Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Физика / Рабочие программы / Рабочая программа по физике в 10-11классах

Рабочая программа по физике в 10-11классах

  • Физика

Поделитесь материалом с коллегами:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1

городского округа города Райчихинска

Амурской области



Рассмотрено на заседании Согласовано «____»_________ Утверждаю «___» _______

МС «___»____________ Зам. директора по Директор

протокол №._______ УВР С.С.Караульных_______ О.Г. Отраднова.________




РАБОЧАЯ ПРОГРАММА



КУРСА ФИЗИКИ


В 10-11 КЛАССАХ


НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД


10 - 68 часов (2 часа в неделю)


1168/170 (2/5 часа в неделю)






Учитель: Седых О.Н.


Стаж: 23 лет, категория: 1


Год аттестации: 2010г





2015год

Пояснительная записка

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования, в том числе в 10 и 11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. и 170 учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю.

Рабочая программа по физике составлена на основе :

  1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 29.12.2012г. №273-ФЗ)

  2. Примерные программы по физике 2009г.

  3. Программа авторов В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой

  4. Программа автора А.В. Саенко

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

  • освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного познания природы;

  • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

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

  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. Ознакомление учащихся со специальным разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех разделов курса.













Содержание программы(2ч/5ч)

1. Введение. Основные особенности

физического метода исследования (1 ч)

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира.

2. Механика (24)

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости.

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. Радиус – вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.

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

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.

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

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.

Фронтальные лабораторные работы

  1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.

  2. Изучение закона сохранения механической энергии.



3. Молекулярная физика. Термодинамика

(20)

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы.

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое обоснование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатели внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.

Фронтальные лабораторные работы

  1. Опытная проверка закона Гей-Люссака.

  2. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта.

  3. Измерение модуля упругости резины.



4. Электродинамика

(23/56 ч)

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, pn переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.

Магнитное поле.(11) Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитная индукция.(11) Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.

Фронтальные лабораторные работы

  1. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.

  2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

  3. Определение заряда электрона.

  4. Наблюдение действия магнитного поля на ток.

  5. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Колебания и волны (39/15ч)

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

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

Фронтальная лабораторная работа

  1. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.

6. Оптика (31/13ч)

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.

Фронтальные лабораторные работы

  1. Измерение показателя преломления стекла.

  2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.

  3. Измерение длины световой волны.

  4. Наблюдение интерференции и дифракции света.

  5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.





7. Основы специальной теории относительности (4 ч)

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.



8. Квантовая физика (37/15ч)

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.

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

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

Фронтальная лабораторная работа

  1. Изучение треков заряженных частиц.



9. Строение и эволюция Вселенной (18/8ч)

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

10. Значение физики для понимания мира

и развития производительных сил (2 ч)

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура.

Фронтальная лабораторная работа

  1. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера.



Обобщающее повторение – 10/3 ч



















Календарно – тематическое планирование уроков физики

10 -класс

Тема

Часов

Номер ЛР

Номер КР

Введение.

Механика


1

24

-

1

-

1.2

Молекулярная физика

20

2

3

электродинамика

23

3.4

4


68

4

4



№ урока

Сроки

Пл/факт

тема

Д/з

Введение. Физика и методы научного познания (1)

1/1


Физика и методы научного познания Физическая теория. Физическая картина мира


Механика 24 (кинематика 9)

2/1


Движение точки и тела. Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение.


3/2


Скорость РМПД . Решение задач


4/3


Графики прямолинейного равномерного движения.


5/4


Мгновенная скорость. Сложение скоростей.


6/5


Характеристики РУПД


7/6


Уравнения движения с постоянным ускорением.


8/7


Свободное падение тел – частный случай РУПД. Решение задач


9/8


Равномерное движение по окружности. Решение задач


10/9


Контрольная работа № 1 "Кинематика "


Основы динамики (8ч)

11/1


Законы Ньютона.


12/2


Решение задач на второй закон Ньютона


13/3


Инерциальные системы отсчета и принцип относительности


14/4


Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного


15/5


Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки


16/6


Деформация и силы упругости. Закон Гука


17/7


Силы трения. Роль сил трения.


18/8


Решение задач.


Законы сохранения в механике (7ч)

19/1


Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.


20/2


Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства


21/3


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


22/4


Закон сохранения энергии в механике.


23/5


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


24/6


Обобщающее занятие. Решение задач.


