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 по физике 10 класс

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Рабочая программа по физике 10 класс по учебнику Мякишева Г.Я.,рассчитана на 2 часа в неделю.

Просмотр содержимого документа
«Рабочая программа по физике 10 класс»



Рабочая программа по физике ориентированная на учебники Мякишев Г.Я.,

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика-10»

10 класс 68 часов –2 часа в неделю


Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки


  • жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических установок.


    • задачи обучения физике входит:


— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;


— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;


— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и законов;


— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии.


При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов формируются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса.


Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики в 10 классах составлена на основе программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Изучение учебного материала предполагает использование учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика-10», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика 11».


Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии.


Знания материала по физике атомного ядра формируются с использованием знаний о периодической системе элементов Д. И. Менделеева, изотопах и составе атомных ядер (химия); о мутационном воздействии ионизирующей радиации (биология).


Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.


Рабочая программа и поурочное планирование включает в себя основные вопросы курса физики 10 классов, предусмотренных соответствующими разделами Государственного образовательного стандарта по физике.


Основной материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и прочного усвоения, которое следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частых фактов. Таким основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения (энергии, импульса, электрического заряда); для механики — идеи относительности движения, основные понятия кинематики, законы Ньютона; для молекулярной физики — основные положения молекулярно-кинетической теории, основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; для электродинамики — учение об электрическом поле, электронная теория, закон Кулон, Ома и Ампера, явление электромагнитной индукции;.


  • основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение. Изучение физических теорий, мировоззренческая

интерпретация законов формируют знания учащихся о современной научной картине мира.


Изучение школьного курса физики должно отражать теоретико-познавательные аспекты учебного материла — границы применимости физических теорий и соотношения между теориями различной степени общности, роль опыта в физике как источника знаний и критерия правильности теорий. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса, из истории развития науки (молекулярно-кинетической теории, учения о полях, взглядов на природу света и строение вещества).


Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного процесса по каждому разделу указан в программе. У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, что дает возможность расширять понятийную базу знаний учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ расположенных в образовательных Интернет-сайтах или использование CD – дисков с обучающими программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия для формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.


  • программе предусмотрено выполнение семи лабораторных работ и одиннадцати контрольных работ по основным разделам курса физики 10 - 11 классов. Текущий контроль ЗУН учащихся рекомендуется проводить по дидактическим материалам, рекомендованным министерством просвещения РФ в соответствии с образовательным стандартом. Практические задания, указанные в планировании рекомендуются для формирования у учащихся умений применять знания для решения задач, и подготовки учащихся к сдаче базового уровня ЕГЭ по физике.


Прямым шрифтом указан материал, сформулированный в образовательном стандарте подлежащий обязательному изучению и контролю знаний учащихся. В квадратных скобках указан материал, сформулированный в образовательном стандарте (уровень общего образования) который подлежит изучению, но не является обязательным для контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников. Курсивом указан материал рекомендованный Г. Я. Мякишевым. С нашей точки зрения изучение этого материала является обязательным для изучения и контроля знаний учащихся в рамках решения задачи поставленной нами при использовании данной программы в учебном процессе.


  • процессе преподавания важно научить школьников применять основные положения науки для самостоятельного объяснения физических явлений, результатов эксперимента, действия приборов и установок. Выделение основного материала в каждом разделе курса физики помогает учителю обратить внимание учащихся на те вопросы, которые они должны глубоко и прочно усвоить. Физический эксперимент является органической частью школьного курса физики, важным методом обучения.


Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов обучения. Большое значение придается самостоятельной работе учащихся: повторению и закреплению основного теоретического материала; выполнению фронтальных лабораторных работ; изучению некоторых практических приложений физики, когда теория вопроса уже усвоена; применению знаний в процессе решения задач; обобщению и систематизации знаний.


Следует уделять больше внимания на уроке работе учащихся с книгой: учебником, справочной литературой, книгой для чтения, хрестоматией и т. п. При работе с учебником необходимо формировать умение выделять в тексте основной материал, видеть и понимать логические связи внутри материала, объяснять изучаемые явления и процессы.

Рекомендуется проведение семинаров обобщающего характера, например по таким темам: законы сохранения импульса и энергии и их применение; применение электрического тока в промышленности и сельском хозяйстве.


