD-диск «Открытая астрономия» | §12,13 | ||||
130 | Физика планет земной группы | ||||||
131 | Физика планет-гигантоа | ||||||
132 | Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение Физическая природа звезд. | СD-диск «Открытая астрономия» | §18,20 §24,25 | ||||
133 | Физическая природа звезд | ||||||
134 | Наша Галактика | ||||||
135 | Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение. | СD-диск «Открытая астрономия» | §28 §29, 30-32 | ||||
136 | Жизнь и разум во Вселенной | СD-диск «Открытая астрономия» | §33 | ||||
137 | Применение законов физики в астрономических процессах. Развитие космических исследований. | Презентация | |||||
138 | Применение законов физики в астрономических процессах. Развитие космических исследований. | Презентация | |||||
139 | Лабораторный практикум №1 | Изучение прямолинейного равноускоренного движения с помощью движущейся тележки | |||||
140 | Лабораторный практикум №2 | Измерение ускорения свободного падения | |||||
141 | Лабораторный практикум №3 | Сравнение масс взаимодействующих тел. | |||||
142 | Лабораторный практикум №4 | Исследование зависимости дальности полета тела от угла бросания | |||||
143 | Лабораторный практикум №5 | Измерение относительной влажности воздуха с помощью психрометра | |||||
144 | Лабораторный практикум №6 | Измерение электроемкости конденсатора. | |||||
145 | Лабораторный практикум №7 | Изучение магнитного поля катушки с током | |||||
146 | Лабораторный практикум №8 | Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока | |||||
147 | Лабораторный практикум №9 | Измерение магнитной индукции | |||||
148 | Лабораторный практикум №10 | Измерение индуктивности катушки | |||||
149 | Лабораторный практикум №11 | Изучение движения проводника с током в магнитном поле | |||||
150 | Лабораторный практикум №12 | Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решетки | |||||
151 | Повторение темы «Кинематика и динамика материальной точки» | ||||||
152 | Повторение темы «Кинематика и динамика материальной точки» | ||||||
153 | Повторение темы «Законы сохранения» | ||||||
154 | Повторение темы «Законы сохранения» | §1-22, 10 класс | |||||
155 | Повторение темы «Релятивистская механика» | 10 класс | |||||
156 | Повторение темы «Релятивистская механика» | 10 класс | |||||
157 | Повторение темы «Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа» | 10 класс | |||||
158 | Повторение темы «Термодинамика» | ||||||
159 | Повторение темы «Жидкость и пар. Твердое тело» | 10 класс | |||||
160 | Повторение темы «Постоянный электрический ток» | 10 класс | |||||
161 | Повторение темы «Магнитное поле. Электромагнетизм» | ||||||
162 | Повторение темы «Цепи переменного тока» | ||||||
163 | Повторение темы «Геометрическая оптика» | ||||||
164 | Повторение темы «Квантовая Физика» | ||||||
165 | Годовая контрольная работа № 8 | ||||||
166 | Годовая контрольная работа № 8 | ||||||
167 | Обобщающее повторение | ||||||
168 | Обобщающее повторение | ||||||
169 | Обобщающее повторение | ||||||
170 | Обобщающее повторение | ||||||
171 | Обобщающее повторение | ||||||
172 | Обобщающее повторение | ||||||
173 | Обобщающее повторение | ||||||
174 | Обобщающее повторение | ||||||
175 | Подведение итогов |
Предварительный просмотр:
«Рассмотрено» Руководитель МО _____ / _Рубаник А.И./ ФИО Протокол №__1__ от «30» августа 2021 г. | «Согласовано» Заместитель руководителя по УВР МБОУ «СШ № 14» _____ / _Рубанова Е.А. ФИО «30» августа 2021 г. | «Утверждено» Руководитель МБОУ «СШ №14» /_______/ Полякова В.А. ФИО Приказ № 600 от «31» августа 2021г. |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физике
на уровень ООО
/7-9 классы/
Авторы-составители:
Басыров И.М.
Хоботова А.В.
Рассмотрено на заседании педагогического совета
протокол № ___1___
от «31» августа 2021 г.
2021 – 2022 учебный год
город Нижневартовск
Рабочая программа по физике 7-9 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по физике 7-9 класс составлена на основании следующих нормативноправовых документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;
- Приказ МО и НРФ № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образовании и науки РФ от 17.12.2010 №1897»;
- Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. (Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост.Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2017.);
- Учебного плана МБОУ СШ №14 на 2021-2022 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- Перышкин, А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2017.
- Перышкин А.В., Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2019.
- Пёрышкин, А.В., Физика. 9 кл.: учебник /А.В. Пёрышкин.- М.: Дрофа, 2019.
- Марон, А. Е. Физика. 7 кл., 8 кл, 9 кл.: дидактические материалы / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М.: Дрофа, 2015.
- Марон, А. Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы /А. Е. Марон, Е. А.
Марон, С. В. Позойский. - М.: Дрофа, 2013.
- Ханнанов, Н. К. Физика. 7 кл.: тесты / Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова. - М.:
Дрофа, 2014.
Место предмета в учебном плане
Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7-9 классов в течение 238 часов (в том числе в 7 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю и в 9 классе – 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ СШ №14 г. Нижневартовска.
Обучение по данной рабочей программе может осуществляться в дистанционном режиме с использованием следующих платформ и интернет-сервисов:
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/tv-program/archive
- Видеоуроки https://videouroki.net
- Инфоурок https://infourok.ru/videouroki
- Интерурок https://interneturok.ru
- Виртуальная лаборатория http://www.virtulab.net/
- Онлайн Test Pad https://app.onlinetestpad.com/tests
- Решу ОГЭ https://bio-oge.sdamgia.ru/
Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся; учитывает условия, необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. Для достижения поставленных задач используются технологии: деятельностного подхода, проблемного обучения, развития критического мышления, проектная технология.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
- Общая характеристика курса
Школьный курс физики - системообразующий для естественно - научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках.
Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.
Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.
- Цели изучения физики в основной школе следующие:
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;
- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
- формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
- Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного курса
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
- формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения;
- Способность и готовность использовать опыт применения предметных заданий при выборе профессии;
- Способность и готовность справляться с учебными ситуациями, требующими формулировки собственной позиции (нравственной, гражданской и др.) в вопросах, имеющих общечеловеческое значение;
- Способность и готовность к критическому мышлению, использованию алгоритмов решения проблем в функционально заданных учебных ситуациях.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть возможные результаты своих действий;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;
- развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
- Владение понятием «функциональная грамотность», умение оперировать указанным понятием в самопрезентации учебных достижений
- Наличие опыта индивидуальной и (или) групповой работы с функционально заданными учебными ситуациями
- Наличие опыта выполнения межпредметного учебного исследования по одному или нескольким компонентам функциональной грамотности
- Наличие опыта участия в учебных мероприятиях, требующих владения глобальными компетенциями, креативности, критического мышления.
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
- умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
Содержание курса физики в 7 классе
Физика и физические методы изучения природы (4 ч)
Физика - наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Понятие о физической величине. Измерение физических величин. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления прибора. Точность и погрешность измерений. Нахождение погрешности измерения. Научный метод познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и техника.
Фронтальная лабораторная работа
- Определение цены деления измерительного прибора.
Первоначальные сведения о строении вещества (6ч)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Молекула - мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Физический смысл взаимодействия молекул. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твёрдых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
Фронтальная лабораторная работа
- Измерение размеров малых тел
Механические явления. Взаимодействие тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость. Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Единицы измерения скорости. Определение скорости.
Расчет пути и времени движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Нахождение времени движения тела. Расчет скорости, пути. Средняя скорость. Нахождение средней скорости неравномерного прямолинейного движения.
Инерция. Инертность тел. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие тел. Изменение скорости тел при взаимодействии.
Масса тела. Масса - мера инертности тела. Единицы массы. Измерение массы тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами.
Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. Расчет массы и объема тела по его плотности.
Сила. Сила - причина изменения скорости движения. Сила - мера взаимодействия тел. Единицы силы. Графическое изображение силы. Явление тяготения. Сила тяжести. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Сила упругости. Природа силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Отличие веса тела от силы тяжести. Формула для определения силы тяжести и веса тела. Динамометр. Измерение сил с помощью динамометра. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Графическое изображение двух сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
Фронтальные лабораторные работы
- Измерение массы тела на рычажных весах,
- Измерение объема тела,
- Определение плотности твердого тела,
- Градуирование пружины и измерение сил динамометром,
- Измерение силы трения с помощью динамометра.
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Формула для нахождения давления. Способы изменения давления.
Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления жидкостями и газом. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Сообщающиеся сосуды.
Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Знакомство с устройством и работой барометра-анероида. Атмосферное давление на различных высотах.
Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.
Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Причины возникновения выталкивающей силы. Условия плавания тел. Плавание судов. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Фронтальные лабораторные работы
- Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело,
- Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия. (11 ч)
Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Условия равновесия твёрдого тела, имеющего закрепленную ось движения.
Момент силы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и природе. Блоки. Центр тяжести тела. Подвижный и неподвижный блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило» механики).
Коэффициент полезного действия (КПД) механизма.
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Фронтальные лабораторные работы
- Выяснение условия равновесия рычага,
- Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Повторение 2 ч.
Итоговая контрольная работа 1 ч.
8 класс
Тепловые явления
Тепловое движение. 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. Расчёт количества теплоты при теплообмене. 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 её при конденсации пара.. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Фронтальные лабораторные работы:
- Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры,
- Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
- Измерение влажности воздуха.
Электрические 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. Правила безопасности при работе с электрическими приборами.
Фронтальные лабораторные работы:
- Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
- Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
- Регулирование силы тока реостатом.
- Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
- Измерение мощности и работы тока в электрической лампе;
Электромагнитные явления
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. 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.
Фронтальные лабораторные работы:
- Сборка электромагнита и испытание его действия.
- Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Фронтальная лабораторная работа:
- Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. Получение изображения при помощи линзы.
Повторение (3 ч)
Итоговая контрольная работа (1 ч)
9 класс
Механические явления
Законы взаимодействия и движения тел (35 ч)
Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. Материальная точка как модель физического тела. 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 закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли]. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Фронтальные лабораторные работы:
- Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
- Измерение ускорения свободного падения.
Механические колебания и волны. Звук (15 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник: Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 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. [Интерференция звука].
Фронтальная лабораторная работа:
- Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины его нити.
Электромагнитные явления
Электромагнитное поле (24 ч)
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 и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур.
Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [ Интерференция света]. Электромагнитная природа света. Скорость света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп. ] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ. ] Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Фронтальные лабораторные работы:
- Изучение явления электромагнитной индукции.
- Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Квантовые явления
Строение атома и атомного ядра (18 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Строение атомов. Планетарная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протон, нейтрон и электрон. Протоннонейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 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:
- Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
- Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
- Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
- Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Итоговая контрольная работа
Итоговое повторение (5 ч)
Учебно-тематический план. 7 класс
Раздел | Тема | Количество часов | В том числе, контр. раб. |
Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) | |||
I | Физика и физические методы изучения природы | 4 | л1 |
Фаза постановки и решения системы учебных задач | |||
II | Первоначальные сведения о строении вещества | 6 | л1 |
III | Взаимодейстивие тел | 23 | Л5+к3 |
IV | Давление твердых тел, жидкостей и газов | 21 | Л2+к1 |
V | Работа и мощность. Энергия | 14 | Л2+к1 |
Итого | 68 | Л11+к5 |
Учебно-тематический план.8 класс
Раздел | Тема | Количество часов | В том числе, контр. раб. |
Фаза постановки и решения системы учебных задач | |||
I | Тепловые явления | 23 | 2+1+1(вх.к.р) |
II | Электрические явления | 28 | 2+1 |
III | Электромагнитные явления | 5 | 1 |
IV | Световые явления | 12 | 1+1(итог.к.р) |
Итого | 68 | 5 |
Учебно-тематический план. 9 класс
Раздел | Тема | Количество часов | В том числе, контр. раб. |
Фаза постановки и решения системы учебных задач | |||
1 | Законы движения и взаимодействия тел | 35 | 2+ 1вх |
2 | Механические колебания и волны. Звук | 15 | 1 |
3 | Электромагнитное поле | 24 | 1 |
4 | Строение атома и атомного ядра. Атомнаяэнергия | 18 | 1 |
5 | Строение и эволюция вселенной | 5 | |
Рефлексивная фаза | |||
6 | Обобщающее повторение | 5 | 1 |
Итого | 102 | 7 |
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
УМК «Физика. 7 класс»
- Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
- Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов).
- Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
- Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
- Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
- Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).
- Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 8 класс»
- Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).
- Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина).
- Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов,Т. А. Ханнанова).
- Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
- Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).
- Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика. 9 класс»
- Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).
- Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).
- Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).
- Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
- Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон).
- Электронное приложение к учебнику.
Комплект наглядных пособий.
Электронные учебные издания
- Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова).
- Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).
- Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).
- Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).
Интернет ресурсы
№ | Название сайта | Электронный адрес |
1 | Коллекция ЦОР | |
2 | Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика | |
3 | Мир физики: физический эксперимент | |
4 | Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации | |
5 | Уроки по молекулярной физике | |
6 | Физика в анимациях. |
7 | Интернет уроки. | |||
8 | Физика в открытом колледже | |||
9 | Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» | |||
10 | Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика | |||
11 | Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии | |||
12 | Задачи по физике с решениями | |||
13 | Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина | |||
14 | Заочная физико-техническая школа при МФТИ | |||
15 | Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования | |||
16 | Кафедра и лаборатория физики МИОО | |||
17 | Квант: научно-популярный физико-математический журнал | |||
18 | Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой | |||
19 | Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной | |||
20 | Краткий справочник по физике | |||
21 | Мир физики: физический эксперимент | |||
22 | Образовательный сервер «Оптика» | |||
23 | Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана | |||
24 | Онлайн-преобразователь единиц измерения | |||
25 | Региональный центр открытого физического образования физического факультета СПбГУ | |||
26 | Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физпрактикум и демонстрации | |||
27 | Теория относительности: Интернет-учебник по физике | |||
28 | Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов | |||
29 | Уроки по молекулярной физике | |||
30 | Физика в анимациях | |||
31 | Физика в Интернете: журнал «Дайджест» | |||
32 | Физика вокруг нас | |||
33 | Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой | |||
34 | Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики | |||
35 | Физика студентам и школьникам: сайт А. Н. Варгина | |||
36 | Физикомп: в помощь начинающему физику | |||
37 | Электродинамика: учение с увлечением | |||
38 | Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке | |||
39 | Эрудит: биографии учёных и изобретателей | |||
Название сайта или статьи | Содержание | Адрес | ||
Каталог ссылок на ресурсы о физике | Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, научные организации, конференции и др. | |||
Бесплатные обучающие программы по | 15 обучающих программ по различным разделам физики |
физике | ||
Лабораторные работы по физике | Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные демонстрации экспериментов. | |
Анимация физических процессов | Трехмерные анимации и визуализация по физике, сопровождаются теоретическими объяснениями. | |
Физическая энциклопедия | Справочное издание, содержащее сведения по всем областям современной физики. |
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
«Рассмотрено» Руководитель МО _____ / Рубаник А.И / ФИО Протокол №__1__ от «30» августа 2021 г. | «Согласовано» Заместитель директора _____ /Рубанова Е.А/ ФИО «30» августа 2021 г. | «Утверждено» Руководитель МБОУ «СШ №14» _______/ Полякова В.А./ ФИО Приказ №600 от «31» августа 2021г. |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физике
на уровень СОО
на 10-11 классы
(базовый уровень)
Автор-составитель:
Басыров И.М.
Рассмотрено на заседании педагогического совета
протокол № ___1___
от «31» августа 2021 г.
2021 – 2022 учебный год
город Нижневартовск
Пояснительная записка.
Рабочая программа по физике для 10-11классов (профильный уровень) составлена на основе:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года №613“О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413”, от 29 декабря 2014.г, 31 декабря 2015 г
- Программа среднего (полного) общего образования. ФИЗИКА.10—11 классы. Углубленный уровень. Авторы Г.Я. Мякишев, О.А. Крысанова. – М.: Дрофа, 2013г
- Рабочая программа к линии УМК Г.Я. Мякишева; Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень/ Авторы-сост. Г.Я. Мякишев, О.А. Крысанова. – М.: Дрофа, 2017г
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345"
- Учебный план МБОУ «СШ №14» на 2021 – 2022 учебный год.
Рабочая программа по физике для 10 класса ориентирована на использование учебников:
- Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков «Физика» (углубленный уровень). Механика. 10 класс – М.: Дрофа, 2020г – 510с.,
- Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков «Физика» (углубленный уровень). Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс – М.: Дрофа, 2020г – 351с.,
- Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков «Физика» (углубленный уровень). Электродинамика. 10-11классы – М.: Дрофа, 2020г – 476с.
- Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков «Физика» (углубленный уровень). Колебания и волны. 11 класс – М.: Дрофа, 2021г - 284с.
- Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков «Физика» (углубленный уровень). Оптика. Квантовая физика. 11 класс – М.: Дрофа, 2021г - 478с.
