Рабочие программы по физике

Давыдова Наталия Ивановна

Предварительный просмотр:

Администрация Рассказовского района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Платоновская средняя общеобразовательная школа

«Утверждаю»

Директор школы

______________    И.А.Бузанов

Приказ № 150  от 30 августа 2014 г.

Рассмотрена на заседании экспертного совета и рекомендована к утверждению

(протокол № ___ от 30 августа 2014 г.)

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

учебного курса

ФИЗИКА

для  7-9   классов

на 2014-2015 учебный год

срок реализации: 1 год

составитель: учитель МБОУ Платоновская СОШ

Давыдова Наталия Ивановна

2014 год


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 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.

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

Цели изучения физики

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

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

Задачи

В задачи обучения физике входят:

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Статус документа

Программа по физике в основной школе составлена на основе примерной программы, ориентированной на федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.

      В основу рабочей программы по физике для 10-11 классов положены нормативные правовые документы:

  • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
  • Приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);
  • Приказ Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);
  • Устав МБОУ Платоновской СОШ;
  • Образовательная программа  МБОУ Платоновской СОШ на 2014-2015 учебный год;
  • Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципальным общеобразовательным учреждением Платоновской средней общеобразовательной школой Рассказовского района Тамбовской области, реализующим программы общего образования
  • Годовой календарный  учебный график на 2014-2015 уч.г.
  • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
  • Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".
  • Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. N 2885  "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год".

Сведения о программе, обоснование выбора

Данная программа используется для УМК Перышкина А. В. Гутник Е. М., утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения.

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 19 лабораторных работ, 25 контрольных работ.

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

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).

Рабочая программа разработана на основании программы А.В.Перышкина: учеб. для 7-9 класса общеобразовательных учреждений. - Дрофа, Москва, 2011. В программе четко представлено содержание предметных тем образовательного стандарта, дается  распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, с учетом возрастных особенностей учащихся.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.

Место предмета в базисном учебном плане

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения физики на этапе основного общего образования отводится  70 часов в 7- 9 классах из расчета  2 ч в неделю. При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по физике.

Общее количество учебных часов – 210 (70+70+70), из них лабораторных работ - 25 (10+10+5),  контрольных работ – 19 (6+7+6) данная рабочая программа подразумевает также проведение текущих самостоятельных работ.

Формы организации образовательного процесса и технология обучения

      Формированию познавательного интереса детей к предмету способствуют разнообразные типы уроков, формы и методы проведения занятий, которые соответствуют современным требованиям педагогики сотрудничества:

  • Урок – лекция -  это уроки, на которых излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы.
  • Урок – семинар характеризуется, прежде всего, двумя взаимосвязанными признаками: самостоятельным изучением учащимися программного материала и обсуждение на уроке результатов их познавательной деятельности.
  • Урок-практикум помимо решения своей специальной задачи - усиления практической направленности обучения, должны быть не только тесным образом связаны с изученным материалом, но и способствовать прочному, неформальному его усвоению.
  • Комбинированные уроки имеющие, как правило, не менее двух дидактических целей.
  • Обобщающие уроки, помогающие  систематизации понятий, усвоение системы знаний и их применение для объяснения новых фактов и выполнения практических заданий.
  • Урок проверки и коррекции знаний и умений – это урок проверки знаний учащимися основных понятий, правил, законов и умений объяснять их сущность, аргументировать свои суждения и приводить примеры.
  • Урок-зачет, основная цель которого состоит в диагностике уровня усвоения знаний и умений каждым учащимся на определенном этапе обучения.

Типы уроков:

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.

УПЗУ — урок применения знаний и умений.

УОСЗ урок обобщения и систематизации знаний.

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений.

КУ комбинированный урок.

Технологии обучения

 личностно-ориентированные технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, технология педагогической поддержки, элементы АСО.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Учебные компетенции:

  • организовывать процесс изучения;
  • решать учебные проблемы;
  • связывать воедино и использовать отдельные части знания;
  • извлекать пользу из образовательного опыта;

Исследовательские компетенции:

  • получать и анализировать информацию;
  • консультироваться;
  • использовать различные документы, источники.

Социально-личностные компетенции:

  • видеть связь между настоящими и прошлыми событиями;

Коммуникативные компетенции:

  • слышать и слушать;
  • дискутировать и защищать свою точку зрения;
  • выступать в знакомой обстановке;
  • строить и читать чертежи.

Сотрудничество:

  • работать в паре, группе;
  • принимать личное решение;
  • вести диалог и вырабатывать своё мнение.

Организаторская деятельность:

  • организовать свою работу;
  • принимать ответственность;
  • вступать в проектную деятельность.

Личностно-адаптивные компетенции:

  • использовать новую информацию;
  • быть подготовленным к самообразованию и самоорганизации.

Виды контроля:

Результаты изучения курса «Физика» 7-9 классов, которые полностью соответствуют федеральным государственным стандартам и образовательной программе образовательного учреждения, направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.

  Контроль по изучению данного курса осуществляется посредством следующих блоков: контрольные работы, самостоятельные работы, зачеты, тестирование,  диктанты, домашние контрольные работы, презентации работ.

Ф О — фронтальный опрос.

И Р Д — индивидуальная работа у доски.

И Р К — индивидуальная работа по карточкам.

С Р самостоятельная работа.

П Р  проверочная работа.

Ф Д физический диктант.

Т – тестовая работа

КР -  контрольная работа

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец года

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.

Информация об используемых учебниках

Преподавание ведется  по учебникам: Физика 7 класс А.В Перышкин М. Дрофа, 2011, Физика 8 класс А.В Перышкин М. Дрофа, 2011, Физика 9 класс А.В Перышкин, Е. М. Гутник М.. Дрофа, 2011,:

Проверка знаний учащихся

Оценка устных ответов учащихся

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».

Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более одной грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил: не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочётов; при наличии 4 - 5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебного курса «Физика» для 7 класса

ВВЕДЕНИЕ

Физика и физические методы изучения природы  (5 ч.)

Что изучает ФИЗИКА. Физические явления. Наблюдения, опыты. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.

Лабораторная работа. № 1. Определение цены деления измерительного прибора

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Физика и физические методы изучения природы»:

Знать: представление о физическом явлении, физическом законе, веществе.

Уметь: описывать и объяснять физические явления.

