Рабочая программа по физике ФГОС для 10-11 классов (углубленный уровень)
рабочая программа по физике (10, 11 класс)

Борисова Светлана Александровна

Рабочая программа по физике ФГОС для 10-11 классов (углубленный уровень)

Скачать:


Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Видновская средняя общеобразовательная школа №11"

Утверждаю

Директор МАОУ

«Видновская СОШ №11»

/_________/О.В.Доманевская

от «01» сентября 2020 г  

Рабочая программа

по учебному предмету Физика

уровень среднее общее образование

 (углубленный уровень)

Срок реализации 2 года

Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, примерной образовательной программы основного общего образования по физике для 10-11 классов, авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., и др. М.: Просвещение, 2020

Составила:

учитель физики Борисова С.А. высшей квалификационной категории

2020 год

Раздел 1

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»

Личностные результаты освоения учебного предмета физики

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к лужению Отечеству, его защите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, отовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета физики

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия:

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты изучения учебного предмета физики:

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

10 класс

Физика как наука. Методы научного познания природы

Ученик научится:

наблюдать и описывать физические явления;

— переводить значения величин из одних единиц в другие;

—объяснять различные фундаментальные взаимодействия;

 —сравнивать интенсивность и радиус действия взаимодействий

Ученик получит возможность научиться:

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

Механика.

Ученик научится:

  • использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; интерпретировать физическую информацию, полученную

 из других источников.

  • использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости; разъяснять основные положения кинематики; описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея

для исследования явления свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного

падения и изучению движения тела, брошенного горизонтально;

  • делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать их траектории;
  • применять полученные знания для решения практических задач. давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;  формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон

всемирного тяготения, закон Гука;

  • разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики; описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего закон инерции; исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости; делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; объяснять принцип действия крутильных весов;
  • прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; применять полученные знания для решения практических задач. давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары;  давать определения физических величин: импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность; формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; объяснять принцип реактивного движения;
  • описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости;
  • делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики. давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, периодическое движение, резонанс;
  • давать определение физических величин: первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний, статическое смещение;
  • исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения свободного падения;
  • применять полученные знания о явлении резонанса для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни;
  • прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же пружинного маятника в средах с

разной плотностью;

  • делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, используя знания о первой и второй космических скоростях.
  • давать определения понятий:  поступательное движение, вращательное движение, абсолютно твердое тело,

рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс;

  • давать определение физических величин: момент силы, плечо силы;
  • формулировать условия статического равновесия для поступательного и вращательного движения;
  • применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы тел давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное время, энергия покоя тела;
  • формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; условия, при которых происходит

аннигиляция и рождение пары частиц;

  • описывать принципиальную схему опыта Майкельсона —Морли; делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения любого взаимодействия;
  • оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц;
  • объяснять эффект замедления времени, определять

собственное время, время в разных инерциальных системах отсчета, одновременность событий;

  • применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач.

Ученик получит возможность научиться:

  1. В познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей среды.
  2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов.
  3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент.
  4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

Молекулярная физика и термодинамика

Ученик научится: 

  • давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма; разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; классифицировать агрегатные состояния вещества; характеризовать изменения структуры агрегатных

состояний вещества при фазовых переходах; формулировать условия идеальности газа;

  • описывать явление ионизации; объяснять влияние солнечного ветра на атмосферу Земли. давать определения понятий: стационарное равновесное состояние газа, температура тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы;
  • использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по изучению изотермического процесса в газе;
  • объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; представить распределение молекул идеального газа по скоростям;
  • применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. давать определения понятий: число степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя;
  • объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменение внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии;
  • объяснять принцип действия тепловых двигателей; оценивать КПД различных тепловых двигателей; формулировать законы термодинамики; делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
  • применять полученные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды.
  • давать определения понятий: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность; давать определение физических величин:  критическая температура, удельная теплота парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного натяжения;
  • описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости; наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, протекающие в природе и быту; строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин.
  • давать определения понятий: плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая);  давать определения физических величин: механическое напряжение, относительное удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении и сжатии;
  • объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных; описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; формулировать закон Гука; применять полученные знания для решения практических задач
  • давать определение физических величин: длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука;
  • исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению продольных волн в пружине и в газе, поперечных  волн — в пружине и шнуре, описывать эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов;
  • объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости.

