Рабочая программа по физике

Калзан Анджела Орлановна

Предварительный просмотр:

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике 7 кл. составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и примерных программ по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения), на основе рабочих программ по физике. 7-11 классы/ Под ред. М. Л. Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 2012., на основе авторских программ (авторов А. В. Перышкина, Е. М. Гутник, Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного стандарта второго поколения.

        Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира.

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:

  • развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;
  • понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
  • формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

        

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

  • знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
  • приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления;
  • формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
  • овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
  • понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей человека

Место предмета в учебном плане

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 7 классе в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ (далее — обязательный минимум) отводится 2 ч в неделю.  По учебному плану 34 недели (68 часов).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.

Результаты освоения курса физики

Личностные результаты:

  • формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
  • убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
  • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
  • мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
  • формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

  • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
  • понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений;
  • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения поставленных задач;
  • формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
  • развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
  • освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
  • формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию

Предметные результаты:

  • знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
  • умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
  • умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
  • умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  • формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
  • развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
  • коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться умения:

  • произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач;
  • использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 
  • уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
  • уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
  • уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;
  • уметь устанавливать причинно-следственные связи;
  • уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
  • владеть общим приемом решения учебных задач;
  • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
  • уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий.

Основное содержание программы

Физика и физические методы изучения природы

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника.

Строение и свойства вещества

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества.

Механические явления

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость

Динамика

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы.

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения.

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия плавания тел.

Условия равновесия твердого тела

Механическая энергия

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.

Требования к уровню подготовки выпускника 7-го класса

В результате изучения физики ученик 7 класса должен:

Знать/понимать

  • Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом;
  • Смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;

Уметь:

  • Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, диффузию;
  • Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;
  • Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения и силы нормального давления;
  • Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ;
  • Приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых и электромагнитных явлениях;
  • Решать задачи на применение изученных физических законов;
  • Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков);
  • Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности, использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов.

Календарно-тематическое планирование уроков по физике в 7 классе

п/п

Тема урока

Количество часов

Дата

План.

Факт.

1

Техника безопасности в кабинете физики. Что изучает физика.

1

2

Физические величины. Измерение физических величин.

1

3

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических величин»

1

4

Физика и техника

1

5

Строение вещества. Молекулы.

1

6

Движение молекул. Скорость движения молекул и температура тела.

1

7

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел»

1

8

Взаимодействие молекул

1

9

Три состояния вещества.

1

10

Контрольная работа № 1. Первоначальные сведения о строении вещества

1

11

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

1

12

Скорость. Единицы скорости.

1

13

Расчет пути и времени движения.

1

14

Решение задач на расчет пути и времени движения

1

15

Явление инерции

1

16

Взаимодействие тел.

1

17

Масса. Единицы массы

1

18

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»

1

19

Плотность вещества.

1

20

Расчет массы и объема тела по его плотности

1

21

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела»

1

22

Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела»

1

23

Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»

1

24

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.

1

25

Сила упругости. Закон Гука Вес тела. Единицы силы. Динамометр

1

26

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром»

1

27

Графическое изображение силы. Сложение сил.

1

28

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и в технике.

1

29

Обобщающее занятие по теме «Взаимодействие тел»

1

30

Контрольная работа № 2 «Взаимодействие тел»

1

31

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.

1

32

Давление. Единицы давления

1

33

Способы увеличения и уменьшения давления

1

34

Давление газа

1

35

Передача давления жидкостями. Закон Паскаля

1

36

Давление в жидкости и в газе. Расчет давления на дно и стенки сосуда

1

37

Решение задач по теме «Давление жидкости, давление газа, закон Паскаля»

1

38

Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся сосудов

1

39

Вес воздуха. Атмосферное давление

1

40

Измерение атмосферного давления

1

41

Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных высотах

1

42

Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.

1

43

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело

1

44

Архимедова сила

1

45

Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело»

1

46

Плавание тел

1

47

Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел»

1

48

Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тел в жидкости»

1

49

Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач

1

50

Повторение тем: Архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание

1

51

Решение задач по темам «Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Плавание судов»

1

52

Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

1

53

Механическая работа. Единицы работы

1

54

Мощность. Решение задач

1

55

Простые механизмы. Рычаг. Момент силы.

1

56

Решение задач. Простые механизмы. Рычаг. Момент силы.

1

57

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий равновесия рычага»

1

58

Блоки. «Золотое правило механики»

1

59

Решение задач по темам «Блоки. Золотое правило механики»

1

60

Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа № 10 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»

1

61

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергий

1

62

Решение задач

1

63

Контрольная работа №4 «Работа, мощность, энергия»

1

64

От великого заблуждения к великому открытию

1

65

Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе. Решение задач

1

66

Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе. Решение задач

1

67

Итоговая контрольная работа курса физики 7 класс

1

68

Работа над ошибками итоговой контрольной работы.

1


Литература

  1. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. Громцева О. И. –М.: Издательство «Экзамен» 2013.
  2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011
  3. Сборник задач по физике. 7-9 классы. Перышкин В. И.– М.; Дрофа, 2014
  4. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 3 –е изд. переработ. и доп. Волков В.А. – М.: ВАКО, 2012
  5. Физика. 7 класс. Перышкин А. В., Гутник Е. М. – М.: Дрофа, 2014



Предварительный просмотр:

Пояснительная записка

Рабочая программа «Физика. 8 класс» составлена на основе программы «ФИЗИКА. 7-9 КЛАССЫ». Авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. 8 класс. Сборник «Физика. Астрономия. Программы для общеобразовательных учреждений 7–11 классы» Дрофа, 2004г.

Представленная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения по физике, для основного общего образования.

Учебник «Физика 8 класс». Авторы: А. В. Перышкин. М. Дрофа, 2014.

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
  • Освоение знаний физических явлений, величин, характеризующих явления, законов, которым они подчиняются, методах научного познания природы;
  • Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдения, пользоваться простыми измерительными приборами;
  • Развитие познавательных интересов, творческих способностей, интереса к предмету, осознанного выбора профиля в старших классах;
  • Воспитание убежденности в возможности познания природы, понимание взаи¬мосвязи и взаимозависимости явлений природы, последствии вмешательства человека в природные процессы, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  • Применение полученных знаний и умений для обеспечения безопасности своей жизни.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
  • развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
  • овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
  • усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и законов;
  • формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Место курса в учебном плане.

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 8 классе в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ (далее — обязательный минимум) отводится 2 ч в неделю.  По учебному плану 34 недели (68 часов).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.

Изучение физики в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов:

в направлении личностного развития

  • осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
  • знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
  • сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение законов физики, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);
  • сформированность логического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле;
  • эстетического отношения к объектам природы;

в метапредметном направлении:

  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники, контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире, рационального применения простых механизмов;
  • владеть приёмами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.

в предметном направлении:

  • распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
  • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя) на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
  • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
  • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Общее число часов в год: 68 часов. Число часов и занятий в неделю: 2 часа   Периодичность занятий: 34 недели, 2 раза в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тепловые явления (12 ч.)

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи.

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива.

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.

Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч.)

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр.

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования.

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электрические явления (29 ч)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда.

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.

Электрическое напряжение. Вольтметр.

Электрическое сопротивление.

Закон Ома для участка электрической цепи.

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

Электромагнитные явления (5 ч)

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.

Световые явления (11 часов)

Источники света. Прямолинейное распространение света.

Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало.

Преломление света.

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен:

знать/понимать

  • смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле;
  • смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
  • смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;

уметь

  • описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света;
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов.
Календарно-тематическое планирование

        Тема урока        

Количество часов

Дата проведения

План.

Факт.

1

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия

1

2

Способы изменения внутренней энергии.

1

3

Виды теплопередачи. Теплопроводность.

1

4

Конвекция. Излучение.

1

5

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

1

6

Удельная теплоемкость.

1

7

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении.

1

8

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количества теплоты при смешении воды разной температуры».

1

9

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела».

1

10

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

1

11

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

1

12

Самостоятельная работа по теме «Тепловые явления»

1

13

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.

1

14

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления

1

15

Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация».

1

16

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.

1

17

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.

1

18

Решение заданий по расчет удельной теплоты парообразования, количества теплоты.

1

19

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха»

1

20

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.

1

21

Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

1

22

Подготовка к контрольной работе по теме «Агрегатные состояния вещества»

1

23

Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества»

1

24

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел.

1

25

Электроскоп. Электрическое поле.

1

26

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.

1

27

Объяснение электрических явлений.

1

.

28

Проводники, полупроводники и непроводники электричества.

1

29

Электрический ток. Источники электрического тока.

1

30

Электрическая цепь и ее составные части.

1

31

1

.

