Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Свидетельство о публикации

Автоматическая выдача свидетельства о публикации в официальном СМИ сразу после добавления материала на сайт - Бесплатно

Добавить свой материал

За каждый опубликованный материал Вы получите бесплатное свидетельство о публикации от проекта «Инфоурок»

(Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-60625 от 20.01.2015)

Инфоурок / Физика / Рабочие программы / Программа по физике 7-9
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 28 июня.

Подать заявку на курс
  • Физика

Программа по физике 7-9

библиотека
материалов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

г. Сухиничи Калужской области







Согласовано Утверждаю

Зам. директора по УВР Директор школы

___________ Г. А. Симонова __________ В.Г. Бекренёв





Рабочая программа

по физике 7- 9 класс





Рассмотрено

на заседании ПС

протокол № ___ от ______









Учитель Матюшина Наталья Валерьевна

Первая квалификационная категория

















2016 – 2017 учебный год

Пояснительная записка.

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В.Перышкина «Физика» для 7,8 классов и А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль».

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в стандарте основного общего образования.

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в общеобразовательных учреждениях разного профиля.

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса.

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.

Цели изучения физики в основной школе следующие:

  • 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;

  • 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 убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;

  • Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

  • Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

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

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

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

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

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

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно – научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса – объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов.

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула – атом; строение атома – электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления.

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.

Новым содержанием курса 9 класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС.

Место 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 расчетов 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 5-6 классах возможно преподавание курса «Введение в естественно- научные предметы. Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно – научного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Результаты освоения курса.

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

  • Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

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

  • Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

  • 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, организация 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.

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам.

Содержание курса(70 часов, 2 часа в неделю)




Введение (4 часа)

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.



ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

  1. Определение цены деления измерительного прибора.





Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание физических терминов: тело, вещество, материя;

  • Умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;

  • Понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс.

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)



Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно – кинетических представлений.





ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА



  1. Определение размеров малых тел.



Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • 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 в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды)



Взаимодействие тел (23 ч)





Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.



ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ



  1. Измерение массы тела на рычажных весах.

  2. Измерение объема тела.

  3. Определение плотности твердого тела.

  4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

  5. Измерение силы трения с помощью динамометра.





Предметными результатами обучения по данной теме являются:



  • 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 тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных а одну и в противоположные стороны;

  • Владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (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;

  • 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 в повседневной жизни( быт, экология, охрана окружающей среды).



Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)



Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.





ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

  2. Выяснение условий плавания тела в жидкости.



Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли; 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 телом 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, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;

  • Владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни.



Работа и мощность (13 ч)



Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.







ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

  1. Выяснение условия равновесия рычага.

  2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.



Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой;

  • Умение измерять: механическую работу, мощность, 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 и способов обеспечения безопасности при их использовании;

  • Владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента сил, КПД, кинетической и потенциальной энергии;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни.

Итоговая контрольная работа (1 ч)Резервное время (2 ч)

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

Тепловые явления (23 часа)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно- кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Фронтальные лабораторные работы

  1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.

  2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

  3. Измерение влажности воздуха.

Предметными результатами обучения по данной теме 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, кипение, выпадение росы;

  • Умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;

  • Владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определение удельной теплоемкости вещества;

  • Понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины 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 способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, охрана окружающей среды).

Электрические явления (29 ч)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

Фронтальные лабораторные работы

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

  2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

  3. Регулирование силы тока реостатом.

  4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

  5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 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 сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала;

  • Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца;

  • Понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;

  • Владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, конденсатора;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).

Электромагнитные явления (5ч)

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля гна проводник с током. Электрический двигатель.

Фронтальные лабораторные работы.

  1. Сборка электромагнита и испытание его действия.

  2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • 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 в повседневной жизни(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).

Световые явления (10 ч)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Фронтальные лабораторные работы.

  1. Получение изображения при помощи линзы.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 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 света, закон преломление 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 в повседневной жизни(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).

Итоговая контрольная работа (1 ч) , резервное время (2 ч)


9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Фронтальные лабораторные работы

  1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

  2. Измерение ускорения свободного падения.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 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, геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира; первая космическая скорость; реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 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: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике;

  • 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 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни(быт, экология, охрана окружающей среды).

Механические колебания и волны. Звук (12 ч)

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.

Фронтальная лабораторная работа.

  1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного маятников, резонанс(в том числе 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 и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник;

  • Владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити.

Электромагнитное поле (16 ч)

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Фронтальные лабораторные работы.

  1. Изучение явления электромагнитной индукции.

  2. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание и способность описывать и объяснять физические явления / процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;

  • Знание и способность давать определения /описания физических понятий: 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.

Строение атома и атомного ядра (11 ч)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-,бета- и гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно – нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета- распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Фронтальные лабораторные работы.