В рабочей программе представлены варианты контрольных работ, в которых использованы тексты задач из учебников и задачников «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика» под редакцией Г.Я. Мякишева; Б.Ю. Коган «Задачи по физике»; С.М. Козел «Сборник задач по физике»; Н.И. Гольдфарб «Физика. Задачник. 10-11 классы»; А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 классы»; Б.Б. Буховцев, Г.Я. Мякишев и др. «Сборник задач по элементарной физике» и пр.
При изучении физики могут быть использованы информационные ресурсы:
по механике с http://gotourl.ru/8060 по http://gotourl.ru/8064
по молекулярной физике и термодинамике с http://gotourl.ru/8065 по http://gotourl.ru/8069
по электродинамике с http://gotourl.ru/8070 по http://gotourl.ru/8075.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, учебному плану МБОУ «СШ №14» изучение физики на профильном уровне в 10 и 11 классах предусматривает по 175 часов (по 5 часов в неделю). Общее количество часов, отведенных на изучение предмета в 10-11 классах, составляет 350 часов.
При неблагоприятных условиях рабочая программа предусматривает возможность проведения занятий в дистанционном режиме с использованием платформы Zoom и интернет-сервисов:
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/tv-program/archive
- Видеоуроки https://videouroki.net
- Инфоурок https://infourok.ru/videouroki/
- Интерурок https://interneturok.ru
- РешуЕГЭ (ОГЭ) https://chem-ege.sdamgia.ru/
- Дистанционные уроки https://distant-lessons.ru/vse-zapisi-bloga-po-fizike
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ
ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых ориентиров общего образованиядостижение совокупности личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
- Положительное отношение к российской физической науке;
- Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
- Умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты обучения физике в среднейшколе представлены тремя группами универсальных учебныхдействий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
• выбирать оптимальный путь достижения цели;
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
• оценивать последствия достижения поставленной цели вучебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
• искать и находить обобщенные способы решения задач;
• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения сиспользованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим решением;
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.
Предметные результаты обучения физике в средней школе
Выпускник на углубленном уровне научится:
• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией;
• объяснять границы применения изученных физическихмоделей при решении физических и межпредметных задач;
• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и рольфизики в решении этих проблем;
• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
• объяснять условия применения физических моделей прирешении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Применительно к темам курса ученик сможет:
— знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод научного познания, особенности изучения физики
— объяснять явления: поступательное движение; движениепо окружности с постоянной по модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного тяготения, упругости, трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; равновесия твердого тела; деформациитвердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; броуновское движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость процессов в природе; испарение,конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое состояние, кипение, сжижение газов,влажность воздуха; поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты в кристаллах;тепловое линейное и объемное расширение, расширение воды;электризация тел, взаимодействие неподвижных электрическихзарядов внутри однородного диэлектрика, электростатическаязащита, поляризация диэлектрика; сопротивление, сверхпроводимость; электронная проводимость металлов, электрический ток в растворах и расплавах электролитов, электрический токв газах, электрический ток в вакууме, электрический ток в полупроводниках;
— знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее ускорение, мгновенноеускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и полное ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, модель в физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, перваякосмическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, работа силы, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая (изолированная) система; абсолютнотвердое тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы;момент силы, центр тяжести; механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения;количество вещества, молярная масса; макроскопические и микроскопические тела, температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ,
изотермический, изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура; температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергияидеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты,теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость,теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятностьмакроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы,
удельная теплота парообразования, парциальноедавление водяного пара; поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре;кристаллические и аморфные тела, кристаллическая решетка,жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, тройная точка; температурные коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, электростатическоеполе, напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность электрического заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, плотность тока, сила тока,напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное сопротивление;
— понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: кинематические уравнения движения в векторнойи скалярной формах для различных видов движения,
преобразования Галилея; основное утверждение механики, законы Ньютона, принцип относительности в механике, законвсемирного тяготения, закон Гука, второй закон Ньютона длянеинерциальной системы отсчета; закон сохранения импульса,уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении кинетической энергии, уравнениеизменения механической энергии под действием сил трения,теорема о движении центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела, закон сохранениямомента импульса, условия равновесия твердого тела; законыГука, Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; основные положения молекулярно-кинетической теории, газовые законы, уравнение состояния идеального газа; основное уравнение молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; законы термодинамики, теорема Карно, принципы действия тепловой и холодильной машин; зависимость температуры кипения жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость удельной теплоты парообразования от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости, влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; зависимость температуры плавления от давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, образующих кристалл; взаимосвязь между температурными коэффициентами линейного и объемного расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету различных электростатических полей,связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для участка цепи,законОма в дифференциальной форме, зависимость электрическогосопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного соединений проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участкацепи, содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы применимости закона Ома;
— измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; центробежную силу;
— использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет относительности движения, инерции, трения при движении по различным поверхностям, невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета(лифт, самолет, поезд), оценивание работы различных сил (приподъеме, скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных двигателей; учет различных свойств газообразных, жидких и твердых тел, свойств газов;при оперировании понятием«внутренняя энергия» в повседневной жизни; учет необратимости процессов в природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при организации собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами для измерениявлажности; учет капиллярных явлений в быту; при замораживании продуктов, при покупке мониторов изготовленных натехнологии жидких кристаллов; учет расширения тел при нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в бытуявления электризации тел; при соблюдении правил техникибезопасности при работе с электрическими приборами, понимание принципа работы аккумулятора.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
• описывать и анализировать полученную в результатепроведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;
• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используяфизические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;
• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
• формулировать и решать новые задачи, возникающиев ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.
Обеспечить достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. В случае необходимости могут применяться элементы дистанционного обучения.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление:
• о философских и методологических основаниях научнойдеятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
• о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель»,«метод сбора» и «метод анализа данных»;
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;
• об истории науки;
• о новейших разработках в области науки и технологий;
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности.
