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 основного общего образования по предмету физика для учеников 7-9 классов и КТП

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Рабочая программа основного общего образования по предмету физика для учеников 7-9 классов и КТП»


Пояснительная записка



  • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями в действующей редакции));

  • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г. (для 5-9 классов);

  • Законом Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;

  • Закона Республики Татарстан « О языках народов Республики Татарстан №1560- XII от 8 июля 1992 года;

  • Приказ МОиН России от 16.05 2018г. № 08-1211 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год»;

  • Приказа МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577 « О внесении изменений государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом МОиН от 17 декабря 2010 года №1897»;

  • Положения об утверждении порядка разработки и утверждении рабочих программ МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района города Казани протокол №1 от 29 августа 2019 года.

  • Учебного плана МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района города Казани Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год;

  • Положения о рабочей программе МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района города Казани Республики Татарстан на 2019-2020 учебный год;

  • Методические рекомендации МОиН РТ (от 19.08.2015г. № Исх.-1055/15) «Методические рекомендации по проектированию содержания организационного раздела основной образовательной программы основного общего образования для общеобразовательных организаций Республики Татарстан»;

  • Примерная программа по предмету «Физика» основного общего образования 7—9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник


Цели и задачи учебного предмета

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

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой культуры;

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.


Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

    • 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;

    • 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; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

    • 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;

    • 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;

    • осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;

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

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


Место предмета в базисном учебном плане

Рабочая программа для 7-9 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики в 7,8 классах на ступени основного общего образования, то есть по 70 учебных часов в каждом классе, из расчета 2 учебных часа в неделю и 102 часа в 9-м классе, из расчета 3 учебных часа в неделю (включая количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, тем проектов).


Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

    • формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

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

    • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

    • готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями

    • мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

    • формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

    • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

    • понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

    • формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

    • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;

    • развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

    • освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;

    • формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.


Общие предметные результаты обучения физике в основной школе

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.

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.

Содержание 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 естественно - научные 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.


Содержание учебного предмета 7 класса(70 ч, 2 ч в неделю)


Введение. Физика и физические методы изучения природы(4 ч)

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.

Фронтальная лабораторная работа:

№1. Определение цены деления измерительного прибора.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя;

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру;

— владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения;

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

Первоначальные сведения о строении вещества (8 ч)

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. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.

Демонстрации:

  1. Тепловое расширение металлического шара.

  2. Изменение объема жидкости при нагревании.

  3. Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц.

  4. Модели молекул веществ.

  5. Модель хаотического движения молекул.

  6. Модель броуновского движения.

  7. Диффузия в газах и жидкостях.

  8. Сцепление свинцовых цилиндров.

  9. Явления смачивания и несмачивания.

  10. Явление капиллярности.

  11. Сжимаемость газов.

Фронтальные опыты

  1. Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры.

  2. Наблюдение явлений смачивания и несмачивания.

  3. Наблюдение явления капиллярности.

  4. Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел.

  5. Обнаружение воздуха в окружающем пространстве.

Фронтальная лабораторная работ:

№2. Определение размеров малых тел.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;

— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы;

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

Взаимодействия тел (23 ч)

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движение. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Демонстрации:

  1. Равномерное и неравномерное прямолинейное движение.

  2. Относительность движения.

  3. Явление инерции.

  4. Взаимодействие тел.

  5. Взвешивание тел.

  6. Признаки действия силы.

  7. Виды деформации.

  8. Сила тяжести.

  9. Движение тел под действием силы тяжести.

  10. Сила упругости.

  11. Невесомость.

  12. Сложение сил.

  13. Сила трения.

Фронтальные опыты

  1. Измерение скорости равномерного движения.

  2. Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении.

  3. Измерение массы.

  4. Измерение плотности.

  5. Измерение силы динамометром.

  6. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.

  7. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.

  8. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.

  9. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.

Фронтальные лабораторные работы:

№3. Измерение массы тела на рычажных весах.

№4. Измерение объема тела.

№5. Определение плотности твердого тела.

№ 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

№7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;

— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны;

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления;

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

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

Давление твердых тел, жидкостей и газов (16 ч)

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.

Фронтальные лабораторные работы:

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

№9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления;

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда;

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда;

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;

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

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

Работа и мощность. Энергия (17 ч)

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

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.