32

Контрольная работа №3 «Электризация тел. Строение атомов».

1

33

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

1

34

Электрическое напряжение. Единицы напряжения.

1

35

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения.

1

36

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Лабораторная работа № 6 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи».

1

37

Закон Ома для участка цепи.

1

38

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление

1

39

Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения.

1

40

Реостаты. Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом».

1

41

Лабораторная работа№8 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра».

1

42

Последовательное соединение проводников.

1

.

43

Параллельное соединение проводников.

1

44

Решение задач по темам «Соединение проводников», «Закон Ома для участка цепи»

1

.

45

Контрольная работа по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников»

1

46

Работа и мощность электрического тока.

1

47

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Лабораторная работа «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»

1

48

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца.

1

49

Конденсатор.

1

50

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, предохранители.

1

51

Подготовка к контрольной работе по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля-Ленца», «Конденсатор».

1

52

Контрольная работа по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля-Ленца», «Конденсатор».

1

53

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.

1

54

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Лабораторная работа «Сборка электромагнита и испытание его действия».

1

55

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.

1

56

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Лабораторная работа «Излучение электрического двигателя постоянного тока».

1

57

Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления».

1

58

Источники света. Распространение света.

1

59

Видимое движение светил.

1

60

Отражения света. Законы отражения света.

1

61

Плоское зеркало.

1

62

Преломление света. Закон преломления света.

1

63

Линзы. Оптическая сила линзы.

1

64

Изображения, даваемые линзой.

1

65

Лабораторная работа «Получение изображения при помощи линзы».

1

66

Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз.

1

67

Глаз и зрение.

1

68

Контрольная работа по теме «Световые явления»

1


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Комплекты таблиц, комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ, оборудование для демонстрационных опытов, раздаточный материал.

Литература
  1. Учебник «Физика 8 класс». Авторы: А.В. Перышкин. М.Дрофа,2014.  
  2. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-  collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты
  3. Сборник задач по физике, В. И. Лукашик, 2013 г.
  4. Сборник задач по физике, А.В.Перышкин, 2014 г.
  1. «Лабораторные работы. Контрольные задания. 8 класс»- М.: Дрофа, 2013
  2. «Тематическое и поурочное планирование 8 класс» - М.: Дрофа, 2010.



Предварительный просмотр:

Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении Федерального государственных образовательного стандарта основного общего образования»)

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:

•        развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;

•        понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

•        формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

•        знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

•        приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

•        формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

•        овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

•        понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Место курса в учебном плане.

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 9 классе в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ (далее — обязательный минимум) отводится 3 ч в неделю.  По учебному плану 34 недели (102 часов).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе программы Е.М. Гутник, А.П. Перышкин (Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений: Физика 7-9 кл. / Н.В. Шаропова, Н.Н. Иванова, О.Ф. Кабардин. – Москва: Просвещение, 2011 год).

Результаты освоения курса физики

Личностные результаты:

•        сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

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

•        самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

•        мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода;

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

Метапредметные результаты:

•        овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

•        понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

•        формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

•        приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения поставленных задач;

•        развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

•        освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эврестическими методами решения проблем;

•        формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Предметные результаты:

•        знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений;

•        умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

•        умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

•        умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

•        формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

•        развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

•        коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться умения:

  • произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач;
  • использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 
  • уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
  • уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
  • уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;
  • уметь устанавливать причинно-следственные связи;
  • уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
  • владеть общим приемом решения учебных задач;
  • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
  • уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий.

Содержание программы учебного предмета.

 (102 ч.)

Законы взаимодействия и движения тел (39 часов)

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Механические колебания и волны. Звук.  (15 часов)

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.

Электромагнитное поле (23 часов)

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

Строение атома и атомного ядра. 17 часов

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Итоговое повторение 3 часа

Строение и эволюция Вселенной . 5 часов.

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца  и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.

Требования к уровню подготовки

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен:

Знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
  • смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
  • смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии.

Уметь:

  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, электромагнитную индукцию;
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си);
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона.

Календарно-тематическое планирование уроков по физике в 9 классе

№ урока

Содержание учебного материала

Количество часов

Дата по плану

Дата фактически

1

Инструктаж по ТБ. Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта.

1

2

 Перемещение.

1

3

Определение координаты движущегося тела.

1

4

Перемещение при прямолинейном равномерном движении.

1

5

Решение задач.