Выпускник сможет
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач;
• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательскойи проектной деятельностей выпускник научится:
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования;
• отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие,как время, необходимые для достижения поставленной цели;
• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования;
• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ
Физика и естественнонаучный метод познания природы
Физика — фундаментальная наука о природе. Научныйметод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другимиестественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин.Моделирование явлений и процессов природы. Закономерностьи случайность. Границы применимости физического закона.Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, впрактической деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. Модели тел и движений.Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения наплоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерноедвижение точки по окружности. Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея.
Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике.Принцип относительности в механике.Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела.Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды силтрения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде.Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила.
Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическаяэнергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и сохраненияэнергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения.Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масствердого тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Законсохранения момента импульса.Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия.Виды деформаций твердых тел. Механические свойстватвердых тел. Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостяхи газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета.
Молекулярная физика и термодинамика
Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очеркразвития представлений о природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория.
Основные положения молекулярно-кинетической теории(МКТ). Экспериментальные доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силывзаимодействия молекул. Строение газообразных, жидкихи твердых тел.
Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Модельидеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый термометр. Применение газовв технике.Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основноеуравнение молекулярно-кинетической теории. Температура - мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя энергияидеального газа.Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая температура. Критическоесостояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха.Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления.Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснениемеханических свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и отвердевании. Тройнаяточка.Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение.Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в технике.Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняяэнергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкости газовпри постоянном объеме и постоянном давлении. Адиабатныйпроцесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей.
Электродинамика
Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные частицы. Электризация тел.Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика.Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическоеполе. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. Потенциалэлектростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного электрического заряда.Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоскогоконденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. Применения конденсаторов.
Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей.
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы.
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.
Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп.
Зрительные трубы. Телескопы. Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительности Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон.Связь между массой и энергией.
Квантовая физика.
Физика атома и атомного ядра. Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино.
Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры. Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны.
Строение Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.
Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия.
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.
Лабораторный практикум для 10 класса
1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника.
2. Изучение второго закона Ньютона.
3. Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту.
4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров.
5. Изучение закона сохранения механической энергии.
6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза
7. Опытная проверка закона Гей‑Люссака.
8. Изучение изотермического процесса.
9. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование)
10. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.
11. Измерение емкости конденсатора.
12. Измерение удельного сопротивления проводника.
13. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
14. Изучение цепи постоянного тока, содержащей источник ЭДС.
Лабораторный практикум для 11 класса
- Изучение процесса прохождения электрического тока
в растворах электролитов.
- Изучение полупроводникового диода.
- Изучение процессов выпрямления переменного тока.
- Изучение резонанса в цепи переменного тока.
- Изучение однофазного трансформатора.
- Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.
- Изучение закона преломления света.
- Измерение показателя преломления стекла.
- Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы.
- Сборка оптических систем.
- Исследование интерференции света.
- Исследование дифракции света.
- Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки.
- Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона.
Контрольные работы для 10 класса
- Входная контрольная работа
- Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение
- Движение тела, брошенного под углом к горизонту
- Динамика материальной точки
- Движение тела под действием нескольких сил
- Закон сохранения импульса
- Механическая работа, мощность, энергия
- Основные положения МКТ. Газовые законы
- Основы термодинамики
- Электростатика
- Постоянный электрический ток
- Итоговая контрольная работа
Контрольные работы для 11 класса
- Входная контрольная работа
- Магнитное поле тока
- Электромагнитная индукция
- Электродинамика
- Механические колебания и волны
- Электромагнитные колебания и волны
- Контрольная работа за 1 полугодие
- Геометрическая оптика
- Световые волны
- Оптика
- Физика атомного ядра
- Элементарные частицы
- Квантовая физика
- Итоговая контрольная работа
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
ФИЗИКА. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 10 класс
Раздел курса физики | Количество часов |
Введение | 4 |
Механика. | 73 |
Молекулярная физика. Термодинамика. | 38 |
Электродинамика | 40 |
Повторение. Резерв | 6 |
Лабораторный практикум | 14 |
Всего | 175 |
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
ФИЗИКА. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 11 класс
Раздел курса физики | Количество часов |
Электродинамика | 37 |
Колебания и волны | 39 |
Оптика | 24 |
Квантовая физика | 37 |
Строение и эволюция Вселенной | 9 |
Обобщающее повторение | 15 |
Лабораторный практикум | 14 |
Всего | 175 |
Предварительный просмотр:
«Рассмотрено» Руководитель МО _____ / Рубаник А.И./ ФИО Протокол №__1__ от «30» августа 2021 г. | «Согласовано» Заместитель руководителя по ВР МБОУ «СШ № 14» _____ / Володина С.В. ФИО «30» августа 2021 г. | «Утверждено» Руководитель МБОУ «СШ №14» /_______/ Полякова В.А. ФИО Приказ №600 от «31» августа 2021г. |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
общеинтеллектуальной направленности
«Физика вокруг нас»
/9 класс/
Автор-составитель:
Басыров И.М.
Рассмотрено на заседании педагогического совета
протокол № ___1___
от «31» августа 2021 г.
2021 – 2022 учебный год
город Нижневартовск
«Физика вокруг нас»
Пояснительная записка
Цель
Расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам базового курса физики, систематизация знания обучающихся по физике и их профессиональное самоопределение, через формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения физических задач, представления о практическом применении законов физики к изучению физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире.
Задачи
Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач.
Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в нестандартных ситуациях.
Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, систематизировать через решение задач.
Развитие творческих способностей учащихся. Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе.
- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Планируемые результаты обучения
Учащиеся должны научится видеть проблему в наблюдаемых явлениях, используя практический опыт и имеющиеся знания получать результат. В случае недостатка информации добыть необходимые знания для достижения поставленной цели, что позволит качество понимания физических законов. Это способствует осознанию практических исследований. Основная часть работы в рамках курса основывается на практическую работу учащихся. Это позволяет учащимся вести качественно эксперимент, планировать его, использовать практический навык в практическом исследовании.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам курса
Личностные результаты:
• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации проектно - исследовательской деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;
• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности), развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.
Предметные результаты
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
• формирование коммуникативных умений: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации;
• понимание и способность применить для практического эксперимента или решения задач такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света;
• умения измерять физические величины при постановке эксперимента в процессе исследования :расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, количество теплоты от температуры и массы тела, скорости движения молекул от кинетической энергии, силы тока на участке цепи от электрического напряжения и сопротивления, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света;
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, законы тепловых явлений,закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, законы геометрической оптики;
• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды);
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины использовать знания об электрических 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.
Формы организации деятельности курса:
- Индивидуальные
- Групповые
- фронтальные
- Коллективные
- парные
- классные и внеклассные
- школьные и внешкольные
- очно - в стенах школы
- дистанционно - через интернет.
2. Содержание курса внеурочной деятельности
(1 час в неделю,34 часов в год)
Практическое значение тепловых явлений.(8 час.)
Теплоэнергетика. Энергия топлива. Влияние температурных условий на жизнь человека. Экспериментальная работа: «Изменение температуры вещества при переходе из жидкого в газообразное состояние. Построение графика зависимости температуры тела от времени» Тепловое загрязнение атмосферы. Виды транспорта. Применение различных видов транспорта в нашем регионе. Влияние работы тепловых двигателей на экологические процессы. Парниковый эффект и глобальное потепление климата.
Электричество и магнетизм. (6час.)
Электрические заряды и живые организмы. Влияние электричества на живые организмы. Природные и искусственные электрические токи. История энергетики. Энергия электрического тока и ее использование. Магнитное поле Земли: его влияние на человека.
Оптические явления. ( 11час.)
Фотометрия. Световой поток. Законы освещенности. Искусственное освещение. Практическая работа: « Изготовление камеры –обскура» Зеркальное и рассеянное (диффузное)отражение света.
Экспериментальная работа: «Изучить, как происходит отражение света от плоского зеркала»
Экспериментальная работа: «Многократное изображение предмета в плоских зеркалах»
Экспериментальная работа: «Исследовать, как меняется угол преломления в зависимости от угла падения»
Изучение полного отражения света. Световые явления в природе (Радуга, миражи, гало). Зрительные иллюзии. Биологическая оптика. (Живые зеркала, глаз-термометр, растения – световоды). Живой свет. (Свечение моря, светящиеся организмы, хемилюменсценция, биолюминесценция). Экологические проблемы и обеспечение устойчивости биосферы, связанные с рассеянием и поглощением света
3. Календарно-тематическое планирование занятий
№ | Дата | Тема | |
1 | Теплоэнергетика. | ||
2 | Энергия топлива. | ||
3 | Влияние температурных условий на жизнь человека. | ||
4 | Экспериментальная работа: «Изменение температуры вещества при переходе из жидкого в газообразное состояние | ||
5 | Построение графика зависимости температуры тела от времени» | ||
6 | Тепловое загрязнение атмосферы. | ||
7 | Виды транспорта. | ||
8 | Применение различных видов транспорта в нашем регионе. | ||
9 | Влияние работы тепловых двигателей на экологические процессы. | ||
10 | Парниковый эффект и глобальное потепление климата. | ||
11 | Электрические заряды и живые организмы. | ||
12 | Влияние электричества на живые организмы. | ||
13 | Природные и искусственные электрические токи. | ||
14 | История энергетики. | ||
15 | Энергия электрического тока и ее использование | ||
16 | Магнитное поле Земли: его влияние на человека. | ||
17 | Фотометрия. | ||
18 | Световой поток. | ||
19 | Законы освещенности. | ||
20 | Искусственное освещение. | ||
21 | Практическая работа: « Изготовление камеры –обскура» | ||
22 | Изучение полного отражения света | ||
23 | Световые явления в природе (Радуга, миражи, гало). | ||
24 | Зрительные иллюзии. | ||
25 | Биологическая оптика. | ||
26 | Живые зеркала | ||
27 | Растения – световоды. | ||
28 | Глаз-термометр. | ||
29 | Живой свет. | ||
30 | Свечение моря | ||
31 | Светящиеся организмы | ||
32 | Хемилюменсценция | ||
33 | Биолюминесценция | ||
34 | Экологические проблемы и обеспечение устойчивости биосферы, связанные с рассеянием и поглощением света. |
Список литературы для учащихся
Балаш В.А. “Задачи по физике и методы их решения”, М. “Просвещение”, 1983
Журнал “МИФ-2” (для школьников Хабаровского края), Хабаровский краевой центр технического творчества, 1988-2005 гг.
Бутиков Б.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. “Физика в задачах”, Л.: ЛГУ, 1976 г.
Гольдфарб И.И. “Сборник вопросов и задач по физике”, М.: “Высшая школа”, 1973 г.
Степанова Г.Н. “Сборник задач по физике”, М.: “Просвещение”, 1996 г
Рымкевич А.П. “Задачник” 9-11 кл. М.: “Дрофа”, 2000 г.
Ланге В.Н. “Экспериментальные физические задачи на смекалку”, М.: “Наука”, 1985 г.
Лукашик В.И., Иванова Е.В. “Сборник задач по физике” 7-9 кл., М.: “Просвещение”, 2001
Список литературы для учителей
Балаш В.А. “Задачи по физике и методы их решения”, М.: “Просвещение”, 1983 г.
Журналы “МИФ-2” (для школьников Хабаровского края), Хабаровский краевой центр технического творчества, 1988-2005 гг.
Каменецкий С.Е., Орехов В.П. “Методика решения задач по физике”, Л.: ЛГУ, 1972 г.