Решение физических задач должно проводиться в оптимальном сочетании с другими методами обучения. Из-за сокращения времени на изучение физики особое значение приобретают задачи, в решении которых используется несколько закономерностей; решение задач проводится, как правило, сначала в общем виде. При решении задач требующих применение нескольких законов, учитель показывает образец решения таких задач и предлагает подобные задачи для домашнего решения. Для учащихся испытывающих затруднение в решении указанных задач организуются индивидуальные консультации.



Требования к уровню подготовки учащихся


Обязательные результаты изучения курса "Физика" приведены в разделе "Требования к уровню подготовки выпускников" стандарта. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика "Знать/понимать" включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов.

Рубрика "Уметь" включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных. Приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

В рубрике "Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни" представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.


В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения.

  • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд.

  • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта.

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






Уметь:

  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.

  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.

  • приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров.

  • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.


Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

  • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

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

  • рационального природопользования и защиты окружающей среды.


Формы контроля ЗУН (ов);

  • наблюдение;

  • беседа;

  • фронтальный опрос;

  • опрос в парах;

  • практикум;

  • тестирование;

  • контрольная работа.




Таблица 1: Учебно-тематический план 10 класс


Количество


В том числе



п/п

Тема


лабораторные


контрольные


часов

уроки





занятия


работы








1

Введение

1

1





2

Кинематика

9

8



1


3

Динамика

14

12

1


1


4

Основы молекулярно-кинетической теории

14

13



1


5

Основы термодинамики

6

5



1


6

Электростатика

10

9



1


7

Законы постоянного тока

8

5

2


1


8

Электрический ток в различных средах

6

6





10

Итого

68

59

3


6


Содержание учебного материала.

(68 часов, 2 часа в неделю)


Физика и методы научного познания. (1час)


Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение.


Кинематика (9 часов)


Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.


Демонстрации:

  1. Относительность движения.

  2. Прямолинейное и криволинейное движение.

  3. Запись равномерного и равноускоренного движения.

  4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона)

  5. Направление скорости при движении тела по окружности.


Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота колебаний.


Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях. Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.


Динамика (14 часов)


Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики.


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

Демонстрации:

  1. Проявление инерции.

  2. Сравнение массы тел.

  3. Второй закон Ньютона

  4. Третий закон Ньютона

  5. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела.

  6. Невесомость.

  7. Зависимость силы упругости от величины деформации.

  1. Силы трения покоя, скольжения и качения.

  2. Закон сохранения импульса.

  3. Реактивное движение.

  4. Изменение энергии тела при совершении работы.

  5. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую.


Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия,


Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.


Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов.


Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, импульса тела. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при свободном падении с использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.


Основы молекулярно-кинетической теории (14 часов)


Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Экспериментальное доказательство основных положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела.

Демонстрации:

  1. Опыты, доказывающие основные положения МКТ.

  2. Механическую модель броуновского движения.

  3. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы

газа.

  1. Изотермический процесс.

  2. Изобарный процесс.

  3. Изохорный процесс.

  4. Свойства насыщенных паров.

  5. Кипение воды при пониженном давлении.

  6. Устройство принцип действия психрометра.

  7. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр.

  8. Модели кристаллических решеток.

  9. Рост кристаллов.


Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы;

броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические деформации.


Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах.


Практическое применение: использование кристаллов и других материалов и технике.


Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и температуры. Читать и строить графики зависимости между основными параметрами состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.


Основы термодинамики (6 часов)


Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.] Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.


Демонстрации:

  1. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей.

  2. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы.

  3. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии.

  4. Принцип действия тепловой машины.


Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели.


Законы и формулы: первый закон термодинамики.

Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике


  • сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.


Уметь: решать задачи на применение первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.


Основы электродинамики

Электростатика (10 часов)


Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов.


Демонстрации:

  1. Электризация тел трением.

  2. Взаимодействие зарядов.

  3. Устройство и принцип действия электрометра.

  1. Электрическое поле двух заряженных шариков.

  2. Электрическое поле двух заряженных пластин.

  3. Проводники в электрическом поле.

  4. Диэлектрики в электрическом поле.

  5. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости.


  1. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды.


Знать: понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость.


Законы: Кулона, сохранения заряда.


Практическое применение: защита приборов и оборудования от статического электричества.


Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать информацию по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.


Законы постоянного тока (8 часов)


Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.


Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».


Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»


Демонстрации:


42. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока.


  1. Закон Ома для участка цепи.


  1. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников.


  1. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней.

  2. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи.


Знать: понятия: сторонние силы и ЭДС;

Законы: Ома для полной цепи.


Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы.


Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.


Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического тока.


Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.


Электрический ток в различных средах (6 часов)

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.


Демонстрации:

  1. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры.

  2. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности.

  3. Действие термистора и фоторезистора.

  4. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода.

  5. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения.

  6. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки.

  7. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты.

  8. Электролиз сульфата меди.

  9. Ионизация газа при его нагревании.

  10. Несамостоятельный разряд.

  11. Искровой разряд.

  12. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении.


Знать: понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и примесная проводимость полупроводников, р – n - переход в полупроводниках.


Законы: электролиза.


Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора.


Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический ток в различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.



Календарно-тематическое планирование 10 класс




Тема

Кол

Компоненты

Методические рекомендации


Дата


по


учебника



План


Факт



часов





порядку



















ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности физического метода исследования





(1ч)






Физика


Введение до

Раскрытие цепочки научный эксперимент






и познание мира


заголовка

физическая гипотеза-модельфизическая





1


1

«Физические

теориякритериальный эксперимент








величины и их










измерение»










МЕХАНИКА (22 ч)







КИНЕМАТИКА (7 ч)




2

Основные понятия кинематики

1

§ 3—8

Опыт 3. Относительность движения. Система







отсчета» (4, с. 28]














Скорость. Равномерное


§ 9, 10;

Опыт 6. Прямолинейное равномерное движение






прямолинейное движение (РПД)


рассмотреть

[4, с. 27, 28].





3


1

примеры решения

Опыт 7. Скорость равномерного движения








задач на с. 26 и

(вариант Б) [4, с. 32]








упражнение 1








Относительность механического


§ 11, 12,

Опыт 6. Прямолинейное и криволинейное





4

движения. Принцип

1

рассмотреть

движение [4, с. 27, 28].





относительности в механике

примеры решения

Опыт 4. Относительность перемещения и














задач на с. 30, 31

траектории [4, с. 28, 29]






Аналитическое описание


§ 11—14;

Опыт 8. Прямолинейное равноускоренное





5

равноускоренного

1

рассмотреть

движение [4, с. 34, 35].





прямолинейного движения

примеры решения

Опыт 10. Измерение ускорения. Акселерометр












(РУПД)


задач на с. 39, 40

[4, с. 37, 38]






Свободное падение тел — частный


§ 15, 16;

Опыт 11. Падение тел в воздухе и разреженном






случай РУПД


рассмотреть

пространстве [4, с. 38].





6


1

примеры решения

Опыт 26. Траектория движения тела,






задач на с. 45—47

брошенного горизонтально [4, с. 56].
















Опыт 27. Время движения тела, брошенного









горизонтально [4, с. 56, 57]






Равномерное движение точки по


§ 17; рассмотреть

Опыт 13. Равномерное движение по





7

окружности (РДО)

1

пример решения

окружности. Линейная скорость [4, с. 41]






задачи на с. 56 и



















упражнение 5







8

Зачет по теме «Кинематика»

1


Рекомендации к организации зачетных уроков в











пояснительной записке к программе








Динамика и силы в природе ( 8 ч)



Масса и сила. Законы Ньютона, их


§ 25-27;

Опыт 14. Примеры механического





экспериментальное подтверждение


рассмотреть

взаимодействия [4, с. 42, 43].







примеры решения

Опыт 15. Сила. Измерение силы [4, с. 43, 44].




9


1

задач на с. 80—83.

Опыт 16. Сложение сил [4, с. 44].





См. [8, с. 25,

Опыт 17. Масса тел [4, с. 45].














табл. 2, 3]

Опыт 19. Первый закон Ньютона [4, с. 48, 49].








Опыт 20. Второй закон Ньютона [4, с. 49— 51].








Опыт 21. Третий закон Ньютона [4, с. 52, 53]





Решение задач на законы Ньютона


Повторить

Качественные и графические задачи на





(I часть)


параграфы

относительное направление векторов скорости,







прошлого урока;

ускорения и силы, а также на ситуации,




10


1

упражнение 6,

описывающие движение тел для случаев, когда







вопросы 1—6

силы, приложенные к телу, направлены вдоль








одной прямой. Алгоритм решения задач по








динамике. Равнодействующая сила. КИМы.





Силы в механике. Гравитационные


§ 29-32;

Знакомство учащихся с силами по обобщенному






силы


упражнение 7,

плану ответа:







вопрос 1. См. [8,

1. Название, определение и единица силы.







с. 50—53]

2. Причины ее возникновения.








3. Точка приложения, направление силы и ее




11


1


графическое изображение.






4. Факторы, от которых зависит модуль силы.
















Расчетная формула.








5. Способ измерения силы.








6. Примеры проявления силы в природе, технике








и быту.








7. Движение тел под действием данной силы





Сила тяжести и вес


§ 33. См. [8, с. 53—

Особое внимание — различию силы тяжести и





12


1

55]

весу тела: их природа, изображение на чертеже и








действие в состоянии невесомости





Силы упругости — силы


§ 34-35;

Опыт 31. Закон Гука [4, с. 61]. См. [8, с. 44—47,






электромагнитной природы


рассмотреть

табл. 7]




13


1

пример решения







задачи 1 на с. 104,

















105 и упражнение









7, вопрос 2







Изучение движения тела по


Изучить

Сравнение результатов и получение вывода о





14

окружности под действием сил

1

инструкцию к

точности измерений и об использовании




упругости и тяжести

лабораторной

различных методов исследования для изучения











(лабораторная работа 1)


работе 1 в

одного и того же явления









учебнике






Силы трения


§ 36—38;

Опыт 32. Силы трения покоя и скольжения [4,







рассмотреть

с. 62, 63].




15


1

пример решения

Опыт 33. Законы сухого трения [4, с. 63, 64].





задачи 2 на с. 105,

Опыт 34. Трение качения [4, с. 64].













106 и упражнение

См. [8, с. 56—60]







7, вопросы 3, 4





16

Зачет по теме «Динамика. Силы в

1


Рекомендации по организации зачетов в




природе»


пояснительной записке в программе













Законы сохранения в механике. Статика (/7 ч)



Закон сохранения импульса (ЗСИ)


Введение к главе 5;

Опыт 36. Импульс силы [4, с. 66, 67].







§ 39, 40;

Опыт 37. Импульс тела [4, с. 67, 68].




17


1

рассмотреть

Опыт 35. Квазиизолированные системы [4, с. 65,





примеры решения

66].













задач на с. 117, 118

Опыт 38. Закон сохранения импульса [4, с. 68,








69]





Реактивное движение


§ 41, 42

Опыт 30. Ракета. Реактивное движение.




18


1


Космические полеты [4, с. 60, 61].








Опыт 39. Реактивные двигатели [4, с. 69, 70]





Работа силы (механическая


§ 43, 44;





19

работа)

1

упражнение 9,








вопросы 1—3






Теоремы об изменении


§ 45 - 49;

Опыт 40. Превращение одних видов движения в




20

кинетической и потенциальной

1

рассмотреть

другие [4, с. 70, 71]. КИМы.




энергии

примеры решения














задач 1, 2 на с. 136






Закон сохранения энергии в


§ 50, 51;

Опыт 41. Преобразование потенциальной





механике


рассмотреть

энергии в кинетическую энергию и обратно [4,




21


1

примеры решения

с. 71, 72].







задач 3, 4 на с. 137

Опыт 42. Изменение механической энергии при








совершении работы [4, с. 72]





Экспериментальное изучение


Изучить

Повторение законов сохранения в механике и





закона сохранения механической


инструкцию к

основных понятий темы с помощью





энергии (лабораторная работа 2)


лабораторной

обобщающей схемы. Повторение основных




22


1

работе 2 в

типов задач по теме на закон сохранения







учебнике

импульса и закон сохранения полной








механической энергии в замкнутых системах при








отсутствии неконсервативных сил




23

Зачет по теме «Законы сохранения

1

См. [8, с. 86, 87]

Рекомендации по организации зачета в




в механике», коррекция


пояснительной записке к программе










МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (21 ч)






Основы МКТ (9ч)



Основные положения


§ 56 - 60. См. [8,

Опыт 68. Броуновское движение [4, с. 98—100].





молекулярно-кинетической теории


с. 96—100]

Опыт 69. Диффузия газов [4, с. 102, вариант Б].




24

(МКТ) и их опытное обоснование

1


Опыт 71. Притяжение молекул [4, с. 105—107].






При 2 ч в неделю рассмотрение вопроса о















свойствах вещества в различных агрегатных








состояниях





Решение задач на характеристики



Установление межпредметных связей с химией:





молекул и их систем



относительная атомная масса r), молярная




25


1


масса вещества (М), масса молекулы (атома) —








m0, количество вещества (υ), число молекул (N),








постоянная Авогадро (Na)





Идеальный газ. Основное


§ 61—63;

Постановка модельного эксперимента по




26

уравнение МКТ идеального газа

1

рассмотреть

доказательству зависимости давления газа от





пример решения

числа частиц и их средних кинетических энергий













задачи 3 на с. 172






Температура


§ 64—67;

Опыт 72. Определение постоянной Больцмана







рассмотреть

[4, с. 107, 108].




27


1

примеры решения

Опыт 77. Газовый термометр [4, с. 111]





задач 1, 3 на с. 186,















187 и упражнение








12, вопросы 1—6






Уравнение состояния идеального


§ 68. См. [8, с. 120,

Экспериментальное подтверждение уравнения





газа (уравнение Менделеева —


121]

Клапейрона с помощью прибора для




28

Клапейрона)

1


демонстрации газовых законов.






Опыт 73. Зависимость между объемом,















давлением и температурой для данной массы








газа [4, с. 108, 109]





Газовые законы


§ 69; рассмотреть

Опыт 74. Изотермический процесс [4, с. 109].




29


1

примеры решения

Опыт 75. Изобарный процесс [4, с. 110].





задач 1—3 на

Опыт 76. Изохорный процесс [4, с. 110, 111]













с. 195, 196






Решение задач на уравнение


Упражнение 13,

Подбор разнообразных задач (количественных,




30

Менделеева — Клапейрона и

1

вопросы 1—13.

графических, экспериментальных). КИМы.





газовые законы


См. [8, с. 122, 123]






Опытная проверка закона Гей-


Изучить






Люссака (лабораторная работа 3)


инструкцию к





31


1

лабораторной








работе 3 в








учебнике





32

Зачет по теме «Основы МКТ

1


Включение в содержание контрольной работы




идеального газа», коррекция


заданий на установление категории физического
















знания и отнесение того или иного








дидактического элемента к основанию, ядру или








выводам МКТ






Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4 ч)



Реальный газ. Воздух. Пар


§ 70—72;

Опыт 79. Переход ненасыщенных паров в







рассмотреть

насыщенные при уменьшении объема [4, с. 113,







примеры решения

114].







задач на с. 205, 206

Опыт 80. Кипение воды при пониженном




33


1

и упражнение 14,

давлении [4, с. 114].







вопросы 1—7;

Опыт 81. Влажность воздуха (принцип







краткие итоги

устройства и работы гигрометра) [4, с. 115]







главы 11. См. [8,








с. 127, 128]

Презентация «Превращение жидкостей и газов»












Жидкое состояние вещества.



Из-за отсутствия в учебнике информации об





Свойства поверхности жидкости



особенностях жидкого состояния вещества








рекомендуется форма лекции.








Опыт 82. Свойства поверхности жидкости [4,




34


1


с. 115].








Опыт 83. Изучение свойств поверхности








жидкости с помощью мыльных пленок [4,








с. 115—117].








Опыт 86. Капиллярные явления [4, с. 118, 119]





Твердое


§ 73, 74. См. [8,

Представление результатов сравнения





состояние


с. 135, табл. 23, 24]

кристаллических и аморфных тел в виде




35

вещества

1


таблицы.






Опыт 87. Рост кристаллов [4, с. 119— 122].