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.)

Строение вещества. Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений.

Лабораторная работа. № 2 «Измерение размеров малых тел»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»

Знать: строение вещества, иметь представление о притяжении и отталкивании молекул.

Уметь: объяснять различные состояния вещества на основе МКТ.

Глава 2. Взаимодействие тел (22 ч.)

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Расчёт массы и объёма тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Упругая деформация. Закон ГУКА. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Трение в природе и технике. Подшипники.

Контрольные работы: № 1 «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества».

Лабораторная работа   № 2 «Сила. Равнодействующая сил»

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах

Лабораторная работа № 4«Измерение объёма тела»

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности вещества твёрдого тела»

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

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Взаимодействие тел»

Знать:  понятие взаимодействия; определение массы; плотности вещества, формулу,  единицы её измерения и обозначения, определение силы тяжести, силы упругости, силы трения; о смысле физических величин: путь, скорость, масса, плотность.

Уметь: использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления.

Глава 3 Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.)

Давление. Давление твёрдых тел. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон ПАСКАЛЯ. Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический тормоз. Атмосферное давление. Опыт ТОРРИЧЕЛЛИ. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.

Контрольная работа: № 3 «Давление. Закон Паскаля».

Контрольная работа № 4 «Архимедова сила».

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

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

Требования к уровню подготовки учащихся по теме

Знать смысл физических законов: закон Паскаля,  закон Архимеда 

Уметь: объяснять передачу давления в жидкостях и газах; использовать физические приборы для измерения давления; выражать величины в СИ; осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

Глава 4. Работа и мощность (14 ч.)

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Равновесие тел с закреплённой осью вращения. Момент силы. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. КПД механизма. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра.

Контрольная работа № 5 «Работа. Мощность. Энергия»  

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условия равновесия рычага»

Лабораторная работа № 10 «Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Работа и мощность»

Знать: определение работы, мощности КПД, энергия, обозначение физических величин и единицы измерения, устройство рычага, устройство блока и золотое правило механики, объяснять на примерах.

Уметь: воспроизводить формулы, находить физические величины: работа, мощность, изобразить на рисунке расположение сил и найти момент силы, проводить эксперимент и измерять длину плеч рычага и массу грузов; работать с физическими приборами, определять силу, высоту, работу (полезную и затраченную).

Повторение 3

Итоговая контрольная работа № 6

Резерв 1 час.


СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебного курса «Физика» для 8 класса

Глава 1. Тепловые явления. (14 ч.)

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия Способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

Контрольная работа: № 1 по теме «Тепловые явления»

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

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Тепловые явления»

Знать: и понимать понятия: внутренняя энергия, работа как способ изменения внутренней энергии, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива; формулы для вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при изменении температуры тела, выделяемого при сгорании топлива.

Уметь: применять МКТ для объяснения понятия внутренней энергии при изменении температуры тела, конвекции, теплопроводности (жидкости и газа); пользоваться термометром и калориметром; решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней энергии и различных способах теплопередачи; находить по таблицам значения удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты сгорания топлива.

Глава 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч.)

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар.  Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

Контрольная работа № 2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Изменение агрегатных состояний вещества»

Знать: понятия: температура кипения и кристаллизации, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, влажность воздуха;  формулы для вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при изменении агрегатных состояний вещества.

Уметь: применять изучаемые тепловые процессы в тепловых двигателях, технических устройствах и приборах; применять МКТ для объяснения плавления тел, испарения жидкостей, охлаждения жидкости при испарении; читать графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении и парообразовании; находить по таблицам значения удельной теплоты плавления, удельной теплоты парообразования, температуры плавления, решать задачи с применением формул.

Глава 3. Электрические явления. (27 ч.)

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение электрических явлений. Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части.

Э/ток в металлах. Действия э/тока. Направление тока. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи. Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического тока. Мощность э/тока. Единицы работы применяемые на практике. Нагревание проводников э/током. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Электрические  нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители.

Контрольная работа № 3 по теме: «Электризация тел. Строение атомов»

Контрольная работа № 4 «Э/ток. Соединения проводников»

Контрольная работа № 5 по теме «Электрические явления»

Лабораторная работа № 3 «Сборка э/цепи и  измерение силы тока в ее различных участках»

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

Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы тока реостатом»

Лабораторная работа № 6 «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра»

Лабораторная работа № 7 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме

Знать: понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая цепь, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление, удельное сопротивление; закон Ома для участка цепи; формулы для вычисления сопротивления проводника из известного материала по его длине и площади поперечного сечения; работы и мощности тока; количества теплоты, выделяемого проводником; практическое применение названных понятий и закона в электронагревательных приборах; существование проводников и диэлектриков, причины электрического сопротивления, нагревания проводника электрическим током.

Уметь: применять положения электронной теории для объяснения электризации тел, при их соприкосновении, чертить схемы простейших электрических цепей; собирать электрическую цепь по схеме; измерять силу тока в цепи, напряжение на концах проводника, определять сопротивление, пользоваться реостатом; решать задачи на вычисление силы тока, напряжения, сопротивления, удельного сопротивления, работы, мощности эл. тока, количества теплоты, выделяемого проводником; читать графики и находить нужные величины. Находить по таблице удельное сопротивление; решать задачи с применением формул для параллельного, последовательного соединений

Глава 4. Электромагнитные явления. (9 ч.)

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

Контрольная работа № 6 по теме «Электромагнитные явления»

Лабораторная  работа  № 8 «Сборка электромагнита и испытание его действия».

Лабораторная работа  № 9 «Изучение электродвигателя постоянного тока»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме

Знать: понятия: магнитное поле, линии магнитного поля, постоянный магнит.

Уметь: Пользоваться миллиамперметром; уметь исследовать свойства постоянных магнитов.

Глава 5.  Световые явления. (8 ч.)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало. Преломление света

Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой.  

Контрольная работа № 7 по теме «Световые явления»

Лабораторная работа № 10 «Получение изображения при помощи линзы»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме

Знать: понятия: прямолинейность распространения света, отражение и преломление света, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы.

Знать законы распространения, отражения и преломления света; практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических приборах.

Уметь: Строить изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; решать качественные задачи на законы отражения света.

Резерв 1 час.


СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебного курса «Физика» для 9 класса

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел. (28 ч.)

