Рабочая программа по физике 10 - 11 класс
рабочая программа по физике

Рабочая программа по физике 10 - 11 класс под редакцией А.В. Шаталина к УМК Мякишева Г.Я.

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon fizika_10_-_11_klass.doc317.5 КБ

Предварительный просмотр:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

        РАССМОТРЕНО                                                     СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ

            на заседании ШМО                                                   Заместитель директора по УВР                              Директор МАОУ СОШ №1

            Протокол №                                                               _____________Аликаева Д.Г.                                 ___________Захарова С.Н.

            от «___» августа 2021г.                                             «___» августа 2021г.                                             Приказ от «___» августа 2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование учебного предмета

  Физика

Уровень образования: среднее общее образование (10-11 классы)

Учитель (ФИО полностью): Мингалёва Нина Николаевна.

Срок реализации программы, учебный год:   2021 – 2022г.

Количество часов по учебному плану: 10 класс: Всего в год 68 часов, в неделю 2 часа; 11 класс: Всего в год 68 часов, в неделю 2 часа.

Планирование составлено на основе ФГОС ООО (утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, в ред. от 11.12.2020). Примерные программы по учебным предметам. Физика, 10 - 11 классы, автор: А.В. Шаталин к линии УМК

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Соцкий.   (Москва, Просвещение, 2016г.), рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации.

Учебники:

Физика: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Соцкий – М: Просвещение 2016г., рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации.

Физика: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Соцкий – М: Просвещение 2016г., рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации.

Рабочую программу составил(а) _____________________________________                                                       Мингалёва Н.Н

                                                                                                    (подпись)                                                                        (фамилия, инициалы)

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

Личностными результатами обучения физике в основой школе являются:

— умение управлять своей познавательной деятельностью;

— 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;

— умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;

— положительное отношение к труду, целеустремлённость;

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике являются:

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий:

— самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;

— определять несколько путей достижения поставленной цели;

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;

— осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей;

2) освоение познавательных универсальных учебных действий:

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;

— осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

— искать и находить обобщённые способы решения задач;

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограниче- ния;

— занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться);

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами);

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);

— развёрнуто, 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;

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике на базовом уровне являются:

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного результата;

— умение решать простые физические задачи;

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах и теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

— отработанность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять геофизи- ческие явления и принципы работы и характеристики приборов и устройств;

— умение решать сложные задачи;

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

— владение методами самостоятельного планирования и проведе- ния физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного резуль- тата;

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

– 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.

Выпускник на базовом уровне 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;

– 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.

СОДЕРЖАНИЕ

Физика и естественно-научный метод познания природы

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Механика

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.

Молекулярная физика и термодинамика

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.

Электродинамика

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.

Сверхпроводимость.  

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.

Основы специальной теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Строение Вселенной

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)

Прямые измерения:

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;

– сравнение масс (по взаимодействию);

– измерение сил в механике;

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);

– измерение термодинамических параметров газа;

– измерение ЭДС источника тока;

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов;

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).

Косвенные измерения:

– измерение ускорения;

– измерение ускорения свободного падения;

– определение энергии и импульса по тормозному пути;

– измерение удельной теплоты плавления льда;

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции);

– измерение внутреннего сопротивления источника тока;

– определение показателя преломления среды;

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;

– определение длины световой волны;

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям).

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

10 класс (2 часа в неделю, всего-68 часов)

Тема раздела

Количество часов

Введение.

1

Раздел 1.  Механика

27

Тема 1. Кинематика

6

Тема 2. Динамика

9

Тема 3.  Законы сохранения

7

Тема 4.  Статика. Основы гидромеханики.

5

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.

18

Тема 1. Основы МКТ.

10

Тема 2. Термодинамика.

8

Раздел 3. Электродинамика.

18

Тема 1. Электростатика.

6

Тема 2. Законы постоянного тока.

8

Тема 3. Электрический ток в различных средах.

4

Повторение.

4

Итого

68

11 класс (2 часа в неделю, всего-68 часов)

Тема раздела

Количество часов

Раздел 1.  Основы электродинамики.

10

Тема 1. Магнитное поле.

5

Тема 2. Электромагнитная индукция.

5

Раздел 2. Колебания и волны.

16

Тема 1. Механические колебания.

3

Тема 2. Электромагнитные колебания.

6

Тема 3. Механические волны.

3

Тема 4. Электромагнитные волны.

4

Раздел 3. Оптика.

13

Тема 1. Световые волны. Геометрическая и волновая оптика.

11

Тема 2. Излучения и спектры.

2

Раздел 4. Основы специальной теории относительности.

3

Раздел 5. Квантовая физика.

20

Тема 1. Световые кванты.

6

Тема 2. Атомная физика.

4

Тема 3. Физика атомного ядра.

8

Тема 4. Элементарные частицы.

2

Повторение.

6

Итого

68

Приложение к рабочей программе по предмету «Физика»

Календарно-тематическое планирование 10 класс

п/п

Тема урока

Количество часов

Дата по плану

Дата по факту

10

10

Физика и познание мира.

1

Основные понятия кинематики.

1

Скорость. Равномерное прямолинейное движение.

1

Относительность механического движения.

1

Равноускоренное прямолинейное движение.

1

Свободное падение тел.

1

Равномерное движение точки по окружности. Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности».

1

Масса и сила. Законы Ньютона.

1

Решение задач на законы Ньютона.

1

Силы в механике. Гравитационные силы.

1

Сила тяжести. Вес тела.

1

Сила упругости. Лабораторная работа № 2 «Измерение жесткости пружины».

1

Силы трения.

1

Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента трения скольжения».

1

Решение задач по теме: «Кинематика и динамика».

1

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика и динамика».

1

Импульс. Закон сохранения импульса.

1

Реактивное движение.

1

Работа силы. Мощность.

1

Энергия. Закон сохранения энергии.

1

Лабораторная работа № 4 «Изучение закона сохранения механической энергии».

1

Решение задач по теме: «Законы сохранения».

1

Зачет по теме «Законы по сохранения».

1

Равновесие материальной точки и твердого тела.

1

Момент силы. Лабораторная работа № 5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил».

1

Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Плавание тел.

1

Решение задач по теме: «Механика».

1

Контрольная работа №2 теме «Механика».

1

Основные положения молекулярно-кинетической теории.

1

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа.

1

Температура. Лабораторная работа № 6 «Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами».

1

Уравнение состояния идеального газа.

1

Газовые законы. Лабораторная работа № 7 «Опытная проверка закона Гей – Люссака».

1

Решение задач на уравнение Менделеева. -  Клапейрона и газовые законы.

1

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные пары.

1

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение.

1

Кристаллические и аморфные тела.

1

Зачет по теме: «Основы МКТ».

1

Внутренняя энергия.

1

Работа в термодинамике

1

Решение задач по теме: «Внутренняя энергия и работа»

1

Теплопередача. Количество теплоты.

1

Первый и второй законы термодинамики.

1

Тепловые двигатели.

1

Решение задач по теме: «Термодинамика».

1

Контрольная работа № 3 по теме: «Молекулярная физика и термодинамика».

1

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.

1

Закон Кулона.

1

Электрическое поле. Напряженность электрического поля.

1

Решение задач по теме: Напряженность.

1

Принцип суперпозиции  электрических полей.

1

Электрическая емкость. Конденсаторы.

1

Электрический ток. Сила тока, напряжение, сопротивление.

1

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

1

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

1

Работа и мощность тока.

1

Закон Джоуля – Ленца.

1

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

1

Лабораторная работа № 9 «Определение ЭДС источника тока».

1

Зачет  по теме: «Законы постоянного тока».

1

Электрический ток в металлах. Электрический ток в полупроводниках.

1

Электрический ток в электролитах. Электрический ток в вакууме и в газах.

1

Решение задач  по теме: «Электродинамика».

1

Контрольная работа №4 по теме: «Электродинамика».

