КТП по физике МКОУ СОШ сп Карасу
календарно-тематическое планирование по физике (7, 8, 9, 10, 11 класс)

алиев хасан хусеинович

дается учебная программа и календарно тематические планы  по физике на 2021-2022 учебный год 

Скачать:


Предварительный просмотр:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Карасу»

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике   в 7-9 классах  (базовый уровень)

на  2021-2022 учебный год

 

 

 Алиев Х.Х. - учитель физики

с.п. Карасу 2021г.

Пояснительная записка.

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе В ней учитываются возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения в 7 классе, предлагает примерное количество учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей учащихся

Программа включает:

1. планируемые результаты освоения курса физики, в том числе предметные результаты по годам обучения;

2. содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения;

3. примерное тематическое планирование с указанием количества часов на изучение каждой темы и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при изучении этих тем

Программа составлена на основе примерной рабочей программы основного общего образования при сохранения обязательной части содержания курса.

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ с.п. Карасу,  Положения о рабочей программе МКОУ СОШ с.п. Карасу, Примерной программы основного общего образования по физике, авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2017 г.

УМК по физике для 7–9 классов системы учебников  А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса.

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов химии, физической географии, биологии лежат физические законы. Физика дает учащимся научный метод познания и позволяет получать объективные знания об окружающем мире.

На изучение курса физики основного общего образования в учебном плане МКОУ СОШ с.п. Карасу на 2021-2022 учебный год отводится 204 часа:

7 класс: 68 ч. – 2 часа в  неделю;

8 класс: 68 ч. – 2 часа в  неделю;

9 класс: 102 ч. - 3 часа в неделю.

  1. Планируемые результаты изучения предмета физика.

Личностные:

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные: 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действия

Базовые логические действия:

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения;

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;

Общие предметные: 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев)

Базовые исследовательские действия:

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследование физического явления;

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента;

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования;

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах

Работа с информацией:

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями

Универсальные коммуникативные действия

Общение:

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта) Совместная деятельность (сотрудничество):

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы;

Универсальные регулятивные действия

Самоорганизация:

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний;

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

—делать выбор и брать ответственность за решение

Самоконтроль (рефлексия):

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту;

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

—оценивать соответствие результата цели и условиям

Эмоциональный интеллект:

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого

Принятие себя и других:

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого

  1. Основное содержание курса

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира

Физика — наука о природе Явления природы (МС1) Физические явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые

Физические величины Измерение физических величин Физические приборы Погрешность измерений Международная система единиц

Как физика и другие естественные науки изучают природу Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, объяснение наблюдаемого явления в виде гипотезы, эксперимент по проверке гипотез Описание физических явлений с помощью моделей

Демонстрации

1 Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления

2 Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором

3 Измерение дальности полёта тела, брошенного горизонтально Определение среднего значения

Лабораторные работы и опыты

1 Определение цены деления шкалы измерительного прибора

 2 Измерение расстояний

3 Измерение объёма жидкости и твёрдого тела

4 Определение размеров малых тел

5 Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры

6 Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры Опыты, доказывающие дискретное строение вещества

Движение частиц вещества Связь скорости движения частиц с температурой Броуновское движение, диффузия Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атом- но-молекулярным строением Особенности агрегатных состояний воды

Демонстрации

1 Наблюдение броуновского движения 2 Наблюдение диффузии

3 Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества

Лабораторные работы и опыты

1 Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий)

2 Опыты по наблюдению теплового расширения газов

3 Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел

Механическое движение Равномерное и неравномерное движение Скорость Средняя скорость при неравномерном движении Расчёт пути и времени движения

Явление инерции Закон инерции Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел Масса как мера инертности тела Плотность вещества Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества

Сила как характеристика взаимодействия тел Сила упругости и закон Гука Измерение силы с помощью динамометра Явление тяготения и сила тяжести Сила тяжести на других планетах (МС) Вес тела Невесомость Сложение сил, направленных по одной прямой Равнодействующая сил Сила трения Трение скольжения и трение покоя Трение в природе и технике (МС)

Демонстрации

1 Наблюдение механического движения тела

2 Измерение скорости прямолинейного движения

3 Наблюдение явления инерции

4 Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел

5 Сравнение масс по взаимодействию тел

6 Сложение сил, направленных по одной прямой

Лабораторные работы и опыты

1 Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического автомобиля и т п )

2 Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости

3 Определение плотности твёрдого тела

4 Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной силы

5 Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера соприкасающихся поверхностей

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

Давление Способы уменьшения и увеличения давления Давление газа Зависимость давления газа от объёма, температуры Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами Закон Паскаля Пневматические машины Зависимость давления жидкости от глубины Гидростатический парадокс Сообщающиеся сосуды Гидравлические механизмы

Атмосфера Земли и атмосферное давление Причины существования воздушной оболочки Земли Опыт Торричелли Измерение атмосферного давления Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря Приборы для измерения атмосферного давления

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело Выталкивающая (архимедова) сила Закон Архимеда Плавание тел Воздухоплавание

Демонстрации

1 Зависимость давления газа от температуры

 2 Передача давления жидкостью и газом

3 Сообщающиеся сосуды 4 Гидравлический пресс

5 Проявление действия атмосферного давления

6 Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости

7 Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости

8 Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей тела и жидкости

Лабораторные работы и опыты

1 Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела

2 Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость

3 Проверка независимости выталкивающей силы, действую- щей на тело в жидкости, от массы тела

4 Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма погру- жённой в жидкость части тела и от плотности жидкости

5 Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия

Механическая работа Мощность

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость Правило равновесия рычага Применение правила равновесия рычага к блоку «Золотое правило» механики КПД простых механизмов Простые механизмы в быту и технике

Механическая энергия Кинетическая и потенциальная энергия Превращение одного вида механической энергии в другой Закон сохранения энергии в механике

Демонстрации

1 Примеры простых механизмов

Лабораторные работы и опыты

1 Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности

2 Исследование условий равновесия рычага 3 Измерение КПД наклонной плоскости

4 Изучение закона сохранения механической энергии

Предметными результатами изучения темы являются:

  • понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел.
  • владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;
  • понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
  • умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Тепловые явления (25 ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Лабораторные работы и опыты

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил.

Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

Измерение удельной теплоты плавления льда.