25/7


Контрольная работа № 2 "Динамика. Законы сохранения в механике"


Молекулярная физика. Термодинамика 20

(МКТ 9)

26/1


Основные положения мкт и их опытное обоснование


27/2


Характеристики молекул и их систем


28/3


Силы взаимодействия молекул. Строение твердых, жидких и газообразных тел.


29/4


Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ.


30/5


Решение задач


31/6


Температура


32/7


Решение задач


33/8


Уравнение Менделеева- Клапейрона. Газовые законы


34/9


Л/р №2: «Опытная проверка закона Гей-Люссака»


Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. (3 ч)

35/1


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


36/2


Жидкости. Свойства поверхности жидкости


37/3


Кристаллические тела. Аморфные тела.


Термодинамика (8 ч)

38/1


Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.


39/2


Количество теплоты.


40/3


Первый закон термодинамики. Применение первого закона


41/4


Принципы действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия


42/5


Необратимость процессов в природе.


43/6


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


44/7


Контрольная работа № 3 "Молекулярная физика. Основы


45/8


Анализ к/р Решение задач


Электродинамика (электростатика 9)

46/1


Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики — закон Кулона. Единица электрического заряда


47/2


Решение задач


48/3


Электрическое поле. Напряженность электрического поля.


49/4


Проводники и диэлектрики


50/5


Решение задач.


51/6


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


52/7


Решение задач.


53/8


Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.


54/9


Повторительно – обобщающий урок


Постоянный электрический ток (8)

55/1


Электрический ток. Условия его существования. Характеристики тока


56/2


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


57/3


Лабораторная работа №3: «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников»


58/4


Работа и мощность постоянного тока.


59/5


Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.


60/6


Лабораторная работа №4: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»


61/7


Решение задач (законы постоянного тока)


62/8


Контрольная работа № 4 "Законы постоянного тока"


Электрический ток в различных средах 6

63/1


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


64/2


Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов.


65/3


Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный


66/4


Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.


67/5


Повторение


68/6


Итоговый урок






11 -класс

Тема

Часов

Номер ЛР

Номер КР

электродинамика

22/9

1,2

 1,2

Колебания и волны

39/15

3

3,4

Оптика

31/13

4-6

5

Квантовая физика

Строение и эволюция Вселенной

Практикум

Повторение

37/15

18/8

10/3

10/5

7

6,7





8


170/68

7

8

№ урока

№ урока в проф. гр

сроки

тема

Д/з

Электродинамика (продолжение) (22ч/9ч)


1

2.09

Повторение курса 10кл



2

3.09

Повторение курса 10кл





Магнитное поле (11ч/5ч)


1/1

3/1

4.09

Стационарное магнитное поле


2/2

4/2

7.09

Сила Ампера



5/3

8.09

Решение задач



6/4

9.09

Решение задач



7/5

10.09

Решение задач


3/3

8/6

11.09

Л/ р №1 Наблюдение действия магнитного поля на ток


4/4

9/7

14.09

Сила Лоренца



10/8

15.09

Решение задач



11/9

16.09

Решение задач



12/10

17.09

Решение задач


5/5

13/11

18.09

К/р №1по теме «Стационарное магнитное поле»





Электромагнитная индукция (11/4)


6/1

14/1

21.09

Явление электромагнитной индукции



16/2

22.09

Магнитный поток



17/3

23.09

Направление индукционного тока. Правило Ленца



18/4

24.09

Решение задач


7/2

19/5

25.09

Закон электромагнитной индукции


8/3

20/6

28.09

Л/р №2 Изучение явления электромагнитной индукции



21/7

29.09

Вихревое электрическое поле



22/8

30.09

ЭДС в движущихся проводниках



23/9

1.10

Самоиндукция. Индуктивность . Энергия магнитного поля


9/4

24/10

2.10

К/р №2 по теме «Электромагнитная индукция»



25/11

3.10

Решение задач





Колебания и волны (39/15)





Механические колебания (7/3)


10/1

26/1

12.10

Свободные и вынужденные механические колебания



27/2

13.10

Динамика колебательного движения. Уравнения движения маятников



28/3

14.10

Гармонические колебания



29/4

15.10

Превращение энергии при гармонических колебаниях


11/2

30/5

16.10

Решение задач на характеристики пружинного и математического маятников


12/3

31/6

19.10

Л/р № 3Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника



32/7

20.10

Вынужденные механические колебания. Резонанс


Электромагнитные колебания (12/4)


33/1

21.10

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания



34/2

22.10

Колебательный контур


13/1

35/3

23.10

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями


14/2

36/4

26.10

Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний



37/5

27.10

Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом контуре



38/6

28.10

Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний



39/7

29.10

Решение задач


15/3

40/8

30.10

Переменный электрический ток


16/4

41/9

2.11

Решение задач



42/10

3.11

Сопротивления в цепи переменного тока



43/11

4.11

Резонанс в электрической цепи



44/12

5.11

электрические автоколебания. Генератор на транзисторе





Производство, передача и использование электроэнергии(5/2)


17/1

45/1

6.11

Трансформаторы


18/2

46/2

9.11

Производство, передача и использование электрической энергии



47/3

10.11

Решение задач



48/4

11.11

Решение задач



49/5

12.11

к/Р №3 по теме «Колебания»


Механические волны (5/2)

19/1

50/1

13.11

Волна. Свойства волн и основные характеристики


20/2

51/2

23.11

Решение задач на свойства волн



52/3

24.11

Звуковые волны



53/4

25.11

Решение задач на свойства волн



54/5

26.11

Решение задач





Электромагнитные волны(10/4


21/1

55/1

27.11

Опыты Герца


22/2

56/2

30.11

Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи



57/3

1.12

Свойства и распространение электромагнитных волн



58/4

2.12

Решение задач



59/5

3.12

Современные средства связи


23/3

60/6

4.12

Решение задач


24/4

61/7

7.12

К/р №4 по теме «Колебания и волны»



62/8

8.12

Решение задач



63/9

9.12

Решение задач



64/10

10.12

Решение задач





Оптика (29/13)





Световые волны (20/8)


25/1

65/1

11.12

Введение в оптику. Методы определения скорости света


26/2

66/2

14.12

Основные законы

геометрической

оптики



67/3

15.12

Решение задач по геометрической оптике



68/4

16.12

Решение задач по геометрической оптике



69/5

17.12

Решение задач по геометрической оптике


27/3

70/6

18.12

Л/р№4 Экспериментальное измерение показателя преломления стекла


28/4

71/7

21.12

Линзы. Формула тонкой линзы



72/8

22.12

Решение задач



73/9

23.12

Решение задач



74/10

24.12

Решение задач


29/5

75/11

25.12

Л/р № 5 Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы


30/6

76/12

28.12

Дисперсия света. Интерференция волн



77/13

29.12

Решение задач



78/14

30,12

Решение задач



79/15

31.12

Решение задач


31/7

80/16

11.01

Дифракция механических и световых волн



81/17

12.01

Решение задач



82/18

13.01

Л/р № 6 Измерение длины световой волны



83/19

14.01

Решение задач


32/8

84/20

15.01

Поперечность световых волн. Поляризация света


Элементы теории относительности (4/2)

33/1

85/1

18.01

Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна



86/2

19.01

Решение задач



87/3

20.01

Решение задач



88/4

21.01

Зачет и по теме «Элементы специальной теории относительности»


Излучение и спектры (7/3)

34/2

89/1

22.01

Виды излучений


35/1

90/2

25.01

Спектры. Спектральные аппараты. Спектральный анализ



91/3

26.01

Решение задач



92/4

27.01

Решение задач



93/5

28.01

Решение задач


36/2

94/6

29.01

Шкала электромагнитных излучений


37/3

95/7

1.02

К/р № 5 по теме «Оптика»





Квантовая физика (36/13)





Световые кванты (9/3)



96/1

2.02

Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света. Фотоны



97/2

3.02

Решение задач



98/3

4.02

Решение задач


38/1

99/4

5.02

Решение задач


39/2

100/5

6.02

Законы фотоэффекта


40/3

101/6

9.02

Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света



102/7

10.02

Решение задач



103/8

11.02

Решение задач



104/9

12.02

К/р № 6





Атомная физика (6/3)


41/1

105/1

13.02

Строение атома. Опыты Резерфорда


42/2

106/2

16.02

Постулаты Бора. Модель атома водорода.



107/3

17.02

Трудности теории Бора. Квантовая механика



108/4

18.02

Лазеры



109/5

19.02

Решение задач


43/3

110/6

20.02

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Атомная физика»





Физика атомного ядра (20/8)


44/1

111/1

2.03

Открытие радиоактивности. Радиоактивные превращения



112/2

3.03

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц



113/3

4.03

Решение задач



114/4

5.03

Решение задач


45/2

115/5

6.03

Л/р № 7 Изучение треков частиц по фотографиям


46/3

116/6

9.03

Закон радиоактивного распада



117/7

10.03

Решение задач



118/8

11.03

Решение задач



119/9

12.03

Решение задач


47/4

120/10

13.03

Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер


48/5

121/11

16.03

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций



122/12

17.03

Решение задач



123/13

18.03

Решение задач



124/14

19.03

Решение задач


49/6

125/15

20.03

Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция


50/7

126/16

23.03

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии.