1

6

Неравномерное движение.

1

7

Прямолинейное равноускоренное движение.  

1

8

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.

1

9

Решение задач.

1

10

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

1

11

Решение задач на перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

1

12

Перемещение тела при равноускоренном движении без начальной скорости.

1

13

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

1

14

Относительность движения.

1

15

Решение задач.

1

16

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

1

17

Второй  закон Ньютона.

1

18

Третий закон Ньютона.

1

19

Решение задач

1

20

Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики. Динамика»

1

21

Свободное падение.

1

22

Решение задач

1

23

Решение задач

1

24

Движение тела, брошенного вертикально вверх.  Невесомость.

1

25

Закон Всемирного тяготения.

1

26

Решение задач

1

27

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

1

28

Прямолинейное и криволинейное движение.

1

29

Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.

1

30

Решение задач

1

31

Решение задач

1

32

Импульс тела.

1

33

Закон сохранения импульса

1

34

Решение задач

1

35

Реактивное движение. Ракеты.

1

36

Вывод закона сохранения механической энергии.

1

37

Решение задач

1

38

Решение задач

1

39

Контрольная работа №2 «Законы сохранения»

1

40

Колебательное движение. Свободные колебания.

1

41

Величины, характеризующие колебательное движение.

1

42

Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины нити».

1

43

Лабораторная работа №3 «Измерение свободного падения с помощью маятника»

1

44

Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

1

45

Резонанс.

1

46

Распространение колебаний в среде. Волны.

1

47

Длина волны. Скорость распространения волн.

1

48

Источники звука. Звуковые колебания.

1

49

Решение задач.

1

50

Высота, тембр и громкость звука.

1

51

Распространение звука. Звуковые волны.

1

52

Решение задач.

1

53

Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны»

1

54

Отражение звука. Звуковой резонанс.

1

55

Направление тока и направление линий его магнитного поля.

1

56

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

1

57

Решение задач.

1

58

Индукция магнитного поля.

1

04.02

59

Магнитный поток.

1

05.02

60

Явление электромагнитной индукции.

1

06.02

61

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции».

1

62

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

1

63

Явление самоиндукции.

1

64

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.

1

65

Электромагнитное поле.

1

66

Электромагнитные волны.

1

67

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.

1

68

Принцип радиосвязи и телевидения.

1

69

Электромагнитная природа света.

1

70

Преломление света. Физический смысл показателя преломления.

1

71

Дисперсия света. Цвета тел.

1

72

Типы оптических спектров.

1

73

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания».

1

74

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

1

75

Обобщение темы «Электромагнитное поле».

1

76

Решение задач.

1

77

Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле».

1

78

Радиоактивность. Модели атомов.

1

79

Радиоактивные превращения атомных ядер.

1

80

Экспериментальные методы исследования частиц.

1

81

Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром».

1

82

Открытие протона и нейтрона.

1

83

Состав атомного ядра. Ядерные силы.

1

84

Энергия связи. Дефект масс.

1

85

Решение задач.

1

86

Деление ядер урана. Цепная реакция.

1

87

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядер атома урана по фотографиям».

1

88

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика.

1

89

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.

1

90

Термоядерная реакция.

1

91

Решение задач. 

1

92

Контрольная работа №5 «Элементы квантовой физики»

1

93

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона».

1

94

Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям».

1

95

Повторение по пройденным темам

1

96

Подготовка к годовой контрольной работе.

1

97

Годовая контрольная работа (№6).

1

98

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.

1

99

Большие планеты Солнечной системы.

1

100

Малые тела Солнечной системы.

1

101

Строение, излучение и эволюция Солнца  и звёзд.

1

102

Строение и эволюция Вселенной.

1


Литература

1. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс. М.: Дрофа, 2014

2. А.П. Рымкевич. Задачник 10-11 классы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2006

3. В.И. Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс. М.: Просвещение, 2007



Предварительный просмотр:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Г. Я. Мякишева и примерной программы среднего (полного) образования по физике базовый уровень  10-11  классы, разработанной в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, под редакцией М. Л. Корневича – М.: ИЛЕКСА, 2012. Преподавание ведется по учебнику: Мякишев Г. Я. Физика – 10 кл., – М.: Просвещение, 2010. Программа рассчитана на 2 часа в неделю.

Изучение физики в 10 классе направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

  • развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
  • помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
  • способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов;
  • формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.   В основной школе происходит знакомство с физическими явлениями, методами научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент.  Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, ОБЖ.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№№ п/п

Наименование

Разделов

Общее количество часов

В том числе

Лабораторные работы

Контрольные

работы

1

Введение

1

22

Механика

26

2

2

33

Молекулярная физика. Тепловые явления

20

1

1

44

Основы электродинамики

21

2

1

Итого

68

5

4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ

  1. КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю)

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

Физика как наука. Научные методы познания. Роль эксперимента в физике. Модели в физике. Теории. Основные элементы физической картины мира.

I. МЕХАНИКА (26 ч)

Раздел 1. Кинематика материальной точки (9 ч)

Глава 1. Кинематика точки (6 ч)

Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единица ускорения. Скорость при движении с постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности.

Лабораторная работа «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести».

Глава 2. Кинематика твердого тела (3 ч)

Движение тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.

Раздел 2. Динамика (9 ч)

Глава 3. Законы механики Ньютона (4 ч)

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике.

Глава 4. Силы в механике (5 ч)

Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Роль силы трения между соприкасающимися поверхностями твердых тел. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах.

Раздел 3. Законы сохранения в механике (7 ч)

Глава 5. Закон сохранения импульса (2 ч)

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства.

Глава 6. Закон сохранения энергии (5 ч)

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения.

Лабораторная работа «Изучение закона сохранения энергии».

Раздел 4. Статика (1 ч)

Глава 7. Равновесие абсолютно твердых тел (1 ч)

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия твердого тела.

II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (20 ч)

Глава 8. Основы МКТ (6 ч)

Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов.

Глава 9. Температура. Энергия теплового движения молекул (2 ч)

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа.

Глава 10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 ч)

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.

Лабораторная работа «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака»

Глава 11. Взаимные превращения жидкостей и газов (2 ч)

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха.

Глава 12. Твердые тела (3 ч)

Кристаллические тела. Аморфные тела.

Глава 13. Основы термодинамики (7 ч)

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Необратимость процессов в природе. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.

III. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (21 ч)

Глава 14. Электростатика (9 ч)

Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики - закон Кулона. Единица электрического заряда. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Два вида диэлектриков. Поляризация. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал и разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

Глава 15. Законы постоянного тока (8 ч)

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи.

Лабораторная работа «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».

Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».

Глава 16. Электрический ток в различных средах (4 ч)

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. Электрический ток через контакт полупроводников р- и n- типов. Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. ЭЛТ. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебному плану на изучение физики в 10 классе отводится 68 часов из расчета: 2 часа в неделю, в том числе 4 часа на проведение контрольных работ и 5 часов на проведение лабораторных работ.

Календарно-тематическое планирование уроков по физике в 10 классе

 (2 часа в неделю, всего 68 часов)

Тема урока

Количество часов

Дата проведения

план

фактически

1

Инструктаж по ТБ. Научный метод познания природы.

1

2

Механическое движение, виды движений, его характеристики.

1

3

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Решение задач.

1

4

Графики прямолинейного равномерного движения. Решение задач.

1

5

Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей.

1

6

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

1

7

Решение задач на движение с постоянным ускорением.

1

8

Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.

1

9

Решение задач по теме «Кинематика».

1

10

Контрольная работа № 1 «Кинематика».

1

11

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона.

1

12

Понятие силы как меры взаимодействия тел. Решение задач.

1

13

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

1

14

Принцип относительности Галилея.

1

15

Явление тяготения. Гравитационные силы.

1

16

Закон всемирного тяготения.

1

17

Первая космическая скорость.

Вес тела. Невесомость и перегрузки.

1

18

Силы упругости. Силы трения.

1

19

 Лабораторная работа №1. «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести».

1

20

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.

1

21

Реактивное движение. Решение задач «Закон сохранения импульса»

1

22

Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая.

1

23

Закон сохранения энергии в механике.

1

24

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии».

1

25

Обобщающее занятие. Решение задач.

1

26

Контрольная работа № 2. «Динамика. Законы сохранения в механике».

1

27

Равновесие тел. Первое и второе условия равновесия твердого тела.

1

28

Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. Экспериментальное доказательство основных положений МКТ. Броуновское движение.

1

29

Масса молекул.  Количество вещества.

1

30

Решение задач на расчет величин, характеризующих молекулы.

1

31

Силы взаимодействия

молекул. Строение твердых, жидких и газообразных тел.

1

32

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ.

1

33

Решение задач «Основное уравнение МКТ».

1

34

Температура и тепловое равновесие.

