СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Рабочая программа учебного предмета по физике для 7-9 классов

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Учебная программа учебного предмета по физике разработана в соответствии с ФГОС.

Просмотр содержимого документа
«Рабочая программа учебного предмета по физике для 7-9 классов»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА по физике для 7-9 классов.

Пояснительная записка

Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.


Основные цели изучения физики в школе:

  • овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

  • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;

  • применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, принципов действия технических устройств, решения практических задач;

  • формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества.


Рабочая учебная программа по физике для основной школы составлена на основе

  • Фундаментального ядра содержания об­щего образования, Примерной основной образовательной программы основного общего образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об­разования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения.

  • авторской программы основного общего образования по физике для 7-9 классов (А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2010 г.)

  • линии УМК по физике для 7-9 классов учебников  А.В. Перышкина  «Физика» для 7, 8 классов и А.В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса.

Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) с разнообразием других форм и методов обучения. Это технологии развивающего обучения, исследовательские, проектные, игровые технологии; дифференцированное, уровневое обучение; компьютерные технологии; модульное обучение. При изучении нового материала чаще всего применяется эвристическая беседа, проблемные задания, использование ТСО. Для проверки и оценки результатов обучения используются, в основном, контрольная работа, лабораторная работа, тестирование, зачёт, устный опрос. Большое значение придается самостоятельной работе учащихся. Большинство домашнего задания также дифференцировано по объёму и сложности с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Для реализации рабочей учебной программы был выбран УМК издательства «Дрофа», Москва в состав которого входят учебники «Физика 7,8,9» и методические материалы для учителя. Материал учебников соответствует стандарту, четкая структура учебников облегчает понимание: в тексте выделено главное, после параграфов следуют вопросы для контроля усвоения изученного, лабораторные работы, также содержится дополнительный материал. В каждом разделе отобран ряд ключевых задач, к которым даны решения. Для решения задач используется «Сборник задач по физике 7-8 класс» В.И.Лукашик, М. Пр. 2009 , «Сборник задач по физике» для 9-11кл средней школы А.П. Рымкевич, П.А. Рымкевич, М. Пр. 2009 год. Методические материалы для учителя «Физика 7,8,9 класс» тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Дрофа» М. 2003год содержит поурочное планирование, тексты контрольных работ.



Общая характеристика учебного предмета.


Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.



Место учебного предмета в учебном плане.


Базисный учебный план на этапе основного общего обра­зования выделяет 210 часов для обязательного изучения курса «Физика», из которых 189 ч составляет инвариантная часть. Оставшиеся 21 час программы используется в качестве вариативной составляющей.

Тематическое планирование для обучения в 7-9 классах составлено из расчета

2 часа (общий уровень) в неделю: 7 класс - 70 часов, 8 класс – 72 часа, 9 класс – 68 часов.




Личностные, метапредметные и предметные результаты

освоения учебного предмета.


Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

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

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.





Содержание учебного предмета.


7 класс.

Физика и физические методы изучения природы

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

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

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления

Механическое движение. Относительность механического движения. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, время движения). Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.

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

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Тепловые явления

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.

Примерные темы лабораторных и практических работ, демонстраций и опытов.

Проведение прямых измерений физических величин

  1. Измерение размеров тел.

  2. Измерение размеров малых тел.

  3. Измерение массы тела.

  4. Измерение объема тела.

  5. Измерение силы.

  6. Измерение времени процесса.

  7. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)

  1. Измерение плотности вещества твердого тела.

  2. Определение коэффициента трения скольжения.

  3. Определение жесткости пружины.

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

  5. Определение момента силы.

  6. Измерение скорости равномерного движения.

  7. Измерение средней скорости движения.

  8. Определение работы и мощности.

  9. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.

  10. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений

  1. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.

  2. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.

  3. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

  4. Исследование зависимости массы от объема.

  5. Исследование зависимости силы трения от силы давления.

  6. Исследование зависимости деформации пружины от силы.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование

  1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.

  2. Конструирование ареометра и испытание его работы.

  3. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.


8 класс.