  1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

  2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

  3. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.

  4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения;

  • Знание и способность давать определения / описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма – частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно – нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;

  • Умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;

  • Умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;

  • Знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;

  • Владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;

  • Понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни(быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

  • Представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;

  • Умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;

  • Знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);

  • Сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет – гигантов и находить в них общее и различное;

  • Объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной вселенной, открытой А.А. Фридманом.

Итоговая контрольная работа (1 ч) резервное время (2 ч)

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:

  • Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 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.

































Календарно – тематическое планирование курса «Физика», 7 класс



Понимание физических терминов: тело, вещество, материя;

Умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;

Понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс.


1

Что изучает физика. Некоторые физические термины (п.1-2)


2.09


2

Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических величин. (п.3-4)


6.09


3

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. (п.5-6)


9.09


4

Лабораторная работа 1


13.09


Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

  • 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 в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды)


5

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. (п.7-9)


16.09


6

Лабораторная работа 2


20.09


7

Движение молекул. (п.10)


23.09


8

Взаимодействие молекул. (п.11)


27.09


9

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. (п.12-13)


30.09


10

Зачет


4.10


Взаимодействие тел (23 ч)

  • 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 тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных а одну и в противоположные стороны;

  • Владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (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;

  • 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 в повседневной жизни( быт, экология, охрана окружающей среды).


11

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. (п.14-15)


7.10


12

Скорость. Единицы скорости. (п.16)


11.10


13

Расчет пути и времени движения. (п.17)


14.10


14

Инерция. (п.18)


17.10


15

Взаимодействие тел. (п.19)


21.10


16

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. (п.20-21)


25.10


17

Лабораторная работа 3


28.10


18

Плотность вещества. (п.22)


8.11


19

Лабораторная работа 4. Лабораторная работа 5.


11.11


20

Расчет массы и объема тела по его плотности. (п.23)


15.11


21

Решение задач.


18.11


22

Контрольная работа 1


22.11


23

Сила. (п.24)


25.11


24

Явление тяготения. Сила тяжести. (п.25)


29.11


25

Сила упругости. Закон Гука. (п.26)


2.12


26

Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. (п.27-28)


6.12


27

Сила тяжести на других планетах. (п.29)


9.12


28

Динамометр. (п.30) Лабораторная работа 6


13.12


29

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. (п.31)


16.12


30

Сила трения. Трение покоя. (п.32-33)


20.12


31

Трение в природе и технике. (п.34) Лабораторная работа 7


23.12


32

Решение задач


27.12


33

Контрольная работа 2


30.12


Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

  • Понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли; 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 телом 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, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;

  • Владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни.


34

Давление. Единицы давления. (п.35)


10.01


35

Способы уменьшения и увеличения давления. (п.36)


13.01


36

Давление газа. (п.37)


17.01


37

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. (п.38)


20.01


38

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. (п.39-40)


24.01


39

Решение задач


27.01


40

Сообщающиеся сосуды. (п.41)


31.01


41

Вес воздуха. Атмосферное давление. (п.42-43)


3.02


42

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. (п.44)


7.02


43

Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных высотах. (п.45-46)


10.02


44

Манометры. (п.47)


14.02


45

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. (п.48-49)


17.02


46

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. (п.50)


21.02


47

Закон Архимеда. (п.51)


24.02


48

Лабораторная работа 8.


28.02


49

Плавание тел. (п.52)


3.03


50

Решение задач.


7.03


51

Лабораторная работа 9.


10.03


52

Плавание судов. Воздухоплавание. (п.53-54)


14.03


53

Решение задач.


17.03


54

Зачет.


21.03


Работа и мощность. Энергия. (13 ч)

  • Понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой;

  • Умение измерять: механическую работу, мощность, 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 и способов обеспечения безопасности при их использовании;

  • Владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента сил, КПД, кинетической и потенциальной энергии;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни.


55

Механическая работа. Единицы работы. (п.55)


24.03


56

Мощность. Единицы мощности. (п.56)


4.04


57

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. (п.57-58)


7.04


58

Момент силы. (п.59)


11.04


59

Рычаги в технике, быту и природе. (п.60) Лабораторная работа 10.


14.04


60

Блоки. «Золотое правило» механики. (п.61-62)


18.04


61

Решение задач.


21.04


62

Центр тяжести тела. (п.63)


25.04


63

Условия равновесия тел. (п. 64)


28.04


64

Коэффициент полезного действия механизмов. (п.65) Лабораторная работа 11


5.05


65

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. (п.66-67)


12.05


66

Превращение одного вида механической энергии в другой. (п.68)


16.05


67

Зачет


19.05


68

Повторение пройденного материала


23.05


69

Итоговая контрольная работа


26.05


70

Обобщение материала


29.05


Календарно – тематическое планирование курса «Физика», 8 класс

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, кипение, выпадение росы;

Умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;

Владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определение удельной теплоемкости вещества;

Понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины 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 способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни(экология, быт, охрана окружающей среды).