1

35

Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии движения молекул.

1

36

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы

1

37

Лабораторная работа  №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака».

1

38

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Испарение жидкостей.

1

39

Влажность воздуха.

1

40

Кристаллические и аморфные тела.

1

41

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.

1

42

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

1

43

Первый закон термодинамики. Решение задач.

1

44

Необратимость процессов в природе. Решение задач.

1

45

Принцип действия и КПД тепловых двигателей.

1

46

Повторительно-обобщающий урок по темам «Молекулярная физика. Термодинамика»

1

47

Контрольная работа № 3  «Молекулярная физика. Основы термодинамики».

1

48

Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. Электрический заряд и элементарные частицы.

1

49

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.

1

50

Решение задач «Закон сохранения электрического заряда и закон Кулона»

1

51

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Решение задач.

1

52

Силовые линии электрического поля. Решение задач.

1

53

Решение задач «Закон Кулона»

1

54

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле.

1

55

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью поля и напряжением.

1

56

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.

1

57

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока.

1

58

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников.

1

59

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 4. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников»

1

60

Работа и мощность постоянного тока

1

61

Электродвижущая сила. Закон Ома для замкнутой цепи

1

62

Лабораторная работа №5  «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

1

63

Решение задач «Законы постоянного тока».

1

64

Контрольная работа № 4 «Законы постоянного  тока».

1

65

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

1

66

Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов.

1

67

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.

1

68

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды.

1


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Комплекты таблиц, комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ, оборудование для демонстрационных опытов, раздаточный материал.

Литература

  1. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. Кирик, Л. А.  П.-М.: Илекса, 2005.
  2. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин – 19-е изд. - М.: Просвещение, 2010. – 399 с.
  3. Физика: 11 класс /Сост. Н. И. Зорин. – М.: ВАКО, 2012. – 80 с. – (Контрольно-измерительные материалы)
  4. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. - 15-е изд. - М.: Просвещение, 2006. – 381 с.
  5. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П. - 12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. – 192 с.
  6. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с.



Предварительный просмотр:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Г. Я. Мякишева и примерной программы среднего (полного) образования по физике  10-11  классы, разработанной в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, под редакцией М. Л. Корневича – М.: ИЛЕКСА, 2012.  Преподавание ведется по учебнику: Мякишев Г. Я. Физика – 11 кл., – М.: Просвещение, 2010. Программа рассчитана на 2 часа в неделю.

Изучение физики в 11 классе направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о магнитных  и электромагнитных явлениях, электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
  • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
  • воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
  • применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

  • развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
  • овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
  • усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
  • формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.   В основной школе происходит знакомство с физическими явлениями, методами научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент.  Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, ОБЖ.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п

Наименование разделов

Наименование

темы

Общее количество часов

В том числе

Лабораторные работы

Контрольные работы

1

Основы электродинамики (13 ч)

Магнитное поле

6

1

Электромагнитная индукция

7

1

1

2

Колебания и волны (22 ч)

Механические колебания

6

1

Электромагнитные колебания

6

1

Производство, передача и использование электрической энергии

2

Механические волны

4

Электромагнитные волны

4

1

3

Оптика (17 ч)

Световые волны

11

3

1

Элементы теории

относительности

2

Излучение и спектры

4

1

4

Квантовая физика (13 ч)

Световые кванты

4

1

Атомная физика

2

Физика атомного

Ядра

6

1

Элементарные

частицы

1

5

Астрономия (3 ч)

Солнечная система

1

Солнце и звезды

1

Строение Вселенной

1

Итого

68

7

6

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ

11 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю)

I. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (13 ч)

Магнитное поле (6 ч)

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Применение закона Ампера. Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитная индукция (7 ч)

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.

II. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (22 ч)

Механические колебания (6 ч)

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с ним.


Электромагнитные колебания (6 ч)

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение, описывающее процессы к колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Мощность в цепи переменного тока. Генератор на транзисторе. Автоколебания.

Производство, передача и потребление электрической энергии (2 ч)

Генерирование энергии. Трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача электрической энергии. Эффективное использование электроэнергии.


Механические волны (4 ч)

Изучение механических волн. Распространение и свойства механических волн. Характеристики механических волн. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны.

Электромагнитные волны (4 ч)

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Модуляция и детектирование. Принцип радиосвязи. Телевидение.

III. ОПТИКА (17 ч)

Световые волны (11 ч)

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.