Тепловые явления

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.

Квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома.

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон.

Примерные темы лабораторных и практических работ, демонстраций и опытов.

Проведение прямых измерений физических величин

  1. Измерение температуры.

  2. Измерение силы тока и его регулирование.

  3. Измерение напряжения.

  4. Измерение углов падения и преломления.

  5. Измерение фокусного расстояния линзы.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)

  1. Определение относительной влажности.

  2. Определение количества теплоты.

  3. Определение удельной теплоемкости.

  4. Измерение работы и мощности электрического тока.

  5. Измерение сопротивления.

  6. Определение оптической силы линзы.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений

  1. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.

  2. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.

  3. Наблюдение явления отражения и преломления света.

  4. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.

  5. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

  6. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.

  7. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.

  8. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез

  1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.

  2. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).

  3. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование

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

  2. Сборка электромагнита и испытание его действия.

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

  4. Конструирование электродвигателя.

  5. Конструирование модели телескопа.

  6. Оценка своего зрения и подбор очков.

  7. Изучение свойств изображения в линзах.


9 класс

Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.

Электромагнитные явления

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Закон преломления света. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.

Опыты Резерфорда.

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Фи­зическая природа небесных тел Солнечной системы. Проис­хождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.

Примерные темы лабораторных и практических работ, демонстраций и опытов.

Проведение прямых измерений физических величин

  1. Измерение времени процесса, периода колебаний.

  2. Измерение радиоактивного фона.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)

  1. Измерение ускорения равноускоренного движения.

  2. Определение работы и мощности.

  3. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений

  1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.

  2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.

  3. Исследование явления электромагнитной индукции.

  4. Наблюдение явления преломления света.

  5. Наблюдение явления дисперсии.

  6. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

  7. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.

  8. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.

  9. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.

  10. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.

  11. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез

  1. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование

  1. Конструирование электродвигателя.

  2. Конструирование простейшего генератора.




Тематический план.

№ п/п

Наименование разделов, тем

Количество часов


7 класс

70

1.

Введение.

4

2.

Первоначальные сведения о строении вещества.

6

3.

Взаимодействие тел.

23

4.

Давление твердых тел, жидкостей и газов.

21

5.

Работа и мощность. Энергия.

13


Повторение и обобщение материала.

3


8 класс

72

6.

Тепловые явления.

23

7.

Электрические явления.

29

8.

Электромагнитные явления.

5

9.

Световые явления.

10


Повторение и обобщение материала.

5


9 класс

68

10.

Законы взаимодействия и движения тел.

23

11.

Механические колебания и волны. Звук.

12

12.

Электромагнитное поле.

16

13.

Строение атома и атомного ядра.

11

14.

Строение и эволюция Вселенной.

5


Повторение и обобщение материала.

1


Итого:

210 часов



Тематическое планирование



№ п/п

Темы уроков

Кол-во

часов

Характеристика деятельности учащихся


7 класс

70 ч



ВВЕДЕНИЕ

4 ч


1.1

Что изучает физика. Некото­рые физические термины

1

— Объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления от химических;

— проводить наблюдения физических явлений, анализировать и классифици­ровать их

2.2

Наблюдения и опыты. Физиче­ские величины. Измерение физи­ческих величин

1

— Различать методы изучения физики;

— измерять расстояния, промежутки времени, температуру;

— обрабатывать результаты измере­ний;

— определять цену деления шкалы из­мерительного цилиндра;

— определять объем жидкости с по­мощью измерительного цилиндра;

— переводить значения физических величин в СИ

3.3

Точность и по­грешность измере­ний. Физика и тех­ника

1

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

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

— составлять план презентации

4.4

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора»

1

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

— определять погрешность измерения, записывать результат измерения с уче­том погрешности;

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

— работать в группе


ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА

6 ч


5.1

Строение

вещества. Молекулы. Броуновское движение

1

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

— схематически изображать молекулы воды и кислорода;

— определять размер малых тел;

— сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха;

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

6.2

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел»

1

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

— представлять результаты измерений в виде таблиц;

