Программы

Будуков Алмас Галимжанович

На этой странице имеются рабочие программы, календарно-тематическое планирование

Скачать:


Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение

 «СОШ №1»

Программа

работы с неуспевающими

и слабоуспевающими детьми.

Учитель математики:

 Будуков А.Г.

Когалым 2023 г

ЦЕЛЬ: создание условий для развития личностного потенциала учащихся в условиях взаимодействия школы, семьи, внешнего социума, создание благоприятного микроклимата в школе.

ЗАДАЧИ:

  • создать коллектив единомышленников, сделать учащихся, учителей, родителей соучастниками образовательного и воспитательного процесса организовать разнообразную, увлекательную, социально-значимую совместную деятельность учащихся и родителей;
  • организовать всеобуч для родителей;
  • выявление возможных причин снижения успеваемости и качества образования учащихся;
  • принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости.

Ожидаемые результаты: установление диалога и взаимовыгодного сотрудничества между школой и родителями формирование у учащихся любви, долга к родителям,

Формы организации работы с родителями  слабоуспевающих и неуспевающими учащихся:

  • Самой распространенной формы работы с такими родителями является индивидуальная беседа. Организация индивидуальной беседы родителей и учителя в присутствии ученика.
  • Выполнение индивидуальных заданий во внеурочное время по учебным пособиям, карточкам, где учитываются дифференцированные задания для создания ситуации успеха.
  • Родительское собрание.
  • Встреча подкрепляется методическими рекомендациями и практикумом.
  • Рекомендация методической литературы по отдельным предметам.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ (с учеником).

  • Проводить диагностику учащегося в начале учебного года с целью выявления уровня обучаемости, учитывая тип темперамента ребенка.
  • Использовать на уроке различные виды опроса (устный, индивидуальный, письменный и т.д.) для объективности результата
  • Регулярно и систематически опрашивать, не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить.
  • Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки ответа, чтобы учащийся мог их устранять в дальнейшем)
  • Учитель-предметник после первичного контроля ЗУН должен отрабатывать тему на уроке с учащимися, показавшими низкий результат, после чего можно проводить повторный контроль
  • Учитель-предметник не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый день занятий (после отсутствия в школе по болезни или уважительной причине)
  • Учитель-предметник должен определить время, за которое учащийся должен освоить пропущенную тему, и в случае затруднения дать ему консультации.
  • Учитель-предметник должен выставлять полученные учащимися неудовлетворительные оценки в дневник с целью своевременного контроля со стороны родителей.
  • Учитель-предметник  должен дать возможность учащимся сдать пройденный материал в виде проверочной работы или собеседования не менее чем за неделю до окончания четверти
  • Учитель-предметник должен поставит в известность  классного руководителя или непосредственно родителей ученика о понижении успеваемости учащегося
  • Учитель-предметник не должен снижать оценку ученику за плохое поведение на уроке, в этом случае он должен использовать другие методы воздействия на ученика

Только при выполнении всех пунктов учитель имеет право выставить учащемуся за четверть неудовлетворительную оценку

График

индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися

____ «___» класса по математике на  2019-2023 учебный год

п/п

Список

учащихся

Дни недели

Понедельн.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Возможные причины неуспеваемости:

  • Пропуск уроков
  • Недостаточная работа дома
  • Слабые способности
  • Нежелание учить предмет
  • Недостаточная работа на уроке
  • Необъективность выставления оценок на уроке
  • Предвзятое отношение учителя на уроке
  • Большой объем домашнего задания
  • Недостаточное внимание учителя
  • Высокий уровень сложности материала
  • Другие причины

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА.

  • Ученик обязан выполнять домашние задания, письменные задания своевременно представлять учителю на проверку.
  • Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий на уроке.
  • Ученик, пропустивший урок без уважительной причины, обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в случае затруднения может обратиться к учителю за консультацией.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

  • Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания учеником, его посещаемость.
  • Родители обязаны помогать ребенку в случае его длительного отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в освоении пропущенного учебного материала путем самостоятельных занятий или консультаций с учителем- предметником.
  • Родители ученика имеют право посещать уроки, по которым ученик показывает низкий результат.
  • Родители ученика в случае затруднения имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, администрации школы.

ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ:

  • Ликвидация неуспеваемости.
  • Повышение уровня ЗУН учащихся.
  • Повышение качества знаний учащихся.
  • Повышение мотивации к учению.

План индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися.

(образец)

ФИО учителя ….………………………………………                            

Фамилия ученика (класс)………………………………….

Предмет   ………………………………………..

Пробелы в знаниях уч-ся (тема, проблема) ………………………….

Планируемые мероприятия.  Сроки их реализации.

1.Индивидуальные дополнительные  занятия.

Тематика занятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дифференцированные задания.

Указать методическое пособие.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Дифференцированный контроль знаний.

Сроки. Темы.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Работа с дневником и тетрадью.

 

 

 

5.Консультации для родителей.

Дата. Тема.

 

 

 

 

 

 

6.Создание ситуации успеха на уроке

 

 

 

 

 

Индивидуальная карта слабоуспевающего учащегося класса

 

Ф И  учащегося  _____________________________________________

Класс ______________________________________________________

Предмет ____________________________________________________

Причина неуспеваемости ______________________________________

_____________________________________________________________

Учитель ______________________________________________________

Пробелы в знаниях

Даты прове

дения индиви

дуальных занятий

Формы ликвидации пробелов

Что задано

%

выпол

нения

Отмет

ка

Подпись

учащегося,

родителя

Выполнение  учащимся  домашних  заданий.

Ф.И.  учащегося____________________________________________    Класс ___

Предмет _________________________   Учитель  ____________________________________

Сроки  контроля:  с  «____»______________ 20___ г.  по  «____»_____________ 20___ г.

Цель  контроля: отслеживание  систематичности  выполнения  домашних  заданий

                          «трудными»    учащимися.

Дата  урока

Выполнение  домашнего  задания

Примечание

выполнено  полностью

выполнено  частично

не  выполнено

Работа  учителя  за  период  контроля:

с  учащимся  ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

с  классным  руководителем _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

с  родителями  __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Подпись  учителя_______________________


Промежуточный  контроль  успеваемости  и  посещаемости  занятий  учащимся.

Фамилия,  имя  учащегося  ______________________________________________                              Класс_____________

Классный  руководитель     __________________________________________

Период,  за  который  проводится  контроль:

 с  «_____»___________по  «_____»_______________ 200 __г.

Предметы

Количество  уроков  за  период  контроля

Количество  пропущенных  уроков

Оценки  за  период  контроля  (включая  к/р)

Оценки  за  контрольные  работы

Подпись  классного  руководителя  _________________

        

ОТЧЕТ

учителя -предметника о работе со слабоуспевающими учащимися

по состоянию на __________________

Ф.И.О. ученика

Причины неуспеваемости (учитель указывает самостоятельно выявленные причины)

Использованы виды опроса

Формы ликвидации пробелов

Результат работы

Учитель _________________________                            Подпись___________________

Анкета

(анализ причин неуспеваемости учащихся)

  1. Ученик____________________________ класс______ школа________
  2. Состояние здоровья:
  • Слабое
  • Удовлетворительное
  • Хорошее
  1. Успеваемость в начальной школе и в последующих классах, повторные годы обучения
  2. Предметы, по которым возникла неуспеваемость:_____________________

___________________________________________________________________

  1. Причины неуспеваемости по мнению учителя_________________________

___________________________________________________________________

  1. Причины неуспеваемости по мнению ученика_________________________

___________________________________________________________________

  1. Знание учеником критериев оценивания______________________________
  2. Понимание изучаемого материала на уроках
  • Умение концентрировать внимание_______________________________
  • Оперативное (быстрое) запоминание______________________________
  • Умение повторить изложенное
  • Умение самостоятельно выполнять задания на уроках
  1. Уровень развития учебных умений:
  • Чтение_______________________________________________________
  • Письмо_______________________________________________________
  • Счет_________________________________________________________
  • Речь_________________________________________________________
  • Понимание прочитанного_______________________________________
  • Умение преобразовать учебную информацию (выделение главного, систематизация, составление моделей информации)_________________
  • Владение приемами развития памяти______________________________
  • Уровень ответов без конспектов__________________________________
  • Владение методами выполнения творческих заданий (сравнение, определение причин и следствий, взаимосвязь, планирование деятельности)
  1. Посещение дополнительных занятий:
  • По предметам__________________________________________________
  • Виды учебной деятельности  на занятиях___________________________
  • Самостоятельные дополнительные занятия_________________________
  1. Выполнение домашних заданий:
  • Частота выполнения домашних занятий____________________________
  • Причин отсутствия домашних занятий_____________________________
  • Последовательность выполнения домашних заданий_________________

_________________________________________________________________

  • виды учебной деятельности, которые вызывают затруднения__________

_________________________________________________________________

  • виды помощи при выполнении домашнего задания___________________

_________________________________________________________________

  1. Дополнительные занятия в каникулярное время:
  • Предметы_____________________________________________________
  • Виды занятий__________________________________________________



Предварительный просмотр:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

‌‌‌

‌‌

МАОУ СОШ №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Физика. Базовый уровень»

для обучающихся 10-11 классов

Составитель: Будуков А.Г.

Когалым‌ 2023‌

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы.

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).

Программа по физике включает:

  • планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе предметные результаты по годам обучения;
  • содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются физические теории (формирование представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование.

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:

  • формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
  • развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям;
  • формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
  • формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств;
  • формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:

  • приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики;
  • формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
  • освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи;
  • понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду;
  • овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата;
  • создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности.

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).‌‌

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Раздел 1. Физика и методы научного познания

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.

Демонстрации

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.

Раздел 2. Механика

Тема 1. Кинематика

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. Траектория.

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.

Свободное падение. Ускорение свободного падения.

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное ускорение.

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цепные и ремённые передачи.

Демонстрации

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.

Преобразование движений с использованием простых механизмов.

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.

Измерение ускорения свободного падения.

Направление скорости при движении по окружности.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю.

Изучение движения шарика в вязкой жидкости.

Изучение движения тела, брошенного горизонтально.

Тема 2. Динамика

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе.

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела.

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственных спутников.

Демонстрации

Явление инерции.

Сравнение масс взаимодействующих тел.

Второй закон Ньютона.

Измерение сил.

Сложение сил.

Зависимость силы упругости от деформации.

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение движения бруска по наклонной плоскости.

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их деформации.

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.

Тема 3. Законы сохранения в механике

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Работа силы. Мощность силы.

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии.

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.

Упругие и неупругие столкновения.

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет, движение ракет.

Демонстрации

Закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников.

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере растяжения резинового жгута.

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.

Демонстрации

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических соединений.

Опыты по диффузии жидкостей и газов.

Модель броуновского движения.

Модель опыта Штерна.

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, давления и температуры воздуха в ней.

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.

Тема 2. Основы термодинамики

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, бытовой холодильник, кондиционер.

Демонстрации

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (видеодемонстрация).

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение удельной теплоёмкости.

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от давления.

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.

Уравнение теплового баланса.

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии.

Демонстрации

Свойства насыщенных паров.

Кипение при пониженном давлении.

Способы измерения влажности.

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.

Демонстрация кристаллов.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение относительной влажности воздуха.

Раздел 4. Электродинамика

Тема 1. Электростатика

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости электрического поля.

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора.

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, струйный принтер.

Демонстрации

Устройство и принцип действия электрометра.

Взаимодействие наэлектризованных тел.

Электрическое поле заряженных тел.

Проводники в электростатическом поле.

Электростатическая защита.

Диэлектрики в электростатическом поле.

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.

Энергия заряженного конденсатора.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение электроёмкости конденсатора.

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила тока. Постоянный ток.

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. Электролиз.

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма.

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника.

Демонстрации

Измерение силы тока и напряжения.

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного сечения и материала.

Смешанное соединение проводников.

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.

Зависимость сопротивления металлов от температуры.

Проводимость электролитов.

Искровой разряд и проводимость воздуха.

Односторонняя проводимость диода.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение смешанного соединения резисторов.

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления.

Наблюдение электролиза.

Межпредметные связи

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе.

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника.

11 КЛАСС

Раздел 4. Электродинамика

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.

Сила Ампера, её модуль и направление.

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся поступательно в однородном магнитном поле.

Правило Ленца.

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.

Энергия магнитного поля катушки с током.

Электромагнитное поле.

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.

Демонстрации

Опыт Эрстеда.

Отклонение электронного пучка магнитным полем.

Линии индукции магнитного поля.

Взаимодействие двух проводников с током.

Сила Ампера.

Действие силы Лоренца на ионы электролита.

Явление электромагнитной индукции.

Правило Ленца.

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока.

Явление самоиндукции.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Изучение магнитного поля катушки с током.

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.

Исследование явления электромагнитной индукции.

Раздел 5. Колебания и волны

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни.

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический маятник).

Наблюдение затухающих колебаний.

Исследование свойств вынужденных колебаний.

Наблюдение резонанса.

Свободные электромагнитные колебания.

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных колебаний.

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора.

Модель линии электропередачи.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы груза.

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, катушки и резистора.

Тема 2. Механические и электромагнитные волны

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн.

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн.

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.

Электромагнитное загрязнение окружающей среды.

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь.

Демонстрации

Образование и распространение поперечных и продольных волн.

Колеблющееся тело как источник звука.

Наблюдение отражения и преломления механических волн.

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.

Звуковой резонанс.

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция.

Тема 3. Оптика

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник света.

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.

Пределы применимости геометрической оптики.

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников.

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.

Поляризация света.

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид.

Демонстрации

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы.

Полное внутреннее отражение. Модель световода.

Исследование свойств изображений в линзах.

Модели микроскопа, телескопа.

Наблюдение интерференции света.

Наблюдение дифракции света.

Наблюдение дисперсии света.

Получение спектра с помощью призмы.

Получение спектра с помощью дифракционной решётки.

Наблюдение поляризации света.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Измерение показателя преломления стекла.

Исследование свойств изображений в линзах.

Наблюдение дисперсии света.

Раздел 6. Основы специальной теории относительности

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна.

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.

Энергия и импульс релятивистской частицы.

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.

Раздел 7. Квантовая физика

Тема 1. Элементы квантовой оптики

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева.

Химическое действие света.

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод.

Демонстрации

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.

Исследование законов внешнего фотоэффекта.

Светодиод.

Солнечная батарея.

Тема 2. Строение атома

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.

Спонтанное и вынужденное излучение.

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.

Демонстрации

Модель опыта Резерфорда.

Определение длины волны лазера.

Наблюдение линейчатых спектров излучения.

Лазер.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Наблюдение линейчатого спектра.

Тема 3. Атомное ядро

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики.

Элементарные частицы. Открытие позитрона.

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба.

Демонстрации

Счётчик ионизирующих частиц.

Ученический эксперимент, лабораторные работы

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.

Солнечная система.

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.

Нерешённые проблемы астрономии.

Ученические наблюдения

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.

Обобщающее повторение

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе.

Межпредметные связи

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, предсказание землетрясений.

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;

2)патриотического воспитания:

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области физики и техники;

3)духовно-нравственного воспитания:

сформированность нравственного сознания, этического поведения;

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;

4)эстетического воспитания:

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке;

5)трудового воспитания:

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей жизни;

6)экологического воспитания:

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем;

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике;

7)ценности научного познания:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической науки;

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению различных методов познания;

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при изучении физики;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией:

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;

оценивать достоверность информации;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

осуществлять общение на уроках физики и во вне­урочной деятельности;

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

давать оценку новым ситуациям;

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;

оценивать приобретённый опыт;

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;

признавать своё право и право других на ошибки.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

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

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов;

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинам;

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости;

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений;

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

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

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости;

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца;

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений;

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию;

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 10 КЛАСС

№ п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

Раздел 1.ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1.1

Физика и методы научного познания

 2

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

Итого по разделу

 2

Раздел 2.МЕХАНИКА

2.1

Кинематика

 5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

2.2

Динамика

 7

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

2.3

Законы сохранения в механике

 6

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

Итого по разделу

 18

Раздел 3.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1

Основы молекулярно-кинетической теории

 9

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

3.2

Основы термодинамики

 10

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

3.3

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы

 5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

Итого по разделу

 24

Раздел 4.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1

Электростатика

 10

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

4.2

Постоянный электрический ток. Токи в различных средах

 12

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41bf72

Итого по разделу

 22

Резервное время

 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68

 3

 3

 11 КЛАСС

№ п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

Раздел 1.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1.1

Магнитное поле. Электромагнитная индукция

 11

 1

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу

 11

Раздел 2.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

2.1

Механические и электромагнитные колебания

 9

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

2.2

Механические и электромагнитные волны

 5

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

2.3

Оптика

 10

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу

 24

Раздел 3.ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

3.1

Основы специальной теории относительности

 4

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу

 4

Раздел 4.КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

4.1

Элементы квантовой оптики

 6

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

4.2

Строение атома

 4

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

4.3

Атомное ядро

 5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу

 15

Раздел 5.ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

5.1

Элементы астрономии и астрофизики

 7

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу

 7

Раздел 6.ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

6.1

Обобщающее повторение

 4

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41c97c

Итого по разделу

 4

Резервное время

 3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68

 4

 7

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 10 КЛАСС

№ п/п

Тема урока

Количество часов

Дата изучения

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

1

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c32e2

2

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c33e6

3

Механическое движение. Относительность механического движения. Перемещение, скорость, ускорение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3508

4

Равномерное прямолинейное движение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3620

5

Равноускоренное прямолинейное движение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c372e

6

Свободное падение. Ускорение свободного падения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c39cc

7

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3ada

8

Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3be8

9

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для материальной точки

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3be8

10

Третий закон Ньютона для материальных точек

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3be8

11

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3d00

12

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3e18

13

Сила трения. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3f76

14

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. Момент силы. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c41a6

15

Импульс материальной точки, системы материальных точек. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c43d6

16

Работа и мощность силы. Кинетическая энергия материальной̆ точки. Теорема об изменении кинетической̆ энергии

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c4502

17

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c461a

18

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c478c

19

Лабораторная работа «Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере растяжения резинового жгута»

 1

 1

20

Контрольная работа по теме «Кинематика. Динамика. Законы сохранения в механике»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c4b74

21

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение. Диффузия

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c4dc2

22

Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел

 1

23

Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро

 1

24

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия

 1

25

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c4fde

26

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии движения молекул. Уравнение Менделеева-Клапейрона

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c511e

27

Закон Дальтона. Газовые законы

 1

28

Лабораторная работа «Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа»

 1

 1

29

Изопроцессы в идеальном газе и их графическое представление

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c570e

30

Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c5952

31

Виды теплопередачи

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c5c36

32

Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче. Адиабатный процесс

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c5c36

33

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c5efc

34

Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6230

35

Принцип действия и КПД тепловой машины

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c600a

36

Цикл Карно и его КПД

 1

37

Экологические проблемы теплоэнергетики

 1

38

Обобщающий урок «Молекулярная физика. Основы термодинамики»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6938

39

Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. Основы термодинамики»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6a50

40

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c63b6

41

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Насыщенный пар

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c64d8

42

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c65f0

43

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6708

44

Уравнение теплового баланса

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6820

45

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc

46

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6bcc

47

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6ce4

48

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6df2

49

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c6f00

50

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c7018

51

Электроёмкость. Конденсатор

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c7126

52

Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c72c0

53

Лабораторная работа "Измерение электроёмкости конденсатора"

 1

 1

54

Принцип действия и применение конденсаторов, копировального аппарата, струйного принтера. Электростатическая защита. Заземление электроприборов

 1

55

Электрический ток, условия его существования. Постоянный ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи

 1

56

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Лабораторная работа «Изучение смешанного соединения резисторов»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c74f0

57

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c7838

58

Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. Лабораторная работа «Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c7ae0

59

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость

 1

60

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков

 1

61

Полупроводники, их собственная и примесная проводимость. Свойства p—n-перехода. Полупроводниковые приборы

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c84ae

62

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. Электролиз

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c82ba

63

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. Плазма

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c84ae

64

Электрические приборы и устройства и их практическое применение. Правила техники безопасности

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c86fc

65

Обобщающий урок «Электродинамика»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c88be

66

Контрольная работа по теме «Электростатика. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c8a8a

67

Резервный урок. Контрольная работа по теме "Электродинамика"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c8c56

68

Резервный урок. Обобщающий урок по темам 10 класса

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c8f6c

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68

 3

 3

 11 КЛАСС

№ п/п

Тема урока

Количество часов

Дата изучения

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

1

Постоянные магниты и их взаимодействие. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c9778

2

Магнитное поле проводника с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c98fe

3

Лабораторная работа «Изучение магнитного поля катушки с током»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c98fe

4

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Лабораторная работа «Исследование действия постоянного магнита на рамку с током»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0

5

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Работа силы Лоренца

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c9df4

6

Электромагнитная индукция. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея

 1

7

Лабораторная работа «Исследование явления электромагнитной индукции»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ca150

8

Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ca600

9

Технические устройства и их применение: постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь

 1

10

Обобщающий урок «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cab82

11

Контрольная работа по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cad58

12

Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0caf06

13

Лабораторная работа «Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы груза»

 1

 1

14

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cb820

15

Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4

16

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cbb86

17

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cbd34

18

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии

 1

19

Устройство и практическое применение электрического звонка, генератора переменного тока, линий электропередач

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cc324

20

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни

 1

21

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cca54

22

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c

23

Электромагнитные волны, их свойства и скорость. Шкала электромагнитных волн

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0

24

Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. Радиолокация

 1

25

Контрольная работа «Колебания и волны»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8

26

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Точечный источник света. Луч света

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cd350

27

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0

28

Преломление света. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6

29

Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cd67a

30

Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e

31

Лабораторная работа «Исследование свойств изображений в линзах»

 1

 1

32

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. Лабораторная работа «Наблюдение дисперсии света»

 1

 1

33

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ced22

34

Поперечность световых волн. Поляризация света

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cf02e

35

Оптические приборы и устройства и условия их безопасного применения

 1

36

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cf862

37

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cfa42

38

Энергия и импульс релятивистской частицы. Связь массы с энергией и импульсом. Энергия покоя

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cfc68

39

Контрольная работа «Оптика. Основы специальной теории относительности»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0

40

Фотоны. Формула Планка. Энергия и импульс фотона

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cfe16

41

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0cffc4

42

Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d015e

43

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. Химическое действие света

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d04a6

44

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод

 1

45

Решение задач по теме «Элементы квантовой оптики»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d0302

46

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d091a

47

Постулаты Бора

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d0afa

48

Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d0afa

49

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Спонтанное и вынужденное излучение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8

50

Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2

51

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы

 1

52

Открытие протона и нейтрона. Изотопы. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d1162

53

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Проблемы, перспективы, экологические аспекты ядерной энергетики

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d1356

54

Элементарные частицы. Открытие позитрона. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Круглый стол «Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d0e38

55

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. Солнечная система

 1

56

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд

 1

57

Звёзды, их основные характеристики. Звёзды главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд

 1

58

Млечный Путь — наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Галактики. Чёрные дыры в ядрах галактик

 1

59

Вселенная. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Метагалактика

 1

60

Нерешенные проблемы астрономии

 1

61

Контрольная работа «Элементы астрономии и астрофизики»

 1

 1

62

Обобщающий урок. Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека

 1

63

Обобщающий урок. Роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира

 1

64

Обобщающий урок. Роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира

 1

65

Обобщающий урок. Место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе

 1

66

Резервный урок. Магнитное поле. Электромагнитная индукция

 1

67

Резервный урок. Оптика. Основы специальной теории относительности

 1

68

Резерный урок. Квантовая физика. Элементы астрономии и астрофизики

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0d1784

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68

 4

 7

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

​‌• Физика, 10 класс/ Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. под редакцией Парфентьевой Н.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
 • Физика, 11 класс/ Мякишев Г.Л., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. под редакцией Парфентьевой Н.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
 • Физика, 11 класс/ Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Угольников О.С. и другие, Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение»‌​

​‌‌

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

​‌‌​

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

​‌‌



Предварительный просмотр:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

‌‌‌

‌‌

МАОУ СОШ №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Физика. Углублённый уровень»

для обучающихся 10 11 классов

Составитель: Будуков А.Г.

Когалым‌ 2023‌

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физике на уровне среднего общего образования разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы.

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика» на углублённом уровне.

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи профессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявления своих интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необходимы для продолжения образования в организациях профессионального образования по различным физико-техническим и инженерным специальностям.

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённом уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике на уровне среднего общего образования на углублённом уровне, является системно-деятельностный подход.

Программа по физике включает:

планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в том числе предметные результаты по годам обучения;

содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.

Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителями физики для составления своих рабочих программ.

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной части содержания курса.

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное применение физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.

В основу курса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики.

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле.

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современные технические устройства, и технологии.

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.

Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принципах системно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется на использовании самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора учебного процесса. Для углублённого уровня – это система самостоятельного ученического эксперимента, включающего фронтальные ученические опыты при изучении нового материала, лабораторные работы и работы практикума. При этом возможны два способа реализации физического практикума. В первом случае практикум проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в каждом из этих классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему лабораторных работ, которые проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под работами практикума понимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству свёрнутого, обобщённого вида без пошаговой инструкции.

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических практических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение/предсказание протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению учебного процесса курс физики углублённого уровня на уровне среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, а также демонстрационное оборудование.

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям;

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств;

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования:

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики;

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач инженерного характера;

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду;

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата;

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности;

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой.

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, планирующими продолжение образования по специальностям физико-технического профиля.

На изучение физики (углублённый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 340 часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю).‌‌

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Раздел 1. Научный метод познания природы.

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования физических явлений.

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и эксперимент в физике.

Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчиковые системы).

Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдое тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границы его применимости. Физическая теория.

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и цифровых измерительных приборов.

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин при помощи компьютерных датчиков.

Раздел 2. Механика.

Тема 1. Кинематика.

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта.

Прямая и обратная задачи механики.

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория.

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, скорости, ускорения и пути материальной точки от времени и их графики.

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и их графики.

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и линейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное (тангенциальное) и полное ускорение материальной точки.

Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты.

Демонстрации.

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.

Способы исследования движений.

Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости.

Преобразование движений с использованием механизмов.

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.

Направление скорости при движении по окружности.

Преобразование угловой скорости в редукторе.

Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела в разных системах отсчёта.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.

Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по наклонной плоскости.

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.

Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой лаборатории).

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела.

Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.

Исследование зависимости периода обращения конического маятника от его параметров.

Тема 2. Динамика.

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры).

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.

Второй закон Ньютона для материальной точки.

Третий закон Ньютона для материальных точек.

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы.

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью планеты и от географической широты. Движение небесных тел и их спутников. Законы Кеплера. Первая космическая скорость.

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением.

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скорости относительного движения.

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение искусственных спутников.

Демонстрации.

Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта.

Принцип относительности.

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительно неинерциальной системы отсчёта.

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на его ускорение в инерциальной системе отсчёта.

Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел.

Измерение масс по взаимодействию.

Невесомость.

Вес тела при ускоренном подъёме и падении.

Центробежные механизмы.

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости.

Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы.

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их деформации.

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок.

Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N).

Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом трения.

Изучение движения груза на валу с трением.

Тема 3. Статика твёрдого тела.

Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Центр тяжести тела.

Условия равновесия твёрдого тела.

Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, решётчатые конструкции.

Демонстрации.

Условия равновесия.

Виды равновесия.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.

Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.

Тема 4. Законы сохранения в механике.

Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы материальных точек. Теорема о движении центра масс.

Импульс силы и изменение импульса тела.

Закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в центральных полях.

Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы силы.

Мощность силы.

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном поле. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.

Упругие и неупругие столкновения.

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранения механической энергии.

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках.

Демонстрации.

Закон сохранения импульса.

Реактивное движение.

Измерение мощности силы.

Изменение энергии тела при совершении работы.

Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силы тяжести и силы упругости.

Сохранение энергии при свободном падении.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение импульса тела по тормозному пути.

Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.

Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии.

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути.

Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.

Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости.

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование. Диффузия. Броуновское движение. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро.

Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температур Цельсия.

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся хаотически и не взаимодействуют друг с другом.

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа).

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической энергией поступательного теплового движения её частиц.

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение наноматериалов.

Демонстрации.

Модели движения частиц вещества.

Модель броуновского движения.

Видеоролик с записью реального броуновского движения.

Диффузия жидкостей.

Модель опыта Штерна.

Притяжение молекул.

Модели кристаллических решёток.

Наблюдение и исследование изопроцессов.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене между горячей и холодной водой.

Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой лаборатории).

Изучение изохорного процесса.

Изучение изобарного процесса.

Проверка уравнения состояния.

Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.

Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамической системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средние значения величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне.

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической системы к тепловому равновесию.

Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева–Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкая концентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа.

Квазистатические и нестатические процессы.

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-диаграмме.

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение.

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа как меры изменения внутренней энергии термодинамической системы.

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное состояние термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная температура.

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту от более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимость природных процессов.

Принципы действия тепловых машин. КПД.

Максимальное значение КПД. Цикл Карно.

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение окружающей среды.

Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового насоса, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии.

Демонстрации.

Изменение температуры при адиабатическом расширении.

Воздушное огниво.

Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.

Способы изменения внутренней энергии.

Исследование адиабатного процесса.

Компьютерные модели тепловых двигателей.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение удельной теплоёмкости.

Исследование процесса остывания вещества.

Исследование адиабатного процесса.

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и температуры кипения жидкостей.

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования.

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. Зависимость температуры кипения от давления в жидкости.

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.

Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих деформаций.

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (на качественном уровне).

Преобразование энергии в фазовых переходах.

Уравнение теплового баланса.

Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные явления. Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа.

Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современные материалы.

Демонстрации.

Тепловое расширение.

Свойства насыщенных паров.

Кипение. Кипение при пониженном давлении.

Измерение силы поверхностного натяжения.

Опыты с мыльными плёнками.

Смачивание.

Капиллярные явления.

Модели неньютоновской жидкости.

Способы измерения влажности.

Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества.

Виды деформаций.

Наблюдение малых деформаций.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Изучение закономерностей испарения жидкостей.

Измерение удельной теплоты плавления льда.

Изучение свойств насыщенных паров.

Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении.

Измерение коэффициента поверхностного натяжения.

Измерение модуля Юнга.

Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной к нему силы.

Раздел 4. Электродинамика.

Тема 1. Электрическое поле.

Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.

Электрическое поле. Его действие на электрические заряды.

Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости электрического поля. Однородное электрическое поле.

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического поля (как однородного, так и неоднородного).

Принцип суперпозиции электрических полей.

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно заряженного по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины линий напряжённости этих полей и эквипотенциальных поверхностей.

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов.

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества.

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора.

Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов.

Энергия заряженного конденсатора.

Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле.

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа.

Демонстрации.

Устройство и принцип действия электрометра.

Электрическое поле заряженных шариков.

Электрическое поле двух заряженных пластин.

Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).

Проводники в электрическом поле.

Электростатическая защита.

Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.

Энергия электрического поля заряженного конденсатора.

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Оценка сил взаимодействия заряженных тел.

Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучения светодиода.

Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор.

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении конденсаторов.

Исследование разряда конденсатора через резистор.

Тема 2. Постоянный электрический ток.

Сила тока. Постоянный ток.

Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение U и ЭДС ℰ.

Закон Ома для участка цепи.

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества.

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа.

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе.

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание.

Конденсатор в цепи постоянного тока.

Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат, счётчик электрической энергии.

Демонстрации.

Измерение силы тока и напряжения.

Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания и светодиода.

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного сечения и материала.

Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении.

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления.

Способы соединения источников тока, ЭДС батарей.

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование смешанного соединения резисторов.

Измерение удельного сопротивления проводников.

Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания.

Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра).

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени при коротком замыкании.

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи.

Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока.

Тема 3. Токи в различных средах.

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

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы Фарадея для электролиза.

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типы самостоятельного разряда. Молния. Плазма.

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника, рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия.

Демонстрации.

Зависимость сопротивления металлов от температуры.

Проводимость электролитов.

Законы электролиза Фарадея.

Искровой разряд и проводимость воздуха.

Сравнение проводимости металлов и полупроводников.

Односторонняя проводимость диода.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Наблюдение электролиза.

Измерение заряда одновалентного иона.

Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры.

Снятие вольт-амперной характеристики диода.

Физический практикум.

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).

Межпредметные связи.

Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория.

Математика: решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их графики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов.

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, электрические явления в живой природе.

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкие кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника, электронная микроскопия.

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и жидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решётчатые конструкции), использование законов сохранения механики в технике (гироскоп, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, газоразрядные лампы, полупроводниковые приборы, гальваника.

11 КЛАСС

Раздел 4. Электродинамика.

Тема 4. Магнитное поле.

Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.

Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и кругового витка). Опыт Эрстеда.

Сила Ампера, её направление и модуль.

Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики.

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц.

Демонстрации.

Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного постоянных магнитов.

Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током.

Взаимодействие двух проводников с током.

Сила Ампера.

Действие силы Лоренца на ионы электролита.

Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.

Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование магнитного поля постоянных магнитов.

Исследование свойств ферромагнетиков.

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.

Измерение силы Ампера.

Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.

Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.

Тема 5. Электромагнитная индукция.

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко.

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.

Правило Ленца.

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции.

Энергия магнитного поля катушки с током.

Электромагнитное поле.

Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли.

Демонстрации.

Наблюдение явления электромагнитной индукции.

Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Правило Ленца.

Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.

Явление самоиндукции.

Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование явления электромагнитной индукции.

Определение индукции вихревого магнитного поля.

Исследование явления самоиндукции.

Сборка модели электромагнитного генератора.

Раздел 5. Колебания и волны.

Тема 1. Механические колебания.

Колебательная система. Свободные колебания.

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое описание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания гармонических колебаний из их энергетического и кинематического описания.

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с амплитудами колебаний её скорости и ускорения.

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника.

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания.

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, музыкальные инструменты, сейсмограф.

Демонстрации.

Запись колебательного движения.

Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.

Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от сопротивления.

Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования представлений об идеальной модели пружинного маятника.

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.

Исследование вынужденных колебаний.

Наблюдение резонанса.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников.

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.

Изучение движения нитяного маятника.

Преобразование энергии в пружинном маятнике.

Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний.

Исследование вынужденных колебаний.

Тема 2. Электромагнитные колебания.

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре.

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.

Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени.

Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений.

Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни.

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генератор переменного тока, линии электропередач.

Демонстрации.

Свободные электромагнитные колебания.

Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.

Осциллограммы электромагнитных колебаний.

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.

Модель электромагнитного генератора.

Вынужденные синусоидальные колебания.

Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора.

Устройство и принцип действия трансформатора.

Модель линии электропередачи.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Изучение трансформатора.

Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушку и резистор.

Наблюдение электромагнитного резонанса.

Исследование работы источников света в цепи переменного тока.

Тема 3. Механические и электромагнитные волны.

Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция и дифракция.

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.

Шумовое загрязнение окружающей среды.

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов в электромагнитной волне.

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция и дифракция.

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.

Электромагнитное загрязнение окружающей среды.

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и медицине.

Демонстрации.

Образование и распространение поперечных и продольных волн.

Колеблющееся тело как источник звука.

Зависимость длины волны от частоты колебаний.

Наблюдение отражения и преломления механических волн.

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.

Акустический резонанс.

Свойства ультразвука и его применение.

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний.

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция.

Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Изучение параметров звуковой волны.

Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.

Тема 4. Оптика.

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник света.

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Сферические зеркала.

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред.

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии и относительного показателя преломления.

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и их системах.

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система.

Пределы применимости геометрической оптики.

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. Примеры классических интерференционных схем.

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.

Поляризация света.

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная решётка.

Демонстрации.

Законы отражения света.

Исследование преломления света.

Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.

Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму.

Исследование свойств изображений в линзах.

Модели микроскопа, телескопа.

Наблюдение интерференции света.

Наблюдение цветов тонких плёнок.

Наблюдение дифракции света.

Изучение дифракционной решётки.

Наблюдение дифракционного спектра.

Наблюдение дисперсии света.

Наблюдение поляризации света.

Применение поляроидов для изучения механических напряжений.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Измерение показателя преломления стекла.

Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз).

Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз.

Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы.

Получение изображения в системе из двух линз.

Конструирование телескопических систем.

Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света.

Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика.

Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях.

Наблюдение дисперсии.

Наблюдение и исследование дифракционного спектра.

Измерение длины световой волны.

Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки.

Раздел 6. Основы специальной теории относительности.

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности.

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности. Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.

Энергия и импульс релятивистской частицы.

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.

Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, ускорители заряженных частиц.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков заряженных частиц в магнитном поле).

Раздел 7. Квантовая физика.

Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.

Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Закон смещения Вина. Гипотеза Планка о квантах.

Фотоны. Энергия и импульс фотона.

Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.

Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую и абсолютно отражающую поверхность). Опыты П. Н. Лебедева.

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры области локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах.

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга.

Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.

Демонстрации.

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.

Исследование законов внешнего фотоэффекта.

Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости.

Светодиод.

Солнечная батарея.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование фоторезистора.

Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта.

Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения.

Тема 2. Физика атома.

Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда.

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой.

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.

Демонстрации.

Модель опыта Резерфорда.

Наблюдение линейчатых спектров.

Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц.

Определение длины волны лазерного излучения.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Наблюдение линейчатого спектра.

Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постоянной Ридберга.

Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение.

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный фон излучения. Дозиметрия.

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.

Методы регистрации и исследования элементарных частиц.

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.

Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия.

Единство физической картины мира.

Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная томография.

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).

Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра.

Изучение поглощения бета-частиц алюминием.

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, радиотелескопы, внеатмосферная астрономия.

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.

Солнечная система.

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение.

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.

Нерешённые проблемы астрономии.

Ученические наблюдения.

Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.

Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.

Физический практикум.

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).

Обобщающее повторение.

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны», «Основы специальной теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и астрофизики».

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе.

Межпредметные связи.

Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.

Межпредметные понятия,связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая лаборатория.

Математика: решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. Производные элементарных функций. Признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное загрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностика в медицине, оптические явления в живой природе.

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, сейсмограф.

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби, генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная энергетика и экологические аспекты её развития.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ​

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

гражданского воспитания:

  • сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;
  • принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;
  • готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
  • умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
  • готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.

патриотического воспитания:

  • сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;
  • ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области физики и технике.

духовно-нравственного воспитания:

  • сформированность нравственного сознания, этического поведения;
  • способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;
  • осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.

эстетического воспитания:

  • эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке.

трудового воспитания:

  • интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
  • готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей жизни.

экологического воспитания:

  • сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем;
  • планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;
  • расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике.

ценности научного познания:

  • сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической науки;
  • осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:

  • самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;
  • определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
  • выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;
  • разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
  • вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
  • координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
  • развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

Базовые исследовательские действия:

  • владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;
  • владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению различных методов познания;
  • владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;
  • выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;
  • анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
  • ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при изучении физики;
  • давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
  • уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;
  • уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
  • выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
  • ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.

Работа с информацией:

  • владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;
  • оценивать достоверность информации;
  • использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
  • создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

  • осуществлять общение на уроках физики и во вне­урочной деятельности;
  • распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
  • развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;
  • понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
  • выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;
  • принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
  • оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;
  • предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;
  • осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:

  • самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;
  • самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
  • давать оценку новым ситуациям;
  • расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
  • делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;
  • оценивать приобретённый опыт;
  • способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:

  • давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
  • владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
  • использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
  • уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
  • принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
  • принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
  • принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
  • признавать своё право и право других на ошибки.

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

  • самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
  • саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
  • внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
  • эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;
  • социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на углублённом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

  • понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира;
  • различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородное электрическое поле;
  • различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
  • анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные положения и законы механики (относительность механического движения, формулы кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этом использовать математическое выражение законов, указывать условия применимости физических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов Ньютона, законов сохранения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения;
  • анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения МКТ и законы молекулярной физики и термодинамики (связь давления идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового движения его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых процессах), при этом использовать математическое выражение законов, указывать условия применимости уравнения Менделеева–Клапейрона;
  • анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при этом указывая условия применимости закона Кулона, а также практически важные соотношения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза);
  • описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального газа, относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя; электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов, энергия электрического поля конденсатора;
  • объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника;
  • проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;
  • проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений;
  • проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы;
  • соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
  • решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов;
  • решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;
  • использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;
  • приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
  • анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
  • применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием современных информационных технологий, при этом использовать современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации;
  • проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;
  • работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;
  • проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико-технического профиля.

К концу обучения в11 классе предметные результаты на углублённом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

  • понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории – электродинамики, специальной теории относительности, квантовой физики, роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе;
  • различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света;
  • различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
  • анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теории относительности Эйнштейна);
  • анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада);
  • описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра;
  • объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера;
  • определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца;
  • строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчитывать его характеристики;
  • применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для анализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной;
  • проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;
  • проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений;
  • проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе предложенной гипотезы;
  • описывать методы получения научных астрономических знаний;
  • соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
  • решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов;
  • решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;
  • использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;
  • приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
  • анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
  • применять различные способы работы с информацией физического содержания с использованием современных информационных технологий, при этом использовать современные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации;
  • проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;
  • работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы;
  • проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико-технического профиля.

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 10 КЛАСС

№ п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

Раздел 1.НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ

1.1

Научный метод познания природы

 6

Итого по разделу

 6

Раздел 2.МЕХАНИКА

2.1

Кинематика

 10

 1

2.2

Динамика

 10

2.3

Статика твёрдого тела

 5

 1

2.4

Законы сохранения в механике

 10

 1

Итого по разделу

 35

Раздел 3.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1

Основы молекулярнокинетической теории

 15

 1

3.2

Термодинамика.Тепловые машины

 20

 1

3.3

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы

 14

 1

Итого по разделу

 49

Раздел 4.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1

Электрическое поле

 24

 1

4.2

Постоянный электрический ток

 24

 1

4.3

Токи в различных средах

 6

Итого по разделу

 54

Раздел 5.ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

5.1

Физический практикум

 16

 16

Итого по разделу

 16

Резервное время

 10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 170

 8

 16

 11 КЛАСС

№ п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

Раздел 1.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1.1

Магнитное поле

 14

1.2

Электромагнитная индукция

 13

 1

Итого по разделу

 27

Раздел 2.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

2.1

Механические колебания

 10

2.2

Электромагнитные колебания

 15

2.3

Механические и электромагнитные волны

 10

 1

2.4

Оптика

 25

 1

Итого по разделу

 60

Раздел 3.ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

3.1

Основы СТО

 5

 1

Итого по разделу

 5

Раздел 4.КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

4.1

Корпускулярно-волновой дуализм

 15

4.2

Физика атома

 5

4.3

Физика атомного ядра и элементарных частиц

 5

Итого по разделу

 25

Раздел 5.ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

5.1

Элементы астрономии и астрофизики

 12

Итого по разделу

 12

Раздел 6.ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

6.1

Физический практикум

 16

 16

Итого по разделу

 16

Раздел 7.ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

7.1

Систематизация и обобщение предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении курса физики 10 – 11 классов

 15

Итого по разделу

 15

Резервное время

 10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 170

 4

 16

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 10 КЛАСС

№ п/п

Тема урока

Количество часов

Дата изучения

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

1

Физика – фундаментальная наука о природе

 1

2

Научный метод познания и методы исследования физических явлений

 1

3

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и эксперимент в физике

 1

4

Способы измерения физических величин

 1

5

Абсолютная и относительная погрешности измерений физических величин

 1

6

Моделирование в физике. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей

 1

7

Механическое движение. Система отсчета. Относительность механического движения. Прямая и обратная задачи механики

 1

8

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси координат. Траектория. Перемещение. Скорость. Их проекции на оси координат

 1

9

Равномерное прямолинейное движение. Графическое описание равномерного прямолинейного движения

 1

10

Сложение перемещений и скоростей. Решение задач

 1

11

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением

 1

12

Графическое описание прямолинейного движения с постоянным ускорением

 1

13

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Зависимость координат, скорости, ускорения от времени и их графики

 1

14

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

 1

15

Криволинейное движение. Движение по окружности. Угловая и линейная скорость. Период и частота. Центростремительное и полное ускорение

 1

16

Контрольная работа по теме "Кинематика"

 1

 1

17

Первый̆ закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности Галилея. Неинерциальные системы отсчёта

 1

18

Сила. Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. Масса

 1

19

Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона

 1

20

Принцип суперпозиции сил. Решение задач на применение законов Ньютона

 1

21

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы

 1

22

Сила тяжести и ускорение свободного падения

 1

23

Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая космическая скорость. Законы Кеплера

 1

24

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела

 1

25

Сила трения. Природа и виды сил трения. Движение в жидкости и газе с учётом силы сопротивления среды

 1

26

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда

 1

27

Абсолютно твердое тело. Поступательное и вращательное движение твердого тела

 1

28

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы

 1

29

Сложение сил, приложенных к твердому телу. Центр тяжести тела. Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия

 1

30

Решение задач

 1

31

Контрольная работа по теме "Динамика. Статика твердого тела"

 1

 1

32

Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы материальных точек. Теорема о движении центра масс

 1

33

Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение

 1

34

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в центральных полях

 1

35

Решение задач

 1

36

Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы силы. Мощность силы

 1

37

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки

 1

38

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Вторая космическая скорость

 1

39

Третья космическая скорость. Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии

 1

40

Упругие и неупругие столкновения. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

 1

41

Контрольная работа по теме "Законы сохранения в механике"

 1

 1

42

Развитие представлений о природе теплоты. Основные положения МКТ. Диффузия. Броуновское движение

 1

43

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Характер движения и взаимодействия частиц вещества

 1

44

Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро

 1

45

Температура. Тепловое равновесие. Шкала Цельсия

 1

46

Решение задач

 1

47

Идеальный газ. Газовые законы

 1

48

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Решение задач

 1

49

Абсолютная температура. Закон Дальтона

 1

50

Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством вещества

 1

51

Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара

 1

52

Основное уравнение МКТ

 1

53

Решение задач

 1

54

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической энергией поступательного теплового движения её частиц

 1

55

Обобщение и систематизация знаний по теме "Основы МКТ"

 1

56

Контрольная работа по теме "Основы МКТ"

 1

 1

57

Термодинамическая система. Задание внешних условий для ТД системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры ТД системы как средние значения величин, описывающих её на микроскопическом уровне

 1

58

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация ТД системы к тепловому равновесию

 1

59

Модель идеального газа в термодинамике. Условия применимости этой модели

 1

60

Уравнение Менделеева-Клапейрона и выражение для внутренней энергии

 1

61

Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа. Квазистатические и нестатические процессы

 1

62

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-диаграмме

 1

63

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии ТД системы без совершения работы

 1

64

Конвекция, теплопроводность, излучение

 1

65

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. Удельная теплота сгорания топлива

 1

66

Расчёт количества теплоты при теплопередаче

 1

67

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики

 1

68

Количество теплоты и работа как меры изменения внутренней энергии ТД системы

 1

69

Второй закон термодинамики для равновесных и неравновесных процессов. Необратимость природных процессов

 1

70

Принципы действия тепловых машин. КПД

 1

71

Максимальное значение КПД. Цикл Карно

 1

72

Решение задач

 1

73

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение окружающей среды

 1

74

Решение задач

 1

75

Обобщение и систематизация знаний по теме "Термодинамика. Тепловые машины"

 1

76

Контрольная работа по теме "Термодинамика. Тепловые машины"

 1

 1

77

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования

 1

78

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. Зависимость температуры кипения от давления в жидкости

 1

79

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность

 1

80

Решение задач

 1

81

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов

 1

82

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация

 1

83

Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих деформаций

 1

84

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел. Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества

 1

85

Преобразование энергии в фазовых переходах

 1

86

Уравнение теплового баланса

 1

87

Решение задач

 1

88

Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Формула Лапласа

 1

89

Обобщение и систематизация знаний по теме "Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы"

 1

90

Контрольная работа по теме "Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы"

 1

 1

91

Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники

 1

92

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда

 1

93

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона

 1

94

Решение задач

 1

95

Электрическое поле. Его действие на электрические заряды

 1

96

Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости электрического поля. Однородное электрическое поле

 1

97

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение

 1

98

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля

 1

99

Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического поля

 1

100

Принцип суперпозиции электрических полей

 1

101

Решение задач

 1

102

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы

 1

103

Поле равномерно заряженного по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости

 1

104

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов

 1

105

Диэлектрики и полупроводники в электростатическом поле

 1

106

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора

 1

107

Параллельное соединение конденсаторов

 1

108

Последовательное соединение конденсаторов

 1

109

Энергия заряженного конденсатора

 1

110

Решение задач

 1

111

Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле

 1

112

Решение задач

 1

113

Обобщение и систематизация знаний по теме "Электрическое поле"

 1

114

Контрольная работа по теме "Электрическое поле"

 1

 1

115

Сила тока. Постоянный ток. Условия существования постоянного электрического тока

 1

116

Источники тока. Напряжение и ЭДС

 1

117

Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление

 1

118

Зависимость сопротивления однородного проводника от его длины и площади поперечного сечения

 1

119

Удельное сопротивление вещества. Решение задач

 1

120

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников

 1

121

Расчёт разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа

 1

122

Решение задач

 1

123

Работа электрического тока. Закон Джоуля —Ленца

 1

124

Решение задач

 1

125

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе

 1

126

Решение задач

 1

127

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока

 1

128

Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи

 1

129

Решение задач

 1

130

Мощность источника тока

 1

131

Короткое замыкание

 1

132

Конденсатор в цепи постоянного тока

 1

133

Решение задач

 1

134

Решение задач по теме "Постоянный электрический ток"

 1

135

Решение задач по теме "Постоянный электрический ток"

 1

136

Решение задач по теме "Постоянный электрический ток"

 1

137

Обобщение и систематизация знаний по теме "Постоянный электрический ток"

 1

138

Контрольная работа по теме "Постоянный электрический ток"

 1

 1

139

Электрическая проводимость различных веществ. Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость

 1

140

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы Фарадея для электролиза

 1

141

Электрический ток в газах. Плазма

 1

142

Электрический ток в вакууме. Вакуумные приборы

 1

143

Электрический ток в полупроводниках

 1

144

Полупроводниковые приборы

 1

145

Физический практикум по теме "Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и цифровых измерительных приборов" или "Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин при помощи компьютерных датчиков"

 1

 1

146

Физический практикум по теме "Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости"

 1

 1

147

Физический практикум по теме "Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по наклонной плоскости" или "Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении"

 1

 1

148

Физический практикум по теме "Измерение ускорения свободного падения" или "Изучение движения тела, брошенного горизонтально"

 1

 1

149

Физический практикум по теме "Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью" или "Исследование зависимости периода обращения конического маятника от его параметров"

 1

 1

150

Физический практикум по теме "Измерение равнодействующей силы при движении бруска по наклонной плоскости" или "Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы"

 1

 1

151

Физический практикум по теме "Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от их деформации" или "Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок"

 1

 1

152

Физический практикум по теме "Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N)" или "Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом трения" или "Изучение движения груза на валу с трением"

 1

 1

153

Физический практикум по теме "Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения" или "Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости" или "Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры"

 1

 1

154

Физический практикум по теме "Измерение импульса тела по тормозному пути" или "Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги" или "Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы" или "Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии" или "Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути"

 1

 1

155

Физический практикум по теме "Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой лаборатории)" или "Изучение изохорного процесса" или "Изучение изобарного процесса" или "Проверка уравнения состояния"

 1

 1

156

Физический практикум по теме "Измерение удельной теплоёмкости" или "Исследование процесса остывания вещества" или "Исследование адиабатного процесса" или "Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и температуры кипения жидкостей"

 1

 1

157

Физический практикум по теме "Изучение закономерностей испарения жидкостей" или "Измерение удельной теплоты плавления льда" или "Изучение свойств насыщенных паров" или "Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении". Измерение коэффициента поверхностного натяжения

 1

 1

158

Физический практикум по теме "Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучения светодиода" или "Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор" или "Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении конденсаторов"

 1

 1

159

Физический практикум по теме "Исследование смешанного соединения резисторов" или "Измерение удельного сопротивления проводников" или "Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания"

 1

 1

160

Физический практикум по теме "Наблюдение электролиза" или "Измерение заряда одновалентного иона" или "Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры" или "Снятие вольт-амперной характеристики диода"

 1

 1

161

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Кинематика"

 1

162

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Динамика"

 1

163

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Статика твердого тела"

 1

164

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Законы сохранения в механике"

 1

165

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Основы молекулярно­кинетической теории"

 1

166

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Термодинамика. Тепловые машины"

 1

167

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы"

 1

168

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Электрическое поле"

 1

169

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Постоянный электрический ток"

 1

170

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Токи в различных средах"

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 170

 8

 16

 11 КЛАСС

№ п/п

Тема урока

Количество часов

Дата изучения

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

1

Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Гипотеза Ампера

 1

2

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции

 1

3

Магнитное поле проводника с током. Опыт Эрстеда

 1

4

Сила Ампера, её направление и модуль

 1

5

Решение задач

 1

6

Применение закона Ампера. Электроизмерительные приборы

 1

7

Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле

 1

8

Решение задач

 1

9

Работа силы Лоренца

 1

10

Решение задач

 1

11

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики

 1

12

Основные свойства ферромагнетиков. Применение ферромагнетиков

 1

13

Решение задач по теме "Магнитное поле"

 1

14

Решение задач по теме "Магнитное поле"

 1

15

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции

 1

16

ЭДС индукции

 1

17

Закон электромагнитной индукции Фарадея

 1

18

Вихревое электрическое поле. Токи Фуко

 1

19

ЭДС индукции в движущихся проводниках

 1

20

Решение задач

 1

21

Правило Ленца

 1

22

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока

 1

23

Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции

 1

24

Энергия магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле

 1

25

Решение задач

 1

26

Обобщение и систематизация знаний по теме "Электродинамика"

 1

27

Контрольная работа по теме "Электродинамика"

 1

 1

28

Колебательная система. Свободные колебания. Гармонические колебания

 1

29

Кинематическое и динамическое описание колебательных движений

 1

30

Энергетическое описание. Вывод динамического описания гармонических колебаний из их энергетического и кинематического описания

 1

31

Амплитуда и фаза колебаний

 1

32

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника

 1

33

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс

 1

34

Автоколебания

 1

35

Решение задач

 1

36

Урок-конференция "Механические колебания в музыкальных инструментах"

 1

37

Обобщение и систематизация знаний по теме "Механические колебания"

 1

38

Электромагнитные колебания. Колебательный контур

 1

39

Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре

 1

40

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре

 1

41

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания

 1

42

Переменный ток. Резистор и конденсатор в цепи переменного тока

 1

43

Катушка индуктивности в цепи переменного тока

 1

44

Закон Ома для электрической цепи переменного тока

 1

45

Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения

 1

46

Резонанс в электрической цепи

 1

47

Решение задач

 1

48

Идеальный̆ трансформатор. Производство, передача и потребление электрической̆ энергии

 1

49

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни

 1

50

Решение задач

 1

51

Решение задач

 1

52

Обобщение и систематизация знаний по теме "Электромагнитные колебания"

 1

53

Механические волны. Характеристики механических волн

 1

54

Свойства механических волн

 1

55

Звук. Характеристики звука

 1

56

Инфразвук и ультразвук. Шумовое загрязнение окружающей среды

 1

57

Решение задач

 1

58

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн

 1

59

Энергия электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн

 1

60

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту

 1

61

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Электромагнитное загрязнение окружающей среды

 1

62

Контрольная работа по теме "Колебания и волны"

 1

 1

63

Свет. Закон прямолинейного распространения света

 1

64

Решение задач на применение закона прямолинейного распространения света

 1

65

Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало

 1

66

Преломление света. Абсолютный и относительный показатель преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения

 1

67

Решение задач на применение законов отражения и преломления света

 1

68

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет

 1

69

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы

 1

70

Построение изображений в линзах и их системах. Увеличение линзы

 1

71

Решение задач на построение изображений, получаемых с помощью линз

 1

72

Глаз как оптическая система

 1

73

Решение задач. Пределы применимости геометрической оптики

 1

74

Скорость света и методы ее измерения

 1

75

Дисперсия света

 1

76

Интерференция света

 1

77

Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов

 1

78

Решение задач

 1

79

Применение интерференции

 1

80

Дифракция света

 1

81

Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов

 1

82

Решение задач

 1

83

Поперечность световых волн. Поляризация света

 1

84

Решение задач

 1

85

Световые явления в природе

 1

86

Обобщение и систематизация знаний по теме "Оптика"

 1

87

Контрольная работа по теме «Оптика»

 1

 1

88

Границы применимости классической механики. Законы электродинамики и принцип относительности

 1

89

Постулаты специальной теории относительности

 1

90

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности. Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины

 1

91

Энергия и импульс релятивистской частицы

 1

92

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя

 1

93

Равновесное тепловое излучение

 1

94

Закон смещения Вина

 1

95

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоны

 1

96

Энергия и импульс фотона

 1

97

Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта

 1

98

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. "Красная граница" фотоэффекта

 1

99

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева

 1

100

Волновые свойства частиц

 1

101

Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры области локализации движущейся частицы

 1

102

Корпускулярно-волновой дуализм

 1

103

Дифракция электронов на кристаллах

 1

104

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга

 1

105

Решение графических задач

 1

106

Решение расчётных задач

 1

107

Контрольная работа по темам: "Основы СТО", "Корпускулярно-волновой дуализм"

 1

 1

108

Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда

 1

109

Постулаты Бора

 1

110

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода

 1

111

Спонтанное и вынужденное излучение света

 1

112

Лазер

 1

113

Нуклонная модель ядра Гейзенберга-Иваненко. Заряд и массовое число ядра. Изотопы. Радиоактивность

 1

114

Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Дозиметрия

 1

115

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. Ядерные реакции. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики

 1

116

Методы регистрации и исследования элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов

 1

117

Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия. Единство физической картины мира

 1

118

Этапы развития астрономии. Значение астрономии

 1

119

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Методы астрономических исследований

 1

120

Современные оптические телескопы, радиотелескопы, внеатмосферная астрономия

 1

121

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение

 1

122

Солнечная система. Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд

 1

123

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма "спектральный класс – светимость"

 1

124

Звезды главной последовательности

 1

125

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд

 1

126

Млечный Путь — наша Галактика. Типы галактик. Чёрные дыры в ядрах галактик

 1

127

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение

 1

128

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика

 1

129

Нерешённые проблемы астрономии

 1

130

Физический практикум по теме "Исследование магнитного поля постоянных магнитов" или "Исследование свойств ферромагнетиков" или "Исследование действия постоянного магнита на рамку с током"

 1

 1

131

Физический практикум по теме "Измерение силы Ампера" или "Изучение зависимости силы Ампера от силы тока" или "Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера"

 1

 1

132

Физический практикум по теме "Исследование явления электромагнитной индукции" или "Определение индукции вихревого магнитного поля"

 1

 1

133

Физический практикум по теме "Исследование явления самоиндукции" или "Сборка модели электромагнитного генератора"

 1

 1

134

Физический практикум по теме "Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников"

 1

 1

135

Физический практикум по теме "Преобразование энергии в пружинном маятнике"

 1

 1

136

Физический практикум по теме "Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушку и резистор" или "Исследование работы источников света в цепи переменного тока"

 1

 1

137

Физический практикум по теме "Изучение параметров звуковой волны"

 1

 1

138

Физический практикум по теме "Измерение показателя преломления стекла" или "Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы"

 1

 1

139

Физический практикум по теме "Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз)" или "Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз"

 1

 1

140

Физический практикум по теме "Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света"

 1

 1

141

Физический практикум по теме "Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков заряженных частиц в магнитном поле)"

 1

 1

142

Физический практикум по теме "Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта" или "Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения"

 1

 1

143

Физический практикум по теме "Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постоянной Ридберга"

 1

 1

144

Физический практикум по теме "Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра" или "Изучение поглощения бета-частиц алюминием"

 1

 1

145

Физический практикум по теме "Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды" или "Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений"

 1

 1

146

Обобщение и систематизация знаний. Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека

 1

147

Обобщение и систематизация знаний. Роль и место физики и астрономии в современной научной картине мира

 1

148

Обобщение и систематизация знаний. Роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе

 1

149

Обобщение и систематизация знаний по теме "Кинематика"

 1

150

Обобщение и систематизация знаний по теме "Кинематика"

 1

151

Обобщение и систематизация знаний по теме "Динамика"

 1

152

Обобщение и систематизация знаний по теме "Статика твердого тела"

 1

153

Обобщение и систематизация знаний по теме "Законы сохранения в механике"

 1

154

Обобщение и систематизация знаний по теме "Основы молекулярно-кинетической теории"

 1

155

Обобщение и систематизация знаний по теме "Термодинамика. Тепловые машины"

 1

156

Обобщение и систематизация знаний по теме "Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы"

 1

157

Обобщение и систематизация знаний по теме "Электрическое поле"

 1

158

Обобщение и систематизация знаний по теме "Постоянный электрический ток"

 1

159

Обобщение и систематизация знаний по теме "Токи в различных средах"

 1

160

Обобщение и систематизация знаний по теме "Магнитное поле"

 1

161

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Электромагнитная индукция"

 1

162

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Механические колебания"

 1

163

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Электромагнитные колебания"

 1

164

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Механические и электромагнитные волны"

 1

165

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Оптика"

 1

166

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Основы СТО"

 1

167

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Корпускулярно-волновой дуализм"

 1

168

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Физика атома"

 1

169

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Физика атомного ядра и элементарных частиц"

 1

170

Резервный урок. Обобщение и систематизация знаний по теме "Элементы астрофизики"

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 170

 4

 16

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

​‌• Физика. Колебания и волны, 11 класс/ Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
 • Физика. Механика, 10 класс/ Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
 • Физика. Электродинамика, 10-11 классы/ Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
 • Физика. Оптика. Квантовая физика, 11 класс/ Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
 • Физика. Молекулярная физика. Термодинамика, 10 класс/ Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение»‌​

​‌‌

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

​‌‌​

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

​‌‌



Предварительный просмотр:

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

‌‌‌

‌‌

МАОУ СОШ №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Физика. Базовый уровень»

для обучающихся 7-9 классов

Составитель:Будуков А.Г.

Когалым‌ 2023‌

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика».

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно­научной грамотности обучающихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно­научных учебных предметов на уровне основного общего образования.

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.

Программа по физике разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.

Физика является системообразующим для естественно­научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно­научную картину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний о мире.

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в формировании естественно­научной грамотности и интереса к науке у обучающихся.

Изучение физики на базовом уровне предполагает овладение следующими компетентностями, характеризующими естественно­научную грамотность:

  • научно объяснять явления;
  • оценивать и понимать особенности научного исследования;
  • интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК­4вн).

Цели изучения физики:

  • приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
  • развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям;
  • формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
  • формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;
  • развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного общего образования обеспечивается решением следующих задач:

  • приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях;
  • приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных знаний;
  • освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, творческих и практико­ориентированных задач;
  • развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов;
  • освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о современных достижениях физики, анализ и критическое оценивание информации;
  • знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.

‌ На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
‌‌‌

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и опытов носит рекомендательный характер, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

7 КЛАСС

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира.

Физика – наука о природе. Явления природы. 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. Естественно­научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. 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.

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 атомно­молекулярным 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. Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.

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 так далее).
  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, действующей на тело в жидкости, от массы тела.
  4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой 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.

8 КЛАСС

Раздел 6. Тепловые явления.

Основные положения молекулярно-­кинетической теории строения вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно­кинетической теории.

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-­кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.

Влажность воздуха.

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды.

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.

Демонстрации.

  1. Наблюдение броуновского движения.
  2. Наблюдение диффузии.
  3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.
  4. Наблюдение теплового расширения тел.
  5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении.
  6. Правила измерения температуры.
  7. Виды теплопередачи.
  8. Охлаждение при совершении работы.
  9. Нагревание при совершении работы внешними силами.
  10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.
  11. Наблюдение кипения.
  12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении.
  13. Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.
  2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.
  3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.
  4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.
  5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения.
  6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической трубке от температуры.
  7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил.
  8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
  9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым металлическим цилиндром.
  10. Определение удельной теплоёмкости вещества.
  11. Исследование процесса испарения.
  12. Определение относительной влажности воздуха.
  13. Определение удельной теплоты плавления льда.

Раздел 7. Электрические и магнитные явления.

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда.

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание.

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на транспорте.

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии.

Демонстрации.

  1. Электризация тел.
  2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.
  3. Устройство и действие электроскопа.
  4. Электростатическая индукция.
  5. Закон сохранения электрических зарядов.
  6. Проводники и диэлектрики.
  7. Моделирование силовых линий электрического поля.
  8. Источники постоянного тока.
  9. Действия электрического тока.
  10. Электрический ток в жидкости.
  11. Газовый разряд.
  12. Измерение силы тока амперметром.
  13. Измерение электрического напряжения вольтметром.
  14. Реостат и магазин сопротивлений.
  15. Взаимодействие постоянных магнитов.
  16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.
  17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.
  18. Опыт Эрстеда.
  19. Магнитное поле тока. Электромагнит.
  20. Действие магнитного поля на проводник с током.
  21. Электродвигатель постоянного тока.
  22. Исследование явления электромагнитной индукции.
  23. Опыты Фарадея.
  24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.
  25. Электрогенератор постоянного тока.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.
  2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.
  3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.
  4. Измерение и регулирование силы тока.
  5. Измерение и регулирование напряжения.
  6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и напряжения на резисторе.
  7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.
  8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов.
  9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.
  10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.
  11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.
  12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней.
  13. Определение КПД нагревателя.
  14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.
  15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении.
  16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.
  17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.
  18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
  19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.
  20. Измерение КПД электродвигательной установки.
  21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и направления индукционного тока.

9 КЛАСС

Раздел 8. Механические явления.

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении.

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.

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

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения.

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки.

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.

Демонстрации.

  1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.
  2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта.
  3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.
  4. Исследование признаков равноускоренного движения.
  5. Наблюдение движения тела по окружности.
  6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики.
  7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.
  8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.
  9. Изменение веса тела при ускоренном движении.
  10. Передача импульса при взаимодействии тел.
  11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.
  12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.
  13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.
  14. Наблюдение реактивного движения.
  15. Сохранение механической энергии при свободном падении.
  16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки.
  2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плоскости.
  3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости.
  4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.
  5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы.
  6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.
  7. Определение коэффициента трения скольжения.
  8. Определение жёсткости пружины.
  9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности.
  10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного блоков.
  11. Изучение закона сохранения энергии.

Раздел 9. Механические колебания и волны.

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении.

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.

Демонстрации.

  1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.
  2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.
  3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.
  4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).
  5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.
  6. Акустический резонанс.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника.
  2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.
  3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити.
  4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.
  5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.
  6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.
  7. Измерение ускорения свободного падения.

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи.

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.

Демонстрации.

  1. Свойства электромагнитных волн.
  2. Волновые свойства света.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.

Раздел 11. Световые явления.

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах.

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света.

Демонстрации.

  1. Прямолинейное распространение света.
  2. Отражение света.
  3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.
  4. Преломление света.
  5. Оптический световод.
  6. Ход лучей в собирающей линзе.
  7. Ход лучей в рассеивающей линзе.
  8. Получение изображений с помощью линз.
  9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.
  10. Модель глаза.
  11. Разложение белого света в спектр.
  12. Получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.
  2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.
  3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух–стекло».
  4. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
  5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
  6. Опыты по разложению белого света в спектр.
  7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.

Раздел 12. Квантовые явления.

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.

Радиоактивность. Альфа­, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд.

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы.

Демонстрации.

  1. Спектры излучения и поглощения.
  2. Спектры различных газов.
  3. Спектр водорода.
  4. Наблюдение треков в камере Вильсона.
  5. Работа счётчика ионизирующих излучений.
  6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.
  2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям).
  3. Измерение радиоактивного фона.

Повторительно-обобщающий модуль.

Повторительно-­обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет.

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественнонаучнаяграмотность: освоение научных методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается:

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окружающей природе и повседневной жизни;

использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов;

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:

  • 1) патриотического воспитания:
  •  проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;
  •  ценностное отношение к достижениям российских учёных-­физиков;
  • 2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
  •  готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимыхи этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
  •  осознание важности морально-­этических принципов в деятельности учёного;
  • 3) эстетического воспитания:
  •  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности;
  • 4) ценности научного познания:
  •  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
  •  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;
  • 5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
  •  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;
  •  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека;
  • 6) трудового воспитания:
  •  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;
  •  интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;
  • 7) экологического воспитания:
  •  ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
  •  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
  • 8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
  •  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;
  •  повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
  •  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;
  •  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
  •  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
  •  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний;
  •  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения программы по физике на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные 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;
  • 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

  • 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);
  • понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы;
  • принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких людей;
  • выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды;
  • оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные 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, эмоциональный интеллект:

  • 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;
  • ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого;
  • признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

  • использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сила, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;
  • различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
  • распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;
  • описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;
  • характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;
  • объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико­ориентированного характера: выявлять причинно-­следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности;
  • решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины;
  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам;
  • проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;
  • выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;
  • проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
  • проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;
  • соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
  • указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;
  • характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы и закономерности;
  • приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  • осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;
  • использовать при выполнении учебных заданий научно­-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;
  • создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников информации физического содержания, в том числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;
  • при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

  • использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;
  • различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
  • распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;
  • описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;
  • характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения молекулярно-­кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;
  • объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико­ориентированного характера: выявлять причинно­следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей;
  • решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными данными;
  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы;
  • проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы;
  • выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;
  • проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
  • проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины;
  • соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
  • характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;
  • распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей;
  • приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  • осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;
  • использовать при выполнении учебных заданий научно-­популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;
  • создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;
  • при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений:

  • использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа­, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;
  • различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
  • распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;
  • описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;
  • характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;
  • объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико­ориентированного характера: выявлять причинно­-следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей;
  • решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины;
  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
  • проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы;
  • проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора);
  • проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
  • проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений;
  • соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
  • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра;
  • характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;
  • использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно­-практических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;
  • приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  • осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников;
  • использовать при выполнении учебных заданий научно­-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;
  • создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников физического содержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 7 КЛАСС

№ п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

Раздел 1.Физика и её роль в познании окружающего мира

1.1

Физика - наука о природе

 2

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

1.2

Физические величины

 2

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

1.3

Естественнонаучный метод познания

 2

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

Итого по разделу

 6

Раздел 2.Первоначальные сведения о строении вещества

2.1

Строение вещества

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

2.2

Движение и взаимодействие частиц вещества

2

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

2.3

Агрегатные состояния вещества

 2

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

Итого по разделу

 5

Раздел 3.Движение и взаимодействие тел

3.1

Механическое движение

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

3.2

Инерция, масса, плотность

 4

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

3.3

Сила. Виды сил

 14

 1

 2

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

Итого по разделу

 21

Раздел 4.Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

4.1

Давление. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами

3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

4.2

Давление жидкости

 5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

4.3

Атмосферное давление

 6

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

4.4

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело

7

 1

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

Итого по разделу

 21

Раздел 5.Работа и мощность. Энергия

5.1

Работа и мощность

 3

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

5.2

Простые механизмы

 5

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

5.3

Механическая энергия

 4

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f416194

Итого по разделу

 12

Резервное время

 3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68

 4

 12

 8 КЛАСС

№ п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

Раздел 1.Тепловые явления

1.1

Строение и свойства вещества

 7

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4181ce

1.2

Тепловые процессы

 21

 1

 5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4181ce

Итого по разделу

 28

Раздел 2.Электрические и магнитные явления

2.1

Электрические заряды. Заряженные тела и их взаимодействие

7

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4181ce

2.2

Постоянный электрический ток

 20

 1

 7

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4181ce

2.3

Магнитные явления

 6

 1

 1.5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4181ce

2.4

Электромагнитная индукция

 4

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4181ce

Итого по разделу

 37

Резервное время

 3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68

 3

 14.5

 9 КЛАСС

№ п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

Раздел 1.Механические явления

1.1

Механическое движение и способы его описания

10

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

1.2

Взаимодействие тел

 20

 1

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

1.3

Законы сохранения

 10

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

Итого по разделу

 40

Раздел 2.Механические колебания и волны

2.1

Механические колебания

 7

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

2.2

Механические волны. Звук

 8

 1

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

Итого по разделу

 15

Раздел 3.Электромагнитное поле и электромагнитные волны

3.1

Электромагнитное поле и электромагнитные волны

6

 2

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

Итого по разделу

 6

Раздел 4.Световые явления

4.1

Законы распространения света

 6

 2

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

4.2

Линзы и оптические приборы

 6

 3

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

4.3

Разложение белого света в спектр

3

 2

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

Итого по разделу

 15

Раздел 5.Квантовые явления

5.1

Испускание и поглощение света атомом

4

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

5.2

Строение атомного ядра

 6

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

5.3

Ядерные реакции

 7

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

Итого по разделу

 17

Раздел 6.Повторительно-обобщающий модуль

6.1

Повторение и обобщение содержания курса физики за 7-9 класс

9

 2

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f41a4a6

Итого по разделу

 9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102

 3

 27

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 7 КЛАСС

№ п/п

Тема урока

Количество часов

Дата изучения

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

1

Физика — наука о природе. Явления природы

1

2

Физические явления

 1

3

Физические величины и их измерение

1

4

Урок-исследование "Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры"

1

 1

5

Методы научного познания. Описание физических явлений с помощью моделей

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff09f72a

6

Урок-исследование "Проверка гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска"

1

 1

7

Строение вещества. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff09fe0a

8

Движение частиц вещества

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a013e

9

Урок-исследование «Опыты по наблюдению теплового расширения газов»

1

 1

10

Агрегатные состояния вещества

 1

11

Особенности агрегатных состояний воды. Обобщение по разделу «Первоначальные сведения о строении вещества»

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a0378

12

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a05c6

13

Скорость. Единицы скорости

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a079c

14

Расчет пути и времени движения

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a0ae4

15

Инерция. Масса — мера инертности тел

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a0c10

16

Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a0fee

17

Лабораторная работа «Определение плотности твёрдого тела»

1

 1

18

Решение задач по теме "Плотность вещества"

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a123c

19

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости. Закон Гука

 1

20

Лабораторная работа «Изучение зависимости растяжения (деформации) пружины от приложенной силы»

1

 1

21

Явление тяготения. Сила тяжести

 1

22

Связь между силой тяжести и массой тела. Вес тела. Решение задач по теме "Сила тяжести"

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a1778

23

Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a1502

24

Измерение сил. Динамометр

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a18cc

25

Вес тела. Невесомость

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a1778

26

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a1a70

27

Решение задач по теме "Равнодействующая сил"

1

28

Сила трения и её виды. Трение в природе и технике

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a1b9c

29

Лабораторная работа «Изучение зависимости силы трения скольжения от силы давления и характера соприкасающихся поверхностей»

1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a1cc8

30

Решение задач на определение равнодействующей силы

1

31

Решение задач по темам: «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил»

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a1de0

32

Контрольная работа по темам: «Механическое движение», «Масса, плотность», «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы»

1

 1

33

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a20a6

34

Давление газа. Зависимость давления газа от объёма, температуры

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2376

35

Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a25b0

36

Давление в жидкости и газе, вызванное действием силы тяжести

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2718

37

Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2826

38

Сообщающиеся сосуды

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2970

39

Гидравлический пресс

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a3136

40

Манометры. Поршневой жидкостный насос

 1

41

Атмосфера Земли и причины её существования

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a

42

Вес воздуха. Атмосферное давление

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2b5a

43

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2da8

44

Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4

45

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a2fc4

46

Решение задач по теме " Атмосферное давление"

1

47

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a3276

48

Лабораторная работа «Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость»

1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a33fc

49

Лабораторная работа по теме «Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погруженной в жидкость части тела»

1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a3514

50

Плавание тел

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a3a96

51

Лабораторная работа "Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности"

1

 1

52

Решение задач по темам: «Плавание судов. Воздухоплавание», «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a3654