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

Исследование процесса испарения.

Исследование тепловых свойств парафина.

Измерение влажности воздуха.

Демонстрации

Нагревание жидкости в латунной трубке.

Нагревание жидкостей на двух горелках.

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке.

Охлаждение жидкости при испарении.

Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе.

Принцип действия термометра.

Теплопроводность различных материалов.

Конвекция в жидкостях и газах.

Теплопередача путем излучения.

Явление испарения.

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.

Устройство калориметра.

Модель кристаллической решетки.

Электрические явления (29 ч)

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

Лабораторные работы и опыты

Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.

Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

Изготовление и испытание гальванического элемента.

Измерение силы электрического тока.

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

Изучение последовательного соединения проводников.

Изучение параллельного соединения проводников.

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Изучение работы полупроводникового диода.

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

Регулирование силы тока реостатом.

Демонстрации

Электризация тел.

Взаимодействие наэлектризованных тел.

Два рода электрических зарядов.

Устройство и действие электроскопа.

Обнаружение поля заряженного шара.

Делимость электрического заряда.

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи.

Устройство конденсатора.

Проводники и изоляторы.

Измерение силы тока амперметром.

Измерение напряжения вольтметром.

Реостат и магазин сопротивлений.

Электромагнитные явления (5 ч)

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

Лабораторные работы и опыты

Исследование явления магнитного взаимодействия тел.

Исследование явления намагничивания вещества.

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.

Изучение действия электродвигателя.

Сборка электромагнита и испытание его действия.

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Демонстрации

Опыт Эрстеда.

Магнитное поле тока.

Действие магнитного поля на проводник с током.

Взаимодействие постоянных магнитов.

Устройство и действие компаса.

Устройство электродвигателя.

Световые явления (10 ч)

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

Лабораторные работы и опыты

Изучение явления распространения света.

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения.

Изучение свойств изображения в плоском зеркале.

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

Получение изображений при помощи линзы.

Демонстрации

Прямолинейное распространение света.

Получение тени и полутени.

Отражение света.

Преломление света.

Ход лучей в собирающей линзе.

Ход лучей в рассеивающей линзе.

Получение изображений с помощью линз.

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.

Модель глаза.

9 класс (102 ч, 3 ч. в неделю)

Законы взаимодействия и движения тел (39 ч)

Материальная точка. Система отсчета.

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона.

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Фронтальные лабораторные работы

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения.

Механическое колебание и волны. Звук (15 ч)

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания.

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и

периодом (частотой).

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.

Фронтальные лабораторные работы

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

Электромагнитное поле (21ч)

Однородное и неоднородное магнитное поле.

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Фронтальные лабораторные работы

4. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Строение атома и атомного ядра (15 ч)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения.

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел

Экспериментальные методы исследования частиц.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Фронтальные лабораторные работы

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

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

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Строение и эволюция Вселенной (6 ч)

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.

Планеты и малые тела Солнечной системы.

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд.

Строение и эволюция Вселенной.

Резервное время — 6 ч.

  1. Календарно–тематическое планирование

Тематический блок, тема

Основное содержание

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий)

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира (6 ч)

Физика — наука о природе (2 ч)

Физика — наука о природе Явления природы Физические явления: механические, тепловые, электриче- ские, магнитные, световые, звуковые

Выявление различий между физическими и химическими превращениями (МС — химия)

Распознавание и классификация физических явлений: механических, тепловых, электрических, магнитных и световых

Наблюдение и описание физических явлений

Физические

Физические величины

Определение цены деления шкалы измерительного прибора

величины (2 ч)

Измерение физических

Измерение линейных размеров тел и промежутков времени

величин Физические

с учётом погрешностей

приборы Погрешность

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела

измерений Международная

Измерение температуры при помощи жидкостного термо-

система единиц

метра и датчика температуры

Выполнение творческих заданий по поиску способов измере-

ния некоторых физических характеристик, например

размеров малых объектов (волос, проволока), удалённых

объектов, больших расстояний, малых промежутков

времени Обсуждение предлагаемых способов

Естественно-

Как физика и другие

Выдвижение гипотез, объясняющих простые явления,

научный метод

естественные науки изуча-

например:

познания (2 ч)

ют природу Естественно-научный метод позна-

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;

ния: наблюдение, постанов- ка научного вопроса, объяснение наблюдаемого явления в виде гипотезы, эксперимент по проверке гипотез Описание физических явлений с помощью моделей

— почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладней, чем в тёмной

Предложение способов проверки гипотез

Проведение исследования по проверке какой-либо гипотезы, например: дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска Построение простейших моделей физических явлений

(в виде рисунков или схем), например падение предмета; прямолинейное распространение света

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)

Строение вещества (1 ч)

Атомы и молекулы, их раз меры Опыты, доказывающие дискретное строение вещества

Наблюдение и интерпретация опытов, свидетельствующих об атомно-молекулярном строении вещества: опыты с растворением различных веществ в воде

Оценка размеров атомов и молекул с использованием фотографий, полученных на атомном силовом микроскопе (АСМ) Определение размеров малых тел

Движение

и взаимодей- ствие частиц вещества (2 ч)

Движение частиц вещества Связь скорости движения частиц с температурой Броуновское движение Диффузия Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание

Наблюдение и объяснение броуновского движения и явле ния диффузии

Проведение и объяснение опытов по наблюдению теплового расширения газов

Проведение и объяснение опытов по обнаружению сил молекулярного притяжения и отталкивания

Агрегатные состояния вещества (2 ч)

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел

Описание (с использованием простых моделей) основных различий в строении газов, жидкостей и твёрдых тел Объяснение малой сжимаемости жидкостей и твёрдых тел, большой сжимаемости газов

Тематический блок, тема

Основное содержание

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий)

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением Особенности агрегатных состояний воды

Объяснение сохранения формы твёрдых тел и текучести жидкости

Проведение опытов, доказывающих, что в твёрдом состоянии воды частицы находятся в среднем дальше друг от друга (плотность меньше), чем в жидком

Установление взаимосвязи между особенностями агрегатных состояний воды и существованием водных организмов (МС — биология, география)

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел (21 ч)

Механическое движение (3 ч)

Механическое движение Равномерное и неравномерное движение Скорость Средняя скорость при неравномерном движении Расчёт пути и времени движения