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

— работать в группе

7.3

Движение мо­лекул

1

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

- приводить примеры диффузии в ок­ружающем мире;

— анализировать результаты опытов по движению молекул и диффузии

8.4

Взаимодейст­вие молекул

1

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

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

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

9.5

Агрегатные состояния вещест­ва. Свойства газов, жидкостей и твер­дых тел

1

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

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

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

10.6

Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»

1

Применять полученные знания при решении физических задач, исследо­вательском эксперименте и на прак­тике


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ

23 ч


11.1

Механиче­ское движение. Равномерное и не­равномерное дви­жение

1

— Определять траекторию движения тела;

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

— различать равномерное и неравно­мерное движение;

— доказывать относительность движе­ния тела;

— определять тело, относительно кото­рого происходит движение;

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

12.2

Скорость. Единицы скорости

1

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

— выражать скорость в км/ч, м/с;

— анализировать таблицу скоростей движения некоторых тел;

— определять среднюю скорость движе­ния заводного автомобиля;

— графически изображать скорость,

13.3

Расчет пути и времени движе­ния

1

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

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

14.4

Инерция

1

— Находить связь между взаимодейст­вием тел и скоростью их движения;

— приводить примеры проявления явления инерции в быту;

— объяснять явление инерции;

— проводить исследовательский экс­перимент по изучению явления инер­ции;

анализировать его и делать выводы

15.5

Взаимодей­ствие тел

1

— Описывать явление взаимодействия тел;

— приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению их ско­рости;

— объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы

16.6

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах

1

— Устанавливать зависимость измене­ния скорости движения тела от его мас­сы;

— переводить основную единицу массы вт, г, мг;

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

— различать инерцию и инертность тела

17.7

Лабораторная работа № 3 «Измерение мас­сы тела на рычажных весах»

1

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

— пользоваться разновесами;

— применять и вырабатывать практи­ческие навыки работы с приборами;

— работать в группе

18.8

Плотность вещества

1

— Определять плотность вещества;

— анализировать табличные данные;

— переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3;

- Применять знания из курса природоведения, математики, биологии

19.9

Лабораторная работа № 4 «Измерение объ­ема тела».

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела»

1

— Измерять объем тела с помощью из­мерительного цилиндра;

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

— анализировать результаты измере­ний и вычислений, делать выводы;

— представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц;

— работать в группе

20.10

Расчет мас­сы и объема тела по его плотности

1

— Определять массу тела по его объему и плотности;

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

— работать с табличными данными

21.11

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

1

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

— анализировать результаты, получен­ные при решении задач

22.12

Контрольная работа №1 по темам «Механиче­ское движение», «Масса», «Плотность ве­щества»

1

— Применять знания к решению задач

23.13

Сила

1

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

— определять зависимость изменения скорости тела от приложенной силы;

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

24.14

Явление тя­готения. Сила тя­жести

1

— Приводить примеры проявления тя­готения в окружающем мире;

— находить точку приложения и ука­зывать направление силы тяжести;

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

25.15

Сила упру­гости. Закон Гука

1

- Отличать силу упругости от силы тяжести;

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

— объяснять причины возникновения силы упругости;

— приводить примеры видов деформа­ции, встречающиеся в быту

26.16

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

1

— Графически изображать вес тела и точку его приложения;

— рассчитывать силу тяжести и вес тела;

— находить связь между силой тяжести и массой тела;

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

27.17

Сила тя­жести на других планетах

1

— Выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов (различие

и общие свойства);

— применять знания к решению физи­ческих задач

28.18

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

1

— Градуировать пружину;

— получать шкалу с заданной ценой де­ления;

— измерять силу с помощью силомера, медицинского динамометра;

— различать вес тела и его массу;

— работать в группе

29.19

Сложение двух сил, направ­ленных по одной прямой. Равнодей­ствующая сил

1

— Экспериментально находить равнодействующую двух сил;

— анализировать результаты опытов по нахождению равнодействующей сил

и делать выводы;

— рассчитывать равнодействующую двух сил

30.20

Сила тре­ния. Трение покоя

1

— Измерять силу трения скольжения;

— называть способы увеличения и уменьшения силы трения;

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

— объяснять явления, происходящие из-за наличия силы трения, анализиро­вать их и делать выводы

31.21

. Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения скольжения и силы трения качания с помощью динамометра»

1

— Объяснять влияние силы трения в быту и технике;

- приводить примеры различных видов трения;

— анализировать, делать выводы;

— измерять силу трения с помощью динамометра

32.22

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

1

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

— переводить единицы измерения

33.23

Контрольная работа № 2 по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», « Равнодействующая сил »

1

— Применять знания к решению задач


ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

21 ч


34.1

Давление. Единицы давле­ния

1

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

— вычислять давление по известным массе и объему;

— выражать основные единицы давле­ния в кПа, гПа;

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

35.2

Способы уменьшения и увеличения давления

1

— Приводить примеры увеличения пло­щади опоры для уменьшения давления;

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

36.3

Давление газа. Кратковременная контрольная работа №3 по теме «Давление твердого тела»

1

— Отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей;

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

— анализировать результаты экспери­мента по изучению давления газа, де­лать выводы;

— применять знания к решению физических задач

37.4

Передача давления жидкос­тями и газами. За­кон Паскаля.

1

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

— анализировать опыт по передаче дав­ления жидкостью и объяснять его ре­зультаты

38.5

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

1

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

— работать с текстом учебника;

— составлять план проведения опытов;

- устанавливать зависимость изменения давления в жидкости и газе с изменением глубины

39.6

Решение задач. Кратковременная контрольная рабо­та №4 по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля»

1

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

40.7

Сообщаю­щиеся сосуды

1

— Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту;

— проводить исследовательский экспе­римент с сообщающимися сосудами, анализировать результаты, делать вы­воды

41.8

Вес воздуха. Атмосферное дав­ление

1

— Вычислять массу воздуха;

— сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности Земли;

— объяснять влияние атмосферного давления на живые организмы;

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

42.9

Измерение атмосферного дав­ления. Опыт Торричелли

1

— Вычислять атмосферное давление;

— объяснять измерение атмосферного давления с помощью трубки Торричел­ли;

— наблюдать опыты по измерению ат­мосферного давления и делать выводы

43.10

Барометр-анероид. Атмос­ферное давление на различных вы­сотах

1

— Измерять атмосферное давление с по­мощью барометра-анероида;

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

— применять знания из курса геогра­фии, биологии

44.11

Манометры

1

— Измерять давление с помощью мано­метра;

- различать манометры по целям использования;

— устанавливать зависимость измене­ния уровня жидкости в коленах мано­метра и давлением

45.12

Поршневой жидкостный на­сос. Гидравличе­ский пресс

1

— Приводить примеры применения поршневого жидкостного насоса и гид­равлического пресса;

— работать с текстом учебника;

— анализировать принцип действия указанных устройств

46.13

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело

1

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

— приводить примеры, подтверждаю­щие существование выталкивающей силы;

— применять знания о причинах воз­никновения выталкивающей силы на практике

47.14

Закон Ар­химеда

1

— Выводить формулу для определения выталкивающей силы;

— рассчитывать силу Архимеда;

— указывать причины, от которых зависит сила Архимеда;

— работать с текстом учебника, анали­зировать формулы, обобщать и делать выводы;

— анализировать опыты с ведерком Архимеда

48.15

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело»

1

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

— рассчитывать выталкивающую силу по данным эксперимента;

— работать в группе

49.16

Плавание тел

1

— Объяснять причины плавания тел;

— приводить примеры плавания раз­личных тел и живых организмов;

— конструировать прибор для демонст­рации гидростатического давления;

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

50.17

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

1

— Рассчитывать силу Архимеда;

— анализировать результаты, получен­ные при решении задач

51.18

Лаборатор­ная работа № 9 «Выявление условий плавания тела в жидкости»

1

- На опыте выяснить условия, при которых тело плавает, всплывает, тонет

в жидкости;

