Рабочая программа по физике основного общего образования (ФГОС). Нормативный срок освоения 3 года
рабочая программа по физике (7, 8 класс) на тему

Леньшина Елена Леонидовна

 Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам обучения, представленных в ФГОС основного общего образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15  в ред. от 28.10 2015 г.) и  в соответствии с Программой основного общего образования (Физика. 7–9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.)

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика» для 7,8 классов и А.В. Перышкина, Е.М. Гутник для 9 класса системы «Вертикаль». Она определяет содержание учебного материала, его структуру, последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания.В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 238 учебных часов, в том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в  неделю, в 9 классе – 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю.

Кроме календарно-тематического планирования программа содержит спецификацию контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по физике в 7 классе 

Скачать:


Предварительный просмотр:

                                                       

Рабочая программа

                            по физике

            основного общего образования            

                                      (ФГОС)    

         Нормативный срок освоения  3 года

                                   

                                       

                                             

                                               Пояснительная записка

 Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам обучения, представленных в ФГОС основного общего образования, - Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15  в ред. от 28.10 2015 г.) и  в соответствии с Программой основного общего образования (Физика. 7–9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.)

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика» для 7,8 классов и А.В. Перышкина, Е.М. Гутник для 9 класса системы «Вертикаль». Она определяет содержание учебного материала, его структуру, последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания.

Форма организации образовательного процесса

классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа.

                              Общая характеристика учебного предмета

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов химии, физической географии, биологии лежат физические законы. Физика дает учащимся научный метод познания и позволяет получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение ос-новных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:

  • усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
  • формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;
  • систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для создания разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
  • формирование убежденности в возможности познания окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
  • Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
  • Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.

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 и физических величинах, характеризующих эти явления;
  • Формирование у учащихся 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.

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объ-единение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов.

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления.

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС.

                       Место предмета в учебном плане

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 238 учебных часов, в том числе в 7, 8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа

  • неделю, в 9 классе – 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю.

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и про-фильной дифференциации.

                            Требования к результатам освоения выпускниками основной школы

                                                              программы по физике

Личностные:

  • сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
  • убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 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 воз-можностями;
  • мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориенти-рованного подхода;
  • формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобре-

тений, результатам обучения.

Метапредметные:

  • овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
  • понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
  •   формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в сло-весной, 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;
  • приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использова-                                   нием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-тельных задач;
  • развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и способ-  ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
  • осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими     методами решения проблем;
  • формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общие предметные:

  • 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 гипотиз, 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.

Частные предметные, на которых основываются общие результаты:

     

  • понимание и способность объяснять 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, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;
  • умения измерять 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;
  • 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, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 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, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца;
  • 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, техника безопасности и др.).

                                                 Планируемые результаты обучения

  •     соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
  • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
  • ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

  • понимать роль эксперимента в получении научной информации;
  • проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.

  • проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
  • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
  • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
  • понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
  • использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:

  • осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  • сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
  • самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
  • воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
  • создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления

Выпускник научится:

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
  • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
  • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления

Выпускник научится:

  • распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
  • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
  • различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

  • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
  • составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
  • использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.
  • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
  • приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
  • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления

Выпускник научится:

  • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
  • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
  • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  • соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
  • приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
  • понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

Выпускник научится:

  • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:

  • указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
  • различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
  • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Физика 7 класс.        

                            Выпускник научится:                                                         Выпускник получит возможность научиться:

        

Физика и физические методы изучения природы.

соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при

осознавать ценность научных исследований, роль физики в

работе с учебным и лабораторным оборудованием;

расширении  представлений  об  окружающем  мире  и  ее  вклад  в

понимать    смысл    основных    физических    терминов:

улучшение качества жизни;

физическое   тело,   физическое   явление,   физическая   величина,

использовать  приемы  построения  физических  моделей,

единицы измерения;

поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и

распознавать   проблемы,  которые  можно   решить   при

теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных

помощи  физических  методов;  анализировать  отдельные  этапы

фактов;

проведения исследований и интерпретировать результаты

сравнивать  точность  измерения  физических  величин  по

наблюдений и опытов;

величине  их  относительной  погрешности  при  проведении  прямых

  • ставить опыты по исследованию физических явлений или  измерений;

физических свойств тел без использования прямых измерений; при

самостоятельно   проводить   косвенные   измерения   и

этом   формулировать   проблему/задачу   учебного   эксперимента;

исследования  физических  величин  с  использованием  различных

собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  проводить

способов   измерения   физических   величин,   выбирать   средства

опыт и формулировать выводы.

измерения с учетом необходимой точности измерений,

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной

задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

воспринимать  информацию  физического  содержания  в

научно-популярной литературе и средствах массовой информации,

критически  оценивать  полученную  информацию,  анализируя  ее

содержание и данные об источнике информации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о

физических явлениях на основе нескольких источников информации,

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности

аудитории сверстников.

Первоначальные сведения о строении вещества.

описывать изученные свойства тел;

приводить примеры практического использования физических

распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе

знаний.

имеющихся   знаний   основные   свойства   или   условия

протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объема

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость

газов,   малая   сжимаемость   жидкостей   и   твердых

агрегатные состояния вещества,

анализировать свойства тел.

Взаимодействие тел.

распознавать механические явления и объяснять на основе

использовать    знания    о    механических    явлениях    в

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

явлений: равномерное и неравномерное движение, относительность

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья

механического движения, инерция, взаимодействие тел;

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

описывать   изученные   свойства   тел   и   механические

приводить   примеры   практического   использования   физических

явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела,

знаний о механических явлениях и физических законах;

плотность  вещества,  сила  (сила  тяжести,  сила  упругости,  сила

различать  границы  применимости  физических  законов,

трения),  при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл

понимать   всеобщий   характер   фундаментальных   законов   и

используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,

ограниченность   использования   частных   законов   (закон   Гука)

находить формулы, связывающие данную  физическую величину с

находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,

другими величинами, вычислять значение физической величины;

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с

анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и

использованием  математического  аппарата,  так  и  при  помощи

процессы, используя физические законы: принцип суперпозиции сил

методов оценки.

(нахождение  равнодействующей  силы,  закон  Гука),  при  этом

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука)

и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Давление твердых тел, жидкостей и газов.

распознавать механические явления и объяснять на основе

использовать    знания    о    механических    явлениях    в

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

явлений:

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами,

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья

атмосферное давление, плавание тел;

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

описывать   изученные   свойства   тел   и   механические

приводить   примеры   практического   использования   физических

явления,  используя  физические  величины:  давление,  правильно

знаний  о  механических  явлениях  и  физических  законах;  различать

трактовать    физический    смысл    используемых    величин,    их

границы

применимости

физических

законов,

понимать

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие

ограниченность использования частных законов (закон Архимеда )

данную  физическую  величину  с  другими  величинами,  вычислять

находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую

значение физической величины;

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по

анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и

механике с использованием математического аппарата, так и при

процессы,  используя  физические  законы:  закон  Паскаля,  закон

помощи методов оценки.

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его

математическое выражение;

решать   задачи,   используя   физические   законы   (закон

Паскаля,  закон  Архимеда)  и  формулы,  связывающие  физические

величины  (давление,  сила,  плотность): на  основе  анализа  условия

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты

и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Работа и мощность. Энергия.

распознавать механические явления и объяснять на основе

использовать    знания    о    механических    явлениях    в

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

явлений:  равновесие  твердых  тел,  имеющих  закрепленную  ось

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья

вращения,

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

описывать   изученные   свойства   тел   и   механические

приводить   примеры   практического   использования   физических

явления,  используя  физические  величины:  кинетическая  энергия,

знаний о механических явлениях и физических законах;

потенциальная   энергия,   механическая   работа,   механическая

различать  границы  применимости  физических  законов,

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого

понимать  всеобщий  характер  фундаментальных  законов  (закон

механизма, при описании правильно трактовать физический смысл

сохранения механической энергии);

используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,

находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую

находить формулы, связывающие данную  физическую величину с

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по

другими величинами, вычислять значение физической величины;

механике с использованием математического аппарата, так и при

  • анализировать свойства тел, механические явления и               помощи методов оценки. процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, при этом различать словесную формулировку закона;

  • решать  задачи,  используя  физический  закон  и  формулы,

связывающие физические величины (скорость, масса тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Физика 8 класс.

Тепловые явления.

распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и

явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения

кристаллизация,  кипение,  влажность  воздуха,  различные  способы

норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;  различать

теплопередачи

(теплопроводность,

конвекция,

излучение),

границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения

жидкости  и  выделение  ее  при  конденсации  пара,  зависимость

энергии  в  тепловых  процессах)  и  ограниченность  использования

температуры кипения от давления;

частных законов;

описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,

находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую

используя  физические  величины:  количество  теплоты,  внутренняя

модель,  разрешать  проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  о

энергия,  температура,  удельная  теплоемкость  вещества,  удельная

тепловых  явлениях с  использованием математического аппарата,

теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная

так и при помощи методов оценки.

теплота  сгорания  топлива,  при  описании  правильно  трактовать

физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и

единицы  измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную

физическую величину с другими величинами, вычислять значение

физической величины;

  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

  • различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;

  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические явления.

распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на

использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в

основе

имеющихся   знаний   основные   свойства   или   условия

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов,

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья

электрический   ток   и   его   действия   (тепловое,   химическое,

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

магнитное),

различать  границы  применимости  физических  законов,

составлять

схемы

электрических

цепей

с

понимать  всеобщий  характер  фундаментальных  законов  (закон

последовательным   и   параллельным   соединением   элементов,

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования

различая

условные

обозначения

элементов  электрических

цепей

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца

(источник  тока,  ключ,  резистор,  реостат,  лампочка,  амперметр,

и др.);

вольтметр).

