Индивидуальный образовательный маршрут учащегося на третьей ступени обучения по физике. Тематическое планирование.
статья по физике по теме

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося на третьей ступени обучения по физике. Тематическое планирование.

Скачать:


Предварительный просмотр:

Тематическое планирование

изучения программного материала по физике

учащимися по индивидуальным траекториям

Тематическое планирование по физике 10 класс

(4 часа в учебном плане)

На основе программы для общеобразовательных учреждений

(Автор программы Г.Я. Мякишев)

№ п/п

Раздел и тема

 по общеобразовательной программе

 на базовом уровне

Работа по индивидуальным траекториям

Работа на уроке

На уроке

На дистанционных и индивидуальных занятиях

Методы научного познания и физическая картина мира. 1час

1.

1.

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.

Механика. 15 часов

2.

1.

Механическое движение и его относительность. Положение точки в пространстве. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Перемещение.

Решение задач на расчет координат тела в пространстве при прямолинейном равномерном и прямолинейном равноускоренном движениях.  

Координатный и векторный способы описания движения. Решение ОЗМ для равномерного и равноускоренного прямолинейного движения

3.

2.

Скорость равномерного прямолинейного движения. Сложение скоростей. Мгновенная скорость. Ускорение. Уравнение прямолинейного равноускоренного движения. Свободное падение тел.

Решение задач повышенной сложности на расчет координат тела в пространстве при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях.

4.

3.

Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Угловая скорость.

Движение тела по окружности с одинаково по модулю скоростью. Решение задач на теорию движения тела, брошенного под углом к горизонту

Законы Ньютона. Взаимодействие тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Уравнение баллистической траектории

5.

4.

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Масса.

Решение задач повышенной сложности на теорию движения тела, брошенного под углом к горизонту

6.

5.

Решение задач.

Решение задач на определение мгновенного ускорения, законы Ньютона.

Тангенциальное и нормальное ускорение. Решение графических задач по теории кинематики

7.

6.

Принцип суперпозиции сил. Принцип относительности Галлилея. Решение задач.

8.

7.

Момент силы. Условие равновесия тел. Решение задач.

Решение задач на относительность механического движения, на условие равновесия тел.

9.

8.

Закон всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести. Решение задач.

Решение практической задачи на выяснение условий равновесия рычага.

10.

9.

Деформации и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость.

Виды сил в природе. Сила всемирного тяготения, сила упругости, вес тела, невесомость.

Решение задач  на расчет сил всемирного тяготения, силы упругости, веса тела, перегрузок.

11.

10.

Лабораторная работа «Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости»

12.

11.

Решение задач. Импульс тела. Закон сохранения импульса.

Решение задач на закон сохранения импульса.

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Виды механической энергии. Закон сохранения механической энергии.

13.

12.

Виды сил в природе. Сила всемирного тяготения, сила упругости, вес тела, невесомость.

Решение задач на расчет импульса тела, закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии.

14.

13.

Лабораторная работа « Изучение закона сохранения механической энергии»

Решение задач повышенной сложности на расчет импульса тела, закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии.

15.

14.

Решение задач на расчет механической энергии, закон сохранения импульса.

Изменение энергии системы под действием внешних сил. Абсолютно упругое и неупругое столкновение

16.

15.

Контрольная работа по разделу «Механика».

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Опыты Штерна и Перрена. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия между молекулами.

Молекулярная физика. Термодинамика. 36 часов

17.

1.

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Опыты Штерна и Перрена. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия между молекулами.

Решение задач на основные характеристики микросистем.

18.

2.

Решение задач.

Строение газообразных, твердых и жидких тел. Идеальный газ.Вывод основного уравнения МКТ.

Решение задач на использование основного уравнения МКТ

19.

3.

Строение газообразных, твердых и жидких тел.

Тепловое равновесие. Определение температуры. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

20.

4.

Идеальный газ.Основное уравнение МКТ

Решение задач повышенной сложности на расчет скоростей молекул.

Уравнение Менделееева – Клапейрона.

21.

5.

Решение задач на основное уравнение МКТ

Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона

22.

6.

Тепловое равновесие. Определение температуры. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

Решение задач на изопроцессы в газах. Решение графических задач.

Изопроцессы в газах. Изотермический, изобарный, изохорный процессы

23.

7.

Решение задач на расчет скоростей молекул

Решение задач на изопроцессы в газах. Решение графических задач.

24.

8.

Уравнение Менделееева – Клапейрона. Решение задач.

Решение задач на изопроцессы в газах. Решение графических задач.

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики.

25.

9.

Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона.

Решение задач на расчет работы газа в термодинамике. Решение графических задач.

26.

10.

Изопроцессы в газах. Изотермический процесс.

Решение задач на расчет работы газа в термодинамике. Решение графических задач.

Теория теплоемкостей. Удельная теплоемкость газа при постоянном давлении и постоянном объеме

27.

11.

Изобарный процесс. Решение задач.

Решение задач на расчет теплоемкостей газов, решение комбинированных задач.

28.

12.

Изохорный процесс. Решение задач.

Второй закон термодинамики. Принцип действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей.

Решение задач на расчет КПД тепловых двигателей.

29.

13.

Решение задач.

Решение комбинированных задач по термодинамике

30.

14.

Лабораторная работа «Опытная проверка одного из законов, описывающих изопроцессы».