53

Контрольная работа по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

1

 1

54

Механическая работа

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a3f82

55

Мощность. Единицы мощности

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a3f82

56

Урок-исследование "Расчёт мощности, развиваемой при подъёме по лестнице"

1

 1

57

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге

1

58

Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа «Исследование условий равновесия рычага»

1

 0.5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a478e

59

Решение задач по теме «Условия равновесия рычага»

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a48a6

60

Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа «Измерение КПД наклонной плоскости»

1

 0.5

61

Решение задач по теме "Работа, мощность, КПД"

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a4c48

62

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a4252

63

Закон сохранения механической энергии

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a4360

64

Урок-эксперимент по теме "Экспериментальное определение изменения кинетической и потенциальной энергии при скатывании тела по наклонной плоскости"

1

 1

65

Контрольная работа по теме «Работа и мощность. Энергия»

 1

 1

66

Резервный урок. Работа с текстами по теме "Механическое движение"

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a4ee6

67

Резервный урок. Работа с текстами по теме "Давление твёрдых тел, жидкостей и газов"

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a4ffe

68

Резервный урок. Работа с текстами по теме "Работа. Мощность. Энергия"

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68

 3

 12

 8 КЛАСС

№ п/п

Тема урока

Количество часов

Дата изучения

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

1

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные подтверждения

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a5256

2

Масса и размер атомов и молекул

1

3

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a540e

4

Объяснение свойств твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества на основе положений молекулярно-кинетической теории

1

5

Кристаллические и аморфные тела

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a5800

6

Смачивание и капиллярность. Поверхностное натяжение

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a5530

7

Тепловое расширение и сжатие

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a5a26

8

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц

1

9

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a5c60

10

Виды теплопередачи

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a6412

11

Урок-конференция "Практическое использование тепловых свойств веществ и материалов в целях энергосбережения"

1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a65c0

12

Количество теплоты. Удельная теплоемкость

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a6976

13

Уравнение теплового баланса. Теплообмен и тепловое равновесие

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a7088

14

Лабораторная работа "Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды"

1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a6a98

15

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела и выделяемого им при охлаждении

1

16

Лабораторная работа "Определение удельной теплоемкости вещества"

1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a6bb0

17

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания

1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a7b5a

18

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a71d2

19

Лабораторная работа "Определение удельной теплоты плавления льда"

1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a72fe

20

Парообразование и конденсация. Испарение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a740c

21

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a786c

22

Влажность воздуха. Лабораторная работа "Определение относительной влажности воздуха"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a7628

23

Решение задач на определение влажности воздуха

 1

24

Принципы работы тепловых двигателей̆. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания

 1

25

КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей̆ среды

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a7c7c

26

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах

 1

27

Подготовка к контрольной работе по теме "Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a83f2

28

Контрольная работа по теме "Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a86ae

29

Электризация тел. Два рода электрических зарядов

 1

30

Урок-исследование "Электризация тел индукцией и при соприкосновении"

 1

 1

31

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a87e4

32

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a8a0a

33

Носители электрических зарядов. Элементарный заряд. Строение атома

 1

34

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a8ef6

35

Решение задач на применение свойств электрических зарядов

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a90cc

36

Электрический ток, условия его существования. Источники электрического тока

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a95a4

37

Действия электрического тока

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a96b2

38

Урок-исследование "Действие электрического поля на проводники и диэлектрики"

 1

 1

39

Электрический ток в металлах, жидкостях и газах

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a9838

40

Электрическая цепь и её составные части

 1

41

Сила тока. Лабораторная работа "Измерение и регулирование силы тока"

 1

 0.5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a8bd6

42

Электрическое напряжение. Вольтметр. Лабораторная работа "Измерение и регулирование напряжения"

 1

 0.5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0a9e14

43

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aa738

44

Лабораторная работа "Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aa738

45

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aa44a

46

Лабораторная работа "Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и напряжения на резисторе"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aa04e

47

Последовательное и параллельное соединения проводников

 1

48

Лабораторная работа "Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aaa58

49

Лабораторная работа "Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aad1e

50

Решение задач на применение закона Ома для различного соединения проводников

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aaf8a

51

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ab124

52

Лабораторная работа "Определение работы и мощности электрического тока"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ab3e0

53

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ab660

54

Подготовка к контрольной работе по теме "Электрические заряды. Заряженные тела и их взаимодействия. Постоянный электрический ток"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0abd2c

55

Контрольная работа по теме "Электрические заряды. Заряженные тела и их взаимодействия. Постоянный электрический ток"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0abea8

56

Постоянные магниты, их взаимодействие

 1

57

Урок-исследование "Изучение полей постоянных магнитов"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ac3d0

58

Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ac0ba

59

Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока Магнитное поле катушки с током

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ac1d2

60

Применение электромагнитов в технике. Лабораторная работа "Изучение действия магнитного поля на проводник с током"

 1

 0.5

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ac74a

61

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей̆ в технических устройствах и на транспорте. Лабораторная работа "Конструирование и изучение работы электродвигателя"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ac86c

62

Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца

 1

63

Электрогенератор. Способы получения электрической̆ энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии

 1

64

Подготовка к контрольной работе по теме "Электрические и магнитные явления"

 1

65

Контрольная работа по теме "Электрические и магнитные явления"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0acb14

66

Резервный урок. Работа с текстами по теме "Тепловые явления"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0acc5e

67

Резервный урок. Работа с текстами по теме "Постоянный электрический ток"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0acdc6

68

Резервный урок. Работа с текстами по теме "Магнитные явления"

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 68

 2

 14.5

 9 КЛАСС

№ п/п

Тема урока

Количество часов

Дата изучения

Электронные цифровые образовательные ресурсы

Всего

Контрольные работы

Практические работы

1

Механическое движение. Материальная точка

 1

2

Система отсчета. Относительность механического движения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ad474

3

Равномерное прямолинейное движение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ad19a

4

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость

 1

5

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ad8d4

6

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости

 1

7

Лабораторная работа "Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0adb18

8

Свободное падение тел. Опыты Галилея

 1

9

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ae176

10

Центростремительное ускорение

 1

11

Первый закон Ньютона. Вектор силы

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ae612

12

Второй закон Ньютона. Равнодействующая сила

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ae72a

13

Третий закон Ньютона. Суперпозиция сил

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0ae982

14

Решение задач на применение законов Ньютона

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aeb6c

15

Сила упругости. Закон Гука

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aeca2

16

Решение задач по теме «Сила упругости»

 1

17

Лабораторная работа «Определение жесткости пружины»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0aee28

18

Сила трения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0af738

19

Решение задач по теме «Сила трения»

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0afa26

20

Лабораторная работа "Определение коэффициента трения скольжения"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0af8be

21

Решение задач по теме "Законы Ньютона. Сила упругости. Сила трения"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0afb8e

22

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0af044

23

Урок-конференция "Движение тел вокруг гравитационного центра (Солнечная система). Галактики"

 1

 1

24

Решение задач по теме "Сила тяжести и закон всемирного тяготения"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0af5f8

25

Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0af33c

26

Равновесие материальной̆ точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой̆ осью вращения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0afe36

27

Момент силы. Центр тяжести

 1

28

Решение задач по теме "Момент силы. Центр тяжести"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b02b4

29

Подготовка к контрольной работе по теме "Механическое движение. Взаимодействие тел"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b0408

30

Контрольная работа по теме "Механическое движение. Взаимодействие тел"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b06ec

31

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Упругое и неупругое взаимодействие

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b07fa

32

Решение задач по теме "Закон сохранения импульса"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b096c

33

Урок-конференция "Реактивное движение в природе и технике"

 1

 1

34

Механическая работа и мощность

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b0a84

35

Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b0db8

36

Лабораторная работа «Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности»

 1

 1

37

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия

 1

38

Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b0c32

39

Закон сохранения энергии в механике

 1

40

Лабораторная работа «Изучение закона сохранения энергии»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b12fe

41

Колебательное движение и его характеристики

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b1858

42

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b20f0

43

Математический и пружинный маятники

 1

44

Урок-исследование «Зависимость периода колебаний от жесткости пружины и массы груза»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b197a

45

Превращение энергии при механических колебаниях

 1

46

Лабораторная работа «Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b1aec

47

Лабораторная работа «Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза»

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b197a

48

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b21fe

49

Урок-конференция "Механические волны в твёрдом теле. Сейсмические волны"

 1

 1

50

Звук. Распространение и отражение звука

 1

51

Урок-исследование "Наблюдение зависимости высоты звука от частоты"

 1

 1

52

Громкость звука и высота тона. Акустический резонанс

 1

53

Урок-конференция "Ультразвук и инфразвук в природе и технике"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b23ca

54

Подготовка к контрольной работе по теме "Законы сохранения. Механические колебания и волны"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b25f0

55

Контрольная работа по теме "Законы сохранения. Механические колебания и волны"

 1

 1

56

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b2abe

57

Свойства электромагнитных волн

 1

58

Урок-конференция "Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b2fe6

59

Урок-исследование "Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b2c6c

60

Решение задач на определение частоты и длины электромагнитной волны

 1

61

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b31d0

62

Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b3658

63

Закон отражения света. Зеркала. Решение задач на применение закона отражения света

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b38c4

64

Преломление света. Закон преломления света

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b3aea

65

Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b3c5c

66

Лабораторная работа "Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе "воздух-стекло""

 1

 1

67

Урок-конференция "Использование полного внутреннего отражения: световоды, оптиковолоконная связь"

 1

 1

68

Линзы. Оптическая сила линзы

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b3f2c

69

Построение изображений в линзах

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b444a

70

Лабораторная работа "Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b4206

71

Урок-конференция "Оптические линзовые приборы"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c0a7e

72

Глаз как оптическая система. Зрение

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0b4684

73

Урок-конференция "Дефекты зрения. Как сохранить зрение"

 1

 1

74

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c0f4c

75

Лабораторная работа "Опыты по разложению белого света в спектр и восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c0e2a

76

Урок-практикум "Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и дифракция"

 1

 1

77

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c12a8

78

Постулаты Бора. Модель атома Бора

 1

79

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c144c

80

Урок-практикум "Наблюдение спектров испускания"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c1550

81

Радиоактивность и её виды

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c1672

82

Строение атомного ядра. Нуклонная модель

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c18ac

83

Радиоактивные превращения. Изотопы

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c1a14

84

Решение задач по теме: "Радиоактивные превращения"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c1b4a

85

Период полураспада

 1

86

Урок-конференция "Радиоактивные излучения в природе, медицине, технике"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c2126

87

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c1c58

88

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c1d7a

89

Решение задач по теме "Ядерные реакции"

 1

90

Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c1e88

91

Урок-конференция "Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы"

 1

 1

92

Подготовка к контрольной работе по теме "Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Квантовые явления"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c223e

93

Контрольная работа по теме "Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Квантовые явления"

 1

 1

94

Повторение, обобщение. Лабораторные работы по курсу "Взаимодействие тел"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c245a

95

Повторение, обобщение. Решение расчетных и качественных задач по теме "Тепловые процессы"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c2572

96

Повторение, обобщение. Решение расчетных и качественных задач по теме "КПД тепловых двигателей"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c2a22

97

Повторение, обобщение. Решение расчетных и качественных задач по теме "КПД электроустановок"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c2b30

98

Повторение, обобщение. Лабораторные работы по курсу "Световые явления"

 1

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c2c52

99

Повторение, обобщение. Работа с текстами по теме "Законы сохранения в механике"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c2d6a

100

Повторение, обобщение. Работа с текстами по теме "Колебания и волны"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c2e82

101

Повторение, обобщение. Работа с текстами по теме "Световые явления"

 1

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ff0c3044

102

Повторение, обобщение. Работа с текстами по теме "Квантовая и ядерная физика"

 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

 102

 3

 27

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

​‌• Физика: 7-й класс: базовый уровень: учебник, 7 класс/ Перышкин И.М., Иванов А.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
 • Физика: 8-й класс: базовый уровень: учебник, 8 класс/ Перышкин И. М., Иванов А. И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
 • Физика (в 2 частях), 9 класс/ Генденштейн Л.Э., Булатова А. А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под редакцией Орлова В.А., Общество с ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерное общество «Издательство «Просвещение»‌​

​‌‌

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

​‌‌​

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

​‌‌



Предварительный просмотр:

Муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма

(МАОУ СОШ №1)

Рассмотрено на заседании            Согласовано                           Утверждаю

ШМО учителей математики,       Заместитель директора          Директор МАОУ СОШ №1

физики, информатики и ИКТ        

Протокол №   от

Руководитель ШМО                

________Лещева Л.Н.                     ______ Зинзивер Т.В.          _______Гулиева Е.А.

Дата                                                   Дата                                       Дата

Дополнительная образовательная программа

по математике

«Геометрические построения

ограниченными средствами»

                                                                            Руководитель курса: учитель  математики,

БудуковАлмасГалимжанович

г.Когалым 2023 год

Пояснительная записка.

Самые древние математические задачи - это геометрические задачи на построение. Вся история геометрии и некоторых других разделов математики тесно связана с развитием теории геометрических построений. Важнейшие аксиомы геометрии, сформулированные основоположником научной геометрической системы Евклидом около 300 г. до н.э., ясно показывают какую роль сыграли геометрические построения в ее формировании. Сегодня эти задачи кажутся не очень интересными и нужными, а кому-то даже надуманными. И действительно, зачем, а главное, где может понадобиться умение построить, например, правильный семнадцатиугольник или треугольник по трем медианам, или даже просто сделать построение прямой, параллельной данной. С помощью современных технических устройств можно сделать все эти построения быстро и точно, а кроме того, еще и выполнить те из них, которые просто невозможно сделать при помощи только линейки и циркуля.

И все же геометрия перестала бы быть геометрией без задач на построение. Ведь геометрические построения являются весьма значимым элементом ее изучения.

В чем особенность этих задач?

  • Задачи на построение не просты, а единого алгоритма для решения всех таких задач просто не существует. Каждая задача на построение по-своему уникальна, требует индивидуального подхода для успешного ее решения, умственного напряжения и изобретательности. Поэтому, геометрические построения могут сыграть серьезную роль в математической подготовке школьника. Ни один вид задач не дает, пожалуй, столько материала для развития математической инициативы и логических навыков ребенка. Самой ценной стороной таких задач является то, что они развивают поисковые навыки решения практических проблем, приобщают к посильным самостоятельным исследованиям, способствуют выработке конкретных геометрических представлений, а также более тщательной обработке умений и навыков. А это в свою очередь усиливает прикладную и политехническую направленность обучения геометрии.
  • Задачи на построение не допускают формального к ним подхода, являются качественно новой ситуацией применения изученных теорем и, таким образом, удобны для закрепления теоретических знаний учащихся по любому разделушкольного курса геометрии, дают возможность осуществлять проблемное повторение.
  • Решая геометрические задачи на построение, учащийся приобретает много полезных чертежных навыков, необходимость которых возникает на ступени среднего (полного) общего образования, в высших технических учебных заведениях при отсутствии с недавнего времени предмета «черчение» в учебном плане школ.

Однако, практика обучения геометрии в школе, опыт учителей, анализ результатов экзаменов, анкетирование учеников свидетельствуют о том, что учащиеся, имея формальные знания по геометрии, испытывают значительные трудности при решении задач на построение. Они в подавляющем большинстве не владеют методами анализа, исследования геометрической ситуации, не способны сформулировать гипотезу решения, затрудняются в выборе эффективных средств для ее решения, не умеют делать выводы и обобщать свои результаты. Наблюдения за процессом обучения школьников решению задач на построение показали, что многие учащиеся, при решении сложных задач остаются пассивными и не способными самостоятельно осуществить поиск способа решения, что связано, с низким уровнем развития основных приемов мыслительной деятельности. Поэтому богатые возможности, скрытые в задачах на построение, должным образом не реализованы.