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  Ускорение. Скорость при прямолинейном равноускоренном движении. График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Решение задач по теме: «Законы Ньютона» Свободное падение. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Искусственные  спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Контрольная работа № 1 «Прямолинейное равноускоренное движение».

Контрольная работа № 2 «Закон всемирного тяготения. Движение тела по окружности. Искусственные спутники Земли»

Контрольная работа № 3 «Импульс. Тела. Закон сохранения импульса»

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

Лабораторная работа  № 2 «Измерение ускорения свободного падения».

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Законы взаимодействия и движения тел»

Знать:  Понятия: материальная точка, система отсчета, вектор перемещения, различать «путь» и «перемещение», мгновенная скорость, равноускоренное движение, ускорение свободного падения, гравитационная постоянная, импульс, реактивное движение, законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты.

Уметь: измерять и вычислять физические величины: время, расстояние, скорость, ускорение, силу, импульс, ускорение свободного падения, читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движении, решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, ускорения и скорости при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью, силы, импульса. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения, силы. Пользоваться секундомером.

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук. (13 ч.)

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Величины, характеризующие колебательное движение. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругой среде. Волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн.  Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. Громкость звука Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Контрольная работа: № 4 «Механические колебания и волны»

Лабораторная  работа № 3 «Исследование зависимости периода частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины»

 Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Механические колебания и волны»

Знать: понятия: амплитуда, период, частота колебаний, поперечные и продольные волны, длина волны, практическое применение звуковых волн в технике.

Уметь: объяснять физ. понятия и явления: звуковая волна, резонанс, эхо, высота, тембр, громкость звука  измерять и вычислять период колебаний маятника. Решать практические задачи на определение длины волны.

Глава 3. Электромагнитное поле. (16 ч.)

Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции.  Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принцип радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Спектральный анализ. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Контрольная работа № 5 «Электромагнитные явления»

Лабораторная работа № 4  «Изучение электромагнитной индукции»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Электромагнитное поле»

Знать: понятия: магнитное поле, электромагнитная индукция, магнитный поток, переменный ток, электромагнитная волна, устройство, принцип действия и практическое применение генератора переменного тока.

Уметь: Различать по графикам виды магнитных полей: однородное и неоднородное, определять направление вектора магнитной индукции, силы Ампера. Решать задачи с применением изученной формулы.

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (13 часов)

Радиоактивность, как свидетельство сложного строения атома. Строение атома, схема опыта Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерные реакции.

Контрольная работа № 6 «Строение атома и атомного ядра»

Лабораторная работа  № 5 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»

Знать: Знать строение атома, состав атомных ядер. Принцип расщепления некоторых массивных ядер под действием нейтронов и выделение энергии при расщеплении (на качественном уровне).

Уметь: определять состав атомных ядер различных элементов (По таблице «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева») Понимать устройство атомной электростанции по аналогии с обычной тепловой электростанцией, в которой роль топки играет атомный реактор. Иметь представление о радиоактивности, поглощенной дозе излучения и ее биологическом действии.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОКОНЧАНИЮ 7 КЛАССА

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;
  • смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
  • смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии;

уметь:

  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию,
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления,
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

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

  • обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
  • контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;

рационального применения простых механизмов

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОКОНЧАНИЮ 8 КЛАССА

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать:

  • смысл понятий: температура, количество теплоты, электрический заряд, ток, напряжение, сила тока, сопротивление, магнитное поле тока, магнитная индукция,
  • законы прямолинейного распространения света, отражения и преломления света.

Уметь:

  • описывать и объяснять физические явления: испарение, кипение, парообразование, конденсация, нагревание проводников;
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, количества теплоты, силы тока, напряжения, сопротивления;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения, температуры от времени нагревания;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных, электрических, световых явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем).

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

  • обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
  • контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;

рационального применения простых механизмов

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОКОНЧАНИЮ 9 КЛАССА

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:

  • смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
  • смысл физических величин: ускорение, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
  • смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, прямолинейного распространения света, отражения света.

Уметь:

  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:  давления, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы тока от напряжения на участке цепи;
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
  • решать задачи на применение изученных физических законов;
  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем).

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

  • обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
  • контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
  • рационального применения простых механизмов;
  • оценки безопасности радиационного фона.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

учебного курса «Физика»

для 7 класса

Четверть

Сроки

Тема

Количество часов

Форма контроля

Практическая работа

Всего

Теория

Практика

1

02.09.13-30.10.13

Ведение. Физика и физические методы изучения природы

5

4

1

ЛР № 1

Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества

5

4

1

ЛР № 2

2

08.11.13-29.12.13

Глава 2. Взаимодействие тел

22

16

6

КР № 1 КР № 2

ЛР № 3

ЛР № 4

ЛР № 5

ЛР № 6

3

10.01.14-20.03.14

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

20

16

4

КР № 3

КР № 4

ЛР № 7

ЛР № 8

4

01.04.14-31.05.14

Глава 4. Работа и мощность. Энергия

14

10

4

КР № 4 КР № 5

ЛР № 9,

ЛР №10

Повторение

3

2

1

КР № 6

Резерв

1

1

Итого

70

53

17

6

10


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

учебного курса «Физика»

для 8  класса

Четверть

Сроки

Тема

Количество часов

Форма контроля

Практическая работа

Всего

Теория

Практика

1

02.09.13-30.10.13

Глава 1. Тепловые явления

14

11

3

КР № 1

ЛР № 1,

ЛР № 2

2

08.11.13-29.12.13

Глава 2. Изменение агрегатных состояний вещества

11

10

1

КР №2

3

10.01.14-20.03.14

Глава 3. Электрические явления

27

19

8

КР № 3

КР № 4

КР № 5

ЛР № 3

ЛР № 4

ЛР № 5

ЛР № 6

ЛР № 7

4

01.04.14-31.05.14

Глава 3. Электромагнитные явления

9

6

3

КР № 6

ЛР № 8,

ЛР № 9

Глава 4. Световые явления

8

6

2

КР № 7

ЛР № 10

Резерв

1

1

Итого

70

53

17

7

10


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

учебного курса «Физика»

для 9  класса

Четверть

Сроки

Тема

Количество часов

Форма контроля

Практическая работа

Всего

Теория

Практика

1

02.09.13-30.10.13

Глава 1. Законы взаимодействия и движения тел

28

Тема № 1. Прямолинейное равномерное движение

5

5

Тема 2. Прямолинейное равноускоренное движение

7

5

2

КР № 1

ЛР № 1

2

08.11.13-29.12.13

Тема 3. Законы динамики

15

12

3

КР № 2

КР № 3

ЛР № 2

3

10.01.14-20.03.14

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук.