Тульчинский М.Е. “Качественные задачи по физике”, М: “Просвещение”, 1972 г.
Газета “Физика”, издательский дом “Первое сентября”, 2000-2005 гг.
Методика факультативных занятий по физике (Под редакцией Кабардина О.Ф., Орлова В.А.), М.: “Просвещение”, 1988.
Предварительный просмотр:
«Рассмотрено» Руководитель МО _____ / Рубаник А.И./ ФИО Протокол №__1__ от «30» августа 2021 г. | «Согласовано» Заместитель руководителя по ВР МБОУ «СШ № 14» _____ / Володина С.В. ФИО «30» августа 2021 г. | «Утверждено» Руководитель МБОУ «СШ №14» /_______/ Полякова В.А. ФИО Приказ №600 от «31» августа 2021г. |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
общеинтеллектуальной направленности
«Физика вокруг нас»
/11 класс/
Автор-составитель:
Басыров И.М.
Рассмотрено на заседании педагогического совета
протокол № ___1___
от «31» августа 2021 г.
2021 – 2022 учебный год
город Нижневартовск
«Физика вокруг нас»
Пояснительная записка
Цель
Расширение кругозора школьников и углубление знаний по основным темам базового курса физики, систематизация знания обучающихся по физике и их профессиональное самоопределение, через формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения физических задач, представления о практическом применении законов физики к изучению физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире.
Задачи
Создание условий для развития устойчивого интереса к физике, к решению задач.
Формирование навыков самостоятельного приобретения знаний и применение их в нестандартных ситуациях.
Развитие общеучебных умений: обобщать, анализировать, сравнивать, систематизировать через решение задач.
Развитие творческих способностей учащихся. Развитие коммуникативных умений работать в парах и группе.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Личностные результаты:
–ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;
–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;
–принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
–способностькосознаниюроссийскойидентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовностьк служению Отечеству, его защите;
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формахобщественнойсамоорганизации,самоуправления,общественно-значимойдеятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, готовностии способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеи
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств ;
–развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,взрослымивобразовательной,общественно-полезной,учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.
окружающему миру, живой природе, художественной культуре;
–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;
–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; сознательное отношение к непрерывному образованиюкак условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
БогатствамРоссииимира;
- пониманиевлияниясоциально-экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, ответственность засостояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретениеопыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные результаты.
Регулятивные:
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
- ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.
Познавательные:
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использоватьразличныемодельно-схематическиесредства
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраиватьиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию,
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
–осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбиратьпартнеровдляделовойкоммуникацииисходяизсоображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
–при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членомкомандывразныхролях(генераторидей,критик,исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты , выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегаяличностных оценочных суждений.
Формы организации деятельности курса:
- Индивидуальные
- Групповые
- фронтальные
- Коллективные
- парные
- классные и внеклассные
- школьные и внешкольные
- очно - в стенах школы
- дистанционно - через интернет.
Содержание курса внеурочной деятельности.
1.Отработка ключевых умений и навыков при решении задач первой части ЕГЭ.
Скорость, ускорение, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение (графики).
Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, момент силы, закон сохранения импульса
Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения, давление, движение по окружности
Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальная энергии, работа и мощность
силы, закон сохранения механической энергии.
Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила Архимеда, математический и
пружинный маятники, механические волны, звук.
Механика (изменение физических величин в процессах).
Механика (установление соответствия между графиками и физическими величинами;
между физическими величинами и формулами).
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Диффузия, броуновское движение,
модель идеального газа. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары, влажность
воздуха. Изменение агрегатных состояний вещества, тепловое равновесие, теплопередача
(объяснение явлений).
Связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная температура, связь
температуры со средней кинетической энергией, уравнение Менделеева–Клапейрона,
изопроцессы.
Относительная влажность воздуха, количество теплоты, работа в термодинамике, первый
закон термодинамики, КПД тепловой машины.
МКТ, термодинамика (изменение физических величин в процессах).
МКТ, термодинамика (установление соответствия между графиками и физическими
величинами, между физическими величинами и формулами).
Электризация тел, проводники и диэлектрики в электрическом поле, конденсатор,
условия существования электрического тока, носители электрических зарядов, опыт
Эрстеда, явление электромагнитной индукции, правило Ленца, интерференция свята,
дифракция и дисперсия света (объяснение явлений).
Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с током, сила
Ампера, сила Лоренца, правило Ленца (определение направления).
Закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для участка цепи, последовательное и
параллельное соединение проводников, работа и мощность тока, закон Джоуля –Ленца
Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея,
индуктивность, энергия магнитного поля катушки с током, колебательный контур, законы
отражения и преломления света, ход лучей в линзе
Электродинамика (изменение физических величин в процессах)
Электродинамика (установление соответствия между графиками и физическими
величинами между физическими величинами и формулами)
Инвариантность скорости света в вакууме. Планетарная модель атома. Нуклонная модель
ядра. Изотопы.
Радиоактивность. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада.
Квантовая физика (изменение физических величин в процессах).
Квантовая физика (установление соответствия между графиками и физическими
величинами, между физическими величинами и формулами).
Механика – квантовая физика (методы научного познания).
Астрономия и строение Вселенной.
2.Техника и технология задач высокого уровня сложности.
Механика (расчетная задача).
Молекулярная физика, термодинамика (расчетная задача).
Электродинамика (расчетная задача).
Квантовая физика (расчетная задача).
Механика – квантовая физика (качественная задача).
Формы организации учебных занятий.
1. Урок открытия нового знания.
2. Урок рефлексии.
3 .Урок общеметодологической направленности (обобщения и систематизации знаний).
4. Урок развивающего контроля.
5. Самостоятельная работа.
Основные виды учебной деятельности:
1.Целеполагание, прогнозирование результатов деятельности, рефлексия.