Опыт 89. Пластическая деформация твердого








тела [4, с. 123] Защита проекта «Твердые тела»




36

Зачет по теме «Жидкие и твердые

1






тела», коррекция
















Термодинамика (8 ч)



Термодинамика как



Представление термодинамики как физической




37

фундаментальная физическая

1


теории с выделением ее оснований, ядра и





теория



выводов-следствий





Работа в термодинамике


§ 76; рассмотреть

См. [8, с. 143—146]







пример решения





38


1

задачи 2 на с. 239 и








упражнение 15,








вопросы 2, 4





39

Решение задач на расчет работы

1


Разбор задач на графический смысл работы в




термодинамической системы


термодинамике. КИМы













Теплопередача. Количество


§ 77; упражнение

Проведение урока как повторительно-





теплоты


15, вопросы 5, 8

обобщающего: увеличение доли








самостоятельной работы учащихся на уроке




40


1


(организация самостоятельной деятельности с






учебником, справочниками, таблицами-схемами















фазовых переходов первого рода, графиком








изменения температуры вещества при тепловом








процессе)





Первый закон


§ 78, 79;

Представление в виде таблицы вопроса





(начало)


рассмотреть

«Применение первого закона термодинамики к




41

термодинамики

1

пример решения

различным изопроцессам в газе». См. [8, с. 147—





задачи 3 на с. 239 и

149] КИМы













упражнение 15,








вопросы 3, 7






Необратимость процессов в


§ 80. См. [8, с. 159,

Статистический смысл второго закона




42

природе. Второй закон

1

табл. 27]

термодинамики. Вероятностное толкование





термодинамики



равновесного состояния системы




43

Тепловые двигатели и охрана

1

§ 82; упражнение

См. [8, с. 168] Презентация «Тепловые




окружающей среды

15, вопросы 15, 16

двигатели. «









44

Зачет по теме «Термодинамика»

1









ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ч)





Электростатика (8 ч)



Введение в электродинамику.


§ 83—86.

Опыт 94. Электризация тел [4, с. 127, 128].





Электростатика. Электродинамика


См. [8, с. 174—

Опыт 95. Притяжение наэлектризованным телом





как фундаментальная физическая


177].

ненаэлектризованных тел [4, с. 128, 129].





теория


См. [9, с. 186,

Опыт 97. Взаимодействие наэлектризованных







табл. 34]

тел [4, с. 130].




45


1


Опыт 98. Устройство и принцип действия






электрометра [4, с. 130].















Опыт 99. Делимость электричества [4, с. 131].








Опыт 102. Два рода электрических зарядов [4,








с. 132].








Опыт 103. Одновременная электризация обоих








соприкасающихся тел [4, с. 132, 133]





Закон Кулона


§ 87, 88. См. [8,

Изучение закона Кулона в сравнении с законом




46


1

с. 177—180,

всемирного тяготения.





табл. 30]

Опыт 108. Иллюстрация справедливости закона














Кулона [4, с. 137—139]





Электрическое поле.


§ 90—92;

Характеристика поля по обобщенному плану:




47

Напряженность. Идея

1

рассмотреть

1. Существование и экспериментальное




близкодействия

пример решения

доказательство.












задачи 1 на с. 278,

2. Источники поля (чем порождается).









279. См. [8,

3. Как обнаруживается (индикатор поля).







с. 181—183]

4. Основная характеристика, количественный








закон.








5. Графическое представление поля (линии поля,








их особенности).








6. Виды полей (однородное, неоднородное,








потенциальное, непотенциальное).








Опыт 109. Проявления электростатического








поля [4, с. 139—141]





Решение задач на расчет


Упражнение 17,

Включение в систему задач урока качественных




48

напряженности электрического

1

вопросы 1, 5. См.

заданий на определение результирующего





поля и принцип суперпозиции


[8, с. 183—188]

вектора напряженности





Проводники и диэлектрики в


§ 93—95. См. [8,

Опыт 96. Проводники и диэлектрики [4, с. 129,





электрическом поле


с. 188—194]

130].








Опыт 100. Распределение зарядов на проводнике








[4, с. 131].








Опыт 101. Полная передача заряда проводником








[4, с. 131, 132].








Опыт 104. Явление электростатической




49


1


индукции [4, с. 133, 134].








Опыт 106. Распределение зарядов на








поверхности проводника [4, с. 135, 136].








Опыт 110. Экранирующее действие








проводников [4, с. 141].








Опыт 110. Поляризация диэлектриков [4, с. 141,








142]. Рассмотрение особенностей проводников и








диэлектриков в сравнении





Энергетические характеристики


§ 96—98;

Заполнение сравнительной таблицы,





электростатического поля


упражнение 17,

отражающей особенности энергетических




50


1

вопросы 3, 6. См.

характеристик электростатического и





[8, с. 194—198]

гравитационного полей.