1

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. (п.1-2)


2.09


2

Способы изменения внутренней энергии. (п.3)


6.09


3

Виды теплопередачи. Теплопроводность. (п.4)


9.09


4

Конвекция. Излучение.(п. 5-6)


13.09


5

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. (п.7)


16.09


6

Удельная теплоемкость. (п.8)


20.09


7

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. (п.9)


23.09


8

Лабораторная работа 1


27.09


9

Лабораторная работа 2


30.09


10

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. (п.10)


4.10


11

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. (п.11)


7.10


12

Контрольная работа 1


11.10


13

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. (п.12-13)


14.10


14

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. (п. 14-15)


17.10


15

Решение задач.


21.10


16

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. (п.16-17)


25.10


17

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. (п.18-19)


28.10


18

Решение задач.


8.11


19

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. (п.20) Лабораторная работа 3


11.11


20

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. (п.21-22)


15.11


21

Паровая турбина. КПД теплового двигателя. (п.23-24)


18.11


22

Контрольная работа 2


22.11


23

Обобщающий урок.


25.11


Электрические явления (29 ч)



  • Понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 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 сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала;

  • Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца;

  • Понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании;

  • Владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, конденсатора;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).


24

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. (п.25)


29.11


25

Электроскоп. Электрическое поле. (п.26-27)


2.12


26

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. (п.28-29)


6.12


27

Объяснение электрических явлений. (п.30)


9.12


28

Проводники, полупроводники и непроводники электричества. (п.31)


13.12


29

Электрический ток. Источники электрического тока. (п.32)


16.12


30

Электрическая цепь и ее составные части. (п.33)


20.12


31

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического тока. (п.34-36)


23.12


32

Сила тока. Единицы силы тока. (п.37)


27.12


33

Амперметр. Измерение силы тока. (п.38) Лабораторная работа 4.


30.12


34

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. (п.39-40)


10.01


35

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. (п.41-42)


13.01


36

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. (п.43) Лабораторная работа 5.


17.01


37

Закон Ома для участка цепи. (п.44)


20.01


38

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. (п.45)


24.01


39

Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения. (п.46)


27.01


40

Реостаты. (п.47) Лабораторная работа 6


31.01


41

Лабораторная работа 7


3.02


42

Последовательное сопротивление проводников. (п.48)


7.02


43

Параллельное соединение проводников. (п.49)


10.02


44

Решение задач.


14.02


45

Контрольная работа 3


17.02


46

Работа и мощность электрического тока. (п.50-51)


21.02


47

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. (п.52) Лабораторная работа 8


24.02


48

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. (п.53)


28.02


49

Конденсатор. (п.54)


3.03


50

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание, предохранители. (п.55-56)


7.03


51

Контрольная работа 4


10.03


52

Обобщающий урок.


14.03


Электромагнитные явления (5 ч)

  • 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 в повседневной жизни(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).


53

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. (п.57-58)


17.03


54

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. (п.59) Лабораторная работа 9


21.03


55

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. (п.60-61)


24.03


56

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. (п.62) Лабораторная работа 10


4.04


57

Контрольная работа 5.


7.04


Световые явления (10 ч)

  • Понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 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 света, закон преломление 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 в повседневной жизни(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).


58

Источники света. Распространение света. (п.63)


11.04


59

Видимое движение светил. (п.64)


14.04


60

Отражение света. Закон отражения света. (п.65)


18.04


61

Плоское зеркало. (п.66)


21.04


62

Преломление света. Закон преломления света. (п.67)


25.04


63

Линзы. Оптическая сила линзы. (п.68)


28.04


64

Изображения, даваемые линзой. (п.69)


5.05


65

Лабораторная работа 11


12.05


66

Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз.


16.05


67

Глаз и зрение. (п.70) Кратковременная контрольная работа.


19.05


68

Повторение.


23.05


69

Итоговая контрольная работа


26.05


70

Обобщение.


29.05














Календарно – тематическое планирование курса «Физика», 9 класс

Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 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, геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира; первая космическая скорость; реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; 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: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике;

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 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;

Умение использовать полученные знания в повседневной жизни(быт, экология, охрана окружающей среды).


