Программы по физике

Дильмухамедова Ирина Римовна

В этом разделе находятся программы по физике в соответствии с ФГОС для 7-9 кл, 10-11 кл и программы элективных курсов.

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл 7-9_dn.docx244.85 КБ
Файл 10-11_dn.docx108.25 КБ
Файл elektiv_7_kl.docx25.13 КБ
Файл elektiv_8_klass.docx27.61 КБ
Файл elektiv_10_optika.docx20.53 КБ

Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №1

Камышловского городского округа

 СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания МО

№______ от ______2014 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ руководителя МАОУ СОШ №1 КГО №_____от______2014 г.

Рабочая программа

по физике

7-9 класс

на 2014-2015 учебный год

Составитель:

Дильмухамедова Ирина Римовна

учитель физики 1 квалификационной категории

Педагогический стаж: 25 лет

г. Камышлов

2014г.

 Пояснительная записка

  Основанием для составления рабочей программы по физике для 7-9 классов являются следующие нормативные документы:

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

-Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования. Москва, 2004.

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г.   № 1897;  

-Федеральные      требования     к   образовательным       учреждениям      в   части   минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены  приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте  России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

    -Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

-Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря  2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный  номер 19676);  

 -  Приказ  Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

   - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312».

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. №1089».

   -Программа развития МАОУ СОШ №1 КГО на 2013-2018 г.

  - Образовательная программа МАОУ СОШ №1 КГО 2012-2016г.г.

   -Основная образовательная программа ООО МАОУ СОШ №1 КГО.

  - Примерная программа основного общего образования   по физике                (Коровин В. А.,  Орлов В. А. 2010г.)

          - Обязательный минимум содержания основного общего образования от 19 мая 1998 г. № 1236

Цели и задачи:

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной образовательной программе основного общего образования Школы:

  • повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и информационного развития общества и основными направлениями развития образования на современном этапе.
  • создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями российского общества
  • обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
  • усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
  • формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;
  • формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
  • развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений;
  • систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
  • формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов познания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;
  • организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
  • понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф;
  • овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека
  • развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья.

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  задач:

  • обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
  • организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и учебно-исследовательской деятельности;
  • сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
  • формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
  • обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся;
  • совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
  • внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции;
  • развитие дифференциации обучения;
  • знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
  • приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
  • формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
  • овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
  • понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

       

Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных понятиях физики и методах сопоставления  экспериментальных и теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и практики опирается:

  • на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире;
  • на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
  • воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
  • формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной школы.

Общая характеристика учебного предмета:

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.

 Описание места учебного предмета в учебном плане:

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы используются:  

- технологии обучения: игровые технологии, элементы проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ

-формы образования: комбинированный урок, лекции, лабораторные работы.

-элементы технологий образования: работу в группах, индивидуальную работу учащихся, модульную, проектную, информационно-коммуникативную.

-методы образования: самостоятельные работы, фронтальный опрос, объяснение.

-методы мониторинга знаний и умений обучающихся: тесты, творческие работы, контрольные работы, устный опрос.

Необходимые средства обучения:  слово учителя, учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.;  раздаточные и дидактические материалы;  технические средства обучения; физические приборы и т.д.

Средства обучения размещаются в школьном физическом кабинете.

Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:

I. Урок изучения нового материала  

II. Урок совершенствования знаний, умений и навыков  

III. Урок обобщения и систематизации знаний        

IV. Урок контроля

V. Комбинированный урок        

(тип урока указан  в календарно-тематическом планировании)

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики.

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции).

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале.

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

  • Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
  • Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
  • Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
  • Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
  • Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
  • Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

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

Общими предметными результатами изучения курса являются:

  • умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
  • развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.

 Содержание учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире с последующим применением физических законов для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и повседневной жизни.

 Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения:

  • механические явления,
  • тепловые явления,
  • электромагнитные явления,
  • квантовые явления.

Курс физики основной школы построен в соответствии с рядом идей:

  • Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности учащихся.
  • Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания.
  • Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, соответствующий образовательному стандарту, и повышенный.
  • Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о структурных уровнях материи.
  • Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем.
  • Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитные колебания и волны» следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме  как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра. Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома.

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе понятий, отражающих основные темы (разделы)  курса физики. Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики опирается  на возрастные психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые характеризуются стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками и особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об окружающем мире  развиваются и систематизируются преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию по результатам проведенных экспериментов  для документов и  презентаций. Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование заданий  из других предметных областей, которые следует реализовать  в виде мини-проектов. Программа представляет собой содержательное описание основных тематических разделов с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических работ. Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и заданий к параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным материалом  и развитию критического мышления.

Обязательный минимум содержания

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы[1]. Измерение физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел.

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага.

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения.

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих явлений.

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных излучений.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами.

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе представлений о строении атома.

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности.

Содержание программы 
учебного курса

Содержание программы 
учебного курса

класс

7

8

9

№ раздела / темы

Тема 1. Физика и физические методы изучения природы (6 час.)

Фиксация учебного материала, конкретизация всех дидактических единиц содержания согласно стандарту, с указанием тем лабораторных, практических работ, экскурсий

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире(4ч)

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.

Измерение длины

Измерение объема жидкости и твердого тела.

Измерение температуры.

Физические модели. Роль математики в развитии физики. (2ч)

Тема 2. Механические явления (90 ч)

Фиксация учебного материала, конкретизация всех дидактических единиц содержания согласно стандарту, с указанием тем лабораторных, практических работ,

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.

Неравномерное движение.

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.

 Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.

Сила упругости. Методы измерения силы.

Сила тяжести. Вес тела.

Сила трения.

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.(58ч)

Измерение скорости равномерного движения.

Измерение массы.

Измерение плотности твердого тела.

Измерение плотности жидкости.

Измерение силы динамометром.

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.

Измерение жесткости пружины.

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.

Исследование условий равновесия рычага.

Нахождение центра тяжести плоского тела.

Вычисление КПД наклонной плоскости.

Измерение кинетической энергии тела.

Измерение изменения потенциальной энергии тела.

Измерение мощности.

Измерение архимедовой силы.

Изучение условий плавания тел.

Относительность движения. Система отсчета. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения механической энергии.

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук.  (32ч)

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.

Сложение сил, направленных под углом.

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.

Тема 3. Тепловые явления (30 ч)

Фиксация учебного материала, конкретизация всех дидактических единиц содержания согласно стандарту, с указанием тем лабораторных, практических работ,

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  (6ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. (24ч)

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.

Изучение явления теплообмена.

Измерение удельной теплоемкости вещества.

Измерение влажности воздуха.

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.

Тема 4. Электрические и магнитные явления (32 ч)

Фиксация учебного материала, конкретизация всех дидактических единиц содержания согласно стандарту, с указанием тем лабораторных, практических работ,

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Электродвигатель. Электромагнитное реле.

Наблюдение электрического взаимодействия тел

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении.

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении.

Изучение последовательного соединения проводников

Изучение параллельного соединения проводников

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.

Измерение работы и мощности электрического тока.

Изучение электрических свойств жидкостей.

Изготовление гальванического элемента.

Изучение взаимодействия постоянных магнитов.

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.

Исследование явления намагничивания железа.

Изучение принципа действия электромагнитного реле.

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.

Изучение принципа действия электродвигателя.

Тема 5. Электромагнитные колебания и волны (28ч)

Фиксация учебного материала, конкретизация всех дидактических единиц содержания согласно стандарту, с указанием тем лабораторных, практических работ.

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.(12ч)

Изучение явления распространения света.

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.

Изучение свойств изображения в плоском зеркале.

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

Получение изображений с помощью собирающей линзы

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. (16ч)

Изучение явления электромагнитной индукции.

Изучение принципа действия трансформатора.

Наблюдение явления дисперсии света.

Тема 6 Квантовые явления (15 ч)

Фиксация учебного материала, конкретизация всех дидактических единиц содержания согласно стандарту, с указанием тем лабораторных, практических работ.

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.(15)

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.

Повторение 9 ч

2

2

5

Учебно-тематический план 7 класс

№ раздела / темы

Наименование разделов

 и тем

Количество часов

Всего

Теоретические занятия

Лабораторные,
практические занятия

Контрольные занятия

1

 Физика и физические методы изучения природы

 4

 3

 1

 -

2

 Первоначальные сведения о строении вещества

 6

 4

 1

 1

3

Взаимодействия тел

25

16

7

2

4

Давление твердых тел, жидкостей и газов

20

15

3

2

5

Работа и мощность. Энергия

13

9

2

1

Итоговое повторение

2

2

-

1

Итого

 70

 49

 14

 7

 

Учебно-тематический план 8 класс

№ раздела / темы

Наименование разделов

 и тем

Количество часов

Всего

Теоретические занятия

Лабораторные,
практические занятия

Контрольные занятия

1

 Тепловые явления

 24

 18

 4

 2

2

Электрические явления

26

21

5

1

3

Электромагнитные явления

6

4

2

1

4

Световые явления

12

5

3

1

Итоговое повторение (резервное время)

2

1

-

1

Итого

 70

 50

 14

 6

Учебно-тематический план 9 класс

№ раздела / темы

Наименование разделов

 и тем

Количество часов

Всего

Теоретические занятия

Лабораторные,
практические занятия

Контрольные занятия

1

Физика и физические методы изучения природы

2

2

-

-

2

 Законы взаимодействия и движения тел.

 20

 17

 1

 2

3

 Механические колебания и волны. Звук.

 12

 8

 3

 1

4

Электромагнитное поле.

16

14

1

1

5

Строение атома и атомного ядра.

15

13

1

1

Итоговое повторение

5

4

-

1

Итого

 70

 58

 6

 6

Учебно-методические средства обучения

Основная   литература:

  1. Сборник нормативных документов. Физика /сост. Э.Д.Днепров /М. Дрофа, 2008
  2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 классы/сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов/М. Дрофа, 2010.
  3. Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2008
  4.  Кирик Л. А. Физика. 7 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс» /  Под ред. Л.А. Кирик – Москва: «ИЛЕКСА», 2003. – 96 с. ил.
  5. Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина « Физика. 7 класс» Дрофа М. 2001
  6. Волков В. А. Поурочные разработки по физике 7 класс Москва «ВАКО»  2005
  7. Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2008
  8.  Кирик Л. А. Физика. 8 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс» /  Под ред. Л.А. Кирик – Москва: «ИЛЕКСА», 2003. – 96 с. ил.
  9. Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина « Физика. 8класс» Дрофа М. 2001
  10. Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2008
  11.  Кирик Л. А.  Поурочные разработки по физике 9 класс /  Под ред. Л.А. Кирик – Москва: «ИЛЕКСА», 2003. – 196 с.
  12. Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. сред. шк.   – М.: Просвещение, 2007.
  13. Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышкина « Физика. 9класс» Дрофа М. 2001

Дополнительная литература

  1.   Кирик Л. А. Физика -7 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.,  «ИЛЕКСА»  2004
  2. Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания по физике 7 класс. «Виктория плюс» Санкт-Петербург 2011г
  3.   Кирик Л. А. Физика - 8 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы «ИЛЕКСА» Москва 2004
  4. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для учащихся.
  5. Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания по физике 8 класс. «Виктория плюс» Санкт-Петербург 2011г
  6.   Кирик Л. А.  Физика – 9 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.,  «ИЛЕКСА» 2003.- 192с. .
  7.  Фадеева А.А. Книга для учителя «Физика 7-8-9» Москва «Просвещение» 2000

Для реализации учебного процесса необходимы технические средства компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран.

Цифровые Образовательные Ресурсы

№1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики»

№2 «Физика, 7-11 класс ООО Физикон»

№3 Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс»

№4 Физика И.Д. Первое сентября

оборудование для фронтальных лабораторных работ

оборудование общего назначения

  1. Батарейный источник питания
  2. Весы учебные с гирями
  3. Термометры
  4. Штативы
  5. Цилиндры измерительные (мензурки)

механика

  1. Динамометры лабораторные
  2. Набор грузов по механике
  3. Наборы пружин с различной жесткостью
  4. Набор тел равного объема и равной массы
  5. Рычаг-линейка

молекулярная физика и термодинамика

  1. Калориметры
  2. Наборы тел по калориметрии

электродинамика

  1. Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока
  2. Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока
  3. Катушка – моток
  4. Ключи замыкания тока
  5. Компасы
  6. Комплекты проводов соединительных
  7. Набор прямых и дугообразных магнитов
  8. Миллиамперметры
  9. Наборы резисторов проволочные
  10. Реостаты ползунковые
  11. Электромагниты разборные с деталями
  12. Электролампа на подставке

оптика и квантовая физика

  1. Экраны со щелью
  2. Плоское зеркало
  3. Комплект линз

демонстрационное оборудование

приборы и принадлежности общего назначения

  1. Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А)
  2. Генератор звуковой частоты
  3. Микрофон
  4. Комплект соединительных проводов
  5. Штатив универсальный физический
  6. Сосуд для воды
  7. Столики подъемные
  8. Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком
  9. Насос воздушный ручной
  10. Комплект посуды и принадлежностей к ней

измерительные приборы

  1. Барометр-анероид
  2. Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
  3. Ареометры
  4. Манометр жидкостный демонстрационный
  5. Манометр механический
  6. Метроном
  7. Манометр металлический
  8. Психрометр
  9. Термометр жидкостный
  10. Амперметр стрелочный
  11. Вольтметр стрелочный

механика

  1. Ведерко Архимеда
  2. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
  3. Комплект пружин для демонстрации волн (Н)
  4. Пресс гидравлический ( модель)
  5. Набор тел равной массы и равного объема
  6. Машина волновая
  7. Прибор для демонстрации давления в жидкости
  8. Прибор для демонстрации атмосферного давления
  9. Рычаг демонстрационный
  10. Сосуды сообщающиеся
  11. Стакан отливной
  12. Шар Паскаля

молекулярная физика и термодинамика

  1. Комплект для изучения газовых законов
  2. Модель двигателя внутреннего сгорания
  3. Модели кристаллических решеток
  4. Модель броуновского движения
  5. Набор капилляров
  6. Прибор для демонстрации теплопроводности тел
  7. Прибор для сравнения теплоемкости тел
  8. Прибор для изучения газовых законов
  9. Теплоприемник
  10. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
  11. Шар для взвешивания воздуха

электродинамика

  1. Источник высокого напряжения
  2. Султаны электрические
  3. Конденсатор переменной емкости
  4. Конденсатор разборный
  5. Палочки из стекла, эбонита и др.
  6. Набор выключателей и переключателей
  7. Магазин резисторов демонстрационный
  8.  ползунковый реостат
  9. Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры
  10. Штативы изолирующие
  11. Звонок электрический демонстрационный
  12. Батарея конденсаторов (Н)
  13. Катушка для демонстрации магнитного поля тока
  14. Набор для демонстрации спектров магнитных полей
  15. Комплект полосовых, дугообразных  магнитов
  16. Стрелки магнитные на штативах
  17. Машина электрическая обратимая
  18. Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле
  19. Прибор для изучения правила Ленца

оптика и квантовая физика

  1. Прибор по геометрической оптике
  2. Набор линз и зеркал
  3. Набор дифракционных решеток
  4. Набор светофильтров

Содержание  программы (210 ч)

Физика и физические методы изучения природы (6 час.)

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.

Демонстрации

  • Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
  • Физические приборы.

Лабораторные работы и опыты 

  • Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
  • Измерение длины
  • Измерение объема жидкости и твердого тела.
  • Измерение температуры.

Механические явления (57 ч)

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.

 Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.

Сила упругости. Методы измерения силы.

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

Сила трения.

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук.

Демонстрации

  • Равномерное прямолинейное движение.
  • Относительность движения.
  • Равноускоренное движение.
  • Свободное падение тел в трубке Ньютона.
  • Направление скорости при равномерном движении по окружности.
  • Явление инерции.
  • Взаимодействие тел.
  • Зависимость силы упругости от деформации пружины.
  • Сложение сил.
  • Сила трения.
  • Второй закон Ньютона.
  • Третий закон Ньютона.
  • Невесомость.
  • Закон сохранения импульса.
  • Реактивное движение.
  • Изменение энергии тела при совершении работы.
  • Превращения механической энергии из одной формы в другую.
  • Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
  • Обнаружение атмосферного давления.
  • Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.
  • Закон Паскаля.
  • Гидравлический пресс.
  • Закон Архимеда.
  • Простые механизмы.
  • Механические колебания.
  • Механические волны.
  • Звуковые колебания.
  • Условия распространения звука.

Лабораторные работы и опыты

  • Измерение скорости равномерного движения.
  • Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении
  • Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
  • Измерение массы.
  • Измерение плотности твердого тела.
  • Измерение плотности жидкости.
  • Измерение силы динамометром.
  • Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
  • Сложение сил, направленных под углом.
  • Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
  • Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.
  • Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
  • Исследование условий равновесия рычага.
  • Нахождение центра тяжести плоского тела.
  • Вычисление КПД наклонной плоскости.
  • Измерение кинетической энергии тела.
  • Измерение изменения потенциальной энергии тела.
  • Измерение мощности.
  • Измерение архимедовой силы.
  • Изучение условий плавания тел.
  • Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
  • Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
  • Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.

Тепловые явления (33 ч)

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Демонстрации

  • Сжимаемость газов.
  • Диффузия в газах и жидкостях.
  • Модель хаотического движения молекул.
  • Модель броуновского движения.
  • Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
  • Сцепление свинцовых цилиндров.
  • Принцип действия термометра.
  • Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.
  • Теплопроводность различных материалов.
  • Конвекция в жидкостях и газах.
  • Теплопередача путем излучения.
  • Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
  • Явление испарения.
  • Кипение воды.
  • Постоянство температуры кипения жидкости.
  • Явления плавления и кристаллизации.
  • Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
  • Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
  • Устройство паровой турбины

Лабораторные работы и опыты 

  • Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
  • Изучение явления теплообмена.
  • Измерение удельной теплоемкости вещества.
  • Измерение влажности воздуха.
  • Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.

Электрические и магнитные явления (30 ч)

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.

Демонстрации

  • Электризация тел.
  • Два рода электрических зарядов.
  • Устройство и действие электроскопа.
  • Проводники и изоляторы.
  • Электризация через влияние
  • Перенос электрического заряда с одного тела на другое
  • Закон сохранения электрического заряда.
  • Устройство конденсатора.
  • Энергия заряженного конденсатора.
  • Источники постоянного тока.
  • Составление электрической цепи.
  • Электрический ток в электролитах. Электролиз.
  • Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.
  • Электрический разряд в газах.
  • Измерение силы тока амперметром.
  • Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи.
  • Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
  • Измерение напряжения вольтметром.
  • Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
  • Реостат и магазин сопротивлений.
  • Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
  • Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
  • Опыт Эрстеда.
  • Магнитное поле тока.
  • Действие магнитного поля на проводник с током.
  • Устройство электродвигателя.

Лабораторные работы и опыты 

  • Наблюдение электрического взаимодействия тел
  • Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
  • Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении.
  • Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении.
  • Изучение последовательного соединения проводников
  • Изучение параллельного соединения проводников
  • Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.
  • Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
  • Измерение работы и мощности электрического тока.
  • Изучение электрических свойств жидкостей.
  • Изготовление гальванического элемента.
  • Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
  • Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.
  • Исследование явления намагничивания железа.
  • Изучение принципа действия электромагнитного реле.
  • Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
  • Изучение принципа действия электродвигателя.

Электромагнитные колебания и волны (40 ч)

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Демонстрации

  • Электромагнитная индукция.
  • Правило Ленца.
  • Самоиндукция.
  • Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
  • Устройство генератора постоянного тока.
  • Устройство генератора переменного тока.
  • Устройство трансформатора.
  • Передача электрической энергии.
  • Электромагнитные колебания.
  • Свойства электромагнитных волн.
  • Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
  • Принципы радиосвязи.
  • Источники света.
  • Прямолинейное распространение света.
  • Закон отражения света.
  • Изображение в плоском зеркале.
  • Преломление света.
  • Ход лучей в собирающей линзе.
  • Ход лучей в рассеивающей линзе.
  • Получение изображений с помощью линз.
  • Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
  • Модель глаза.
  • Дисперсия белого света.
  • Получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторные работы и опыты 

  • Изучение явления электромагнитной индукции.
  • Изучение принципа действия трансформатора.
  • Изучение явления распространения света.
  • Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
  • Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
  • Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
  • Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
  • Получение изображений с помощью собирающей линзы.
  • Наблюдение явления дисперсии света.

Квантовые явления (23 ч)

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Демонстрации

  • Модель опыта Резерфорда.
  • Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
  • Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

Лабораторные работы и опыты 

  • Наблюдение линейчатых спектров излучения.
  • Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.

Резервное время (21 ч)

Планируемые результаты изучения курса физики основной школы:

Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения

Выпускник получит возможность:

  • понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы
  • понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;
  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока
  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 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, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света
  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы
  • приводить примеры практического использования физических знаний о 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
  • познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков 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

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются:

  • понимание физических терминов: тело, вещество, материя.
  • умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени;
  • владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления прибора и погрешности измерения;
  • понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический и социальный прогресс.
  • понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел.
  • владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;
  • понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
  • умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).
  • понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение
  • умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность, равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны
  • владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления
  • понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука
  • владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики
  • умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела
  • умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот
  • понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, охране окружающей среды.
  • понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы уменьшения и увеличения давления
  • умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда
  • владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда
  • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда
  • понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании
  • владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании использования законов физики
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
  • понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного вида механической энергии другой
  • умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию
  • владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага
  • понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии
  • понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании.
  • владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются:

  • понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы
  • умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха
  • владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества
  • понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании
  • понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на практике
  • овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
  • понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока
  • умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление
  • владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала
  • понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца
  • понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании
  • владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
  • понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током
  • владение экспериментальными методами исследования  зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
  • понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света
  • умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы
  • владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало
  • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света
  • различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности.

Предметными результатами изучения курса физики 9 класса являются:

  • понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;
  • знание и способность давать определения /описания физических понятий: относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;
  • понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения учебных задач;
  • умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;
  • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);
  • умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности.
  • понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;
  • знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник;
  • владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити.
  • понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения;
  • умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света;
  • знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
  • знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф;
  • понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей.
  • понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, радиоактивность,
  • знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;
  • знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора.

Формы и средства контроля

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела).

Основными методами проверки знаний и умений учащихся в 7-9 классе являются устный опрос, письменные и лабораторные работы.  

Письменная проверка осуществляется в виде физических диктантов, тестов, контрольных  и самостоятельных работ.  

Эффективным средством проверки знаний учащихся служит компьютер.  С помощью него легко выполнять и проверять электронные тесты по разным темам.

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:

о физических явлениях:

  • признаки явления, по которым оно обнаруживается;
  • условия, при которых протекает явление;
  • связь данного явлении с другими;
  • объяснение явления на основе научной теории;
  • примеры учета и использования его на практике;

о физических опытах:

  • цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:

  • явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);
  • определение понятия (величины);
  • формулы, связывающие данную величину с другими;
  • единицы физической величины;
  • способы измерения величины;

о законах:

  • формулировка и математическое выражение закона;
  • опыты, подтверждающие его справедливость;
  • примеры учета и применения на практике;
  • условия применимости (для старших классов);

о физических теориях:

  • опытное обоснование теории;
  • основные понятия, положения, законы, принципы;
  • основные следствия;
  • практические применения;
  • границы применимости (для старших классов);

о приборах, механизмах, машинах:

  • назначение; принцип действия и схема устройства;
  • применение и правила пользования прибором.

Физические измерения.

  • Определение цены деления и предела измерения прибора.
  • Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
  • Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
  • Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.

Оценке подлежат умения:

  • применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов;
  • самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ;
  • решать задачи на основе известных законов и формул;
  • пользоваться справочными таблицами физических величин.

При оценке лабораторных работ учитываются умения:

  • планировать проведение опыта;
  • собирать установку по схеме;
  • пользоваться измерительными приборами;
  • проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;
  • оценивать и вычислять погрешности измерений;
  • составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.

Оценка ответов учащихся

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

  • обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
  • правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
  • строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 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 удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.

Оценка лабораторных работ:

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

  • выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
  • самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
  • в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;
  • правильно выполнил анализ погрешностей.

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

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


Календарно-тематическое планирование  учебного предмета  физика на  2014-2015 учебный год 7  класс  согласно рабочей программе  по физике 7-9 класс

№ п/п

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Основные виды деятельности обучающихся

Экспериментальная поддержка

Формы диагностики и контроля

Дата проведения

ВВЕДЕНИЕ 4 ч

1/1.

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент и физическая теория.

§ 1—3

Физика — наука о природе. Физические

явления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения, опыты),их различие1

—Объяснять, описывать физические

явления, отличать физические явления

от химических;

—проводить наблюдения физических

явлений, анализировать и классифицировать их, различать методы изучения физики

Демонстрации.

Скатывание шарика по желобу, колебания математического маятника, соприкасающегося со звучащим камертоном, нагревание спирали электрическим током, свечение нити электрической лампы, показ наборов тел и веществ

2/2.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.

§ 4, 5

Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления прибора. Нахождение погрешности измерения.

—определять цену деления шкалы измерительного цилиндра;

—определять объем жидкости с помощью измерительного цилиндра;

—переводить значения физических величин в СИ, определять погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом погрешности

—Измерять расстояния, промежутки

времени, температуру;

—обрабатывать результаты измерений

Демонстрации.

Измерительные приборы: линейка, мензурка, измерительный цилиндр, термометр, секундомер, вольтметр и др.

Опыты. Измерение расстояний. Измерение времени между ударами пульса

3/3.

Лабораторная

работа № 1

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора»

—Находить цену деления любого измерительного прибора, представлять результаты измерений в виде таблиц;

—анализировать результаты по определению цены деления измерительного прибора, делать выводы;

— работать в группе

4/4.

Физика и техника.  Физика и развитие представлений о материальном мире.

§ 6

Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую среду.

—Выделять основные этапы развития физической науки и называть имена выдающихся ученых;

—определять место физики как науки, делать выводы о развитии физической науки и ее достижениях;

—составлять план презентации

Демонстрации. Современные технические и бытовые приборы

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 6 ч

5/1

Строение вещества.

Молекулы.

§ 7—9

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула -мельчайшая частица вещества. Размеры молекул.

—Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, броуновское движение;

—схематически изображать молекулы воды и кислорода;

—определять размер малых тел;

—сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха;

—объяснять: основные свойства молекул, физические явления на основе знаний о строении вещества

Демонстрации. Модели молекул воды и кислорода, модель хаотического движения молекул в газе, изменение объема твердого тела и жидкости при нагревании

6/2

Лабораторная работа № 2

Лабораторная работа № 2 «Измерение длины. Определение размеров малых тел»

—Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измерения размеров малых тел;

—представлять результаты измерений в виде таблиц;

—выполнять исследовательский эксперимент по определению размеров малых тел, делать выводы;

—работать в группе

7/3

Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия. Броуновское движение.

§ 10

Диффузия в жидкостях, газах и твердых

телах. Связь скорости диффузии и температуры тела

—Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от температуры тела;

—приводить примеры диффузии в окружающем мире;

—наблюдать процесс образования кристаллов;

—анализировать результаты опытов по движению молекул и диффузии;

—проводить исследовательскую работу по выращиванию кристаллов, делать выводы

Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. Модели строения кристаллических тел, образцы кристаллических тел.

Опыты. Выращивание кристаллов поваренной соли

8/4

Взаимодействие частиц вещества.

§ 11

Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел

. —Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и отталкивания молекул;

—наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, объяснять данные явления на основе знаний о взаимодействии молекул;

—проводить эксперимент по обнаружению действия сил молекулярного притяжения, делать выводы

Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и соединение его частей, сжатие и выпрямление упругого тела, сцепление твердых тел, несмачивание птичьего пера.

Опыты. Обнаружение действия сил молекулярного притяжения

9/5

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.

§ 12, 13

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения.

—Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

—приводить примеры практического использования свойств веществ в различных агрегатных состояниях;

—выполнять исследовательский эксперимент по изменению агрегатного состояния воды, анализировать его и делать выводы

Демонстрации. Сохранение жидкостью объема, заполнение газом всего предоставленного ему объема, сохранение твердым телом формы

10/6

 Контрольная работа № 1

Тест  по теме «Начальные сведения о строении вещества»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (25 ч)

11/1

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное  движение. Неравномерное движение

§ 14, 15

Механическое движение — самый простой вид движения. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения

—Определять траекторию движения тела;

—переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм;

—различать равномерное и неравномерное движение;

—доказывать относительность движения тела;

—определять тело, относительно которого происходит движение;

—использовать межпредметные связи физики, географии, математики;

—проводить эксперимент по изучению механического движения, сравнивать опытные данные, делать выводы.

Демонстрации. Равномерное и неравномерное движение шарика по желобу. Относительность механического движения с использованием заводного автомобиля. Траектория движения мела по доске, движение шарика по горизонтальной поверхности.

12/2

Скорость равномерного прямолинейного движения.

§ 16

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические величины. Единицы измерения скорости. Определение скорости. Решение задач.

—Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при неравномерном движении;

—выражать скорость в км/ч, м/с;

—анализировать таблицу скоростей движения некоторых тел;

—определять среднюю скорость движения заводного автомобиля;

—графически изображать скорость,

описывать равномерное движение;

—применять знания из курса географии, математики

Демонстрации. Движение заводного автомобиля по горизонтальной поверхности

Измерение скорости равномерного движения воздушного пузырька в трубке с водой.

13/3

Методы измерения расстояния, времени и скорости.

§ 17

Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. Решение задач.

—Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков;

—определять: путь, пройденный за данный промежуток времени, скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени

Демонстрации. Движение заводного автомобиля

14/4

Лабораторная работа № 3

Лабораторная работа № 3 «Измерение скорости равномерного движения»

—анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы;

—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

—работать в группе

15/5

Явление инерции.

 § 18

Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Решение задач.

—Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения;

—приводить примеры проявления явления инерции в быту;

—объяснять явление инерции;

—проводить исследовательский эксперимент по изучению явления инерции;

анализировать его и делать выводы

Демонстрации. Движение тележки по гладкой поверхности и поверхности с песком. Насаживание молотка на рукоятку

16/6

Взаимодействие тел

§ 19

Изменение скорости тел при взаимодействии

—Описывать явление взаимодействия тел;

—приводить примеры взаимодействия

тел, приводящего к изменению их скорости;

—объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы

Демонстрации. Изменение скорости движения тележек в результате взаимодействия. Движение шарика по наклонному желобу и ударяющемуся о такой же неподвижный шарик

17/7

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах

§ 20,

21

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. Единицы массы. Перевод основной единицы массы в СИ в т, г, мг. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов.

—Устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его массы;

—переводить основную единицу массы в т, г, мг;

—работать с текстом учебника, выделять главное, систематизировать и обобщать полученные сведения о массе тела;

—различать инерцию и инертность тела

Демонстрации. Гири различной массы. Монеты различного достоинства. Сравнение массы тел по изменению их скорости при взаимодействии. Различные виды весов. Взвешивание монеток на демонстрационных весах.

18/8

Лабораторная работа № 4

Лабораторная работа № 4 «Измерение массы»

—Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью определять массу тела;

—пользоваться разновесами;

—применять и вырабатывать практические навыки работы с приборами;

—работать в группе

19/9

Плотность вещества

§ 22

Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. Анализ таблиц учебника. Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состояния.

—Определять плотность вещества;

—анализировать табличные данные;

—переводить значение плотности из

кг/м3 в г/см3;

—применять знания из курса природоведения, математики, биологии

Демонстрации. Сравнение масс тел, имеющих одинаковые объемы. Сравнение объема жидкостей одинаковой массы

20/10

Лабораторная работа № 5

Лабораторная работа № 5 «Измерение объема жидкости и твёрдого тела».

—Измерять объем тела с помощью измерительного цилиндра;

—анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы;

—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

—работать в группе

21/11

Методы измерения массы и плотности.

§ 23

Определение массы тела по его объему и плотности. Определение объема тела по его массе и плотности. Решение задач

—Определять массу тела по его объему и плотности;

—записывать формулы для нахождения массы тела, его объема и плотности вещества;

—работать с табличными данными

Демонстрации. Измерение объема деревянного бруска

22/12

Лабораторная работа № 6

Лабораторная работа № 6 «Измерение плотности твердого тела»

—измерять плотность твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра;

—анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы;

—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

—работать в группе

23/13

Решение задач

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

—Использовать знания из курса математики и физики при расчете массы тела, его плотности или объема;

—анализировать результаты, полученные при решении задач

24/14

Контрольная работа № 2

Контрольная работа по теме «Механическое движение. Плотность вещества»

—Применять знания к решению задач

25/15

Сила

§ 24

Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — причина изменения скорости движения. Сила — векторная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел.

—Графически, в масштабе изображать силу и точку ее приложения;

—определять зависимость изменения скорости тела от приложенной силы;

—анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и делать выводы

Демонстрации. Взаимодействие шаров при столкновении. Сжатие упругого тела.

Притяжение магнитом стального тела

26/16

 Сила тяжести.

§ 25, 26

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести

на других планетах

—Приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире;

—находить точку приложения и указывать направление силы тяжести;

—выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов (различие и общие свойства);

—работать с текстом учебника, систематизировать и обобщать сведения о явлении тяготения и делать выводы

Демонстрации. Движение тела, брошенного горизонтально. Падение стального шарика в сосуд с песком. Падение шарика, подвешенного на нити. Свободное падение тел в трубке Ньютона

27/17

Сила упругости. Закон Гука

§ 27

Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Формулировка закона Гука. Точка приложения силы упругости и направление ее действия.

—Отличать силу упругости от силы тяжести;

—графически изображать силу упругости, показывать точку приложения и направление ее действия;

—объяснять причины возникновения силы упругости;

—приводить примеры видов деформации, встречающиеся в быту

Демонстрации. Виды деформации. Измерение силы по деформации пружины.

Опыты. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы

28/18

Лабораторная работа № 7

Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины»

—измерять силу  с помощью динамометра;

- используя закон Гука вычислять жёсткость ;      

—анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы;

—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

—работать в группе

29/19

Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела

§ 28, 29

Вес тела. Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка приложения веса тела и направление ее действия. Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса тела. Решение задач

—Графически изображать вес тела и точку его приложения;

—рассчитывать силу тяжести и вес тела;

—находить связь между силой тяжести и массой тела;

—определять силу тяжести по известной массе тела, массу тела по заданной силе тяжести

30/20

Методы измерения силы. Лабораторная работа№8

§ 30

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра.

Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы тяжести от массы тела».

—Градуировать пружину;

—получать шкалу с заданной ценой деления;

—измерять силу с помощью силомера,

медицинского динамометра;

—различать вес тела и его массу;

—работать в группе

Демонстрации. Динамометры различных типов. Измерение мускульной силы

31/21

Правило сложения сил.

