Календарно-тематическое планирование
календарно-тематическое планирование по физике (7, 8, 9 класс) на тему

Тарасевич Вадим Сергеевич

Рабочая программа по физике для 7-9 классов основной школы составлена на основе авторской программы(Е.М. Гутник, Н.В. Филонович, А.В. Перышкин М. Дрофа,2015 год) ,УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник  

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon ktp_fizika_7_klass.doc349.5 КБ

Предварительный просмотр:

                                                                                     

Пояснительная записка

          Рабочая программа по физике для 7-9 классов основной школы составлена на основе авторской программы(Е.М. Гутник, Н.В. Филонович, А.В. Перышкин М. Дрофа,2015 год) ,УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник  и учебного плана ВЫСОКОВСКОЙ СОШ№4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках.

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук.

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым в школе

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в основной школе (7-9классы)отводится 2 учебных часа в неделю всего  68 часов в год

                                                 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 7-9классов

К концу 7-го класса обучающиеся должны:

иметь представление о методах физической науки, ее целях и задачах; знать и понимать такие термины, как материя, вещество, физическое тело, физическая величина, единица физической величины. При изучении темы у учащихся должны сформироваться первоначальные знания об измерении физических величин.

уметь объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться простейшими измерительными приборами (мензурка, линейка, термометр).

 иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении диффузии, связи между температурой тела и скоростью движения молекул, силах взаимодействия между молекулами. Знать и понимать сходства и различия в строении веществ в различных агрегатных состояниях.

уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению диффузии в жидкостях и газах, явления смачивания и не смачивания, капиллярности, а также различий между агрегатными состояниями вещества. 

знать физические явления, их признаки, физические величины и их единицы (путь, скорость, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, равнодействующая сила);

знать законы и формулы (для определения скорости движения тела, плотности тела, давления, формулы связи между силой тяжести и массой тела).

уметь решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать графически силу (в том числе силу тяжести и вес тела); рисовать схему весов и динамометра; измерять массу тела на рычажных весах, силу — динамометром, объем тела — с помощью мензурки; определять плотность твердого тела; пользоваться таблицами скоростей тел, плотностей твердых тел, жидкостей и газов

знать физические явления и их признаки; физические величины и их единицы (выталкивающая и подъемная силы, атмосферное давление); фундаментальные экспериментальные факты (опыт Торричелли), законы (закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов) и формулы (для расчета давления внутри жидкости, архимедовой силы).

уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению давления газа и закона Паскаля; экспериментально определять выталкивающую силу и условия плавания тел в жидкости; решать задачи с применением изученных законов и формул; объяснять устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса.

знать физические величины и их единицы (механическая работа, мощность, плечо силы, коэффициент полезного действия);

знать формулировки законов и формулы (для вычисления механической работы, мощности, условия равновесия рычага, «золотое правило» механики, КПД простого механизма);

 уметь объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов (рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость); решать задачи с применением изученных законов и формул; экспериментально определять условия равновесия рычага и КПД механизмов

Основное содержание учебного предмета

I. Введение (4ч)

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

1.   Определение цены деления измерительного прибора.

II. Первоначальные сведения о строении вещества (6ч)

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

III. Взаимодействие тел (22ч)

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

IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (22ч)

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

V. Работа и мощность. Энергия. (13ч)

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

Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма.

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

 

VI. Повторение – 1

К концу  8 класса обучающиеся должны:

  Знать/понимать:

  Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом;

 Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

 Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света;

 Уметь

Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение , плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение/ преломление света;

      Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока

      Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения;

     Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ;

     Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях;

     Решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения и преломления света;

     Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников информации ( учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах ( словесно, с помощью рисунков и презентаций);

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности

   

Основное содержание учебного предмета

Тепловые явления(23часа)

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от давления. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.

Электрические явления(29часов)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.

Работа и мощность тока. Закон Джоуля -Ленца.  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности при работе с источниками электрического тока

Магнитные явления(5часов)

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.

Световые явления(10часов)

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы

К концу 9 класса обучающиеся должны знать /уметь:

 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.).

Основное содержание учебного предмета

Законы взаимодействия и движения тел(23часов)

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Механические колебания и волны. Звук(12часов)

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.

Электромагнитное поле(16часов)

Магнитное 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 электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Строение атома и атомного ядра(11часов)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Строение и эволюция Вселенной(5часов)

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

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

  1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
  2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
  3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
  4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
  5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
  6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

1.  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

2.  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

3.   формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

4.   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;

5.   развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

6.   освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;

7.  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

  1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
  2. 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;
  3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
  4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
  6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
  7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

1.   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;

2.   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;

3.   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;

4.   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;

5.   понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

7.   умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.)

При личностно-ориентированном подходе ученики должны показывать:

Высокий (3) уровень: выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного; уметь самостоятельно работать с моделями. Соотносить результат с реальностью в рамках изученного материала; строить монологические высказывания, участвовать в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения. Понимать значение веры в себя в учебной деятельности использовать правило формирующие веру в себя, и оценивать свое умение: добывать новые знания, извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) донести свою позицию до других, высказывать свою точку зрения, пытаться ее обосновать, приводя аргументы.

Хороший (2) уровень: уметь с большой долей самостоятельности работать с моделями, соотносить результат с реальностью в рамках изученного материала: строить монологические высказывания, участвовать в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения; выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного; умения выполнять пробные учебные действия, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения, опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера, овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет - ресурсах).

Средний (1) уровень: учится совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, добывать новые знания, извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), донести свою позицию до других, высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы.

Система оценивания

Оценка устных ответов обучающихся

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

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

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

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

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

Оценка письменных контрольных работ

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

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

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

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

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

Оценка лабораторных работ

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

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

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

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

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

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

Перечень ошибок

Грубые ошибки

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.

Неумение выделять в ответе главное.

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.

Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.

Неумение определить показания измерительного прибора.

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Не грубые ошибки

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.

Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и

решения задач.

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность

полученного результата.

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Орфографические и пунктуационные ошибки.

Компьютерное обеспечение уроков

 В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.

Демонстрационный материал (слайды).

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы физической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся.

 При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять физическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.

Задания для устного счета.

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – обучающийся, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.

Тренировочные упражнения.

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют обучающему самостоятельно отрабатывать различные вопросы физической теории и практики.

Электронные учебники.

Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме.

        Использование компьютерных технологий в преподавании физики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению физических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение обучающихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета.

                       

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п

Тема раздела

Количество часов

Срок проведения

Количество контрольных работ

Срок проведения

Количество лабораторных работ

Срок проведения

Программа

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

Введение

4

4

05.09по14.09

-

-

1

14.09

2

Первоначальные сведения о строении вещества

6

6

19.09по05.10

-

-

1

20.09

3

Взаимодействие тел

22

22

17.10по11.01

1

16.11

4

02.11,09.11,21.12

16.11

4

02.11

4

Давление твердых тел и жидкостей

22

22

16.01по05.04

2

15.02,03.04

2

20.03,27.03

5

Работа и мощность

13

13

05.04по22.05

1

22.05

2

26.04,15.05

6

Повторение

1

1

24.05

-

-

-

-

Календарно-тематическое планирование

№ п/п

урока

Тема урока

Планируемые результаты освоения материала

ЭОР

   Домашнее

   задание

Дата:

метапредметные

личностные и предметные

 

план

факт

Введение (4ч).

1

1

Что изучает физика.

Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты.

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физика и техника.

Осознание важности изучения физики, проведение наблюдения,

формирование познавательных интересов

Знать:

 смысл понятия «вещество»,

  что изучает физика, физические термины, физические величины,

  учёных физиков и их открытия.

Уметь:

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин. Выражать результаты в СИ.

 измерять физические величины, находить погрешность измерений.

 овладеть научной терминологией, наблюдать и описывать физические явления.

Л. Убежденность в возможности познания природы.

ИКТ

§§1-3

05.09

2

2

Физические величины. Измерение физических величин.

§4

07.09

3

3

Точность и погрешность измерений. Физика и техника.

§§5 – 6

12.09

4

4

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

Задание в рабочей тетради

14.09

Первоначальные сведения о строении вещества(6ч)

5

1

 Строение вещества.

Молекулы

.

Строение вещества. Целеполагание, планирование пути достижения цели,

формирование умений работы с физическими приборами, формулировать.

Знать:

смысл понятий: вещество, взаимодействие, атом (молекула).

 диффузия, три состояния вещества.

 различие в молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и газов.

Уметь:

 описывать и объяснять физическое явление – диффузия.

 осуществлять взаимный контроль, устанавливать разные точки зрения,

принимать решения, работать в группе, развитие внимательности аккуратности.

анализировать свойства тел, освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

Л.Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

ИКТ

ИКТ

§§7 – 8

составить физический кроссворд

19.09

6

2

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

Задание в рабочей тетради

21.09

7

3

Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах.  

Диффузия. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.

§9-10

задание 4

стр.29

26.09

8

4

Взаимное притяжение и

отталкивание молекул.

Взаимодействие частиц

вещества.

§11

Задание

стр.33

28.09

9

5

Агрегатные состояния вещества.

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел.

§12

задание 3.

03.10

10

6

Различие в молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и газов.

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение различий в молекулярном строении на основе этих моделей.

§13

05.10

Взаимодействие тел(22ч)

11

1

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное и неравномерное движения.

формирование умений работы с физическими величинами

Знать:

явление инерции, физический закон, взаимодействие.

 смысл понятий: путь, скорость, масса, плотность.

самостоятельно находить дополнительный материал по теме.

Уметь:

 описывать и объяснять равномерное прямолинейное движение. использовать физические приборы для измерения пути, времени, массы, силы.

 выявлять зависимость: пути от расстояния, скорости от времени, силы от скорости; выражать величины в СИ.

 Л.Приобретение опыта анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач.

§§14-15

10.10

12

2

Скорость. Единицы скорости.

Скорость прямолинейного равномерного движения.

§16

упр.3 (1,4)

17.10

13

3

Задачи на расчёт скорости движения

§16

упр3(4)

19.10

14

4

Расчёт пути и времени движения.

Методы измерения расстояния, времени и скорости.

§17

упр.4 (2,4)

24.10

15

5

Расчёт пути скорости и  времени движения.

§17

упр.4(3)

26.10

16

6

Инерция. Взаимодействие тел.

Неравномерное движение. Взаимодействие тел.

§§18 - 19

составить и решить 2 задачи

31.10

17

7

Масса тела. Единицы массы.

Масса тела.

Знать:

 определение массы, единицы массы.

физический смысл массы.

 находить дополнительный материал.

Уметь:

 воспроизвести или написать формулу.

из формулы массы находить другие параметры.

решать задачи на закон инерции.

Л.Самостоятельность в приобретении новых знаний.

§20

упр.6(1)

02.11

18

8

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

Методы измерения массы тела.

целеполагание, планирование пути достижения цели,

формирование умений работы с физическими приборами, формулировать выводы по данной лабораторной работе.

Уметь:

работать с приборами при нахождении массы тела. осуществлять взаимный контроль.

устанавливать разные точки зрения, принимать решения, работать в группе.

Л.Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию, развитие внимательности аккуратности.

§21

Задание в рабочей тетради

07.11

19

9

Плотность вещества.

Плотность вещества. Выяснение физического смысла плотности

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания

Знать:

 определение плотности вещества, формулу.  физический смысл плотности.

 находить дополнительный материал.

Уметь:

 работать с физическими величинами, входящими в данную формулу.

 формирование умения давать определение понятиям, анализировать свойства тел.

 решать задачи с использованием нескольких формул.

Л.Самостоятельность в приобретении новых знаний.

§22

упр. 7 (1,2)

09.11

20

10

Л/р № 4 «Измерение объёма тела».

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

Измерение объёма и плотности тела

Овладение навыками работы с физическим оборудованием

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Уметь:

 работать с приборами (мензурка, весы).

 осуществлять взаимный контроль.

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Л.Самостоятельность в практических умениях.

Задание в рабочей тетради

1411

21

11

Расчёт массы и объёма тела по его плотности.

Методы расчёта объёма тела

Умения и навыки применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни

Уметь: работать с физическими величинами, входящими в формулу нахождения массы вещества.

Л.Самостоятельность в практических умениях.

§23

упр. 8 (3,4)

16.11

22

12

 Решение задач

Уметь: работать с физическими величинами, входящими в формулу нахождения массы вещества;

работать с приборами.

Л.Самостоятельность в практических умениях.

Придумать 4 тестовых вопросов по изученному материалу

28.11

23

13

К/р№1 «Взаимодействие тел.»

Уметь: воспроизводить и находить физические величины: масса, плотность, объём вещества.

Овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.

Л. Умения предвидеть возможные результаты своих действий.

§23

упр. 8(5)

30.11

24

14

Сила.

Сила. Деформация

сила,  модуль, направление, точка приложения

ньютон

всемирное тяготение

сила тяжести.

Формирование умений наблюдать, делать выводы, выделять главное, планировать и проводить эксперимент

Знать:

 определение силы, единицы её измерения и обозначения.

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации;

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения. Понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений.

Уметь:

формировать умения, выполнять рисунки, аккуратно и грамотно делать записи в тетрадях

Л.Сформирование познавательных интересов.

ИКТ

§24

05.12

25

15

Явление тяготения. Сила тяжести.

Сила тяжести

формирование умений наблюдать, делать выводы, выделять главное, планировать и проводить эксперимент

Знать:

определение силы тяжести.

 правило сложения сил, действующих по одной прямой.

находить дополнительный материал.

Уметь:

  решить задачу, схематически изобразить точку её приложения к телу.

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

 Л.Формирование ценностных отношений к результатам обучения

§25

07.12

26

16

Сила упругости. Закон Гука.

Сила упругости

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы

Знать:

определение силы упругости.

 формулу Гука.

находить дополнительный материал.

Уметь:

 схематически изобразить точку её приложения к телу.

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем.

 решить нестандартные задачи на закон Гука.

Л.Самостоятельность в приобретении новых знаний.

§26

12.12

27

17

Вес тела.

§27

14.12

28

18

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

Отработка формулы зависимости между силой и массой тела.

Формирование умения выполнять рисунки, аккуратно и грамотно делать записи в тетрадях

Л.Самостоятельность в практических умениях.

§28-29

упр. 910(1,3)

19.12

29

19

Динамометр.

Методы измерения силы.

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы

Уметь:

 работать с физическими приборами.

 градуирование шкалы прибора.

овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

Л.Самостоятельность в практических умениях.

§30

упр. 11(1,3)

21.12

30

20

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

Задание в рабочей тетради

26.12

31

21

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

Правило сложения двух сил.

овладение навыками работы с физическим оборудованием

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

Уметь:

составлять схемы вектора сил, действующих на тело.

 Л.Пользоваться методами научного исследования явлений природы. проводить наблюдения.

§31

упр. 12 (2,3)

28.12

32

22

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

Сила трения.

овладение навыками работы с физическим оборудованием

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

Знать:

 определение силы трения. формулу на нахождение силы трения.

находить дополнительный материал.

Уметь:

 привести примеры. формировать умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. ставить проблему, выдвигать гипотезу.

  Л.самостоятельно проводить измерения, делать умозаключения

ИКТ

§§32 - 34

4.  Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (22ч)

33

1

Давление. Единицы давления.

Давление.

давление

сила давления

площадь поверхности

Блез Паскаль

паскаль

пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу

Знать:

 определение физических величин: давление, плотность вещества, объём, масса.формулы для нахождения физических величин: давление, плотность вещества, объём, масса.

 связь между этими формулами.

Уметь:

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах.

 анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы.

умение отличать явление от физической величины, давление от силы.

 Л.формирование ценностных отношений друг к другу, учителю;

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры.

§35

упр. 14 (2,3)

09.01

34

2

Способы уменьшения и увеличения давления.

§36

упр. 15(2), задание 3.

11.01

35

3

Давление газа.

Давление и плотность газа.

овладение навыками работы с физическим оборудованием

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

§37

16.01

36

4

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

Давление.

столб жидкости

уровень

глубина

Закон Паскаля.

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

Знать: физический смысл закона Паскаля.

 объяснение давления на основе молекулярно-кинетических представлений.

 две формулы для расчета давления.

Уметь:

 объяснять передачу давления в жидкостях и газах; использовать физические приборы для измерения давления; выражать величины в СИ.

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

Л.уважение к творцам науки и техники.

убежденность в возможности познания

природы, в необходимости разумного

использования достижений науки и

технологий для дальнейшего развития

человеческого общества.

ИКТ

ИКТ

ИКТ

§§38— 39

упр. 16 (2,4), задание стр111

18.01

37

5

Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда.

§40

упр. 17(2), задание 2

23.01

38

6

Сообщающиеся сосуды.

Сообщающиеся сосуды.

поверхность однородной жидкости

фонтаны

шлюзы

водопровод

сифон под раковиной

Применение. Устройство шлюзов, водомерного стекла

пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы

§41

задание 3.

25.01

39

7

 Почему

В существует

е воздушная

с оболочка

 Земли воздуха. Атмосферное давление.

.

Атмосферное давление.

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы

§§42 — 43

задание 2 стр.125

30.01

40

8

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

Методы измерения атмосферного давления.

применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

§44

упр. 21 (4), задание 1.

01.02

41

9

Барометр-анероид.

Методы измерения атмосферного давления.

применять теоретические знания по    физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

Уметь:

  объяснять передачу давления в жидкостях и газах; использовать физические приборы для измерения давления.

  Л.Приобретение опыта самостоятельного расчета физических величин

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность событий; применение теоретических положений и законов.

§45

упр. 22.

06.02

42

10

Атмосферное давление на различных высотах.

§46

упр. 23 (1,2)

08.02

43

11

Манометры.

§47

13.02

44

12

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

Давление. Закон Паскаля.

применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств

Задание в рабочей тетради

15.02

45

13

Поршневой жидкостный насос

§48

упр. 24(2)

27.02

46

14

Гидравлический пресс.

§49

01.03

47

15

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

Закон Архимеда.

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

овладение навыками работы с физическим оборудованием

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни.

§50

06.03

48

16

Архимедова сила.

 Знать:

 физический смысл закона     Архимеда.

объяснение передачи давления в жидкостях и газах.

  решение задач на закон Архимеда.

 Уметь:

  использовать физические приборы для измерения давления; выражать величины в СИ; умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах.

  Л.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.

ИКТ

Презентация

§51

упр. 26 (3)

13.03

49

17

Решение задач на нахождение Архимедовой силы

§51

упр. 26 (2,4)

15.03

50

18

Л/р № 7 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело».

§50-51 повторить.

20.03

51

19

Плавание тел.

§52

упр. 27 (3,5)

22.03

52

20

Л/р № 8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».

Задание в рабочей тетради

27.03

53

21

Плавание судов. Воздухоплавание.

§53-54

упр. 28 (2)

29.03

54

22

К/р № 3 «Архимедова сила».

Уметь воспроизводить и находить физические величины по формуле закона Архимеда.

Л.Самостоятельность в практических умениях.

Задание в рабочей тетради

03.04

Работа и мощность(13ч)

55

1

Механическая работа. Единицы работы.

Работа.

механическая работа

джоуль

мощность

ватт

Знать:

 определение работы, обозначение физической величины и единицы измерения.

  знать формулу работы.

  дополнительный материал.

 Уметь:

 воспринимать, перерабатывать и

 предъявлять информацию в словесной,

 образной, символической формах.

  решать задачи на нахождение

 работы.

  решать нестандартные задачи.

Л.Самостоятельность в практических умениях.  

§55

упр. 30(3,4)

05.04

56

2

Мощность. Единицы мощности.

Мощность.

рычаг - блок, ворот

наклонная плоскость – клин, винт.

формирование неформальных знаний о понятиях простой механизм, рычаг;

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств

Знать:

 определение мощности, обозначение физической величины и единицы измерения.

 знать формулу работы.

 находить дополнительный материал. Уметь:

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах.

решать задачи на нахождение мощности.  решать нестандартные задачи.

Л.Самостоятельность в практических умениях.

§56

упр. 31 (3)

10.04

57

3

Решение задач на нахождение мощности

§56

упр.31(6)

17.04

58

4

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

Простые механизмы.

Овладение навыками работы с физическим оборудованием

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; формирование неформальных знаний о понятиях простой механизм, рычаг;

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств.

Знать:

 устройство рычага. закон равновесия рычага.

 применение рычага.

Уметь:

 изображать рычаг.

 на практике применять закон равновесия рычага.

 решать нестандартные задачи.

Л.Самостоятельность в практических умениях.

ИКТ

§§57 - 58

19.04

59

5

Момент силы.

Знать: правило момента сил.

 формулу момента сил.

находить дополнительный материал.

Уметь:

изобразить на рисунке расположение сил.

 найти момент силы.

 решать нестандартные задачи.

Л.Самостоятельность в практических умениях.

§59

упр. 30 (2)

24.04

60

6

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

Уметь:

проводить эксперимент и измерять длину плеч рычага и массу грузов.

работать с физическими приборами.

 делать выводы.

Л.Самостоятельность в практических умениях.

Задание в рабочей тетради

26.04

61

7

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

Знать:

 устройство блока.

применение блока.

находить дополнительный материал.

Презентация

§§60 -61

задание стр.180

03.05

62

8

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.

Знать:

  «Золотое правило» механики.

объяснять на примерах.

дополнительный материал.

Л.Сформирование познавательных интересов.

§62-64

08.05

63

9

Коэффициент полезного действия механизма.

КПД  простого механизма

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

Знать:

 определение КПД механизмов. формулу КПД механизмов.

находить дополнительный материал.

Уметь:

определять силу, высоту, работу (полезную и затраченную).

умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах.

Л.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.

§65

10.05

64

10

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

Задание в рабочей тетради

15.05

65

11

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.

Энергия.

овладение навыками работы с физическим оборудованием

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; оценивать границы погрешностей результатов измерений;

Знать:

 определение физической величины – энергия; единицы измерения энергии.

 виды энергии и определение различных видов энергии.

формулы энергий.

Л.Сформирование познавательных интересов.

§§66 -67

17.05

66

12

К/р № 4 «Работа и мощность. Энергия».

Знать:

смысл закона сохранения энергии.

 приводить примеры механической энергии и её превращения.

Л.Находить дополнительный материал.

Задание в рабочей тетради

22.05

67

13

Превращение одного вида механической энергии в другой

Работа и мощность. Энергия

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

Знать:

формулы нахождения физических величин: работа, мощность, КПД, энергия.

 Л.Умениерешать нестандартные задачи.

ИКТ

§68

24.05

68

1

Повторение

24.05

«Согласовано »                                                              

Руководитель ИШМО                                            

__________ / Новикова А.В../                                        

                                                                     

 «____»_________2017г.

«Согласовано»

Заместитель директора        

по УВР

________/Невская И.Н./

«____»__________2017г.

График проведения контрольных работ

№ п/п

Тема

Дата проведения

По плану

По факту

1

Контрольная работа№1по теме: «Взаимодействие тел»

29.11

2

Контрольная работа№2 по теме: «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»

02.03

3

Контрольная работа№3 по теме: «Архимедова сила»

30.03

4

Контрольная работа№4 по теме: «Работа и мощность. Энергия»

23.05

График  проведения лабораторных работ

№п/п

Тема

Дата проведения

По плану

По факту

1

Лабораторная работа№1 по теме: «Определение цены деления измерительного прибора»

08.09

2

Лабораторная работа№2 по теме: «Измерение размеров малых тел»

20.09

3

Лабораторная работа№3 по теме: «Измерение массы тела на рычажных весах

03.11

4

Лабораторная работа№4 по теме: «Измерение объёмов тел»

10.11

5

Лабораторная работа№5 по теме: «Определение плотности твёрдого тела»

10.11

6

Лабораторная работа№6 по теме: «Градуирование  пружины и измерение сил динамометром»

22.12

7

Лабораторная работа№7 по теме: «Определение выталкивающей силы,действующей на погружённое в жидкость тело»

16.03

8

Лабораторная работа№8 по теме: «Выяснение условий плавания тела в жидкости»

23.03

9

Лабораторная работа№9 по теме: «Выяснение условий равновесия рычага»

25.04

10

Лабораторная работа№10 по теме: «Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости»

11.05




По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Календарно-тематическое поурочное планирование к УМК «New Millennium English» 7 класс

Календарно-тематическое поурочное планирование подготовлено к УМК «New Millennium English» для 7 класса, авторы: Н.Н.Деревянко, С.В.Жаворонкова, Л.В.Козятинская, Т.Р.Колоскова, Н.И.Куз...

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11)

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11) Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. БалабардинаМ.: ...

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11)

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11) Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. БалабардинаМ.: ...

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-2” (серия УМК 2-11) Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. Стрельникова М.: Просвещение, 2006

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-2” (серия УМК 2-11)Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, С.А. Пастухова, О.В. СтрельниковаМ.: Просвещение, 2006(рассчитан на 3 часа ...

Календарно-тематическое поурочное планирование к УМК “English-9” (серия УМК 5-11; Кузовлев В.П.)

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-9” (серия УМК 5-11)Авторы УМК: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, Л.Н. Григорьева, И.П. Костина, Е.В.Кузнецова, О.В.ДувановаМ.: Прос...

Календарно-тематическое поурочное планирование к УМК “English-10-11” (10 класс); (серия УМК 5-11; Кузовлев В.П.)

Календарно-тематическое поурочное планирование  по УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11) Авторы УМК: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Ба...

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11)

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11)...