Ученик получит возможность научиться:

  • применять полученные знания для решения практических задач;
  • владеть экспериментальными методами исследования;
  • систематизировать полученные знания и применять их на практике;
  • в познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей среды.
  • в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов.
  • в трудовой сфере: проводить физический эксперимент.
  • в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

Электродинамика

Ученик научится:

  • давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля; физической величины: напряженность электростатического поля;
  • объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной машины, возможность использования явления электризации при получении дактилоскопических отпечатков; формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их применимости;
  • устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее  электрических явлений; давать определения понятий: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники;
  • объяснять физический смысл величин: величин: потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора;
  • наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции; объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического фильтра; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
  • объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстояния между ними;
  • применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений, владеть экспериментальными методами исследования. давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и параллельное соединения проводников, куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз; физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока;
  • объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и добавочного сопротивления; объяснять качественно явление сверхпроводимости согласованным движением куперовских  пар электронов;
  • формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и несколькими источниками, закон Фарадея;
  • рассчитывать ЭДС гальванического элемента;
  • исследовать смешанное сопротивление проводников;
  • описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника;
  • наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю;
  • использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей;

исследовать электролиз с помощью законов Фарадея.

  • давать определения понятий: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, донорные и акцепторные примеси, р—n-переход, запирающий слой;
  • использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических сигналов;
  • объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора.

Ученик получит возможность научиться:

  • применять полученные знания для решения практических задач;
  • владеть экспериментальными методами исследования;
  • систематизировать полученные знания и применять их на практике;
  • в познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей среды.
  • в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов.
  • в трудовой сфере: проводить физический эксперимент.
  • в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

11 класс

Основы электродинамики

Ученик научится

  • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
  • давать определения понятий: магнитное  взаимодействие,  линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды;
  • описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на проводник с током в магнитном поле; формулировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции магнитных полей, закон Ампера;
  • объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа и циклотрона; изучать движение заряженных частиц в магнитном поле;
  • исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях;
  • давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физических величин: коэффициент трансформации;
  • описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной индукции;
  • использовать на практике токи замыкания и размыкания; объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла в аэропорту,  в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и оспроизведении информации, в генераторах переменного  тока;
  • объяснять принципы передачи электроэнергии на большие расстояния.
  • давать определения понятий: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, , выпрямление переменного тока, транзистор; физических величин: фаза колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент усиления;
  • описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью полупроводникового диода;

Ученик получит возможность научиться:

  • применять полученные знания для решения практических задач;
  • владеть экспериментальными методами исследования;
  • систематизировать полученные знания и применять их на практике;
  • в познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей среды.
  • в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов.
  • в трудовой сфере: проводить физический эксперимент.
  • в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

Колебания и волны.

Ученик научится

  • давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоско-поляризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронтволны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция; физических величин: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны;
  • объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты; описывать механизм давления электромагнитной волны;
  • классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн;
  • описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника;

Ученик получит возможность научиться:

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

Оптика

Ученик научится:

  • давать определения понятий: передний фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа; физических величин: угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение;
  • наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения, явления дисперсии; формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления;
  • описывать опыт по измерению показателя преломления стекла;
  • строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в собирающей и рассеивающей линзах;
  • определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой линзы;
  • анализировать человеческий глаз как оптическую систему;
  • корректировать с помощью очков дефекты зрения; объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, микроскоп, телескоп; применять полученные знания для решения практических задач.
  • давать определения понятий: монохроматическая волн, когерентные волны и источники, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; физических величин: время и длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая способность дифракционной решетки;
  • наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции света;
  • формулировать принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов при дифракции света на решетке;
  • описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной решетки;
  • объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве;
  • делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью;
  • выбирать способ получения когерентных источников; различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной решетке.

Ученик получит возможность научиться:

  • применять полученные знания для решения практических задач;
  • владеть экспериментальными методами исследования;
  • систематизировать полученные знания и применять их на практике;
  • в познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей среды.
  • в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов.
  • в трудовой сфере: проводить физический эксперимент.
  • в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

Квантовые явления

Ученик научится:

  • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
  • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
  • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
  • физических величин: работа выхода, красная граница фотоэффекта, энергия ионизации;
  • разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, теории атома водорода;
  • формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора;
  • оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода;
  • описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома;
  • объяснять принцип действия лазера;
  • сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез; физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения, коэффициент качества;
  • объяснять принцип действия ядерного реактора;
  • объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС;
  • прогнозировать контролируемый естественный радиационный
  • фон, а также рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС).
  • давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны;
  • классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны;
  • формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов;
  • описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов.

Ученик получит возможность научиться:

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

Элементы астрономии

Ученик научится:

  • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
  • интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик;
  • формулировать закон Хаббла;
  • классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва;
  • представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной;
  • объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы;
  • с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в будущем.

Ученик получит возможность научиться:

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

Выпускник на углубленном уровне научится:

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

 – характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 – понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследовательской и проектной деятельности;

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; – использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.

Раздел 2.

Содержание учебного предмета

10 класс

Физика как наука. Методы научного познания природы.

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.

Механика

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение.

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны.

Лабораторные работы:

Изучение движения тела, брошенного горизонтально

Изучение движения тела по окружности.

Измерение жесткости пружины.

Измерение коэффициента трения скольжения

Изучение закона сохранения механической энергии.

Изучение равновесия тела под действием нескольких сил

Молекулярная физика и термодинамика

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа.

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Лабораторные работы:

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.

Основы электродинамики.

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля.

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

Лабораторные работы:

Последовательное и параллельное соединения проводников.

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

11 класс

Основы электродинамики (продолжение)

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.

Лабораторные работы:

Наблюдение действия магнитного поля на ток.

Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны

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

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Модуляция и детектирование. Радиолокация. Телевидение.

Лабораторные работы:

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оптика

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Свето-электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.

Основы специальной теории относительности

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Лабораторные работы:

Измерение показателя преломления стекла.

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.

Измерение световой волны.

Оценка информационной емкости компакт-диска.

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

Квантовая физика

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.

Строение и эволюция Вселенной

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура.

Раздел 3.

Тематическое планирование

10 класс

№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Введение. Основные особенности физического метода исследования

2

2

Механические явления

66

3

Молекулярная физика. Термодинамика

44

4

Основы электродинамики

42

5

Повторение

16

Итого

170

11 класс

№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Основы электродинамики

20

2

Колебания и волны

40

3

Оптика

32

4

Квантовая физика

31

5

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества

2

6

Строение и эволюция Вселенной

15

7

Повторение материала

25

Итого

165

Рассмотрено                                                                                                                               Согласовано

Руководитель ШМО                                                                                                                  Заместитель директора пои УМР

Естественно-научного цикла

_______/_Гебекова Х.Г.                                                                                                               __________/Павлова Г.Н.

Протокол №1   от «31» августа  2020                                                                от «01» сентября 2020     

________________________________________________________________________________________________________________

Календарно- тематическое планирование к каждому классу прилагается (см. Приложение № 1)                                                                                                                



Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Видновская СОШ №11»

Приложение №1

к рабочей программе по физике, 10 класс

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

учебный предмет: физика, 10 класс «А» (углубл)

учитель: Борисова Светлана Александровна

на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарно-тематическое планирование составлено к рабочей программе по физике для 10 класса (учебник по физике для 10 классов общеобразовательной школы авторов Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев., Н.Н. Сотский (углубленный уровень) М.: Просвещение, 2020.

   В 2020-2021 учебном году на изучение физики в 10 классе отведено 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели, всего 170 часов)

Используемая методическая литература:

  1. Учебник. Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев., Н.Н. Сотский Физика 10 (углубленный уровень) М.: Просвещение, 2020)
  2. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике 10-11, М: Дрофа, 2006 г
  3. И.Л.Касаткина «Физика Интенсивная подготовка к ЕГЭ, Ростов-на Дону: Феникс, 2017г..
  4. М.Ю.Демидова и др. «Я сдам ЕГЭ! ЕГЭ физика» М: Прсвещение, 2019
  5. М.Ю. Демидова и др. «Физика ЕГЭ 1000 задач»,  М: Прсвещение, 2019

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Введение. Основные особенности физического метода исследования

2

2

Механические явления

66

3

Молекулярная физика. Термодинамика

44

4

Основы электродинамики

42

5

Повторение

16

Итого

170

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел, тема

Количество часов

Дата

Примечание (корректировка КТП)

по плану

по факту

Введение.

2

1

Физика как наука.

Вводный инструктаж по ОТ и ТБ.

1

01.09

2

Физические законы и теории.

1

03.09

Механические явления

66

3

 Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения..

1

04.09

4

 Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения

1

07.09

5

Решение задач по теме: «Равномерное прямолинейное движение»

1

07.09

6

Сложение скоростей. Примеры решения задач по теме «Сложение скоростей».

1

08.09

7

Мгновенная и средняя скорость

1

10.09

8

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение.

1

11.09

9

Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков

1

14.09

10

Решение задач по теме «Движение с постоянным ускорением».

1

14.09

11

Движение с постоянным ускорением свободного падения.

1

15.09

12

Решение задач по теме «Движение с постоянным ускорением свободного падения»

1

17.09

13

Лабораторная работа №1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально

1

18.09

14

Решение задач повышенной сложности

1

21.09

15

Равномерное движение точки по окружности.

1

21.09

16

Лабораторная работа№2. Изучение движения тела по окружности.

1

22.09

17

Кинематика абсолютно твердого тела.

1

24.09

18

Примеры решении задач по теме «Кинематика твердого тела»

1

25.09

19

Контрольная работа №1. Кинематика материальной точки

1

28.09

20

Работа над ошибками. Обобщение.

1

28.09

21

Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единицы массы. Первый закон Ньютона.

1

29.09

22

Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Примеры решения задач по теме «Второй закон Ньютона».

1

1.10

23

Третий закон Ньютона.

1

2.10

24

Геоцентрическая система отсчета. Принцип относительности Галилея. Инвариантные и относительные величины.

1

5.10

25

Контрольная работа №2. Динамика

1

5.10

26

Работа над ошибками. Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения

1

6.10

27

Сила тяжести на других планетах. Решение задач.

1

8.10

28

Первая космическая скорость. Решение задач.

1

9.10

29

Вес тела. Невесомость.

1

12.10

30

Решение задач на вес тела.

1

12.10

31

Деформация и силы упругости. Закон Гука. Решение задач.

1

19.10

32

Лабораторная работа №3.  Измерение жесткости пружины.

1

19.10

33

Сила трения. Решение задач.

1

20.10

34

Лабораторная работа №4. Измерение коэффициента трения скольжения

1

22.10

35

Движение под действием силы тяжести в случае, когда начальная скорость направлена под углом к горизонту.

1

23.10

36

Движение под действием нескольких сил. Движение в горизонтальном и вертикальном направлении.

1

26.10

37

Движение по наклонной плоскости.

1

26.10

38

Движение по окружности

1

27.10

39

Движение связанных тел

1

29.10

40

Решение задач повышенной сложности..

1

30.10

41

Решение задач повышенной сложности.

1

5.11

42

Решение задач повышенной сложности.

1

6.11

43

Контрольная работа №2. Силы в механике

1

9.11

44

Работа над ошибками. Обобщение.

1

9.11

45

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.

1

10.11

46

Решение задач на закон сохранения  импульса.

1

12.11

47

Решение задач на закон сохранения  импульса.

1

13.11

48

Механическая работа и мощность силы.

1

16.11

49

Энергия. Кинетическая энергия.

