Рабочие программы

Степанова Наталья Николаевна

Рабочие программы 7-9 класс 2020-21 уч. г.

Рабочие программы 10 класс 2020-21 уч. г.

Рабочие программы ИО 2019-2020 уч.г.

Скачать:


Предварительный просмотр:

Приложение к образовательной программе

среднего общего образования МБОУ «СОШ№2»,

утвержденной приказом

от «28» августа 2020 № 420-О

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

Рассмотрено и принято

на заседании ШМО

Протокол № 1

от 28.08.2020

Руководитель ШМО

МБОУ «СОШ№2»

_____        ____________

Н.И. Зык

Согласовано

на заседании

методического совета

МБОУ «СОШ№2»

Протокол № 1

от 28.08.2020

Зам. директора по МР

_____________________

Г.И. Сидоренко

        

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

базовый уровень для 7 – 9 класса

учитель первой квалификационной категории Степанова Н.Н.

г. Мегион

2020-2021 учебный год


АННОТАЦИЯ                                                                                                                                    рабочей программе по физике в 7-9 классах

Рабочая программа по физике разработана для учащихся 7-9 классов на основе следующих нормативно-правовых документов:

  1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1644, приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577.
  2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).
  3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №2».
  4. Учебного плана основного общего образования для 5-9 кл. МБОУ «СОШ №2», утвержденного на заседании педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2019 г.).
  5. Приказа МБОУ «СОШ №2» «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности школы на 2018-2019 учебный год.».
  6. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2019-2020 учебный год.

   Рабочая программа  разработана  на основе авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкина по физике для 7-9 класса.

УМК, реализующие программу:

1) Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2016 г.

2) Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2016 г.

3) Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2019 г.

4) Сборник задач по физике. 7-9 классы/Перышкин А.В.-М.: «Экзамен», 2017 г.

5) Тетрадь для лабораторных работ по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». Р.Д. Минькова, В.В. Иванова, С. В. Степанов- М: «Экзамен», 2019 г.

6) Контрольные и самостоятельные работы по физике/О. И. Громцева. К учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс».  М: «Экзамен», 2013 г.

7) Контрольные и самостоятельные работы по физике/ О. И. Громцева.  К учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс». М: «Экзамен», 2013 г

8) Контрольные и самостоятельные работы по физике/ О. И. Громцева. К учебнику А. В. Перышкина «Физика. 9 класс».  М: «Экзамен», 2015 г

Всего для 7-9 классов на физику из учебного плана школы выделено 245 часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» в соответствии с требованиями ФГОС.

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия

     Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД

  1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
  2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
  3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
  4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД

1)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

3) Смысловое чтение.

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.

Коммуникативные УУД

  1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
  2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
  3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

Выпускник научится:

  • соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
  • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
  • ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

  • понимать роль эксперимента в получении научной информации;
  • проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
  • проводить исследование зависимостей 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;
  • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
  • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
  • понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
  • использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:

  • осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  • сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
  • самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
  • воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
  • создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

I. Механические явления

Выпускник научится:

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
  • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
  • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

II. Тепловые явления

Выпускник научится:

  • распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
  • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины;
  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
  • различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

III. Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

  • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
  • составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
  • использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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.
  • приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
  • 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 электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

IV. Квантовые явления

Выпускник научится:

  • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α -, β - и γ - излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
  • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
  • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  • соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
  • приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
  • понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

V. Элементы астрономии

Выпускник научится:

  • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:

  • указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
  • различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
  • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физика»

7-й класс.

1. Введение

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешность измерений. Физика и техника.

2. Первоначальные сведения о строении вещества

Строение вещества. Молекулы. Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Броуновское движение. Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов.

3. Взаимодействие тел

Механическое движение. Равномерное прямолинейное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерения массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности.

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Связь между силой тяжести и массой. Единицы силы. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет.

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

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

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.  Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды.

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.  Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание.

5. Работа и мощность. Энергия

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.

Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов.  «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма.

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой.

8 класс

1. Тепловые явления

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.  Способы изменения внутренней энергии.

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты.

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении тела. Энергия топлива.

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.  График плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления.

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

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха

Работа газа и пара при расширении.  КПД теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.

2. Электрические явления

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле.

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и непроводники электричества.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр.

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения.

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

Удельное сопротивление. Реостаты.

 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников

 Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током.  Закон Джоуля - Ленца.  Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание.  Предохранители.

3. Электромагнитные явления

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты .Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

4. Световые явления

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света.

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение.

9-й класс.

1. Законы взаимодействия и движения тел (40 часов).

      Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.                                                                                                

        Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

       Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

        Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения механической энергии.

2. Механические колебания и волны. Звук (14 часов).

     Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические колебания.

     Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в  среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн.

     Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука.  Звуковой резонанс.

3. Электромагнитное поле. ЭМВ (21 час).

     Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.

     Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

     Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

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

     Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (18 часов).

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция.

5. Строение и эволюция Вселенной ( 7 часов).

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

Раздел 3. Тематическое планирование.

7 класс

№ п/п

Тема

К-во  часов

К-во

ЛР

К-во

КР

1

Введение

4

1

-

2

Первоначальные сведения о строении вещества

6

1

1

3

Взаимодействие тел

23

4

2

В том числе:

Механическое движение  

4

-

1

 Расчет массы и объема тела по его плотности

4

3

-

Сила тяжести и упругости

6

1

-

Сила трения

3

-

1

4

Давление твердых тел, газов, жидкостей  

21

2

2

В том числе:

Давление твердых тел

2

-

-

Давление жидкостей и газов

4

-

1

Атмосферное давление

5

-

-

Сила Архимеда

3

1

-

Плавание тел

3

1

1

5

Работа и мощность.

10

2

1

В том числе:

Механическая работа

1

-

Простые механизмы

4

1

Коэффициент полезного действия механизма

1

1

Энергия

3

1

6

Повторение

4

-

1

Всего

68

10

7

8 класс

№ п/п

Тема

К-во  часов

К-во

ЛР

К-во

КР

1

Тепловые явления

24

3

2

В том числе:

Внутренняя энергия

3

-

-

Виды теплопередачи

1

-

-

Расчет количества теплоты при теплообмене

3

2

2

Энергия топлива

1

-

-

Плавление и отвердевание

3

-

-

Парообразование

5

-

-

Относительная влажность воздуха

1

1

-

Тепловые двигатели

1

-

1

2

Электрические явления

26

5

2

В том числе:

Электризация тел

5

-

-

Электрический ток

3

-

1

Закон Ома для участка цепи

6

2

-

Реостаты

1

1

-

Соединение проводников

2

1

-

Работа и мощность электрического тока

3

1

1

3

Электромагнитные явления

7

2

1

4

Световые явления

7

1

1

В том числе:

Законы световых явлений

2

-

1

Свойства линз

2

1

-

Движение светил

1

-

-

Повторение(6 часов)

5

-

1

Всего

70

11

7

9 класс

пп

Тема

К-во

часов

К-во

ЛР

К-во

КР

1

Законы взаимодействия и движения тел.

40

2

5

В том числе:

Кинематика

20

1

3

Динамика

14

1

1

Закон сохранения импульса

6

-

1

2

Механические колебания и волны. Звук.

13

1

1

В том числе:

Механические колебания

5

1

-

Механические  волны

2

-

-

Звук

6

-

1

3

Электромагнитное поле. ЭМВ.

21

2

1

В том числе:

Магнитное поле

10

1

-

Переменный электрический ток

4

Электромагнитная природа света. Спектры

7

1

1

4

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.

18

2

1

В том числе:

Строение атома

4

1

-

Строение атомного ядра

3

-

-

Использование энергии атомных ядер.

11

1

1

5

Строение и эволюция Вселенной. Административная контрольная работа. Повторение.

10

-

1

Всего

102

7

9

Календарно-тематическое планирование в 9 классах (102 часа – 3 часа в неделю)

№ урока

Тема урока

Количество часов

Дата по плану

Дата по факту

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел (40 часов).

Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (7 часов).

1.1

Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Материальная точка. Система отсчета.

1

01.09.20

2.2

Перемещение. Сложение векторов.

1

03.09.20

3.3

Путь и скорость.

1

04.09.20

4.4

Решение задач «Определение координаты тела».

1

08.09.20

5.5

Прямолинейное равномерное движение. Графическое представление прямолинейного
равномерного движения.

1

10.09.20

6.6

Решение задач на
прямолинейное равномерное движение.

1

11.09.20

7.7

КР №1 «Прямолинейное равномерное движение».

1

15.09.20

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение (13 часов).

8.1

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

1

17.09.20

9.2

Скорость прямолинейного равноускоренного
движения. График скорости.

1

18.09.20

10.3

Решение задач «ПРУД».

1

22.09.20

11.4

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

1

24.09.20

12.5

Перемещение при прямолинейном
равноускоренном движении без начальной скорости.

1

25.09.20

13.6

ЛР №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости».

1

29.09.20

14.7

Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение.

1

01.10.20

15.8

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

1

02.10.20

16.9

Решение задач на движение тела по окружности с

постоянной по модулю  скоростью.

1

06.10.20

17.10

Обобщающее повторение. Подготовка к КР            по теме 2.

1

08.10.20

18.11

Административная контрольная работа.

1

09.10.20

19.12

Относительность механического движения.

1

13.10.20

20.13

КР №2 «Кинематика материальной точки».

1

15.10.20

Тема 3. Законы динамики (14 часов).

21.1

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.

1

16.10.20

22.2

Решение задач на второй закон Ньютона.

1

20.10.20

23.3

Третий закон Ньютона.

1

22.10.20

24.4

Решение задач по теме: «Законы Ньютона».

1

23.10.20

25.5

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх.

1

27.10.20

26.6

Решение задач по теме предыдущего урока.

1

29.10.20

27.7

Вес тела движущегося с ускорением. Невесомость.

Решение задач.

1

30.10.20

28.8

Решение задач на движение тела под

действием силы тяжести.

1

10.11.20

29.9

Закон Всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

1

12.11.20

30.10

Решение задач на ЗВТ

1

13.11.20

31.11

ЛР №2 «Измерение ускорения свободного падения».

1

17.11.20

32.12

Движение искусственных спутников Земли и
космических кораблей.

1

19.11.20

33.13

Решение задач на законы динамики. Подготовка к КР.

1

20.11.20

34.14

КР №3 «Законы динамики»

1

24.11.20

Тема 4. Импульс тела. Закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Мощность. (6 часов)

35.1

Импульс тела Закон сохранения импульса.

1

26.11.20

36.2

Реактивное движение. Полеты ракет.

1

27.11.20

37.3

Механическая энергия. Мощность.

1

01.12.20

38.4

Закон сохранения энергии. Решение задач.

1

03.12.20

39.5

Решение задач по разделу 1 «Законы взаимодействия и движения тел».

1

04.12.20

40.6

КР №4 «Законы взаимодействия и движения тел».

1

08.12.20

Раздел 2. Механические колебания и волны. Звук. (13 часов)

41.1

Колебательное движение. Свободные колебания.

1

10.12.20

42.2

Гармонические колебания.

1

11.12.20

43.3

ЛР №3 «Исследование колебаний нитяного

маятника»

1

15.12.20

44.4

Решение задач «Колебания нитяного и пружинного маятника»

1

17.12.20

44.5

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс

1

18.12.20

45.6

Распространение колебаний в среде. Волны.

1

22.12.20

46.7

Характеристики волн. Решение задач на волновые процессы.

1

24.12.20

47.8

Звуковые колебания. Источники звука.

1

25.12.20

49.9

Высота, тембр, громкость звука.

1

12.01.21

50.10

Звуковые волны.

1

14.01.21

751.11

Отражение звука. Эхо.

1

15.01.21

152.12

Обобщающее повторение по разделу 3

1

19.01.21

53.13

КР №5 «Механические колебания. Звук».

1

21.01.21

Раздел 3. Электромагнитное поле. ЭМВ (21 час)

54.1

Магнитное поле.

1

22.01.21

55.2

Направление тока и направление линий его магнитного поля.

1

26.01.21

56.3

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

1

28.01.21

57.4

Решение задач «Закон Ампера»

1

29.01.21

58.5

Индукция магнитного поля. Действие магнитного
поля на движущуюся заряженную частицу.

1

02.02.21

 59.6

Решение задач на силу Лоренца.

1

04.02.21

60.7

Магнитный поток.

1

05.02.21

61.8

Явление электромагнитной индукции.

1

09.02.21

62.9

Направление индукционного тока. Правило Ленца.
Явление самоиндукции.

1

11.02.21

63.10

ЛР №4 «Изучение явления электромагнитной
индукции».

1

12.02.21

64.11

Получение переменного электрического тока.
Трансформатор.

1

16.02.21

65.12

Решение задач по теме «Трансформатор».

1

18.02.21

66.13

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

1

19.02.21

67.14

Колебательный контур. Принципы радиосвязи и
телевидения.

1

25.02.20

68.15

Электромагнитная природа света.

1

26.02.21

69.16

Преломление света. Дисперсия света. Цвета тел.

1

02.03.21

70.17

Решение задач по теме «Преломление света».

1

04.03.21

71.18

Типы оптических спектров. Происхождение
линейчатых спектров.

1

05.03.21

72.19

ЛР №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания».

1

09.03.21

73.20

Обобщающий урок по теме: «Электромагнитное
поле».

1

11.03.21

74.21

КР №6 «Электромагнитное поле».

1

12.03.21

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.               (18 часов).

75.1

Радиоактивность. Модели атомов.

1

16.03.21

176.2

Радиоактивные превращения атомных ядер.

1

18.03.21

77.3

Экспериментальные методы исследования частиц.

1

19.03.21

78.4

ЛР №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром».

1

30.03.21

79.5

Открытие протона и нейтрона.

1

01.04.21

80.6

Состав атомного ядра. Ядерные силы.

1

02.04.21

81.7

Решение задач по теме «Состав атомного ядра. Ядерные силы».

1

06.04.21

182.8

Энергия связи. Дефект масс.

1

08.04.21

83.9

Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс».

1

09.04.21

84.10

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.

1

13.04.21

85.11

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию.

1

15.04.21

86.12

ЛР №7 «Изучение деления ядер урана по
фотографии треков».

1

16.04.21

87.13

Атомная энергетика. Термоядерная реакция.

1

20.04.21

88.14

Биологическое действие радиации.

1

22.04.21

89.15

Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

1

23.04.21

90.16

Решение задач «Закон радиоактивного распада. Период полураспада».

1

27.04.21

91.17

Обобщающее повторение. Подготовка к КР.

1

29.04.21

92.18

КР №7 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер».

1

30.05.21

Раздел 5.  Строение и эволюция Вселенной. (7 часов)

93.1

Состав строение и происхождение Солнечной системы.

1

04.05.21

94.2

Планеты земной группы.

1

06.05.21

95.3

Характеристики планет земной группы

1

07.05.21

96.4

Планеты гиганты Солнечной системы.

1

11.05.21

97.5

Малые тела. Солнечной системы.

1

13.05.21

98.6

Строение, излучение и эволюция звезд.

1

14.05.21

99.7

Строение и эволюция Вселенной. 

1

18.05.21

Раздел 6. Повторение. (3 часа).

100.1

Итоговая КР.

1

20.05.21

101.2

Импульс тела. Закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Мощность.

1

21.05.21

102.3

Механические колебания и волны. Звук.

1

25.05.21

Календарно-тематическое планирование в 8 классах (70 часов – 2 часа в неделю)

№ урока

Тема урока

Количество часов

Дата по плану

Дата по факту

Раздел 1 Тепловые явления (24 часа)

Тема: Внутренняя энергия(12 часов)

1.

Вводный

инструктаж по ТБ

Тепловые явления. Температура.

1

01.09.20

2.

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.

1

03.09.20

3.

Виды теплопередачи. Примеры теплообмена в природе и технике.

1

08.09.20

4.

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость.

1

10.09.20

5.

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела и выделяемого им при охлаждении. Решение задач.

1

15.09.20

6.

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела и выделяемого им при охлаждении. Решение задач.

1

17.09.20

7.

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

1

22.09.20

8.

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

1

24.09.20

9.

Административная контрольная работа.

1

01.10.20

9.

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

1

06.10.20

10

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

1

08.10.20

12.

Контрольная работа № 1 по теме «Внутренняя энергия».

1

13.10.20

Тема 2. Изменение агрегатных состояний вещества (12часов)

13.

Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание кристаллических тел.

1

15.10.20

14.

Количество теплоты, необходимое для плавления тела и выделяющееся при его кристаллизации. График плавления и отвердевания.

1

20.10.20

15.

Решение задач на расчет количества теплоты, необходимого для плавления и отвердевания кристаллических тел.

1

22.10.20

16.

Испарение и конденсация. Кипение.

1

27.10.20

17.

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

1

29.10.20

18.

Количество теплоты, необходимое для парообразования и выделяющееся при конденсации.

1

10.11.20

19.

Количество теплоты, необходимое для парообразования и выделяющееся при конденсации.

1

12.11.20

20.

Решение задач на расчет количества теплоты, необходимого для парообразования и конденсации.

1

17.11.20

21.

Тепловые двигатели.

Двигатель внутреннего сгорания. КПД.

1

19.11.20

22.

Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

1

24.11.20

23.

Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

1

26.11.20

24.

Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных состояний вещества» и «Тепловые двигатели».

1

01.12.20

20Раздел 3. Электрические явления (26 часов)

25.

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

1

03.12.20

26.

Электроскоп. Проводники и непроводники электричества.

1

08.12.20

27.

Электрическое поле.

1

10.12.20

28.

Делимость электрического заряда. Строение атомов.

1

15.12.20

29.

Объяснение электрических явлений.

1

17.12.20

30.

Электрический ток. Источники электрического тока.

1

22.12.20

31.

Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в металлах и электролитах.

1

24.12.20

32.

Действие электрического тока. Направление тока.

1

12.01.21

33.

Контрольная работа №3 «Электрические заряды и электрический ток».

1

14.01.21

34.

Сила тока. Единицы силы тока. Решение задач. Амперметр. Измерение силы тока.

1

19.01.21

35.

Лабораторная работа № 3

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

1

21.01.21

36.

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения.

1

26.01.21

37.

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.

1

28.01.21

38.

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

1

02.02.21

39.

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.

1

04.02.21

40.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.

1

09.02.21

41.

Решение задач на закон Ома.

1

11.02.21

42.

Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом».

1

16.02.21

43.

Лабораторная работа № 7

«Измерение сопротивления проводника».

1

18.02.21

44.

Последовательное и параллельное

проводников.

1

23.02.21

45.

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

1

25.02.21

46.

Работа и мощность электрического тока.

1

02.03.21

47.

Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе».

1

04.03.21

48.

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца.

1

09.03.21

49.

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители.

1

11.03.21

50.

Контрольная работа № 4

«Законы электрического тока».

1

16.03.21

Раздел 4. Магнитные явления (7 часов)

51.

Магнитное поле тока. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.

1

18.03.21

52.

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение.

1

30.03.21

53.

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».

1

01.04.21

54.

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.

1

06.04.21

55.

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока.

1

08.04.21

56.

Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)».

1

13.04.21

57.

Контрольная работа № 5 по теме ««Электромагнитные явления».

1

15.04.21

Раздел 5 Световые явления (7 часов)

58.

Источники света. Распространение света.

1

20.04.21

59.

Отражение света. Законы отражения света.

1

22.04.21

60.

Изображение в плоском зеркале.

1

27.04.21

61.

Преломление света. Линзы. Оптическая сила линзы.

1

29.04.21

62.

Лабораторная работа №11: «Построение изображений, полученных с помощью линз».

1

04.05.21

63.

Решение задач на построение изображений, полученных при помощи линз.

1

06.05.21

64.

Контрольная работа № 6 по теме «Световые явления».

1

11.05.21

Повторение (6 часа)

65.

Подготовка к итоговой контрольной работе.

1

13.05.21

66.

Итоговая контрольная работа.

1

18.05.21

67.

Повторение курса физики 8 класса

1

20.05.21

68.

Повторение курса физики 8 класса

1

25.05.21

69.

Повторение курса физики 8 класса

1

26.05.21

70.

Повторение курса физики 8 класса

1

27.05.21

Календарно-тематическое планирование в 7 классах (68 часа – 2 часа в неделю)

№ урока

Тема урока

Количество часов

Дата по плану

Дата по факту

Раздел 1. Введение Физика и физические методы изучения природы (4часа)

   

1.

Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика.

Наблюдения и опыты.

1

02.09.20

2.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.  

1

07.09.20

3.

ЛР.№1«Определение цены деления измерительного прибора».

1

09.09.20

4.

Физика и техника.

1

14.09.20

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества(6 часов)

5.

Строение вещества Молекулы.

1

16.09.20

6.

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.

1

21.09.20

7.

ЛР №2 «Измерение размеров малых тел».

1

23.09.20

8.

Взаимное притяжение молекул. Притяжение и

Отталкивание молекул.

1

28.09.20

9.

Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых, жидких  и газообразных веществ.

1

30.09.20

10.

КР № 1. «Первоначальные сведения о строении вещества».

1

05.10.20

Раздел 3. Взаимодействие тел (24 часа)

11.

Механическое

движение. Равномерное и неравномерное движение. Понятие материальной точки.

1

07.10.20

12.

Скорость в механическом движении.

Единицы скорости.

1

12.10.20

13.

Расчет пути и времени движения.

Решение качественных и графических задач.

1

14.10.20

14.

Явление инерции. Решение качественных задач на инерцию.

1

19.10.20

15.

Взаимодействие тел.

1

21.10.20

16.

Масса тела.  Единицы массы.

1

26.10.20

17.

ЛР №3 «Взвешивание тел на рычажных весах».

1

28.10.20

18.

Плотность вещества.

1

09.11.20

19.

Расчет массы и объёма тела по его плотности.

1

11.11.20

20.

ЛР № 4 «Измерение объема тела».

1

16.11.20

21.

Решение задач по теме «Механическое движение.  Масса тела. Плотность вещества».

1

18.11.20

22.

ЛР № 5 «Определение плотности твердого тела».

1

23.11.20

23.

КР №2 «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества».

1

25.11.20

24.

Сила. Сила-причина изменения скорости.

1

30.11.20

25.

Явление тяготения. Сила тяжести.

1

02.12.20

26.

Сила упругости. Закон Гука

1

07.12.20

27.

Решение задач по теме «Силы тяжести и упругости»

1

09.12.20

28.

Вес тела. Динамометр. ЛР№6 «Градуирование пружины».

1

14.12.20

29.

Единицы силы. Связь между силой и массой тела.

1

16.12.20

30.

Графическое изображение силы. Сложение сил.

1

21.12.20

31.

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Л/О (Лабораторный опыт) «Измерение силы трения скольжения и сравнение ее с весом тела».

1

23.12.20

32.

Силы трения в природе и технике.

1

11.01.21

33.

Решение задач по теме «Силы в механике».

1

13.01.21

34.

КР №3«Взаимодействие тел».

1

18.01.21

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час)

35.

Давление и сила давления. Единицы давления.

1

20.01.21

36.

Способы изменения давления.

1

25.01.21

37.

Давление газа.

1

27.01.21

38.

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

1

01.02.21

39.

Давление в жидкости и газе. Расчет давления

жидкости на дно и стенки сосуда.

1

03.02.21

40.

Решение задач по теме «Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда».

1

08.02.21

41.

КР № 4 по теме: «Давление твердых тел, в

жидкостях и газах».

1

10.02.21

42.

Сообщающие сосуды, их применение. Устройство шлюзов.

1

15.02.21

43.

Вес воздуха. Атмосферное давление.

1

17.02.21

44.

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

1

22.02.21

45.

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных

Высотах.

1

24.02.21

46.

Манометры. Поршневой и жидкостный насосы.

Гидравлический  пресс.

1

01.03.21

47.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

03.03.21

48.

Архимедова сила. Закон Архимеда.

1

10.03.21

49.

ЛР №7«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело».

1

15.03.21

50.

Решение задач на закон Архимеда.

1

17.03.21

51.

Плавание тел.

1

29.03.21

52.

Решение задач по теме «Плавание тел».

1

31.03.21

53.

Плавание судов. Воздухоплавание.

1

05.04.21

54.

ЛР №8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».

1

07.04.21

55.

КР №5 «Давление

жидкостей и газов. Закон Архимеда».

1

12.04.21

Раздел 5. Механическая работа. Энергия ( 13час + 1час Итоговое тестирование)

56.

Механическая работа Единицы работы. Мощность. Единицы мощности.

1

14.04.21

57.

Простые механизмы.

19.04.21

58.

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.

1

21.04.21

59.

Применение правила равновесия рычага к блоку.

«Золотое правило» механики.

1

26.04.21

60.

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. КПД простого механизма.

1

28.04.21

61.

ЛР №9 «Выяснение условия равновесия рычага».

1

03.05.21

62.

ЛР№10 «Определение КПД при подъеме по

наклонной плоскости».

1

05.05.21

63.

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида энергии в другой.

1

10.05.21

64.

Решение задач «Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии».

1

12.05.21

65.

КР №6 «Работа, мощность, энергия».

1

17.05.21

66.

Повторение. «Строение веществ, их свойства», «Взаимодействие тел», «Давление твердых тел, жидкостей, газов», «Работа и мощность. Энергия».

1

19.05.21

67.

КР №7 (Итоговая).

1

24.05.21

68.

Анализ итоговой к/р

Заключительный урок.

1

26.05.21



Предварительный просмотр:

         

Приложение к образовательной программе

среднего общего образования МАОУ «СОШ №2»,

утвержденной приказом

от «31» августа 2021 № 522-О

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

Рассмотрено и принято

на заседании ШМО

Протокол № 1

от 30.08.2021

Руководитель ШМО

МАОУ «СОШ №2»

_____        ____________

Н.Н. Степанова

Согласовано

на заседании

методического совета

МАОУ «СОШ №2»

Протокол № 1

от 31.08.2021

Зам. директора по МР

_____________________

Г.И. Сидоренко

        

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

базовый уровень для 7 – 9 класса

разработали группа учителей:

 

учитель первой квалификационной категории Степанова Н.Н.

учитель первой квалификационной категории Шайхетдинов Р.Ш.

Срок реализации: 2021-2022 учебный год

Мегион, 2021

                АННОТАЦИЯ                                                                                                                                     к рабочей программе по физике в 10 классе.

               Рабочая программа по предмету «Физика» составлена на основе программы В.В. Белаги. Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана на 35 часов в год в 10 классе по 1 уроку в неделю. Преподавание физики в 10 классе ведется по учебнику: В.В. Белага, И.А.Ломаченков, Ю.А. Панебратцев «Физика 10», Сфера, 2018. Программа разработана в соответствии с документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089.

3. Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования:

5. Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) МАОУ «СОШ №2» на 2019- 2020 учебный год.

6. Учебный план МАОУ «СОШ№2» на 2020-2021 учебный год.

7. Учебный график МАОУ «СОШ№2» на 2020-2021 учебный год.

8. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, адаптированных программ, внеурочной деятельности, элективных курсов, факультативных занятий МБОУ «СОШ№2, утвержденное приказом директора № 520-О от 24.05.2017.

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Место предмета в учебном плане

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит по 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю на изучение физики в 10 классе.  

        Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика. Ознакомление учащихся со специальным разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса. На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, реже групповая. В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: внутриклассной дифференциации, ИКТ, здоровьесберегающие, обучение в сотрудничестве. Текущий контроль осуществляется с помощью взаимоконтроля, опросов, самостоятельных, тестовых и контрольных работ, устных и письменных математических диктантов, практических работ.

Содержание рабочей программы.

    В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой учащимся, содержится перечень демонстраций и опытов по всему курсу.

   Важнейшие отличительные особенности программы для полной средней школы состоят в следующем:

  • Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания физического образования;
  • Основное содержание курса представлено для базового уровня;
  • Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной программы, требованиями к результатам обучения, которые получают дальнейшую конкретизацию в тематическом планировании;
  • Требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне.

    В программе цели изучения физики представлены на разных уровнях:

  • На уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные и предметные;
  • На уровне образовательных результатов (требований) с разделением на метапредметные, предметные и личностные;
  • На уровне учебных действий.

Структура программы

   Программа по физике для полной средней школы включает следующие разделы: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение, включая школьный компонент; требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений полного общего образования по физике; рекомендации по оснащению учебного процесса; календарно-тематическое планирование приложено отдельно.

Общая характеристика учебного предмета

    Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.

         Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

        Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, она играет ведущую роль в современном естествознании. Это обусловлено тем, что физические законы, теории и методы исследования имеют решающее значение для всех естественных наук. Физика – научная основа современной техники. Электротехника, автоматика, электроника, космонавтика и многие другие отрасли техники развивались из соответствующих разделов физики. Дальнейшее развитие науки и техники приведет к еще большему проникновению достижений физики в различные области техники.

       Изучая физику, учащиеся знакомятся с целым рядом явлений природы и их научным объяснением; у них формируется убеждение в материальности мира, в отсутствии всякого рода сверхъестественных сил, в неограниченных возможностях познания человеком окружающего мира. Знакомясь с историей развития физики и техники, учащиеся начинают понимать, как человек, опираясь на научные знания, преобразует окружающую действительность, увеличивая свою власть над природой.

      Курс физике в примерной программе основного общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, колебания и волны, квантовая физика.

      Овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни, для изучения химии, биологии, географии, технологии, ОБЖ.

             Изучение физики в образовательном учреждении среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики.
  •  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости.
  • применений знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, использования современных информационных технологий для поиска, переработки учебной и научно-популярной информации по физике.
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ.
  •  воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники.
  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
  • формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
  • формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
  • овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
  • развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
  • воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.