Исследование равномерного движения и определение его признаков

Наблюдение неравномерного движения и определение его отличий от равномерного движения

Решение задач на определение пути, скорости и времени равномерного движения

Анализ графиков зависимости пути и скорости от времени

Инерция, масса, плот- ность (4 ч)

Явление инерции Закон инерции Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел Масса как мера инертности тела Плотность вещества Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества

Объяснение и прогнозирование явлений, обусловленных инерцией, например: что происходит при торможении или резком маневре автомобиля, почему невозможно мгновенно прекратить движение на велосипеде или самокате и т д Проведение и анализ опытов, демонстрирующих изменение скорости движения тела в результате действия на него других тел

Решение задач на определение массы тела, его объёма и плотности

Проведение и анализ опытов, демонстрирующих зависимость изменения скорости тела от его массы при взаимодействии тел Измерение массы тела различными способами Определение плотности тела в результате измерения его мас сы и объёма

Сила. Виды сил (14 ч)

Сила как характеристика взаимодействия тел Сила упругости и закон Гука Измерение силы с помощью динамометра Явление тяготения и сила тяжести Сила тяжести на других планетах Вес тела Невесомость Сложение сил, направленных по одной прямой Равнодействующая сил Сила трения Трение скольжения и трение покоя Трение в природе и технике

Изучение взаимодействия как причины изменения скорости тела или его деформации

Описание реальных ситуаций взаимодействия тел с помощью моделей, в которых вводится понятие и изображение силы Изучение силы упругости Исследование зависимости силы упругости от удлинения резинового шнура или пружины

(с построением графика)

Анализ практических ситуаций, в которых проявляется действие силы упругости (упругость мяча, кроссовок, веток дерева и др )

Анализ ситуаций, связанных с явлением тяготения Объяснение орбитального движения планет с использованием явления тяготения и закона инерции (МС — астрономия) Измерение веса тела с помощью динамометра Обоснование этого способа измерения

Анализ и моделирование явления невесомости Экспериментальное получение правила сложения сил, направленных вдоль одной прямой Определение величины равнодействующей сил

Изучение силы трения скольжения и силы трения покоя Исследование зависимости силы трения от веса тела

и свойств трущихся поверхностей

Анализ практических ситуаций, в которых проявляется действие силы трения, используются способы её уменьшения или увеличения (катание на лыжах, коньках, торможе-

Тематический блок, тема

Основное содержание

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий)

 ние автомобиля, использование подшипников, плавание водных животных и др ) (МС — биология)

Решение задач с использованием формул для расчёта силы тяжести, силы упругости, силы трения

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч)

Давление. Пе- редача давления твёрдыми телами, жидко стями и газами (3 ч)

Давление Способы уменьшения и увеличения давления Давление газа Зависимость давления газа от объёма и температуры Передача давления твёрды- ми телами, жидкостями и газами Закон Паскаля Пневматические машины

Анализ и объяснение опытов и практических ситуаций, в которых проявляется сила давления

Обоснование способов уменьшения и увеличения давления Изучение зависимости давления газа от объёма и температуры Изучение особенностей передачи давления твёрдыми телами, жидкостями и газами Обоснование результатов опытов особенностями строения вещества в твёрдом, жидком

и газообразном состояниях

Экспериментальное доказательство закона Паскаля Решение задач на расчёт давления твёрдого тела

Давление жидкости (5 ч)

Зависимость давления жидкости от глубины погружения Гидростатиче- ский парадокс Сообщающиеся сосуды Гидравлические механизмы

Исследование зависимости давления жидкости от глубины погружения и плотности жидкости

Наблюдение и объяснение гидростатического парадокса на основе закона Паскаля

Изучение сообщающихся сосудов

Решение задач на расчёт давления жидкости Объяснение принципа действия гидравлического пресса

Анализ и объяснение практических ситуаций, демонстрирующих проявление давления жидкости и закона Паскаля, например процессов в организме при глубоководном нырянии (МС — биология)

Атмосферное давление (6 ч)

Атмосфера Земли и атмос- ферное давление Причины существования воздушной оболочки Земли Опыт Торричелли Измерение атмосферного давления Зависимость атмосферного давления от высоты

над уровнем моря Приборы для измерения атмосферно- го давления

Экспериментальное обнаружение атмосферного давления Анализ и объяснение опытов и практических ситуаций, связанных с действием атмосферного давления Объяснение существования атмосферы на Земле и некото- рых планетах или её отсутствия на других планетах и Луне (МС — география, астрономия)

Объяснение изменения плотности атмосферы с высотой и зависимости атмосферного давления от высоты Решение задач на расчёт атмосферного давления Изучение устройства барометра-анероида

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело (7 ч)

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело Выталкивающая (архимедо ва) сила Закон Архимеда Плавание тел Воздухоплавание

Экспериментальное обнаружение действия жидкости и газа на погружённое в них тело

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость

Проведение и обсуждение опытов, демонстрирующих зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости

Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела

Решение задач на применение закона Архимеда и условия плавания тел

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (12 ч)

Работа и мощ- ность (3 ч)

Механическая работа Мощность

Экспериментальное определение механической работы силы тяжести при падении тела и силы трения при равномерном перемещении тела по горизонтальной поверхности

Тематический блок, тема

Основное содержание

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий)

Расчёт мощности, развиваемой при подъёме по лестнице Решение задач на расчёт механической работы и мощности

Простые механизмы (5 ч)

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость Правило равновесия

рычага Применение правила равновесия рычага к блоку «Золотое правило» механики КПД простых механизмов Простые механизмы в быту и технике Рычаги в теле человека

Определение выигрыша в силе простых механизмов на примере рычага, подвижного и неподвижного блоков, наклонной плоскости

Исследование условия равновесия рычага Обнаружение свойств простых механизмов в различных инструментах и приспособлениях, используемых в быту

и технике, а также в живых организмах (МС — биология) Экспериментальное доказательство равенства работ при применении простых механизмов

Определение КПД наклонной плоскости

Решение задач на применение правила равновесия рычага и на расчёт КПД

Механическая энергия (4 ч)

Кинетическая и потенциальная энергия Превращение одного вида механической энергии в другой Закон сохранения и измен ния энергии в механике

Экспериментальное определение изменения кинетической и потенциальной энергии тела при его скатывании по наклонной плоскости

Формулирование на основе исследования закона сохранения механической энергии

Обсуждение границ применимости закона сохранения энергии

Решение задач с использованием закона сохранения энер гии

Резерв 3 ч

 7 класс

п/п

Номер урока в разделе

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

Дата

факт

Прим-ие.