Демонстрации:

  1. Условия совершения телом работы.

  2. Простые механизмы.

  3. Правило моментов.

  4. Изменение энергии тела при совершении работы.

  5. Превращения механической энергии из одной формы в другую.

Фронтальные опыты:

  1. Измерение работы и мощности тела.

  2. Исследование условий равновесия рычага.

  3. Применение условий равновесия рычага к блокам.

  4. «Золотое» правило механики.

  5. Нахождение центра тяжести плоского тела.

  6. Условия равновесия тел.

  7. Вычисление КПД наклонной плоскости.

  8. Измерение изменения потенциальной энергии тела.

Фронтальные лабораторные работы:

№10. Выяснение условия равновесия рычага.

№11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

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

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию;

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;

— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании;

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

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

Повторение (2ч)



Содержание учебного предмета 8 класса(70 ч, 2 ч в неделю)


Повторение (1ч)

Тепловые явления (24 ч)

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

Фронтальные лабораторные работы:

№1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

№ 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

№3. Измерение влажности воздуха.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;

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

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

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании;

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на практике;

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни.

Электрические явления (27 ч)

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

Фронтальные лабораторные работы:

№ 4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

№5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

№6. Регулирование силы тока реостатом

№7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

№. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока;

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление;

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала;

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

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

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

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

Электромагнитные явления (8 ч)

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

Фронтальные лабораторные работы:

№9. Сборка электромагнита и испытание его действия.

№10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи;

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

Световые явления (8 ч)

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

Фронтальная лабораторная работа:

№11. Получение изображения при помощи линзы.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;

— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света закон преломления света, закон прямолинейного распространения света;

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;

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

Содержание учебного предмета 9 класса (102ч, 3 ч в неделю)


Законы взаимодействия и движения тел (39 ч)

  1. Материальная точка как модель физического тела. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Равномерное движение по окружности. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

  2. Демонстрации:

  1. Относительность движения.

  2. Равноускоренное движение.

  3. Свободное падение тел в трубке Ньютона.

  4. Второй закон Ньютона.

  5. Третий закон Ньютона.

  6. Закон сохранения импульса.

  7. Реактивное движение

Фронтальные лабораторные работы:

№1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

№2. Измерение ускорения свободного падения.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;

— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике;

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;

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

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

Механические колебания и волны. Звук (15 ч)

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

  1. Демонстрации:

  1. Механические колебания.

  2. Механические волны.

  3. Звуковые колебания.

  4. Условия распространения звука.

Фронтальная лабораторная работа

№3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;

— знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник;

— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити.

Электромагнитное поле (22 ч)

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

  1. Демонстрации:

  1. Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора.

  2. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн.

  3. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов.

Фронтальные лабораторные работы:

№4. Изучение явления электромагнитной индукции.

№5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

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

— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света;

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей.

Строение атома и атомного ядра (20 ч)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 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. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Период полураспада. Закон радиоактивного распада.

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.

Фронтальные лабораторные работы:

№6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

№7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.

№8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.

№9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, ионизирующие излучения;

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

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

— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;

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

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;

— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;

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

Строение и эволюция Вселенной (4 ч)

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.

Предметными результатами обучения по данной теме являются:

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;

— умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;

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

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;

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

Резервное время (2 ч)

Промежуточная аттестация. Повторение курса 9 класса


Оценка ответов учащихся


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

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

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

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

Оценка контрольных работ

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

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

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

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

Оценка лабораторных работ

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

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

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

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

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

Перечень ошибок:

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.

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.

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.








Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов

Ново - Савиновского муниципального района города Казани


  1. «РАССМОТРЕНО»

  2. Протокол заседания

  3. методического объединения

  4. от « 28 «августа 2019 г. №1

  5. Руководитель МО

  6. ________

  1. «СОГЛАСОВАНО»

  2. Заместитель директора по

  3. УВР МБОУ СОШ №170

  4. __________

  5. «28» августа 2019 г.

  1. «УТВЕРЖДЕНО»

  2. Директор

  3. МБОУ СОШ №170

  4. Приказ № 165

  5. от «____» августа 2019 г.