В данном курсе ведущими методами обучения по предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением компетентностно -ориентированных заданий, дифференцированное обучение, ИКТ.

В задачи обучения физике входят:

  • развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики, известных им из курса 9 класса;
  •  знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, основным уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики; законами электродинамики и оптики, СТО, квантовой теории.
  •  развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах электродинамики известных им из курса 8-9 класса;
  • формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору профессии и продолжению образования;
  • воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений науки и техники, ознакомления с вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники.
  •  формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки, современной научной картины мира;
  • развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдения и объяснять физические явления.

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.

Изучение физики на данном  этапе предполагает наличие у обучающихся более или менее устойчивого интереса к физике и намерение выбрать после окончания школы связанную с ней профессию. Обучение на этом этапе должно обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой физико-математической культуры.

Результаты освоения курса физики в соответствии с требованиями ФГОС

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

   Программа предусматривает продолжение формирования у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе полного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

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

Информационно-коммуникативная деятельность:

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

Рефлексивная деятельность:

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

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета

   Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

  • в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
  • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в соответствии с собственными интересами, склонностями и возможностями;
  • в познавательной сфере – мотивация образовательной деятельности, умение управлять своей познавательной деятельностью, самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

  В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на ступени полного общего образования научиться:

  • в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  • в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;
  • в трудовой сфере: проводить физический эксперимент;
  • в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

   Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике являются:

  • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;
  • использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
  • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
  • умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;
  • использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.
  • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;
  • развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;
  • умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.

Результаты освоения курса физики в соответствии с требованиями ФкГОС

           Планируемые результаты освоения предмета.

Личностными результатами обучения физике всредней школе являются:

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя

— готовность и способность к отстаиванию собственного мнения, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики;

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений

  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности.

Метапредметные результаты освоения курса физики в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

—самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образователь-ной деятельности;

—сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;

—организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;

—определять несколько путей достижения поставленной цели;

—выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов;

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

—сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;

—оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

—критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;

—распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

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

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

—искать и находить обобщенные способы решения задач;

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

—анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

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

—выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны

других участников и ресурсные ограничения;

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

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

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

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

—развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

—координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);

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

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

—воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;

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

Предметные результаты обучения физике в средней школе на углубленном уровне представим по темам.Содержание учебного предмета в 10 классе

Раздел 1. Механика (12 часов)

Глава 1. Кинематика (3 ч). 

   Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость.

   Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел.

   Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение.

Глава 2. Динамика (3 ч).

    Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.

   Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.

Глава 3. Силы в природе (2 ч).

   Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость.

Глава 4. Законы сохранения в механике (4 ч).

   Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.

Раздел 2-3. Молекулярная физика. Термодинамика (10 часов).

 Глава 1. Основы молекулярной физики (3часа).

   Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно - кинетической теории газа.

Глава 2. Температура. Энергия теплового движения молекул (1 час).

   Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул.

Глава 3. Уравнение состояния идеального газа (3 часа).

   Уравнение Менделеева - Клапейрона. Газовые законы.

Раздел 3. Термодинамика (3 часа).

Глава 1. Термодинамика (3 часа).

   Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.

Раздел 4. Электродинамика (9 часов).

 Глава 1. Электростатика (4 часа).
   Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  

    Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.

   Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов.

   Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.

Глава 2. Постоянный электрический ток (5 часов).

    Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.

    Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.

   Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Раздел 5. Обобщающие уроки. Итоговая аттестация 4 часа)

12. Тематическое планирование уроков физики в 10 А классе.

темы

                        Названия разделов и глав

Кол-во часов

Кол-во

КР

I.

                                    Механика.

12

1

1.

Кинематика.

3

2.

Динамика.

3

3.

Силы в природе.

2

4.

Законы сохранения.

4

II.

Молекулярная физика.

7

1

1.

Основы МКТ.

3

2.

Температура. Энергия теплового движения молекул.

1

3.

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.

3

1

III.

Основы термодинамики.

3

4.

Основы термодинамики.

3

IV.

Основы электродинамики

9

1

1.

Электростатика.

4

2.

Законы постоянного тока.

5

V.

Обобщающие уроки. Итоговая аттестация.

3

1

Всего

34

5

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ

Оценка письменных, самостоятельных и контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, б) или не более двух недочетов.

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок, б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) или не более двух-трех негрубых ошибок, г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях.

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа.

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;

 г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;

 д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками.

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся:

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

 б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

 Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов,

 б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

                           Приложение к основной образовательной программе МАОУ «СОШ№2»

                                среднего общего образования, утвержденной приказом                                              от 28.08. 2019 №_623- О

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»

Рассмотрено и принято

на заседании ШМО

Протокол № 1

             от _________

Руководитель ШМО

МАОУ «СОШ№2»

________________

Н.И. Зык

Согласовано

на заседании

методического совета

МАОУ «СОШ№2»

Протокол № 1

              от___________

Зам. директора по УВР

_____________________

                Г. И. Сидоренко

Календарно-тематическое планирование

к рабочей программе

по физике

10 класс;

70 часов в учебном году

2 часа в неделю

на 2020 - 2021 учебный год

учителя физики

Шайхетдинова Рузалина Шарифулловича

г. Мегион  

2020-2021г.г.

Календарно тематическое планирование

в 10 «А»  (35 часов - 1 час в неделю)

        

п/п

Название темы; раздела

Тема урока

К-во часов

Дата по плану

Дата по факту

Раздел 1. Механика – 12 часов.

Глава 1. Кинематика – 3 часа.

1/1

Пространство и время. Механическое движение. Способы описания движения тела. Равномерное прямолинейное движение тел.

1

04.09.

2/2

 Неравномерное движение. Равнопеременное

 прямолинейное движение. Движение с ускорением

  свободного падения.

1

    11.09.

3/3

 Движение по окружности.

 Решение задач по теме «Кинематика».

 Проверочная работа №1.

1

18.09.

Глава 2. Динамика -3 часа.

4/1

 Сила. Измерение сил.                                                Явление инерции. 1 -й закон Ньютона.

1

                   

25.09.

5/2

Взаимосвязь силы и ускорения.

Второй закон Ньютона.

1

         

02.10.

6/3

Взаимодействие тел.                                                     Третий закон Ньютона.

Решение задач по теме «Динамика».

Проверочная работа №2

1

09.10.

Глава 3. Силы в природе - 2 часа.

7/1

Движение под действием силы тяготения.

Закон Всемирного тяготения.

1

16.10.

8/2

Вес тела. Сила трения.

Решение задач по теме «Силы в природе».

Проверочная работа №3.

23.10.

Глава 4. Законы сохранения в механике - 4 часа

9/1

Импульс. Импульс силы.                                                 Закон сохранения импульса.                                    Реактивное движение.

1

30.10.

10/2

Механическая работа.

Мощность. Энергия.

Потенциальная и кинетическая энергия.

Закон сохранения энергии

1

13.11.

11/3

Решение задач по разделу 1.

1

20.11.

12/4

Контрольная работа №1 по теме: «Механика».

27.11.

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика (11 часов).

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории (3 часа)

13/1

Строение вещества. Молекулы. Основное положение МКТ. Масса молекул. Количество вещества.

1

04.12.

14/2

Решение задач. Силы взаимодействия молекул.

Строение твердых, жидких и газообразных тел.

1

11.12.

15/3

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ.

  Решение задач. Проверочная работа №4.1

1

18.12.

Тема 2. Температура. Энергия теплового движения молекул (1 час).

16/1

Температура. Тепловое равновесие. Термометры.

1

25.12.

Тема 3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (3 часа).

17/1

Изопроцессы. Закон Гей-Люссака. Абсолютная температура.

1

15.01.

18/2

Закон Бойля - Мариотта. Закон Шарля.

1

22.01.

19/3

Уравнение состояния идеального газа.             Проверочная работа №5.

1

29.01.

Тема 4. Основы термодинамики (4 часа)

20/1

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.

Количество теплоты.

1

05.02.

21/2

Первый закон термодинамики. Решение задач.

Второй закон термодинамики. Решение задач.

1

12.02.

22/3

Тепловые двигатели. КПД. Решение задач.

1

19.02.

23/4

Контрольная работа №2 «Молекулярная физика и термодинамика»

1

26.02.

Раздел 3. Основы электродинамики (9 часов)

Тема 1. Электростатика (5 часов)

24/1

Введение «Мир электрических явлений». Электрон. Электрический заряд. Электризация тел. Закон Кулона.

1

05.03.

25/2

Электрическое поле. Напряженность электрического поля.

1

12.03.

26/3

Проводники и диэлектрики (для ознакомительного чтения). Работа в электрическом поле. Потенциал.

1

19.03.

27/4

Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия конденсатора. Соединение конденсаторов.

1

02.04.

28/5

Решение задач. Проверочная работа №6

1

09.04.

Тема 2. Законы постоянного тока (4 часа)

29/1

Электрический ток. Закон Ома. Сопротивление цепи. Соединения проводников.

1

16.04.

30/2

Работа и мощность тока. Решение задач.

1

23.04.

31/3

Электродвижущая сила.  Закон Ома для полной цепи.

1

30.04.

32/4

Решение задач. Проверочная работа №7.

07.05.

Повторение. Итоговая аттестация (3 часа)

33/1

Обобщающее повторение курса физики 10.

1

14.05.

34/2

Итоговая аттестация.

1

21.05.

35/3

Систематизация знаний. Подведение итогов учебного года.

1

28.05.

                                                                             Всего

35

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

1. В.В. Белага, И.А.Ломаченков, Ю.А. Панебратцев «Физика 10»

2. Шилов В. Ф. Поурочное планирование физики в 10 классе, 2007

3. Волков В. А. Поурочные разработки по физике. 10 класс, 2007

4.Кирик Л.А. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Физика – 10, 2002.                      

5. Гладышева. Н. К. Тесты. 10-11 классы.

6. Малярова О.В. Физика в формулах и смехах.

7. М.Е. Тульчинский Качественные задачи по физике,1998

8. А.П. Рымкевич, П.А.Рымкевич Сборник задач по физике,2010 г.

9. А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактические материалы, Дрофа, 2004 г. 1

10. В.А. Шевцов, Тесты по физике, Волгоград, Учитель,2002 г.

11. Е.А. Демченко, Контрольные работы по физике, Волгоград, Учитель,2004 г.

12. СD «Уроки физики Кирилла и Мефодия» 10 класс



Предварительный просмотр:

Приложение к основной образовательной программе МБОУ «СОШ№2»

основного общего образования,

Утвержденной приказом от 28.08. 2019 №_623- О

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

РАССМОТРЕНО

на заседании ШМО

Протокол №1

от 28.08.2019

Руководитель МО                                  

__________________

Зык Н.И.

СОГЛАСОВАНО

на заседании

методического совета

Протокол №_______

от _______________

Заместитель директора по УВР

_________________

Леписова Н.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике для 7-9 класса

(индивидуальное обучение)

учителя первой категории Степановой Натальи Николаевны

г. Мегион

2019 - 2020 учебный год


АННОТАЦИЯ                                                                                                                                    рабочей программе по физике в 7-9 классах

Рабочая программа по физике разработана для учащихся 7-9 классов на основе следующих нормативно-правовых документов:

  1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1644, приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577.
  2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).
  3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №2».
  4. Учебного плана основного общего образования для 5-9 кл. МБОУ «СОШ №2», утвержденного на заседании педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2019 г.).
  5. Приказа МБОУ «СОШ №2» «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности школы на 2018-2019 учебный год.».
  6. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №2» на 2019-2020 учебный год.

   Рабочая программа  разработана  на основе авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкина по физике для 7-9 класса.

УМК, реализующие программу:

1) Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2016 г.

2) Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2016 г.

3) Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2019 г.

4) Сборник задач по физике. 7-9 классы/Перышкин А.В.-М.: «Экзамен», 2017 г.

5) Тетрадь для лабораторных работ по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». Р.Д. Минькова, В.В. Иванова, С. В. Степанов- М: «Экзамен», 2019 г.

6) Контрольные и самостоятельные работы по физике/О. И. Громцева. К учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс».  М: «Экзамен», 2013 г.

7) Контрольные и самостоятельные работы по физике/ О. И. Громцева.  К учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс». М: «Экзамен», 2013 г

8) Контрольные и самостоятельные работы по физике/ О. И. Громцева. К учебнику А. В. Перышкина «Физика. 9 класс».  М: «Экзамен», 2015 г

Место учебного предмета в учебном плане

Базисный учебный план на изучение физики в 7-9 классах отводит 2 учебных часа- в 7,8 классах, 3 учебных часа- в 9 классах в неделю, всего 245 часов.

Данная программа предназначена для учащегося 7в класса Павличенко Михаила и учащейся 9б класса Федотовой Екатерины. Для Павличенко Михаила отведено по 2 учебных часа в неделю. Всего у Павличенко Михаила -68 часов. Для Федотовой Екатерины отведено по 1 учебному часу в неделю, всего - 19 часов. Федотова Екатерина начинала обучение в обычном классе, с 21.12.2019г. переведена на индивидуальное обучение.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» в соответствии с требованиями ФГОС.

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия

     Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД

  1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
  2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
  3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
  4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД

1)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

3) Смысловое чтение.

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

5) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.

Коммуникативные УУД

  1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
  2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
  3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

Выпускник научится:

  • соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
  • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
  • ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

  • понимать роль эксперимента в получении научной информации;
  • проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
  • проводить исследование зависимостей 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;
  • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
  • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
  • понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
  • использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:

  • осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  • сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
  • самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
  • воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
  • создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

I. Механические явления

Выпускник научится:

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
  • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
  • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

II. Тепловые явления

Выпускник научится:

  • распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
  • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины;
  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
  • различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

III. Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

  • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
  • составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
  • использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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.
  • приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
  • 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 электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

IV. Квантовые явления

Выпускник научится:

  • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α -, β - и γ - излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
  • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
  • анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
  • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
  • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
  • соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
  • приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
  • понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

V. Элементы астрономии

Выпускник научится:

  • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:

  • указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
  • различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
  • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Физика»

7-й класс.

1. Введение

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешность измерений. Физика и техника.

2. Первоначальные сведения о строении вещества

Строение вещества. Молекулы. Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Броуновское движение. Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов.

3. Взаимодействие тел

Механическое движение. Равномерное прямолинейное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерения массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности.

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Связь между силой тяжести и массой. Единицы силы. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет.

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

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

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.  Давление газа. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды.

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.  Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание.

5. Работа и мощность. Энергия

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.

Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов.  «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механизма.

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой.

8 класс

1. Тепловые явления

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.  Способы изменения внутренней энергии.

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты.

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении тела. Энергия топлива.

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание.  График плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления.

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

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха

Работа газа и пара при расширении.  КПД теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.

2. Электрические явления

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле.

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических явлений. Проводники, полупроводники и непроводники электричества.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр.

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения.

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

Удельное сопротивление. Реостаты.

 Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников

 Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током.  Закон Джоуля - Ленца.  Конденсатор. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание.  Предохранители.

3. Электромагнитные явления

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты .Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов. Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

4. Световые явления

Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света.

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение.

9-й класс.

1. Законы взаимодействия и движения тел (40 часов).

      Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.                                                                                                

        Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

       Относительность движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

        Свободное падение тел и движение тела, брошенного вверх. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения механической энергии.

2. Механические колебания и волны. Звук (14 часов).

     Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное движение. Гармонические колебания.

     Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в  среде. Волны. Длина волны. Скорость распространения волн.

     Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука. Звуковые волны. Отражение звука.  Звуковой резонанс.

3. Электромагнитное поле. ЭМВ (21 час).

     Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.

     Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

     Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

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

     Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (18 часов).

Радиоактивность. Модели атомов. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция.

5. Строение и эволюция Вселенной ( 7 часов).

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

Раздел 3. Тематическое планирование.

7 класс

№ п/п

Тема

К-во  часов

К-во

ЛР

К-во

КР

1

Введение

4

1

-

2

Первоначальные сведения о строении вещества

6

1

1

3

Взаимодействие тел

23

4

2

В том числе:

Механическое движение  

4

-

1

 Расчет массы и объема тела по его плотности

4

3

-

Сила тяжести и упругости

6

1

-

Сила трения

3

-

1

4

Давление твердых тел, газов, жидкостей  

21

2

2

В том числе:

Давление твердых тел

2

-

-

Давление жидкостей и газов

4

-

1

Атмосферное давление

5

-

-

Сила Архимеда

3

1

-

Плавание тел

3

1

1

5

Работа и мощность.

10

2

1

В том числе:

Механическая работа

1

-

Простые механизмы

4

1

Коэффициент полезного действия механизма

1

1

Энергия

3

1

6

Повторение

4

-

1

Всего

68

10

7

8 класс

№ п/п

Тема

К-во  часов

К-во

ЛР

К-во

КР

1

Тепловые явления

24

3

2

В том числе:

Внутренняя энергия

3

-

-

Виды теплопередачи

1

-

-

Расчет количества теплоты при теплообмене

4

2

1

Энергия топлива

1

-

-

Плавление и отвердевание

3

-

-

Парообразование

5

-

-

Относительная влажность воздуха

1

1

-

Тепловые двигатели

1

-

1

2

Электрические явления

26

5

2

В том числе:

Электризация тел

5

-

-

Электрический ток

3

-

1

Закон Ома для участка цепи

6

2

-

Реостаты

1

1

-

Соединение проводников

2

1

-

Работа и мощность электрического тока

3

1

1

3

Электромагнитные явления

7

2

1

4

Световые явления

7

1

1

В том числе:

Законы световых явлений

2

-

1

Свойства линз

2

1

-

Движение светил

1

-

-

Повторение(6 часов)

5

-

1

Всего

70

11

7

9 класс

пп

Тема

К-во

часов

К-во

ЛР

К-во

КР

1

Законы взаимодействия и движения тел.

40

2

4

В том числе:

Кинематика

18

1

2

Динамика

16

1

1

Закон сохранения импульса

6

-

1

2

Механические колебания и волны. Звук.

13

1

1

В том числе:

Механические колебания

5

1

-

Механические  волны

2

-

-

Звук

6

-

1

3

Электромагнитное поле. ЭМВ.

21

2

1

В том числе:

Магнитное поле

10

1

-

Переменный электрический ток

4

Электромагнитная природа света. Спектры

7

1

1

4

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.

18

2

1

В том числе:

Строение атома

4

1

-

Строение атомного ядра

3

-

-

Использование энергии атомных ядер.

11

1

1

5

Строение и эволюция Вселенной. Административная контрольная работа. Повторение.

10

-

1

Всего

102

7

8

Календарно-тематическое планирование в 9 классе

(19 час – 1 час в неделю)

№ урока

Тема урока

Количество часов

Дата по плану

Дата по факту

Раздел 3. Электромагнитное поле. ЭМВ (11 часов)

1.1

Магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля.

1

24.12.19

2.2

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

1

14.01.20

3.3

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу.

1

21.01.20

4.4

Магнитный поток.

1

28.01.20

5.5

Явление электромагнитной индукции.

1

04.02.20

6.6

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

1

11.02.20

7.7

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

1

18.02.20

8.8

Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения.

1

25.02.20

9.9

Электромагнитная природа света.

1

03.03.20

10.10

Обобщающий урок по теме: «Электромагнитное поле».

1

10.03.20

11.11

КР №6 «Электромагнитное поле».

1

17.03.20

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.

 (6 часов).

12.1

Радиоактивность. Модели атомов.

1

07.04.20

13.2

Радиоактивные превращения атомных ядер.

1

14.04.20

14.3

Энергия связи. Дефект масс.