Опыт 113. Измерение разности потенциалов [4,








с. 142—144]





Конденсаторы. Энергия


§ 99 - 101;

Опыт 115. Измерение электроемкости [4, с. 144].





заряженного конденсатора


рассмотреть

Опыт 116. Электроемкость плоского







примеры решения

конденсатора [4, с. 145, 146].




51


1

задач 1, 2 на с. 287,

Опыт 118. Устройство конденсатора переменной





288 и упражнение

емкости [4, с. 147].













18, вопросы 1—3.

Опыт 122. Энергия заряженного конденсатора







См. [8, с. 201 —

[4, с. 151]







207, табл. 34]





52

Зачет по теме «Электростатика»,

1

См. [8, с. 200, 201]

КИМы






коррекция





Постоянный электрический ток (7 ч)



Стационарное электрическое поле


§ 102 - 104

Характеристика и сравнение полей с помощью








обобщенного плана ответа (см. урок 4 по теме








«Электростатика»). При 2 ч в неделю








рассмотрение вопроса об условиях




53


1


существования электрического тока.






Опыт 125. Электрическое поле в цепи















постоянного тока [4, с. 155].








Опыт 129. Одновременное существование в








цепи постоянного тока как электрического поля,








так и магнитного поля [4, с. 161, 162]





Схемы электрических цепей.


См. [8, с. 211, 212]

Решение разнообразных задач:




54

Решение задач на закон Ома для

1

§105

методологических, количественных,





участка цепи



качественных, графических, по рисунку




55

Решение задач на расчет

1


Построение эквивалентных схем электрических




электрических цепей


цепей.











Изучение последовательного и


Изучить

Организация работы в исследовательском





параллельного соединений


инструкцию к

режиме




56

проводников (лабораторная работа

1

лабораторной






6)


работе 7 в








учебнике






Работа и мощность постоянного


§ 106; упражнение

Организация урока как урока-повторения с





тока


19, вопрос 4. См.

обязательным применением метода решения




57


1

[8, с. 213—215]

задач на использование формул для расчета








энергетических характеристик тока и законов








соединения проводников





Электродвижущая сила. Закон Ома


§ 107, 108;

Опыт 127. Электродвижущая сила и внутреннее




58

для полной цепи

1

рассмотреть

сопротивление источника тока [4, с. 158, 159].





примеры решения

Опыт 128. Закон Ома для полной цепи [4,













задач на с. 307

с. 159—161]





Определение ЭДС и внутреннего


Изучить

Для наиболее подготовленных учеников





сопротивления источника тока


инструкцию к

выполнение второго варианта работы




59

(лабораторная работа 7)

1

лабораторной

«Определение ЭДС и внутреннего







работе 6 в

сопротивления источника по току короткого







учебнике

замыкания (графический метод)»







Электрический ток в различных средах (6 ч)



Вводное занятие по теме


§ 109

Использование обобщенного плана




60

«Электрический ток в различных

1


характеристики закономерностей протекания





средах»



тока в среде




61

Электрический ток в металлах

1

§ 110. См. [8,

Проект Электрический ток









с. 223—226]






Закономерности протекания


§ 113. См. [8,

Опыт 162. Зависимость сопротивления




62

электрического тока в

1

с. 229— 231]

полупроводника от температуры [4, с. 197].




полупроводниках


63Опыт 164. Зависимость сопротивления














полупроводника от освещенности [4, с. 199, 200]





Закономерности протекания тока в


§ 117. См. [8,

Опыт 141. Явление термоэлектронной





вакууме


с. 241—246]

эмиссии [4, с. 175—177].




63


1


Опыт 142. Односторонняя проводимость диода






[4, с. 178].















Опыт 143. Вольт-амперная характеристика








диода [4, с. 178, 179]





Закономерности протекания тока в


§ 119, 121. См. [8,

Опыт 148. Электропроводность





проводящих жидкостях


с. 247— 249]

дистиллированной воды [4, с. 184].




64


1


Опыт 149. Электропроводность раствора серной






кислоты [4, с. 184, 185].















Опыт 150. Электролиз раствора сульфата меди








[4, с. 185]





Зачет по теме







65

«Электрический ток в различных

1







средах», коррекция, резерв







66-68

Повторение (резерв) (3 ч)

3


Защита проекта Электрический ток