1

16.11

50

Решение задач по теме «Кинетическая энергия и ее изменение»

1

23.11

51

 Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. Потенциальная энергия.

1

23.11

52

Закон сохранения энергии в механике.

1

24.11

53

Лабораторная работа №5. Изучение закона сохранения механической энергии

1

26.11

54

 Работа силы тяготения. Потенциальная энергия в поле тяготения.

1

27.11

55

Решение задач на закон сохранения механической энергии

1

30.11

56

Обобщающее учебное занятие по теме «Законы сохранения».

1

30.11

57

Контрольная работа №4. Законы сохранения.

1

1.12

58

 Работа над ошибками. Обобщение.

1

3.12

59

Основное уравнение динамики вращательного движения.

1

4.12

60

Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия абсолютно твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси.

1

7.12

61

Решение задач по динамике вращательного движения абсолютно твердого тела.

1

7.12

62

Равновесие тел. Решение задач.

1

8.12

63

Решение задач на равновесие твердых тел.

1

10.12

64

Лабораторная работа №6 Изучение равновесия тела под действием нескольких сил.

1

11.12

65

Давление. Условие равновесия жидкости.

1

14.12

66

Движение жидкости. Уравнение Бернулли. Решение задач НПО гидромеханике.

1

14.12

67

Проверочная работа по Статике.

1

15.12

68

Работа над ошибками

1

17.12

Молекулярная физика. Термодинамика

44

69

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Размеры молекул.

1

18.12

70

Решение задач по теме «Основные положения МКТ»

1

21.12

71

Броуновское движение

1

21.12

72

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.

1

22.12

73

Решение задач

1

24.12

74

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.

1

25.12

75

 Решение задач на основное уравнение МКТ»

1

28.12

76

Температура и тепловое равновесие

1

28.12

77

Определение температуры. Энергия теплового движения молекул.

1

29.12

78

Измерение скоростей молекул газа.

1

79

 Решение задач.

1

80

Зачет по МКТ

1

81

Уравнение состояния идеального газа.

1

82

Решение задач

1

83

Газовые законы.

1

84

Решение задач на газовые законы..

1

85

Лабораторная работа №7. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.

1

86

Решение задач.

1

87

Примеры решения задач по теме «Определение параметров газа по графикам изопроцессов»

1

88

Решение графических задач.

1

89

Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.

1

90

Влажность воздуха и ее измерение..

1

91

Зачет «Газовые законы»

1

92

 Свойства жидкости. Поверхностное натяжение.

1

93

Смачивание и несмачивание. Капилляры. Решение задач

1

94

Кристаллические и аморфные тела.

1

95

Контрольная работа №5 Основы МКТ.

1

96

Работа над ошибками. Обобщение.

1

97

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.

1

98

Решение задач по теме «Внутренняя энергия. Работа.

1

99

Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса.

1

100

Решение задач по теме уравнение теплового баланса.

1

101

Решение задач по теме уравнение теплового баланса.

1

102

Первый закон термодинамики..

1

103

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе..

1

104

 Решение задач по теме «Первый закон ТД

1

105

Второй закон термодинамике

1

106

Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.

1

107

Решение задач по теме «КПД»

1

108

Решение задач повышенной сложности

1

109

Решение задач повышенной сложности

1

110

Решение задач повышенной сложности

1

111

Контрольная работа №6. Основы термодинамики.

1

112

Работа над ошибками. Обобщение

1

Электродинамика

42

113

Элементарный электрический заряд.

1

114

Закон сохранения электрического заряда.

1

115

Закон Кулона.

1

116

Электрическое поле.

1

117

Напряженность электрического поля. Линии напряженности.

1

118

Принцип суперпозиции электрических полей.

1

119

Проводники в электрическом поле.

1

120

Диэлектрики в электрическом поле.

1

121

Потенциальность электростатического поля.

1

122

Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Напряжение.

1

123

Связь напряжения с напряженностью электрического поля.

1

124

Решение задач на расчет напряженности и напряжения электрического поля.

1

125

Электрическая емкость.

1

126

Конденсаторы.

1

127

Энергия электростатического поля.

1

128

Решение задач на расчет энергии электромагнитного взаимодействия.