  1. Календарно-тематическое планирование

  2. по физике

  3. на 2019 - 2020 учебный год



  1. Класс 7

  2. Учителя Аскаровой М.А. (7А ,7Г классы)

  3. Количество часов: всего - 70 , в неделю - 2

  4. Плановых контрольных уроков - 5ч

  5. Лабораторных работ – 11ч

  6. КТП составлено на основе:

  7. 1.Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района города Казани;

  8. 2.Учебного плана МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района города Казани;

  9. 3.Рабочей программы по физике (разработчик Аскарова М.А., 2019 год,

  10. базовый уровень)

  11. 4.Учебник – Физика,7 кл.: учебник/А.В.Пёрышкин.-6-е изд.,стереотип.. – М - Дрофа, 2017.-224с. : ил.






Календарно-тематическое планирование для 7 класса

на 2019-2020 учебный год



Изучаемый раздел, тема урока

Календарные сроки

Планируемые сроки

Фактические

сроки



7А, 7Г


Физика и физические методы изучения природы (4ч)




1

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на уроках физики. Что изучает физика. Некоторые физические термины. Физические величины. Измерение физических величин.

02.09-07.09



2

Точность и погрешность измерений.

02.09-07.09



3

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора».

09.09-14.09



4

Физика и техника. Тест «Введение в физику».

09.09-14.09




Первоначальные сведения о строении вещества (8 ч)




5

Строение вещества. Молекулы.

16.09-21.09



6

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел».

16.09-21.09



7

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.

23.09-28.09



8

Взаимодействие молекул.

23.09-28.09



9

Агрегатные состояния вещества.

30.09-05.10



10

Различие в молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и газов.

30.09-05.10



11

Подготовка к контрольной работе.

07.10-12.10



12

Контрольная работа № 1 по темам «Физика и физические методы изучения природы» и «Первоначальные сведения о строении вещества».

07.10-12.10




Движение и взаимодействие тел (23 ч)




13

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

14.10-19.10



14

Скорость. Единицы скорости.

14.10-19.10



15

Решение задач.

21.10-26.10



16

Расчет пути и времени движения. Графики равномерного движения.

21.10-26.10



17

Решение графических задач.

08.11-09.11



18

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы.

11.11-16.11



19

Измерение массы тела на весах.

11.11-16.11



20

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тел на рычажных весах».

18.11-23.11



21

Плотность вещества.

18.11-23.11



22

Расчет массы и объема тела по его плотности.

25.11-30.11



23

Лабораторная работа №4 «Измерение объёма тела»,

лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела».

25.11-30.11



24

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

02.12-07.12



25

Подготовка к контрольной работе №2 по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества».

02.12-07.12



26

Контрольная работа №2 по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества».

09.12-14.12



27

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.

09.12-14.12



28

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.

16.12-21.12



29

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет.

16.12-21.12



30

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

23.12-27.12



31

Решение задач.

23.12-27.12



32

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

09.01-11.01



33

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике

09.01-11.01



34

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

13.01-18.01



35

Обобщение знаний по теме «Сила».

13.01-18.01



36

Лабораторная работа № 7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы».

20.01-25.01




Давление твердых тел, жидкостей и газов (16 ч)




37

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления.

20.01-25.01



38

Давление газа.

27.01-01.02



39

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

27.01-01.02



40

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

03.02-08.02



41

Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля».

03.02-08.02



42

Сообщающиеся сосуды.

10.02-15.02



43

Вес воздуха. Атмосферное давление.

10.02-15.02



44

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр - анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

17.02-22.02



45

Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.

17.02-22.02



46

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда.

24.02-29.02



47

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

24.02-29.02



48

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

02.03-07.03



49

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».

02.03-07.03



50

Подготовка к контрольной работе. Решение задач.

09.03-14.03



51

Контрольная работа №4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов».

09.03-14.03




Работа и мощность. Энергия (17 ч)




52

Механическая работа. Единицы работы.

16.03-21.03



53

Мощность. Единицы мощности.

16.03-21.03



54

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

23.03-28.03



55

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.

23.03-28.03



56

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага».

01.04-04.04



57

Блоки. «Золотое правило» механики».

01.04-04.04



58

Решение задач по теме «Условия равновесия рычага».

06.04-11.04



59

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.

06.04-11.04



60

Коэффициент полезного действия механизмов.

13.04-18.04



61

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».

13.04-18.04



62

Решение задач.

20.04-25.04



63

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.

20.04-25.04



64

Превращение одного вида механической энергии в другой.

27.04-08.05



65

Контрольная работа №5 «Работа. Мощность, энергия».

27.04-08.05



66

Подготовка к промежуточной аттестации.

11.05-16.05



67

Промежуточная аттестация.

11.05-16.05



68

Анализ итоговой контрольной работы.

18.05-23.05




Повторение (2ч)




69

Повторение тем: « Первоначальные сведения о строении вещества», «Взаимодействие тел».

18.05-23.05



70

Повторение тем: «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия».

25.05-30.05














Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс


Название курса

Физика

Класс

7

Составители

Титова И.А.,Аскарова М.А.

Количество часов

70 часов в год (2 часа в неделю)

Статус программы

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по физике в соответствии с требованиями ФГОС ООО

Учебно-методический комплект

Программа по физике основана на использовании УМК « Дрофа»:

  1. А.В. Перышкин Физика 7 класс: учебник/ А.В. Пёрышкин.- , 6-е издание, доп. – М.:Дрофа,2017.-224с.;

  2. Дидактические материалы. 7 класс: учебно-методическое пособие/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.-7-е издание, стереотипное, 2018.-123с.;

  3. Методическое пособие. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Н. В. Филонович., 2013.

  4. Тесты. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова, 2013.

  5. О.А.Громцева «Контрольные и самостоятельные работы по физике» УМК к учебнику А.В.Пёрышкина « Физика. 7 класс» (М.:Дрофа), 2017.

Структура курса

  1. Физика и физические методы изучения природы - 6 ч

  2. Первоначальные сведения о строении вещества - 8 ч

  3. Движение и взаимодействие тел - 21 ч

  4. Давление твердых тел, жидкостей и газов - 15 ч

  5. Работа и мощность. Энергия. - 16 ч

  6. Повторение - 4 ч

Промежуточная

аттестация

Проходит в формате ОГЭ.

Характеристика структуры и содержания контрольной работы:

  1. Каждый вариант состоит из двух частей и содержит 8 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.

  2. Часть 1 содержит 5 заданий (1-5) с выбором ответа. К каждому заданию приводится четыре варианта ответа, из которых верен только один.

  3. Часть 2 содержит 3 задания. На задание 6 представляет собой задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах. Задание 8 – качественная задача, 7 – вычислительная комбинированная задача. На задания 7 и 8 необходимо привести развернутый ответ.









Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов

Ново - Савиновского муниципального района города Казани


«РАССМОТРЕНО»

Протокол заседания

методического объединения

от « 28 «августа 2019 г. №1

Руководитель МО

_________________________

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора по

УВР МБОУ СОШ №170

«28» августа 2019 г.


___________________________

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор

МБОУ СОШ №170

Приказ № ___

от «____» августа 2019 г.


  1. Календарно-тематическое планирование

  2. по физике

  3. на 2019 - 2020 учебный год



Класс 8

  1. Учителя Аскаровой М.А. (8А ,8Г классы)

  2. Количество часов всего 70 , в неделю 2

  3. Плановых контрольных уроков - 4 ч,

  4. Лабораторных работ – 11 ч

КТП составлено на основе:

1.Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района города;

2.Учебного плана МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново - Савиновского района города Казани;

3.Рабочей программы по физике (разработчик Аскарова М.А., 2019год, базовый уровень)

  1. 4.Учебник – Физика ,8кл.: учебник/А.В.Пёрышкин.-8-е изд., перераб. – М. –

  2. Дрофа, 2019.-240с.:ил.-.(Российский учебник).











Календарно - тематическое планирование для 8 класса

на 2019 - 2020 учебный год


Изучаемый раздел, тема урока

Календарные сроки

Планируемые сроки

Фактические

сроки



8А, 8Г


Повторение (1ч)




1

Инструктаж по технике безопасности на уроках физики. Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействие тел.

02.09-7.09




Тепловые явления (24 ч)




2

Тепловое движение. Температура.

02.09-7.09



3

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии тела.

09.09-14.09



4

Виды теплопередачи. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.

09.09-14.09



5

Конвекция в жидкостях и газах. Передача энергии излучением.

16.09-21.09



6

Особенности различных способов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике.

16.09-21.09



7

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

23.09-28.09



8

Удельная теплоёмкость. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении.

23.09-28.09



9

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

30.09-05.10



10

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

30.09-05.10



11

Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела».

07.10-12.10



12

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

07.10-12.10



13

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

14.10-19.10



14

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел.

14.10-19.10



15

График плавления и отвердевания.

21.10-26.10



16

Удельная теплота плавления. Решение задач.

21.10-26.10



17

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации.

08.11-09.11



18

Кипение. Влажность воздуха Способы определения влажности воздуха.

11.11-16.11



20

Лабораторная работа №3 «Определение относительной влажности воздуха».

11.11-16.11



21

Удельная теплота парообразования и конденсации.

18.11-23.11



22

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.

18.11-23.11



23

Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

25.11-30.11



24

Контрольная работа №1 «Тепловые явления».

25.11-30.11



25

Работа над ошибками. Решение задач.

02.12-07.12




Электрические явления (27 ч)




26

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел.

02.12-07.12



27

Электроскоп. Проводники, полупроводники и непроводники электричества.

09.12-14.12



28

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Строение атома.

09.12-14.12



29

Закон сохранения электрического заряда. Объяснение электрических явлений.

16.12-21.12



30

Электрический ток. Источники электрического тока.

16.12-21.12



31

Электрическая цепь и её составные части. Правила техники безопасности при работе с электрическими цепями.

23.12-27.12



32

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока.

23.12-27.12



33

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.

09.01-11.01



34

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках»

09.01-11.01



35

Электрическое напряжение Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения.

13.01-18.01



36

Зависимость силы тока от напряжения.

13.01-18.01



37

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивление. Расчёт сопротивления проводников. Удельное сопротивление.

20.01-25.01



38

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи».

20.01-25.01



39

Закон Ома для участка цепи

27.01-01.02



40

Реостаты. Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом».

27.01-01.02



41

Лабораторная работа №7«Определение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра».

03.02-08.02



42

Последовательное соединение проводников.

03.02-08.02



43

Параллельное соединение проводников.

10.02-15.02



44

Решение задач.

10.02-15.02



45

Работа и мощность электрического тока.

17.02-22.02



46

Лабораторная работа №8 « Измерение мощности и работы тока в электрической лампе».

17.02-22.02



47

Нагревание проводника электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Лампа накаливания.

24.02-29.02



48

Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители.

24.02-29.02



49

Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

02.03-07.03



50

Контрольная работа №2 по теме: «Электрические явления».

02.03-07.03



51

Конденсатор. Работа над ошибками.

09.03-14.03




Электромагнитные явления (8 ч)




52

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока Магнитные линии.

09.03-14.03



53

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов.

16.03-21.03



54

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и его испытание».

16.03-21.03



55

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.

23.03-28.03



56

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

23.03-28.03



57

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели».

01.04-04.04



58

Устройство электроизмерительных приборов. Подготовка к контрольной работе №3 «Электромагнитные явления».

01.04-04.04



59

Контрольная работа №3 «Электромагнитные явления».

06.04-11.04




Световые явления (8)




60

Источники света. Распространение света.

06.04-11.04



61

Отражение света Законы отражения света. Плоское зеркало.

13.04-18.04



62

Преломление света. Закон преломления света.

13.04-18.04



63

Линзы. Оптическая сила линзы.

20.04-25.04




Решение задач.

20.04-25.04



64

Изображения, даваемые линзой.

27.04-08.05



65

Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы ».

27.04-08.05



66

Оптические приборы. Глаз как оптическая система

11.05-16.05



67

Контрольная работа №4 на тему «Световые явления».

11.05-16.05



68

Промежуточная аттестация.

18.05-23.05



69

Повторение.

18.05-23.05



70

Повторение.

25.05-30.05


















  1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

  2. СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов

  3. Ново - Савиновского муниципального района города Казани


  1. «РАССМОТРЕНО»

  2. Протокол заседания

  3. методического объединения

  4. от «_ ___»августа 2019 г. №1

  5. Руководитель МО

  6. ________________________

  1. «СОГЛАСОВАНО»

  2. Заместитель директора по

  3. УВР МБОУ СОШ №170

  4. _______________________

  5. «____» августа 2019 г.

  1. «УТВЕРЖДЕНО»

  2. Директор МБОУ СОШ №170

  3. _______________________Приказ №

  4. от «____» августа 2019 г.



  1. Календарно-тематическое планирование

  2. по физике

  3. на 2019 - 2020 учебный год



Класс 9

  1. Учителя Аскаровой М.А. (9А ,9В, 9Г классы)

  2. Количество часов: всего - 102 , в неделю - 3

  3. Плановых контрольных уроков - 5 ч,

  4. Лабораторных работ – 6 ч

  5. КТП составлено на основе:

  6. 1.Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново - Савиновского района города Казани;

  7. 2.Учебного плана МБОУ СОШ №170 с углубленным изучением отдельных предметов Ново - Савиновского района города Казани;

  8. 3.Рабочей программы по физике (разработчик Аскарова М.А., 2019год, базовый уровень);

  9. 4.Учебник – Физика , 9 класс: учебник/А.В.Пёрышки, Е.М. Гутник.– 7-е издание, перераб.- М..: - Дрофа, 2019. – 350с – 240с.: ил. -.(Российский учебник).









Календарно-тематическое планирование для 9 класса

на 2019-2020 учебный год


Изучаемый раздел, тема урока

Календарные сроки

Планируемые сроки

Фактические

сроки



9 А, В, Г


Законы движения и взаимодействия (38 ч)





1

Вводный инструктаж по технике безопасности.

Материальная точка. Система отсчёта.

02.09-7.09




2

Траектория. Путь. Перемещение.

02.09-7.09




3

Определение координаты движущегося тела.

02.09-7.09




4

Перемещение при прямолинейном равномерном движении движение.

09.09-14.09




5

Графическое представление прямолинейного равномерного движения.

09.09-14.09




6

Решение задач на прямолинейное равномерное движение.

09.09-14.09




7

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

16.09-21.09




8

Скорость равноускоренного прямолинейного движения. График скорости.

16.09-21.09




9

Решение задач по теме «Равноускоренное движение».

16.09-21.09




10

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

23.09-28.09




11

Графический метод решения задач на равноускоренное движение.

23.09-28.09




12

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

23.09-28.09




13

Повторение и обобщение материала по теме «Равномерное и равноускоренное движение»

30.09-05.10




14

Контрольная работа №1 «Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение»

30.09-05.10




15

Относительность механического движения.

30.09-05.10




16

Инерциальные системы отсчета.

Первый закон Ньютона

07.10-12.10




17

Второй закон Ньютона.

07.10-12.10




18

Третий закон Ньютона.

07.10-12.10




19

Решение задач с применением законов Ньютона.

14.10-19.10




20

Свободное падение.

14.10-19.10




21

Решение задач на свободное падение тел.

14.10-19.10




22

Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Решение задач.

21.10-26.10




23

Решение задач.

21.10-26.10




24

Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения тел».

21.10-26.10




25

Закон Всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

08.11-09.11




26

Решение задач на закон Всемирного тяготения.

11.11-16.11




27

Сила упругости. Сила трения.

11.11-16.11




28

Решение задач.

11.11-16.11




29

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.

18.11-23.11




30

Решение задач.

18.11-23.11




31

Искусственные спутники Земли.

18.11-23.11




32

Импульс. Закон сохранения импульса.

25.11-30.11




33

Решение задач на закон сохранения импульса.

25.11-30.11




34

Реактивное движение. Ракеты.

25.11-30.11




35

Работа силы. Решение задач.

02.12-07.12




36

Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии.

02.12-07.12




37

Повторение и обобщение материала по теме «Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии».

02.12-07.12




38

Контрольная работа №2 «Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии»

09.12-14.12





Механические колебания и волны (15 часов)





39

Механические колебания. Колебательные системы: математический маятник, пружинный маятник.

09.12-14.12




40

Величины, характеризующие колебательное движение. Периоды колебаний различных маятников.

09.12-14.12




41

Решение задач по теме «Механические колебания».

16.12-21.12




42

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

16.12-21.12




43

Гармонические колебания. Решение задач на колебательное движение.

16.12-21.12




44

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.

23.12-27.12




45

Распространение колебаний в среде. Механические волны. Виды волн.

23.12-27.12




46

Длина волны. Скорость распространения волн.

09.01-11.01




47

Решение задач на определение длины волны.

09.01-11.01




48

Источник звука. Звуковые колебания.

13.01-18.01




49

Высота, тембр и громкость звука.

13.01-18.01




50

Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука.

13.01-18.01




51

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.

20.01-25.01




52

Решение задач по теме «Механические колебания и волны». Повторение и обобщение материала по теме «Механические колебания и волны»

20.01-25.01




53

Контрольная работа № 3 по теме «Механические колебания и волны»

20.01-25.01





Электромагнитные явления (21 часов)





54

Анализ контрольной работы. Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле.

27.01-01.02




55

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Графическое изображение магнитного поля.

27.01-01.02




56

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки.

27.01-01.02




57

Индукция магнитного поля.

03.02-08.02




58

Магнитный поток

03.02-08.02




59

Явление электромагнитной индукции.

03.02-08.02




60

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»

10.02-15.02




61

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Самоиндукция.

10.02-15.02




62

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.

10.02-15.02




63

Решение задач

17.02-22.02




64

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

17.02-22.02




65

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний

17.02-22.02




66

Принципы радиосвязи и ТВ

24.02-29.02




67

Интерференция и дифракция света. Электромагнитная природа света.

24.02-29.02




68

Преломление света. Физический смысл показателя преломления.

24.02-29.02




69

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф.

02.03-07.03




70

Решение задач по теме «Электромагнитное поле».

02.03-07.03




71

Типы спектров электромагнитных волн. Спектральный анализ.

02.03-07.03




72

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Повторение и обобщение материала по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны»

09.03-14.03




73

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны»

09.03-14.03




74

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».

09.03-14.03





Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (19 ч)





75

Радиоактивность. Модели атомов.

16.03-21.03




76

Радиоактивные превращения атомных ядер.

16.03-21.03




77

Решение задач по теме «Радиоактивные превращения атомных ядер».

16.03-21.03




78

Экспериментальные методы исследования частиц.

23.03-28.03




79

Открытие протона и нейтрона

23.03-28.03




80

Состав атомного ядра. Ядерные силы Массовое число. Зарядовое число. Изотопы. Решение задач «Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число»

23.03-28.03




81

Альфа- и бета- распад. Правило смещения

01.04-04.04




82

Энергия связи. Дефект масс

01.04-04.04




83

Решение задач по теме «Энергия связи. Дефект масс».

01.04-04.04




84

Деление ядер урана. Цепная реакция.

06.04-11.04




85

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию.

06.04-11.04




86

Решение задач «Альфа- и бета- распад. Правило смещения»

06.04-11.04




87

Решение задач «Энергию связи, дефект масс»

13.04-18.04




88

Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.

13.04-18.04




89

Решение задач по теме «Закон радиоактивного распада».

13.04-18.04




90

Лабораторная работа № 6(8) «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»

20.04-25.04




91

Термоядерная реакция. Подготовка к контрольной работе №5 «Строение атома и атомного ядра».

20.04-25.04




92

Повторение и обобщение материала по теме «Строение атома и атомного ядра»

20.04-25.04




93

Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра».

27.04-08.05





Строение и эволюция Вселенной. (5 ч)





94

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.

27.04-08.05




95

Большие планеты Солнечной системы.

11.05-16.05




96

Малые тела Солнечной системы.

11.05-16.05




97

Строение, излучения и эволюция Солнца и Звёзд.

11.05-16.05




98

Строение и эволюция Вселенной.

18.05-23.05




99

Обобщение и систематизация полученных знаний. Подготовка к промежуточной аттестации.

18.05-23.05




100

Промежуточная аттестация.

18.05-23.05




101

Повторение тем «Законы движения и взаимодействия», «Механические колебания и волны»

25.05-30.05




102

Повторение тем «Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны», «Строение атома и атомного ядра»

25.05-30.05








Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

  1. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник - М.: Дрофа, 2019.

  2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2013.

  3. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2017.

  4. Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина. / сост. В.А. Шевцов – Волгоград: Учитель, 2017.

  5. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по физике для основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011.

  6. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.

  7. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2014

Интернет-ресурсы

  1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/

  2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html

  1. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/

  1. Физика.ru. http://www.fizika.ru/

  2. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/

  3. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp