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:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 317.5 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 в 11 классе Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. Физика – 11, М.: Просвещение, 2012 г. Программа рассчитана на 3 часа в неделю.
Рабочая программа по физике в 11 классе (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 ...