13

11

2

КР № 4

ЛР № 3

4

01.04.14-31.05.14

Глава 3. Электромагнитное поле.

16

14

2

КР № 5

ЛР № 4

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

13

11

2

КР № 6

ЛР № 5

Резерв

1

1

Итого

70

59

11

6

5

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Литература

  1. Основная учебная литература:
  1. Перышкин А.В., Физика: учеб для 7 класса общеобразовательных учреждений.- Дрофа, Москва, 2012.
  2. Перышкин А.В., Физика: учеб для 8 класса общеобразовательных учреждений.- Дрофа, Москва, 2012.
  3. Перышкин А.В., Физика: учеб для 9 класса общеобразовательных учреждений.- Дрофа, Москва, 2012.

  1. Дополнительная учебная литература:
  1. Р.Д. Минькова, В.В.. Иванова. Тетрадь для лабораторных работ по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» М., «Экзамен» 2013г.
  2. Р.Д. Минькова, В.В.. Иванова. Тетрадь для лабораторных работ по физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс» М., «Экзамен» 2013г.
  3. А.В.Перышкин. Сборник задач. М. Экзамен 2007
  4. В.И. Лукашик. Сборник задач по физике 7-9 кл. М.Просвещение  2012г.
  5. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс: Дидактические материалы М. Дрофа, 2012 г.
  6. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 8 класс: Дидактические материалы М. Дрофа, 2012 г.
  7. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 9 класс: Дидактические материалы М. Дрофа, 2012 г.
  8. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. - М.: Просвещение, 2012 г.
  9. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Задания для контроля знаний учащихся по физике в средней школе: Дидактический материал. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 2012 г.
  10. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты. 7-9 классы: учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа, 2012 г.
  1. . Перечень средств обучения и дидактических материалов (обучающие компьютерные программы, видео-аудиоматериалы и т.п.):
  1. Компакт-диск «Репетитор по физике»
  2. Компакт-диск « Занимательная физика».
  3. Компакт-диск «Открытая физика».
  4. Компакт-диск «Видеозадачник по физике».
  5. Интернет-ресурсы
  1. physics-regelman.com 
  2. afportal.ru  ФизикаТесты по физике
  3. physics-regelman.com
  4. twirpx.com. ФайлыФизикаtests



Предварительный просмотр:

Администрация Рассказовского района

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Платоновская средняя общеобразовательная школа

«Утверждаю»

Директор школы

______________    И.А.Бузанов

Приказ № 150  от 30 августа 2014 г.

Рассмотрена на заседании экспертного совета и рекомендована к утверждению

(протокол № ___ от 30 августа 2014 г.)

«Утверждаю»

Директор школы

______________    И.А.Бузанов

Приказ № 150  от 30 августа 2014 г.

Рассмотрена на заседании экспертного совета и рекомендована к утверждению

(протокол № ___ от 30 августа 2014 г.)

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

учебного курса

ФИЗИКА

для  10-11   классов

на 2014-2015 учебный год

срок реализации: 1 год

составитель: учитель МБОУ Платоновская СОШ

Давыдова Наталия Ивановна

2014 год


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания»

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

Цели изучения физики

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

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

Задачи

В задачи обучения физике входят:

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Статус документа

Программа по физике в старшей школе составлена на основе примерной программы, ориентированной на федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.

      В основу рабочей программы по физике для 10-11 классов положены нормативные правовые документы:

  • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
  • Приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);
  • Приказ Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);
  • Устав МБОУ Платоновской СОШ;
  • Образовательная программа  МБОУ Платоновской СОШ на 2014-2015 учебный год;
  • Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципальным общеобразовательным учреждением Платоновской средней общеобразовательной школой Рассказовского района Тамбовской области, реализующим программы общего образования
  • Годовой календарный  учебный график на 2014-2015 уч.г.
  • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
  • Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".
  • Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. N 2885  "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год".

Сведения о программе, обоснование выбора программы

Рабочая программа по физике  для 10-11 классов ориентирована на примерную программу   Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл./ Н.Н. Тулькибаева, А.Э.Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006), составленную на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 09.03.04.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных, внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.

Место предмета в базисном учебном  плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Школьным учебным планом на изучение физики в средней школе на базовом уровне отводится 210 часов. В том числе в 10 классе - 105 часов, в 11 классе - 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю.

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся непрофилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования и, в то же время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета. Увеличение часов направлено на усиление общеобразовательной подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими умениями применять полученные знания на практике (решение задач на применение физических законов) и расширения спектра образования интересов учащихся.

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и классам, перечень фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы.

В рабочей программе выделен заключительный раздел "Повторение", что способствует систематизации знаний и умений, которыми должен овладеть учащийся. Обобщающее повторение проводится в соответствии со структурой рабочей программы, за основу берутся изученные фундаментальные теории, подчеркивается роль эксперимента, гипотез и моделей.

Весь курс физики распределен по классам следующим образом:

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, молекулярная физика, электродинамика (начало);

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и элементы астрофизики, методы научного познания.

Формы организации образовательного процесса и технология обучения

      Формированию познавательного интереса детей к предмету способствуют разнообразные типы уроков, формы и методы проведения занятий, которые соответствуют современным требованиям педагогики сотрудничества:

  • УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.
  • УЗИМ — урок закрепления изученного материала.
  • УПЗУ — урок применения знаний и умений.
  • УОСЗ урок обобщения и систематизации знаний.
  • УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений.
  • КУ комбинированный урок.

Технологии обучения

личностно-ориентированные технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, технология педагогической поддержки.

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

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

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.

Виды и формы контроля

Результаты изучения курса «Физика» 10-11 классы, которые полностью соответствуют федеральным государственным стандартам и образовательной программе образовательного учреждения, направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.

        Контроль по изучению данного курса осуществляется посредством следующих блоков: контрольные работы, самостоятельные работы, зачеты, тестирование,  диктанты, домашние контрольные работы, презентации работ.


Проверка знаний учащихся

Оценка устных ответов учащихся

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».

Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более одной грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил: не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочётов; при наличии 4 - 5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 


СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебного курса «Физика» для 10 класса

Физика и методы научного познания (1 час)

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.

Механика (43 часа)

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики.

Демонстрации 

  • Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
  • Падение тел в воздухе и в вакууме.
  • Явление инерции.
  • Сравнение масс взаимодействующих тел.
  • Второй закон Ньютона.
  • Измерение сил.
  • Сложение сил.
  • Зависимость силы упругости от деформации.
  • Силы трения.
  • Условия равновесия тел.
  • Реактивное движение.
  • Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Лабораторные работы 

  • Изучение движения тела по окружности.
  • Изучение закона сохранения механической энергии.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Кинематика»:

Знать: основную задачу механики, понятия: материальная точка, система отсчета, траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение, характерные особенности равномерного, равноускоренного прямолинейного движения, баллистического движения, движения по окружности.

Уметь: рассчитывать скорость, ускорение и перемещение в задачах разного содержания, выполнять действия с векторами и их проекциями, пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Динамика»:

Знать: понятия: инерция, инертность, инерциальная и неинерциальная системы отсчета, сила, масса; природу сил, формулировки законов Ньютона.

Уметь: уметь решать задачи с использованием законов Ньютона, рассчитывать силы, способы измерения сил, записывать второй закон Ньютона в векторной и проекционной формах.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Статика»:

Знать: понятия: момент силы, плечо силы, правило моментов, центр тяжести. Виды равновесия.

Уметь: находить центр тяжести плоской фигуры

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Законы сохранения в механике»:

Знать: понятия: импульса тела, импульса силы, энергии, работы и мощности; формулировки законов сохранения импульса и энергии; об упругом и неупругом взаимодействии, о превращении энергии.

Уметь: рассчитывать работу различных сил, применять законы сохранения для решения задач.

Молекулярная физика (24 часа)

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Демонстрации 

  • Механическая модель броуновского движения.
  • Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
  • Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
  • Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
  • Кипение воды при пониженном давлении.
  • Устройство психрометра и гигрометра.
  • Явление поверхностного натяжения жидкости.
  • Кристаллические и аморфные тела.
  • Объемные модели строения кристаллов.
  • Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы 

  • Опытная проверка закона Гей – Люссака.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Молекулярно-кинетическая теория»: 

Знать: понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, броуновское движение

Уметь: определять число молекул и количества вещества, вычислять массу молекулы.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Свойства газов»:

Знать: понятия: температура, насыщенный пар, кипение, влажность; законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, газовые законы..

Уметь: применять газовые законы для решения количественных и качественных задач; находить объяснения о строении вещества на основе МКТ; вычислять макро- и микропараметры идеального газа.

Требования к уровню подготовки учащихся  по теме «Основы термодинамики»:

Знать: основы   термодинамики; понятие «теплообмен»,  физические условия  на  Земле, обеспечивающие  существование   жизни человека; экологические    проблемы,  связанные с работой тепловых двигателей, атомных   реакторов   и гидроэлектростанций

Уметь: приводить примеры практического использования   физических знаний (законов термодинамики  - изменения  внутренней энергии  путем  совершения работы); использовать приобретённые  знания  и  умения  в практической деятельности и повседневной  жизни  для оценки влияния на организм человека; применять 1 закон термодинамики к различным изопроцессам.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Свойства твердых тел»:

Знать: строение и свойства твердых тел.

Уметь: рассчитывать количество теплоты необходимое для плавления тел и выделяемое количество теплоты при кристаллизации

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Свойства жидкостей»:

Знать: понятия: ближний порядок, текучесть жидкости, мениск, насыщенный пар, удельная теплота парообразования.

Уметь: объяснять явление поверхностного натяжения жидкости с точки зрения молекулярной теории, явление смачивания и несмачивания жидкостями твердого тела. Определять зависимость давления насыщенного пара от температуры кипения жидкости и зависимость температуры кипения от внешнего давления

Электродинамика (28 часов)

Электростатическое поле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного соединения проводников.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—л-Переход.

Демонстрации 

  • Электрометр.
  • Проводники в электрическом поле.
  • Диэлектрики в электрическом поле.
  • Энергия заряженного конденсатора.
  • Электроизмерительные приборы.

Лабораторные работы 

  • Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
  • Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
  • Измерение элементарного заряда.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Электростатика»:

Знать: смысл физических величин: заряд, элементарный   электрический заряд, границы  применимости закона Кулон, понимать определение электрического поля.

Уметь: сравнивать  напряженность в различных  точках  и   показывать   направление   силовых линий, использовать принцип суперпозиции полей.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Законы постоянного электрического тока»:

Знать: условия, необходимые для существования электрического тока, зависимость электрического тока от напряжения, законы последовательного и параллельного соединения проводников,

Уметь: измерять ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, проверять справедливость законов последовательного и параллельного соединения проводников

Требования к уровню подготовки учащихся по теме: «Электрический ток в различных средах»:

Знать:  понятия: термоэлектронная эмиссия, электролитическая диссоциация, полупроводник, элементы теории электропроводимости металлов, зависимость сопротивления металлического проводника от температуры, закон электролиза, виды самостоятельных зарядов в газах

Уметь: объяснять на основе электронной теории наличие сопротивления у проводников, объяснять явление электролитической диссоциации.

Повторение (резерв свободного учебного времени) -  5 часов

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

учебного курса «Физика»

для 11 класса

Электродинамика (17 часов)

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток.

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.

Демонстрации.

  •  Взаимодействие проводников с током.
  • Опыт Эрстеда.
  • Действие магнитного поля на проводник с током.
  • Магнитное поле прямого тока катушки с током.
  • Отклонение электронного пучка в магнитном поле.
  • Электромагнитная индукция.
  • Магнитное поле тока смещения.

Лабораторные работы.

  • Наблюдение действия магнитного поля на ток
  • Изучение явления электромагнитной индукции..

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Магнитное поле»:

Знать: Знать правила ТБ в кабинете физики. Знать понятие линии магнитного поля, постоянные Магниты, взаимодействие токов, магнитное поле, правило буравчика, правило правой руки, сила Ампера, магнитная индукция, правило левой руки; формулу силы Ампера, обозначение, единицу измерения. Знать:  понятие сила Лоренца, правило левой руки; формулу, обозначение, единицу измерения, понятие магнитная проницаемость,  ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики, температура Кюри..