— работать в группе

52.19

Плавание судов. Воздухо­плавание

1

— Объяснять условия плавания судов;

— приводить примеры плавания и воз­духоплавания;

— объяснять изменение осадки судна;

— применять на практике знания ус­ловий плавания судов и воздухоплава­ния

53.20

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

1

— Применять знания из курса матема­тики, географии при решении задач

54.21

Зачет по теме «Давление твердых тел, жид­костей и газов»

1

- Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике


РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ

13 ч


55.1

Механиче­ская работа. Еди­ницы работы

1

— Вычислять механическую работу;

— определять условия, необходимые для совершения механической работы;

— устанавливать зависимость между механической работой, силой и прой­денным путем

56.2

Мощность. Единицы мощнос­ти

1

— Вычислять мощность по известной работе;

— приводить примеры единиц мощнос­ти различных приборов и технических устройств;

— анализировать мощности различных приборов;

— выражать мощность в различных единицах;

— проводить исследования мощности технических устройств, делать выводы

57.3

Простые ме­ханизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге

1

— Применять условия равновесия ры­чага в практических целях: подъем и перемещение груза;

— определять плечо силы;

— решать графические задачи

58.4

Момент си­лы

1

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

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

59.5

Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа № 10 «Выяснение ус­ловия равновесия рычага»

1

- Проверить опытным путём, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии;

— проверять на опыте правило момен­тов;

— применять знания из курса биоло­гии, математики, технологии;

— работать в группе

60.6

Блоки. «Зо­лотое правило» ме­ханики

1

— Приводить примеры применения не­подвижного и подвижного блоков на практике;

— сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков;

— работать с текстом учебника;

— анализировать опыты с подвижным и неподвижным блоками и делать вы­воды

61.7

Решение задач по теме «Условия равнове­сия рычага»

1

— Применять знания из курса матема­тики, биологии;

— анализировать результаты, получен­ные при решении задач

62.8

Центр тя­жести тела

1

— Находить центр тяжести плоского тела;

— работать с текстом учебника;

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

— применять знания к решению физических задач

63.9

Условия рав­новесия тел

1

— Устанавливать вид равновесия по из­менению положения центра тяжести тела;

— приводить примеры различных ви­дов равновесия, встречающихся в быту;

— работать с текстом учебника;

— применять на практике знания об условии равновесия тел

64.10

Коэффици­ент полезного дей­ствия механизмов. Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плос­кости»

1

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

— анализировать КПД различных механизмов;

— работать в группе

65.11

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия

1

— Приводить примеры тел, обладаю­щих потенциальной, кинетической энергией;

— работать с текстом учебника;

- устанавливать причинно-следственные связи;

— устанавливать зависимость между работой и энергией

66.12

Превраще­ние одного вида механической энергии в другой

1

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

- работать с текстом учебника

67.13

Зачет по теме «Работа. Мощность, энер­гия»

1

— Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике


68.

Повторение пройденного материала за курс физики 7 класса

1

- Участвовать в повторении и обобщении материала


69.

Итоговая контрольная работа

1

- Применение знаний к решению задач

70.

Обобщение материала за курс физики

7 класса

1

  • Демонстрировать презентации;

  • выступать с докладами;

- участвовать в обсуждении докладов и презентаций

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

образовательного процесса.


  1. Учебно-методическая литература и технические средства обучения.

Методическое пособие для учителя

Хрестоматия по физике

Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных работы

Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту

Книги для чтения по физике

Научно-популярная литература естественнонаучного содержания

Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и технике)

Дидактические материалы по физике.