использовать  приемы  построения  физических  моделей,

  • описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и

явления, используя физические величины: электрический заряд, сила

теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных

тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,

фактов;

удельное  сопротивление  вещества,  работа  электрического  поля,

находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую

мощность тока; при описании верно трактовать физический смысл

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об

используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;

электромагнитных  явлениях  с  использованием  математического

находить формулы, связывающие данную  физическую величину с

аппарата, так и при помощи методов оценки.

другими величинами.

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и

процессы,   используя   физические   законы:   закон   сохранения

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его

математическое выражение;

приводить

примеры

практического

использования

физических знаний о электромагнитных явлениях;

решать задачи, используя физические законы (закон Ома

для участка цепи, закон Джоуля- Ленца ) и формулы, связывающие

физические   величины   (сила   тока,   электрическое   напряжение,

электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,

работа  электрического  поля,  мощность  тока,  формулы  расчета

электрического

сопротивления

при

последовательном

и

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты

и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электромагнитные явления.

распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на

использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в

основе   имеющихся   знаний   основные   свойства   или   условия

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

протекания этих явлений: взаимодействие магнитов,

приборами и техническими устройствами,

приводить

примеры

практического

использования

использовать  приемы  построения  физических  моделей,

физических знаний о электромагнитных явлениях

поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и

теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных

фактов;

находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об

электромагнитных  явлениях  с  использованием  математического

аппарата, так и при помощи методов оценки.

Световые явления.

распознавать  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний

различать  границы  применимости  физических  законов,

основные свойства или условия протекания явлений: прямолинейное

понимать  всеобщий  характер  фундаментальных  законов  (закон

распространение света, отражение и преломление света,

отражения,  закон  преломления)  и  ограниченность  использования

использовать оптические схемы для построения

частных законов (закон прямолинейного распространения света и

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.

др.).

описывать изученные свойства тел, используя физические

величины:,  фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы;  при

описании   верно   трактовать   физический   смысл   используемых

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы,

связывающие данную физическую величину с другими величинами.

анализировать   свойства   тел   и   процессы,   используя

физические законы: закон прямолинейного распространения света,

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать

словесную формулировку закона и его математическое выражение.

решать   задачи,   используя   физические   законы   (закон

прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,

закон  преломления  света)  и  формулы,  связывающие  физические

величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы): на основе

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Физика 9 класс.

Законы взаимодействия и движения тел.

распознавать механические явления и объяснять на основе

использовать    знания    о    механических    явлениях    в

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья

относительность механического движения, свободное падение тел,

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

равномерное движение по окружности, реактивное движение;

приводить   примеры   практического   использования   физических

описывать   изученные   свойства   тел   и   механические

знаний  о  механических  явлениях  и  физических  законах;  примеры

явления,  используя  физические  величины:  путь,  перемещение,

использования  возобновляемых  источников  энергии;  экологических

скорость,   ускорение,   период  обращения,  сила,   импульс   тела,

последствий исследования космического пространств;

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,

различать  границы  применимости  физических  законов,

механическая   мощность,   при   описании   правильно   трактовать

понимать  всеобщий  характер  фундаментальных  законов  (закон

физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон

единицы  измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную

всемирного тяготения)

физическую величину с другими величинами, вычислять значение

находить  адекватную  предложенной задаче физическую

физической величины;

модель,

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по

  • анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и   механике с использованием математического аппарата, так и при

процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии,   помощи методов оценки.

закон

всемирного    тяготения,    принцип    суперпозиции    сил

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона,

закон

сохранения   импульса,   при   этом   различать   словесную

формулировку закона и его математическое выражение;

  • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;

  • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Механические колебания и волны. Звук.

распознавать механические явления и объяснять на основе

использовать

знания

о    механических

явлениях

в

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

явлений:

колебательное  движение,  резонанс,  волновое  движение

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья

(звук);

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

описывать   изученные   свойства   тел   и   механические

приводить   примеры   практического   использования   физических

явления,  используя  физические  величины:  скорость,  амплитуда,

знаний о механических явлениях и физических законах.

период   и   частота   колебаний,   длина   волны   и   скорость   ее

распространения;  при  описании  правильно  трактовать  физический

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,

находить формулы, связывающие данную  физическую  величину с

другими величинами, вычислять значение физической величины;

решать задачи, используя физические законы (амплитуда,

период   и   частота   колебаний,   длина   волны   и   скорость   ее

распространения):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,

необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать

реальность полученного значения физической величины.

Электромагнитное поле.

распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на

использовать

знания  об

электромагнитных

явлениях

в

основе   имеющихся   знаний   основные   свойства   или   условия

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с

протекания  этих  явлений:  электромагнитная  индукция,  действие

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья

магнитного  поля   на  проводник   с   током   и   на   движущуюся

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые

частицу, электромагнитные волны, дисперсия света, возникновение

организмы.

линейчатого спектра излучения атома;

  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

  • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и

процессы, используя физические законы: закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

  • приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;

  • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.

распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе

использовать полученные знания в повседневной жизни при

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих

обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами  (счетчик

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для  сохранения  здоровья  и

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

описывать   изученные   квантовые   явления,   используя

соотносить  энергию  связи  атомных  ядер  с  дефектом

физические  величины:  массовое  число,  зарядовое  число,  период

массы;

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на

физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и

живые  организмы;  понимать  принцип  действия  дозиметра  и

единицы  измерения;  находить  формулы,  связывающие  данную

различать условия его использования;

физическую величину с другими величинами, вычислять значение

понимать   экологические   проблемы,   возникающие   при

физической величины;

использовании  атомных  электростанций,  и  пути  решения  этих

анализировать  квантовые  явления,  используя  физические

проблем,  перспективы  использования  управляемого  термоядерного

законы   и   постулаты:   закон   сохранения   массового   числа,

синтеза.

закономерности  излучения  и  поглощения  света  атомом,  при  этом

различать  словесную  формулировку  закона  и  его  математическое

выражение;

различать основные признаки планетарной модели атома,

нуклонной модели атомного ядра;

приводить примеры проявления в природе и практического

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,

спектрального анализа.

Строение и эволюция Вселенной.

указывать названия планет Солнечной системы; различать

указывать общие свойства и отличия планет земной группы

основные признаки суточного вращения звездного неба, движения

и  планет-гигантов;  малых  тел  Солнечной  системы  и

Луны, Солнца и планет относительно звезд;

больших планет; пользоваться картой звездного неба при

понимать различия между гелиоцентрической и

наблюдениях звездного неба;

геоцентрической системами мира;

различать основные характеристики звезд (размер, цвет,

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

                                                    Содержание курса физики

Курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». Учебная программа по физике включает в себя следующие разделы:

                                  Физика и физические методы изучения природы

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

1. Определение цены деления измерительного прибора.

                                                      Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

    2.Измерение ускорения свободного падения.

    3. Измерение массы тела на рычажных весах.

    4. Измерение объема тела.

    5.Определение плотности твердого тела.

    6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

    7.Измерение силы трения с помощью динамометра.

    8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость        

       тело.

    9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

    10. Выяснение условия равновесия рычага.

    11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

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

                                                     Тепловые явления  

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

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.


ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Определение размеров малых тел
  2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

    3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

    4.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.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет –электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
  2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
  3. Регулирование силы тока реостатом.
  4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
  5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
  6.  Сборка электромагнита и испытание его действия.
  7. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
  8. Изучение явления электромагнитной индукции.
  9. Получение изображения при помощи линзы.

                                                     Квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.

Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
  2. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
  3. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
  4. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
  5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

                                 Строение и эволюция Вселенной

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.


Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся на следующие типы:

  1. Проведение прямых измерений физических величин
  2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения).
  3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
  4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.
  5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).
  6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.

 Рабочая программа  предусматривает выполнение лабораторных работ всех указанных типов.


                               


                                                 Содержание курса физики

                                                                   7 класс

Введение (4 ч)

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

1. Определение цены деления измерительного прибора.

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

2. Определение размеров малых тел.

Взаимодействия тел (23 ч)

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Измерение массы тела на рычажных весах.
  2. Измерение объема тела.
  3. Определение плотности твердого тела.

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

      7.Измерение силы трения с помощью динамометра.

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

    8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость        

       тело.

    9.Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Работа и мощность. Энергия (13 ч)

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

   10.Выяснение условия равновесия рычага.

   11.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Итоговая контрольная работа (1 ч)

                                                                               8 класс

                                                            Тепловые явления (23 ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 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. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых маши-нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

  1. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
  2. Измерение влажности воздуха.

                        Электрические явления (29 ч)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

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

  1. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
  2. Регулирование силы тока реостатом.

  1. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
  2. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

                         Электромагнитные явления (5 ч)

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Сборка электромагнита и испытание его действия.

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

                                  Световые явления (10 ч)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

11. Получение изображения при помощи линзы.

Итоговая контрольная работа (1 ч)

 

                                                        9 класс

В квадратных скобках заключен материал, не являющийся обязательным для изучения.

Законы взаимодействия и движения тел

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

  1. Измерение ускорения свободного падения.

Механические колебания и волны. Звук

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

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

Электромагнитное поле

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Изучение явления электромагнитной индукции.

  1. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

                  Строение атома и атомного ядра

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
  2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

  1. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.

  1. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Строение и эволюция Вселенной

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

       Итоговая контрольная работа

 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.                                                                

УМК «Физика» 7 класс.

Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013.1

Минькова Р.Д., Иванова В.В. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. – М.:      Издательство «Экзамен», 2016.1

Филонович Н.В. Физика. 7 класс. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. -  М.: Дрофа, 2015.

Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 класс. А.Е. Марон, Е.А. Марон,

С.В. Позойский. – М.: Дрофа, 2016.

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс. Дидактические материалы. -  М.: Дрофа, 2016.

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.

Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 7 класс. – М.: ВАКО, 2012

  1. УМК обучающихся.

УМК «Физика» 8 класс.

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013.1

Филонович Н.В. Физика. 8 класс. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. -  М.: Дрофа, 2015.

Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 8 класс. А.Е. Марон, Е.А. Марон,

С.В. Позойский. – М.: Дрофа, 2016.

 Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 8 класс. Дидактические материалы. -  М.: Дрофа, 2016.                                    Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.

Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 8 класс. – М.: ВАКО, 2012

  1. УМК обучающихся.

                                                      УМК «Физика» 9 класс.

Перышкин А.В., Е.М. Гутник. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013.1

Филонович Н.В. Физика. 9 класс. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. -  М.: Дрофа, 2015.

Марон А.Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 9 класс. А.Е. Марон, Е.А. Марон,

С.В. Позойский. – М.: Дрофа, 2016.

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 9 класс. Дидактические материалы. -  М.: Дрофа, 2016.                                    Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.

Зорин Н.И. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 9 класс. – М.: ВАКО, 2012

  1. УМК обучающихся.

                                                          Интернет-ресурсы:

  1. Библиотека - всё по предмету «Физика». - Режим доступа: http://www.рrоshкоlu.ru
  2. Видеоопыты на уроках. - Режим доступа: http://www.fizika-class.narod.ru
  1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://www.рrоshкоlu.ru
  2. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам. - Режим доступа: http://www.fizika-class.narod.ru
  1. Цифровые образовательные ресурсы. - Режим доступа: http://www.scholcollection.edu.ru
  2. Электронные учебники по физике. - Режим доступа: http://www. fizika.ru

Информационно-коммуникативные средства:

  1. Открытая физика 1.1 (СD).
  2. Живая физика. Учебно-методический комплект (СD).
  3. Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7-11 класс. 1 CD for Windows.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Технические средства обучения общего назначения и интегрированные с системой демонстрационного оборудования, экранно – звуковые пособия.

Комплекты наглядных пособий (таблицы общего назначения и тематические таблицы), демонстрационного и лабораторного оборудования по механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы.

Перечень учебного оборудования кабинета физики содержится в пособии: Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений / Ю.И. Дик, Ю.С. Песоцкий, Г.Г. Никифоров и др.; под ред. Г.Г. Никифорова. – М.: Дрофа, 2005.-396с.

Рекомендуется использовать сайт: http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54697

                                                   

                                                             Тематическое планирование

7 класс.

Содержание программы

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ.

Тестирование

Введение

Первоначальные сведения о строении вещества

Взаимодействие тел

Давление твердых тел, жидкостей и газов.

Работа и мощность. Энергия.

Итоговая контрольная работа

4

6

23

21

13

1

1

1

5

2

2

-

-

2

2

1

1

1

Итого

68

11

6

1

        Тематическое планирование

8 класс.

Содержание программы

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ.

Тестирование

Тепловые явления

Электрические явления

Электромагнитные явления

Световые явления

Итоговая контрольная работа

23

29

5

10

1

3

5

2

1

2

2

1

1

1

Итого

68

11

7

        

Тематическое планирование

9 класс.

Содержание программы

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ.

Тестирование

Законы взаимодействия и движения тел

Механические колебания иволны. Звук

Электромагнитное поле

Строение атома и атомного ядра

Строение и эволюция Вселенной

Итоговая контрольная работа

2

1

2

4

1

1

-

1

1

1

Итого

9

4

1

        

Календарно – тематическое планирование

7 класс

(68 ч, 2 ч в неделю)

№ п/п

Тема урока

Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных действий)

Дата

план

Дата

факт

Домашнее задание

                                                                                            Введение (4 ч)

1/1

Вводный инструктаж по охране труда  обучающихся в кабинете физики. Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты.

— Объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления от химических;

— проводить наблюдения физических явлений, анализировать и классифицировать их;

— различать методы изучения физики;

§ 1 – 3

2/2

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений.

— Измерять расстояния, промежутки времени, температуру;

— обрабатывать результаты измерений;

— определять цену деления шкалы измерительного цилиндра;

— определять объем жидкости с помощью измерительного цилиндра;

— переводить значения физических величин в СИ

§ 4,5

3/3

Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 1 «Определение

цены деления измерительного прибора»

— Определять цену деления любого

измерительного прибора, представлять результаты измерений в виде таблиц;

— определять погрешность измерения,

записывать результат измерения с учетом погрешности;

— анализировать результаты по определению цены деления измерительного прибора, делать выводы;

— работать в группе

 Повт. § 4,5

4/4

Физика и техника.

— Выделять основные этапы развития физической науки и называть имена выдающихся ученых;

— определять место физики как науки, делать выводы о развитии физической науки и ее достижениях;

— составлять план презентации

§ 6

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

5/1

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение (§ 7—9)

— Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, броуновское движение;

— схематически изображать молекулы воды и кислорода;

— определять размер малых тел;

— сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха;

— объяснять: основные свойства молекул, физические явления на основе знаний о строении вещества

§ 7—9

6/2

Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 2 «Определение

размеров малых тел».

— Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измерения размеров малых тел;

— представлять результаты измерений в виде таблиц;

— выполнять исследовательский эксперимент по определению размеров малых тел, делать выводы;

— работать в группе

Повт. § 7—9

7/3

Движение молекул.

— Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от температуры тела;

— приводить примеры диффузии в окружающем мире;

— анализировать результаты опытов

по движению молекул и диффузии

§ 10

8/4

Взаимодействие молекул.

— Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и отталкивания молекул;

— наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, объяснять данные явления на основе знаний о взаимодействии молекул;

— проводить эксперимент по обнаружению действия сил молекулярного притяжения, делать выводы

§ 11

9/5

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.

— Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

— приводить примеры практического использования свойств веществ в различных агрегатных состояниях;

— выполнять исследовательский эксперимент по изменению агрегатного состояния воды, анализировать его и делать выводы

§ 12, 13

10/6

Тестирование по теме «Первоначальные сведения о строении вещества».

Применять  знания к решению физических задач

Итоги главы 1

Взаимодействие тел (23 часа)

11/1

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

— Определять траекторию движения тела;

— переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм;

— различать равномерное и неравномерное движение;

— доказывать относительность движения тела;

— определять тело, относительно которого происходит движение;

— проводить эксперимент по изучению механического движения, сравнивать опытные данные, делать выводы

§ 14, 15

12/2

Скорость. Единицы скорости.

— Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при неравномерном движении;

— выражать скорость в км/ч, м/с;

— анализировать таблицу скоростей движения некоторых тел;

— определять среднюю скорость движения заводного автомобиля;

— графически изображать скорость, описывать равномерное движение;

— применять знания из курса географии, математики

§ 16

13/3

Расчет пути и времени движения.

— Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков;

— определять: путь, пройденный за данный промежуток времени, скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени

§ 17

14/4

Инерция.

— Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения;

— приводить примеры проявления явления инерции в быту;

— объяснять явление инерции;

— проводить исследовательский эксперимент по изучению явления инерции;

анализировать его и делать выводы

§ 18

15/5

Взаимодействие тел.

— Описывать явление взаимодействия тел;

— приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению их скорости;

— объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы

§ 19

16/6

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах.

— Устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его массы;

— переводить основную единицу массы в т, г, мг;

— работать с текстом учебника, выделять главное, систематизировать и обобщать полученные сведения о массе тела;

— различать инерцию и инертность тела

§ 20, 21

17/7

Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах».

— Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять массу тела;

— пользоваться разновесами;

— применять и вырабатывать практические навыки работы с приборами;

— работать в группе

Повт.§ 20, 21

18/8

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности.

— Определять плотность вещества;

— анализировать табличные данные;

— переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3;

— применять знания из курса природоведения, математики, биологии

— Определять массу тела по его объему и плотности;

— записывать формулы для нахождения массы тела, его объема и плотности вещества;

— работать с табличными данными

§ 22, § 23

19/9

Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».

— Измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра;

— анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы;

— представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

— работать в группе

Повт § 20-23

20/10

Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела»

— Измерять плотность твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра;

— анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы;

— представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

— работать в группе

Повт § 20-23

21/11

Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества».

— Использовать знания из курса математики и физики при расчете массы тела, его плотности или объема;

— анализировать результаты, полученные при решении задач

Повт. §14-23

22/12

Контрольная работа № 1 по теме «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества»

-  Применять знания к решению физических задач

Повт. §14-23

23/13

Анализ контрольной работы. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.

— Графически, в масштабе изображать силу и точку ее приложения;

— определять зависимость изменения скорости тела от приложенной силы;

— анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать выводы;

— приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире;

— находить точку приложения и указывать направление силы тяжести;

— работать с текстом учебника, систематизировать и обобщать сведения о явлении тяготения и делать выводы

§24,25

24/14

Сила упругости. Закон Гука.

— Отличать силу упругости от силы тяжести;

— графически изображать силу упругости, показывать точку приложения и направление ее действия;

— объяснять причины возникновения силы упругости;

— приводить примеры видов деформации, встречающиеся в быту

§ 26

25/15

Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.

— Графически изображать вес тела и точку его приложения;

— рассчитывать силу тяжести и вес тела;

— находить связь между силой тяжести и массой тела;

— определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной силе тяжести

§ 27, 28

26/16

Сила тяжести на других планетах.

— Выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов (различие и общие свойства);

— применять знания к решению физических задач

§ 29

27/17

Динамометр. Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром».