1

129

Контрольная работа№7. Электрическое поле.

1

130

Электрический ток.

1

131

Условия. Необходимые для существования электрического тока.

1

132

Закон Ома для участка цепи.

1

133

Последовательное и параллельное соединение проводников.

1

134

Лабораторная работа. № 8. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.

1

135

Решение задач на законы последовательного и параллельного соединения проводников.

1

136

Работа и мощность тока.

1

137

Решение задач на расчет работы и мощности тока.

1

138

Закон Ома для полной цепи.

1

139

Электродвижущая сила.

140

Лабораторная работа №9. Измерение внутреннего сопротивления и ЭДС источника тока.

1

141

Решение задач на закон Ома для полной цепи.

1

142

Контрольная работа №8. Законы постоянного тока.

1

143

Электрический ток в металлах.

1

144

Зависимость сопротивления проводника от температуры.

1

145

Сверхпроводимость. Решение задач на расчет сопротивления проводников в зависимости от температуры.

1

146

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость

1

147

Электрический ток через контакт полупроводников с разным типом проводимости. Транзисторы.

1

148

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка

1

149

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза

1

150

Решение задач на законы Фарадея.

1

151

Электрический ток в газах. Несамостиоятельный и самостоятельный разряды.

1

152

Плазма

1

153

Примеры решения задач по теме «Электрический ток в различных средах».

1

154

Контрольная работа № 9. Электрический ток в различных средах.

Повторение

16

155

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

156

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

157

Итоговая контрольная работа за 10 класс

159

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Обобщение.

160

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

161

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

162

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

163

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

164

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

165

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

166

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

167

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

168

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

169

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.

170

Повторение материала за 10 класс. Решение задач.



Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Видновская СОШ №11»

Приложение №1

к рабочей программе по физике, 11 класс

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

учебный предмет: физика, 11 класс «А» (углубл)

учитель: Борисова Светлана Александровна

на 2020-2021 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарно-тематическое планирование составлено к рабочей программе по физике для 11 класса (учебник по физике для 11 классов общеобразовательной школы авторов Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев., В.М. Чаругин (углубленный уровень) М.: Просвещение, 2020).

   В 2020-2021 учебном году на изучение физики в 11 классе отведено 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели, всего 165 часов)

Используемая методическая литература:

  1. Учебник. Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев., В.М. Чаругин Физика 11 (углубленный уровень) М.: Просвещение, 2020)
  2. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике 10-11, М: Дрофа, 2006 г
  3. И.Л.Касаткина «Физика Интенсивная подготовка к ЕГЭ, Ростов-на Дону: Феникс, 2017г..
  4. М.Ю.Демидова и др. «Я сдам ЕГЭ! ЕГЭ физика» М: Просвещение, 2019
  5. М.Ю. Демидова и др. «Физика ЕГЭ 1000 задач»,  М: Просвещение, 2019

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 класс

№ п/п

Наименование раздела

Количество часов

1

Основы электродинамики

20

2

Колебания и волны

40

3

Оптика

32

4

Квантовая физика

31

5

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества

2

6

Строение и эволюция Вселенной

15

7

Повторение материала

25

Итого

165

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел, тема

Количество часов

Дата

Примечание (корректировка КТП)

по плану

по факту

Основы электродинамики

20

1

Инструктаж по ТБ. Магнитное поле. Индукция магнитного поля

1

2

Сила Ампера

1

3

Примеры решения задач по теме: Сила Ампера

1

4

Лабораторная работа №1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. Инструктаж по ТБ

1

5

Сила Лоренца

1

6

Решение задач по теме « Магнитное поле»

1

7

Магнитные свойства вещества

1

8

Решение задач по теме« Магнитное поле»

1

9

Обобщающий урок по теме «Магнитное поле»

1

10

Контрольная работа № 1. Магнитное поле

1

11

Электромагнитная индукция. Магнитный поток

1

12

 Направление индукционного тока. Правило Ленца

1

13

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле

1

14

Лабораторная работа №2 Изучение явления электромагнитной индукции. Инструктаж по ТБ

1

15

ЭДС индукции в движущихся проводниках

1

16

Самоиндукция. Индуктивность

1

17

Энергия магнитного поля.