1

Повторение по темам: «Механика. Молекулярная физика. Электродинамика».

1

Годовая контрольная работа.

1

Работа над ошибками по годовой контрольной работе.

1

Итоговое повторение за курс 10 класса.

1

11 класс

п/п

Тема урока

Количество часов

Дата по плану

Дата по факту

11

11

Повторение. Введение. Магнитное поле.

1

Сила    Ампера.

1

Сила Лоренца.

1

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток»

1

Магнитные свойства вещества.

1

Явление электромагнитной индукции.

1

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

1

Лабораторная работа №2 Изучение явления электромагнитной индукции.

1

Решение задач по теме: «Электродинамика».

1

Контрольная работа №1 по теме «Электродинамика».

1

Механические колебания.

1

Математический и пружинный маятники.

1

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения с помощью маятника».

1

Электромагнитные колебания.

1

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.

1

Решение задач на характеристики электромагнитных колебаний.

1

Переменный ток.

1

Трансформаторы.

1

 Производство, передача и использование электрической энергии.

1

Механические волны.

1

Звуковые волны.

1

Решение задач по теме: Механические волны.

1

Электромагнитное поле.

1

Электромагнитные волны.

1

Решение задач по теме: Колебания и волны.

1

Контрольная работа №2 по теме Колебания и волны.

1

Геометрическая оптика.

1

Основные законы оптики.

1

Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла».

1

Линза. Формула тонкой линзы.

1

Решение задач по теме: Формула тонкой линзы.

1

Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы».

1

Дисперсия света.

1

Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны».

1

Интерференция, дифракция, поляризация света.

1

Решение задач по теме: Линзы.

1

Излучения и спектры.  Шкала электромагнитных излучений.

1

Решение задач по теме: Оптика.

1

Контрольная работа  № 3 по теме: Оптика.

1

Постулаты СТО.

1

Принцип относительности Эйнштейна.

1

Связь массы и энергии.

1

Законы фотоэффекта.

1

Фотоны. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.

1

Решение задач по теме: Фотоэффект.

1

Квантовые свойства света.

1

Давление света.

1

Опыты Резерфорда.

1

Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».

1

Квантовые   постулаты    Бора.

1

Решение задач по теме: «Световые кванты. Строение атома».

1

Контрольная работа № 4 «Световые кванты. Строение атома».

1

Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы.

1

Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.

1

Решение задач по теме: Энергия связи.

1

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.

1

 Цепные ядерные реакции Термоядерные реакции.

1

 Биологическое    действие радиоактивных излучений.

1

Элементарные частицы.

1

Решение задач по теме: «Квантовая физика».

1

Контрольная работа № 5 «Квантовая физика».

1

Единая физическая картина мира.

1

Повторение темы: Электродинамика.

1

Повторение темы: Колебания и волны.

1

Повторение темы: Оптика.

1

Повторение темы: Квантовая физика.

1

Итоговая контрольная работа

1

Работа над ошибками.

1


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа по физике 10 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10

Рабочая программа по физике 10 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10, пояснительная записка, календарно-тематическое планирование, базовый уровень-68 часов, 2 часа в неделю...

Рабочая программа по физике 11 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11

Рабочая программа по физике 11 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11, пояснительная записка, календарно тематическое планирование, 68 часов, 2 часа в неделю, базовый уровень...

Рабочая программа по физике к учебнику Физика. 10 класс. Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик

Рабочая программа по физике к учебнику Физика. 10 класс. Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик 3 часа в неделю...

Рабочая программа по физике для 7-го класса на основе авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина. «Физика». 7-9 класс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина. «Физика». 7-9 класс. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. А...

Рабочая программа по физике 10-11 класс (Базовый уровень) к учебнику "Физика 10" авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский, "Физика 11" авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев

Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам полного общего образования,  представл...

Рабочая программа по физике в 11 классе (базовый уровень) к учебнику С.А.Тихомировой "Физика, 11 класс"

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы основного общего образования по физике и ...