§ 31

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. Решение задач.

—Экспериментально находить равнодействующую двух сил;

—анализировать результаты опытов по нахождению равнодействующей сил и делать выводы;

—рассчитывать равнодействующую двух сил

Опыты. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Измерение сил взаимодействия двух тел

32/22

Сила трения.

§ 32, 33

Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя

—Измерять силу трения скольжения;

—называть способы увеличения и уменьшения силы трения;

—применять знания о видах трения и способах его изменения на практике;

—объяснять явления, происходящие

из-за наличия силы трения, анализировать их и делать выводы

Демонстрации. Измерение силы трения при движении бруска по горизонтальной поверхности. Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Подшипники

33/23

Лабораторная работа № 9

Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения трения.

Лабораторная работа № 9 «Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения»

—Объяснять влияние силы трения

в быту и технике;

—приводить примеры различных видов трения;

—анализировать, делать выводы;

—измерять силу трения с помощью динамометра

§ 34

34/24

Решение задач

Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил»

—Применять знания из курса математики, физики, географии, биологии к решению задач;

—переводить единицы измерения

35/25

Контрольная работа №3

Контрольная работа по теме «Силы в механике»

—Применять знания к решению задач

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (20 ч)

36/1

Давление.

Единицы давления. Методы измерения давления.

§ 35, § 36

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Решение задач

—Приводить примеры, показывающие зависимость действующей силы от площади опоры;

—вычислять давление по известным массе и объему;

—переводить основные единицы давления в кПа, гПа;

—проводить исследовательский эксперимент по определению зависимости давления от действующей силы и делать выводы

Демонстрации. Зависимость давления от действующей силы и площади опоры.

Разрезание куска пластилина тонкой проволокой

37/2

Лабораторная работа № 10

Лабораторная работа № 10 «Измерение давления твёрдого тела на опору»

—Приводить примеры увеличения площади опоры для уменьшения давления;

—выполнять исследовательский эксперимент по изменению давления, анализировать его и делать выводы

38/3

Давление газа.  Закон Паскаля

§ 37,§ 38

Причины возникновения давления газа.

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры Различия между твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля.

—Отличать газы по их свойствам от

твердых тел и жидкостей;

—объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории строения вещества;

—анализировать результаты эксперимента по изучению давления газа, делать выводы

—Объяснять причину передачи давления жидкостью или газом во все стороны одинаково;

—анализировать опыт по передаче давления жидкостью и объяснять его результаты

Демонстрации. Давление газа на стенки сосуда

Демонстрации. Шар Паскаля

39/4

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда

§ 39, 40

Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной погружения. Решение задач.

—Выводить формулу для расчета давления жидкости на дно и стенки сосуда;

—работать с текстом учебника;

—составлять план проведения опытов

Демонстрации. Давление внутри жидкости. Опыт с телами различной плотности, погруженными в воду

40/5

Решение задач

Решение задач. Самостоятельная работа(или кратковременная контрольная работа) по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля»

—Решать задачи на расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда

41/6

Сообщающиеся сосуды

§ 41

Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных уровнях. Устройство и действие шлюза.

—Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту;

—проводить исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами,

анализировать результаты, делать выводы

Демонстрации. Равновесие в сообщающихся сосудах однородной жидкости и жидкостей разной плотности

42/7

 Атмосферное давление

§ 42, 43

Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления.

—Вычислять массу воздуха;

—сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности Земли;

—объяснять влияние атмосферного давления на живые организмы;

—проводить опыты по обнаружению атмосферного давления, изменению атмосферного давления с высотой, анализировать их результаты и делать выводы;

—применять знания из курса географии при объяснении зависимости давления от высоты над уровнем моря, математики для расчета давления

Демонстрации. Определение массы воздуха

43/8

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли

§ 44

Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой атмосфера давит на окружающие предметы. Решение задач.

—Вычислять атмосферное давление;

—объяснять измерение атмосферного давления с помощью трубки Торричелли;

—наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и делать выводы

Демонстрации. Измерение атмосферного давления. Опыт с магдебургскими полушариями

44/9

Барометр- анероид. Атмосферное давление на различных высотах

§ 45, 46

Знакомство с работой и устройством барометра-анероида. Использование его при метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. Решение задач.

—Измерять атмосферное давление с помощью барометра-анероида;

—объяснять изменение атмосферного давления по мере увеличения высоты над уровнем моря;

—применять знания из курса географии, биологии

Демонстрации. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Изменение показаний барометра, помещенного под колокол воздушного насоса

45/10

Манометры

§ 47

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров.

—Измерять давление с помощью манометра;

—различать манометры по целям использования;

—определять давление с помощью манометра

Демонстрации. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, металлического манометра

46/11

Контрольная работа № 4

Контрольная работа по теме «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»

47/12

Гидравлические машины

§ 48,49

Принцип действия поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы гидравлического пресса. Решение качественных задач.

—Приводить примеры применения поршневого жидкостного насоса и гидравлического пресса;

—работать с текстом учебника

Демонстрации. Действие модели гидравлического пресса, схема гидравлического пресса

48/13

Закон Архимеда

§ 50, § 51

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы Закон Архимеда.  Решение задач.

—Доказывать, основываясь на законе Паскаля, существование выталкивающей силы, действующей на тело;

—приводить примеры, подтверждающие существование выталкивающей силы;

—Выводить формулу для определения выталкивающей силы;

—рассчитывать силу Архимеда;

—указывать причины, от которых зависит сила Архимеда;

—работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы;

—анализировать опыты с ведерком Архимеда

Демонстрации. Действие жидкости на погруженное в нее тело. Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости и газа

Демонстрации. Опыт с ведерком Архимеда

49/14

Лабораторная работа № 11

Лабораторная работа № 11 «Измерение архимедовой силы»

—Опытным путем обнаруживать выталкивающее действие жидкости на погруженное в нее тело;

—применять знания о причинах возникновения выталкивающей силы на практике

—работать в группе

50/15

 Условие плавания  тел

§ 52

Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его плотности.

—Объяснять причины плавания тел;

—приводить примеры плавания различных тел и живых организмов;

—конструировать прибор для демонстрации гидростатического давления;

—применять знания из курса биологии, географии, природоведения при объяснении плавания тел

Демонстрации. Плавание в жидкости тел различных плотностей

51/16

Решение задач

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

—Рассчитывать силу Архимеда;

—анализировать результаты, полученные при решении задач

52/17

Лабораторная работа № 12

Лабораторная работа № 12 «Изучение условий плавания тел»

—На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет в жидкости;

—работать в группе

53/18

Плавание судов. Воздухоплавание

Физические основы плавания судов и воздухоплавания. Водный и воздушный транспорт. Решение задач

—Объяснять условия плавания судов;

—приводить примеры плавания и воздухоплавания;

—объяснять изменение осадки судна;

—применять на практике знания условий плавания судов и воздухоплавания

Демонстрации. Плавание кораблика из фольги. Изменение осадки кораблика при увеличении массы груза в нем

§ 53, 54

54/19

Решение задач

Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание»

—Применять знания из курса математики, географии при решении задач

55/20

Контрольная работа № 5

 по теме «Архимедова сила. Плавание тел»

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (13 ч)

56/1

Работа. Единицы работы

§ 55

Механическая работа, ее физический смысл. Единицы работы. Решение задач.

—Вычислять механическую работу;

—определять условия, необходимые для совершения механической работы

Демонстрации. Равномерное движение бруска по горизонтальной поверхности

57/2

Мощность. Единицы мощности

§ 56

Мощность— характеристика скорости выполнения работы. Единицы мощности. Анализ табличных данных. Решение задач.

—Вычислять мощность по известной работе;

—приводить примеры единиц мощности различных приборов и технических устройств;

—анализировать мощности различных приборов;

—выражать мощность в различных единицах;

—проводить исследования мощности технических устройств, делать выводы

Демонстрации. Определение мощности, развиваемой учеником при ходьбе

58/3

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы

§ 57, 58, § 59

Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага.

Момент силы — физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Единица момента силы. Решение качественных задач.

—Применять условия равновесия рычага в практических целях: подъем

—определять плечо силы;

—решать графические задачи

—Приводить примеры, иллюстрирующие, как момент силы характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и от ее плеча;

—работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы об условиях равновесия рычага

Демонстрация. Исследование условий равновесия рычага

и перемещение груза;

Демонстрации. Условия равновесия рычага

59/4

Рычаги в технике, быту и природе

Лабораторная работа№13

§ 60

Устройство и действие рычажных весов. Лабораторная работа № 13 «Исследование условий равновесия рычага»

—Проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии;

—проверять на опыте правило моментов;

—применять знания из курса биологии, математики, технологии;

—работать в группе

60/5

Блоки. «Золотое правило» механики

§ 61, 62

Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. Суть «золотого правила» механики. Решение задач.

—Приводить примеры применения неподвижного и подвижного блоков на практике;

—сравнивать действие подвижного

и неподвижного блоков;

—работать с текстом учебника;

—анализировать опыты с подвижными неподвижным блоками и делать выводы

Демонстрации. Подвижный и неподвижный блоки

61/6

Решение задач

Решение задач по теме «Условия равновесия рычага»

—Применять знания из курса математики, биологии;

—анализировать результаты, полученные при решении задач

62/7

Центр тяжести тела.  Условия равновесия тел.

§ 63, § 64

Центр тяжести тела. Центр тяжести различных твердых тел.

Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равновесия тел.

—Находить центр тяжести плоского тела;

—работать с текстом учебника;

—анализировать результаты опытов по нахождению центра тяжести плоского тела и делать выводы

—Устанавливать вид равновесия по изменению положения центра тяжести тела;

—приводить примеры различных видов равновесия, встречающихся в быту;

Опыты. Нахождение центра тяжести плоского тела

Демонстрации. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел

63/8

Коэффициент полезного действия механизмов

§ 65

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение ее КПД.

—Опытным путем устанавливать, что полезная работа, выполненная с помощью простого механизма, меньше полной;

—анализировать КПД различных механизмов;

—работать в группе

64/9

Лабораторная работа № 14

Лабораторная работа № 14 «Вычисление КПД  наклонной плоскости»

—На опыте выяснить от каких параметров  зависит  КПД наклонной плоскости;

—работать в группе

65/10

 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.

Методы измерения энергии, работы и мощности.

§ 66, 67

Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Решение задач

—Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической энергией;

—работать с текстом учебника

66/11

Закон сохранения механической энергии

§ 68

Переход одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. Решение задач

—Приводить примеры: превращения энергии из одного вида в другой; тел, обладающих одновременно и кинетической и потенциальной энергией;

—работать с текстом учебника

67/12

Контрольная работа № 6

 по теме «Работа. Мощность, энергия»

68/13

Повторение

Повторение  по теме

—Демонстрировать презентации;

—выступать с докладами;

—участвовать в обсуждении докладов и презентаций

69/1

Итоговая контрольная работа

70/2

Повторение

Повторение пройденного материала

—Демонстрировать презентации;

—выступать с докладами;

—участвовать в обсуждении докладов и презентаций

Календарно-тематическое планирование  учебного предмета  физика на  2014-2015 учебный год 8  класс  согласно рабочей программе  по физике 7-9 класс

№ п/п

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Основные Виды деятельности обучающихся

Экспериментальная поддержка

Формы диагностики и контроля

Дата проведения

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (24 ч)

1/1.

Тепловое движение. Температура и её измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового  хаотического движения частиц.

 § 1, 2

Примеры тепловых и электрических явлений. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах.

—Различать тепловые явления;

—анализировать зависимость темпера-

туры тела от скорости движения его

молекул;

—наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических процессах;

Демонстрации. Принцип действия термометра. Наблюдение за движением частиц с использованием механической модели броуновского движения.

2/2.

Внутренняя энергия.  Работа и теплопередача как  способы изменения внутренней

энергии тела.

§ 3

Превращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи.

—приводить примеры превращения

энергии при подъеме тела, при его падении

—Объяснять изменение внутренней

энергии тела, когда над ним совершают работу или тело совершает работу;

—перечислять способы изменения внутренней энергии;

—приводить примеры изменения внутренней энергии тела путем совершения работы и теплопередачи;

—проводить опыты по изменению внутренней энергии

Демонстрации. Колебания математического и пружинного маятника.

Падение стального и пластилинового шарика на стальную и покрытую пластилином пластину Нагревание тел при совершении работы: при ударе, при трении.

Опыты. Нагревание стальной спицы при перемещении надетой на нее пробки

3/3.

Виды теплопередачи:  теплопроводность,

 § 4

Теплопроводность — один из видов теплопередачи. Различие теплопроводностей различных веществ.

—Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-кинетической

теории;

—приводить примеры теплопередачи путем теплопроводности;

—проводить исследовательский эксперимент по теплопроводности различных веществ и делать выводы

Демонстрации. Передача тепла от одной части твердого тела к другой. Теплопроводность различных веществ: жидкостей, газов, металлов

4/4.

Конвекция,

Излучение

§ 5, 6

Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. Конвекция и излучение — виды теплопередачи. Особенности видов теплопередачи

—Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и излучения;

—анализировать, как на практике учитываются различные виды теплопередачи;

—сравнивать виды теплопередачи

Демонстрации. Конвекция в воздухе и жидкости. Передача энергии путем излучения

5/5.

Лабораторная работа № 1

«Исследование изменения со временем температуры остывающей воды»

—объяснять полученные результаты, представлять их в виде таблиц;

-уметь пользоваться термометром для измерения температуры

—анализировать причины погрешностей измерений

6/6.

Количество теплоты.

Удельная теплоемкость.

§ 7, § 8

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

Удельная теплоемкость вещества, ее физический смысл. Единица удельной теплоемкости. Анализ таблицы 1 учебника. Измерение теплоемкости твердого тела

—Находить связь между единицами количества теплоты: Дж, кДж, кал, ккал;

—работать с текстом учебника

—Объяснять физический смысл удельной теплоемкости вещества;

—анализировать табличные данные;

—приводить примеры применения на практике знаний о различной теплоемкости веществ

Демонстрации. Нагревание разных веществ равной массы.

Опыты. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды

7/7.

Решение задач

§ 9

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении

—Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или выделяемое им при охлаждении

8/8.

Лабораторная работа № 2.

Лабораторная работа № 1 «Изучение явления теплообмена».

—Разрабатывать план выполнения работы;

—определять и сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой и полученное холодной при теплообмене;

—объяснять полученные результаты, представлять их в виде таблиц;

—анализировать причины погрешностей измерений

Демонстрации. Устройство калориметра

9/9.

Решение задач

Формула удельной теплоёмкости вещества

—Рассчитывать удельную теплоёмкость вещества, используя уравнение теплового баланса.

- подготовиться к выполнению лабораторной работы

10/10

Лабораторная работа № 3.

 «Измерение удельной теплоемкости вещества»

—Разрабатывать план выполнения работы;

—определять экспериментально удельную теплоемкость вещества и сравнивать ее с табличным значением;

—объяснять полученные результаты, представлять их в виде таблиц;

—анализировать причины погрешностей измерений

11/11.

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

§ 10

Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Анализ таблицы 2 учебника. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Решение задач.

—Объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топлива и рассчитывать ее;

—приводить примеры экологически чистого топлива

Демонстрации. Образцы различных видов топлива, нагревание воды при сгорании спирта или газа в горелке

12/12.

Закон сохранения  энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.

§ 11

Закон сохранения механической энергии.

Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в механическую энергию. Сохранение энергии в тепловых процессах.

Закон сохранения и превращения энергии в природе

—Приводить примеры превращения механической энергии во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к другому;

—приводить примеры, подтверждающие закон сохранения механической энергии;

—систематизировать и обобщать знания закона на тепловые процессы

13/13.

Контрольная работа №1

Контрольная работа по теме «Теплопередача и работа»

—Применять знания к решению задач

14/14.

 Плавление и кристаллизация.

§ 12, 13

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание.

Температура плавления. Анализ таблицы 3 учебника.

—Приводить примеры агрегатных состояний вещества;

—отличать агрегатные состояния вещества и объяснять особенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел;

—отличать процесс плавления тела от кристаллизации и приводить примеры этих процессов;

—проводить исследовательский эксперимент по изучению плавления, делать отчет и объяснять результаты эксперимента;

—работать с текстом учебника

Демонстрации. Модель кристаллической решетки молекул воды и кислорода, модель хаотического движения молекул в газе, кристаллы.

Опыты. Наблюдение за таянием кусочка льда в воде

15/15.

Удельная теплота

плавления

§ 14, 15

Удельная теплота плавления, ее физический смысл и единица. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. Анализ таблицы 4 учебника. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации

—Анализировать табличные данные температуры плавления, график плавления и отвердевания;

—рассчитывать количество теплоты,

выделяющегося при кристаллизации;

—объяснять процессы плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-кинетических представлений

16/16.

Испарение и конденсация.

Насыщенный  пар.

§ 16, 17

Парообразование и испарение. Скорость

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.

—Объяснять понижение температуры жидкости при испарении;

—приводить примеры явлений природы, которые объясняются конденсацией пара;

—проводить исследовательский эксперимент по изучению испарения и конденсации, анализировать его результаты и делать выводы

Демонстрации. Явление испарения и конденсации

17/17.

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

§ 18, 19

Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Анализ таблицы 6 учебника. Решение задач.

—Работать с таблицей 6 учебника;

—приводить примеры, использования энергии, выделяемой при конденсации водяного пара;

—рассчитывать количество теплоты, необходимое для превращения в пар жидкости любой массы;

—проводить исследовательский эксперимент по изучению кипения воды, анализировать его результаты, делать выводы

Демонстрации. Кипение воды. Конденсация пара

18/18.

Расчёт количества теплоты при теплообмене.

Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, количества теплоты, отданного (полученного) телом при конденсации (парообразовании)

—Находить в таблице необходимые данные;

—рассчитывать количество теплоты, полученное (отданное) телом при теплообмене.

19/19.

Влажность воздуха.

Лабораторная работа № 4

§ 20

Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр.

Лабораторная работа № 4 «Измерение влажности воздуха».

—Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту и деятельности человека;

—измерять влажность воздуха;

—работать в группе

Демонстрации. Различные виды гигрометров, психрометр, психрометрическая таблица

20/20

Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания.

§ 21, 22

Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

—Объяснять принцип работы и устройство ДВС;

—приводить примеры применения ДВС на практике

Демонстрации. Подъем воды за поршнем в стеклянной трубке, модель ДВС

21/21

Паровая турбина.  Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия холодильника.

§ 23, 24

Устройство и принцип действия паровой турбины, реактивного двигателя. КПД теплового двигателя. Решение задач.

—Объяснять устройство и принцип работы паровой турбины;

—приводить примеры применения паровой турбины в технике;

—сравнивать КПД различных машин и механизмов

Демонстрации. Модель паровой турбины

22/22

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Экологические проблемы при использовании ДВС.

-осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных источников.

23/23.

Решение задач

Решение задач по теме

—Определять количество теплоты;

—получать необходимые данные из таблиц;

—применять знания к решению задач

24/24

Контрольная работа № 2

Контрольная работа по теме «Изменение агрегатных состояний вещества»

—Применять знания к решению задач

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (26 ч)

25/1

Электризация тел.

 Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов.

§ 25

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Единица электрического заряда.

—Объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух родов электрических зарядов

Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов.

Опыты. Наблюдение электризации тел

при соприкосновении

26/2.

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.

§ 26, 27

Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи.

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к другому.

—Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле;

—пользоваться электроскопом;

—определять изменение силы, действующей на заряженное тело при удалении и приближении его к заряженному телу

Демонстрации. Устройство и принцип действия электроскопа. Электрометр. Действие электрического поля. Обнаружение поля заряженного шара

27/3.

Закон сохранения электрического заряда.

§ 28, 29

Закон сохранения электрического заряда.Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим зарядом. Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы.

—Объяснять опыт Иоффе—Милликена;

—доказывать существование частиц, имеющих наименьший электрический заряд;

—объяснять образование положительных и отрицательных ионов;

—применять межпредметные связи химии и физики для объяснения строения атома;

—работать с текстом учебника

Демонстрации. Делимость электрического заряда. Перенос заряда с заряженного электроскопа на незаряженный с помощью пробного шарика

28/4.

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.

§ 31, 34, 35

Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников.

—На основе знаний строения атома объяснять существование проводников, полупроводников и диэлектриков;

—приводить примеры применения проводников, полупроводников и диэлектриков в технике, практического применения полупроводникового диода;

—наблюдать работу полупроводникового диода

Демонстрации. Проводники и диэлектрики. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Полупроводниковый диод. Работа полупроводникового диода

29/5.

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока.

Действия электрического тока.

§ 32, §36

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

Действия электрического тока. Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление электрического тока.

—Объяснять устройство сухого гальванического элемента;

—приводить примеры источников

электрического тока, объяснять их назначение

—Приводить примеры химического и теплового действия электрического тока и их использования в технике;

—объяснять тепловое, химическое и магнитное действия тока;

—работать с текстом учебника

Демонстрации. Электрофорная машина. Превращение внутренней энергии в электрическую. Действие электрического тока в проводнике на магнитную стрелку.

Превращение энергии излучения в электрическую энергию. Гальванический элемент. Аккумуляторы, фотоэлементы.

Опыты. Изготовление гальванического элемента из овощей или фруктов

30/6

Электрическая цепь.

§ 33

Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей.

—Собирать электрическую цепь;

—объяснять особенности электрического тока в металлах, назначение источника тока в электрической цепи;

—различать замкнутую и разомкнутую электрические цепи;

—работать с текстом учебника

Демонстрации. Составление простейшей электрической цепи

31/7.

Сила тока. Амперметр.

§ 37, § 38

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы.

—Объяснять зависимость интенсивности электрического тока от заряда и времени;

—рассчитывать по формуле силу тока;

—выражать силу тока в различных единицах

Демонстрации. Взаимодействие двух параллельных проводников с током

32/8.

Лабораторная работа № 5

Измерение силы тока на различных участках цепи.

 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока ».

—Включать амперметр в цепь;

—определять цену деления амперметра и гальванометра;

—чертить схемы электрической цепи;

—измерять силу тока на различных участках цепи;

—работать в группе

Демонстрации. Амперметр. Измерение силы тока с помощью амперметра

33/9

Напряжение.

Вольтметр.

§ 39, 40, 41

Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Анализ таблицы 7 учебника.

Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы.

—Выражать напряжение в кВ, мВ;

—анализировать табличные данные,

работать с текстом учебника;

— рассчитывать напряжение по формуле

—Определять цену деления вольтметра;

Демонстрации. Электрические цепи с лампочкой от карманного фонаря и аккумулятором, лампой накаливания и осветительной сетью

34/10.

Лабораторная работа № 6

«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». Измерение напряжения на различных участках цепи и на источнике тока.

—включать вольтметр в цепь;

—измерять напряжение на различных

участках цепи;

—чертить схемы электрической цепи

—собирать электрическую цепь, измерять напряжение, пользоваться вольтметром

Демонстрации. Вольтметр. Измерение напряжения с помощью вольтметра

35/11.

Электрическое сопротивление.

§ 43

Электрическое сопротивление. Определение опытным путем зависимости силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления.

—Строить график зависимости силы тока от напряжения;

—объяснять причину возникновения сопротивления;

—анализировать результаты опытов и графики;

—анализировать табличные данные,

работать с текстом учебника;

Демонстрации. Электрический ток в различных металлических проводниках.

Зависимость силы тока от свойств проводников

36.12

Решение задач

Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Анализ таблицы 8 учебника. Формула для расчета сопротивления проводника. Решение задач.

—Исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала проводника;

—вычислять удельное сопротивление проводника

Демонстрации. Зависимость сопротивления проводника от его размеров и рода вещества

§ 45

37/13.

Реостаты Лабораторная работа № 7

§ 47

Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь.

Лабораторная работа № 7 «Регулирование силы тока реостатом».

—Собирать электрическую цепь;

—пользоваться реостатом для регулирования силы тока в цепи;

—работать в группе;

—представлять результаты измерений в виде таблиц

Демонстрации. Устройство и принцип действия реостата. Реостаты разных конструкций: ползунковый, штепсельный, магазин сопротивлений. Изменение силы тока в цепи с помощью реостата

38/14

Закон Ома для участка электрической  цепи

§ 44

Установление на опыте зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Решение задач.

—Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от сопротивления этого проводника;

—записывать закон Ома в виде формулы;

—решать задачи на закон Ома;

—анализировать результаты опытных данных, приведенных в таблице

Демонстрации. Зависимость силы тока от сопротивления проводника при постоянном напряжении. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении на участке цепи

39/15

Лабораторная работа № 8

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

—Собирать электрическую цепь;

—измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра;

—представлять результаты измерений в виде таблиц;

—работать в группе

40/16.

Последовательное соединение

проводников

Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Решение задач.

—Приводить примеры применения последовательного соединения проводников;

—рассчитывать силу тока, напряжение

и сопротивление при последовательном соединении

Демонстрации. Цепь с последовательно соединенными лампочками, постоянство силы тока на различных участках цепи, измерение напряжения в проводниках при последовательном соединении

§ 48

41/17.

Параллельное соединение проводников

§ 49

Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. Решение задач.

—Приводить примеры применения параллельного соединения проводников;

—рассчитывать силу тока, напряжение

и сопротивление при параллельном соединении

Демонстрации. Цепь с параллельно включенными лампочками, измерение напряжения в проводниках при параллельном соединении

42/18.

Решение задач

Соединение проводников. Закон Ома для участка цепи

—Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при параллельном и последовательном соединении проводников;

—применять знания к решению

задач

43/19.

Контрольная работа № 3

Контрольная работа по теме «Электрические явления»

—Применять знания к решению задач

44/20.

Работа электрического тока

§ 50

Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока.

—Рассчитывать работу и электрического тока;

—Выражать работу тока в Вт•ч;

кВт•ч;

45/21

Мощность электрического тока

§  51

Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности электрического тока. Единицы мощности. Анализ таблицы 9 учебника. Прибор для определения мощности тока. Решение задач.

—Рассчитывать  мощность электрического тока;

—выражать единицу мощности через единицы напряжения и силы тока

Демонстрации. Измерение мощности тока в лабораторной электроплитке

46/22.

Решение задач

§ 52

Формула для вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии.

—Выражать работу тока в Вт•ч;

кВт•ч;

—Вычислять работу и мощность электрического тока различными способами

47/23

Лабораторная работа № 9

Лабораторная работа № 9 «Измерение работы и мощности электрического  тока»

—измерять мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр, часы;

—работать в группе

48/24.

 Закон Джоуля—Ленца

§ 53

Формула для расчета количества теплоты, выделяющегося в проводнике при протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Решение задач.

—Объяснять нагревание проводников с током с позиции молекулярного строения вещества;

—рассчитывать количество теплоты, выделяемое проводником с током по закону Джоуля—Ленца

Демонстрации. Нагревание проводников из различных веществ электрическим током

49/25.

Конденсатор.

§ 54

Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Решение задач.

—Объяснять назначения конденсаторов в технике;

—объяснять способы увеличения и уменьшения емкости конденсатора;

—рассчитывать электроемкость конденсатора, работу, которую совершает электрическое поле конденсатора, энергию конденсатора

Демонстрации. Простейший конденсатор, различные типы конденсаторов. Зарядка конденсатора от электрофорной машины, зависимость емкости конденсатора от площади пластин, диэлектрика, расстояния между пластинами

50/26.

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.

Короткое замыкание, предохранители

Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители.

—Различать по принципу действия

лампы, используемые для освещения, предохранители в современных приборах

Демонстрации. Устройство и принцип действия лампы накаливания, светодиодных и люминесцентных ламп, электронагревательные приборы, виды предохранителей

§ 55, 56

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч)

51/1.

Опыт Эрстеда. Магнитное поле  тока.

§ 57, 58

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля.

—Выявлять связь между электрическим током и магнитным полем;

—объяснять связь направления магнитных линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике;

—приводить примеры магнитных явлений

Демонстрации. Картина магнитного поля проводника с током, расположение магнитных стрелок вокруг проводника с током.

Опыты. Взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки

52/2.

Электромагнит.

Электромагнитное реле

§ 59

Магнитное поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита.

—Называть способы усиления магнитного действия катушки с током;

—приводить примеры использования электромагнитов в технике и быту;

Демонстрации. Действие магнитного поля катушки, действие магнитного поля катушки с железным сердечником

53/3

Лабораторная работа № 10

«Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током»

—выяснить способы усиления магнитного действия катушки с током;

— работать в группе

54/4.

Взаимодействие  постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.

§ 60, 61

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Решение задач.

—Объяснять возникновение магнитных бурь, намагничивание железа;

—получать картины магнитного поля полосового и дугообразного магнитов;

—описывать опыты по намагничиванию веществ

Демонстрации. Типы постоянных магнитов. Взаимодействие магнитных стрелок, картина магнитного поля магнитов, устройство компаса, магнитные линии  магнитного поля Земли.

Опыты. Намагничивание вещества

55/5.

Электродвигатель Лабораторная работа № 11

§ 62

Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока.

Лабораторная работа № 11 «Изучение принципа действия электродвигателя».

—Объяснять принцип действия электродвигателя и области его применения;

—перечислять преимущества электродвигателей по сравнению с тепловыми;

—собирать электрический двигатель постоянного тока (на модели);

—определять основные детали электрического двигателя постоянного тока;

—работать в группе

Демонстрации. Действие магнитного поля на проводник с током. Вращение рамки с током в магнитном поле

56/6.

Контрольная работа № 4

Контрольная работа по теме «Работа и мощность электрического тока. Электромагнитные явления»

—Применять знания к решению задач

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12 ч)

57/1.

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное  распространение света.

§ 63

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения.

—Наблюдать прямолинейное распространение света;

—объяснять образование тени и полутени;

—проводить исследовательский эксперимент по получению тени и полутени

Демонстрации. Излучение света различными источниками, прямолинейное

распространение света, получение тени и полутени

58/2.

Отражение света. Закон отражения света.

§ 65

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей.

—Наблюдать отражение света;

—работать с текстом учебника;

—уметь определять угол падения и угол отражения;

Демонстрации. Наблюдение отражения света, изменения угла падения и отражения света.

Опыты. Отражение света от зеркальной поверхности.

59/3.

Плоское зеркало

Построение изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света.

—Применять закон отражения света

при построении изображения в плоском зеркале;

—строить изображение точки в плоском зеркале

Демонстрации. Получение изображения предмета в плоском зеркале

§ 66

60/4.

Лабораторная работа № 11

«Исследование зависимости угла отражения от угла падения света»

—проводить исследовательский эксперимент по изучению зависимости угла отражения света от угла падения, анализировать полученный результат, делать выводы

—работать в группе

61/5

Преломление света. Закон преломления света

§ 67

Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред.

—Наблюдать преломление света;

—работать с текстом учебника;

Демонстрации. Преломление света.

Прохождение света через плоскопараллельную пластинку, призму

62/6

Лабораторная работа № 12

«Исследование зависимости угла преломления от угла падения света»

—проводить исследовательский эксперимент по преломлению света при переходе луча из воздуха в стекло, анализировать полученный результат, делать выводы

—работать в группе

63/7.

Линза. Фокусное расстояние линзы.

Оптическая сила линзы.

§ 68

Линзы, их физические свойства и характеристики. Фокус линзы. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Оптические приборы.

—Различать линзы по внешнему виду;

—определять, какая из двух линз с разными фокусными расстояниями дает большее увеличение

Демонстрации. Различные виды линз.

Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах

64/8.

Формула линзы

§ 69

Построение изображений предмета, расположенного на разном расстоянии от фокуса линзы, даваемых собирающей и рассеивающей линзами. Характеристика изображения, полученного с помощью линз.

Формула тонкой линзы для различных видов линз

—Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) для случаев: F> f; 2F< f; F< f <2F;

—различать мнимое и действительное изображения

—использовать знания геометрии для вывода формулы тонкой линзы

Демонстрации. Получение изображений с помощью линз

65/9.

Лабораторная работа № 13

Лабораторная работа № 13 «Получение изображений  с помощью собирающей линзы»

—Измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы;

—анализировать полученные при помощи линзы изображения, делать выводы,

представлять результат в виде таблиц;

—работать в группе

66/10.

Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз

Решение задач на законы отражения и преломления света, построение изображений, полученных с помощью плоского зеркала, собирающей и рассеивающей линз

—Применять знания к решению задач на построение изображений, даваемых плоским зеркалом и линзой

67/11.

Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза. оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в технике, история их развития

—Объяснять восприятие изображения глазом человека;

—применять межпредметные связи

физики и биологии для объяснения восприятия изображения

Демонстрации. Модель глаза

§ 70

68/12.

Контрольная работа № 5

Контрольная работа по теме «Световые явления»

—Применять знания к решению задач

69/1

Повторение

Повторение пройденного материала

—Демонстрировать презентации;

—выступать с докладами и участвовать в их обсуждении

70/2

Итоговая контрольная работа

Календарно-тематическое планирование  учебного предмета  физика на  2014-2015 учебный год 9  класс  согласно рабочей программе  по физике 7-9 класс

№ п/п

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Основные Виды деятельности обучающихся

Экспериментальная поддержка

Формы диагностики и контроля

Дата проведения

Физика и физические методы изучения природы (2 ч)

1/1

Физические модели.

§ 1

Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой.

—обосновывать возможность замены тележки ее моделью — материальной точкой — для описания движения

2/2

Роль математики в развитии физики.

Векторы, их модули и проекции на выбранную ось.

—Определять модули и проекции векторов на координатную ось;

ЗАКОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ (20 ч)

3/1.

Система отсчета

Описание движения. Поступательное движение. Система отсчета.

—Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное движение тележки с капельницей;

—определять по ленте со следами капель вид движения тележки, пройденный ею путь и промежуток времени от начала движения до остановки;

Демонстрации. Определение координаты (пути, траектории, скорости) материальной точки в заданной системе отсчета (по рис. 2, б учебника)

4/2.

Перемещение

§ 2, § 3

Вектор перемещения и необходимость его введения для определения положения движущегося тела в любой момент времени. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции вектора перемещения

—Приводить примеры, в которых координату движущегося тела в любой момент времени можно определить, зная его начальную координату и совершенное им за данный промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо перемещения задан пройденный путь

—записывать уравнение для определения координаты движущегося тела в векторной и скалярной форме, использовать его для решения задач

Демонстрации. Путь и перемещение

5/3.

Перемещение при прямолинейном равномерном движении

§ 4

Для прямолинейного равномерного движения: определение вектора скорости,

формулы для нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела, формула для вычисления координаты движущегося тела в любой заданный момент времени, равенство модуля вектора перемещения пути и площади под графиком скорости.

—Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела, для вычисления координаты

— доказывать равенство модуля вектора перемещения пройденному пути и площади под графиком скорости;

—строить графики зависимости

vx = vx (t)

Демонстрации. Равномерное движение, измерение скорости тела при равномерном движении, построение графика зависимости vx = vx (t), вычисление по этому графику перемещения и координаты движущегося тела в любой заданный момент времени;

6/4

Равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение.

§ 5

Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Ускорение.

—Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение;

—приводить примеры равноускоренного движения;

—записывать формулу для определения ускорения в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось;

—применять формулы ;  для решения задач, выражать любую из входящих в них величин через остальные

Демонстрации. Определение ускорения прямолинейного равноускоренного движения

7/5

График зависимости  скорости от времени

§ 6

Формулы для определения вектора скорости и его проекции. График зависимости проекции вектора скорости от времени при равноускоренном движении для случаев, когда векторы скорости и ускорения сонаправлены; направлены в противоположные стороны.

—Записывать формулы

   ; ;

читать и строить графики зависимости vx = vx (t);

— решать расчетные и качественные задачи с применением указанных формул

—по графику определять скорость в заданный момент времени;

Демонстрации. Зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении

8/6

График зависимости пути от времени

§ 7, 8

Вывод формулы перемещения геометрическим путем

График зависимости проекции вектора перемещения от времени при  равномерном и равноускоренном движении

Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости.

определять координаты и скорость в заданный момент времени;

—Решать расчетные задачи с применением формулы

 

—приводить формулу

к виду

—доказывать, что для прямолинейного равноускоренного движения уравнение

может быть преобразовано в уравнение

Демонстрации. Зависимость модуля перемещения от времени при прямолинейном равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью (по рис. 2 или 21учебника)

9/7.

Лабораторная работа № 1

Определение ускорения и мгновенной скорости тела, движущегося равноускоренно.

Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения»

—определять ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед ударом о цилиндр;

—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков;

—работать в группе

10/8.

Относительность движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

§ 9

Самостоятельная работа № 1 (по материалу § 1—8).Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе).

—Наблюдать и описывать движение маятника в двух системах отсчета, одна из которых связана с землей, а другая с лентой, движущейся равномерно относительно земли;

—сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости маятника в указанных системах отсчета;

—приводить примеры, поясняющие относительность движения

Демонстрации. Относительность траектории, перемещения, скорости с помощью маятника

11/9

Контрольная работа № 1

По теме «Равномерное и неравномерное движение»

12/10

Первый закон Ньютона

§ 10

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.

—Наблюдать проявление инерции;

—приводить примеры проявления

инерции;

—решать качественные задачи на применение первого закона Ньютона

Демонстрации. Явление инерции

13/11.

Второй закон Ньютона

§ 11

Второй закон Ньютона. Единица силы.

—Записывать второй закон Ньютона в виде формулы;

—решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона

Демонстрации. Второй закон Ньютона

14/12.

Третий закон Ньютона

§ 12

Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при взаимодействии тел: а) имеют одинаковую природу; б) приложены к разным телам

—Наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньютона;

—записывать третий закон Ньютона в виде формулы;

—решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона

Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис. 22—24 учебника)

15/13.

Свободное падение тел. Невесомость.

§ 13, § 14

Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве.

—Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в разреженном пространстве;

—делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при действии на них только силы тяжести

Демонстрации. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве (по рис. 29 учебника)

16/14.

Закон всемирного тяготения

§ 15, 16

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. Формула для определения ускорения свободного падения.

—Записывать закон всемирного тяготения в виде математического уравнения

—Из закона всемирного тяготения

выводить формулу

Демонстрации. Падение на землю тел, не имеющих опоры или подвеса

17/15.

Равномерное движение  по окружности. Период и частота обращения.

 § 17, 18

Условие криволинейности движения. Направление скорости тела при его криволинейном движении (в частности, по окружности). Центростремительное ускорение.

—Приводить примеры прямолинейного и криволинейного движения тел;

—называть условия, при которых тела движутся прямолинейно или криволинейно;

—вычислять модуль центростремительного ускорения по формулеa        

Демонстрации. Примеры прямолинейного и криволинейного движения: свободное падение мяча, который выронили из рук, и движение мяча, брошенного горизонтально. Направление скорости при движении по окружности (по рис. 39 учебника)

18/16.

Искусственные спутники Земли.

Траектории движения ИСО при первой космической, второй космической скоростях по окружности с постоянной по модулю скоростью

—Решать расчетные и качественные задачи;

—слушать доклад «Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы

19/17.

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Причины введения в науку физической величины — импульс тела. Импульс тела (формулировка и математическая запись). Единица импульса. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Вывод закона сохранения импульса.

—Давать определение импульса тела, знать его единицу;

—объяснять, какая система тел называется замкнутой, приводить примеры замкнутой системы;

—записывать закон сохранения

импульса

Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения импульса (по рис. 44 учебника)

§ 20

20/18.

Реактивное движение.

Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты

—Наблюдать и объяснять полет модели ракеты

Демонстрации. Реактивное движение. Модель ракеты

§ 21

21/19.

Закон сохранения механической энергии

Закон сохранения механической энергии. Вывод закона и его применение к решению задач

—Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения энергии;

—работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы»

§ 22

22/20.

Контрольная работа № 2

Контрольная работа № 2 по теме «Законы динамики»

—Применять знания к решению задач

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЗВУК (12 ч)

23/1.

Механические колебания.

§ 23, 26

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

—Определять колебательное движение по его признакам;

—приводить примеры колебаний;

—описывать динамику свободных колебаний пружинного и математического маятников;

—Объяснять причину затухания свободных колебаний;

—называть условие существования незатухающих колебаний

Демонстрации. Примеры колебательных движений (по рис. 52 учебника).

24/2.

Период, частота и амплитуда колебаний.

§ 24

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити.

—Называть величины, характеризующие колебательное движение;

—записывать формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний;

Демонстрации.

25/3

Лабораторная работа № 2

Лабораторная работа № 2 «Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины  нити»

—Проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника от длины его нити;

—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

—работать в группе;

26/4

Период колебаний математического и пружинного маятников.

зависимость периода колебаний математического маятника от ускорения свободного падения  и длины нити. Период колебаний пружинного маятника;

вывод зависимости

—Определение качественной зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения свободного падении

-подготовка к лабораторной работе

27/5.

Лабораторная работа № 3

«Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника»

—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц ;

- анализировать полученный результат, сравнивать с табличным значением, определять погрешность измерения

—работать в группе

28/6

Резонанс

Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике.

—Объяснять, в чем заключается явление резонанса;

—приводить примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути устранения последних

Демонстрации. Резонанс маятников (по рис. 68 учебника)

§ 27

29/7

Лабораторная работа № 4

««Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза »

—проводить экспериментальное исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от m и k

—представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

—работать в группе;

30/8.

Механические волны

§ 28

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах.

—Различать поперечные и продольные волны;

—описывать механизм образования волн;

—называть характеризующие волны физические величины

Демонстрации. Образование и распространение поперечных и продольных волн (по рис. 69—71 учебника)

31/9.

Длина волны.

§ 29

Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами.

—Называть величины, характеризующие упругие волны;

—записывать формулы взаимосвязи

между ними

Демонстрации. Длина волны (по рис. 72 учебника)

32/10.

Звук

§ 30, 32

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация.

—Называть диапазон частот звуковых волн;

—приводить примеры источников звука;

—приводить обоснования того, что звук является продольной волной;

—слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы

Демонстрации. Колеблющееся тело как источник звука (по рис. 74—76 учебника)

33/11.

Высота и громкость звука

§ 31

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин.

—На основании увиденных опытов выдвигать гипотезы относительно зависимости высоты тона от частоты, а громкости — от амплитуды колебаний источника звука

Демонстрации. Зависимость высоты тона от частоты колебаний (по рис. 79 учебника). Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний (по рис. 76 учебника)

34/12

Контрольная работа № 3

Контрольная работа  по теме «Механические колебания и волны. Звук»

—Применять знания к решению задач

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ (16 ч)

35/1.

Магнитное поле тока

§ 35

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля

—Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с удалением от проводников с током

Демонстрации. Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита. Демонстрация спектров магнитного поля токов

36/2

Направление тока и направление линий его магнитного поля

§ 36

Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида

—Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика;

—определять направление электрического тока в проводниках и направление линий магнитного поля

37/3.

Действие магнитного поля на проводник с током.

§ 37

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки

—Применять правило левой руки;

—определять направление силы, действующей на электрический заряд, движущийся в магнитном поле;

—определять знак заряда и направление движения частицы

Демонстрации. Действие магнитного поля на проводник с током (по рис. 104 учебника)

38/4.

Сила Ампера

§ 38, 39

Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Единицы магнитной индукции.

Формула связи силы Ампера с характеристикой магнитного поля, длиной проводника и силой тока в нём.

—Записывать формулу взаимосвязи

модуля вектора магнитной индукции B магнитного поля с модулем силы F, действующей на проводник длиной l, расположенный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I в проводнике;

39/5.

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея

§ 40

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления

—Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического поля при изменении магнитного поля, делать выводы

Демонстрации. Электромагнитная индукция (по рис. 122—124 учебника)

40/6.

Лабораторная работа № 5

Лабораторная работа № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции»

—Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления электромагнитной индукции;

—анализировать результаты эксперимента и делать выводы;

—работать в группе

41/7

Правило Ленца

§ 41

Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца

—Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с магнитом;

—объяснять физическую суть правила Ленца и формулировать его;

—применять правило Ленца и правило правой руки для определения направления индукционного тока

Демонстрации. Взаимодействие алюминиевых колец (сплошного и с прорезью) с магнитом (по рис. 126—130 учебника)

42/8.

Самоиндукция.

§ 42

Физическая суть явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.

—Наблюдать и объяснять явление самоиндукции

Демонстрации. Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи (по рис. 131, 132 учебника)

43/9.

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние

 § 43

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии.

—Рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного тока;

—называть способы уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на большие расстояния;

—рассказывать о назначении, устройстве и принципе действия трансформатора и его применении

Демонстрации. Трансформатор универсальный

44/10

Колебательный контур. Электромагнитные колебания.

§ 46

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона.

—Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре;

—делать выводы;

—решать задачи на формулу Томсона

Демонстрации. Регистрация свободных электрических колебаний (по рис. 140 учебника)

45/11.

Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн.  Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

§ 44, 45

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн.

—Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн;

—описывать различия между вихревым электрическим и электростатическим полями

Демонстрации. Излучение и прием электромагнитных волн

46/12.

Контрольная работа № 4

По теме «Электромагнитное поле»

47/13

Принципы радиосвязи и телевидения

§ 47

Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний

—Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения;

—слушать доклад «Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней»

48/14.

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света.

§ 49

Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты) Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр.

—Называть различные диапазоны электромагнитных волн

—Наблюдать разложение белого света в спектр при его прохождении сквозь призму и получение белого света путем сложения спектральных цветов с помощью линзы;

—объяснять суть и давать определение явления дисперсии

49/15

Линейчатые оптические спектры

§ 52

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения и поглощения света.

—Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания;

—называть условия образования

сплошных и линейчатых спектров испускания;

—работать в группе;

—слушать доклад «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике»

50/16

Поглощение и испускание света атомами.

§ 53

Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора.

—Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых спектров на основе постулатов Бора;

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (15 ч)

51/1.

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма – излучения.

§ 54

Сложный состав радиоактивного излучения, α, β- и γ-частицы.

—Описывать опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения.

- сравнивать виды излучения

52/2

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома

§ 55

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

—Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного состава радиоактивного излучения и по исследованию с помощью рассеяния α-частиц строения атома

53/3.

Методы регистрации ядерных излучений

§ 56

Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона.

—Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром;

—сравнивать полученный результат с наибольшим допустимым для человека значением;

—работать в группе

54/4.

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.

§ 57

Открытие нейтрона и протона

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел.

—Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений ядерных реакций

—Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа

55/5

Радиоактивные превращения атомных ядер

§ 55

Превращения ядер при радиоактивном

распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения

массового числа и заряда при радиоактивных превращениях

—Объяснять суть законов сохранения

массового числа и заряда при радиоактивных превращениях;

—применять эти законы при записи

уравнений ядерных реакций

56/6.

Ядерные силы Энергия связи атомных ядер.

§ 58, 59

Особенности ядерных сил. Изотопы Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс.

—Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс

57/7.

Ядерные реакции. Деление ядер урана.

 § 60

Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса.

—Описывать процесс деления ядра атома урана;

—объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, критическая масса;

—называть условия протекания управляемой цепной реакции

58/8

Решение задач

Вычислять энергию связи  дейтерия, трития и др. атомных ядер. Определять выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях

- решать задачи на определение дефекта масс

- применять формулу Эйнштейна.

59/9.

Ядерная энергетика.

§ 61, 62

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию.

—Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его устройстве и принципе действия;

60/10

Экологические проблемы работы атомных электростанций

Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Дискуссия на тему «Экологические последствия использования тепловых, атомных и гидроэлектростанций»

—называть преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций

-способы решения экологических проблемм

61/11

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада.

§ 63

Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

 Период полураспада радиоактивных веществ. Способы защиты от радиации

—Называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;

—слушать доклад «Негативное воздействие радиации на живые организмы и способы защиты от нее»

62/12

Дозиметрия.  Лабораторная работа № 6

«Измерение естественного радиационного фона дозиметром»

63/13.

 Синтез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд.

§ 64

Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Выделение энергии и перспективы ее использования. Источники энергии Солнца и звезд.

—Называть условия протекания термоядерной реакции;

—приводить примеры термоядерных реакций;

64/14

Решение задач

Задачи на определение состава атомного ядра, массового и зарядового чисел, составление ядерных реакций, определение дефекта масс и энергии связи.

—применять знания к решению задач

65/15

Контрольная работа № 5

Контрольная работа  по теме «Строение атома и атомного ядра.

66/1

Повторение. Основы кинематики

Повторение основных  понятий и формул

- читать  и строить графики  зависимости кинематических величин

67/2

Повторение. Основы динамики

Повторение основных  понятий и законов

- применять теоретические знания для решения качественных и расчётных задач

68/3

Повторение. Законы сохранения в механике.

Повторение закона сохранения импульса, закона сохранения энергии

- применять теоретические знания для решения качественных и расчётных задач

69/4

Повторение. Колебания и волны

Повторение основных  понятий и формул

- применять теоретические знания для решения качественных, графических и расчётных задач

70/5

Итоговая контрольная работа




[1]         Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.



Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №1

Камышловского городского округа

 СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания МО

№______ от ______2014 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ руководителя МАОУ СОШ №1 КГО №_____от______2014 г.

Рабочая программа

по физике

10-11 класс

на 2014-2015 учебный год

Составитель:

Дильмухамедова Ирина Римовна

учитель физики 1 квалификационной категории

Педагогический стаж: 25 лет

г. Камышлов

2014г.

 Пояснительная записка

  Основанием для составления рабочей программы по физике для 10-11 классов являются следующие нормативные документы:

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

-Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования. Москва, 2004.

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г.   № 1897;  

-Федеральные      требования     к   образовательным       учреждениям      в   части   минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены  приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте  России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

    -Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

-Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря  2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный  номер 19676);  

 -  Приказ  Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

   - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312».

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. №1089».

   -Программа развития МАОУ СОШ №1 КГО на 2013-2018 г.

  - Образовательная программа МАОУ СОШ №1 КГО 2012-2016г.г.

   -Основная образовательная программа ООО МАОУ СОШ №1 КГО.

  - Примерная программа основного общего образования   по физике ( Коровин В. А.,

Орлов В. А.2010г.)

          - Обязательный минимум содержания основного общего образования от 19 мая 1998 г. № 1236

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в её историческом развитии человек не поймёт историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования миропонимания, для развития научного способа мышления.

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.

Цели изучения курса физики на старшей ступени средней школы следующие:

  • развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе самостоятельной познавательной и творческой деятельности;
  • овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, основных физических законах и способах их использования в практической жизни;
  • приобретение умений применять полученные знания на практике для объяснения природных явлений, для эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
  • формирование представлений о физической картине мира.

Достижение этих целей обеспечивается задачами:

  • знакомством с методами научного познания природы в процессе проведения наблюдений физических явлений, планирования и выполнения экспериментов, обработки результатов измерений, выдвижения гипотез и их проверки;
  • организацией самостоятельной деятельности учащихся по приобретению информации физического содержания и оценки её достоверности, использованию современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления информации в области физики и её практических приложений.

Личностными результатами при изучении курса физики на старшей ступени средней школы являются:

  • формирование круга познавательных интересов, определение предпочитаемых видов практической деятельности;
  • подготовка к объективно и субъективно обоснованному выбору дальнейшего жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями.

Метапредметными результатами при изучении курса физики на старшей ступени средней школы являются:

  • формирование умений постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных результатов;
  • выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами;
  • развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение;
  • приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей, рациональной деятельности в нестандартных ситуациях;
  • формирование ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности;
  • понимание ценности научного познания мира не вообще для человечества в целом, а каждым учащимся для себя лично, понимания ценности овладения методом научного познания для достижения успеха в любом виде практической деятельности;
  • осознание особой востребованности обществом творческих личностей;
  • умения вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения

Общими предметными результатами при изучении курса физики на старшей ступени средней школы являются:

  • умения проводить наблюдения физических явлений, анализировать и объяснять результаты наблюдений, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать их результаты и представлять с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
  • развитие теоретического мышления на основе овладения полным циклом процесса научного познания физических свойств окружающего мира. Этот цикл начинается непосредственным наблюдением явления с выделением его существенных признаков и свойств. За наблюдением следует выдвижение гипотезы на основе создания упрощённой теоретической модели наблюдаемого явления, способной сделать его понятным для нас. За выдвижением гипотезы идёт этап её математического развития и вывод неизвестных ранее следствий. Развитая до такого уровня гипотеза превращается в физическую теорию. Физическая теория заслуживает названия научной теории, если предсказываемые ею следствия могут быть проверены в экспериментах. При экспериментальном подтверждении следствий физическая теория считается подтверждённой экспериментом;
  • умения применять приобретённые знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной человеческой жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
  • формирование представлений о существовании закономерных связей между явлениями природы, о познаваемости законов природы и объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей.

Частными предметными результатами при изучении базового курса физики на старшей ступени средней школы являются:

  • знание основных законов классической механики и умения применять их на практике;
  • знание основных положений молекулярно-кинетической теории строения вещества и умения объяснять природные явления на основе этой теории;
  • знание основных законов термодинамики и умения применять их для объяснения природных явлений и принципов действия тепловых машин;
  • знание основных законов классической электродинамики и умения применять их для объяснения природных явлений, принципов действия электрических и оптических приборов, технических устройств;
  • знание основных положений специальной теории относительности;
  • знакомство с основными представлениями квантовой теории;
  • знакомство с современной физической картиной мира, основанной на представлениях о существовании элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий;
  • знакомство с современными научными представлениями о строении и эволюции Вселенной.
  • понимание и способность объяснять физические явления, такие как независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, диффузия, процессы испарения, кипения, конденсации, плавления и кристаллизации вещества, охлаждение жидкости при испарении, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризацию тел, нагревание проводников электрическим током, взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения, электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, отражение и преломление света, полное отражение света, дисперсия, интерференция и дифракция света, излучение и поглощение света атомами, возникновение линейчатого спектра излучения, фотоэффект; радиоактивность; ядерные реакции;
  • умения измерять и представлять результаты измерений с учётом их погрешностей следующих физических величин: расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу тела, плотность вещества, силу, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, импульс тела, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельную теплоту парообразования вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, электродвижущую силу, внутреннее сопротивление источника тока, фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы, показатель преломления вещества, длину световой волны;
  • владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости скорости и пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объёма вытесненной воды, периода колебаний груза на нити от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жёсткости пружины, давления газа от его объёма при постоянной температуре, давления газа от температуры при постоянном объёме, объёма газа от температуры при постоянном давлении, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, силы тока через лампочку накаливания от напряжения на ней; сопротивления металлического проводника и терморезистора от температуры; напряжения на полюсах источника тока от силы тока во внешней цепи; силы тока через диод от напряжения на нём, действующего значения силы переменного тока через конденсатор от его электроёмкости и частоты приложенного напряжения, действующего значения силы переменного тока через катушку индуктивности от её индуктивности и частоты приложенного напряжения, действующего значения силы переменного тока через последовательно включённые конденсатор, катушку индуктивности и резистор от частоты приложенного напряжения, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения;
  • знание основных физических законов и умение применять их практике и при решении физических задач: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон Гука, законы сохранения импульса, энергии, момента импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газа, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, законы Ома для участка цепи и полной электрической цепи, закон Джоуля–Ленца, законы геометрической оптики, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
  • понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании.

программа по физике для среднего (полного) общего образования составлена из расчёта часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования: по 2 ч/нед. (140 ч за два года обучения) на базовом уровне

В стандарте базового уровня акцент делается на изучении физики как элемента общей культуры, ознакомлении учащихся с историей возникновения и развития основных представлений физики, на формировании у них представлений о физической картине мира.

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (базовый уровень)

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Физика как наука. 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. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.

МЕХАНИКА

Механическое движение и его виды. 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.

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

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.

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной жизни:

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ

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

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.

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

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

Наблюдение и описание движения небесных тел.

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.

Учебно-тематический план 10 класс

№ раздела / темы

Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего

Теоретические занятия

Лабораторные  занятия,

Контрольные занятия

1

 Научный метод познания природы

 3

 3

 -

 -

2

2.1

2.2

2.3

Механика 

22

 20

 

1

 

1

 Кинематика

 8

Динамика

7

Законы сохранения

7

3

3.1

3.2

Молекулярная физика 

22

20

1

2

Молекулярная физика

14

Термодинамика

8

4

4.1

4.2

Электродинамика 

20

18

1

1

Электростатика

5

Постоянный ток

15

Повторение

3

2

-

1

Итого

 70

 62

 3

 5

Учебно-тематический план 11 класс

№ раздела / темы

Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего

Теоретические занятия

Лабораторные  занятия,

Контрольные занятия

1.

 Электродинамика

 12

 11

 1

 -

2

Электромагнитные колебания и волны 

26

 22

 2

 2

2.1

 Электромагнитные колебания

 7

2.2

Электромагнитные волны

4

2.3

Оптика

11

2.4

Специальная теория относительности

4

3.

Квантовая физика 

20

18

-

2

3.1

Физика атома

6

3.2

Физика атомного ядра

14

4

Строение Вселенной 

6

6

-

-

Повторение

6

5

-

1

Итого

 70

 62

 3

 5


Содержание программы 
учебного курса

класс

10

11

№ раздела / темы

Тема 1 Научный метод познания природы (3 ч)

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей и представление их при построении графиков.

Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира.

Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства.

Тема 2 Механика (22 ч)

2.1 Кинематика

 (8 ч)

Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.

2.2 Динамика

 (7 ч)

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчёта. Закон всемирного тяготения. Л. р. № 1 « Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости»

2.3 Законы сохранения

 (7 ч)

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания и волны.

Тема 3 Молекулярная физика (22 ч)

 

3.1

Молекулярная физика

 (14 ч)

Атомистическая теория строения вещества. Экспериментальные основания молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твёрдых тел. Практическая работа «Измерение влажности воздуха» Л.р № 2 «Изучение изобарного процесса»

3.2 Термодинамика (8 ч)

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Тема 4 Электродинамика (32 ч)

4.1 Электростатика (5 ч)

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов

4.2

 Постоянный ток 

(15 ч)

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.  Л.р.№3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

4.3 

Магнитные явления 

(12 ч)

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов. Л.р. № 1 «Изучение явления электромагнитной индукции»

Тема 5 Электромагнитные колебания и волны (26 ч)

5.1

Электромагнитные колебания 

(7 ч)

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.

5.2 Электромагнитные волны

 (4 ч)

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

5.3 Оптика

 (11 ч)

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Л.р. № 2 «Измерение показателя преломления стекла», л.р № 3 «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решётки»

5.4 Специальная теория относительности

 (4 ч)

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи.

Тема 6 Квантовая физика (20 ч)

6.1 

Физика атома

 (6 ч)

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Дуализм свойств света. Давление света. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора

6.2 

Физика атомного ядра

 (14 ч)

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Тема 7 Строение Вселенной (6 ч)

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звёзд. Природа Солнца и звёзд, источники энергии. Физические характеристики звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Наша Галактика и место солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.

Повторение  (резерв) 9ч


ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

Основная и дополнительная литература:

1.  Физика, 10 кл. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н . М, «Дрофа», 2008 г.

2. В. И. Лукашик. Сборник задач по физике. Учеб пособие для учащихся 10-11 кл. сред. шк. М, «Просвещение», 2010 г.

3.Тематические тесты по физике, 10 кл, В.А. Орлов, М, «Вербум-М», 2000 г.

4.Физика. Тесты.10 кл,  Учебно-методическое пособие.  Составитель: Н.К Гладышева, И.И. Нурминский, А.И.Нурминский, Н.В. Нурминская.М, «Дрофа», 2002г.

5. Физика. 10 кл,  Тематическое и поурочное планирование. Р.Д. Минькова, М, «Экзамен», 2005г.

6. Физика, 10 кл,  Поурочные планы. Составитель: С.В, Боброва,   Волгоград, «Учитель», 2007 г.

7. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 334 с.

Цифровые Образовательные Ресурсы

№1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики»

№2 «Физика, 7-11 класс ООО Физикон»

№3 Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс»

№4 Физика И.Д. Первое сентября

оборудование для фронтальных лабораторных работ

оборудование общего назначения

  1. Батарейный источник питания
  2. Весы учебные с гирями
  3. Термометры
  4. Штативы
  5. Цилиндры измерительные (мензурки)

механика

  1. Динамометры лабораторные
  2. Набор грузов по механике
  3. Наборы пружин с различной жесткостью
  4. Набор тел равного объема и равной массы
  5. Рычаг-линейка

молекулярная физика и термодинамика

  1. Калориметры
  2. Наборы тел по калориметрии

электродинамика

  1. Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока
  2. Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока
  3. Катушка – моток
  4. Ключи замыкания тока
  5. Компасы
  6. Комплекты проводов соединительных
  7. Набор прямых и дугообразных магнитов
  8. Миллиамперметры
  9. Наборы резисторов проволочные
  10. Реостаты ползунковые
  11. Электромагниты разборные с деталями
  12. Электролампа на подставке

оптика и квантовая физика

  1. Экраны со щелью
  2. Плоское зеркало
  3. Комплект линз
  4. Стеклянные призмы
  5. Дифракционные решётки

демонстрационное оборудование

приборы и принадлежности общего назначения

  1. Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А)
  2. Генератор звуковой частоты
  3. Микрофон
  4. Комплект соединительных проводов
  5. Штатив универсальный физический
  6. Сосуд для воды
  7. Столики подъемные
  8. Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком
  9. Насос воздушный ручной
  10. Комплект посуды и принадлежностей к ней

измерительные приборы

  1. Барометр-анероид
  2. Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
  3. Ареометры
  4. Манометр жидкостный демонстрационный
  5. Манометр механический
  6. Метроном
  7. Манометр металлический
  8. Психрометр
  9. Термометр жидкостный
  10. Амперметр стрелочный
  11. Вольтметр стрелочный

механика

  1. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
  2. Набор тел равной массы и равного объема
  3. Машина волновая
  4. Рычаг демонстрационный
  5. Сосуды сообщающиеся
  6. Стакан отливной
  7. Шар Паскаля
  8. Тележки

молекулярная физика и термодинамика

  1. Модель двигателя внутреннего сгорания
  2. Модели кристаллических решеток
  3. Модель броуновского движения
  4. Прибор для демонстрации теплопроводности тел
  5. Прибор для сравнения теплоемкости тел
  6. Прибор для изучения газовых законов
  7. Теплоприемник
  8. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
  9. Шар для взвешивания воздуха

электродинамика

  1. Источник высокого напряжения
  2. Султаны электрические
  3. Конденсатор переменной емкости
  4. Конденсатор разборный
  5. Палочки из стекла, эбонита и др.
  6. Набор выключателей и переключателей
  7. Магазин резисторов демонстрационный
  8.  ползунковый реостат
  9. Электрометры
  10. Штативы изолирующие
  11. Звонок электрический демонстрационный
  12. Катушка для демонстрации магнитного поля тока
  13. Набор для демонстрации спектров магнитных полей
  14. Комплект полосовых, дугообразных  магнитов
  15. Стрелки магнитные на штативах
  16. Машина электрическая обратимая
  17. Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле
  18. Прибор для изучения правила Ленца

оптика и квантовая физика

  1. Прибор по геометрической оптике
  2. Набор линз и зеркал
  3. Набор дифракционных решеток
  4. Набор светофильтров

Содержание программы

Раздел 1. Научный метод познания природы (3 ч)

Основное содержание по темам (ОС). Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей и представление их при построении графиков.

Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира.

Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства.

Характеристика основных видов деятельности ученика (Х). Формировать умения постановки целей деятельности, планировать собственную деятельности для достижения поставленных целей, предвидеть возможные результаты этих действий, проводить самоконтроль и оценку полученных результатов. Развивать способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. Производить измерения физических величин и оценивать границы погрешностей измерений. Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Предлагать модели явлений. Указывать границы применимости физических законов. Приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии производства.

Раздел 2. Механика (20 ч)

Кинематика (6 ч)

ОС. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.

Х. Представлять механическое движение тела уравнениями зависимости координат и проекций скорости от времени. Представлять механическое движение тела графиками зависимости координат и проекций скорости от времени. Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных социальных ролей.

Динамика (7 ч)

ОС. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчёта. Закон всемирного тяготения.

Х. Измерять массу тела. Измерять силы взаимодействия тел. Вычислять значения сил и ускорений. Вычислять значения ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Применять закон всемирного тяготения при расчётах сил и ускорений взаимодействующих тел.

Законы сохранения (7 ч)

ОС. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания и волны.

Х. Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. Измерять работу сил и изменение кинетической энергии тела. Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном поле. Находить потенциальную энергию упругой деформации по известной деформации и жёсткости тела. Применять закон сохранения механической энергии при расчётах результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. Исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. Исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы и жёсткости пружины.

Выработать навыки воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами.

Раздел 3. Молекулярная физика (12 ч)

Молекулярная физика (7 ч)

ОС. Атомистическая теория строения вещества. Экспериментальные основания молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твёрдых тел.

Х. Выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно-кинетической теории. Определять параметры вещества в газообразном состоянии на основании использования уравнения состояния идеального газа. Исследовать экспериментально зависимость p(V) в изотермическом процессе. Представлять графиками изохорный, изобарный и изотермический процессы. Вычислять среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул по известной температуре вещества. Измерять влажность воздуха.

Термодинамика (5 ч)

ОС. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Х. Исследовать экспериментально тепловые свойства вещества. Измерять количества теплоты в процессах теплопередачи. Рассчитывать количество теплоты, необходимое для осуществления заданного процесса с осуществлением теплопередачи. Рассчитывать количество теплоты, необходимое для осуществления процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу и переданное количество теплоты с использованием первого закона термодинамики. Объяснять принципы действия тепловых машин. Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.

Раздел 4. Электродинамика (25 ч)

Электростатика (5 ч)

ОС. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов.

Х. Вычислять потенциал электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Измерять разность потенциалов.

Постоянный ток (10 ч)

ОС. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.

Х. Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Выполнять расчёты силы тока и напряжений на участках электрических цепей.

Магнитные явления (10 ч)

ОС. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов.

Х. Вычислять силы, действующие на проводник с током в магнитном поле. Вычислять силы, действующие на электрический заряд, движущийся в магнитном поле. Объяснять принцип действия электродвигателя. Исследовать явление электромагнитной индукции. Объяснять принцип действия генератора электрического тока.

 

Резерв времени для авторских программ: 10 ч

 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны (30 ч)

Электромагнитные колебания (8 ч)

ОС. Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Х. Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы тока в цепи. Формировать ценностные отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности.

Электромагнитные волны (6 ч)

ОС. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Х. Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн. Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.

Оптика (12 ч)

ОС. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Х. Применять на практике законы отражения и преломления света при решении задач. Наблюдать явление дифракции света. Определять спектральные границы чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решётки. Строить изображения предметов, даваемые линзами. Рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета. Рассчитывать оптическую силу линзы. Измерять фокусное расстояние линзы.

Специальная теория относительности (4 ч)

ОС. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи.

Х. Рассчитывать энергию связи системы тел по дефекту массы.

Раздел 6. Квантовая физика (24 ч)

Физика атома (10 ч)

ОС. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Дуализм свойств света. Давление света. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Х. Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать максимальную кинетическую энергию электронов при фотоэлектрическом эффекте. Наблюдать линейчатые спектры. Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при переходе атома из одного стационарного состояния в другое.

Физика атомного ядра (14 ч)

ОС. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Х. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрировать ядерные излучения с помощью счётчика Гейгера. Рассчитывать энергию связи атомных ядер. Вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном распаде. Определять продукты ядерной реакции. Вычислять энергию, высвобождающуюся при ядерных реакциях. Понимать ценности научного познания мира не вообще для человечества в целом, а каждым учащимся для себя лично, понимать ценности овладения методом научного познания для достижения успеха в любом виде практической деятельности.

Раздел 7. Строение Вселенной (6 ч)

ОС. Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звёзд. Природа Солнца и звёзд, источники энергии. Физические характеристики звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Наша Галактика и место солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.

Х. Наблюдать звёзды, Луну и планеты в телескоп. Наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и солнечного экрана. Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов и информации об их особенностях.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
  • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя* энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

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

•        вклад российских и зарубежных ученых, 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 твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
  • приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 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 приобретенные 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.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 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, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.

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

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 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 и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

 Оценка письменных контрольных работ.

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Оценка лабораторных работ.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

 

 Перечень ошибок.

I. Грубые ошибки.

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.

2. Неумение выделять в ответе главное.

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.

7. Неумение определить показания измерительного прибора.

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

II. Негрубые ошибки.

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.

4.Нерациональный выбор хода решения.

III. Недочеты.

  1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
  2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
  3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
  4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
  5. Орфографические и пунктуационные ошибки.


Календарно-тематическое планирование  по физике на 2014-2015 учебный год  10  класс

№ п/п

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Основные Виды деятельности обучающихся

Формы диагностики и контроля

Дата проведения

1. Научный метод познания природы  3ч.

1/1

Вводный инструктаж. Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания

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

Формировать умения постановки целей деятельности, планировать собственную деятельности для достижения поставленных целей, предвидеть возможные результаты этих действий, проводить самоконтроль и оценку полученных результатов. Развивать способности ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение.

2/2

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов.

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей и представление их при построении графиков.

Научные гипотезы. Модели физических явлений.

Производить измерения физических величин и оценивать границы погрешностей измерений. Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Предлагать модели явлений.

3/3

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира.

Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства

Указывать границы применимости физических законов. Приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии производства.

2.Механика 22ч

2.1.Кинематика (8ч)

4/1.1

Механическое движение и его виды. Система отсчёта.

Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины.

Представлять механическое движение тела уравнениями зависимости координат и проекций скорости от времени.

5/2.2

Ускорение.

Скорость при движении с постоянным ускорением

Мгновенная скорость. Ускорение.

Представлять механическое движение тела графиками зависимости координат и проекций скорости от времени.

6/3.3

Прямолинейное равноускоренное движение.

Равноускоренное движение.

Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени.

7/4.4

Свободное падение тел.

Свободное падение – равноускоренное движение

Ускорение свободного падения и его особенности

Применять формулы равноускоренного движения для свободного падения

Определять координаты, пройденный путь, скорость

8/5.5

Движение тела брошенного под углом к горизонту

Формулы вычисления проекции скорости на координатные оси

Определять координаты, пройденный путь, скорость  по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени.

9/6.6

Решение задач

Формулы скорости и перемещения, ускорения. Отличие пути от перемещения.

Графики скорости.

Представлять механическое движение тела графиками зависимости координат и проекций скорости от времени.

Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени.

10/7.7

Равномерное движение тела по окружности.

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.

Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных социальных ролей.

11/8/8

Принцип относительности Галилея.

Относительность траектории, скорости и других характеристик движения.

Определять координаты, пройденный путь, скорость

2.2.Динамика (7ч)

12/9.1

Законы динамики

Инерциальные системы отсчёта.

13/10.2

Второй закон Ньютона.

Законы динамики.

Масса и сила.

Измерять массу тела. Измерять силы взаимодействия тел. Вычислять значения сил и ускорений. Вычислять значения ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел.

14/11.3

Третий закон Ньютона. Предсказательная сила законов классической механики.

Взаимодействие тел

Способы измерения сил.

Применение законов Ньютона

 Измерять силы взаимодействия тел.

15/12.4

Решение задач на законы Ньютона.

Законы динамики.

Масса и сила.

Вычислять значения ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел.

16/13.5

Силы в механике.

Сила тяжести,

сила упругости,

сила трения

Вычислять значения сил и ускорений.

Излагать информацию в виде таблицы

17/14.6

Лабораторная работа

№ 1 «Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости»

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.

Измерять массу тела. Измерять силы взаимодействия тел.  Вычислять значения ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Выработать навыки воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами.

18/15.7

Закон всемирного тяготения.

Закон всемирного тяготения.

Применять закон всемирного тяготения при расчётах сил и ускорений взаимодействующих тел.

2.3. Законы сохранение (7ч)

19/16.1

Закон сохранения импульса.

Формулировка 2 закон Ньютона через импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса.

Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях.

20/17.2

Работа и энергия. Мощность.

Механическая работа, энергия. Связь энергии и работы. Мощность.

Измерять работу сил и изменение кинетической энергии тела. Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела.

21/18.3

Кинетическая энергия.

Кинетическая энергия и работа.

Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела.

22/19.4

Потенциальная энергия.

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упругой деформации.

Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном поле. Находить потенциальную энергию упругой деформации по известной деформации и жёсткости тела.

23/20.5

Закон сохранения энергии.

Закон сохранения механической энергии. Механические колебания и волны.

Применять закон сохранения механической энергии при расчётах результатов взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости.

24/21.6

Решение задач.

Импульс тела. Импульс силы

Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях Применять закон сохранения механической энергии при расчётах результатов взаимодействий тел

25/22.7

Контрольная работа №1

«Механика»

Применять теоретические знания для решения задач

3.Молекулярная физика 22 ч.

3.1.Молекулярная физика (14ч.)

26/1.1

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные доказательства

Атомистическая теория строения вещества. Экспериментальные основания молекулярно-кинетической теории.

Выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно-кинетической теории.

27/2.2

Размеры, масса молекул.

Молярная масса, относительная молекулярная масса, количество вещества. Постоянная Авогадро

Применять знания формул и понятий химии

Пользоваться таблицей Менделеева

28/3.3

Решение задач.

Формулы вычисления массы и размеров молекул.

Применять теоретические знания для решения задач

29/4.4

Модель идеального газа

Физическая модель - идеальный газ, его отличие от реальных газов

Работать с различными источниками информации

30/5.5

Распределение молекул по скоростям.

Способы определения скорости теплового движения молекул

Вычислять среднюю скорость теплового движения молекул

31/6.6

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Абсолютная температура.

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой.

Вычислять среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул по известной температуре вещества.

32/7.7

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа.

Уравнение состояния идеального газа

Определять параметры вещества в газообразном состоянии на основании использования уравнения состояния идеального газа.

33/8.8

Изопроцессы.

 Газовые законы.

Изотермический, изобарный, изохорный процессы.

Представлять графиками изохорный, изобарный и изотермический процессы.

Анализировать графики

34/9.9

Решение задач.

Применение уравнения состояния идеального газа к изопроцессам

Излагать информацию в виде графиков

Определять параметры вещества в газообразном состоянии на основании использования уравнения состояния идеального газа.

35/10.10

Лабораторная работа  № 2

«Опытная проверка закона Гей - Люссака»

Исследовать экспериментально зависимость p(V) в изотермическом процессе.

Перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами, анализировать, делать выводы

36/11.11

Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел.

Строение жидкостей и твёрдых тел.  Виды деформации.

Определять параметры вещества в твёрдом  состоянии

37/12.12

Фазовые переходы.

Агрегатные состояния вещества. Процессы плавления и кристаллизации, парообразования и конденсации.

Вычислять количество теплоты, которое необходимо затратить (выделяется) при фазовых переходах

38/13.13

Влажность воздуха.

Абсолютная и относительная влажность,  способы её измерения

Измерять влажность воздуха.

39/14.14

Контрольная работа

№ 2

по теме «Молекулярно - кинетическая теория идеального газа»

Применять теоретические знания для решения задач

3.2.Термодинамика (8ч)

40/15.1

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.

 Исследовать экспериментально тепловые свойства вещества.

41/16.2

Количество теплоты.

Количество теплоты. Единицы измерения.

Формулы вычисления количества теплоты при плавлении (кристаллизации), парообразовании (конденсации)

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для осуществления заданного процесса с осуществлением теплопередачи. Рассчитывать количество теплоты, необходимое для осуществления процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое.

42/17.3

Первый закон термодинамики

Первый закон термодинамики.  Его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс

Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу и переданное количество теплоты с использованием первого закона термодинамики.

43/18.4

Необратимость тепловых процессов.  Порядок и хаос

Второй закон термодинамики. Невозможность создания вечного двигателя

Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.

44/19.5

Тепловые двигатели.

Принципы действия тепловых машин.

Объяснять принципы действия тепловых машин.

45/20.6

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Тепловые двигатели  и охрана окружающей среды

Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.

46/21.7

Решение задач

Законы термодинамики

Графические задачи.

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам

Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу и переданное количество теплоты с использованием первого закона термодинамики.

47/22.8

Контрольная работа №3

«Законы термодинамики»

Применять теоретические знания для решения задач

4.Электродинамика 20ч

4.1 Электростатика (5ч)

48/1.1

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда

Элементарный электрический заряд.

Закон сохранения электрического заряда.

Использовать электроскоп для определения знака заряда.

49/2.2

Закон Кулона

Закон Кулона

Электрическая постоянная

Диэлектрическая проницаемость среды

Вычислять силу взаимодействия  точечных электрических зарядов

50/3.3

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля

Напряжённость – силовая характеристика электрического поля.

Принцип суперпозиции полей

Вычислять силу, с которой электрическое поле действует на заряженную частицу в данной точке.

51/4.4

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов

 Разность потенциалов.

Формула связи напряжения и напряжённости

Вычислять потенциал электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Измерять разность потенциалов.

52/5.5

Электроёмкость. Конденсаторы.

Назначение, устройство и виды конденсаторов

Выработать навыки воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами.

4.2 Постоянный ток (15ч)

53/6.1

Электрический ток. Сила тока.

Источники постоянного тока.

Измерять силу тока

54/7.2

Закон Ома для участка цепи.

Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления

Выполнять расчёты силы тока и напряжений на участках электрических цепей.

55/8.3

Последовательное соединение проводников

Электрические схемы и основные закономерности последовательного соединения

Выполнять расчёты силы тока и напряжений на участках электрических цепей.

56/9.4

Параллельное соединение проводников

Электрические схемы и основные закономерности параллельного соединения

Выполнять расчёты силы тока и напряжений на участках электрических цепей.

57/10.5

Работа и мощность постоянного тока.

Формулы работы и мощности электрического тока

Измерять мощность электрического тока.

58/11.6

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи.

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

59/12.7

Лабораторная работа

№ 3

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.

Перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами, анализировать, делать выводы

60/13.8

Решение задач.

Формулы для вычисления силы тока, напряжения, сопротивления. Законы: Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения проводников

Выполнять расчёты силы тока и напряжений на участках электрических цепей.

61/14.9

Контрольная работа

№ 4

«Электрическое поле»

Применять теоретические знания для решения задач

62/15.10

Электрическая проводимость различных веществ.

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме.

Выработать

навыки

воспринимать,

анализировать,

перерабатывать и

предъявлять

информацию  в

соответствии  с

поставленными

задачами.

63/16.11

Электрический ток в полупроводниках.

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.

64/17.12

Электрический ток в жидкостях.

Электрический ток в электролитах.

65/18.13

Электрический ток в газах

Электрический ток в газах и вакууме.

66/19.14

Электрический ток в вакууме.

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме.

67/20.15

Решение задач

Закон электролиза. Носители тока  в металлах, электролитах, газах и вакууме.

Применять теоретические знания для решения задач

Повторение 3ч

68/1

Итоговая контрольная работа

Применять теоретические знания для решения задач

69/2

Повторение по теме «Механические явления»

Основы кинематики

Основы динамики

70/3

Повторение по теме «Молекулярная физика»

МКТ

Термодинамика

Календарно-тематическое планирование  по физике на 2014-2015 учебный год  11  класс

№ п/п

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Основные Виды деятельности обучающихся

Формы диагностики и контроля

Дата проведения

Электродинамика 12ч

1/1

Вводный инструктаж по ТБ. Магнитное моле тока

 Индукция магнитного поля.

Магнитные свойства вещества.                       Сила Ампера.                Сила Лоренца.   Физический смысл, формула и единицы измерения магнитного потока                        Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции. Электродвигатель. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. Самоиндукция.  Индуктивность.

Вычислять силы, действующие на проводник с током в магнитном поле.

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, движущийся в магнитном поле.

Объяснять принцип действия электродвигателя.

2/2

 линии магнитной индукции

3/3

Действие магнитного поля на проводник с током

4/4

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы

5/5

Магнитный поток

6/6

Явление электромагнитной индукции

7/7

Закон электромагнитной индукции.

8/8

Правило Ленца

9/9

Самоиндукция

10/10

Индуктивность

11/11

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1

«Изучение явления электромагнитной индукции»

Исследовать явление электромагнитной индукции.

12/12

Вихревое электрическое поле. Энергия магнитного поля тока.

Энергия магнитного поля. Взаимосвязь электрического и магнитного полей

2Электромагнитные колебания и волны  26

2.1Электромагнитные колебания  (7ч)

13/1.1

 Колебательный контур

Колебательный контур

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания.

Электрический резонанс.

Производство, передача и потребление электрической энергии.

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы тока в цепи.

Формировать ценностные отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности.

Объяснять принцип действия генератора электрического тока.

14/2.2

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания

15/3.3

Переменный электрический ток.

16/4.4

Генерирование электрической энергии.

17/5.5

Трансформатор.

18/6.6

Решение задач

19/7.7

Контрольная работа    № 1

«Электромагнитная индукция. Переменный ток»

Применять теоретические знания для решения задач

2.2 Электромагнитные волны (4ч)

20/8.1

Электромагнитные волны

Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны.

Скорость электромагнитных волн.

Модуляция.

Свойства электромагнитных волн.

 

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. Формировать ценностные отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам деятельности.

21/9.2

Распространение  электромагнитных волн.

22/10.3

 Принципы радиосвязи и телевидения.

23/11.4

Шкала электромагнитных волн. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение

2.3 Оптика  (11ч)

24/12.1

Волновые свойства света

Скорость света

Законы отражения и преломления света.

 Применять на практике законы отражения и преломления света при решении задач.

Строить изображения

предметов, даваемые линзами.

Наблюдать явление дисперсии света.

Рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета. Измерять фокусное расстояние линзы. Наблюдать явление дифракции света.

25/13.2

Закон отражения и  преломления света.  

26/14.3

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение показателя преломления стекла»

27/15.4

Дисперсия света

Дисперсия света.

Линзы.

Формула тонкой линзы.

Оптические приборы. Интерференция света.

Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света.

28/16.5

Линзы. Построение изображений в линзах.

29/17.6

Формула тонкой линзы.

30/18.7

Интерференция света

31/19.8

Дифракция света.

32/20.9

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа№3

«Измерение длины световой волны»

Определять спектральные границы чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решётки.

33/21.10

Решение задач

Рассчитывать оптическую силу линзы.

34/22.11

Контрольная работа

№ 2

«Световые волны»

Применять теоретические знания для решения задач

2.4 Специальная теория относительности  (4ч)

35/23.1

Постулаты теории относительности

Постулаты специальной теории относительности.

Полная энергия.

Энергия покоя.

Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи.

Границы применимости классической механики

понимать ценности овладения методом научного познания для достижения успеха в любом виде практической деятельности.

36/24.2

Следствия из постулатов теории относительности.

37/25.3

Элементы релятивистской динамики

38/26.4

Решение задач

Рассчитывать энергию связи системы тел по дефекту массы.

3. Квантовая физика 20ч

3.1 Физика атомного ядра  (6ч)

39/1.1

Гипотеза Планка. Фотон

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Дуализм свойств света. Давление света.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать максимальную кинетическую энергию электронов при фотоэлектрическом эффекте. Наблюдать линейчатые спектры. Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при переходе атома из одного стационарного состояния в другое.

40/2.2

Фотоэффект. Опыты Столетова.

41/3.3

Решение задач

42/4.4

Планетарная модель атома

43/5.5

Постулаты Бора. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга

44/6.6

Контрольная работа

№ 3

По теме «СТО. Фотоэффект»

Применять теоретические знания для решения задач

3.2 Физика атома  (14ч)

45/7.1

Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц

 Состав и строение атомного ядра.

Свойства ионизирующих ядерных излучений.

Виды радиоактивных превращений атомных ядер.

Закон радиоактивного распада.

Свойства ядерных сил.

Энергия связи атомных ядер.

Ядерные реакции.

 Цепная реакция деления ядер.

Ядерная энергетика.

Термоядерный синтез.

Доза излучения.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрировать ядерные излучения с помощью счётчика Гейгера. Рассчитывать энергию связи атомных ядер. Вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном распаде. Определять продукты ядерной реакции. Вычислять энергию, высвобождающуюся при ядерных реакциях. Понимать ценности научного познания мира не вообще для человечества в целом, а каждым учащимся для себя лично, понимать ценности овладения методом научного познания для достижения успеха в любом виде практической деятельности.

46/8.2

Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения.

47/9.3

Радиоактивные превращения.

48/10.4

Закон радиоактивного распада.

49/11.5

Строение атомного ядра. Ядерные силы.

50/12.6

Энергия связи ядер.

51/13.7

Решение задач

52/14.8

 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции

53/15.9

 Применение ядерной энергии.

54/16.10

Термоядерные реакции.

55/17.11

Биологическое действие радиации

56/18.12

Элементарные частицы

57/19.13

 Решение задач

58/20.14

Контрольная работа №4

по теме «Квантовая физика»

Применять теоретические знания для решения задач

4. Строение Вселенной 

59/1

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звёзд.

Природа Солнца и звёзд, источники энергии.

Физические характеристики звёзд.

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд.

Наша Галактика и место солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.

Наблюдать звёзды, Луну и планеты в телескоп.

Наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и солнечного экрана.

Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов и информации об их особенностях.

60/2

Строение Солнечной системы.

61/3

Система Земля-Луна.

62/4

Солнце. Звезды и источники из энергии

63/5

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и  звезд

64/6

Наша Галактика. Галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной

Повторение 6ч

65/1

Итоговая контрольная работа

Применять теоретические знания для решения задач

66/2

Повторение по теме «Механические явления»

Основы кинематики

Основы динамики

67/3

Повторение по теме «Тепловые явления»

МКТ

Термодинамика

68/4

Повторение по теме «Электрические явления»

Электрическое поле.

Законы постоянного тока

69/5

Повторение по теме «Магнитные явления»

Магнитное поле

70/6

Повторение по теме «Колебания и волны»

Механические колебания и волны. Звук. Электромагнитные колебания и волны



Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №1

Камышловского городского округа

 СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания МО

№______ от ______2014 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ руководителя МАОУ СОШ №1 КГО №_____от______2014 г.

Решение физических задач

элективный курс по физике

7 класс

на 2014-2015 учебный год

Составитель:

Дильмухамедова Ирина Римовна

учитель физики 1 квалификационной категории

Педагогический стаж: 25 лет

г. Камышлов

2014г.

Пояснительная записка.

        Решение физических задач – один из основных методов обучения физики. С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются практические и интеллектуальные умения, сообщают знания из истории науки и техники, формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются творческие способности.

      Важнейшей целью физического образования является формирование умений работать со школьной учебной физической задачей. Последовательно это можно сделать в рамках предлагаемой ниже программы, целью которой является: совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений.

Задачи курса:

- развитие интереса  к физике; к решению физических задач;

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач.

      Основанием для составления данной  программы  являются следующие нормативные документы:

    - Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

  - Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования. Москва, 2004.

-   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г.   № 1897;  

 -  Федеральные      требования     к   образовательным       учреждениям      в   части   минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены  приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте  России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

- Концепция профильного обучения на  ступени среднего общего образования.

    - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №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 Российской Федерации от 01 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312».

   -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. №1089».

   - Программа развития МАОУ СОШ №1 КГО на 2013-2018 г.

   - Образовательная программа МАОУ СОШ №1 КГО 2012-2016г. г

   - Основная образовательная программа ООО МАОУ СОШ №1 КГО.

    - Примерная программа основного общего образования по физике (Коровин В. А., Орлов В. А.2010г.)

Программа ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных знаний и умений, на формирование углубленных знаний и умений. Для этого вся  программа делится на несколько разделов. Первый раздел носит в значительной степени теоретический характер. Здесь школьники знакомятся с минимальными сведениями о понятии «задача» осознают значение задач в жизни, науке, технике, знакомятся с различными сторонами работы с задачами. В первом  и во втором разделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу полученного результата. В последующих разделах как можно шире используются задачи, связанные с профессиональными интересами школьников, задачи межпредметного содержания, комбинированные задачи. При работе с задачами систематически обращается внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики при решении задач, ознакомление с системным анализом физических явлений при решении задач.

При изучении данного курса учитель использует разнообразные приемы и методы: рассказ и беседа учителя, выступления школьников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективное решение задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т. д.

В итоге школьники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи.

Содержание программных тем состоит из трех компонентов: во-первых, в ней определены задачи по содержательному признаку, во-вторых, выделены  характерные задачи или задачи на определенные приемы, в-третьих, даны указания по организации определенной деятельности с задачами. Подбор задач осуществляется учителем исходя из конкретных возможностей учащихся. В необходимых случаях используются школьные задачники. При подборе задач большее   внимание, чем  в основном курсе, уделяется задачам технического, краеведческого содержания, занимательным и экспериментальным задачам повышение познавательного интереса школьников достигается как подбором задач, так и методикой работы с ними. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по собственному плану, владение основными приемами решения, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений.

Учебно–тематический план

Наименование темы

Всего часов

Из них

теории

практики

1

2

3

4

5

6

Физическая задача. Классификация задач

Правила и приемы решения физических задач

Взаимодействие тел

Давление твердых тел, жидкостей и газов

Работа и мощность

 Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач

4

6

10

8

5

2

2

2

2

2

1

1

2

4

8

6

4

1

35

10

25

Содержание курса

1 Физическая задача. Классификация задач (4 часа)

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни.

Классификация физических задач по содержанию, способу задания, способу решения. Примеры задач всех типов.

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов.

2 Правила и приемы решения физических задач (6 часов)

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи, Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения задачи.

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, геометрические приемы, метод размерностей, графические решения и т.д.

3 Взаимодействие тел (10 часов)

Графический метод решения задач по механике. Решение задач на законы для сил тяготения, упругости, трения. Задачи на определение плотности, массы.

Подбор, составление и решение различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, с бытовым, техническим и военно-техническим содержанием.

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов (8 часов)

Решение качественных задач.

Разбор задач на определение давления на дно и стенки сосуда, атмосферное давление, Архимедову силу. Решение экспериментальных задач, задач бытового содержания. Решение комбинированных задач.

Решение конструкторских задач и задач на проекты: модель предохранительного клапана на определенное давление, использование сообщающихся сосудов в технике.

5 Работа и мощность (5 часов)

Решение комбинированных задач на определение работы и мощности. Решение и составление экспериментальных задач и задач бытового содержания.

Решение задач несколькими способами. Взаимопроверка решаемых задач.

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.

6 Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач (2 ч).

Требования к уровню подготовки учащихся.

1. Владеть методами научного познания.

-измерять: массу, объем, силу, путь, время.

-представлять результаты измерений в виде графиков и выявлять зависимости.

-объяснять результаты наблюдений и экспериментов.

2. Владеть основными понятиями и законами физики.

-давать определения физических величин и формулировать физические законы.

-вычислять: скорость если известны путь и время движения;

                     плотность при заданной массе и объеме тела;

                    равнодействующую силу; давление; Архимедову силу; работу;    

                   мощность.                                            

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах.

-выделять главную мысль в прочитанном тексте.

-записывать краткую запись условия задачи.

-анализировать полученный результат.

-определять промежуточные значения величин по построенным графикам.

Программно - методическое обеспечение

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 классы/сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов/М. Дрофа, 2010.

1.Методические материалы «Физика 7» Кирик Л. А. «ИЛЕКСА» Москва 2003

2.Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы Кирик Л. А. «ИЛЕКСА» Москва 2004

3.Сборник задач по физике 7-9 класс Лукашик М. Дрофа, 2008.

4.Поурочные разработки по физике 7 класс Волков В. А. «ВАКО» Москва 2005

5.Опорные конспекты и разноуровневые задания по физике 7 класс. Марон Е.А. «Виктория плюс» Санкт-Петербург 2011г

Поурочное планирование

п/п

тема урока

примечание

 дата

1 Физическая задача. Классификация задач. 4 часа

1.1

2.2

3.3

4.4

Что такое физическая задача. Значение задач в обучении и жизни.

Классификация физических задач.

Примеры задач всех видов.

Составление физических задач. Способы и техника составления задач.

Таблица

2 Правила и приемы решения физических задач. 6 часов

5.1

6.2

7.3

8.4

9.5

10.6

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения.

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления.

Выполнение плана решения задачи. Примеры решения задач.

Числовой расчет.

Анализ решения и его значение. Оформление решения задачи.

Различные приемы и способы решения физических задач.

Алгоритм решения задач различной тематики

образец

3 Взаимодействие тел. 10 часов

11.1

12.2

13.3

14.4

15.5

16.6

17.7

18.8

19.9

20.10

Графический метод решения задач по механике.

Решение задач на законы для сил тяготения, упругости, трения.

Задачи на определение плотности вещества, массы тела.

Решение комбинированных задач.

Составление и решение различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, с техническим и военно-техническим содержанием.

Игра- соревнование

Графики

Таблицы, формулы

Карточки задания

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 8 часов

21.1

22.2

23.3

24.4

25.5

26.6

27.7

28.8

Решение качественных задач.

Разбор задач на определение давления на дно и стенки сосуда, атмосферное давление, Архимедову силу.

Решение экспериментальных задач, задач бытового содержания.

Решение комбинированных задач.

Решение конструкторских задач и задач на проекты: модель предохранительного клапана на определенное давление, использование сообщающихся сосудов в технике.

Карточки, задачник

График

карточки

5 Работа и мощность. 5 ч.

29.1

30.2

31.3

32.4

33.5

Решение комбинированных задач на определение работы и мощности.

Решение и составление экспериментальных задач и задач бытового содержания.

Решение задач несколькими способами. Взаимопроверка решаемых задач.

6 Обобщающее занятие. 2 ч.

34.1

35.2

Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач.



Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №1

Камышловского городского округа

 СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания МО

№______ от ______2014 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ руководителя МАОУ СОШ №1 КГО №_____от______2014 г.

Физика вокруг нас

элективный курс по физике

8 класс

на 2014-2015 учебный год

Составитель:

Дильмухамедова Ирина Римовна

учитель физики 1 квалификационной категории

Педагогический стаж: 25 лет

г. Камышлов

2014г.

Пояснительная записка

Элективный курс «Физика вокруг нас» для учащихся 8 классов составлен с использованием программы по физике основной общеобразовательной школы. Курс рассчитан на 35 часа в год, 1 час в неделю и посвящен вопросам экспериментальной физики и решению задач. К сожалению, школьная программа не предусматривает широкого применения самостоятельного эксперимента на уроках физики. Фронтальный эксперимент, иллюстрирующий справедливость законов и явлений природы, не способен вызвать живой интерес к предмету у большинства учащихся. А ведь физика – наука экспериментальная, в том смысл, что основные законы природы, изучением которых занимается, устанавливаются на основании данных экспериментов. Умение ставить эксперимент и делать правильные выводы необходимо для изучения естественных наук. Экспериментальная физика – увлекательная наука. Ее методы позволяют понять и объяснить, а во многих случаях и открыть новые явления природы. И чем раньше человек приучается проводить физический эксперимент, тем больше он может надеяться стать искусным физиком-экспериментатором. Опыты повышают интерес к физике и способствуют ее лучшему усвоению.

Основными формами проведения  занятий   могут быть: эвристическая беседа, рассказ учителя, демонстрация и анализ занимательных физических опытов, различные виды самостоятельной работы (с учебной, научно-популярной и справочной литературой, физический эксперимент, решение задач, изготовление наглядных пособий и дидактических материалов), экскурсии, просмотр видеозаписей и т. д. Для проведения самостоятельного физического эксперимента используется типовое оборудование физического кабинета, а также самодельные приборы и установки.

 Цель курса

Создание условий для формирования и развития  у учащихся: интеллектуальных и практических умений в области физического эксперимента

Основными задачами курса являются:

  1. раскрытие проявления физических явлений и законов в природе, технике, быту;
  2. развитие у учащихся устойчивого познавательного интереса к физике и ее техническим приложениям;
  3. формирование у учащихся умений самостоятельно приобретать знания по физике;
  4. технологическое образование и профориентация школьников.

Программа состоит из четырёх  разделов.

  1. Тепловые явления.
  2. Изменение агрегатных состояний вещества.
  3. Электрические и электромагнитные явления
  4. Световые явления

Степень достижения результатов обучения школьников проверяется при изготовлении оборудования, проведении самостоятельного исследования в соответствии с этапами цикла познания: наблюдение явления, выдвижение гипотезы, подбора приборов и материалов для его проведения, предоставление результатов эксперимента, построение выводов, при решении задач. На заключительном этапе проводится защита и обсуждение результатов исследования.

 Учебно-тематическое планирование

№п/п

Тема

Кол-во часов

1

Тепловые явления

7

2

Изменение агрегатных состояний вещества

7

3

Электрические и электромагнитные явления

14

4

Световые явления

7

Всего

35

Содержание тем учебного курса

Тепловые явления. (7ч)

        Тепловое равновесие. Температура.   Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопередача, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

     Агрегатные состояния вещества (7ч)

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления, парообразования.  Аморфные тела

        Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи;  

        Измерение физических величин: температуры, влажности воздуха.

Электрические и электромагнитные явления (14ч)

       Электризация тел. Два вида зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения заряда. Электрическое сопротивление.  

        Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействие электрических зарядов и магнитов, действие магнитного поля на  проводник с током, теплового действия тока.        Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока.

        Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электрического взаимодействия заряженных тел, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от  напряжения на участке цепи.

        Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока.

Световые явления (3ч)

            Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление. Закон отражения. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

        Проведение простых опытов и экспериментальных исследований. Объяснение принципа действия очков.

Календарно-тематическое планирование

№п/п

Наименование разделов, темы

Кол-во часов

Дата

Тепловые явления.

7

      1

Инструктаж по ТБ. Введение. Что изучает  физика. Методы познания природы

1

2

 Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений.

1

3

Примеры теплопередачи в природе и технике.

1

4

Решение задач по теме: «Тепловые явления».

1

5

Решение экспериментальных задач

1

6

Решение качественных задач: «Тепловые явления».

1

7

Использование энергии Солнца на Земле. Проект

1

Изменение агрегатных состояний вещества

7

8

Изменение агрегатных состояний вещества

1

9

Построение графиков по теме: «Плавление, отвердевание, парообразование».

1

10

Решение расчетных задач.

1

11

Аморфные тела.

1

12

Экспериментальное определение влажности воздуха.

1

13

Как образуется роса, иней, дождь, снег. Проект.

1

Электрические явления.

11

14

Закон сохранения электрического заряда.

1

15

Полупроводники. Полупроводниковые приборы.

1

16

 Экспериментальное задание «Сборка электрических цепей».

1

17

Построение электрических схем.

1

18

Экспериментальная работа с физическими приборами. Определение цены деления.

1

19

Смешанное соединение проводников.

1

20

Решение задач: «Электрические явления»

1

21

Решение качественных задач: «Электрические явления».

1

22

Изготовление самодельных приборов.

1

23

История развития электрического освещения. Проект.

1

24

Экспериментальное задание «Вычисление стоимости электроэнергии».

1

Электромагнитные явления.

3

25

Занимательные опыты с постоянными магнитами.

1

26

Изучение спектров постоянных магнитов.

1

 27

Решение качественных задач по теме: «Магнитные явления».  

1

Световые явления.

7

28

Получение тени и полутени.

1

29

Солнечное и лунное затмение, с использованием ИКТ

1

30

Построение изображений, даваемых линзой.

1

31

Глаз и зрение. Проект.

1

32

Близорукость и дальнозоркость. Очки.

1

33

Решение задач «Световые явления»

1

34

Подведение итогов. « Что? Где? Когда?»

1

Требования к уровню подготовки учащихся

знать/понимать:

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения.

смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;

уметь:

- описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света;

 -использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;

 -представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

- приводить примеры практического использования физических знаний о 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.

 

Перечень учебно-методического обеспечения

1. А.В. Перышкин Физика-7,8 кл М. Дрофа 2009

2. В.И. Лукашик Сборник задач по физике7-9кл М.Просвещение2005

3. Л.А.Кирик  Самостоятельные и контрольные работы-8 класс М. Илекса2005

4. Е. М Гутник Е.В. Рыбакова Тематическое и поурочное планирование по физике -7класс М. Дрофа2002

5. А.В.Перышкин Сборник задач М. Экзамен2007

6. В.А. Волков Поурочные разработки по физике Учитель-АСТ 2005

7. Н.К. Мартынова Физика Книга для учителя М. Просвещение2002

Образовательные диски:

  1. Физика 7-11 классы.
  2. Физика 7-11 классы (практикум). Учебное электронное издание Физикон.



Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №1

Камышловского городского округа

 СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания МО

№______ от ______2014 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ руководителя МАОУ СОШ №1 КГО №_____от______2014 г.

Оптика в жизни и быту

элективный курс по физике

10 класс

на 2014-2015 учебный год

Составитель:

Дильмухамедова Ирина Римовна

учитель физики 1 квалификационной категории

Педагогический стаж: 25 лет

г. Камышлов

2014г.

Пояснительная записка

Элективный курс рассчитан на 35  часов (1 час в неделю). Данная программа направлена на углублённое изучение раздела «Оптика».

Элективный курс предназначен для учащихся 10 класса, выбравших естественнонаучный профиль.

В предлагаемом курсе знакомство с различными оптическими приборами, объяснение законов геометрической оптики с помощью принципа Ферма позволят расширить кругозор учащихся.

При изучении курса учащиеся знакомятся с законами геометрической оптики и их многочисленными применениями для расчётов основных характеристик оптических приборов: очков, фотоаппарата, микроскопа и т.д.

Цель программы: создание условий для формирования и развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в области оптических явлений.

Задачи:

-развитие у учащихся интереса к изучению предмета физики;

-формирование умения самостоятельно приобретать и применять на практике знания по оптике;

-развитие коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в группе, вести дискуссию.

Основанием для составления рабочей программы элективного курса являются следующие нормативные документы:

-Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г.№3266-1 (с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральными законами, последние изменения внесены Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 № 309 ФЗ);

- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования.  Москва, 2004 г.

- Программа развития МОУ СОШ № 1. 2008-2012г.г.

- Устав МОУ СОШ №1 утвержден Постановлением Главы Камышловского городского округа  от 14 мая  2008г. № 584

-Учебный план МОУ СОШ  №1 2011-2012 учебный год.

- Базисный  учебный  план  для образовательных учреждений Свердловской области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Утвержден приказом министра образования от 17.05.2005 г. №13-д        

          - элективный курс «Оптика в жизни и быту» Физика. Элективные курсы/Маловик О. А. / Волгоград «Учитель», 2008.

          - Обязательный минимум содержания основного общего образования от 19 мая 1998 г. № 1236

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:

-наблюдать и описывать оптические явления и свойства;

-выдвигать гипотезы;

-отбирать необходимые для проведения эксперимента приборы, выполнять измерения;

-представлять результаты в виде графиков, таблиц, интерпретировать результаты эксперимента;

-делать выводы;

-обсуждать результаты эксперимента.

Перечисленные умения формируются на основе знаний о законах геометрической оптики.

        

Учебно-тематический план

№ урока

тема

дата

Основные понятия геометрической оптики (8 часов)

1.1

Оптика - раздел физики изучающий световые явления

3.09

2.2

Световой пучок и дифракция

10.09

3.3

Решение задач

17.09

4.4

Принцип Ферма

5.5

Полное отражение

6.6

Радуга и волоконная оптика

7.7

Решение задач

8.8

Практическая работа «Определение показателя преломления стекла»

Зеркала (5 часов)

9.1

Плоское и сферическое зеркало

10.2

Решение задач

11.3

Построение изображений в  зеркале

12.4

Применение зеркал. Перископ. Калейдоскоп

13.5

Контрольная работа по теме «Законы геометрической оптики. Зеркала»

Линзы (7 часов)

14.1

Линзы. Виды линз.

15.2

Построение изображений в линзах.

16.3

Зрительные иллюзии миражи

17.4

Формула тонкой линзы

18.5

Решение задач

19.6

Практическая работа «Определение фокусного расстояния линзы»

20.7

Применение линз

Глаз – оптическая система (6 часов)

21.1

Устройство глаза

22.2

Дефекты зрения

23.3

Цветовая чувствительность глаза. Разрешающая способность глаза

24.4

Решение задач

25.5

Практическая работа «Определение разрешающей способности глаза»

26.6

Контрольная работа по теме «Линзы. Глаз- оптическая система»

Элементы фотометрии (2 часа)

27.1

Фотометрические величины

28.2

Решение задач

Приборы, увеличивающие угол зрения (7 часов)

29.1

Лупа. Микроскоп и телескоп.

30.2

Фотоаппарат.

31.3

Проектор. Спектроскоп.

32.4

Решение задач

33.5

Повторительно - обобщающий урок

34.6

Итоговая контрольная работа

35.7

Заключительный урок по теме «Оптика в жизни и быту»