Причина корректировки

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира (6 ч)

Физика — наука о природе (2 ч)

1

1

Физика — наука о природе. Явления природы

1

3.09.21

2

2

Физические явления: механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.

1

7

Физическиевеличины (2 ч)

3

1

Физические величины

Измерение физических

величин Физические

приборы. Л/Р Определение цены деления шкалы измерительного прибора

1

12

4

2

Погрешность

измерений Международная

система единиц.л/р Измерение расстояний

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела

1

Естественно-научный метод познания (2 ч)

5

1

Как физика и другие

естественные науки изуча-

ют природу

1

14

6

2

Естественно-научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, объяснение наблюдаемого явления в виде гипотезы, эксперимент по проверке гипотез Описание физических явлений с помощью моделей

1

19

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)

Строение вещества (1 ч)

7

1

Атомы и молекулы, их раз- меры Опыты, доказывающие дискретное строение вещества. Л/Р Определение размеров малых тел

1

03.10

Движение и взаимодействие частиц вещества (2 ч)

8

1

Движение частиц вещества Связь скорости движения частиц с температурой Броуновское движение

1

12

9

2

Диффузия Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание

1

17

Агрегатные состояния вещества (2 ч)

10

1

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел

1

11

2

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением Особенности агрегатных состояний воды

1

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел (21 ч)

Механическое движение (3 ч)

12

1

Механическое движение Равномерное и неравномерное движение

1

13

2

Скорость Средняя скорость при неравномерном Л/Р Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости

1

14

3

Расчет пути и времени

Инерция, масса, плотность (4 ч)

15

1

Явление инерции Закон инерции Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел

1

16

2

Масса как мера инертности тела

1

17

3

Плотность вещества. Л/Р Определение плотности твёрдого тела

1

18

4

Связь плотности с количе- ством молекул в единице объёма вещества

1

Сила. Виды сил (14 ч)

19

1

Сила как характеристика взаимодействия тел

1

20

2

Сила упругости и закон Гука Измерение силы с помощью динамометра

1

21

3

Л/Р Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (де- формации) пружины от приложенной силы

1

22

4

Явление тяготения и сила тяжести Сила тяжести на других планетах

1

23

5

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с помощью динамометра»

1

15.01.22

24

6

Вес тела . Р/З

1

17

25

7

Невесомость Сложение сил, направленных по одной прямой

1

26

8

Равнодействующая сил

1

27

9

Сила трения Трение скольжения и трение покоя

1

28

10

Трение в природе и технике

1

29

11

Л/Р Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и характера соприкасающихся поверхностей

1

30

12

Р/З сложение сил

1

31

13

Р/З Закон Гука

1

32

14

Контрольная работа№1 силы .Виды сил

1

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч)

Давление. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами (3 ч)

33

1

Давление

1

34

2

Способы уменьшения и увеличения давления Давление газа Зависимость давления газа от объёма и температуры

1

35

3

Передача давления твёрды- ми телами, жидкостями и газами Закон Паскаля Пневматические машины

1

Давление жидкости (5 ч)

36

1

Зависимость давления жидкости от глубины погружения

1

37

2

Гидростатический парадокс

1

38

3

Л/Р Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость

1

39

4

Сообщающиеся сосуды. Р/З

1

40

5

Гидравлические механизмы Р/З

1

Атмосферное давление (6 ч)

41

1

Атмосфера Земли и атмосферное давление Причины существования воздушной оболочки Земли

1

42

2

Опыт Торричелли

1

43

3

Измерение атмосферного давления

1

44

4

Зависимость атмосферного давления от высоты

над уровнем моря

1

45

5

Приборы для измерения атмосферного давления

1

46

6

Самостоятельная работа

1

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело (7 ч)

47

1

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело

1

07

48

2

Выталкивающая (архимедова) сила

1

14

49

3

Л/Р Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость

1

16

50

4

Закон Архимеда

1

23

51

5

Л/Р Проверка независимости выталкивающей силы, действую- щей на тело в жидкости, от массы тела

1

25

52

6

Плавание тел

1

26

53

7

Воздухоплавание. Самостоятельная работа

1

28

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (12 ч)

Работа и мощность (3 ч)

54

1

Механическая работа

1

55

2

Л/Р. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности

1

56

3

Мощность

1

Простые механизмы (5 ч)

57

1

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость

1

58

2

Правило равновесия

рычага Применение правила равновесия рычага к блоку «Золотое правило механики»

1

59

3

Л/Р Исследование условий равновесия рычага

1

60

4

КПД простых механизмов Простые механизмы в быту и технике Рычаги в теле человека

1

61

5

Л/Р . Измерение КПД наклонной плоскости

1

Механическая энергия (4 ч)

62

Кинетическая и потенциальная энергия

1

63

Превращение одного вида механической энергии в другой

1

64

Закон сохранения и изменения энергии в механике

1

65

Контрольная работа

1

66

Резерв

1

67

Резерв

1

68

Резерв

1

8 класс

п/п

Номер урока в разделе

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

Дата

факт

Прим-ие.

Причина корректировки

Тема 1. Тепловые явления.   25ч

1

1

Тепловое движение. Температура

1

4.09.20

2

2

Внутренняя энергия

1

6

3

3

Способы изменения внутренней энергии тела

1

11

4

4

Теплопроводность

1

13

5

5

Конвекция

1

18

6

6

Излучение

1

20

7

7

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.      

1

25

8

8

Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания те­ла или выделяемого им при охлаждении.

1

27

9

9

Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры».

1

02.10

10

10

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела»

1

04

11

11

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания

1

09

12

12

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

1

11

13

13

Решение задач

1

16

14

14

Контрольная работа №1 по теме: «Тепловые явления»

1

18

15

15

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания.

1

23

16

16

Удельная теплота плавления

1

25

17

17

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара.

1

30

18

18

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации

1

13.11

19

19

Решение задач по теме «Удельная теплота плавления и парообразования»

1

15

20

20

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха

1

20

21

21

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания

1

22

22

22

Паровая турбина. КПД теплового двигателя

1

27

23

23

Решение задач. Подготовка к контрольной работе

1

29

24

24

Контрольная работа № 2 по теме «Изменение агрегатных со­стояний вещества.

