Приложение №_
к основной образовательной программе
основного общего образования
Приказ № __ от ____ 20_____
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по _______________ФИЗИКЕ_________________________
(наименование предмета в соответствии с учебным планом)
на уровень основного среднего общего образования
(уровень образования)
_ ___ 10 «А», 10 «Б» классы – 2020-2021 учебный год_____________________
_ 11 «А», 11 «Б» классы – 2021-2022 учебный год_______________________
Рабочую программу составила
учитель:Иванова Галия Казымовна
(МО учителей естественно-научного цикла)
г. Ханты-Мансийск
2020
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКИ
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются:
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств.
Предметные результаты освоения курса физики средней школы
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.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
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; 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.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА
10 класс:
Введение. 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. 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.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.
Основы молекулярно-кинетической теории
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. класс
Основы термодинамики
Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины.
Основы электродинамики
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.
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. Ток в различных средах.
11класс
Основы электродинамики (продолжение).
Магнитное поле
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Электромагнитная индукция
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные колебания и волны
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
Оптика
Световые волны.
Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.
Элементы теории относительности
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.
Излучения и спектры
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений.
Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.
Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия
Строение Вселенной
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд.
Ш. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
10 класс
| № | Раздел | Количество часов | Контрольная работа | Лабораторные работы |
| 1. | Введение. Физика и физические методы изучения природы | 1 | | |
| 2.1. | Механика. Кинематика. | 9 | 1 | 1 |
| 2.2. | Механика. Законы механики Ньютона. Силы в природе. | 12 | 1 | 2 |
| 2.3. | Механика. Законы сохранения. | 9 | 1 | 1 |
| 3. | Основы молекулярно-кинетической теории | 11 | 1 | 1 |
| 4. | Основы термодинамики | 7 | 1 | |
| 5.1. | Основы электродинамики. Основы электростатики. | 9 | 1 | |
| 5.2. | Основы электродинамики. Законы постоянного тока | 7 | 1 | 2 |
| 5.3. | Основы электродинамики. Электрический ток в различных средах | 5 | | |
| Итого | 70 | 7 | 7 |
11 класс
| № | Раздел | Количество часов | Контрольная работа | Лабораторные работы |
| 1 | Повторение. Электрический ток в различных средах | 2 | | |
| 1. | Основы электродинамики | 10 | | |
| 2. | Колебания и волны | 15 | 1 | 1 |
| 3. | Оптика | 18 | 1 | 0 |
| 4. | Квантовая физика | 14 | 1 | 2 |
| 5. | Строение Вселенной | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Повторение | 7 | 1 | |
| Итого | 68 | 6 | 4 |
10 класс
| № п/п | Название раздела/темы урока | Примечание |
| Введение | |
| 1 | Физика и познание мира. Техника безопасности на уроках физики | |
| Механика. Кинематика. | |
| 2 | Механическое движение, его виды, характеристики | |
| 3 | Равномерное движение тел, скорость равномерного движения. Уравнения движения | |
| 4 | Мгновенная и средняя скорость. Ускорение | |
| 5 | Движение тел с постоянным ускорением | |
| 6 | Решение задач. Прямолинейное равноускоренное движение | |
| 7 | Движение тела по окружности. Лабораторная работа № 1. «Изучение движения тела по окружности» | |
| 8 | Кинематика абсолютного твердого тела | |
| 9 | Решение задач. Кинематика | |
| 10. | Контрольная работа № 1. «Кинематика» | |
| Механика. Законы механики Ньютона. Силы в природе. | |
| 11 | Основные утверждения механики. Сила. Масса | |
| 12 | Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона | |
| 13 | Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета | |
| 14 | Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения | |
| 15 | Вес, невесомость, перегрузки | |
| 16 | Лабораторная работа № 1. «Изучение движения тела по окружности» | |
| 17 | Сила упругости. Закон Гука. Виды деформации | |
| 18 | Лабораторная работа № 2. «Измерение жесткости пружины» | |
| 19 | Силы трения. Трение покоя. Жидкое трение | |
| 20 | Лабораторная работа№ 3. «Измерение коэффициента трения скольжения» | |
| 21 | Решение задач "Силы в механике" | |
| 22. | Контрольная работа № 2. «Законы Ньютона. Силы в механике» | |
| Механика. Законы сохранения. | |
| 23 | Законы сохранения | |
| 24 | Импульс. Закон сохранения импульса | |
| 25 | Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая | |
| 26 | Закон сохранения и превращения энергии в механике | |
| 27 | Решение задач на законы сохранения в механике. | |
| 28 | Законы сохранения в механике. Решение задач | |
| 29 | Равновесие тел | |
| 30 | Лабораторная работа № 6. «Изучение равновесия тел под действием нескольких сил» | |
| 31. | Контрольная работа № 3. «Законы механики» | |
| Основы молекулярно-кинетической теории | |
| 32 | Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. Броуновское движение | |
| 33 | Строение газообразных, жидких и твердых тел | |
| 34 | Основные уравнение молекулярно-кинетической теории газов | |
| 35 | Температура и тепловое равновесие | |
| 36 | Определение температуры. Энергия теплового движения молекул | |
| 37 | Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы | |
| 38 | Лабораторная работа № 7. «Опытная проверка закона Гей-Люссака» | |
| 39 | Решение задач. Газовые законы | |
| 40 | Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха | |
| 41 | Кристаллические и аморфные тела | |
| 42. | Контрольная работа № 4. «Основы молекулярно-кинетической теории» | |
| Основы термодинамики. | |
| 43 | Внутренняя энергия и работа в термодинамике | |
| 44 | Количество теплоты. Уравнение теплового баланса | |
| 45 | Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе | |
| 46 | Второй закон термодинамики | |
| 47 | Принцип действия теплового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. Дизель. КПД тепловых двигателей | |
| 48 | Решение задач. Основы термодинамики | |
| 49. КР | Контрольная работа № 5. «Основы термодинамики» | |
| Основы электродинамики. Основы электростатики. | |
| 50 | Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда | |
| 51 | Закон Кулона. Единица электрического заряда | |
| 52 | Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии | |
| 53 | Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции полей | |
| 54 | Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов | |
| 55 | Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности | |
| 56 | Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора | |
| 57 | Решение задач. Основы электростатики | |
| 58. | Контрольная работа № 6. «Основы электростатики» | |
| Основы электродинамики. Законы постоянного тока. | |
| 59 | Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока | |
| 60 | Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. | |
| 61 | Лабораторная работа № 8. «Изучение последовательного и параллельного соединения цепи» | |
| 62 | Работа и мощность постоянного электрического тока | |
| 63 | ЭДС. Закон Ома для полной цепи | |
| 64 | Лабораторная работа № 9. «Измерение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника тока» | |
| 65. | Контрольная работа № 7. «Законы постоянного тока» | |
| Основы электродинамики. Электрический ток в различных средах | |
| 66 | Электрическая проводимость различных веществ. | |
| 67 | Зависимость сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость. | |
| 68 | Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. | |
| 69 | Электрический ток в газах. | |
| 70 | Итоговая работа /промежуточная аттестация/. | В соответствии с приказом по школе. |
11 класс
| № урока | Тема | Примечание |
| Повторение. Электрический ток в различных средах | |
| 1 | Электрический ток в различных средах. Техника безопасности на уроках физики | |
| 2 | Повторение. Электрический ток в различных средах | |
| Основы электродинамики | |
| 3 | Магнитное поле. Вектор магнитной индукции | |
| 4 | Сила Ампера. Применение закона Ампера. Сила Лоренца. Решение задач | |
| 5 | Магнитные свойства вещества | |
| 6 | Лабораторная работа № 1. «Наблюдение действия магнитного поля на ток» | |
| 7 | Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток | |
| 8 | Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции | |
| 9 | Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля | |
| 10 | Лабораторная работа № 2. «Изучение явления электромагнитной индукции» | |
| 11 | Решение задач. Явление электромагнитной индукции. Магнитное поле | |
| 12 | Контрольная работа № 1. «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» | |
| Колебания и волны | |
| 13 | Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. | |
| 14 | Лабораторная работа № 3. «Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника» | |
| 15 | Свободные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула Томсона | |
| 16 | Период свободных колебаний. Переменный электрический ток | |
| 17 | Резистор в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи | |
| 18 | Генератор переменного тока. Трансформатор | |
| 19 | Производство, передача и использование электрической энергии | |
| 20 | Решение задач. Электромагнитные колебания | |
| 21 | Волновые явления. Характеристики волны. Звуковые волны | |
| 22 | Интерференция, дифракция и поляризация механических волн | |
| 23 | Электромагнитное поле. Электромагнитная волна | |
| 24 | Изобретение радио А.С. Поповым | |
| 25 | Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи | |
| 26 | Решение задач. Электромагнитные волны | |
| 27 | Контрольная работа № 3. «Электромагнитные колебания и волны» | |
| Оптика | |
| 28 | Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Закон отражения света | |
| 29 | Закон преломления света | |
| 30 | Лабораторная работа № 4. «Измерение показателя преломления стекла» | |
| 31 | Линзы. Построение изображения в линзах. Оптическая сила линзы | |
| 32 | Решение задач. Геометрическая оптика | |
| 33 | Лабораторная работа № 5. «Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы» | |
| 34 | Дисперсия. Интерференция | |
| 35 | Дифракция. Дифракционная решётка | |
| 36 | Лабораторная работа № 6. «Измерение длины световой волны» | |
| 37 | Поперечность световых волн. Поляризация | |
| 38 | Инфракрасное, ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение | |
| 39 | Виды излучений. Шкала электромагнитных волн | |
| 40 | Спектры. Спектральный анализ. Лабораторная работа № 7. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектра» | |
| 41 | Решение задач. Геометрическая и волновая оптика | |
| 42 | Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов теории относительности | |
| 43 | Релятивистская динамика. Решение задач | |
| 44 | Решение задач. Специальная теория относительности | |
| 45 | Контрольная работа № 4. «Световые волны. Элементы теории относительности» | |
| Квантовая физика | |
| 46 | Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Применение фотоэффекта | |
| 47 | Фотоны. Давление света. Химическое действие света | |
| 48 | Повторение. Световые кванты | |
| 49 | Строение атома. Опыт Резерфорда | |
| 50 | Квантовые постулаты Бора. Лазеры | |
| 51 | Строение атомного ядра. Открытие нейтрона | |
| 52 | Энергия связи атомных ядер | |
| 53 | Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-излучения | |
| 54 | Закон радиоактивного распада. Радиоактивные превращения. Изотопы | |
| 55 | Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц | |
| 56 | Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Применение ядерной энергии. | |
| 57 | Термоядерные реакции. Биологическое действие ради активных излучений | |
| 58 | Контрольная работа № 5. «Квантовая физика» | |
| 59 | Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы | |
| Строение вселенной | |
| 60 | Строение солнечной системы. Система Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы | |
| 61 | Солнце. Основные характеристики звезд. Эволюция звезд | |
| 62 | Млечный путь - наша Галактика. Галактики | |
| 63 | Единая физическая картина мира | |
| Повторение | |
| 64 | Повторение. Колебания и волны | |
| 65 | Повторение. Оптика | |
| 66 | Итоговая работа /промежуточная аттестация/ | |
| 67 | Проектная деятельность | В соответствии с приказом по школе. |
| 68 | Проектная деятельность |