1

21.04.20

15.4

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию.

1

28.04.20

16.5

Атомная энергетика. Термоядерная реакция.

1

12.05.20

17.6

Биологическое действие радиации.

1

19.05.20

Раздел 6. Повторение. (2 часа).

18.1

Итоговая контрольная работа.

1

26.05.20

19.2

Повторение. Импульс тела. Закон сохранения импульса и закон сохранения энергии. Мощность.

1

29.05.20

Календарно-тематическое планирование в 7 классах (68 часа – 2 часа в неделю)

№ урока

Тема урока

Количество часов

Дата по плану

Дата по факту

Раздел 1. Введение Физика и физические методы изучения природы (4часа)

   

1.

Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика.

Наблюдения и опыты.

1

03.09.19

2.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.

1

06.09.19

3.

ЛР. №1«Определение цены деления измерительного прибора».  

1

10.09.19

4.

Физика и техника.

1

13.09.19

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)

5.

Строение вещества Молекулы.

1

17.09.19

6.

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.

1

20.09.19

7.

ЛР №2 «Измерение размеров малых тел».

1

24.09.19

8.

Взаимное притяжение молекул. Притяжение и

Отталкивание молекул.

1

27.09.19

9.

Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых, жидких и газообразных веществ.

1

01.10.19

10.

КР № 1. «Первоначальные сведения о строении вещества».

1

04.10.19

Раздел 3. Взаимодействие тел (23 часа)

11.

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Понятие материальной точки.

1

08.10.19

12.

Скорость в механическом движении.

Единицы скорости.

1

11.10.19

13.

Расчет пути и времени движения.

Решение качественных и графических задач.

1

15.10.19

14.

Явление инерции. Решение качественных задач на инерцию.

1

18.10.19

15.

Взаимодействие тел.

1

22.10.19

16.

Масса тела.  Единицы массы.

1

25.10.19

17.

ЛР №3«Взвешивание тел на рычажных весах».

1

29.10.19

18.

Плотность вещества.

1

01.11.19

19.

Расчет массы и объёма тела по его плотности.

1

12.11.19

20.

ЛР № 4 «Измерение объема тела».

1

15.11.19

21.

Решение задач по теме «Механическое движение.  Масса тела. Плотность вещества».

1

19.11.19

22.

ЛР № 5 «Определение плотности твердого тела».

1

22.11.19

23.

КР №2 Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества.

1

26.11.19

24.

Сила. Сила-причина изменения скорости.

1

29.11.19

25.

Явление тяготения. Сила тяжести.

1

03.12.19

26.

Сила упругости. Закон Гука.

1

06.12.19

27.

Решение задач по теме «Силы тяжести и упругости».

1

10.12.19

28.

Вес тела. Динамометр. ЛР№6 «Градуирование пружины».

1

13.12.19

29.

Единицы силы. Связь между силой и массой тела.

1

17.12.19

30.

Графическое изображение силы. Сложение сил.

1

20.12.19

31.

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Л/О (Лабораторный опыт) «Измерение силы трения скольжения и сравнение ее с весом тела».

1

24.12.19

32.

Силы трения в природе и технике.

1

27.12.19

33.

Решение задач по теме «Силы в механике».

1

14.01.20

34.

КР №3«Взаимодействие тел».

1

17.01.20

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час)

35.

Давление и сила давления. Единицы давления.

1

21.01.20

36.

Способы изменения давления.

1

24.01.20

37.

Давление газа.

1

28.01.20

38.

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

1

31.01.20

39.

Давление в жидкости и газе. Расчет давления

жидкости на дно и стенки сосуда.

1

04.02.20

40.

Решение задач по теме «Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда».

1

07.02.20

41.

КР № 4 по теме: «Давление твердых тел, в

жидкостях и газах».

1

11.02.20

42.

Сообщающие сосуды, их применение. Устройство шлюзов.

1

14.02.20

43.

Вес воздуха. Атмосферное давление.

1

18.02.20

44.

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

1

21.02.20

45.

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

1

25.02.20

46.

Манометры. Поршневой и жидкостный насосы.

Гидравлический пресс.

1

28.02.20

47.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1

03.03.20

48.

Архимедова сила. Закон Архимеда.

1

06.03.20

49.

ЛР №7«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело».

1

10.03.20

50.

Решение задач на закон Архимеда.

1

13.03.20

51.

Плавание тел.

1

17.03.20

52.

Решение задач по теме «Плавание тел».

1

20.03.20

53.

Плавание судов. Воздухоплавание.

1

07.04.20

54.

Решение задач по теме «Закон Архимеда. Плавание тел». Обобщение по теме «Закон Архимеда. Плавание тел».

1

10.04.20

55.

КР №5 «Давление

жидкостей и газов. Закон Архимеда».

1

14.04.20

Раздел 5. Механическая работа. Энергия (13час + 1час Итоговое тестирование)

56.

Механическая работа Единицы работы. Мощность. Единицы мощности.

1

17.04.20

57.

Простые механизмы.

1

21.04.20

58.

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.

1

24.04.20

59.

Применение правила равновесия рычага к блоку.

«Золотое правило» механики.

1

28.04.20

60.

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.

КПД простого механизма.

1

06.05.20

61.

ЛР №9 «Выяснение условия равновесия рычага».

1

08.05.20

62.

ЛР№10 «Определение КПД при подъеме по

наклонной плоскости».

1

12.05.20

63.

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергии. Превращение одного вида энергии в другой.

1

14.05.20

64.

Решение задач «Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии.

1

15.05.20

65.

КР №6 «Работа, мощность, энергия».

1

19.05.20

66.

Повторение. «Строение веществ, их свойства», «Взаимодействие тел», «Давление твердых тел, жидкостей, газов», «Работа и мощность. Энергия».

1

22.05.20

67.

КР №7 (Итоговая).

1

26.05.20

68.

Анализ итоговой к/р. Заключительный урок.

1

29.05.20



Предварительный просмотр:

Приложение к основной образовательной программе МБОУ «СОШ№2»

среднего общего образования,

Утвержденной приказом от 28.08. 2019 №_623- О

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

РАССМОТРЕНО

на заседании ШМО

Протокол №5

от 08.11.2019

Руководитель МО                                  

__________________

Зык Н.И.

СОГЛАСОВАНО

на заседании

методического совета

Протокол №_______

от _______________

Заместитель директора по УВР

_________________

Леписова Н.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике для 10-11 класса

(индивидуальное обучение)

учителя физики первой категории Степановой Натальи Николаевны

г. Мегион

2019 - 2020 учебный год

1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                                     к рабочей программе по физике в 10-11 классах.

               Рабочая программа по предмету «Физика» Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 10 класс. Базовый уровень– М.: Просвещение, 2017; Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 11 класс. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2019, разработана в соответствии с документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089.

3. Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования:

5. Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) МБОУ «СОШ №2» на 2019- 2020 учебный год.

6. Учебный план МБОУ «СОШ№2» на 2019-2020 учебный год.

7. Учебный график МБОУ «СОШ№2» на 2019-2020 учебный год.

8. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, адаптированных программ, внеурочной деятельности, элективных курсов, факультативных занятий МБОУ «СОШ№2, утвержденное приказом директора № 520-О от 24.05.2017.

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

   Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в 10-11 классах, авторской программой Г.Я. Мякишева и в соответствии с выбранными учебниками:

  • Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2014 год.
  • Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, Физика 11 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2019 год.

   В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой учащимся, содержится перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ.

   Важнейшие отличительные особенности программы для полной средней школы состоят в следующем:

  • Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания физического образования;
  • Основное содержание курса представлено для базового уровня;
  • Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной программы, требованиями к результатам обучения, которые получают дальнейшую конкретизацию в тематическом планировании;
  • Требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне.

    В программе цели изучения физики представлены на разных уровнях:

  • На уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные и предметные;
  • На уровне образовательных результатов (требований) с разделением на метапредметные, предметные и личностные;
  • На уровне учебных действий.

2. Структура программы

   Программа по физике для полной средней школы включает следующие разделы: пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение, включая школьный компонент; требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений полного общего образования по физике; рекомендации по оснащению учебного процесса; календарно-тематическое планирование приложено отдельно.

  1. Общая характеристика учебного предмета

    Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.

         Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

        Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, она играет ведущую роль в современном естествознании. Это обусловлено тем, что физические законы, теории и методы исследования имеют решающее значение для всех естественных наук. Физика – научная основа современной техники. Электротехника, автоматика, электроника, космонавтика и многие другие отрасли техники развивались из соответствующих разделов физики. Дальнейшее развитие науки и техники приведет к еще большему проникновению достижений физики в различные области техники.

       Изучая физику, учащиеся знакомятся с целым рядом явлений природы и их научным объяснением; у них формируется убеждение в материальности мира, в отсутствии всякого рода сверхъестественных сил, в неограниченных возможностях познания человеком окружающего мира. Знакомясь с историей развития физики и техники, учащиеся начинают понимать, как человек, опираясь на научные знания, преобразует окружающую действительность, увеличивая свою власть над природой.

      Курс физике в примерной программе основного общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, колебания и волны, квантовая физика.

      Овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни, для изучения химии, биологии, географии, технологии, ОБЖ.

4. Изучение физики в образовательном учреждении среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики.
  •  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости.
  • применений знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, использования современных информационных технологий для поиска, переработки учебной и научно-популярной информации по физике.
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ.
  •  воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники.
  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
  • формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
  • формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
  • овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
  • развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
  • воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.

В данном курсе ведущими методами обучения по предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением компетентностно -ориентированных заданий, дифференцированное обучение, ИКТ.

5. В задачи обучения физике входят:

  • развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики, известных им из курса 9 класса;
  •  знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, основным уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики; законами электродинамики и оптики, СТО, квантовой теории.
  •  развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах электродинамики известных им из курса 8-9 класса;
  • формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору профессии и продолжению образования;
  • воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений науки и техники, ознакомления с вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники.
  •  формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки, современной научной картины мира;
  • развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдения и объяснять физические явления.

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.

Изучение физики на данном  этапе предполагает наличие у обучающихся более или менее устойчивого интереса к физике и намерение выбрать после окончания школы связанную с ней профессию. Обучение на этом этапе должно обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой физико-математической культуры.

6. Результаты освоения курса физики в соответствии с требованиями ФГОС

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

   Программа предусматривает продолжение формирования у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе полного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

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

Информационно-коммуникативная деятельность:

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

Рефлексивная деятельность:

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

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета

   Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

  • в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
  • в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в соответствии с собственными интересами, склонностями и возможностями;
  • в познавательной сфере – мотивация образовательной деятельности, умение управлять своей познавательной деятельностью, самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

  В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на ступени полного общего образования научиться:

  • в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  • в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;
  • в трудовой сфере: проводить физический эксперимент;
  • в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

   Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике являются:

  • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;
  • использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
  • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
  • умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;
  • использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.
  • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий;
  • развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;
  • умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию.

7. Результаты освоения курса физики в соответствии с требованиями ФкГОС

В результате изучения физики ученик 10 класса должен:

  Знать/понимать:

      Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле;

   

  Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила.

   

   Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения

      

Уметь описывать и объяснять: 

    - физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;

    -  физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел;

    -   результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;

    -   фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие физики;

    -   приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

    -   определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле;

    -   отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления;

    -  приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явление и их особенности, при объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот же природный объектили явление можно исследовать на основе использование разных моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;

   -   измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

  -    применять полученные знания для решения физических задач;

  -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде.

В результате изучения физики ученик 11 класса должен:

знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
  • смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, длина волны, масса, внутренняя энергия, абсолютная температура; смысл физических законов: электромагнитной индукции; отражения, преломления, сохранение энергии, импульса, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие электродинамики, квантовой физики и астрофизики;

уметь:

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

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

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

              8.  Место курса физики в школьном образовании определяется значением физической науки в жизни современного общества, в ее влиянии на темпы развития научно-технического прогресса.

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Согласно календарно-тематическому планированию в 2019-2020 учебном году на изучение курса отведено 140 часов. Контрольных работ в 10 классе 10, из них 3 диагностические работы (входная, административная и итоговая). Контрольных работ в 11 классе 11, из них 3 диагностические работы (входная, административная и итоговая).

 Для обучения физики в 10-11 классах выбрана содержательная линия Н.А.Парфентьевой.

Данная программа предназначена для учащегося 10 класса Несмеянова Кирилла. В программе отведено по 2 учебных часа в неделю. Всего у Несмеянова Кирилла -70 часов.

         

9. Содержание учебного предмета в 10 классе

Раздел 1. Механика (28 часов)

Тема 1. Кинематика (10 часов)                                                                                                              Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Решение задач. Графики прямолинейного равномерного движения. Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.

Тема 2. Динамика (10часов)                                                                                                 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. ИСО. Первый закон Ньютона. Понятие силы как меры взаимодействия тел. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения.  Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Силы упругости. Силы трения.

Тема 3.  Законы сохранения (8часов)                                                                                       Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Решение задач (закон сохранения импульса). Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая. Закон сохранения энергии в механике. ЛР №1: «Изучение закона сохранения механической энергии»

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов)

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов)                                                 Строение вещества. Молекулы. Основное положение МКТ. Масса молекул. Количество вещества. Силы взаимодействия молекул. Строение твердых, жидких и газообразных тел.    Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ.

Тема 2. Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа)                     Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура-мера средней кинетической энергии движения молекул.

Тема 3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (6 часов)                                 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. ЛР №2: «Опытная проверка закона Гей-Люссака»

Тема 4. Основы термодинамики (6 часов)                                                                                Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. Решение задач. Необратимость процессов в природе. Принцип действия и КПД тепловых двигателей.

Раздел 3. Основы электродинамики (18 часов)

 Тема 1. Электростатика (10 часов)                                                                                                      Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Решение задач. Силовые линии электрического поля. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью поля и напряжением. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.

Тема 2. Законы постоянного тока (8 часов)                                                                       Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. ЛР №3: «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила.  Закон Ома для полной цепи. ЛР №4: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».

Повторение. Резерв (4 часа).

11. Содержание учебного предмета 11 класс (70 часов)

Повторение курса физики 10 класса – 2 часа.

Раздел 1. Электродинамика (продолжение) -  10часов

   Тема 1. Магнитное поле – 6 часов                                                                                                      Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной индукции. ЛР №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». Действие магнитного поля на движущуюся частицу. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Тема 2. Электромагнитная индукция - 4 часа                                                                                 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЛР №2 «Изучение закона ЭМИ». Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле тока. Электромагнитное поле.

Раздел 2.  Колебания и волны – 14часов

Тема 1. Механические колебания - 1 час 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Математический маятник.  Динамика колебательного движения. ЛР №3 «Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника» Гармонические колебания. Уравнения гармонических колебаний. Фаза колебаний. Превращения энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.

Тема 2. Электромагнитные колебания – 7 часов 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. Переменный ток. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока. Действующее значение силы тока и напряжения. Электрический резонанс. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  Генератор переменного тока. Использование электрической энергии. Трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия. Производство и передача электроэнергиии.

Тема 3. Механические волны – 2 часа.                                                                                           Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Звуковые волны.

Тема 4. Электромагнитные волны – 4 часа.                                                                    Электромагнитные волны. Идеи теории Максвелла. Экспериментальное обнаружение ЭМВ. Опыты Герца. Плотность потока электромагнитного излучения. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. Телевидение.

Раздел 3. Оптика – 10 часов.

Тема 1. Световые волны – 7 часов.                                                                                              Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Свет как электромагнитная волна. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. ЛР №4 «Измерение показателя преломления стекла». Линза. Построение изображений, даваемых линзой. Формула тонкой линзы. ЛР №5 «Измерение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». Интерференция механических волн и света. Когерентность. Дифракция механических волн. Дифракция света. ЛР №6 «Измерение длины световой волны».

Тема 2. Элементы теории относительности. Излучения и спектры –5 часов.                                                  Инвариантность скорости света. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Относительность одновременности. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Виды излучений. ЛР №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн.

Раздел 4. Квантовая физика – 18 часов.

Тема 1. Световые кванты – 5 часов.                                                                                      Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты Столетова. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Химическое действие света.

Тема 2. Атомная физика – 5 часов.                                                                                Строение атома. Опыты Резерфорда. Модель атома Томпсона и планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение энергии атомом. Модель атома водорода по Бору. Открытие радиоактивности. Альфа -,бета- и гамма- излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

Тема 3. Физика атомного ядра. Элементарные частицы  – 8 часов.                              Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.

Раздел 5. Астрономия – 8 часов.

Тема 1. Солнечная система – 4 часа.                                                                                          Солнечная система. Видимые движения небесных тел. Система Земля- Луна. Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности.

Тема 2. Солнце и звёзды. Повторение – 4 часа.                                                                              Звезды и источники их энергии. Обобщение и систематизация знаний.

Повторение курса физики 11 класса. Промежуточная аттестация. Резерв – 8 часов.

Демонстрации

Магнитное взаимодействие токов.

Отклонение электронного пучка магнитным полем.

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Свободные электромагнитные колебания.

Осциллограмма переменного тока.

Генератор переменного тока.

Излучение и прием электромагнитных волн.

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.

Оптические приборы.

Интерференция света.

Дифракция света.

Получение спектра с помощью призмы.

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.

Поляризация света.

Лабораторные работы

Изучение явления электромагнитной индукции.

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника.

Измерение показателя преломления стекла.

Наблюдение интерференции и дифракции света.

Определение длины световой волны.

Демонстрации

Фотоэффект.

Линейчатые спектры излучения.

Лазер.

Счетчик ионизирующих частиц.

Лабораторные работы

Изучение треков заряженных частиц.

12. Тематическое планирование уроков физики в 10 А классе.

темы

                                  Раздел

Кол-во часов

Кол-во

ЛР

Кол-во

 КР

Раздел 1. Механика (28 часов)

1.

Кинематика.

10

-

1

2.

Динамика.

10

-

1

3.

Законы сохранения.

8

1

1

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов)

1.

Основы МКТ.

6

-

-

2.

Температура. Энергия теплового движения молекул.

2

-

-

3.

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.

6

1

-

4.

Основы термодинамики.

8

-

1

Раздел 3. Основы электродинамики (20 часов)

1.

Электростатика.

10

-

1

2.

Законы постоянного тока.

10

2

1

Повторение. Резерв (2 часа).

1.

Обобщающие уроки

2

-

-

Всего

70

4

6

Тематическое планирование уроков физики в 11А, 11Б классах

темы

Раздел

К-во

часов

Кол-во

ЛР

Кол-во

КР

Повторение – 2 часа.

2

-

-

Раздел 1. Основы электродинамики – 12 часов.

1

Магнитное поле.

6

1

1

2.

Электромагнитная индукция.

6

1

1

Раздел 2. Колебания и волны – 14 часов.

1.

Механические колебания.

1

-

1

2.

Электромагнитные колебания.

7

-

-

3.

Механические волны.

2

-

-

4.

Электромагнитные волны.

4

-

-

Раздел 3. Оптика – 12 часов.

1.

Световые волны.

7

3

1

2.

Элементы теории относительности.

5

-

-

Раздел 4. Квантовая физика – 18 часов.

1.

Световые кванты.

5

1

2.

Атомная физика.

5

-

-

3.

Физика атомного ядра. Элементарные частицы.

8

-

2

Раздел 5. Астрономия – 8 часов.

1.

Солнечная система.

4

-

-

2.

Солнце и звёзды. Повторение. Резерв.

4

Повторение. Промежуточная аттестация. Резерв – 4 часа.

Всего                     

70

5

7



Предварительный просмотр:

Приложение к основной образовательной программе МБОУ «СОШ№2»

среднего общего образования,

Утвержденной приказом от 28.08. 2019 №_623- О

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

РАССМОТРЕНО

на заседании ШМО

Протокол №5

от 08.11.2019

Руководитель МО                                  

__________________

Зык Н.И.

СОГЛАСОВАНО

на заседании

методического совета

Протокол №_______

от _______________

Заместитель директора по УВР

_________________

Леписова Н.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по астрономии для 10 класса

(индивидуальное обучение)

учителя физики первой категории Степановой Натальи Николаевны

г. Мегион

2019 - 2020 учебный год

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                         к рабочей программе по астрономии для 10 класса.

    Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и основываясь на рабочую программу к УМК В.М.Чаругин: учебно-методическое пособие /В.М.Чаругин — 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2018. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 10 – 11 классы» автора В.М.Чаругин прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего образования.                                                                                                                                                                     Основными документами, регламентирующими деятельность учителя астрономии в 2019 - 2020 учебном году, являются:

  1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»;
  2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089.
  3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
  4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями 2017).
  5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».
  6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
  7. Положение о рабочих программах МБОУ «СОШ№2»
  8. Учебный план МБОУ «СОШ№2», утв. приказом от29.08.2017 №673-О;
  9. Учебный график МБОУ «СОШ№2», утв. приказом от29.08.2017 № 673-О;
  10.  Примерная программа по предмету «Астрономия».

Учебно – методический комплекс

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:

  1. В.М.Чаругин «Астрономия. 10-11 класс». Учебник. — М.: Просвещение, 2018.
  2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс». Автор В.М.Чаругин «Астрономия. 10-11 класс»
  3. Рабочая программа к УМК В.М.Чаругин «Астрономия: учебно-методическое пособие /. — М.: Просвещение, 2018.

I. Общая характеристика учебного предмета

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.

II. Цели изучения астрономии

 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

 − осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

 − развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;

− формирование научного мировоззрения;

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

III. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

  Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса астрономии являются: Познавательная деятельность: - формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; - приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов Информационно-коммуникативная деятельность: - владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. Рефлексивная деятельность: - владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: - организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

IV. Место предмета в учебном плане

Данная программа предназначена для учащегося 10 класса Несмеянова Кирилла. В программе отведено по 1 учебному часу в неделю. Всего у Несмеянова Кирилла -35 часов. Изучение курса рассчитано на 35 часов (1 час в неделю). Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.                                                                

           2. Наблюдения в телескоп

1. Рельеф Луны.

2. Фазы Венеры.

3. Марс.

4.Юпитер и его спутники.

5. Сатурн, его кольца и спутники.

6. Солнечные пятна (на экране).

7. Двойные звезды.

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).

9. Большая туманность Ориона.

10. Туманность Андромеды.

VI. Результаты освоения курса в соответствии с требованиями ФГОС

Планируемые результаты освоения учебного предмета

     Астрономия в школе - это курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. Астрономия реализуется за счет школьного компонента. Изучение курса рассчитано на 34 часа. При планировании 1 час в неделю курс будет пройден в течение 10 класса.  Изучение астрономии в 10 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов.

Личностные результаты:

  • сформированность 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 предмету как элементу общечеловеческой культуры;
  • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
  • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
  • мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
  • формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

  • умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и

второстепенные задачи;

  • умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
  • владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;
  • готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
  • умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

  • владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;
  • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты:

«Практические основы астрономии» позволяют:

  • воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время);
  • объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;

  • объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
  • применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют:
  • воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира;
  • воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);
  • вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым размерам и расстоянию;
  • формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера;
  • описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
  • объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы;
  • характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной системы.

«Природа тел Солнечной системы» позволяют:

  • формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
  • определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты);
  • описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
  • перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения;
  • проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;
  • объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли;
  • описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
  • характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;
  • описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
  • описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
  • объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.

«Солнце и звезды» позволяют:

  • определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);
  • характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;
  • описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;
  • объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
  • описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
  • вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
  • называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»;
  • сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
  • объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
  • описывать механизм вспышек новых и сверхновых;
  • оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
  • описывать этапы формирования и эволюции звезды;
  • характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.

«Строение и эволюция Вселенной» позволяют:

  • объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);
  • характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);
  • определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период — светимость»;
  • распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
  • сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
  • обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик;
  • формулировать закон Хаббла;
  • определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;
  • оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
  • интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной;
  • классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения - Большого взрыва.

Жизнь и разум во Вселенной» позволяют:

  • систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности

Выпускник научится

  • смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, вне солнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
  • смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
  • смысл физического закона Хаббла;
  • основные этапы освоения космического пространства;
  • гипотезы происхождения Солнечной системы;
  • основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
  • размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
  • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:

  • приводить примеры: роль астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
  • описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет -светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
  • характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
  • находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
  • использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

  • жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
  • указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
  • различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
  • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

VII. Результаты освоения курса в соответствии с требованиями ФrГОС

Обучающиеся должны знать:  

  1. Что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии.  
  2. Что такое созвездие, основные созвездия. Изучить экваториальную систему координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба.  
  3. Знать основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения.  
  4. Знать физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы, общие характеристики атмосферы, особенности строения поверхности.  
  5. Знать закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты.
  6. Знать об открытии комет, вид, строение, орбиты, природу комет, метеоров и болидов, метеорных потоках.  
  7. Знать основные понятия: фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность.  
  8. Знать о двойных звездах (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд), физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые).
  9. Знать о нашей Галактике и открытии других галактик, определении размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактик и активность ядер галактик, квазары.  
  10. Знать о крупномасштабной структуре Вселенной, расширении Метагалактики, гипотезу "горячей Вселенной", космологические модели Вселенной.

Обучающиеся должны уметь: 

  • Систематизировать и проводить сравнительный анализ особенностей небесных тел и систем.  
  • Пользоваться картой Звёздного неба.
  • Самостоятельно работать с дополнительной справочной, научно-популярной литературой.  
  • Уметь определять расстояния по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины.  
  • Работать в коллективе.  

Применять информационные технологии. Обучающиеся должны иметь навыки: 

  • Работы с дополнительной литературой.  
  • Работы с CD дисками.  
  • Работы в Интернете.  
  • Персональные компьютеры, в соответствии с целями курса, могут применяться в следующих направлениях:
  1. поиск информации в Интернете;
  2. применение компьютеров как средства представления информации.

VII. Содержание учебного предмета

10 класс (35 ч, 1 ч в неделю)

1. Введение в астрономию (2 часа)

Предмет астрономии. Развитие астрономии от древнейших времен до наших дней. Значение астрономии и космонавтики. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.

Предметные результаты освоения темы позволяют:

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа.

2. Астрометрия (5 часов)

Звездное небо. Небесные координаты. Видимое движение планет и Солнца. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 3. Небесная механика (4 часа)

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.

Предметные результаты освоения данной темы позволяют:

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы мира;

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию;

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) закона Кеплера;

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной системы;

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел Солнечной

системы.

4.  Строение Солнечной системы (8 часов).

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиты, метеоры, болиды.

Предметные результаты изучение темы позволяют:

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы;

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиты, метеоры, болиды, метеориты);

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения;

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы Земли;

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;

— объяснять сущность астероидно -кометной опасности,возможности и способы ее предотвращения.

. 

5. Астрофизика и звездная астрономия (8 часов)

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии внутри Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных нейтрино. Значение этого открытия для физики и астрофизики. Проявления солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы. Основные характеристики звёзд. Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и черные дыры.

6. Млечный путь – наша Галактика (3 часа)

Газ и пыль в галактике. Звёздные скопления. Черная дыра.

7. Галактики (3 часа)

Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик.

           8. Строение и эволюция Вселенной (3 часа)

      Конечность и бесконечность Вселенной. Обнаружение планет около других звёзд. Поиск жизни    и     разума во Вселенной.

VIII. Тематическое планирование уроков астрономии в 10 классе

1 час в неделю, всего - 35 ч.

п/п

Тема урока

К-во

часов

К-во

КР

2/2.

Далекие глубины Вселенной.

1

3/1.

Звездное небо.

1

4/2.

Небесные координаты.

1

5/3.

Видимое движение планет и Солнца.

1

6/4.

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны

1

7/5

Решение задач. Подведение итогов гл.1-2. Кратковременная КР №1

1

1

8/1

Система Мира.

1

9/2

Законы движения планет.

1

10/3

Законы движения планет (Заключение).

1

11/4

Космические скорости. Межпланетные полеты. Решение задач. Подведение итогов гл.5.  Кратковременная КР №2

1

1

12/1

Современные представления о Солнечной системе.

1

13/2

Планета Земля.

1

14/3

Луна и ее влияние на Землю.

1

15/4

Планеты Земной группы.

1

16/5

Планеты – гиганты. Планеты – карлики.

1

17/6

Малые тела Солнечной системы.

1

18/7

Современные представления о происхождении СС.  Кратковременная КР №3

1

1

19/1

Методы астрофизических исследований.

1

20/2

   Солнце.

1

21/3

Внутреннее строение и источник энергии Солнца.

1

22/4

Основные характеристики звезд.                                                  

1

23/5

Внутреннее строение звезд.

1

24/6

Двойные, кратные и переменные звезды.

1

25/7

Новые и сверхновые звезды. Эволюции звезд.

1

26/8

Решение задач. Подведение итогов гл.5. Кратковременная КР №4

1

1

27/1

Газ и пыль в Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления.

1

28/2

Сверхмассивная черная дыра.

1

29/3

Решение задач. Подведение итогов гл.6.  Кратковременная КР №5

1

1

30/1

Классификация Галактик.

1

31/2

Активные Галактики и квазары. Скопления Галактик.

1

32/3

Решение задач. Подведение итогов гл.7.  Кратковременная КР №6

1

1

33/1

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Расширяющаяся Вселенная.

1

34/2

Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение. Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия.

1

35/3

Обнаружение планет около других звёзд. Поиск жизни и разума во Вселенной.

1

Всего:

35

6