127/17

24.03

Получение радиоактивных изотопов Биологическое действие радиации



128/18

25.03

Элементарные частицы



129/19

26.03

Решение задач


51/8

130/20

27.03

К/р № 7 по теме «Физика атомного ядра»


Значение физики для развития мира (2/1)

52/1

131/1

30.03

Физическая картина мира



132/2

31.03

Физика и научно – техническая революция



133

1.04

Повторение



134

2.04

Повторение


Строение и эволюция вселенной (18/8)

53/1

135/1

3.04

Небесная сфера. Звездное небо


54/2

136/2

6.04

Законы Кеплера



137/3

7.04

Определение расстояний в астрономии (расстояний до тел Солнечной системы и их размеров)



138/4

8.04

Решение задач



139/5

9.04

Решение задач


55/3

140/6

10.04

Строение Солнечной системы



141/7

11.04

Система Земля — Луна


56/4

142/8

20.04

Физика планет земной группы. Физика планет-гигантов



143/9

21.04

Решение задач



144/10

22.04

Решение задач



145/11

23.04

Решение задач


57/5

146/12

24.04

Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение


58/6

147/13

25.04

Решение задач


59/7

148/14

27.04

Физическая

природа звезд



149/15

28.04

Решение задач



150/16

29.04

Решение задач



151/17

30.04

Решение задач


60/8

152/18

1.05

(2.05)

Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение





Физический практикум (10/3)


61/1

153/1

4.05

Исследование равноускоренного движения



154/2

5.05

Определение КПД плоскости



155/3

6.05

Исследование условий равновесия на рычаге



156/4

6.05

Исследование движения под углом



157/5

7.05

Проверка закона сохранения энергии


62/2

158/6

8.05

Определение влажности воздуха


63/3

159/7

11.05

Проверка законов постоянного тока



160/8

12.05

Исследование последовательного соединения



161/9

13.05

Исследование параллельного соединения



162/10

14.05

Защита домашней исследовательской работы


Повторение (8/3)

64/1

163/1

15.05

Решение задач


65/2

164/2

18.05

Решение задач


66/3

165/3

18.05

Решение задач



166/4

19.05

Решение задач



167/5

20.05

Решение задач



168/6

21.05

Решение задач


67

169

22.05

Итоговая к/р №8


68

170

25.05

Итоговый урок






































ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен

знать/понимать

  • смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;

  • смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;

  • смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;

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

уметь

  • описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;

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

  • описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;

  • применять полученные знания для решения физических задач;

  • определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;

  • измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

  • приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);

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;

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

  • рационального природопользования и защиты окружающей среды;

  • определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.























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



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 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

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.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.



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.



Источники информации и средства обучения.



  1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089)

  2. Требования к минимуму содержания начального общего образования (утверждены приказом МО РФ от 19.05.1998г. № 1235)

  3. Примерные программы по физике (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263)

  4. Выбранный из федерального перечня и утвержденный приказом директора УМК

  5. Саенко П.Г. и др. Программы общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2005.

  6. Орлов В.А. Физика в таблицах. 7-11 кл.: Справочное пособие.- М.: Дрофа, 2003.

  7. Тихомирова С.А. Дидактические материалы по физике: 7-11 кл.- М.: Школьная Пресса, 2008.

  8. Гусев И.Е. Физика. Решение задач: В 2 кн. – Мн.: Литература, 1997.

  9. Орлов В.А., Никифоров Г.Г., др. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. Физика.- М.: Интеллект-Центр, 2005.

  10. Перельман Я.И. Занимательная физика. Кн. 1.- М.: Наука, 2009.

  11. Усова А.В. Краткий курс истории физики: Учебное пособие.- Челябинск: Факел ЧГПИ, 1995.

  12. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 192 с.

  13.   Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2005

  14.   В.Г. Маркина. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2008


Дидактические материалы

*           Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991.

*           Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000.

*           Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10 класс.Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004.

*           Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 класс. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004















27

Автор
Дата добавления 12.09.2015
Раздел Физика
Подраздел Рабочие программы
Просмотров186
Номер материала ДA-040145
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