— Градуировать пружину;

— получать шкалу с заданной ценой деления;

— измерять силу с помощью силомера, медицинского динамометра;

— различать вес тела и его массу;

— работать в группе

§ 30

28/18

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

— Экспериментально находить равнодействующую двух сил;

— анализировать результаты опытов по нахождению равнодействующей сил и делать выводы;

— рассчитывать равнодействующую двух сил

§31

29/19

Сила трения. Трение покоя.

— Измерять силу трения скольжения;

— называть способы увеличения и уменьшения силы трения;

— применять знания о видах трения и способах его изменения на практике;

— объяснять явления, происходящие из-за наличия силы трения, анализировать их и делать выводы

§ 32, 33

30/20

Трение в природе и технике. Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения скольжения и силы трения качения с помощью динамометра».

— Объяснять влияние силы трения в быту и технике;

— приводить примеры различных видов трения;

— анализировать, делать выводы;

— измерять силу трения с помощью динамометра

§ 34

31/21

Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил».

— Применять знания из курса математики, физики, географии, биологии к решению задач;

— переводить единицы измерения

Повт. §24-34

32/22

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Взаимодействие тел»

- Систематизировать и закрепить знания по теме: «Взаимодействие тел»

Итоги гл.2;стр. 98-100

33/23

Контрольная работа № 2 по теме «Взаимодействие тел».

— Применять знания к решению физических задач

Итоги гл.2

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

34/1

Анализ контрольной работы. Давление. Единицы давления.

— Приводить примеры, показывающие зависимость действующей силы от площади опоры;

— вычислять давление по известным массе и объему;

— выражать основные единицы давления в кПа, гПа;

— проводить исследовательский эксперимент по определению зависимости давления от действующей силы и делать выводы;

— приводить примеры увеличения площади опоры для уменьшения давления;

— выполнять исследовательский эксперимент по изменению давления, анализировать его и делать выводы

§ 35

35/2

Способы уменьшения и увеличения давления.

— приводить примеры увеличения площади опоры для уменьшения давления;

— выполнять исследовательский эксперимент по изменению давления, анализировать его и делать выводы

§ 36

36/3

Давление газа.

— Отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей;

— объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории строения вещества;

— анализировать результаты эксперимента по изучению давления газа, делать выводы;

— применять знания к решению физических задач

§ 37

37/4

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

— Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во все стороны одинаково;

— анализировать опыт по передаче давления жидкостью и объяснять его результаты

§ 38

38/5

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

— Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда;

— работать с текстом учебника;

— составлять план проведения опытов;

— устанавливать зависимость изменения давления в жидкости и газе с изменением глубины

§ 39, 40

39/6

Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». Контрольная работа №3 по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля».

— Решать задачи на расчет давления жидкости и газа на дно и стенки сосуда

Повт. § 37-40

40/7

Анализ контрольной работы. Сообщающиеся сосуды.

— Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту;

— проводить исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами, анализировать результаты, делать выводы

§ 41

41/8

Вес воздуха. Атмосферное давление.

— Вычислять массу воздуха;

— сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности Земли;

— объяснять влияние атмосферного давления на живые организмы;

— проводить опыты по обнаружению атмосферного давления, изменению атмосферного давления с высотой, анализировать их результаты и делать выводы;

— применять знания из курса географии при объяснении зависимости давления от высоты над уровнем моря, математики для расчета давления

§ 42, 43

42/9

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

— Вычислять атмосферное давление;

— объяснять измерение атмосферного давления с помощью трубки Торричелли;

— наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и делать выводы

§ 44

43/10

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

— Измерять атмосферное давление с помощью барометра-анероида;

— объяснять изменение атмосферного давления по мере увеличения высоты над уровнем моря;

— применять знания из курса географии, биологии

§ 45, 46

44/11

Манометры. Поршневой жидкостный насос.

— Измерять давление с помощью манометра;

— различать манометры по целям использования;

— устанавливать зависимость изменения уровня жидкости в коленах манометра и давлением;

— Приводить примеры применения поршневого жидкостного насоса.

§ 47,48

45/12

 Гидравлический пресс.

— Приводить примеры применения  гидравлического пресса;

— работать с текстом учебника;

— анализировать принцип действия указанных устройств

§ 49

46/13

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

— Доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование выталкивающей силы, действующей на тело;

— приводить примеры, подтверждающие существование выталкивающей силы;

— применять знания о причинах возникновения выталкивающей силы на практике

§ 50

47/14

Закон Архимеда.

— Выводить формулу для определения выталкивающей силы;

— рассчитывать силу Архимеда;

— указывать причины, от которых зависит сила Архимеда;

— работать с текстом учебника, анализировать формулы, обобщать и делать выводы

§ 51

48/15

Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело»

— Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидкости на погруженное в нее тело;

— рассчитывать выталкивающую силу по данным эксперимента;

— работать в группе

Повт. § 51

49/16

Плавание тел.

— Объяснять причины плавания тел;

— приводить примеры плавания различных тел и живых организмов;

— конструировать прибор для демонстрации гидростатического давления;

— применять знания из курса биологии, географии, природоведения при объяснении плавания тел

§ 52

50/17

Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел»

- Рассчитывать силу Архимеда;

- анализировать результаты, полученные при решении задач

Повт.§ 52

51/18

Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».

— На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет в жидкости;

— работать в группе

Повт.§ 51,52

52/19

Плавание судов. Воздухоплавание.

— Объяснять условия плавания судов;

— приводить примеры плавания и воздухоплавания;

— объяснять изменение осадки судна;

— применять на практике знания условий плавания судов и воздухоплавания

§ 53, 54

53/20

Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание»

— Применять знания из курса математики, географии при решении задач

Повт.§ 51-54

54/21

Контрольная работа № 4 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике

Итоги гл.3

Работа и мощность. Энергия (13 ч)

55/1

Анализ контрольной работы. Механическая работа. Единицы работы.

— Вычислять механическую работу;

— определять условия, необходимые для совершения механической работы;

— устанавливать зависимость между механической работой, силой и пройденным путем

§ 55

56/2

Мощность. Единицы мощности

Вычислять мощность по известной работе;

— приводить примеры единиц мощности различных приборов и технических устройств;

— анализировать мощности различных приборов;

— выражать мощность в различных единицах;

— проводить исследования мощности технических устройств, делать выводы

§56

57/3

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

— Применять условия равновесия рычага в практических целях: подъем и перемещение груза;

— определять плечо силы;

— решать графические задачи

§ 57, 58

58/4

Момент силы.

— Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее плеча;

— работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы об условиях равновесия рычага

§ 59

59/5

Рычаги в технике, быту и природе.

 Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага»

— Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии;

— проверять на опыте правило моментов;

— применять знания из курса биологии, математики, технологии;

— работать в группе

§ 60

60/6

Блоки. «Золотое правило» механики.

— Приводить примеры применения неподвижного и подвижного блоков на

практике;

— сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков;

— работать с текстом учебника;

— анализировать опыты с подвижным и неподвижным блоками и делать выводы

§ 61, 62

61/7

Решение задач по теме «Условия равновесия рычага»

— Применять знания из курса математики, биологии;

— анализировать результаты, полученные при решении задач

Повт. § 57-62

62/8

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.

— Находить центр тяжести плоского

тела;

— работать с текстом учебника;

— анализировать результаты опытов по нахождению центра тяжести плоского тела и делать выводы;

— применять знания к решению физических задач

— Устанавливать вид равновесия по изменению положения центра тяжести тела;

— приводить примеры различных видов равновесия, встречающихся в быту;

— работать с текстом учебника;

— применять на практике знания об условии равновесия тел

§ 63, 64

63/9

Коэффициент полезного действия механизмов Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»

— Опытным путем устанавливать, что полезная работа, выполненная с помощью простого механизма, меньше полной;

— анализировать КПД различных механизмов;

— работать в группе

§ 65

64/10

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.

— Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической энергией;

— работать с текстом учебника;

— устанавливать причинно-следственные связи;

— устанавливать зависимость между работой и энергией

§ 66,67

65/11

Превращение одного вида механической энергии в другой.

— Приводить примеры: превращения энергии из одного вида в другой; тел, обладающих одновременно и кинетической и потенциальной энергией;

— работать с текстом учебника

§ 68

66/12

Контрольная работа № 5 по теме «Работа и мощность. Энергия»

— Применять знания к решению         физических задач в исследовательском эксперименте и на практике

Итоги гл.4

67/13

Анализ контрольной работы. Итоговый урок по теме «Работа и мощность. Энергия»

— Применять знания к решению         физических задач в исследовательском эксперименте и на практике

Итоги гл.4

68/14

Итоговая контрольная работа.

Примененять знания к решению физических задач

Индивидуальные задания

Календарно – тематическое планирование

8 класс

(68 ч, 2 ч в неделю)

№ п/п

Тема урока

Характеристика основных видов деятельности (на уровне учебных действий)

Дата

план

Дата

факт

Домашнее задание

                                                                                            Тепловые явления (23 ч)

1/1

Вводный инструктаж по охране труда  обучающихся в кабинете физики. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.

— Различать тепловые явления;

— анализировать зависимость темпера-

туры тела от скорости движения его

молекул;

— наблюдать и исследовать превраще-

ние энергии тела в механических про-

цессах;

— приводить примеры превращения

энергии при подъеме тела, при его паде-

нии

2/2

Способы изменения внутренней энергии.

— Объяснять изменение внутренней

энергии тела, когда над ним совершают

работу или тело совершает работу;

— перечислять способы изменения

внутренней энергии;

— приводить примеры изменения внут-

ренней энергии тела путем совершения

работы и теплопередачи;

— проводить опыты по изменению

внутренней энергии

3/3

Виды теплопередачи. Теплопроводность.

— Объяснять тепловые явления на

основе молекулярно-кинетической

теории;

— приводить примеры теплопередачи

путем теплопроводности;

— проводить исследовательский экспе-

римент по теплопроводности различ-

ных веществ и делать выводы

 

4/4

Конвекция. Излучение.

— Приводить примеры теплопередачи

путем конвекции и излучения;

— анализировать, как на практике учи-

тываются различные виды теплопере-

дачи;

— сравнивать виды теплопередачи

5/5

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

— Находить связь между единицами ко-

личества теплоты: Дж, кДж, кал, ккал;

— работать с текстом учебника;

— устанавливать зависимость между

массой тела и количеством теплоты

6/6

Удельная теплоемкость.

— Объяснять физический смысл удель-

ной теплоемкости вещества;

— анализировать табличные данные;

— приводить примеры применения на

практике знаний о различной теплоем-

кости веществ

7/7

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

— Рассчитывать количество теплоты,

необходимое для нагревания тела или

выделяемое им при охлаждении;

— преобразовывать количество

теплоты, выраженной в Дж в кДж;

кал, ккал в Дж

8/8

Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 1«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной температуры».

— Разрабатывать план выполнения ра-

боты;

— определять и сравнивать количество

теплоты, отданное горячей водой и по-

лученное холодной при теплообмене;

— объяснять полученные результаты,

представлять их в виде таблиц;

— анализировать причины погрешнос-

тей измерений

9/9

Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 2«Измерение удельной теплоемкости твердого тела».

— определять экспериментально удель-

ную теплоемкость вещества и сравни-

вать ее с табличным значением;

— объяснять полученные результаты,

представлять их в виде таблиц;

— анализировать причины погрешнос-

тей измерений

10/10

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

— Объяснять физический смысл удель-

ной теплоты сгорания топлива и рассчи-

тывать ее;

— приводить примеры экологически

чистого топлива;

— классифицировать виды топлива по

количеству теплоты, выделяемой при

сгорании

11/11

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

— Приводить примеры превращения

механической энергии во внутреннюю,

перехода энергии от одного тела к дру-

гому;

— приводить примеры, подтверждаю-

щие закон сохранения механической

энергии;

— систематизировать и обобщать зна-

ния закона на тепловые процессы

12/12

Контрольная работа по теме «Тепловые явления».

Применять  знания к решению физических задач

13/13

Анализ контрольной работы. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание

— Приводить примеры агрегатных сос-

тояний вещества;

— отличать агрегатные состояния ве-

щества и объяснять особенности моле-

кулярного строения газов, жидкостей

и твердых тел;

— отличать процесс плавления тела от

кристаллизации и приводить примеры

этих процессов;

— проводить исследовательский экспе-

римент по изучению плавления, делать

отчет и объяснять результаты экспери-

мента;

14/14

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления.

— Анализировать табличные данные

температуры плавления, график плав-

ления и отвердевания;

— рассчитывать количество теплоты,

выделяющегося при кристаллизации;

— устанавливать зависимость процесса

плавления и температуры тела;

— объяснять процессы плавления и от-

вердевания тела на основе молекуляр-

но-кинетических представлений

15/15

Решение задач по теме «Плавление и отвердевание»

— Определять количество теплоты;

— получать необходимые данные из

таблиц;

— применять знания к решению

задач

16/16

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара

— Объяснять понижение температуры

жидкости при испарении;

— приводить примеры явлений приро-

ды, которые объясняются конденсаци-

ей пара;

— проводить исследовательский экспе-

римент по изучению испарения и кон-

денсации, анализировать его результа-

ты и делать выводы

17/17

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации

— Работать с таблицей 6 учебника;

— приводить примеры, использования

энергии, выделяемой при конденсации

водяного пара;

— рассчитывать количество теплоты,

необходимое для превращения в пар

жидкости любой массы;

— проводить исследовательский экспе-

римент по изучению кипения воды, ана-

лизировать его результаты, делать вы-

воды

18/18

Решение задач по теме «Испарение и конденсация. Кипение»

— Находить в таблице необходимые

данные;

— рассчитывать количество теплоты,

полученное (отданное) телом, удельную

теплоту парообразования;

— анализировать результаты,

сравнивать их с табличными данными

19/19

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 3«Измерение влажности воздуха».

— Приводить примеры влияния влаж-

ности воздуха в быту и деятельности че-

ловека;

— измерять влажность воздуха;

— работать в группе;

— классифицировать приборы для

измерения влажности воздуха

20/20

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания

— Объяснять принцип работы и устрой-

ство ДВС;

— приводить примеры применения

ДВС на практике;

— объяснять экологические проблемы

использования ДВС и пути их решения

21/21

Паровая турбина. КПД теплового двигателя

— Объяснять устройство и принцип ра-

боты паровой турбины;

— приводить примеры применения па-

ровой турбины в технике;

— сравнивать КПД различных машин

и механизмов

22/22

Обобщение материала темы «Агрегатные состояния вещества»

— Выступать с докладами;

— демонстрировать презентации;

— участвовать в обсуждении

23/23

Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества».

Применять  знания к решению физических задач

Электрические явления (29 ч)

24/1

Анализ контрольной работы. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел.

— Объяснять взаимодействие заряжен-

ных тел и существование двух родов

электрических зарядов;

— анализировать опыты;

— проводить исследовательский

эксперимент

25/2

Электроскоп. Электрическое поле

— Обнаруживать наэлектризованные

тела, электрическое поле;

— пользоваться электроскопом;

— определять изменение силы, дейст-

вующей на заряженное тело при удале-

нии и приближении его к заряженному

телу

26/3

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.

— Объяснять опыт Иоффе—Милликена;

— доказывать существование частиц,

имеющих наименьший электрический

заряд;

— объяснять образование положитель-

ных и отрицательных ионов;

— применять знания из курса химии

и физики для объяснения строения

атома;

— работать с текстом учебника

27/4

Объяснение электрических явлений

— Объяснять электризацию тел при со-

прикосновении;

— устанавливать перераспределение за-

ряда при переходе его с наэлектризован-

ного тела на ненаэлектризованное при

соприкосновении;

— обобщать способы электризации тел

28/5

Проводники, полупроводники и непроводники электричества

— На основе знаний строения атома

объяснять существование проводников,

полупроводников и диэлектриков;

— приводить примеры применения

проводников, полупроводников и ди-

электриков в технике, практического

применения полупроводникового

диода;

— наблюдать работу полупроводни-

кового диода

29/6

Электрический ток. Источники электрического тока

— Объяснять устройство сухого гальва-

нического элемента;

— приводить примеры источников

электрического тока, объяснять их на-

значение;

— классифицировать источники элект-

рического тока;

— применять на практике простейшие

источники тока (гальванический эле-

мент, аккумуляторы питания)

30/7

Электрическая цепь и её составные части

— Собирать электрическую цепь;

— объяснять особенности электриче-

ского тока в металлах, назначение ис-

точника тока в электрической цепи;

— различать замкнутую и разомкнутую

электрические цепи;

— работать с текстом учебника

31/8

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического тока

— Приводить примеры химического

и теплового действия электрического

тока и их использования в технике;

— объяснять тепловое, химическое

и магнитное действия тока;

— работать с текстом учебника;

— классифицировать действия элект-

рического тока;

— обобщать и делать выводы о приме-

нении на практике электрических

приборов

32/9

Сила тока. Единицы силы тока

— Объяснять зависимость интенсивнос-

ти электрического тока от заряда и вре-

мени;

— рассчитывать по формуле силу тока;

— выражать силу тока в различных

единицах

33/10

Амперметр. Измерение силы тока. Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и  измерение силы тока в её различных участках»

— Включать амперметр в цепь;

— определять цену деления амперметра

и гальванометра;

— чертить схемы электрической цепи;

— измерять силу тока на различных

участках цепи;

— работать в группе

34/11

Электрическое напряжение. Единицы напряжения.

— Выражать напряжение в кВ, мВ;

— анализировать табличные данные,

работать с текстом учебника;

— рассчитывать напряжение по фор-

муле;

— устанавливать зависимость

напряжения от работы тока и силы тока

35/12

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимоть силы тока от напряжения.

— Определять цену деления вольтмет-

ра;

— включать вольтметр в цепь;

— измерять напряжение на различных

участках цепи;

— чертить схемы электрической цепи

36/13

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи»

— Строить график зависимости силы

тока от напряжения;

— объяснять причину возникновения

сопротивления;

— анализировать результаты опытов

и графики;

— собирать электрическую цепь, изме-

рять напряжение, пользоваться вольт-

метром;

— устанавливать зависимость силы

тока от напряжения и сопротивления проводника

37/14

Закон Ома для участка цепи

— Устанавливать зависимость силы то-

ка в проводнике от сопротивления этого

проводника;

— записывать закон Ома в виде форму-

лы;

— решать задачи на закон Ома;

— анализировать результаты опытных

данных, приведенных в таблице

38/15

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление

— Исследовать зависимость сопротив-

ления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала

проводника;

— вычислять удельное сопротивление

проводника

39/16

Решение задач на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения

— Чертить схемы электрической цепи;

— рассчитывать электрическое сопро-

тивление

40/17

Реостаты. Инструктаж по охране труда обучающихся. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом».

— Собирать электрическую цепь;

— пользоваться реостатом для регули-

рования силы тока в цепи;

— работать в группе;

— представлять результаты измерений

в виде таблиц;

— обобщать и делать выводы о зави-

симости силы тока и сопротивления

проводников

41/18

Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра».

— Собирать электрическую цепь;

— измерять сопротивление проводника

при помощи амперметра и вольтметра;

— представлять результаты измерений

в виде таблиц;

— работать в группе

42/19

Последовательное соединение проводников

— Приводить примеры применения по-

следовательного соединения проводни-

ков;

— рассчитывать силу тока, напряжение

и сопротивление при последовательном

соединении;

— обобщать и делать выводы о значе-

нии силы тока, напряжения и

сопротивления при последовательном

соединении проводников

43/20

Параллельное соединение проводников

— Приводить примеры применения па-

раллельного соединения проводников;

— рассчитывать силу тока, напряжение

и сопротивление при параллельном со-

единении;

— обобщать и делать выводы о значе-

нии силы тока, напряжения и сопро-

тивления при параллельном соедине-

нии проводников

44/21

Решение задач по теме «Последовательное и параллельное соединения проводников»

— Рассчитывать силу тока, напряже-

ние, сопротивление при параллельном

и последовательном соединении провод-

ников;

— применять знания к решению

задач

45/22

Контрольная работа по теме «Электрический ток.  Напряжение.  Сопротивление. Соединения проводников».

— Применять знания к решению физических задач

46/23

Анализ контрольной работы. Работа и мощность электрического тока

— Рассчитывать работу и мощность

электрического тока;

— выражать единицу мощности через

единицы напряжения и силы тока;

— устанавливать зависимость работы

электрического тока от напряжения,

силы тока и времени;

— классифицировать электрические

приборы по потребляемой ими мощ-

ности

47/24

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе».

— Выражать работу тока в Вт•ч;

кВт•ч;

— измерять мощность и работу тока

в лампе, используя амперметр, вольт-

метр, часы;

— работать в группе;

— обобщать и делать выводы о мощ-

ности и работе в электрической лампочке

48/25

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца.

— Объяснять нагревание проводников

с током с позиции молекулярного стро-

ения вещества;

— рассчитывать количество теплоты,

выделяемое проводником с током по за-

кону Джоуля—Ленца

49/26

Конденсатор

— Объяснять назначения конденса-

торов в технике;

— объяснять способы увеличения и

уменьшения емкости конденсатора;

— рассчитывать электроемкость кон-

денсатора, работу, которую совершает

электрическое поле конденсатора, энер-

гию конденсатора

50/27

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители.

— Различать по принципу действия

лампы, используемые для освещения,

предохранители в современных прибо-

рах;

— классифицировать лампочки, приме-

няемые на практике;

— анализировать и делать выводы

о причинах короткого замыкания;

— сравнивать лампу накаливания

и энергосберегающие лампочки

51/28

Обобщение материала темы «Электрические явления»

— Выступать с докладом или слушать

доклады, подготовленные с использова-

нием презентации: «История развития

электрического освещения», «Исполь-

зование теплового действия электриче-

ского тока в устройстве теплиц и инку-

баторов», «История создания конденса-

тора», «Применение аккумуляторов»;

изготовить лейденскую банку

52/29

Контрольная работа по теме «Электрические явления».

— Применять знания к решению физических задач

Электромагнитные явления (5 ч)

53/1

Анализ контрольной работы. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.

— Выявлять связь между электриче-

ским током и магнитным полем;

— объяснять связь направления маг-

нитных линий магнитного поля тока

с направлением тока в проводнике;

— приводить примеры магнитных явле-

ний;

— устанавливать связь между сущест-

вованием электрического тока и маг-

нитным полем;

— обобщать и делать выводы о распо-

ложении магнитных стрелок вокруг

проводника с током

54/2

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.

Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».

— Называть способы усиления магнит-

ного действия катушки с током;

— приводить примеры использования

электромагнитов в технике и быту;

— устанавливать сходство между ка-

тушкой с током и магнитной стрелкой;

— объяснять устройство электро-

магнита;

— работать в группе

55/3

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

— Объяснять возникновение магнит-

ных бурь, намагничивание железа;

— получать картины магнитного поля

полосового и дугообразного магнитов;

— описывать опыты по намагничива-

нию веществ;

— объяснять взаимодействие полюсов

магнитов;

— обобщать и делать выводы о взаимо-

действии магнитов

56/4

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)».

— Объяснять принцип действия элект-

родвигателя и области его применения;

— перечислять преимущества электро-

двигателей по сравнению с тепловыми;

— собирать электрический двигатель

постоянного тока (на модели);

— определять основные детали элект-

рического двигателя постоянного тока;

— работать в группе

57/5

Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления».

— Применять знания к решению физических задач

Световые явления (10 ч)

58/1

Анализ контрольной работы. Источники света. Распространение света.

— Наблюдать прямолинейное распрост-

ранение света;

— объяснять образование тени и полу-

тени;

— проводить исследовательский экспе-

римент по получению тени и полутени;

— обобщать и делать выводы о распро-

странении света;

— устанавливать связь между движе-

нием Земли, Луны и Солнца и возник-

новением лунных и солнечных за-

тмений

59/2

Взаимное движение светил.

— Находить Полярную звезду в созвез-

дии Большой Медведицы;

— используя подвижную карту звезд-

ного неба, определять положение пла-

нет;

— устанавливать связь между движе-

нием Земли и ее наклоном со сменой

времен года с использованием рисунка

учебника

60/3

Отражение света. Закон отражения света.

— Наблюдать отражение света;

— проводить исследовательский экс-

перимент по изучению зависимости

угла отражения света от угла паде-

ния;

— объяснять закон отражения света,

делать выводы, приводить примеры

отражения света, известные из прак-

тики

61/4

Плоское зеркало.

— Применять закон отражения света

при построении изображения в плоском

зеркале;

— строить изображение точки в пло-

ском зеркале

62/5

Преломление света. Закон преломления света.

— Наблюдать преломление света;

— работать с текстом учебника;

— проводить исследовательский экспе-

римент по преломлению света при пере-

ходе луча из воздуха в воду, делать вы-

воды

63/6

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой.

— Различать линзы по внешнему виду;

— определять, какая из двух линз с раз-

ными фокусными расстояниями дает

большее увеличение

— Строить изображения, даваемые

линзой (рассеивающей, собирающей)

для случаев: F> f; 2F< f; F< f <2F;

— различать мнимое и действительное

изображения

64/7

Инструктаж по охране труда обучающихся.  Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи линзы».

— Измерять фокусное расстояние и оп-

тическую силу линзы;

— анализировать полученные при помо-

щи линзы изображения, делать выводы,

представлять результат в виде таблиц;

— работать в группе

65/8

Решение задач по теме «Законы отражения и преломления света. Линзы»

— Применять знания к решению задач

на построение изображений, даваемых

плоским зеркалом и линзой

66/9

Глаз и зрение. Контрольная работа  по теме «Законы отражения и преломления света».

— Объяснять восприятие изображения

глазом человека;

— применять знания из курса физики и

биологии для объяснения восприятия

изображения;

— строить изображение в фотоаппарате;

— подготовить презентацию «Очки,

дальнозоркость и близорукость», «Со-

временные оптические приборы: фото-

аппарат, микроскоп, телескоп, приме-

нение в технике, история их развития»;

— применять знания к решению задач

67/10

Итоговый урок по теме «Световые явления»

— Выступать с докладом или слушать

доклады, подготовленные с использова-

нием презентации: «Источники света», «Глаз. Зрение. Очки», «Линзы», «Оптические приборы»

68/1

Итоговая контрольная работа.

Примененять знания к решению физических задач


                                                                             Критерии оценивания

  1. Оценка выполнения заданий текущего контроля

                            (тестовые проверочные работы).

Оценка «5». Ответ содержит 80-100%элементов знаний.

Оценка «4». Ответ содержит 65-80% элементов знаний.

Оценка «3».  Ответ содержит 50-65% элементов знаний.

Оценка «2».    Ответ содержит менее 50% элементов знаний.

2. Оценка устного ответа, письменной контрольной работы

(задания со свободно конструированным ответом).

Оценка

Критерии оценивания по составляющим образованности

Предметно-информационная

Деятельностно-коммуникативная

Ценностно-ориентационная

«5»

При ответе (в письменной работе) учащийся обнаружил:

знание формул, законов, правил , понятий, понимание причинно-следственных связей, приводит примеры связи теории с практикой, умеет пользоваться учебным материалом.

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий, при этом допущена одна несущественная ошибка, исправленная по указанию учителя.

Специальные умения: умение называть и писать формулы и определения различных физических явлений и величин, и их единиц измерения.

Общеучебные умения и навыки: объяснение применения законов в различных физических явлениях и процессах, самостоятельно переносить знания в новую ситуацию, аналитически мыслить , умение прогнозировать результат, умение находить информацию и ее интерпретировать.

Коммуникативные умения: умение выбрать необходимый материал, умение выдвигать гипотезы, и комментировать их, делать обобщения и выводы, умение наглядно представлять информацию.

признает общественную потребность и значимость развития науки физики;

Владеет ценностными ориентациями на уровне целостной картины мира, готов занять активную целесообразную экологическую позицию

Осмысление собственного отношения к проблеме и оценка соответствующих знаний для деятельности человека.

«4»

тоже, что и на оценку «5», но при этом учащийся допускает две-три несущественных ошибки, исправленные по требованию учителя.

уровень формирования специальных и общеучебных умений и навыков соответствует оценке «5», но при этом допускается два-три недочета

Коммуникативные умения: умение выбрать необходимый материал, умение выдвигать гипотезы, и комментировать их, делать обобщения и выводы, умение наглядно представлять информацию.

признает общественную потребность и значимость развития науки физики;

Владеет ценностными ориентациями на уровне целостной картины мира, готов занять активную целесообразную экологическую позицию

Осмысление собственного отношения к проблеме и оценка соответствующих знаний для деятельности человека.

«3»

знание основных формул, законов, правил, понятий. Ответ содержит не менее половины элементов знаний или при полном ответе допущена одна грубая ошибка.

не менее половины элементов специальных и общеучебных умений и навыков, и при этом допущена одна существенная ошибка.

Коммуникативные умения: затрудняется в выборе необходимого материала, представлении информации в наглядном виде; ответ не аргументирован, не сделаны обобщения и выводы.

признает общественную потребность и значимость развития науки физики;

Владеет ценностными ориентациями на уровне целостной картины мира, готов занять активную целесообразную экологическую позицию

Осмысление собственного отношения к проблеме и оценка соответствующих знаний для деятельности человека.

«2»

ответ содержит менее половины элементов знаний , при этом допущено несколько существенных ошибок.

менее половины элементов специальных и общеучебных умений и навыков или допущено несколько существенных ошибок.

Коммуникативные умения: не может отобрать учебный материал, строить высказывание, наглядно представлять информацию.

не воспринимает общественную потребность и значимость развития физики, не может осознать собственного отношения к проблеме и ценность знаний для деятельности человека.

 

 

  1. Оценка умений решать расчетные задачи.

Оценка

Критерии оценивания по составляющим образованности

Предметно-информационная

Деятельностно-коммуникативная

Ценнностно-ориентационная

«5»

знаний формул, законов, понятий, понимание причинно-следственных связей, необходимых для решения задачи.

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена наиболее рациональным способом, при этом учащийся показал умение применять теоретические знания для решения конкретной задачи, выбрать необходимую информацию из условия задачи и его интерпретировать, составлять краткую запись, записывать формулы, сделал перевод единиц измерения физических величин

проявляет самостоятельность и интерес при решении задач, осознает роль физических расчетов на производстве, в быту и научной деятельности.

«4»

знание формул, законов, понятий, понимание причинно-следственных связей, необходимых для решения задачи. Возможно допущение одной-двух несущественных ошибок

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом, при этом учащийся показал умение применять теоретические знания при решении конкретной задачи, выбрать необходимый материал из условия задачи и видоизменить его, составил краткую запись, правильно произвел перевод единиц измерения, и записал формулы.

проявляет самостоятельность и интерес при решении задач, осознает роль физических расчетов на производстве, в быту и научной деятельности.

«3»

Знание формул, законов, понятий, необходимых для решения задачи, но допущено три-четыре несущественных ошибки

В логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена ошибка в математических расчетах.

проявляет самостоятельность и интерес при решении задач, но при этом правильно записал формулы, применяемые для решения данной задачи..

проявляет самостоятельность и интерес при решении задач,

«2»

Незнание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки

В логическом рассуждении допущены существенные ошибки, учащийся не может применять теоретические знания при решении конкретной задачи, выбрать необходимый материал из условия задачи и видоизменить его,

Не понимает роли физических расчетов на производстве, в быту и научной деятельности.

  1. Оценка экспериментальных умений.

Оценка

Критерии оценивания по составляющим образованности

Предметно-информационная

Деятельностно-коммуникативная

Ценностно-ориентационная

«5»

Во время работы и в отчете учащийся обнаружил;

представление о методах исследования, изучаемых в физике, знание правил техники безопасности, необходимых для проведения эксперимента, владение соответствующей терминологией, систематической номенклатурой.

эксперимент выполнен полностью и правильно в соответствии с планом и техникой безопасности, сделаны соответствующие измерения, расчеты и выводы, отчет сделан литературным языком с точным и правильным использованием основных физических понятий, формул.

проявляет самостоятельность и интерес при выполнении лабораторного эксперимента, осознает его роль в познании.

«4»

представление о методах исследования, изучаемых в физике, знание правил техники безопасности, необходимых для проведения эксперимента, владение соответствующей терминологией, систематической номенклатурой.

эксперимент осуществлен в соответствии с планом и учетом правил техники безопасности не полностью, допущены две три не существенные ошибки при проведении измерений , сделаны соответствующие измерения и выводы. отчет сделан литературным языком с точным и правильным использованием основных физических понятий, формул.

проявляет самостоятельность и интерес при выполнении лабораторного эксперимента, осознает его роль в познании.

«3»

представление о методах исследования, изучаемых в физике, знание правил техники безопасности, необходимых для проведения эксперимента, владение соответствующей терминологией, систематической номенклатурой.

Эксперемент осуществлен не менее чем на половину, допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в проведении измерений, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работ е с оборудованием, которая может быть исправлена по требованию учителя.

проявляет самостоятельность и интерес при выполнении лабораторного эксперимента, осознает его роль в познании.

«2»

Допущены существенные ошибки при выполнении эксперимента, не владеет соответствующей номенклатурой.

Эксперимент осуществлен менее чем на половину или допущены две и более существенных ошибки в ходе эксперимента, в оформлении работы, в проведении расчетов и измерений, не сделан вывод по результатам работы.

Эксперимент выполнен без заинтересованности, не может оценить его роль в познании.

                                                 

                                                 

                                                 

                                              Спецификация

контрольно-оценочных средств (КОС)

для проведения промежуточной аттестации

                                            по физике в 7 классе

                                                                 

                                                                  Спецификация

Работа составлена на основе: Промежуточная аттестация. Физика 7-9 класс. ФГОС. 2013 г. О.И. Лебедева, Н.Е. Гурецкая. Издательство ВАКО

Цель работы: определить уровень образовательных достижений учащихся по физике за курс 7 класса основной школы:

- по основным содержательным линиям;

- по уровням сложности;

- по видам деятельности.

Документы, определяющие содержание проверочной работы:

- ФГОС по физике

- примерная программа основного общего образования по физике.

Условия проведения: работа составлена для учащихся 7 класса.

Структура проверочной работы: работа в целом проверяет уровень подготовки учащихся в рамках государственного образовательного стандарта по физике для основной школы.

Работа состоит из трех частей. Часть А содержит 12 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 4 ответа, из которых правильный только один. В данной части проверяются усвоение базовых понятий и овладение умением проводить несложные преобразования с физическими величинами, а также анализировать физические явления и законы, применять знания в знакомой ситуации, что соответствует базовому уровню.

Часть В содержит 3 задания: 2 задания – на установление соответствия, на одно задание этой части необходим краткий ответ в виде цифр. Задания типа В – тестовые задания, предназначенные для проверки умения использовать несколько физических законов или определений, относящихся к одной и той же теме. Для выполнения этих заданий требуется повышенный уровень подготовки учащихся.

Часть С содержит одно задание, требующее полного и обоснованного ответа.                                                                                                                                                              

Среднее время выполнения каждого задания: 2,5 мин.

Соотношение заданий по разделам:

Первоначальные сведения о строении вещества – 12,5 % заданий.

Механическое движение, плотность вещества, взаимодействие тел - 25% заданий.

Силы в природе – 18,75 % заданий.

Давление твердых тел, жидкостей и газов - 25% заданий.

Работа. Мощность. Энергия. - 18,75 % заданий.

1 .Распределение заданий проверочной работы по содержанию:

Тема

№ заданий

Первоначальные сведения о строении вещества

А1,2

Механическое движение, плотность вещества, взаимодействие тел

А3,4,5, С1

Силы в природе

А6,7, В2

Давление твердых тел, жидкостей и газов

А8,9,10, В1

Работа. Мощность. Энергия

А11,12, В3

                                      2. Распределение заданий по уровням сложности:

Уровень сложности

№ задания

базовый

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

повышенный

13,14,15

высокий

16

                             3. Соотношение заданий по видам деятельности:

6,3%  проверяют умения анализировать графики;

43,7% - рассчитывать физические величины;

25% - объяснять физические явления;

25% - применять физические законы для анализа физических процессов.

Вид деятельности

№ задания

Умение анализировать графики

С1

Умение рассчитывать физические величины

3,6,8,10,11,12,В1

Умение объяснять физические явления

2,7,В2,В3

Умение применять физические законы для анализа физических процессов

1,4,5,9

Условия проведения работы: предлагаемую работу целесообразно проводить с учащимися 7-х классов, как итоговую проверочную работу. Общее время выполнения работы - 40 минут.

Оценивание работы:

При анализе работы считать, что

а) ученик освоил содержание по данному разделу, если выполнил не менее 50% заданий  по

нему:

Основные содержательные линии

Минимальное количество заданий,

выполненных учащимся на

проверяемое содержание

Первоначальные сведения о строении вещества

1

Механическое движение, плотность вещества, взаимодействие тел

2

Силы в природе

2

Давление твердых тел, жидкостей и газов

2

Работа. Мощность. Энергия

2

б) ученик освоил данный уровень подготовки по предмету, если выполнил не менее 50% заданий, соответствующих данному уровню:

Уровень выполнения заданий

Минимальное количество

заданий, выполненных

учащимся

Имеют базовую подготовку

6 и более заданий базового уровня

выполняют задания повышенного уровня

2 задания повышенного

выполняют задания высокого уровня

1 задание высокого уровня

в) учащийся владеет основными умениями, если выполнил не менее 50% заданий, соответствующих данному умению:

Вид деятельности

Минимальное количество заданий,

выполненных учащимся на

проверяемый вид деятельности

Умение анализировать графики

1

Умение рассчитывать физические величины

4

Умение объяснять физические явления

2

Умение применять физические законы для анализа физических процессов

2

Количество баллов за выполнение каждого задания  при подсчете результата: часть А – 1 балл, часть В – 2 балла, часть С – 3 балла. Максимальное количество баллов за работу -21.

Рекомендуемые отметки:

8 и ниже баллов - отметка «2»;

от 9 до 14 баллов - отметка «3»;

от 15 до 18 баллов - отметка «4»;

от 19 до 21 баллов - отметка «5».

                             Анализ работы можно выполнить по следующей схеме:

1. По освоению основных содержательных линий:

Основные содержательные линии

% учащихся, освоивших их

Первоначальные сведения о строении вещества

Механическое движение, плотность вещества, взаимодействие тел

Силы в природе

Давление твердых тел, жидкостей и газов

Работа. Мощность. Энергия

В целом содержание усвоили

2. По уровням освоения содержания:

Уровень выполнения заданий

% учащихся, вышедших на данный уровень

Имеют базовую подготовку

выполняют задания повышенного уровня

выполняют задания высокого уровня

З. По основным умениям:

Вид деятельности

% учащихся, освоивших данное умение

Умение анализировать графики

Умение проводить расчеты по графикам

Умение рассчитывать физические величины

Умение объяснять физические явления

Умение применять физические законы для анализа физических процессов

Владеть методами научного познания

4. Отметки:

«2» -        % учащихся;
«3» -        % учащихся;

«4» -         % учащихся;

«5» -         % учащихся.

Критерии оценки выполнения задания части С

Баллы

Приведено    полное    правильное    решение,    включающее    следующие

элементы:

1)        верно записаны положения или формулы, выражающие физические законы,
применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом;

2)        проведены   необходимые   математические   преобразования   и   расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При  этом допускается решение "по частям" (с промежуточными вычислениями).

     3

Представленное решение содержит п.1 полного решения, но и имеет один

из следующих недостатков:

—        В   необходимых   математических   преобразованиях   или   вычислениях
допущены ошибки.

ИЛИ

—        Лишние  записи,  не  входящие  в  решение  (возможно,  неверные),  не отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в рамку и т.п.).

ИЛИ

—        Необходимые математические преобразования и вычисления логически верны, не содержат ошибок, но не закончены.

ИЛИ

—        Не  представлены  преобразования,  приводящие  к  ответу,  но  записан правильный числовой ответ или ответ в общем виде.

ИЛИ

—        Решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не доведено до числового ответа.

ИЛИ

—        В полном и логически верном решении используются буквенные  обозначения физических величин, не обозначенные в «Дано», на рисунке, в перечне величин варианта, в тексте задания или другим образом.

ИЛИ

—        В качестве исходных используются формулы, не выражающие законы, основные уравнения или формулы-определения, а являющиеся результатом их сложных преобразований.

2

                   Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев:

—        При полном и логически верном решении допущена ошибка в определении исходных   данных,   представленных   в   задании   на   графике,   рисунке, фотографии, таблице и т.п., но все остальное выполнено полно и без ошибок;

ИЛИ

—        Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа.

ИЛИ

—        В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения   задачи   (или   утверждение,   лежащие   в   основе   решения)   но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

ИЛИ

—        В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или утверждении,    лежащем    в    основе    решения)    допущена    ошибка,    но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

1

 Использование неприменимого в условиях задачи закона, ошибка более чем в одном исходном уравнении (утверждении), отсутствие более одного исходного уравнения (утверждения), разрозненные или не относящиеся к задаче записи и т.п.

0

Экзаменуемый к выполнению задания не приступал

X

Демонстрационный вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик (X) в клетке, номер которой равен номеру выбранного Вами ответа.

А.1. Какой научный вывод сделан учеными из наблюдений явлений расширения тел при нагревании, испарения жидкостей, распространения запахов?

A. Свойства тел необъяснимы.

Б. Все тела состоят из очень маленьких частиц — атомов.

B. Каждое тело обладает своими особыми свойствами.

Г. Вещества обладают способностью возникать и исчезать.

А.2. В каком состоянии вещество не имеет собственной формы, но сохраняет объем?

A. Только в жидком.

Б. Только в газообразном.

B. В жидком и газообразном.

Г. Ни в одном состоянии.

А.3. Велосипедист за 20 мин проехал 6 км. С какой скоростью двигался велосипедист?

А. 30 м/с.        Б. 0,5м/с            В. 5 м/с. .                Г. 0,3 м/с.

A.4. Сосуд полностью наполнен водой. В каком случае из сосуда выльется больше воды: при погружении 1 кг меди или 1 кг алюминия?

А. При погружении алюминия.

Б. При погружении меди.

В. Выльется одинаковое количество воды.

А.5. На столике в вагоне движущегося поезда лежит книга. Относительно, каких тел книга находится в покое?

A. Относительно рельсов.

Б. Относительно проводника, проходящего по коридору.

B. Относительно столика.

Г. Относительно здания вокзала.

А.6. Парашютист массой 85 кг равномерно спускается с раскрытым парашютом. Чему равна сила сопротивления воздуха при равномерном движении парашютиста?

А. 85 Н.      Б.  850 Н.         В.  8,5Н.            Г.   0,85 Н.

А.7.    Какая сила удерживает спутник на орбите?

А. Сила тяжести.    Б. Сила упругости.     В. Вес тела.    Г. Сила трения.      

А.8. Гусеничный трактор весом 45000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м2.  Определите давление трактора на грунт.      

А. 30 кПа.                    Б.  3 кПа.

В. 0,3 кПа.                   Г.  300 кПа.

А.9. Справа и слева от поршня находится воздух одинаковой массы. Температура воздуха слева выше, чем справа. В каком направлении будет двигаться поршень, если его отпустить?

А. Слева направо.                 Б. Справа налево.

В. Останется на месте.         Г. Нельзя определить.

А.10. На первом этаже здания школы барометр показывает давление  755 мм рт. ст., а на крыше – 753 мм рт. ст. Определите высоту здания.  

А. 12 м.               Б. 18 м.                     В. 20 м.                     Г. 24 м.    

А.11. За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу  в 30000 Дж?

А. 7,5 с.            Б. 15 с.        В. 40 с.         Г. 20 с.

А.12. Груз какого веса можно поднять с помощью подвижного блока, прилагая силу 200 Н?

А.  200 Н.       Б. 400 Н.       В. 100 Н.       Г. 300 Н.

Часть В

Ответ на задание  В.1  запишите на бланке ответов рядом с номером задания (В.1). Ответом должно быть число, равное значению искомой величины, выраженное в единицах измерения, указанных в условии задания. Если в ответе получается число в виде дроби, то округлите его до целого числа. Единицы измерений (градусы, проценты, метры, тонны, и т.д) не пишите.  В заданиях В.2 и В.3 каждой букве из левого столбца соответствует число из правого столбца.

В1. Определите глубину погружения батискафа, если на его иллюминатор площадью 0,12 м2 давит вода с силой 1,9 МН. (Ответ дайте в м).

В.2. Установите соответствие.

Название силы

Явление

А) сила трения

Б) сила тяжести

В) сила упругости                                  

1. Человек открывает дверь

2. Книга, лежащая на столе, не падает

3. Споткнувшийся бегун падает вперед

4.Автомобиль резко тормозит перед перебегающим дорогу пешеходом

5. Идет дождь

         В.3. Установите соответствие.

Энергия

Пример

А) Кинетическая

Б)  Потенциальная

В) Энергия равна нулю        

1. Птица, сидящая на ветке дерева

2. Стрела, выпущенная из лука

3. Шайба, катящаяся по льду

4. Летящий в небе самолет

5. Камень, лежащий на дне ручья

Часть С.

К заданию С.1 должно быть полностью приведено решение

С.1. Рассмотрите графики движения двух тел (рис. 16) и ответьте на следующие вопросы:

  • каковы виды этих движений;
  • чем они отличаются;
  • каковы скорости движения этих тел;
  • каков путь, пройденный каждым телом за 6 с?

По графику определите время и место встречи этих тел.

Аттестационная работа по физике

ученика(цы) 7__ класса

_________________________________________________

Вариант __.

Тест  состоит  из  частей А, В и С.   На его выполнение отводится  40 минут.  При выполнении теста разрешено пользоваться калькулятором. Во всех тестовых заданиях ускорение свободного падения g следует полагать равным 10 м/с2 . Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остается время, вернитесь к пропущенному заданию.

Часть А.

А.1

А.2

А.3

А.4

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А.5

А.6

А.7

А.8

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А.9

А.10

А.11

А.12

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

Часть В.

    В. 1.   Ответ________________

В. 2.                                          В. 3.

А

Б

В

А

Б

В

 

Часть С.

Количество баллов________        

 Оценка________

                                                                                               

Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя физики в 2017 – 2018 учебном году

С целью повышения качества образования, выполнения санитарно- эпидемиологических правил и норм при проведении уроков физики в образовательных организациях Орловской  области в 2017—2018 учебном году следует руководствоваться следующими нормативными документами.

Федеральный уровень

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) с изменениями и дополнениями».

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015)                                 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1898 (ред. от 31.12.2015)                                "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП ООО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15  в ред. от 28.10 2015 г.).                       В Интернет www.fgosreestr.ru

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП ООО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (Одобрена решением ФУМО от 12 мая 2016 года. Протокол № 2/16).                         В Интернет  www.fgosreestr.ru

- Письмо Министерства образования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13                         «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования».

- Письмо Министерства образования и науки РФ (Департамент государственной политики в образовании) от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.              № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных                                 к использованию при     реализации     имеющих      государственную     аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с  изменениями и дополнении.        

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями.

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно- лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся».

Региональный уровень

- Приказ Департамента образования Орловской области № 6-1/1291 исх. От 4.07.2017 г. «Рекомендации по разработке  учебных планов образовательных организаций Орловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2017—2018  учебный год».

Документы, обеспечивающие правовую основу организации работы кабинета физики

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (необходимым для реализации ФГОС основного общего образования).

- Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова- тельных учреждениях».

 


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа по физике основного общего образования

Данная рабочаяпрограмма составлена на основе Примерной программы по физике основного общего образования для реализации УМК "Физика. 7-9 кл." А.А. Фадеевой....

Рабочая программа по физике основного общего образования (ФГОС)

Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ...

Рабочая программа по физике среднего общего образования. Нормативный срок освоения 2 года

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), Примерной программы среднего (полного) общего образов...

Рабочая программа по физике основное общее образование

Рабочая программа содержит планируемые результаты обучения, УУД, содержание курса, тематическое планирование курса физики для 7-9 классов....

Рабочая программа по математике основного общего образования по ФГОС

Программа по математике в 5-9 классах по ФГОС. Составлена на уровень....

Рабочая программа по математике основного общего образования по ФГОС

Программа по математике в 5-9 классах по ФГОС. Составлена на уровень....

Рабочая программа по биологии основное общее образование ФГОС

Рабочая программа по биологии разработана на основании ФГОС ООО и УМК "Линия жизни" Пасечника....