Кроме того, несмотря на все трудности и настоятельную потребность в обучении решению задач на построение, проведению анализа в этих задачах, формированию рациональных приемов мышления - все эти вопросы недостаточно рассмотрены в учебной и научно-методической литературе. Все решения в основном даются в "готовом виде"; поверхностно рассматриваются приемы проведения анализа; введение дополнительных линий на чертеже и применение методов преобразования фигур часто никак не мотивируется; решение задач на построение рассматривается только с помощью циркуля и линейки, построения с помощью других средств и вовсе отсутствует.

Таким образом, разрешение противоречия между большой психолого-педагогической значимостью содержания и особенностей процесса решения геометрических задач на построение, с одной стороны, и реальной школьной практикой, связанной с недостаточным вниманием к ним в современном обучении геометрии в основной школе, - с другой, обуславливает актуальность данного курса.

Новизна курса состоит в разработке системы, обеспечивающей формирование конструктивного компонента геометрического мышления учащихся через решениезадач на построение геометрических фигур на плоскости различными средствами и в различных условиях, дополняющей содержательно-методическую линию школьного курса геометрии.

Цель курса: создать условия для организации познавательной деятельности, позволяющей обучающимся расширить имеющиеся у них представления о способах построения геометрических фигур на плоскости, овладеть практическими навыками пользования геометрическими инструментами для построения заданных объектов.

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:

  • Систематизировать имеющиеся представления о решении задач на построение.
  • Познакомить обучающихся с дополнительными методами решения задач на построение геометрических фигур на плоскости, не рассматриваемыми в курсе геометрии 7-9 классов.
  • Совершенствовать умения пользоваться чертежными инструментами.
  • Углубить понимание алгоритма решения задач на построение.
  • Развивать творческий подход к решению геометрических задач через организацию исследовательской деятельности (индивидуальную, коллективную, групповую), воспитывая ответственность, самостоятельность, настойчивость, критичное отношение к себе, навыки общения со сверстниками, навыки работы в команде, навыки осознания своего вклада в общий проект решения задачи.
  • Повысить мотивацию к изучению геометрии через акцентирование внимания на значимость задач на построение различными средствами и в различных условиях при решении жизненно-практических задач.
  • Формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни в обществе, продолжению образования и к сознательному выбору профессии.

Место курса.

Курс направлен на углубленное изучение математики. Рассматриваются темы не входящие в общеобразовательную программу. Он расширяет углубленный курс планиметрии 7-9 классов, является предметно ориентированным и предназначен для учащихся 9 классов, хорошо владеющих техникой решения «базовых» геометрических задач на построение. Курс дает возможность учащимся познакомиться с дополнительными («нестандартными») методами, приемами решения задач на построение, которые являются не только эффектными, но и эффективными. Кроме того, курс знакомит обучающихся с основными видами деятельности в профессиях, связанных с применением «чертежной» грамотности.

Программа предусматривает обучение в объеме 60 часов, в том числе для проведения:

практических работ –23 часа, из них

обучаюших–16,

 контрольных - 7.

Основные формы организации учебных занятий: лекция, беседа, практическая работа (индивидуальная, коллективная, групповая).

Методическими приемами в проведении учебных занятий являются проблемное изложение, самостоятельная и исследовательская работы учашихся.

Каждое занятие предполагает компактное и четкое изложение теории вопроса, решение типовых задач и исследовательских задач для самостоятельного (или домашнего) решения. Оформление больших по объему исследовательских задач ведется в виде проекта.

Текущий контроль уровня усвоения материала осушествляется по результатам выполнения учашимися практических работ (самоанализ, самоконтроль, самооценка, взаимооценка, оценка учителем самостоятельной, промежуточной контрольной работы).

Итоговый контроль реализуется в форме зачета и участия в мини-конференции, которые проводятся на заключительных занятиях курса.

Критерии при выставлении оценок следующие:

Оценка «отлично» - учащийся демонстрирует сознательное и ответственное отношение, сопровождающееся ярко выраженным интересом к учению; учащийся освоил теоретический материал курса, получил навыки в его применении при решении конкретных задач; в работе над индивидуальными и домашними заданиями учащийся продемонстрировал умение работать самостоятельно, творчески. Как правило, для получения высокой оценки учащийся должен показать не только знание теории и владение набором стандартных методов, но и известную сообразительность, математическую культуру.

Оценка «хорошо» - учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, что может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашние задания прилежно (без проявления явных творческих способностей); наблюдаются определенные положительные результаты, свидетельствующие об интеллектуальном росте и о возрастании общих умений учащихся.

Оценка «удовлетворительно» - учащийся освоил наиболее простые идеи и методы курса, что позволило ему достаточно успешно выполнять простые задания.

При этом критерием успешного изучения данного курса (оценка «отлично», «хорошо») являются:

  • выполнение работ с указанными выше требованиями в предложенной
    учителем форме с соблюдением стандартных требований к оформлению;
  • написания реферата, или эссе, или оформления проекта, или мультимедийноймодели решения задачи на заданную тему.

Поощрительные баллы выставляются за любое из названных дополнительных условий:

-    инициативно качественно выполненное задание помимо обязательных заданий;

  • использование дополнительной литературы или Интернет-технологии;
  • инициативную  публичную  презентацию  своей работы  в  школе  или за её пределами (конкурс, смотр, публикация).

Изучение данного предметного курса завершается итоговой конференцией с сопутствующей выставкой и презентацией работ учащихся.

Предполагается проведение собеседований, анкетирования с целью мониторинга динамики интереса к изучению курса, интереса к будущей профессиональной сфере.

В результате освоения содержания курса обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг знаний по геометрии, общих учебных умений, навыков и способов деятельности:

  • овладеть дополнительными методами решения задач на построение;
  • овладеть в совершенстве традиционной схемой решения задач на построение: анализ, построение, доказательство и исследование;
  • научиться решать задачи на построение ограниченными средствами;

в познавательной деятельности:

  • использовать различные методы (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.) для познания окружающего мира;
  • приобрести умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей;
  • уметь различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому;
  • исследовать практические ситуации, выдвигать предположения, понимать необходимости их проверки на практике;
  • использовать эксперименты для доказательства выдвигаемых предположений; описания результатов этих работ;
  • совершенствовать творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности;

в информационно-коммуникативной деятельности:

  • совершенствовать владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение);
  • развивать навык составлять план, тезисы, конспект;
  • умение приводить примеры, подбирать аргументов, формулировать выводы;
  • умение отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности;
  • умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;

в рефлексивной деятельности:

  • самостоятельно организовывать учебную деятельность (ставить цели, планировать, определять оптимальное соотношение цели и средств и др.)
  • владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий, искать и устранять причины возникших трудностей;
  • оценивать свои учебные достижения;
  • совершенствовать владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.

Учебно-тематический план программы

Название раздела

Количество часов

Форма проведения

Образовательный продукт

Всего

Теоретические занятия

Практические занятия

I

Теория геометрических

построений.

12

6

6

Лекции,

практикумы по

решению задач,

защита

исследовательского

проекта

Индивидуальный исследовательский проект

II

Неразрешимые задачи с

помош;ью циркуля и

линейки

4

4

0

Семинар-конференция

Индивидуальный исследовательский проект

III

Геометрические построения

ограниченными средствами

21

12

9

Лекции,

практикумы по

решению задач,

защита

исследовательского

проекта

Мультимедийные

модели решения

задач

IV

Задачи первой, второй, третьей и четвертой степени.

14

8

6

Лекции, практикумы по решению задач

Мультимедийные

модели решения

задач

V

Приложение

9

7

2

Семинар-практикум по решению задач. Творческий отчет-защита проекта

(итоговая конференция)

Групповой творческий проект

итого

60

37

23

Содержание программы.

I.    Теория  геометрических построений. (12 часов)

Введение в тему курса. Актуализация знаний.

Основания задач на построение (аксиомы, инструменты, ключевые задачи на

построение). Структура решения задач на построение. Методы решения геометрических задач на построение.

Метод геометрических мест. Окружность Аполлония.

Практическая работа (вводная контрольная) № 1.

Метод обратности. Метод вспомогательных фигур.

Практическая работа № 2.

Алгебраический   метод.   Постановка  задачи   о  построении   отрезка,   заданного

формулой. Задача Мальфатти. Построение отрезков, заданных формулами.

Практическая работа № 3.

Построение корней квадратных уравнений.

Практическая работа № 4.

Решение задач на построение методом алгебраического анализа.

Практическая работа (контрольная) № 5.

Построение тригонометрических выражений.

Решение задач на построение различными методами.

Практическая работа (контрольная) № 6.

II.   Неразрешимые      задачи      с      помощью      циркуля      и      линейки.

(4 часа)

Классические задачи, неразрешимые с помощью циркуля и линейки. Спрямление окружности. Решение трех неразрешимых с помощью циркуля и линейки задач с помощью специальных кривых и инструментов (два угольника, конхоида Никомеда, улитка Паскаля, кривая Гиппия-Динострата, спираль Архимеда).

III.  Геометрические построения ограниченными средствами.

(21 часов)

Основания задач на построение (аксиомы, инструменты, ключевые задачи на

построение).  Структура решения задач на построение.  Возможность решения

геометрических задач линейкой. Методы решения геометрических

задач на построение.Теорема Шнейнера.

Построения, выполняемые с помощью проведения одних лишь прямых линий, если даны две параллельные прямые.

Практическая работа № 7.

Построения, выполняемые с помощью проведения одних лишь прямых линий, если дан параллелограмм.

Практическая работа № 8.

Построения, выполняемые проведением лишь прямых линий, когда да квадрат.Практическая работа № 9.

Построения, выполняемые проведением одних лишь прямых линий, когда дана постоянная окружность и ее центр.

Практическая работа № 10.

Теорема Мора – Маскерони.Применение принципа обратных радиусов к решению геометрических задач на построение второй степени с помощью одного только циркуля.

Практическая работа № 11.

Построение при одном растворе цируля.

Решение задач на построение различными методами.

Практическая работа (контрольная) № 12.

Построения, совершаемые с помощью подвижного прямого угла.

Практическая работа № 13.

Построения, совершаемые с помощью произвольного подвижного угла.

Практическая работа  № 14.

Построение с помощью биссектора.

Практическая работа (контрольная) № 15.

IV.Задачи первой, второй, третьей и четвертой степени. (14 часов)

Леммы из проективной геометрии. Классификация геометрических задач на построение.

Практическая работа № 16.

Визуальные задачи первой и второй степени. Метрические задачи первой и второй степени.

Практическая работа № 17.

Решение квадратного уравнения путем проведения одних лишь прямых линий при пользовании начерченною окружностью.

Практическая работа № 18.

Определение корней уравнения второй степени при помощи прямого угла.

Практическая работа № 19.

Графическое решение уравнений третьей и четвертой степени с помощью произвольного начерченного конического сечения.

Практическая работа № 20.

Решение уравнений третьей степени с помощью двух прямых углов.

Практическая работа (контрольная) № 21.

V.        Приложение. (9 часов)

Построение правильных многоугольников.

Практическая работа № 22

Построение плоских фигур в горизонтальной плоскости. Правила проектирования.

Изображение многогранников на плоскости.

Практическая работа (итоговая контрольная) № 23

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате реализации курса обучающиеся должны расширить область знаний на уровне приобретенных компетентностей: предметной, целостной.

Знание:

  • определений и теорем по всему содержанию курса;
  • алгоритмов решения ключевых задач по теме;
  • алгоритма построения с помощью подвижного прямого угла;
  • класса задач, решаемых с помощью линейки, с помощью окружности;
  • правил построения с недоступными точками;
  • правил изображения пространственных фигур на горизонтальной плоскости;
  • способов построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, самостоятельных исследований взаимного расположения изучаемых объектов.

Умение:

  • правильно анализировать условие задачи;
  • передавать содержание прослушанного материала в сжатом (конспект) виде, работать с готовыми знаковыми, графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов, понимать специфику математического языка, использовать символический язык для записи решений геометрических задач на построение;
  • переводить текстовую информацию в графический образ, составлять математическую модель, решать комбинированные задачи с использованием 2-3 алгоритмов, проводить доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач;
  • правильно пользоваться геометрическими средствами (инструментами), выбирать наиболее рациональный метод решения, в сложных задачах использовать вспомогательные задачи (задачи - спутники);
  • владеть навыками планирования своей работы, оценить уровень владения материалом;
  • отражать в письменной форме результаты своей деятельности, добывать информацию, проводить построения искомых объектов, используя соответствующие инструменты;
  • проводить исследования ситуаций (задач, вопросов построения), выдвигать гипотезу, осуществлять ее проверку, описывать и представлять результаты работы в виде презентации работы группы;
  • решать задачи повышенного уровня сложности.
  • Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
  • для описания реальных ситуаций на языке геометрии;
  • для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
  • величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
  • для решения следующих жизненно-практических задач:
  •  самостоятельно приобретать и применять знания в различных

ситуациях;

  • работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения,

уметь слушать других;

  • извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа

объектов;

  • пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником

для нахождения информации;

  • самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при

решении актуальных для них проблем.

Владеть        компетенциями:        учебно-познавательной,        ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой.

Методическое обеспечение программы

Вводная диагностика, промежуточные контрольные работы и итоговая диагностика проводится в виде разноуровневых практических работ. В технологии проведения занятий осуществляется обратная связь при взаимоконтроле и самоконтроле.

При реализации курса уделяется большое внимание творческим работам и проектной деятельности (индивидуальной, групповой), в ходе выполнения которых учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения учебно-познавательных задач на построение, формулированию проблемы и цели своей работы, выбору адекватных способов и методов решения задач; прогнозированию ожидаемого результата.

Методика организации занятий представляется следующим образом: теоретическая часть направлена на актуализацию знаний, составление опорных схем и алгоритмов, а также изучение нестандартных методов решения геометрических задач на построение;

практическая часть направлена на освоение новых методов в основном происходит в процессе практической творческой деятельности. Ученик должен уметь сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в этом процессе.

Данный метод позволит сохранить на занятии высокий творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению.

Важным условием придания обучению проблемного характера является подбор материала для изучения. Каждый последующий этап должен включать в себя новые, более сложные задания, требующие теоретического осмысления. Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика.

Такие методические приемы, как «опережение», «возвращение к пройденному», придают объемность «линейному», последовательному изложению материала в данной программе, что способствует лучшему ее усвоению. Ученик должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу его работы творческих задач, но и осознавать саму логику их следования. Поэтому важным методом обучения является разъяснение учащимся последовательности действий и операций, в основе чего лежит составление алгоритма. Применяя алгоритм, ученик должен научиться двигаться от самых общих примеров к более частным.

Среди методов, направленных на стимулирование творческой деятельности, выделяются методы, связанные непосредственно с ее содержанием, а также методы, воздействующие на нее извне путем создания на занятиях обстановки, располагающей к творчеству:

  • подбор увлекательных и посильных ребенку заданий;
  • проблемная ситуация;
  • создание на занятиях доброжелательного психологического климата, внимательное и бережное отношение к детскому творчеству;
  • индивидуальный подход;
  • поощрение активности учащихся, их участие в дискуссиях различной формы.

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.

  1. СD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ).
  2. СD «Уроки геометрии. 7-9 классы» (в 2 ч.) (КиМ).
  3. СD   «ГЕОМЕТРИЯ      для   отличников»   (НИИ   экономики   авиационной промышленности).
  4. СD«Математика. 5-11 классы. Практикум».

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки обучающихся к семинарам-практикумам, творческим отчетам.

  1. Библиотекажурнала «Квант» httр://кvаnt.тirror1.тcсте.rи
  2. Библиотека электронных учебных пособий по математике. httр://тschool.kubsu.ru
  3. Виртуальная школа юного математика httр://math.ournet.md/indexr.htm
  4. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике.
  5. Вся элементарная математика.httр://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
  6. Заочная физико-математическая школа. httр://ido.tsu.ru/schoolsphysmat/index.php
  7. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. httр://www.rusolymp.ru
  8. Информационно-поисковая система «Задачи». httр://zadachi.mccme.ru/easy
  9. Конкурсные   задачи   по   математике:   справочник   и   методы   решения. httр://тschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
  10. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. httр://тega.km.ru
  11. Олимпиадные задачи по математике: база данных. ». httр://zada.ru

12.Сайты энциклопедий.httр://www.rubricon.ru; httр://www.encyclopedia/ru

13.Словари БСЭ различных авторов. httр://slovari.уапdех.rи

14. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной ЗD -

графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее

приложениях.httр://wwwetudes.ru

Список литературы

Литература, использованная при подготовке программы:

  1. И.И.   Александров   «Сборник   геометрических   задач   на   построение», Учпедгиз, 1950.
  2. А.М. Воронец «Геометрия циркуля», ОНТИ, Москва, 1934.
  3. Избранные вопросы геометрии (Пособие для учителя), М., 1991.
  4. А.П. Карп «Даю уроки математики». (Книга для учителя.Из опыта работы.), М., Просвещение, 1992.
  5. Т.М. Корикова, И.В. Суслова «Геометрические задачи на построение в основной школе», (Вопросы методики обучения математике в средней школе), сборник статей, Ярославль,2002.
  6. М.И. Лисина «Общение, личность и психика ребенка», М., 1997.
  7. Д.И. Перепелкин «Курс элементарной геометрии», часть 1 - «Геометрия на плоскости», Москва, 1948.

Литература, рекомендованная для учащихся:

  1. Ж. Адамар «Элементарная геометрия», часть 1, Москва 1957 год. (Стр. 82-94, 143-152, 189-192).
  2. П.С. Александров Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн.5 Геометрия - М.: Наука, 1966.
  3. Т.Л. Агафонова и др. «Задачи по объединенному курсу геометрии» (Учебное пособие, часть 4), Ярославль, 1989.
  4. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, И.И.Юдина «Геометрия. Доп. главы к учебнику 9 кл.» 4-е изд. - М.: Вита - Пресс, 2004, стр.43, 46-50.
  5. В.Ф. Бутузов Планиметрия: пособие для углубл. изуч. математики/В.Ф. Бутузов, СБ. Кадомцев, Э.Г. Позняк и др.; под ред. В.А. Садовничего. -М.:Физматлит, 2005.
  6. Архимед. О квадратуре круга/Архимед, X. Гюйгенс, и.Г. Ламберт и др.; пер.снем. - М.: Едиториал УРСС, 2010.
  7. Н.А. Глаголев « Проективная геометрия» М., Высшая школа, 1963
  8. Сборник задач по геометрии, часть 2, под ред. Л.С. Атанасяна, М., Просвещение, 1975.



Предварительный просмотр:

Программа   курса  по выбору  «Действительные числа в математике»

       Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1»

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы  программы

страницы

Пояснительная записка

3

Критерии  оценивания учебно – познавательных умений

5

Содержание курса:

5

Тематическое планирование

6

Требования к уровню подготовки учащихся

7

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения программы

8

Пояснительная записка

Oдна из основных линий школьного курса математики, считают методисты – изучение чисел и действий над ними. Pасширение понятия числа происходит несколько раз. B начальной школе для счета и сложения вполне хватало натуральных чисел. Результат умножение чисел также выражался всегда натуральным числом. Что касается частного, то оно оказывается целым числом тогда, когда делимое кратно делителю. Присоединение к натуральным числам дробных чисел и нуля дало множество натуральных чисел. Для четырех действий арифметического запаса рациональных чисел всегда хватало. Однако уже в шестом классе задачи определения длинны окружности и площади круга привели учащихся к числу https://interactive-plus.ru/files/15154/15154.files/image001.png которое не является рациональным. Bплотную с иррациональными числами учащиеся знакомятся в восьмом классе, решая задачу извлечения корней. Cовокупность рациональных и иррациональных чисел составляет множество действительных чисел, изображение которых составляет всю действительную ось.

Tема «Действительные числа» служит основой изучения вопросов математического анализа. Школьники не видят связи между понятием действительного числа и понятием, изучаемым в школьном курсе. Oдна из причин – выведение понятия действительного числа из задачи об извлечении корня. Вопрос об извлечении корня не является главным в данном случае. Eго целесообразно использовать для мотивировки введения новых чисел – иррациональных.

Для математического анализа ведущим является расширение множества рациональных чисел до множества действительных чисел, которое является непрерывным. Главенствующим значением действительных чисел в курсе математического анализа состоит в том, что они способны выразить непрерывное изменение величины.

Tаким образом, обработка понятия действительного числа и понятия непрерывной величины – это две стороны одного и того же процесса. Tак как наглядной иллюстрацией непрерывного процесса служит движение точки движение точки по прямой, то в основе формирования действительного числа должно быть понятие прямой, совокупность точек которой такова же по своей структуре, как и множество действительных чисел. Pассматривая действительные числа, можно осуществить преемственность данной темы с такими вопросами анализа, как предел, непрерывность, производная, интеграл и т. д. Cледовательно, изучение действительных чисел на достаточно хорошем уровне возможно лишь в классах с углубленном изучением математики, но не в общеобразовательных.

Цели курса: 

– сформировать понимание множества действительных чисел;

– способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе.

Задачи курса:

сформировать умения применять, действительные числа, преимущественно в теории приближённых вычислений и в теории вероятностей;

– привить учащимся основы теории множеств;

– помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы.

Данный курс предполагает компактное и четкое изложение теории вопроса, решение типовых задач, самостоятельную работу. Каждой группе задач предшествует небольшая историческая и теоретическая справка. Кроме того, рассматриваются задачи с практическим содержанием. Предлагаемые задачи различны по уровню сложности: от простых упражнений на применение изученных формул до достаточно трудных примеров. В программе проводится примерное распределение учебного времени, включающее план занятий. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения. Основные формы организации учебных занятий: рассказ, беседа, семинар. Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные задания для учащихся разной степени подготовки: уровень сложности задач варьируется от простых до конкурсных и олимпиадных. Содержание материала курса показывает связь математики с другими областями знаний, иллюстрирует применение математики в повседневной жизни, знакомит учащихся с некоторыми историческими сведениями по данной теме. Все занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач.

Курс является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, развивать тематику или заменять какие-либо сюжеты другими. Главное, чтобы они были небольшими по объему, интересными для учащихся, соответствовали их возможностям. Блочное построение курса дает возможность учащимся, пропустившим по каким-либо причинам часть курса, спокойно подключиться к работе над другим разделом.

Программа может быть эффективно использована в 10-11 классах с любой степенью подготовленности, способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся, предоставляет возможность подготовиться к сознательному выбору дальнейшей специализации. Минимальные требования к оснащению учебного процесса: раздаточный материал для проведения практических работ.

В силу большой практической значимости данный курс вызывает интерес, является средством обучения и средством развития интеллектуальных качеств личности учащихся.

       В технологии проведения занятий присутствует этап “поиска новых знаний” и этап самопроверки, который представляет самим проверить, как ими усвоен изученный материал. Учитель может провести обучающие самостоятельные работы, которые позволят оценить уровень усвоения вопроса курса.

В результате изучения данного курса учащиеся должны лучше разобраться с такими вопросами анализа, как предел, непрерывность, производная, интеграл и т. д., а также расширить свои знания по теме “Действительные числа».

Содержание курса предполагает работу с различными источниками математической литературы.

Содержание каждой темы элективного курса включает в себя самостоятельную работу учащихся.

                       

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Критерии при выставлении оценок могут быть следующие.

Оценка «отлично» – учащийся демонстрирует сознательное и ответственное отношение, сопровождающееся ярко выраженным интересом к учению; учащийся освоил теоретический материал курса, получил навыки в его применении при решении конкретных задач; в работе над индивидуальными домашними заданиями учащийся продемонстрировал умение работать самостоятельно.

Оценка «хорошо» – учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, что может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашние задания прилежно (без проявления явных творческих способностей); наблюдаются определенные положительные результаты, свидетельствующие об интеллектуальном росте и о возрастании общих умений учащегося.

Оценка «удовлетворительно» – учащийся освоил наиболее простые идеи и методы курса, что позволило ему достаточно успешно выполнять простые задания.

Формой итогового контроля может стать самостоятельная работа, тестовая работа, собеседование, доклад, защита проекта и т.д.  Итоговое  оценивание деятельности обучающихся осуществляется   в форме «зачтено», «незачтено»,  (текущие оценки обучающимся за работу на курсах  при 34 ч. в журнал   выставляются по усмотрению учителя).

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА

Тема 1. Что такое число. Множества чисел. (5 часа)

Сообщается история появления чисел; устраняются пробелы в знаниях о множестве чисел: а) что такое число); б) различные множества чисел; в) свойства чисел. Актуализируются знания об арифметических и алгебраических действиях над числами. М е т о д   о б у ч е н и я: лекция, беседа, объяснение. Ф о р м а   к о н т р о л я: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа.

     Тема 2. Аксиоматика вещественных чисел. (5 часа)

Показ основных аксиом чисел. Введение базовых понятий действительного числа. Решение задач, связанных с аксиомами действительного числа. Выполнение тренировочных упражнений. Ф о р м а  з а н я т и й: объяснение, практическая работа. М е т о д   о б у ч е н и я: выполнение тренировочных задач. Ф о р м ы   к о н т р о л я: проверка самостоятельно решенных задач.

    Тема 3. Расширенное множество вещественных чисел. (6 часа)

     Усвоение учащимися понятий расширенного множества вещественных чисел. Формирование умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных знаний при решении задач на проценты. Ф о р м а з а н я т и й: комбинированные занятия. М е т о д   о б у ч е н и я: рассказ, объяснение, выполнение практических заданий.

    Тема 4. Обобщение действительных чисел. (8 часов)

       а) Комплексные числа. Особенно плодотворны в алгебре и анализе. б) Интервальные числа. Используются преимущественно в теории приближённых вычислений и в теории вероятностей. в) Нестандартный анализ. Прикладные применения. Ф о р м а  з а н я т и й: объяснение, практическая работа. М е т о д   о б у ч е н и я: выполнение тренировочных задач. Ф о р м ы   к о н т р о л я: проверка самостоятельно решенных задач.

Решение разнообразных задач по всему курсу. (10 часов).

Ф о р м а  з а н я т и й: практическая работа.

М е т о д ы   з а н я т и й: беседа, творческие задания.

Ф о р м а   к о н т р о л я: самостоятельная работа.

Заключительное занятие. (1 час).

Итоговая проверочная работа.

Наименование тем курса

Всего часов

В том числе

Форма

контроля

лекция

практика

семинар

1

Что такое число. Множества чисел.

5

1

3

1

2

Аксиоматика вещественных чисел.

5

1

3

1

3

Расширенное множество вещественных чисел.

6

2

3

1

4

Обобщение действительных чисел.

8

3

4

1

5

Решение разнообразных задач по всему курсу.

10

8

1

1

Методические рекомендации

С точки зрения В.И. Мишина [1], при изучении числовых множеств математически используются геометрический и алгебраический методы. Изучение многих вопросов о числе проводится с использованием геометрической интерпретацией: при сравнении чисел, при введении понятия «модуль числа», при сложении положительных и отрицательных чисел (активно используется координатный лучи и координатная прямая), при изучении свойств и действий и выборе правил (например, понятия площади и объема параллелепипеда). Такая организация учебного материала способствует наилучшему раскрытию содержания изучаемых понятий и взаимосвязи между ними.

Так как понятие числе является основным понятием школьного курса математики и служит также фундаментом, на котором строится изучение функций, тождественных преобразований, уравнений, задач и т. п., то это значит, что нельзя ответить на вопрос «Что такое число?», используя раннее введенное понятия и отношения между ними. Оно просто, если рассматривать математические понятия, на нем основанные, и бесконечно сложно по многогранности содержания и диалектики развития [2]. Поэтому учение о числе является одним из главных вопросов курса математики средней школы.

Рассматривая вопрос о действительных числах в общеобразовательной школе целесообразно начать с изучения краткой истории развития понятия числа, как у первобытных людей возник счет предметов. Отметить, что уже здесь мы встречаемся с численностью простейших множеств. Отметить, что в начальной школе изучение чисел осуществляется на основе рассмотрения конкретных множеств и определения их численности. Рассматриваются множества из 3 кружков, 4 квадратов и т. д. Постепенно понятие числа расширялось до множества натуральных чисел, затем были введены неограниченные целые числа, рациональные числа и наконец, иррациональные числа. Множество иррациональных чисел является дополнением множества рациональных чисел. Множество действительных чисел находится во взаимно однозначном соответствии с множеством точек числовой прямой. Лишь с введением иррациональных чисел, можно утверждать, что каждая точка прямой имеет абсциссу, что существует точное значение корня из двух, https://interactive-plus.ru/files/15154/15154.files/image004.png и т. д.

Не имея возможности подобного изложения теории действительных чисел, считает В. Ф. Чаплыгин [4], учитель вынужден обратиться к наглядно – интуитивным соображениям и как можно больше использовать задачи. При изучении натуральных чисел очень важно уделить внимание задачам на делимость, представлению натурального числа в виде произведения простых чисел.

Понятие действительного числа при решении задач играет важную роль в обучении учащихся математике. Поэтому очень важно сформировать у учащихся правильное понимание множества действительных чисел.

Можно рекомендовать комментированные упражнения, когда один из учеников объясняет вслух ход выполнения задания. Эта форма помогает учителю «опережать» возможные ошибки. При этом нет механического списывания с доски, а имеет место процесс повторения. Сильному ученику комментирование не мешает, среднему – придает уверенность, а слабому – помогает. Ученики приучаются к вниманию, сосредоточенности в работе, к быстрой ориентации в материале.

Поурочные домашние задания являются обязательными для всех. Активным учащимся можно давать задания из дополнительной части. Проверка заданий для самостоятельного решения осуществляется на занятии путем узнавания способа действия и называния ответа.

Для успешного анализа и самоанализа необходимо определить критерии оценки деятельности учащихся, они должны быть известны и родителям.

                       ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

В результате изучения курса учащиеся должны:

понимать содержательный смысл термина «действительные числа»

уметь правильно применять аксиомы действительных чисел;

знать расширенное множество вещественных чисел;

при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, рационализирующие вычисления.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Блок А.Я. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика: Учебное пособие для студентов пед. институтов по физ-мат спец. / А.Я. Блок, В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев [и др.]; сост. В.И. Мишин. – М: Просвещение, 1987.

2. Пиаже Ж. Психогенез знаний и его эпистемологическое значение / Ж. Пиаже // Семиотика. – М.: Радуга, 1983.

3. Рогановский Н.М. Методика преподавания в средней школе / Н.М. Рогановский. – Мн.: Высшая школа, 1990.

4. Чаплыгин В.Ф. Задачи в формирование понятия действительного числа / В.Ф. Чаплыгин // Математика в школе. – 1997.