Уметь: определять направление и модуль силы Ампера, определять направление и модуль силы Лоренца, решать задачи, приводить примеры; переводить внесистемные единицы в СИ. представление о применении магнитов.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Электромагнитная индукция»:

Знать: правило Ленцы, правило «буравчика», вектор магнитной индукции, знать устройство и принцип действия масс-спектрографа, явление электромагнитной индукции,  магнитного потока как физической величины, понимать смысл закона электромагнитной индукции, смысл физической величины (индуктивность).

Уметь: применять правило «левой руки» для определения направления действия силы Ампера (линий магнитного поля, направления тока в проводнике), решать задачи на определение силы Лоренца, описывать и объяснять явление самоиндукции.

Колебания и волны (30 часов)

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. Резонанс.

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны.

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и использование  электрической энергии.

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение.

Демонстрации

  • Магнитное взаимодействие токов.
  • Отклонение электронного пучка магнитным полем.
  • Магнитная запись звука.
  •  Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
  • Свободные электромагнитные колебания.
  • Осциллограмма переменного тока.
  • Генератор переменного тока.
  • Излучение и прием электромагнитных волн.
  • Отражение и преломление электромагнитных волн.

Лабораторные работы

  • Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Механические и электромагнитные колебания»

Знать: смысл физических явлений: свободные и вынужденные электромагнитные колебания, переменный ток, устройство колебательного контура, понимать принцип действия устройство генератора. Знать устройство и принцип действия трансформатора.

Уметь: Объяснять превращение энергии при электромагнитных колебаниях, применять формулу Томсона для решения задач.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Механические и электромагнитные волны»:

Знать: понятия: высота, громкость, тембр звука, электромагнитные волны.

Уметь: уметь рассчитывать скорость волны по формуле, описывать  и объяснять принцип радиосвязи, описывать физические явления: распространение радиоволн, радиолокация, приводить примеры: применение волн в радиовещании, средств связи в технике, радиолокации в технике.

Оптика (26 часов)

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.

Демонстрации

  • Интерференция света.
  • Дифракция света.
  • Получение спектра с помощью призмы.
  • Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
  • Поляризация света.
  • Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
  • Оптические приборы
  • Получение изображения линзой.

Лабораторные работы

  • Измерение показателя преломления стекла.
  • Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.
  • Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Оптика»:

Знать: как развивались взгляды на природу света; понимать смысл физических понятий скорость света, дисперсия света; знать принцип Гюйгенса, закон отражения и преломления света, особенности видов излучений, шкалу электромагнитных волн, инфракрасное излучение, ультра фиолетовое излучение, рентгеновские лучи; приводить примеры применения в технических различных видов электромагнитных излучений

Уметь: выполнять построение изображений в плоском зеркале, объяснять образование сплошного спектра при дисперсии; понимать смысл физических явлений: интерференция, дифракция, уметь объяснять условия получения устойчивой интерференционной картины.

Квантовая физика и элементы астрофизики (27  часов)

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

Демонстрации

  • Фотоэффект.
  • Линейчатые спектры излучения.
  • Лазер.
  • Счетчик ионизирующих частиц.

Лабораторные работы

  • Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Элементы специальной теории относительности»:

Знать: постулаты теории относительности Эйнштейна, зависимость массы тела от скорости, смысл понятия «релятивистская динамика,  закон взаимосвязи массы и энергии, понятие «энергия покоя»

Уметь: решать задачи по теме.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Фотоны»:

Знать: смысл явления внешнего фотоэффекта,  законы фотоэффекта, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта,

Уметь: решать задачи на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Атом»:

Знать: модель атома, квантовые постулаты Бора, явление люминисценции, устройство рубинового лазера, волновые свойства часциц.

Уметь: находить длину волны де Бройля, решать задачи на законы фотоэффекта, определение массы, скорости, энергии, импульса фотона.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Атомное ядро и элементарные частицы»

Знать: понимать смысл физических понятий: строение атомного ядра, ядерные силы, энергия связи, дефект масс.

Уметь: приводить примеры строения ядер химических элементов, решать задачи на составление ядерных реакций, определение неизвестного элемента реакции, объяснять деление ядер урана, цепную ядерную реакцию, приводить примеры использования ядерной энергии в техники.

Строение и эволюция Вселенной – 3 часа

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Система Земля — Луна. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение. Эволюция звезд. Млечный Путь - наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик.

Требования к уровню подготовки учащихся по теме «Строение и эволюция Вселенной»

Знать/понимать: смысл понятий: планета, звезда, галактика, Вселенная уметь:

Уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли

Резерв свободного учебного времени - 3 часа


ТРЕБОВАНИЯ

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ОКОНЧАНИЮ 10 КЛАССА

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле;

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая сила;

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;

вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь:

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;

применять полученные знания для решения несложных задач;

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;

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

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.


ТРЕБОВАНИЯ

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ОКОНЧАНИЮ 11 КЛАССА

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:

• знать/понимать:

– смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

– смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, индуктивность, энергия связи, показатель преломления, период полураспада.

– смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта, преломления света

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

• уметь:

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

– применять полученные знания для решения несложных задач;

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;

– приводить примеры практического использования физических знаний: электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях;

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

учебного курса   «Физика»

для 10 класса 

Четверть

Сроки

Тема

Количество часов

Форма контроля

Практическая работа

Введение

1

Механика

43

Глава 1. Кинематика материальной точки

11

Глава 2. Кинематика твердого тела

4

КР № 1

Динамика.

12

Глава 3. Законы механики Ньютона

4

Глава 4. Силы в механике

8

КР № 2

Законы сохранения в механике

14

Глава 5. Закон сохранения импульса

4

Глава 6. Закон сохранения энергии

10

КР № 3

ЛР № 2

Глава 7. Элементы статики

2

Часть II. Молекулярная физика

24

Глава 8. Основы молекулярно-кинетической теории

5

Глава 9. Температура. Энергия теплового движения молекул

3

Глава 10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы

5

ЛР № 3

Глава 11. Взаимные превращения жидкостей и газов

3

Глава 12. Твердые тела

1

Глава 13. Основы термодинамики

7

КР № 4

Раздел III. Основы электродинамики

28

Глава  14. Электростатика

12

Глава  15. Законы постоянного тока

8

Глава 16. Электрический ток в различных средах

8

КР № 5

Итоговое повторение, контроль

2

КР № 6

РЕЗЕРВ

3

ВСЕГО

105

6

2


УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

учебного курса    «ФИЗИКА»

для 11 класса 

Четверть

Сроки

Тема

Количество часов

Форма контроля

Практическая работа

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

17

КР № 1

Глава 1. Магнитное поле

8

ЛР № 1

Глава 2. Магнитная индукция

9

ЛР № 2

Колебания и волны

30

Глава 3. Механические колебания

7

ЛР № 3

Глава 4. Электромагнитные колебания

10

Глава 5. Производство и передача электрической энергии

4

КР № 2

Глава 6. Механические волны

3

Глава 7. Электромагнитные волны

6

КР № 3

Оптика

26

Глава 8. Световые волны

18

КР № 4

ЛР № 4, 5, 6

Глава 9. Элементы теории относительности

4

Глава 10. Излучения и спектры

3

Квантовая физика

27

Глава 11. Световые кванты

7

Глава 12.Атомная физика

4

Глава 13. Физика атомного ядра

13

Глава 14. Элементарные частицы

3

КР № 5

Строение и эволюция Вселенной

3

Резерв

3

ВСЕГО

105

5

6

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ

  1. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по физике, ИД «Дрофа» 2009 г.
  2. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2009г.
  3. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2009 – 360с.
  4. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2009 – 399с.
  5. Физика. Задачник10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с.
  6. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с.
  7. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с.
  8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 256 с.
  9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 271 с.
  10. Тулькибаева Н.Н., Пушкарев А.Э. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2003
  11. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. -М.: Просвещение, 2003.
  12. Буров В. А., Дик Ю.И., Зворыкин Б.С. и  др. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя/ под ред. В. А. Бурова, Г. Г. Никифорова. – Просвещение, 1996.
  13. Порфирьев В.В. Астрономия – 11. - М.: Просвещение, 2003.

Интернет-ресурсы (ЭОРы):

  1. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30

  1. http://fcior.edu.ru/

  1. http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/



Предварительный просмотр:

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Платоновская средняя общеобразовательная школа

Элективный курс по физике для учащихся 9 класса

«Методы физических исследований»

 автор – составитель – Давыдова Н.И.


    Физика является базовым предметом для технического образования после школы. Социальный спрос на технические специальности неуклонно возрастает, это требует качественной подготовки учащихся по предмету. Наилучший результат может дать профильное обучение физике в старшей школе.

Целью данного элективного курса является: дать учащимся 9-х классов возможность определится с выбором профиля дальнейшего обучения в старшей школе, при этом показать значимость знаний по физике в жизненных различных ситуациях и их роль для различных профессий.

Для этого необходимо решить задачи:

  •        познакомить учащихся с особенностями научной деятельности на материале достаточно простых практических задач;
  •        знакомство с основными методами физических исследований: наблюдение, измерение, выдвижение гипотезы, построение моделей, экспериментирование, математическая обработка данных, анализ информационных источников;
  • Создать условия для того, чтобы ученик утвердился в выборе  дальнейшего обучения;
  • показать межпредметную связь между физикой, математикой, химией, биологией. Данный элективный курс позволит так же повысить познавательный интерес к предмету и приобрести конкретные практические навыки. В ходе  изучения наглядно демонстрируется  значимость физики для рабочих профессий и инженерно технических специальностей.

        Программа состоит в основном из практических задач, лекционная форма занятий представлена небольшими блоками: на каждом занятии присутствует небольшая информационно-инструктивная часть, в ходе которой учитель дает необходимые сведения об изучаемом явлении, информационные ссылки, а также знакомит с требованиями техники безопасности.

 

 Ожидаемые результаты обучения: 

  • освоение понятия о максимальной относительной и абсолютной погрешностях измерений и научиться их рассчитывать;
  • оценивать точность отдельных измерений, сравнивая их относительные погрешности;
  • уметь применять правила действий с приближенными числами;
  • строить план исследования;
  • фиксировать эмпирические данные в виде графиков и таблиц (с учетом погрешностей);
  • оценивать реальность полученных результатов;
  • работать с измерительными приборами: штангенциркуль, микрометр, тахометр, секундомер, ампервольтомметр.

 Курс рассчитан на 17 часов (одно полугодие).

Учебно – тематический план.

Название темы

кол-во

часов

Форма

занятия

Примечания

1.

Прямые и косвенные измерения.

Погрешности измерений

1

лекция

№3, №5 из списка лит-ры, памятка № 1, п. 2.

2.

Методы расчета погрешностей. Правила действий с приближенными числами.

1

№3, №5 из списка лит-ры, памятка №1, п.1, 3.

3.

Способы измерения больших и малых расстояний. Штангенциркуль.

1

№2 стр. 5-22

4.

Микрометр. «Способы измерения диаметра тонкой проволоки».

1

практическая работа

№2, стр. 12-14, №1, стр. 24-26

5.

Измерение времени. Сведения из истории Секундомер. Стробоскоп

1

лекция

№2 стр. 22-26

6.

«Измерение времени движения шарика по желобу, периода вращения лопасти вентилятора, периода колебаний маятника»

1

практическая работа

№2 стр 26-28

7.

«Оценка быстроты реакции человека»

1

практическая работа

№1 стр. 27-28

8.

Авометр, режимы работы.

1

лекция, практ. работа

№ 7

9.

«Измерение силы тока, напряжения, сопротивления»

1

практическая работа

№ 7

10.

«Определение массы корма в стогу»

1

практическая работа

11.

«Определение собственной максимальной мощности»

1

практическая работа

№1 стр. 40-42

12.

Определение начальной скорости брошенного мяча»

1

практическая работа

№1 стр. 28-29

13.

Знакомство с методами исследования зависимостей между величинами. Правила построения графика зависимости по результатам эмпирических данных.

1

лекция

памятка № 2, №3.

14.

«Исследование зависимости коэффициента полезного действия наклонной плоскости от угла наклона».

1

практическая работа

памятка № 2, №3.

15.

Выдвижение гипотезы. Построение моделей. Оценка реальности результатов эксперимента

1

лекция

№1

16.