Сборники тестовых заданий по физике

Авторские рабочие программы по курсам физики

Тематические таблицы по физике

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов

Электронные библиотеки по курсу

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам

Видеофильмы

Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц

Экспозиционный экран (минимальные размеры 1,25х1,25мм)

Графопроектор

Мультимедийный компьютер

Мультимедиапроектор

Средства телекоммуникации

  1. Перечень лабораторного оборудования

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 ¸ 42 В

Столы лабораторные электрифицированные (36 ¸ 42 В)

Источники постоянного тока (4 В, 2 А)

Батарейный источник питания

Весы учебные с гирями

Секундомеры

Термометры

Штативы

Цилиндры измерительные (мензурки)

Динамометры лабораторные 4 Н

Желоба прямые

Набор грузов по механике

Наборы пружин с различной жесткостью

Набор тел равного объема и равной массы

Рычаг-линейка

Трибометры лабораторные

Молекулярная физика и термодинамика:

Калориметры

Нагреватели электрические

Электродинамика:

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока

Катушка – моток

Ключи замыкания тока

Компасы

Комплекты проводов соединительных

Набор прямых и дугообразных магнитов

Миллиамперметры

Набор по электролизу

Наборы резисторов проволочные

Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры

Реостаты ползунковые

Электромагниты разборные с деталями

Действующая модель двигателя-генератора

Оптика и квантовая физика:

Экраны со щелью

Плоское зеркало

Комплект линз

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток

Набор дифракционных решеток

Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок

Спектроскоп лабораторный

  1. Перечень демонстрационного оборудования

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ)

Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А)

Генератор звуковой частоты

Плитка электрическая

Комплект соединительных проводов

Штатив универсальный физический

Столики подъемные (2 шт.)

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком

Насос воздушный ручной

Груз наборный на 1 кг

Универсальные измерительные комплекты:

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями

Ареометры

Манометр жидкостный демонстрационный

Манометр механический

Метроном

Секундомер

Метр демонстрационный

Манометр металлический

Психрометр (или гигрометр)

Термометр жидкостный или электронный

Амперметр стрелочный или цифровой

Вольтметр стрелочный или цифровой

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара)

Отдельные приборы и дополнительное оборудование:

Ведерко Архимеда

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком

Пресс гидравлический (или его действующая модель)

Призма наклоняющаяся с отвесом

Рычаг демонстрационный

Сосуды сообщающиеся

Трубка Ньютона

Трибометр демонстрационный

Шар Паскаля

Молекулярная физика и термодинамика:

Модель двигателя внутреннего сгорания

Модели кристаллических решеток

Модели молекулярного движения, давления газа

Модель броуновского движения

Набор капилляров

Теплоприемник

Цилиндры свинцовые со стругом

Шар для взвешивания воздуха

Электродинамика статических и стационарных электромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн:

Набор по электростатике

Электрометры с принадлежностями

Трансформатор универсальный

Источник высокого напряжения

Султаны электрические

Конденсатор переменной емкости

Конденсатор разборный

Кондуктор конусообразный

Палочки из стекла, эбонита

Набор выключателей и переключателей

Магазин резисторов демонстрационный

Набор ползунковых реостатов

Штативы изолирующие (2 шт.)

Набор по электролизу

Звонок электрический демонстрационный

Батарея конденсаторов

Набор для демонстрации спектров магнитных полей

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле

Прибор для изучения правила Ленца

Оптика:

Прибор по геометрической оптике

Набор линз и зеркал

Фонарь оптический со скамьей

Набор по дифракции, интерференции и поляризации света

Набор дифракционных решеток

Набор светофильтров

Набор спектральных трубок с источником питания

Квантовая физика:

Набор «Фотоэффект»




Планируемые результаты изучения.


Выпускник научится:

  • соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

  • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;

  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

  • ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

  • понимать роль эксперимента в получении научной информации;

  • проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

  • проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

  • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

  • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

  • понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;

  • использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:

  • осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

  • сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;

  • самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

  • воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

  • создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления

Выпускник научится:

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

  • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

  • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;

  • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления

Выпускник научится:

  • распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

  • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

  • различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;

  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;

  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

  • распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

  • составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

  • использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.

  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

  • анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

  • приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях

  • решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

  • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

  • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления

Выпускник научится:

  • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

  • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

  • анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

  • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;

  • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

  • соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

  • приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;

  • понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

Выпускник научится:

  • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:

  • указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;

  • различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;

  • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.