2.Решение проблемной задачи.
3 .Оценивание и интерпретация информации из разных источников.
4.Моделирование ситуации.
5.Деятельность по алгоритму.
6.Планирование совместной учебной деятельности.
7.Изложение своей точки зрения.
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
1. Слушание объяснений учителя.
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Самостоятельная работа с учебником.
4. Работа с научно-популярной литературой.
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
6. Вывод и доказательство формул.
7. Анализ формул.
8. Решение текстовых количественных и качественных задач.
9. Выполнение заданий по разграничению понятий.
10. Систематизация учебного материала.
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
1. Просмотр учебных фильмов.
2. Анализ графиков, таблиц, схем.
3. Объяснение наблюдаемых явлений.
4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
5. Анализ проблемных ситуаций.
Виды деятельности с практической (опытной) основой:
1. Работа с кинематическими схемами.
2. Решение экспериментальных задач.
3. Работа с раздаточным материалом.
4. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
5. Проверка методики экспериментальной работы.
Тематическое планирование.
№ | Тема | Количество часов | |
1. | Механика | 7 | |
2. | Молекулярная физика. | 6 | |
3. | Электродинамика | 6 | |
4. | Квантовая физика | 6 | |
5. | Элементы астрономии | 3 | |
6. | Задачи высокого уровня сложности. Итоговое повторение | 7 |
Итого: 35.
Календарно- тематическое планирование ( 11 класс).
№ | Тема | Количество уроков |
1. | Скорость, ускорение, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение (графики). | 1 |
2. | Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, момент силы, закон сохранения импульса. | 1 |
3. | Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения, давление, движение по окружности. | 1 |
4. | Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальная энергии, работа и мощность силы, закон сохранения механической энергии. | 1 |
5. | Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила Архимеда, математический и пружинный маятники, механические волны, звук. | 1 |
6. | Механика (изменение физических величин в процессах). | 1 |
7. | Механика (установление соответствия между графиками и физическими величинами; между физическими величинами и формулами). | 1 |
8. | Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Диффузия, броуновское движение, модель идеального газа. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары, влажность воздуха. Изменение агрегатных состояний вещества, тепловое равновесие, теплопередача (объяснение явлений). | 1 |
9. | Связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная температура, связь температуры со средней кинетической энергией, уравнение Менделеева–Клапейрона, изопроцессы. | 1 |
10. | Относительная влажность воздуха, количество теплоты, работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД тепловой машины. | 1 |
11. | МКТ, термодинамика (изменение физических величин в процессах). | 1 |
12. | МКТ, термодинамика (установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами). | 1 |
13. | Электризация тел, проводники и диэлектрики в электрическом поле, конденсатор, условия существования электрического тока, носители электрических зарядов, опыт Эрстеда, явление электромагнитной индукции, правило Ленца, интерференция свята, дифракция и дисперсия света (объяснение явлений). | 1 |
14. | Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца (определение направления). | 1 |
15. | Закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность тока, закон Джоуля –Ленца. | 1 |
16. | Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного поля катушки с током, колебательный контур, законы отражения и преломления света, ход лучей в линзе. | 1 |
17. | Электродинамика (изменение физических величин в процессах). | 1 |
18. | Электродинамика (установление соответствия между графиками и физическими величинами между физическими величинами и формулами). | 1 |
19. | Инвариантность скорости света в вакууме. Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. Изотопы. | 1 |
20. | Радиоактивность. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. | 1 |
21. | Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада. | 1 |
22. | Квантовая физика (изменение физических величин в процессах). | 1 |
23. | Квантовая физика (установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами). | 1 |
24. | Механика – квантовая физика (методы научного познания). | 1 |
25. | Астрономия. Строение Вселенной. | 1 |
26. | Астрономия. Строение Вселенной. | 1 |
27. | Астрономия. Строение Вселенной. | 1 |
28. | Механика (расчетная задача). | 1 |
29. | Молекулярная физика. | 1 |
30. | Термодинамика (расчетная задача). | 1 |
31. | Электродинамика (расчетная задача). | 1 |
32. | Квантовая физика (расчетная задача). | 1 |
33. | Механика – квантовая физика (качественная задача). | 1 |
34. | Разбор формул по физике | 1 |
35. | Итоговое повторение | 1 |
итого | 35 |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа по физике в 11классе школы глухих
Настоящая программа предполагает использование учебников физики для 7-9 классов, написанных С.В.Громовым и Н.А.Родиной....

Рабочая программа по физике для обучающихся 10-11классов (базовый уровень) к комплекту учебников «Физика» авт.Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский
Данная рабочая программа реализуется через комплект учебников физики 10-11 класса авторов Г.Я. Мякишев и Б.Б. Буховцев, который наиболее полно отражает идеи «Обязательного минимума содержания физическ...

Рабочая программа по физике в 11классе
Программа составлена к учебнику Г.Я.Мякишева на 3часа. Структура программы:1.Пояснительная записка2.Общая характеристика учебного предмета3.Место предмета в учебном плане4.Содержание программы5.Темати...

Рабочая программа по физике 7-11классы.
Рабочая программа по физике 7- 11 классы.Программа содержит поурочное планирование 7-9 класс по учебнику А.В.Пёрышкина и 10-11 класс по учебнику Г.Я.Мякишева....

Рабочая программа по физике 10-11класс 2017-2018 уч.год
Рабочая программа по физике10-11 класс 2017-2018 уч.год...
Рабочая программа по физике к учебнику физики Г. Я. Мякишева. 11класс. Базовый уровень (2 часа).
Главное отличие - расписанные на каждый урок формы организации учебных занятий и виды учебной деятельности....

Рабочая программа по физике для 11класса (базовый уровень)
Рабочая программа по физике для 11класса (базовый уровень)...