1

04.12

25

25

резерв

1

06

Тема 2.  Электрические явления   27 ч

26

1

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие за­ряженных тел. Два рода зарядов.

1

11

24

2

Электроскоп. Проводники и непроводники электричества

1

13

28

3

Электрическое поле

1

18

29

4

Делимость электрического заряда. Строение атомов

1

20

30

5

Объяснение электрических явлений

1

25

31

6

Электрический ток. Источники электрического тока. Самостоятельная работа по теме: «Электризация тел. Строение атомов».

1

27

32

7

Электрическая цепь и её составные части

1

15.01.21

33

8

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

1

17

34

9

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.

1

22

35

10

Лабораторная работа №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока                 в её раз­личных участках».

1

24

36

11

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольт­метр. Измерение напряжения.

1

29

37

12

Лаборатор. работа №4 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи»

1

31

38

13

Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопро­тивления.   Закон Ома для участка цепи

1

05.02

39

14

Расчёт сопротивления проводников. Удельное сопротивление.

1

07

40

15

Реостаты. Лаборатор. работа №5 «Регулирование силы тока реостатом».

1

12

41

16

Лабораторная работа №6 «Определение сопротивления      проводни­ка при помощи амперметра и вольтметра».

1

42

17

Последовательное соединение проводников.

1

14

43

18

Параллельное соединение проводников.

1

19

44

19

Решение задач (на закон Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников).

1

21

45

20

Работа электрического тока.  Самостоятельная работа по теме: «Электрический ток. Соединение провод­ников».

1

26

46

21

Мощность электрического тока.

1

28

47

22

Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и работы тока   в электрической лампе»

1

05.03

48

23

Нагревание проводников электрическим током.  Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания.  Электрические нагревательные приборы

1

07

49

24

Короткое замыкание. Предохранители

1

12

50

25

Повторение материала темы «Электрические явления»

1

14

51

26

Резерв

1

19

52

27

Контрольная работа №3   по теме «Электрические явления».

1

21

Тема 3.Электромагнитные явления 7ч

53

1

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии

1

04

54

2

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты.      

1

09

55

3

Лабораторная работа №8 «Сборка электромагнита и испытание его действия». Применение электромагнитов

1

11

56

4

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

1

16

57

5

Действие магнитного поля на проводник с током. Электриче­ский двигатель

1

18

58

6

Лабораторная работа №9 «Изучение электрического двигателя 12постоянного тока (на модели)». Повторение темы «Электро­магнитные явления».

1

23

59

7

Самостоятельная работа по теме «Электромагнитные яв­ления».

1

25

Тема 4. Световые явления  9ч

60

1

Источники света. Распространение света.

1

02.05

61

2

Отражение света. Законы отражения света.

1

05

62

3

Плоское зеркало.

1

07

63

4

Преломление света.

1

14

64

5

Линзы. Оптическая сила линзы.

1

16

65

6

Изображения, даваемые линзой.

1

23

66

7

Лабораторная работа № 10 «Получение изображения при помощи линзы».

1

28

67

8

Контрольная работа №4 по теме: «Электромагнитные и световые явления».

1

30

68

9

Повторение.

31

 

9 класс

п/п

Номер урока в разделе

Тема урока

Кол-во часов

Дата

план

Дата

факт

Прим-ие.

Причина корректировки

Законы взаимодействия и движения тел.

1

1

т/б в кабинете физики Материальная точка. Система отсчета. Т.О.

1

5.09.20

2

2

Перемещение

1

6

3

3

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.

1

11

4

4

Реш зад

1

12

5

5

Прямолинейное равноускоренное движение.

1

13

6

6

Ускорение.

1

18

7

7

Скорость прямолинейного равноускоренного движения.График скорости.

1

19

8

8

Перемещение при пря­молинейном равноускоренном движении.

1

20

9

9

Решение задач.

1

25

10

10

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном дви­жении без начальной скорости.

1

26

11

11

Решение задач.

1

27

12

12

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного дви­жения без начальной скорости».

1

02.10

13

13

Решение задач.

1

03

14

14

Контрольная работа №1 (по материалу §1—8).

1

04

15

15

Относительность движе­ния.

1

09

16

16

Инерциальные си­стемы отсчета. Первый закон Ньютона.

1

10

17

17

Второй закон Ньютона.

1

11

18

18

Третий закон Ньютона.

1

16

19

19

Решение задач.

1

17

20

20

Свободное падение тел.

1

18

21

21

Движение тела, брошенного вертикально вверх.

1

23

22

22

Решение задач.

1

24

23

23

Закон всемирного тяготения.

1

25

24

24

Решение задач.

1

30

25

25

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

1

31

26

26

Решение задач свободное падение

1

01.11

27

27

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.

1

13

28

28

Решение задач (на движение по окружности).

1

14

29

29

Искусственные спутники Земли.

1

15

30

30

Импульс тела. Закон сохранения импульса.

1

20

31

31

Реактивное движение. Ракеты.

1

21

32

32

Защита проектов

1

22

33

33

Вывод закона сохранения механической энергии

1

27

34

34

Решение задач

1

28

35

35

Контрольная работа №2 (по материалу § 9—23).

1

29

Механические колебания и волны. Звук.        15 ч.

36

1

Колебательное движе­ние. Свободные колебания.

05.12

37

2

Величины, характеризу­ющие колебательное движение.

06

38

3

Гармонические колебания

11

39

4

Лабораторная работа № 3. Исследование зависимости периода и час­тоты свободных колебаний .

12

40

5

Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

13

41

6

Резонанс.

18

42

7

Решение задач.

19

43

8

Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны.

20

44

9

Длина полны Скорость распространения волн.

25

45

10

Источники звука. Звуковые колебания.

26

46

11

Высота тона. Громкость звука.

27

47

12

Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука.

15.01.21

48

13

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. Решение задач.

16

49

14

Решение задач.

17

50

15

Контрольная работа № 3 (по материалу главы II учебника).

22

Электромагнитное поле. Оптика        (25 ч)

51

1

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитные поля.

1

24

52

2

Направление тока и направление линий его магнитною поля.

1

29

53

3

Обнаружение магнитного ноля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.

1

30

54

4

Решение задач.