Взаимные превращения жидкостей и газов. Влажность воздуха. Приборы для измерения относительной влажности воздуха.

31.

15.

Решение задач на изопроцессы в газах.

Решение задач на расчет относительной влажности воздуха.

32.

16.

Контрольная работа по молекулярной физике.

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.

33.

17.

Внутренняя энергия и способы ее изменения.

Решение задач на теорию поверхностного натяжения и капиллярные явления

34.

18.

Решение задач

Решение задач на теорию поверхностного натяжения и капиллярные явления

Механические свойства твердых тел. Решение задач на расчет механического напряжения и коэффициента упругости

35.

19.

Работа в термодинамике. Решение задач.

Решение задач на расчет механического напряжения и коэффициента упругости

36.

20.

Решение графических задач

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация.

Решение задач на расчет количества теплоты, выделяемого и потребляемого при фазовых переходах

37.

21.

Количество теплоты

Фазовые переходы. Парообразование и конденсация.

38.

22.

Решение задач

Тепловое объемное расширение жидкостей и твердых тел

Решение задач на расчет количества теплоты, выделяемого и потребляемого при конденсации и парообразовании

40.

23.

Теория теплоемкостей. Решение задач.

Решение комбинированных задач повышенной сложности по разделу «Термодинамика»

41.

24.

Первый закон термодинамики. Первый закон термодинамики применительно к изопроцессам в газах.

Решение комбинированных задач повышенной сложности по разделу «Термодинамика»

Зачет по разделу «Термодинамика»

42.

25.

Решение задач.

Электрические взаимодействия. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда.

43.

26.

Решение задач

Закон сохранения электрического заряда. Решение задач.

Закон Кулона. Решение задач на закон Кулона.

44.

27.

Второй закон термодинамики и его статистическое толкование.

Решение задач на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона

45.

28.

Тепловые двигатели. КПД тепловых машин.

Электрическое поле. Напряженность электростатического поля.

Электрическое поле. Напряженность электростатического поля. Решение задач на расчет напряженности поля точечного заряда

46.

29.

Решение задач.

Поверхностная плотность заряда. Решение задач на расчет напряженности поля шара, равномерно заряженной плоскости.

47.

30.

Агрегатные состояния вещества. Переходы из одних состояний  в другие.

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.

Теорема Гаусса. Решение задач на вывод формул для напряженности полей зарядов, распределенных по различным формам поверхностей, с использованием теоремы Гаусса.

48.

31.

Испарение и кипение.

Решение задач на вывод формул для напряженности полей зарядов, распределенных по различным формам поверхностей, с использованием теоремы Гаусса.

49.

32.

Насыщенный пар и его свойства.

Решение комбинированных задач на расчет напряженности и закон Кулона. Силовые линии напряженности электростатического поля.

Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.

50.

33.

Влажность воздуха. Решение задач

Решение задач на расчет потенциала и разности потенциалов электростатического поля.

51.

34.

Кристаллические и аморфные тела.

Решение задач на расчет потенциала и разности потенциалов электростатического поля.

Энергия взаимодействия точечных зарядов. Решение задач на расчет энергии взаимодействия электрических зарядов.

52.

35

Решение задач

Решение комбинированных задач по теме «Электростатическое поле»

53.

36.

Контрольная работа по разделу « Термодинамика»

Решение комбинированных задач по теме «Электростатическое поле»

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость конденсатора.

Электродинамика, 39-40 часов

54.

1.

Электрические взаимодействия. Электрический заряд и элементарные частицы.

Решение задач на расчет емкости плоского конденсатора.

55.

2.

Закон сохранения электрического заряда. Решение задач.

Типы конденсаторов. Виды соединений конденсаторов.

Решение задач на расчет емкости системы конденсаторов при параллельном и последовательном их соединении.

56.

3.

Закон Кулона. Решение задач.

Решение задач на расчет емкости сферического конденсатора, емкости системы конденсаторов

57.

4.

Решение задач.

Энергия конденсаторов.

Практическая работа: «Исследование зависимости емкости конденсатора от геометрических параметров и характера диэлектрика, заполняющего конденсатор»

58.

5.

Электрическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции полей.

Решение задач на расчет энергии конденсаторов

Решение задач на расчет энергии конденсаторов, превращение энергии конденсаторов

59.

6.

Решение задач.

Решение задач на расчет энергии конденсаторов

60.

7.

Потенциальность электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов.

Постоянный электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в различных проводящих веществах. Условия существования электрического тока. Сила тока. Сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи.

Напряжение. Основные элементы электрических цепей постоянного тока. Виды соединений проводников. Решение практических задач на измерение силы тока в различных участках при последовательном соединении.

61.

8.

Решение задач на расчет потенциала электростатического поля, разности потенциалов.

Измерение напряжения вольтметром. Лабораторная работа «Подтверждение законов параллельного соединения проводников»

62.

9.

Решение задач на расчет потенциала электростатического поля, разности потенциалов.

Решение задач на законы последовательного и параллельного соединения проводников

Работа и мощность электрического тока. Решение задач на расчет работы и мощности в цепи постоянного тока

63.

10.

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.

Работа и мощность электрического тока. Решение задач на расчет работы и мощности в цепи постоянного тока

64.

11.

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость конденсатора.

Шунтирование амперметра и вольтметра. Практическая работа по измерению сопротивления омметром

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Внутреннее сопротивление источника тока.

65.

12.

Решение задач.

Решение задач на закон Ома для полной цепи

66.

13.

Энергия электрического поля конденсатора.

Решение задач на закон Ома для полной цепи

Правила Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока

67.

14.

Решение задач.

Решение задач на правила Кирхгофа

68.

15.

Контрольная работа по теме «Электростатика».

Решение задач на правила Кирхгофа

Электронная проводимость металлов. Границы применимости закона Ома для полной цепи и участка цепи

69.

16.

Постоянный электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в различных проводящих веществах. Условия существования электрического тока.

Зависимость сопротивления металлических проводников от температуры. Решение задач на расчет сопротивления металлических проводников

70.

17.

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Решение задач.

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов

Законы Фарадея. Решение задач на законы электролиза. Решение практической задачи на определение массы выделившегося на электродах вещества в процессе электролиза

71.

18.

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

Электрический ток в газах. Виды электрических разрядов в газах

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка

72.

19.

Лабораторная работа «Изучение законов последовательного соединения проводников»

Решение качественных задач на теорию электрического тока в различных средах

73.

20.

Лабораторная работа «Изучение законов параллельного соединения проводников»

Решение комбинированных задач на законы постоянного тока в различных средах

Электрический ток в полупроводниках. Электронно-дырочный переход и его свойства. Полупроводниковый диод. Односторонняя проводимость полупроводникового диода. Транзистор.

74.

21.

Решение задач.

Практическое применение полупроводниковых элементов электрических цепей

75.

22.

Работа и мощность тока.

Зачет по теме «Электрический ток в различных средах»

Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  Основные характеристики магнитного поля.

76.

23.

Решение задач.

Лабораторная работа «Исследование особенностей проявления магнитного поля»

77.

24.

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Решение задач.

Практическая работа «Исследование особенностей магнитного поля проводника с током, витка с током, катушки с током»

Вектор магнитной индукции. Магнитный поток. Закон Био-Савара-Лапласса.

78.

25.

Решение задач.

Решение задач на определение потока магнитной индукции

79.

26.

Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

Сила Ампера. Решение задач на определение силы Ампера

Сила Лоренца. Решение задач на определение силы Лоренца.

80.

27.

Решение задач.

Решение задач на определение силы Ампера и силы Лоренца.

81.

28.

Электричесвкий ток в металлах. Зависимость сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость. Решение задач.

Решение качественных задач на определение силы Ампера и силы Лоренца.

Линии магнитной индукции. Наблюдение карт различных магнитных полей (практическая работа)

82.

29.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.

Решение качественных и количественных задач на определение силы Ампера и силы Лоренца.

83.

30.

p-n переход и его свойства. Полупроводниковый диод.

Лабораторная работа «Наблюдение явления электромагнитной индукции»

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции

84.

31.

Транзистор.

Решение задач на закон электромагнитной индукции

85.

32.

Электрический ток в жидкостях.

86.

33.

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.

ЭДС индукции в движущихся проводниках

Решение задач на определение ЭДС индукции в движущихся проводниках

87.

34.

Электрический ток в газах. Плазма.

Явление самоиндукции. Решение задач на определение ЭДС самоиндукции

88.

35.

Решение задач.

Решение задач на явление электромагнитной индукции

Решение задач на явление электромагнитной индукции

89.

36.

Решение задач.

Магнитные свойства вещества.. Ферромагнетики    

90.

37.

Решение задач.

Энергия магнитного поля тока. Решение задач на определение энергии магнитного поля тока

Энергия магнитного поля тока. Решение задач на определение энергии магнитного поля тока

91.

38.

Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток», «Электрический ток в различных средах»

Зачет по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»

Физический лабораторный практикум, 10 часов

92.

1.

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

93.

2.

Лабораторный практикум.

94.

3.

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

95.

4.

Лабораторный практикум.

96.

5.

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

97.

6.

Лабораторный практикум.

98.

7.

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

99.

8.

Лабораторный практикум.

100.

9.

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

101.

10.

Лабораторный практикум.

102.

11.

Повторительно-обобщающий урок

Решение задач ЕГЭ

Тематическое планирование

изучения программного материала по физике

учащимися  по индивидуальным траекториям

Тематическое планирование по физике 11 класс

(4 часа в учебном плане)

На основе программы для общеобразовательных учреждений

(Автор программы Г.Я. Мякишев)

Учащиеся: Алексеев Сергей и Тиунова Татьяна

№ п/п

Раздел и тема

 по общеобразовательной программе

 на базовом уровне

Работа по индивидуальным траекториям

Работа на уроке

Работа на индивидуальных и дистанционных занятиях

Электродинамика (20-21 час)

1.

1.

Магнитное поле. Взаимодействие токов.

Повторение. Решение задач на законы электростатики.

2.

2.

Характеристики магнитного поля. Индукция магнитного поля.

Решение задач на законы электростатики.

Решение задач по материалам ЕГЭ

3.

3.

Лабораторная работа «Наблюдение действия магнитного поля на ток»

Решение задач на законы электростатики.

4.

4.

Сила Ампера. Решение задач.

Решение задач на расчет различных параметров соединений конденсаторов

Решение задач по материалам ЕГЭ

5.

5.

Решение задач.

Решение задач на законы постоянного тока

6.

6.

Сила Лоренца.

Решение задач на законы постоянного тока

Решение задач по материалам ЕГЭ

7.

7.

Решение задач

Решение задач по теории темы «Электрический ток в различных средах»

8.

8.

Решение задач

Решение задач по теории темы «Электрический ток в различных средах»

Решение задач по материалам ЕГЭ

9.

9.

Магнитные свойства вещества.

Решение задач по теме «Магнитное поле».

10.

10.

Решение задач.

Решение задач по теме «Магнитное поле».

Решение задач по материалам ЕГЭ

11.

11.

Самостоятельная работа по теме «Магнитное поле»

Решение задач по теме «Магнитное поле».

12.

12.

Электромагнитная индукция. Открытие явления электромагнитной индукции. Магнитный поток.

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция»

Решение задач по материалам ЕГЭ

13.

13.

Лабораторная работа «Изучение электромагнитной индукции»

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция»

14.

14.

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция»

Решение задач по материалам ЕГЭ

15.

15.

Закон электромагнитной индукции

Решение комбинированных задач по теме «Электростатическое поле» и «Магнитное поле»

16.

16.

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция»

Решение задач по материалам ЕГЭ

17.

17.

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках.

Зачет по решению задач по те «Электростатическое поле» и «Магнитное поле»

18.

18.

Самоиндукция. Индуктивность.

Механические колебания. Классификация механических колебаний. Гармонические колебания.

Решение задач на определение основных параметров колебательных систем

19.

19.

Энергия магнитного поля.

Превращение энергии при гармонических колебаниях

20.

20.

Электромагнитное поле. Обобщение материала по теме «Электромагнитная индукция»

Решение задач на превращение энергии в механической колебательной системе

Решение задач на расчет основных параметров колебательных систем и превращение энергии в механической колебательной системе. Вынужденные колебания. Резонанс.

21.

21.

Самостоятельная работа по теме «Электромагнитная индукция»

Свободные и вынужденные электрические колебания. Сравнение электрических колебаний с механическими колебаниями.

Колебания и волны (27 часов)

22.

1.

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

Уравнение колебаний в электрическом колебательном контуре. Формула Томсона.

23.

2.

Лабораторная работа. «Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника»

Решение задач на расчет периода и частоты колебаний в колебательном контуре

24.

3.

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур.

Решение задач на расчет периода и частоты колебаний в колебательном контуре, фазы колебаний

25.

4.

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре.

Переменный электрический ток. Физические основы получения переменного тока

Активное и реактивное сопротивление в цепи переменного тока. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока

26.

5.

Период свободных колебаний.

Сравнительная характеристика поведения тока и напряжения на участках цепей активного и  реактивного сопротивлений

27.

6.

Решение задач.

Решение задач на определение основных параметров электрических цепей переменного тока

Закон Ома для электрической цепи переменного тока.

28.

7.

Фаза колебаний.

Решение задач на определение основных параметров электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. Резонанс в электрической цепи

29.

8.

Переменный электрический ток.

Генератор переменного тока. Генерирование электрической энергии

Генератор на транзисторах, ламповый генератор

30.

9.

Решение задач на расчет основных параметров в цепи переменного тока

Решение задач по материалам ЕГЭ

31.

10.

Активное, емкостное и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Трансформатор. Основное устройство и принцип действия

32.

11.

Решение задач на расчет всех видов сопротивлений в цепи переменного тока

Решение задач на расчет участков цепей с трансформатором

33.

12.

Электрический резонанс.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Выпрямление переменного тока. Закон Ома для участка цепи переменного тока

34.

13.

Генератор на транзисторе. Автоколебания.

Производство, передача и использование электрической энергии.

35.

14.

Генерирование электрической энергии.

Зачет по теме «Электрические колебания в колебательном контуре. Переменный электрический ток»

Механические волны. Характеристики волны. Стоячие волны. Волны в среде. Интерференция волн.

36.

15.

Трансформаторы.

Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления механических волн. Дифракция волн.

37.

16.

Производство, передача и использование электрической энергии.

Решение задач на расчет картины интерференции и дифракции

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Опыты Герца. Энергия электромагнитной волны.

38.

17.

Решение задач на определение основных параметров электрических цепей переменного тока

Решение задач на расчет основных характеристик электромагнитной волны

39.

18.

Контрольная работа по теме «Электромагнитная индукция», «Электромагнитные колебания»

Плотность энергии излучения и плотность потока излучения

Принципы радиосвязи. Изобретение радио А.С.Поповым. модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник

40.

19.

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны.

Распространение радиоволн. Телевидение. Средства связи.

41.

20.

Волновые явления. Электромагнитные волны. Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн.

Геометрическая оптика. Фотометрия.

Законы геометрической оптики. Решение задач на построение изображений в плоских зеркалах

42.

21.

Плотность потока электромагнитного излучения.

Решение задач по материалам ЕГЭ

43.

22.

Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи.

Преломление света. Построение хода луча в плоскопараллельной пластине. Предельный угол полного отражения

Линзы. Оптическая сила линзы. Оптическая сила системы оптических приборов. Построение изображений в тонких линзах

44.

23.

Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник.

Решение задач на построение изображений в тонких линзах.

45.

24.

Распространение радиоволн. Радиолокация.

Оптические приборы.

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

46.

25.

Телевидение. Развитие средств связи.

Решение задач на расчет интерференционной и дифракционной картин

47.

26.

Решение задач на распространение радиоволн

Решение задач на расчет интерференционной и дифракционной картин

Поляризация света. Волновые свойства света. Дифракционная решетка.

48.

27.

Обобщающий урок «Основные характеристики, свойства и использование электромагнитных волн»

Лабораторная работа «Определение оптической силы и фокусного расстояния тонкой собирающей линзы»

Оптика (23 часа)

49.

1.

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.

Решение практической задачи на определение оптической силы системы линз

Решение задач из раздела «Геометрическая оптика». Лабораторная работа «определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки»

50.

2.

Закон преломления света. Полное отражение.

Решение задач по материалам ЕГЭ

51.

3.

Лабораторная работа «Определение показателя преломления стекла»

Основные положения теории относительности. Постулаты теории относительности.

Относительность одновременности, расстояний, промежутков времени

52.

4.

Решение задач

Зависимость массы тела от скорости. Релятивистский закон сложения скоростей

53.

5.

Линзы. Построение изображений в тонких линзах.

Решение задач на теорию относительности

Решение задач по заданиям ЕГЭ

54.

6.

Решение задач на построение изображений в тонких линзах

Решение задач по материалам ЕГЭ

55.

7.

Формула тонкой линзы. Решение задач.

Трудности волновой теории. Зарождение квантовой теории. Гипотеза Планка. Опыты Столетова. Явление фотоэффекта. Уравнение Столетова для фотоэффекта

Фотон. Энергия и импульс фотона. Решение задач на определение энергии и импульса фотона

56.

8.

Лабораторная работа «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»

Применение явления фотоэффекта. Решение задач на уравнение Столетова для фотоэффекта

57.

9.

Дисперсия света.

Решение задач на уравнение Столетова для фотоэффекта

Решение задач по материалам ЕГЭ

57.

10.

Интерференция механических волн. Интерференция света. Применение интерференции.

Давление света. Опыты Лебедева по наблюдению давления света.

58.

11.

Дифракция механических волн и света.

Химическое действие света.

Решение задач по материалам ЕГЭ

59.

12.

Решение задач на расчет дифракционной картины механических волн

Излучения и спектры. Спектры и спектральный анализ.

60.

13.

Дифракционная решетка. Решение задач.

Шкала электромагнитных излучений. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения.

Лабораторная работа «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

61.

14.

Лабораторная работа «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки»

Обобщение сведений о проникающей способности электромагнитных излучений; волновых свойствах электромагнитных излучений

62.

15.

Волновая природа света. Поляризация света. Поперечность световых волн.

Электромагнитная картина мира и ее ограниченность.

Решение задач по материалам ЕГЭ

63.

16.

Давление света и опыты Лебедева.

Зачет по разделу «Оптика»

64.

17.

Виды излучений и источники света.

Опыты Вавилова. Гипотеза Луи де Бройля и ее экспериментальное подтверждение. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.

Решение задач по материалам ЕГЭ

65.

18.

 Спектры и спектральный анализ.

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм описания микрочастиц. Дифракция электронов.

66.

19.

Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Принцип неопределенности Гейзенберга. Вероятностный характер причинно-следственных связей в микромире.

67.

20.

Лабораторная работа «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

Поглощение и испускание света. Люменисценция. Лазеры.

68.

21.

Шкала электромагнитных излучений.

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений.

Решение задач по материалам ЕГЭ

69.

22.

Электромагнитная картина мира и ее ограниченность. Решение задач.

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма излучения.

70.

23.

Контрольная работа по разделу «Оптика».

Радиоактивные превращения.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Элементы теории относительности (4 часа)

Закон радиоактивного распада и его статистическое толкование. Период полураспада.

71.

1.

Законы электродинамики и принцип относительности.

Изотопы. Их получение и применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.

Решение задач на закон радиоактивного распада

72.

2.

Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистский закон сложения скоростей.

Открытие нейтрона. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.

73.

3.

Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика.

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.

Решение задач на расчет энергии связи

74.

4.

Связь между массой и энергией. Соотношение между классической механикой и специальной теорией относительности.

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.

Квантовая физика (32 часа)

Световые кванты.

Деление и синтез ядер. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.

Решение задач на расчет энергетического выхода ядерных реакций.

75.

1.

Трудности волновой теории. Зарождение квантовой теории. Гипотеза Планка.

Ядерный реактор.

76.

2.

Фотоэффект. Опыты Столетова. Корпускулярная модель света.

Термоядерные реакции. Ядерная энергетика.

Решение задач на написание уравнений ядерных реакций

77.

3.

Теория фотоэффекта

Решение задач на написание уравнений ядерных реакций

78.

4.

Решение задач на законы фотоэффекта

Этапы развития физики элементарных частиц. Античастицы.

Решение задач по материалам ЕГЭ

79.

5.

Фотоны.

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция

80.

6.

Применение фотоэффекта.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

81.

7.

Давление света. Химическое действие света.

Решение задач по материалам ЕГЭ

82.

8.

Самостоятельная работа по теме «Световые кванты».

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

Атомная физика

83.

9.

Опыты Вавилова. Гипотеза Луи де Бройля и ее экспериментальное подтверждение. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.

Решение задач по материалам ЕГЭ

84.

10.

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм описания микрочастиц. Дифракция электронов.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

85.

11.

Принцип неопределенности Гейзенберга. Вероятностный характер причинно-следственных связей в микромире.

Решение задач по материалам ЕГЭ

86.

12.

Поглощение и испускание света. Люминисценция. Лазеры.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

87.

13.

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений.

Решение задач по материалам ЕГЭ

88.

14.

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма излучения.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

89.

15.

Радиоактивные превращения.

Решение задач по материалам ЕГЭ

90.

16.

Закон радиоактивного распада и его статистическое толкование. Период полураспада.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

91.

17.

Изотопы. Их получение и применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.

Решение задач по материалам ЕГЭ

92.

18.

Открытие нейтрона. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

93.

19.

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.

Решение задач по материалам ЕГЭ

94.

20.

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

95.

21.

Решение задач.

Решение задач по материалам ЕГЭ

96.

22.

Деление и синтез ядер. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

97.

23.

Ядерный реактор.

Решение задач по материалам ЕГЭ

98.

24.

Термоядерные реакции. Ядерная энергетика.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

99.

25.

Решение задач.

Решение задач по материалам ЕГЭ

100.

26.

Этапы развития физики элементарных частиц. Античастицы.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

101.

27.

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция

Решение задач по материалам ЕГЭ

102.

28.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

103.

29.

Контрольная работа по разделу «Квантовая физика»

Решение задач по материалам ЕГЭ

104.

30.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Решение задач по материалам ЕГЭ

Физический практикум

105.

1.

Физический практикум.

106.

2.

Физический практикум.

Решение задач по материалам ЕГЭ

107.

3.

Физический практикум.

108.

4.

Физический практикум.

Решение задач по материалам ЕГЭ

109.

5.

Физический практикум.

110.

6.

Физический практикум.

Решение задач по материалам ЕГЭ

111.

7.

Физический практикум.

112.

8.

Физический практикум.

Решение задач по материалам ЕГЭ

113.

9.

Физический практикум.

114.

10.

Физический практикум.

Решение задач по материалам ЕГЭ

Обобщающее повторение

115.

Механика. Кинематика. Динамика.

Решение задач по материалам ЕГЭ

116.

Решение задач по механике по механике

117.

Решение задач по механике

Решение задач по материалам ЕГЭ

118.

Решение задач по механике

119.

Законы сохранения импульса и энергии.

Решение задач по материалам ЕГЭ

120.

Решение задач на законы сохранения

121.

Решение задач на законы сохранения

Решение задач по материалам ЕГЭ

122.

Решение задач на законы сохранения

123.

Молекулярная физика и термодинамика

124.

Решение задач по молекулярной физике и термодинамике

Решение задач по материалам ЕГЭ

125.

Решение задач по молекулярной физике и термодинамике

126.

Решение задач по молекулярной физике и термодинамике

Решение задач по материалам ЕГЭ

127.

Электростатика. Электродинамика.

128.

Решение задач по электростатике и электродинамике

Решение задач по материалам ЕГЭ

129.

Решение задач по электростатике и электродинамике

130.

Решение задач по электростатике и электродинамике

Решение задач по материалам ЕГЭ

131.

Законы постоянного тока.

132.

Решение задач на законы постоянного тока

Решение задач по материалам ЕГЭ

133.

Решение задач на законы постоянного тока

134.

Магнетизм. Явление электромагнитной индукции.

Решение задач по материалам ЕГЭ

135.

Переменный ток. Электромагнитные волны.

136.

Итоговая контрольная работа

Решение задач по материалам ЕГЭ

Тематическое планирование

изучения программного материала по физике

учащимся по индивидуальной траектории

Тематическое планирование по физике 10 класс (3 часа в учебном плане)

На основе программы для общеобразовательных учреждений

(Автор программы Г.Я. Мякишев)

Учащийся: Пилясов Александр

№ п/п

Работа по индивидуальным траекториям

На уроке с классом

На уроках и индивидуальных дистанционных занятиях

Методы научного познания и физическая картина мира. 1час

1.

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.

Механика

1.

1

Решение задач на расчет координат тела в пространстве при прямолинейном равномерном и прямолинейном равноускоренном движениях.  

Координатный и векторный способы описания движения. Решение ОЗМ для равномерного и равноускоренного прямолинейного движения

2.

2.

Решение задач повышенной сложности на расчет координат тела в пространстве при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях.

3.

3

Движение тела по окружности с одинаково по модулю скоростью. Решение задач на теорию движения тела, брошенного под углом к горизонту

Законы Ньютона. Взаимодействие тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Уравнение баллистической траектории

4.

4

Решение задач повышенной сложности на теорию движения тела, брошенного под углом к горизонту

5.

5

Решение задач на определение мгновенного ускорения, законы Ньютона.

Тангенциальное и нормальное ускорение. Решение графических задач по теории кинематики

6.

6.    Принцип суперпозиции сил. Принцип относительности Галлилея. Решение задач.

7.

7.    Момент силы. Условие равновесия тел. Решение задач.

Решение задач на относительность механического движения, на условие равновесия тел.

8.

8

Решение практической задачи на выяснение условий равновесия рычага.

9.

9

Виды сил в природе. Сила всемирного тяготения, сила упругости, вес тела, невесомость.

Решение задач  на расчет сил всемирного тяготения, силы упругости, веса тела, перегрузок.

10.

 10      Лабораторная работа «Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости»

11.

11

Решение задач на закон сохранения импульса.

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Виды механической энергии. Закон сохранения механической энергии.

12.

12

Решение задач на расчет импульса тела, закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии.

13.

13.   Лабораторная работа « Изучение закона сохранения механической энергии»

Решение задач повышенной сложности на расчет импульса тела, закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии.

14.

14

Изменение энергии системы под действием внешних сил. Абсолютно упругое и неупругое столкновение

15.

15    Контрольная работа по разделу «Механика».

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Опыты Штерна и Перрена. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия между молекулами.

Молекулярная физика. Термодинамика

16.

1

Решение задач на основные характеристики микросистем.

17

2

Строение газообразных, твердых и жидких тел. Идеальный газ.Вывод основного уравнения МКТ.

Решение задач на использование основного уравнения МКТ

18

3

Тепловое равновесие. Определение температуры. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

19

4

Решение задач повышенной сложности на расчет скоростей молекул.

Уравнение Менделееева – Клапейрона.

20

5

Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона

21

6

Решение задач на изопроцессы в газах. Решение графических задач.

Изопроцессы в газах. Изотермический, изобарный, изохорный процессы

22

7

Решение задач на изопроцессы в газах. Решение графических задач.

23

8

Решение задач на изопроцессы в газах. Решение графических задач.

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики.

24

9

Решение задач на расчет работы газа в термодинамике. Решение графических задач.

25.

10

Решение задач на расчет работы газа в термодинамике. Решение графических задач.

Теория теплоемкостей. Удельная теплоемкость газа при постоянном давлении и постоянном объеме

26.

11

Решение задач на расчет теплоемкостей газов, решение комбинированных задач.

27.

12

Второй закон термодинамики. Принцип действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей.

Решение задач на расчет КПД тепловых двигателей.

28.

13

Решение комбинированных задач по термодинамике

29.

14    Лабораторная работа «Опытная проверка одного из законов, описывающих изопроцессы»

Взаимные превращения жидкостей и газов. Влажность воздуха. Приборы для измерения относительной влажности воздуха.

30.

15

Решение задач на расчет относительной влажности воздуха.

31.

16   Контрольная работа по молекулярной физике

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.

32.

17

Решение задач на теорию поверхностного натяжения и капиллярные явления

33.

18

Решение задач на теорию поверхностного натяжения и капиллярные явления

Механические свойства твердых тел. Решение задач на расчет механического напряжения и коэффициента упругости

34.

19

Решение задач на расчет механического напряжения и коэффициента упругости

35.

20

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация.

Решение задач на расчет количества теплоты, выделяемого и потребляемого при фазовых переходах

36.

21

Фазовые переходы. Парообразование и конденсация.

37.

22

Тепловое объемное расширение жидкостей и твердых тел

Решение задач на расчет количества теплоты, выделяемого и потребляемого при конденсации и парообразовании

38.

23

Решение комбинированных задач повышенной сложности по разделу «Термодинамика»

39.

24

Решение комбинированных задач повышенной сложности по разделу «Термодинамика»

Зачет по разделу «Термодинамика»

Электростатика

40.

1

Электрические взаимодействия. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда.

41.

2

Закон сохранения электрического заряда. Решение задач.

Закон Кулона. Решение задач на закон Кулона.

42.

3

Решение задач на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона

43.

4

Электрическое поле. Напряженность электростатического поля.

Электрическое поле. Напряженность электростатического поля. Решение задач на расчет напряженности поля точечного заряда

44.

5

Поверхностная плотность заряда. Решение задач на расчет напряженности поля шара, равномерно заряженной плоскости.

45.

6

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.

Теорема Гаусса. Решение задач на вывод формул для напряженности полей зарядов, распределенных по различным формам поверхностей, с использованием теоремы Гаусса.

46.

7

Решение задач на вывод формул для напряженности полей зарядов, распределенных по различным формам поверхностей, с использованием теоремы Гаусса.

47.

8

Решение комбинированных задач на расчет напряженности и закон Кулона. Силовые линии напряженности электростатического поля.

Потенциальный характер электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.

48.

9

Решение задач на расчет потенциала и разности потенциалов электростатического поля.

49.

10

Решение задач на расчет потенциала и разности потенциалов электростатического поля.

Энергия взаимодействия точечных зарядов. Решение задач на расчет энергии взаимодействия электрических зарядов.

50

11

Решение комбинированных задач по теме «Электростатическое поле»

51.

12

Решение комбинированных задач по теме «Электростатическое поле»

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость конденсатора.

52

Электродинамика

53.

1

Решение задач на расчет емкости плоского конденсатора.

54.

2

Типы конденсаторов. Виды соединений конденсаторов.

Решение задач на расчет емкости системы конденсаторов при параллельном и последовательном их соединении.

55

3

Решение задач на расчет емкости сферического конденсатора, емкости системы конденсаторов

56

4

Энергия конденсаторов.

Практическая работа: «Исследование зависимости емкости конденсатора от геометрических параметров и характера диэлектрика, заполняющего конденсатор»

57

5

Решение задач на расчет энергии конденсаторов

Решение задач на расчет энергии конденсаторов, превращение энергии конденсаторов

58

6

Решение задач на расчет энергии конденсаторов

59

7

Постоянный электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в различных проводящих веществах. Условия существования электрического тока. Сила тока. Сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи.

Напряжение. Основные элементы электрических цепей постоянного тока. Виды соединений проводников. Решение практических задач на измерение силы тока в различных участках при последовательном соединении.

60

8

Измерение напряжения вольтметром. Лабораторная работа «Подтверждение законов параллельного соединения проводников»

61

9

Решение задач на законы последовательного и параллельного соединения проводников

Работа и мощность электрического тока. Решение задач на расчет работы и мощности в цепи постоянного тока

62.

10

Работа и мощность электрического тока. Решение задач на расчет работы и мощности в цепи постоянного тока

63.

11

Шунтирование амперметра и вольтметра. Практическая работа по измерению сопротивления омметром

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Внутреннее сопротивление источника тока.

64.

12

Решение задач на закон Ома для полной цепи

65.

13

Решение задач на закон Ома для полной цепи

Правила Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока

66.

14

Решение задач на правила Кирхгофа

67.

15

Решение задач на правила Кирхгофа

Электронная проводимость металлов. Границы применимости закона Ома для полной цепи и участка цепи

68.

16

Зависимость сопротивления металлических проводников от температуры. Решение задач на расчет сопротивления металлических проводников

69.

17

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов

Законы Фарадея. Решение задач на законы электролиза. Решение практической задачи на определение массы выделившегося на электродах вещества в процессе электролиза

70.

18

Электрический ток в газах. Виды электрических разрядов в газах

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка

71.

19

Решение качественных задач на теорию электрического тока в различных средах

72.

20

Решение комбинированных задач на законы постоянного тока в различных средах

Электрический ток в полупроводниках. Электронно-дырочный переход и его свойства. Полупроводниковый диод. Односторонняя проводимость полупроводникового диода. Транзистор.

73.

21

Практическое применение полупроводниковых элементов электрических цепей

74.

22

Зачет по теме «Электрический ток в различных средах»

Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  Основные характеристики магнитного поля.

75.

23

Лабораторная работа «Исследование особенностей проявления магнитного поля»

76.

24

Практическая работа «Исследование особенностей магнитного поля проводника с током, витка с током, катушки с током»

Вектор магнитной индукции. Магнитный поток. Закон Био-Савара-Лапласса.

77.

25

Решение задач на определение потока магнитной индукции

78.

26

Сила Ампера. Решение задач на определение силы Ампера

Сила Лоренца. Решение задач на определение силы Лоренца.

79.

27

Решение задач на определение силы Ампера и силы Лоренца.

80.

28

Решение качественных задач на определение силы Ампера и силы Лоренца.

Линии магнитной индукции. Наблюдение карт различных магнитных полей (практическая работа)

81.

29

Решение качественных и количественных задач на определение силы Ампера и силы Лоренца.

82.

30

Лабораторная работа «Наблюдение явления электромагнитной индукции»

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции

83.

31

Решение задач на закон электромагнитной индукции

84.

32

85.

33

ЭДС индукции в движущихся проводниках

Решение задач на определение ЭДС индукции в движущихся проводниках

86.

34

Явление самоиндукции. Решение задач на определение ЭДС самоиндукции

87.

35

Решение задач на явление электромагнитной индукции

Решение задач на явление электромагнитной индукции

88.

36

Магнитные свойства вещества.. Ферромагнетики    

89.

37

Энергия магнитного поля тока. Решение задач на определение энергии магнитного поля тока

Энергия магнитного поля тока. Решение задач на определение энергии магнитного поля тока

90.

38

Зачет по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»

Физический лабораторный практикум, 10 часов

91

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

92

Лабораторный практикум.

93

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

94

Лабораторный практикум.

95

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

96

Лабораторный практикум.

97

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

98

Лабораторный практикум.

99

Лабораторный практикум.

Решение задач ЕГЭ

100.

Лабораторный практикум.

101

Повторительно-обобщающий урок

Решение задач ЕГЭ


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося по генетике.

Пособие является путеводителем по предмету биология (раздел генетика) для учащихся старших классов, содержит разноуровневые задания и предназначено для изучения раздела «Основы генетики»....

Организация профильного обучения через создание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в рамках сетевого обучения в муниципальном районе

На момент начала организации сетевого профильного обучения в Седельниковском муниципальном районе Закон 273-ФЗ еще не был принят, но подготовительная работа была начата.Подготовка к введению сетевой ф...

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося

Коррекционный этап предполагает работу учителя, ученика и родителей непосредственно по индивидуально-образовательному маршруту, где определены темы для ликвидации пробелов, указано, какие знания, умен...

Карта индивидуального образовательного маршрута учащегося

Мониторинг обучения, воспитания, развития учащегося.Инструкция.1. Количество листов должно совпадать с количеством учащихся класса.2. Выдайте учащимся лист на итоговом классном часу в конце четверти.3...

Мастер-класс "Формирование и развитие исследовательской деятельности учащихся при проектировании и реализации индивидуального образовательного маршрута учащихся 9 классов при изучении химии и биологии"

Внастоящее время ценность приобретает не количество получаемых знаний (хотя это, безусловно, тоже важно), а умение справляться с потоком информации способность добывать необходимые сведения обрабатыва...

Проект построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся основной школы (9 класса) к ОГЭ по физике

В общем образовании сегодня реализуется несколько процедур  единой системы оценки качества образования: ЕГЭ, ОГЭ, всероссийские проверочные работы, национальные исследования оценки качества образ...

Диагностическая карта – инструмент индивидуального образовательного маршрута учащихся с ОВЗ по профессионально- трудовому обучению (столярное дело).

Одной  из задач    школы   является создание благоприятных условий для  коррекции и  развития личности учащегося с ОВЗ.В трудовом обучении умственно отсталых шк...