 «Исследование зависимости быстроты наполнения сосуда от различных факторов».

1

практическая работа

17.

Подведение итогов: «чему мы научились на этих занятиях?»

1

Содержание  элективного курса.

  1. Прямые и косвенные измерения. Погрешности измерений (2 часа).

Понятие о прямых и косвенных измерениях. Примеры. Абсолютная погрешность. Точность измерений. Относительная погрешность. Методы расчета относительной погрешности (метод границ, при помощи формул). правила действия с приближенными числами.

  1. Измерение длины (2 часа).

Измерительные приборы (рулетка, измерительная лента, линейка, штангенциркуль, микрометр). Устройство штангенциркуля и микрометра, правила пользования этими приборами. Нониус. Способы повышения точности измерений при определении линейных размеров тел. Практическая работа «Измерение диаметра тонкой проволоки».

  1. Измерение промежутков времени (3 часа).

     Измерительные приборы (механический секундомер, стробоскоп) Правила      пользования секундомером.

     Практическая работа «Измерение времени движения шарика по желобу, периода вращения лопасти вентилятора, периода колебаний маятника».

     Практическая работа»Оценка быстроты реакции человека»

  1. Изучение ампервольтомметра (авометра): назначение, устройство, принцип действия (2 часа).

Практическая работа «Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в электрических цепях».

Применение изученных законов и формул для расчета некоторых величин:

  1. Практическая работа «Определение массы корма в стогу» - 1 час.
  2. Практическая работа «Определение частоты вращения вала вентилятора» - 1 час.
  3. Практическая работа «определение собственной максимальной мощности» - 1 час.
  4. Практическая работа «Определение начальной скорости брошенного мяча» - 1 час.

Методы исследования зависимостей между величинами – 2 часа

  1. Практическая работа «Исследование зависимости коэффициента полезного действия наклонной плоскости от угла наклона».

Прогнозирование возможных зависимостей, выдвижение гипотезы и ее проверка – 2 часа.

  1. Практическая работа «Исследование зависимости быстроты наполнения сосуда от различных факторов».

Памятка № 1.

Помни, что в результате измерений всегда получаются приближенные числа, поэтому надо уметь правильно их округлять!

  1. Правила действий с приближенными числами:
  • при сложении и вычитании:

1,234+3,29+0,82=5,344=5,3

  • при умножении и делении:

В результате оставляйте столько значащих цифр, сколько их имеет сомножитель с наименьшим их числом

8,96105∙ 2,5=22,402625=22

  • при возведении в степень:

в результате оставляйте столько значащих цифр, сколько их содержит основание степени

2,52=6,25=6,2

  • при извлечении корня:

в результате оставляйте столько значащих цифр, сколько их содержит подкоренное выражение

√12,8=3,5777087=3,58

  1.  Ни одно измерение не может быть точным. При измерениях неизбежна погрешность. Истинная величина этой погрешности неизвестна, ведь невозможно учесть все факторы, влияющие на результат измерения, но наибольшее значение погрешности – абсолютную погрешность мы можем указать.

Практически всегда абсолютная погрешность измерения равна цене деления прибора.

результат измерения записывайте так: Х=Хизм (+/-)∆Х

Чтобы оценить точность измерения вводят относительную погрешность измерения       ٤ =∆Х/Х.

  1. Расчет погрешностей косвенных измерений
  • метод границ (по результатам одного измерения): найдите по формуле наибольшее и наименьшее значения величины Хmax      и Хmin . В качестве приближенного значения берется среднее значение Хmax    и  Хmin .     Хпр= (Хmax +Хmin)/2, а за абсолютную погрешность  - полуразность Хmax      и Хmin:

∆Х= (Хmax -Хmin)/2.

Ответ записывается в виде: Х= Хпр (+/-)∆Х.

  • по формулам.

Памятка № 2.

Как провести эксперимент.

  1. Исследование зависимости:
  1. Выясните, о каких величинах говорится в задании.
  2. Выберите последовательность действий и необходимые измерительные приборы.
  3. Соберите экспериментальную установку, проведите необходимые измерения, составьте таблицу результатов измерений, оцените погрешность измерений.
  4. Анализ результатов эксперимента:

нанесите экспериментальные точки на координатную сетку и постройте график зависимости.

Вывод: выявите характер исследуемой зависимости.

  1. Измерение величины:
  1. Получите расчетную формулу измеряемой величины
  2. Выберите последовательность действий и необходимые измерительные приборы.
  3. Соберите экспериментальную установку, проведите необходимые измерения, составьте таблицу результатов измерений, оцените погрешность измерений.
  4. Анализ результатов эксперимента:

нанесите экспериментальные точки на координатную сетку и постройте график зависимости.

  1. Анализ результатов эксперимента: подставьте данные измерений в расчетную формулу, произведите расчет и занесите ответ в таблицу, оцените погрешность измерения. Запишите результат с учетом погрешности.

Памятка № 3.

Правила построения графиков (по экспериментальным данным)

  1. Начертите оси координат, обозначьте их в соответствии с исследуемыми величинами. Нанесите на координатную плоскость точки, соответствующие каждой паре экспериментальных данных.
  2. Отобразите погрешность измерений на графике (в виде прямоугольников).
  3. Не соединяйте точки ломаной линией. Линия графика должна быть плавной и касаться всех прямоугольников погрешностей.
  4. Если удается провести прямую линию, которая касается всех прямоугольников, то графиком зависимости считается построенная прямая; если прямая линия не подходит, то проведите плавную линию с возможно меньшим числом перегибов. Линия должна касаться всех прямоугольников или пересекать их.

t ,с

0

1

2

3

4

5

6

x, см

0

4

8,1

11,8

16,2

20

23,8

 

 

 


Литература:

1. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. Экспериментальные задания по физике.

9 – 11 классы. М., Вербум – М,2001.

2. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.В. Пономарева. Факультативный курс физики. 8 класс. Пособие для учащихся. М., «Просвещение», 1973.

3. Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе. Под ред. А.А. Покровского.М. «Просвещение», 1970.

4. С.И. Куприн. Физика в сельском хозяйстве. М., «Просвещение», 1981.

5. В.А. Фетисов. Оценка точности измерений в курсе физики средней школы. М., «Просвещение», 1991.

6. Инструкция «Ампервольомметр».