Элементы теории относительности (2 ч)

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивисткой динамики.

Излучение и спектры (4 ч)

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн.

IX. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 ч)
Световые кванты (4 ч)

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Атомная физика (2 ч)

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

Физика атомного ядра (6 ч)

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

Элементарные частицы (1 ч)

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастица.

V. АСТРОНОМИЯ (3 ч)

Солнечная система (1 ч)

Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. Система Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы.

Солнце и звезды (1 ч)

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности. Эволюция звезд.

Строение Вселенной (1 ч)

Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебному плану на изучение физики в 11 классе отводится 68 часов из расчета: 2 часа в неделю, в том числе 6 часов на проведение контрольных работ и 7 часов на проведение лабораторных работ.


Календарно-тематическое планирование уроков по физике в 11 классе

 (2 часа в неделю, всего 68 часов)

Тема урока

Количество часов

Дата проведения

план

фактически

1

Инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. Магнитное поле.

1

2

Вектор магнитной индукции. Линии магнитного поля.

1

3

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.

1

4

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

1

5

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.

1

6

Решение задач на тему «Магнитное поле»

1

7

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток.

1

8

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.

1

9

Самоиндукция. Индуктивность.

1

10

Лабораторная работа № 2. «Изучение явления электромагнитной индукции»

1

11

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.

1

12

Решение задач «Электромагнитная индукция»

1

13

Контрольная работа № 1. «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»

1

14

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Математический маятник.

1

15

Динамика колебательного движения.

1

16

Гармонические колебания. Фаза колебаний. Превращение энергии

при гармонических колебаниях

1

17

Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с ним.

1

18

Лабораторная работа №3. «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника».

1

19

Решение задач на тему «Механические колебания»

1

20

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных

колебаниях.

1

21

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение, описывающее процессы в КК. Период свободных электрических колебаний.

1

22

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения

1

23

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.

1

24

Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.

1

25

Контрольная работа №2. «Колебания и волны».

1

26

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.

1

27

Производство и использование электрической энергии.  Передача электроэнергии. Эффективное использование электроэнергии.

1

28

Волновые явления. Распространение механических волн.

1

29

Длина волны. Скорость волны.  Уравнение гармонической бегущей волны. Распространение волн в упругих средах.

1

30

Звуковые волны.

1

31

Решение задач «Механические волны»

1

32

Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн.

1

33

Плотность потока электромагнитного излучения. Изобретение радио А.С. Поповым. Принцип радиосвязи.

1

34

Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн.

1

35

Контрольная работа №3. «Механические волны. Электромагнитные волны».

1

36

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.

1

37

Закон преломления света. Полное отражение.

1

38

Лабораторная работа №4  «Измерение показателя преломления стекла»

1

39

Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.

1

40

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

1

41

Дисперсия света.

1

42

Интерференция механических волн. Интерференция света. Некоторые применения интерференции.

1

43

Дифракция механических волн. Дифракция света. Дифракционная решётка.

1

44

Лабораторная работа №6. «Измерение длины световой волны».

1

45

Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света.

1

46

Контрольная работа №4. «Оптика. Световые волны».

1

47

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности.

1

48

Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивисткой динамики.

1

49

Виды излучений. Источники света.

1

50

Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ.

1

51

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

1

52

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.

1

53

Фотоэффект. Теория фотоэффекта

1

54

Фотоны. Применение фотоэффекта.

1

55

Решение задач на тему «Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта».

1

56

Контрольная работа №5. «Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта».

1

57

Строение атома. Опыты Резерфорда.

1

58

Квантовые постулаты Бора.  Модель атома водорода по Бору. Лазеры.

1

59

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения

1

60

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы.

1

61

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.

1

62

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии.

1

63

Решение задач на тему «Квантовая физика»

1

64

Контрольная работа №6. «Квантовая физика»

1

65

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.

1

66

Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. Система Земля - Луна. Физическая природа планет и малых тел.

1

67

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности. Эволюция звезд.

1

68

Млечный путь – наша Галактика. Галактики.  Строение и эволюция Вселенной.

1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Комплекты таблиц, комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ, оборудование для демонстрационных опытов, раздаточный материал.

Литература

  1. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Г. Я.Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин – 19-е изд. - М.: Просвещение, 2010. – 399 с.
  2. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. - 15-е изд. - М.: Просвещение, 2006. – 381 с.
  3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П. - 12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. – 192 с.
  4. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. Кирик, Л. А П.-М.:Илекса,2005.
  5. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с.