1

18

Обобщающий урок по теме « Электромагнитная индукция»

1

19

Контрольная работа № 2 Электромагнитная индукция

1

20

Работа над ошибками. Обобщение.

1

Колебания и волны

40

21

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний

1

22

Динамика колебательного движения. Гармонические колебания

1

23

Лабораторная работа № 3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. Инструктаж по ТБ

1

24

Энергия колебательного движения

1

25

Вынужденные колебания. Резонанс

1

26

Зачет по теме «Механические колебания»

1

27

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур

1

28

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями

1

29

Уравнение, описывающие процессы в колебательном контуре

1

30

Период свободных электрических колебаний

1

31

Решение задач по теме « Период свободных электрических колебаний»

1

32

Переменный электрический ток

1

33

Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока

1

34

Решение задач по теме «Переменный электрический ток»

1

35

Электрический резонанс Решение задач по теме «Электромагнитные колебания»

1

36

Генератор на транзисторе. Автоколебания

1

37

Решение задач по  теме «Электромагнитные колебания»

1

38

Генерирование электрической энергии

1

39

Трансформаторы

1

40

Производство, передача и использование электрической энергии

1

41

Решение задач по теме «Трансформаторы»

1

42

 Описание и особенности различных видов колебаний

1

43

Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания»

1

44

Контрольная работа № 3 Электромагнитные колебания

1

45

Механические волны. Распространение механических волн

1

46

Длина волны. Скорость волны

1

47

Уравнение бегущей волны. Волны в среде

1

48

Звуковые волны. Звук

1

49

Обобщающий урок по теме «Механические волны»

1

50

Волновые явления. Электромагнитные волны

1

51

Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн

1

52

Плотность потока электромагнитного излучения

1

53

Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи

1

54

Модуляция и детектирование. Простейший детекторный радиоприемник

1

55

Решение задач по теме «Электромагнитные волны»

1

56

Распространение радиоволн. Радиолокация

1

57

 Телевидение. Развитие средств связи

1

58

Решение задач теме « Электромагнитные волны»

1

59

Контрольная работа № 4. Электромагнитные волны

1

60

Работа над ошибками. Обобщение.

1

Оптика

32

61

Развитие взглядов на природу света. Скорость света

1

62

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света

1

63

Закон преломления света

1

64

Лабораторная работа  № 4 Измерение показателя преломления стекла. Инструктаж по ТБ

1

65

 Полное отражение

1

66

Решение задач по теме «Законы отражения и преломления света»

1

67

Линза

1

68

Построение изображений, даваемых линзами

1

69

Фотоаппарат. Проекционный аппарат

1

70

Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телескоп

1

71

Формула тонкой линзы

1

72

Лабораторная работа № 5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Инструктаж по ТБ

1

73

Дисперсия света

1

74

Интерференция механических и световых волн

1

75

Некоторые применения интерференции

1

76

Дифракция механических и световых волн

1

77

Дифракционная решетка. Лабораторная работа № 6 Измерение длины световой волны. Инструктаж по ТБ

1

78

Лабораторная работа № 7 Оценка информационной емкости компакт-диска. Инструктаж по ТБ

1

79

Обобщающий урок по теме «Световые волны»

1

80

Обобщающий урок по теме «Световые волны»

1

81

Контрольная работа № 5. Световые волны

1

82

Законы электродинамики и принцип относительности

1

83

Постулаты теории относительности. Релятивистский  закон сложения скоростей

1

84

 Зависимость массы тела от скорости его движения. Релятивистская динамика

1

85

Связь между массой и энергией

1

86

Решение задач по теме «Элементы теории относительности»

1

87

Зачет по теме « Элементы теории относительности»

1

88

Виды излучений. Источники света

1

89

Спектры и спектральный анализ

1

90

Лабораторная работа № 8 «Наблюдение линейчатых спектров». Инструктаж по ТБ

1

91

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи

1

92

Шкала  электромагнитных излучений

1

Квантовая физика

31

93

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект

94

Теория фотоэффекта

1

95

Фотоны

1

96

Применение фотоэффекта

1

97

Давление света

1

98

Химическое действие света

1

99

Решение задач по теме « Световые кванты»

1

100

Обобщающий урок по теме  « Световые кванты»

1

101

Контрольная работа № 6. Световые кванты

1

102

 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома

1

103

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору

1

104

Испускание и поглощение света атомами

1

105

Вынужденное излучение света. Лазеры

1

106

Обобщающий урок по теме «Атомная физика» 

1

107

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений

1

108

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

1

109

Радиоактивные превращения

1

110

Закон радиоактивного распада. Изотопы

1

111

Открытие нейтрона.  Строение атомного ядра  

1

112

Энергия связи атомных ядер

1

113

Ядерные реакции

1

114

Энергетический выход ядерных реакций

1

115

 Решение задач по теме « Физика атомного ядра»

1

116

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции

1

117

 Ядерный реактор

1

118

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии

1

119

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений

1

120

Этапы развития физики элементарных частиц

1

121

Открытие позитрона. Античастицы

1

122

Обобщающий урок "Развитие представлений о строении  и свойствах вещества"

1

123

Контрольная работа № 7. Квантовая физика

1

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества

2

124

Единая физическая картина мира

1

125

Современная физическая картина мира

1

Строение и эволюция Вселенной

15

126

Небесная сфера и координаты на ней

1

127

Движение Солнца среди звезд

1

128

Звездное небо

1

129

 Законы Кеплера

1

130

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небесных тел

1

131

Строение Солнечной системы

1

132

Система «Земля – Луна»

1

133

 Физическая природа планет и малых тел солнечной системы

1

134

Солнце

1

135

Физическая природа звезд

1

136

Наша Галактика

1

137

 Другие галактики

1

138

Происхождение и эволюция галактик и звезд

1

139

Происхождение планет

140

Жизнь и разум во Вселенной

1

Повторение

25

141

Повторение. Кинематика точки

1

142

Повторение.  Законы механики Ньютона

1

143

Повторение.  Законы механики Ньютона

1

144

Повторение. Силы в механике

1

145

Повторение. Силы в механике

1

146

Повторение. Силы в механике

1

147

Повторение. Законы сохранения в механике

1

148

Повторение. Законы сохранения в механике

1

149

Повторение. Молекулярная физика

1

150

Повторение. Молекулярная физика

1

Повторение. Основы термодинамики

1

151

Повторение. Основы термодинамики

1

152

Повторение. Электростатика

1

153

Повторение. Законы постоянного тока

1

154

Повторение. Законы постоянного тока

1

155

Повторение. Электрический ток в различных средах

1

156

Повторение. Электрический ток в различных средах

1

157

Повторение. Магнитное поле

1

159

Повторение. Колебания и волны

1

160

Повторение материала за 10-11 класс. Решение задач.

1

161

Повторение материала за 10-11 класс. Решение задач.

1

162

Повторение материала за 10-11 класс. Решение задач.

1

163

Повторение материала за 10

1

164

Повторение материала за 10-11 класс. Решение задач.

1

165

Повторение материала за 10-11 класс. Решение задач.

1


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа по физике для учащихся 11-х классов (базовый уровень)

Пояснительная записка.Рабочая программа по физике для обучающихся  11-х классов составлена на основе:1.      Примерной программы среднего (полного) общего образован...

Рабочая программа по физике Л.Э. Генденштейн 7 класс (базовый уровень)

Раблочая программа содержит пояснительную записку, основное содержание учебного предмета, требования к ЗУН, уровню подготовки обучающихся, критерии оценивания письменных и устных ответов....

Рабочая программа по биологии для учащихся 7-9 классов (углубленный уровень)

Рабочая программа по биологии для учащихся 7-9 классов (углубленный уровень) составлена на основе Примерной программы по биологии основного общего образования (Примерные программы по учебным предметам...

Рабочая программа учебного предмета "Английский язык" для 10 класса ( углубленный уровень)

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языко...

Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классах (углубленный уровень)

Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классах (углубленный уровень). Автор С.И. Львова. 102 часа...

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 11а класса (углубленный уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «География»для 11а класса (углубленный уровень)....