1

31

55

5

Индукция магнитного поля.

1

05.02

56

6

Магнитный поток.

1

06

57

7

Решение задач по теме Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

1

07

58

8

Явление электромагнит­ной индукции.

1

12

59

9

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

1

13

60

10

Явление самоиндукции

1

14

61

11

Решение задач по теме: Направление индукционного тока. Правило Ленца.

1

19

62

12

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции».

1

20

63

13

Получение переменного электрического тока. Трансформатор

1

21

64

14

Электромагнитное поле сам. раб по теме Эл/маг инд

1

26

65

15

Электромагнитные волны

1

27

66

16

Защита проектов

1

28

67

17

Колебательный контур

1

05.03

68

18

Принципы радиосвязи и телевидения

1

06

69

19

Электромагнитная природа света

1

07

70

20

Преломление света.

1

12

71

21

Дисперсия света. Цвета тел.

1

13

72

22

Типы оптических спектров

1

14

73

23

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Лаб раб №5

1

19

74

24

Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

1

20

75

25

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле».

1

21

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер

76

1

Радиоактивность как свидетельство сложного стро­ения атомов. Модели атомов.

1

03

77

2

Радиоактивные превращения атомных ядер.

1

04

78

3

Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа №6 Измерение естественного  фона .

1

09

79

4

Открытие протона. Открытие нейтрона.

1

10

80

5

Состав атомного ядра. Ядерные силы.

1

11

81

6

Энергия связи. Дефект массы.

1

16

82

7

Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Лабораторная работа №7

1

17

83

8

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию.

1

18

84

9

Лабораторная работа №8 «Изучение де­ления ядра урана по фотографии треков».

1

23

85

10

Атомная энергетика.

1

24

86

11

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.

1

25

87

12

Лабора­торная работа №9 Оценка периода полураспада .

1

30

88

13

Термоядерная реакция.

1

02.05

89

14

Контрольная работа № 5 по теме «Строение атома и атомного ядра».

1

07

Строение и эволюция Вселенной (6 ч)

90

1

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.

1

08

91

2

Большие планеты Солнечной системы.

1

14

92

3

Малые тела Солнечной системы.

1

15

93

4

Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд.

1

16

94

5

Строение и эволюция Вселенной.

1

21

95

6

Обобщение материала.

1

22

Подготовка к итоговой контрольной работе. Повторение (7 ч.)

96

1

Решение задач.

97

2

Решение задач.

98

3

Решение задач.

99

4

Повторительно-обобщающий урок.

100

5

Итоговая контрольная работа.

101

6

Защита проектов

102

7

Резерв (1 ч.)



Предварительный просмотр:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Карасу»

Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

РАССМОТРЕНО

На заседании МО

_________Жабоев З.А.

Протокол №           от

« __»________2021г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР

___________Гергокова Л.Ю.

«___» ___________ 2021г

УТВЕРЖДЕНО

Директор МКОУ СОШ с.п. Карасу

_______________Айшаев М.М.

«____» _______________2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике   в 10-11 классах  (базовый уровень)

2021-2022 учебный год

 

 

 

 

Алиев Х.Х. - учитель физики

____________________________________

                                                             

 

 

с.п. Карасу 2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике в 10-11 классах разработана на основе  образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ с.п. Карасу, учебного плана МКОУ СОШ с.п. Карасу на 2021-2022  учебный год.

Данная рабочая программа основывается на федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС)  по физике для базового уровня, примерной программе среднего общего образования и авторской программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений.

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся, поэтому она ориентирована на изучение физики на уровне требований обязательного минимума содержания образования, и в то же время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета. Увеличение часов за счет школьного компонента направлено на усиление общеобразовательной подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими умениями применять полученные знания на практике (решение задач на применение физических законов) и расширения спектра образования интересов учащихся.

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы.

Весь курс физики распределен по классам следующим образом:

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, молекулярная физика, электродинамика (начало);

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика , методы научного познания.

Учебно-методический комплект:

  1. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2019 – 336с.
  2. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2019 – 399с.
  3. Физика. Задачник 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Просвещение 2019 – 188с.

В учебном плане МКОУ СОШ с.п. Карасу на 2021-2022 учебный год на изучение предмета физика в 10-11 отведено 4 учебных часов в неделю.

1. Планируемые результаты обучения предмета

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает формирование у школьников обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

  • использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
  • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
  • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
  • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

  • владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
  • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

  • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
  • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Технология обучения

В курс физики 10 класса входят следующие разделы:

  • Механика
  • Молекулярная физика. Тепловые явления
  • Основы электродинамики.           

       В курс физики 11 класса входят следующие разделы:

  • Электромагнитная индукция.
  • Электромагнитные колебания.
  • Электромагнитные волны.
  • Элементы теории относительности.
  • Световые кванты.
  • Атом и атомное ядро.

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, силы в природе, основные положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон Кулона, законы Ома. В основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном поле, явление электромагнитной индукции, квантовые свойства света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома, Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора, И.В.Курчатова.

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий.

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач.

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

  • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
  • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
  • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
  • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь

  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
  • приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
  • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно  , содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;
  • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
  • рационального природопользования и защиты окружающей среды.

2. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план 10 класс

Наименование раздела, темы

Количество часов

1

Механика

26

2

Молекулярная физика. Термодинамика.

18

3

Основы электродинамики

22

ИТОГО

68

Учебно-тематический план 11 класс

Наименование раздела, темы.

Количество часов

1

Основы электродинамики

28

2

Колебания и волны

18

3

Оптика

12

4

Квантовая физика

10

ИТОГО

68

10 класс  68  часов, 2 часа в неделю

Механика (26 ч)

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

 Демонстрации

  • Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
  • Падение тел в воздухе и в вакууме.
  • Явление инерции.
  • Сравнение масс взаимодействующих тел.
  • Второй закон Ньютона.
  • Измерение сил.
  • Сложение сил.
  • Зависимость силы упругости от деформации.
  • Силы трения.
  • Условия равновесия тел.
  • Реактивное движение.
  • Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы

  • Изучение движения тела по окружности.
  • Изучение закона сохранения механической энергии.

Молекулярная физика ( 18 часа)

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Демонстрации

  • Механическая модель броуновского движения.
  • Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
  • Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
  • Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
  • Кипение воды при пониженном давлении.
  • Устройство психрометра и гигрометра.
  • Явление поверхностного натяжения жидкости.
  • Кристаллические и аморфные тела.
  • Объемные модели строения кристаллов.
  • Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы

  • Опытная проверка закона Гей – Люссака.

Электродинамика (22 ч)

Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного соединения проводников.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—л-Переход.

Демонстрации

  • Взаимодействие заряженных тел.
  •  Сохранение электрического заряда.
  • Делимость электрического заряда.
  • Электрическое поле заряженных тел.
  • Энергия конденсаторов,
  • Закон Ома для полной цепи.
  • Собственная и примесная проводимости полупроводников.
  • р—п -Переход.

Лабораторные работы

- Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

- Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.

Повторение (резерв свободного учебного времени) - 2 часов

11 класс  68 часов, 2 часа в неделю

Электродинамика (28 часов)

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток.

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.

Демонстрации.

  •  Взаимодействие проводников с током.
  • Опыт Эрстеда.
  • Действие магнитного поля на проводник с током.
  • Магнитное поле прямого тока катушки с током.
  • Отклонение электронного пучка в магнитном поле.
  • Электромагнитная индукция.
  • Магнитное поле тока смещения.

Лабораторные работы.

  • Наблюдение действия магнитного поля на ток
  • Изучение явления электромагнитной индукции.

Колебания и волны (18 часов)

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

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны.

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение.

Демонстрации

  • Магнитное взаимодействие токов.
  • Отклонение электронного пучка магнитным полем.
  • Магнитная запись звука.
  • Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
  • Свободные электромагнитные колебания.
  • Осциллограмма переменного тока.
  • Генератор переменного тока.
  • Излучение и прием электромагнитных волн.
  • Отражение и преломление электромагнитных волн.

Лабораторные работы

  • Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Оптика (12 часов)

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с Помощью линзы.

Демонстрации

  • Интерференция света.
  • Дифракция света.
  • Получение спектра с помощью призмы.
  • Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
  • Поляризация света.
  • Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
  • Оптические приборы
  • Получение изображения линзой.

Лабораторные работы

  • Измерение показателя преломления стекла.
  • Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.
  • Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы

Квантовая физика (10 часов)

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Демонстрации

  • Фотоэффект.
  • Линейчатые спектры излучения.
  • Лазер.
  • Счетчик ионизирующих частиц.

Лабораторные работы

  • Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров.

Электродинамика.

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света.

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии.

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение.

Учащиеся должны уметь:

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока.

-         Использовать трансформатор.

-         Измерять длину световой волны.

Квантовая физика

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы.

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада.

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора.

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции.

Оборудование и приборы

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования.

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся.

Используется учебное и лабораторное оборудование, имеющееся в кабинете (см паспорт кабинета) рекомендованное Министерством образования РФ.

3. Календарно-тематическое планирование 10 класс

п/п

урока в разд.

Тема урока

Кол-во

часов

Дата  план

Дата факт

Приме.

Причины коррект.

МЕХАНИКА (26 ч)

Кинематика (8 ч)

1

1

Физика и познание мира. Виды механического движения и способы его описания.

1

4

2

2

Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение и его описание.

1

6

3

3

Сложение скоростей. Мгновенная и средняя скорости. Ускорение.

1

11

4

4

Движение с постоянным ускорением.

1

13

5

5

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально».

1

18

6

6

Равномерное движение точки по окружности. Кинематика абсолютно твёрдого тела.

1

20

7

7

Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела по окружности».

1

25

8

8

Контрольная работа по теме «Кинематика точки и твёрдого тела».

1

02.10

Динамика 8 ч

1

9

1

Основное утверждение механики. Явление инерции. Сила. Масса. Единица массы.

1

09

10

2

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил.

1

11

11

3

Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета. Принцип относительности Галилея.

1

16

12

4

Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения.

1

18

13

5

Вес тела. Невесомость. Решение задач.

1

23

14

6

Деформация и силы упругости. Закон Гука. Лабораторная работа № 3 «Измерение жесткости пружины».

1

25

15

7

Силы трения. Лабораторная работа № 4 «Измерение коэффициента трения скольжения».

1

30

16

8

Контрольная работа по теме «Динамика. Законы механики Ньютона. Силы в механике».

1

13.11

Законы сохранения в механике (10 ч)

1

15

17

1

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.

1

22

18

2

Механическая работа и мощность.

1

27

19

3

Энергия. Кинетическая энергия.

1

29

20

4

Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы.

1

04.12

21

5

Потенциальная энергия.

1

06

22

6

Закон сохранения энергии в механике.

1

11

23

7

Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической энергии».

1

13

24

8

Равновесие тел.

1

18

25

9

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

1

26

10

Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике».

1

20

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (18 ч)

1

15.01

Основы молекулярно-кинетической теории газов (10 ч)

1

17

27

1

Основные положения МКТ. Размеры молекул.

1

22

28

2

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел.

1

29

3

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.

1

24

30

4

Температура как макроскопическая характеристика газа.

1

29

31

5

Уравнение состояния идеального газа.

1

31

32

6

Газовые законы.

1

05.02

33

7

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

1

07

34

8

Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха.

1

12

35

9

Кристаллические и аморфные тела.

1

36

10

Контрольная работа по теме «Молекулярно-кинетическая теория газов».

1

14

Основы термодинамики (8 ч)

1

19

37

1

Внутренняя энергия.

1

21

38

2

Работа в термодинамике.

1

26

39

3

Количество теплоты. Уравнение теплового баланса.

1

05.03

40

4

Первый закон термодинамики.

1

07

41

5

Применение первого закона термодинамики к различным процессам.

1

12

42

6

Второй закон термодинамики. Решение задач.

1

14

43

7

Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей.

1

21

44

8

Контрольная работа по теме «Основы термодинамики».

1

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (22 ч)

04

Электростатика (9 ч)

09

45

1

Что такое электродинамика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения заряда.

1

11

46

2

Закон Кулона. Единица электрического заряда.

1

16

47

3

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии.

1

18

48

4

Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции полей.

1

49

5

Энергетические характеристики электрического поля.

1

23

50

6

Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.

1

25

51

7

Электроёмкость. Единицы электроёмкости. Конденсатор.

1

30

52

8

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

1

02.05

53

9

Контрольная работа по теме «Электростатика».

1

05

Законы постоянного тока (7 ч)

1

07

54

1

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.

1

14

55

2

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.

1

16

56

3

Лабораторная работа № 8 «Последовательное и параллельное соединения проводников».

1

23

57

4

Работа и мощность постоянного тока.

1

26

58

5

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

1

59

6

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

1

60

7

Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока».

1

Электрический ток в различных средах (6 ч)

1

61

1

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.

1

62

2

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимости. Электрический ток через контакт полупроводников с разным типом проводимости. Полупроводниковый диод.

1

63

3

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.

1

64

4

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.

1

65

5

Электрический ток в газах. Плазма.

1

66

6

Контрольная работа по теме «Электрический ток в различных средах».

1

РЕЗЕРВ (2 часа)

67

1

Решение задач из сборников по подготовке к ЕГЭ

1

68

2

Решение задач из сборников по подготовке к ЕГЭ

1

                                        

                                        

                                        

                                

Календарно-тематическое планирование

Физика 11 класс (68 часов – 2 часа в неделю)

п/п

№ урока и в разделе

Тема урока

Дата

по плану

Дата факт

Приме

Причины корректир.

Эл.ток в различных средах 12 ч

1

1/1

Металлы. Ток в металлах.

2.09.20

2

2/2

Зависимость сопротивления от температуры.

3

3

3/3

Ток в полупроводниках.

4

4

4/4

p-n-переход. Диод.

6

5

5/5

Ток в вакууме.

11

6

6/6

Ток в жидкости.

13

7

7/7

Законы электролиза.

18

8

8/8

Ток в газах.

20

9

9/9

Виды разряда.

25

10

10/10

Плазма.

27

11

11/11

Применение электролиза.

02.10

12

12/12

Самостоятельная работа «Ток в разных средах».

04

Основы электродинамики 10ч

13

13/1

Магнитное поле.

11

14

14/2

Вектор магнитной индукции.

16

15

15/3

Сила Ампера.

18

16

16/4

Определение FA.

23

17

17/5

Сила Лоренца.

25

18

18/6

Магнитные свойства вещества.

30

19

19/7

Явление ЭМ индукции.

13.11

20

20/8

Магнитный поток.

15

21

21/9

Лабораторная работа «Определение FA».

20

22

22/10

Сила Лоренца

22

Открытие ЭМИ 6ч

23

23/1

Закон ЭМ индукции.

29

24

24/2

Вихревое электромагнитное поле.

04.12

25

25/3

ЭДС индукции.

06

26

26/4

Самоиндукция.

11

27

27/5

Энергия магнитного поля.

13

28

28/6

Электромагнитное поле.

18

Колебания механические 6ч

29

29/1

Механические колебания.

20

30

30/2

Математический маятник.

25

31

31/3

Гармонические колебания.

27

32

32/4

Фаза колебаний.

15.01.21

33

33/5

Энергия колебаний.

17

34

34/6

Резонанс.

22

ЭМ колебания 12ч

35

35/1

Колебательный контур.

24

36

36/2

Аналогия колебаний.

29

37

37/3

Уравнение колебаний в контуре.

31

38

38/4

Решение уравнений колебаний.

05.02

39

39/5

Переменный ток.

07

40

40/6

Активное сопротивление.

12

41

41/7

Действующие значения.

42

42/8

Емкостное сопротивление.

14

43

43/9

Индуктивное сопротивление.

19

44

44/10

Электрический резонанс.

21

45

45/11

Автоколебания.

26

46

46/12

Контрольная работа «Колебания».

28

Оптика 12 ч

47

47/1

Закон отражения света.

05.03

48

48/2

Преломление света.

07

49

49/3

Линзы.

12

50

50/4

Формула тонкой линзы.

14

51

51/5

Лабораторная работа «Определение фокусного расстояния линзы».

19

52

52/6

Интерференция волн.

21

53

53/7

Интерференция света.

54

54/8

Дифракция волн.

04

55

55/9

Лабораторная работа «Определение длины световой волны».

09

56

56/10

Самостоятельная работа «Световые волны».

11

57

57/11

Поляризация света.

16

58

58/12

Обобщение темы «Световые волны».

18

Элементы квантовой физики 10 ч

59

59/1

Фотоэффект.

23

60

60/2

Теория фотоэффекта.

25

61

61/3

Давление света.

30

62

62/4

Строение атома.

02.05

63

63/5

Теория Бора.

05

64

64/6

Радиоактивность.

07

65

65/7

Закон радиоактивного распада.

14

66

66/8

Энергия связи атомного ядра. Деление ядер урана.

16

67

67/9

Ядерный реактор. Термоядерная реакция.

23

68

68/10

Контрольная работа «Квантовая физика».

28

-


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Урок литературы. И.С. Шмелев. "Как я встречался с Чеховым. За карасями"

ТиУУрок комбинированный. Цели урока:познакомить учеников с биографией И.С. Шмелева; показать, как создается Шмелевым образ Чехова; развить навыки анализа текста. Оборудование урока: пр...

Учебно – методическая разработка «Значение подвижной игры «Караси и щуки» для формирования двигательных способностей учащихся на уроках легкой атлетики, баскетбола и футбола»

Учебно – методическая разработка  «Значение подвижной игр «Караси и щуки» для формирования двигательныхспособностей учащихся на уроках легкой атлетики, баскетбола и футб...

Анализ предметной недели по физике, биологии, химии в МКОУ Садовской СОШ

Статья о предметной неделе по физике, биологии, химии...

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ХИМИИ И ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ « МЕТАЛЛЫ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В МЕТАЛЛАХ» УЧИТЕЛЬ МКОУ Куликовской ООШ Скуба З.М.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ХИМИИ И ФИЗИКИ В 8 КЛАССЕПО ТЕМЕ« МЕТАЛЛЫ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В МЕТАЛЛАХ»            ...

Мастер-класс Доска Караси

Мастер-класс Доска Караси...

Методическая разработка урока в 5 классе по рассказу И.С.Шмелева " Как я встречался с Чеховым. За карасями"

Тема: Встреча с личностью.Цели урока:1.Воспитать внимательное чтение;2.Заложить умение анализировать художественное произведение,делать обобщения и выводы, давать характеристику героям;3.Использовать ...

КТП по физике МКОУ СОШ сп Карасу

дается учебная программа и календарно тематические планы  по физике на 2021-2022 учебный год...