1

Материальная точка. Система отсчета. (п.1)


2.09


2

Перемещение. (п.2)


5.09


3

Определение координаты движущегося тела. (п.3)


8.09


4

Перемещение при прямолинейном равномерном движении.(п. 4)


12.09


5

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. (п.57)


15.09


6

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. (п.6)


19.09


7

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. (п.7)


22.09


8

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. (п.8)


26.09


9

Лабораторная работа 1


29.09


10

Относительность движения. (п.9)


3.10


11

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. (п.10)


6.10


12

Второй закон Ньютона. (п.11)


10.10


13

Третий закон Ньютона. (п.12)


13.10


14

Свободное падение тел. (п. 13)


17.10


15

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. (п.14) Лабораторная работа 2.


21.10


16

Закон всемирного тяготения.. (п.15)


25.10


17

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. (п.16)


28.10


18

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. (п.17-18)


8.11


19

Решение задач.


11.11


20

Импульс тела. Закон сохранения импульса. (п.20)


15.11


21

Реактивное движение. Ракеты. (п.21)


18.11


22

Вывод закона сохранения механической энергии. (п.22)


22.11


23

Контрольная работа 1


25.11


Механические колебания и волны. Звук. (12 ч)

  • Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного маятников, резонанс(в том числе 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 и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник;

  • Владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити.




24

Колебательное движение. Свободные колебания. (п.23)


29.11


25

Величины, характеризующие колебательное движение. (п.24)


2.12


26

Лабораторная работа 3.


6.12


27

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. (п.26)


9.12


28

Резонанс. (п.27)


13.12


29

Распространение колебаний в среде. Волны. (п.28)


16.12


30

Длина волны. Скорость распространения волн. (п.29)


20.12


31

Источники звука. Звуковые колебания. (п.30)


23.12


32

Высота, тембр и громкость звука. (п.31)


27.12


33

Распространение звука. Звуковые волны. (п.32)


30.12


34

Контрольная работа 2.


10.01


35

Отражение звука. Звуковой резонанс. (п.33)


13.01


Электромагнитное поле (16 ч)

  • Понимание и способность описывать и объяснять физические явления / процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;

  • Знание и способность давать определения /описания физических понятий: 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.


36

Магнитное поле. (п.35)


17.01


37

Направление тока и направление линий его магнитного поля. (п.36)


20.01


38

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. (п.37)


24.01


39

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. (п.38-39)


27.01


40

Явление электромагнитной индукции. (п.40)


31.01


41

Лабораторная работа 4.


3.02


42

Направление индукционного тока. Правило Ленца. (п.41)


7.02


43

Явление самоиндукции. (п.42)


10.02


44

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. (п.43)


14.02


45

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. (п.44-45)


17.02


46

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. (п.46)


21.02


47

Принципы радиосвязи и телевидения. (п.47)


24.02


48

Электромагнитная природа света. (п.49)


28.02


49

Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. (п.50-51)


3.03


50

Типы оптических спектров. (п.52) Лабораторная работа 5


7.03


51

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. (п.53)


10.03


Строение атома и атомного ядра (11 ч)

  • Понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения;

  • Знание и способность давать определения / описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма – частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно – нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;

  • Умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;

  • Умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;

  • Знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;

  • Владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;

  • Понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;

  • Умение использовать полученные знания в повседневной жизни(быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).


52

Радиоактивность. Модели атомов.(п.54)


14.03


53

Радиоактивные превращения атомных ядер. (п.55)


17.03


54

Экспериментальные методы исследования частиц. (п.56) Лабораторная работа 6.


21.03


55

Открытие протона и нейтрона. (п.57)


24.03


56

Состав атомного ядра. Ядерные силы. (п.58)


4.04


57

Энергия связи. Дефект масс. (п.59)


7.04


58

Деление ядер урана. Цепная реакция. (п.60) Лабораторная работа 7.


11.04


59

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. (п.61-62)


14.04


60

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. (п.63)


18.04


61

Термоядерная реакция. (п.64) Контрольная работа 3.


21.04


62

Решения задач. Лабораторная работа 8. Лабораторная работа 9.


25.04


Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

  • Представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;

  • Умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;

  • Знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);

  • Сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет – гигантов и находить в них общее и различное;

  • Объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной вселенной, открытой А.А. Фридманом.


63

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. (п.65)


28.04


64

Большие планеты Солнечной системы. (п.66)


5.05


65

Малые тела Солнечной системы. (п.67)


8.05


66

Строение, излучение и эволюция Солнца. (п.68)


12.05


67

Строение и эволюция Вселенной. (п.69)


16.05


68

Повторение.


19.05


69

Итоговая контрольная работа.


22.05


70

Анализ ошибок контрольной работы.


25.05


















4


Подайте заявку сейчас на любой интересующий Вас курс переподготовки, чтобы получить диплом со скидкой 50% уже осенью 2017 года.


Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Автор
Дата добавления 05.09.2016
Раздел Физика
Подраздел Рабочие программы
Просмотров66
Номер материала ДБ-177793
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх