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
| Рассмотрено на заседании МО Протокол № от « » _________ 2019 г.
| Принято на заседании педагогического совета Протокол № от « »___________2019 г.
| «Утверждаю» Директор школы __________ /Н.В. Лысенко/ Приказ № от « »___________2019 г.
|
МКОУ Криушанская средняя общеобразовательная школа
Панинского муниципального района Воронежской области
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физике
7 - 9 класс
на 2019-2020 учебный год
Разработал:
Учитель первой
квалификационной категории
Молчевский Сергей Сергеевич
2019 г.
Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по физике для 7–9 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 210 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7–9 классах (по 70 часов в 7, 8,9 классах из расчета 2 часа в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.
Используемое УМК для реализация программы:
Перышкин А.В. Физика-7 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е издание, стереотип. М.: Дрофа, 2017. – 221, [4] с. : ил.
Перышкин А.В. Физика-8 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2013. – 237, [3] с. : ил.
Перышкин А.В. Физика-9 – М.: Дрофа, 2006. – 255, [1] с. : ил.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;
4. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень Примерных программ по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;
Цели изучения физики в основной школе следующие:
усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;
систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.
Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.
Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы:
учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии;
начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.
Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся:
осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества методологических знаний;
осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ.
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.
В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.
В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.
Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.
Результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
сформированность познавательных интересов на основе развития 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.
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
Содержание учебной программы
7 класс
(70 ч, 2 ч в неделю)
Основное содержание
Введение (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника.
Фронтальная лабораторная работа
1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Предметными результатами изучения темы 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 прибора и погрешности измерения;
понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический и социальный прогресс.
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
Фронтальная лабораторная работа
2. Определение размеров малых тел.
Предметными результатами изучения темы 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, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).
Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы
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. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Предметными результатами изучения темы 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 в одну и в противоположные стороны
владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, 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 в соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики
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, умения и навыки в повседневной жизни, быту, охране окружающей среды.
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
Фронтальные лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Предметными результатами изучения темы являются:
понимание и способность объяснить 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 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, насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании;
владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании использования законов физики;
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
Работа и мощность. Энергия (13 ч)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
Фронтальные лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Предметными результатами изучения темы являются:
понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного вида механической энергии другой;
умение измерять: механическую работу, мощность тела, 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, с которыми человек встречается в повседневной жизни 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, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
Итоговое повторение (3 ч)
Содержание учебной программы
8 класс
(70ч, 2 ч в неделю)
Тепловые явления (23 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 конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 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 при изучении темы 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, конденсация, кипение, выпадение росы;
умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха;
владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества;
понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной жизни, 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 разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
Электрические явления (29 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.
Предметными результатами при изучении темы являются:
понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 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 закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца;
понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
Электромагнитные явления (5 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 изучения темы 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, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.
Световые явления (10 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 изучения темы являются:
понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 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 и 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, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности.
Итоговое повторение (3 ч)
Содержание учебной программы
9 класс
(70 ч, 2 ч в неделю)
Основное содержание
Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)
Материальная точка. 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. Первый, второй и третий законы Ньютона.
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Предметными результатами изучения темы являются:
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать отличительный признак), 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 (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, 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: динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения учебных задач;
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 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);
умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности.
Механическое колебание и волны. Звук (12 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]
Фронтальные лабораторные работы
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити.
Предметными результатами изучения темы являются:
понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 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, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник;
владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити.
Электромагнитное поле (16 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.
Обнаружение магнитного поля. 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.
Фронтальные лабораторные работы
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Предметными результатами изучения темы 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 излучения и поглощения;
умение давать определения / описание 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 (11 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
Экспериментальные методы исследования частиц.
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана.
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Фронтальные лабораторные работы
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
9 Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
Предметными результатами изучения темы 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 (5 ч)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы.
Планеты и малые тела Солнечной системы.
Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд.
Строение и эволюция Вселенной.
Итоговое повторение (3 ч)
Учебно – тематический план
| № | Тема | Кол-во часов | Кол-во контр. работ | Кол-во лабор. работ | ||
| 7 класс (70 ч) | ||||||
| 1 | Введение | 4 |
| 1 | ||
| 2 | Первоначальные сведения о строении вещества | 6 |
| 1 | ||
| 3 | Взаимодействие тел | 23 | 2 | 5 | ||
| 4 | Давление твёрдых тел, жидкостей и газов | 21 |
| 2 | ||
| 5 | Работа и мощность. Энергия | 13 |
| 2 | ||
| 6 | Итоговое повторение | 3 | 1 |
| ||
| итого | 70 | 3 | 11 | |||
Тематическое планирование
| № п/п | Тема | Количество часов | Планируемые результаты обучения | Виды контроля |
| 7 класс | ||||
| | Введение | 4 | 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 прибора и погрешности измерения; понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на технический и социальный прогресс. | Лабораторная работа № 1 |
| | Первоначальные сведения о строении вещества | 6 | 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, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). | Лабораторная работа № 2 |
| | Взаимодействие тел | 23 | 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 в одну и в противоположные стороны; владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, 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 в соответствие с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 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, умения и навыки в повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. | Лабораторная работа № 3-7 Контрольная работа № 1, 2 |
| | Давление твёрдых тел, жидкостей и газов | 21 | понимание и способность объяснить 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 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, насоса, гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их использовании; владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании использования законов физики; умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. | Лабораторная работа № 8, 9
|
| | Работа и мощность. Энергия | 13 | понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного вида механической энергии другой; умение измерять: механическую работу, мощность тела, 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, с которыми человек встречается в повседневной жизни 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, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. | Лабораторная работа № 10, 11
|
| | Итоговое повторение | 3 | знание основных формулировок: законов, терминов, правил, формул; знание и понимание сути экспериментальных методов исследования; умение решать задачи по пройденному материалу; умение демонстрировать презентации; умение выступать с докладом; участие в обсуждении докладов и презентаций; умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. | Итоговая контрольная работа |
Учебно – тематический план
| № | Тема | Кол-во часов | Кол-во контр. работ | Кол-во лабор. работ | |||
| 8 класс (70 ч) | |||||||
| 1 | Тепловые явления | 23 | 2 | 3 | |||
| 2 | Электрические явления | 29 | 2 | 5 | |||
| 3 | Электромагнитные явления | 5 | 1 | 2 | |||
| 4 | Световые явления | 10 | 1 | 1 | |||
| 5 | Итоговое повторение | 3 | 1 |
| |||
| итого | 70 | 7 | 11 | ||||
Тематическое планирование
| № п/п | Тема | Количество часов | Планируемые результаты обучения | Виды контроля |
| 8 класс | ||||
| | Тепловые явления | 23 | понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил; умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества; владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества; понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в повседневной жизни, 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 разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. | Лабораторная работа № 1-3 Контрольная работа № 1, 2 |
| | Электрические явления | 29 | понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 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 закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона Джоуля-Ленца; понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. | Лабораторная работа № 4-8 Контрольная работа № 3, 4 |
| | Электромагнитные явления | 5 | 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, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. | Лабораторная работа № 9, 10 Контрольная работа № 5 |
| | Световые явления | 10 | понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 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 и 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, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. | Лабораторная работа № 11 Кратковременная контрольная работа |
| | Итоговое повторение | 3 | знание основных формулировок: законов, терминов, правил, формул; знание и понимание сути экспериментальных методов исследования; умение решать задачи по пройденному материалу; умение демонстрировать презентации; умение выступать с докладом; участие в обсуждении докладов и презентаций; умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. | Итоговая контрольная работа |
Учебно – тематический план
| № | Тема | Кол-во часов | Кол-во контр. работ | Кол-во лабор. работ |
| 9 класс (70 ч) | ||||
| 1 |
Законы взаимодействия и движения тел | 23 |
1 | 2 |
| 2 | Механические колебания и волны. Звук | 12 | 1 | 1 |
| 3 | Электромагнитное поле | 16 |
| 2 |
| 4 | Строение атома и атомного ядра | 11 | 1 | 4 |
| 5 | Строение и эволюция вселенной | 5 |
|
|
| 6 | Итоговое повторение | 3 | 1 |
|
| итого | 70 | 4 | 9 | |
Тематическое планирование
| № п/п | Тема | Количество часов | Планируемые результаты обучения | Виды контроля |
| 9 класс | ||||
| | Законы взаимодействия и движения тел | 23 | понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать отличительный признак), 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 (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, 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: динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения учебных задач; 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 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. | Лабораторная работа № 1, 2 Контрольная работа № 1 |
| | Механические колебания и волны. Звук | 12 | понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 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, частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на нити от длины нити. | Лабораторная работа № 3 Контрольная работа № 2 |
| | Электромагнитное поле | 16 | понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; умение давать определения / описание 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. | Лабораторная работа № 4, 5 |
| | Строение атома и атомного ядра | 11 | 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.). | Лабораторная работа № 6-9 Контрольная работа № 3 |
| | Строение и эволюция вселенной | 5 | знание физических процессов, происходящие в недрах Солнца и звезд; причины образования пятен на Солнце; закон Хаббла. умение анализировать фотографии солнечной короны и образований в ней; описывать три модели нестационарной Вселенной, предложенные Фридманом; объяснять, в чем проявляется нестационарность Вселенной. | Фронтальный опрос, доклады |
| | Итоговое повторение | 3 | знание основных формулировок: законов, терминов, правил, формул; знание и понимание сути экспериментальных методов исследования; умение решать задачи по пройденному материалу; умение демонстрировать презентации; умение выступать с докладом; участие в обсуждении докладов и презентаций; умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. | Итоговая контрольная работа |
Календарно-тематическое планирование по физике 7 класс (70ч, 2ч в неделю)
| № | Дата | Примечание | Тема урока | Домашнее задание | ||||||
| План | Факт | |||||||||
| Введение (4 часа) | ||||||||||
| 1/1 | 2.09-8.09 |
|
| Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Некоторые физические величины. Наблюдения и опыты. | §1,2,3, сборник №1,2,5 | |||||
| 2/2 | 2.09-8.09 |
|
| Физические величины, их измерение. Точность и погрешность измерений. | §4,5, упр.1 (2) Задание 2 | |||||
| 3/3 | 9.09-15.099.0 |
|
| Л.р. № 1 «Определение цены деления измерительного прибора». Инструктаж по ТБ. | §4,5, упр.1 (2) Задание 2 | |||||
| 4/4 | 9.09-15.09 |
|
| Физика и техника. Проект «Нобелевские лауреаты в области физики» | §6, проект, стр. 20 | |||||
| Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов) | ||||||||||
| 5/1 | 16.09-22.09 | |
| Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение | §7,8,9, вопросы | |||||
| 6/2 | 16.09-22.09 |
|
| Л.р. № 2 «Измерение размеров малых тел». Инструктаж по ТБ. |
| |||||
| 7/3 | 23.09-29.09 |
|
| Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. | §10, вопросы | |||||
|
8/4 | 23.09-29.09 |
|
| Взаимное притяжение и отталкивание молекул. | §11, вопросы | |||||
| 9/5 | 30.09-6.10 |
|
| Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. | §12, 13, стр. 38-39 | |||||
| 10/ 6 | 30.09-6.10 |
|
| Повторение по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» |
| |||||
| Взаимодействие тел. (21 часа) | ||||||||||
| 11/1 | 7.10-13.10 |
|
| Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. | §14, 15, упр. 2 (3) | |||||
| 12/2 | 7.10-13.10 |
|
| Скорость. Единицы скорости. | §16, упр.3 (2) | |||||
| 13/3 | 14.10-20.10 |
|
| Расчет пути и времени движения. Решение задач. | §17, упр.4 (2) | |||||
| 14/4 | 14.10-20.10 |
|
| Расчет пути и времени движения. Решение задач. | Задание стр. 51 | |||||
| 15/5 | 21.10-27.10 |
|
| Инерция. Взаимодействие тел. | §18,19, упр.5 | |||||
| 16/6 | 21.10-27.10 |
|
| Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. | §20, 21, упр.6 (3) | |||||
| 17/7 | 28.10-3.11 |
|
| Л.р. № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах». Инструктаж по ТБ. | Упр.6(1) §21 | |||||
| 18/8 | 28.10-3.11 |
|
| Л.р. № 4 «Измерение объема твердого тела». Инструктаж по ТБ. |
| |||||
| 19/9 | 4.11-11.11 | | | Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. | §22, 23, упр.7 (4) | |||||
| 20/10 | 4.11-11.11 | | | Л.р. № 5 «Измерение плотности твердого тела». Инструктаж по ТБ. | Упр.7 (5), упр.8 (4) | |||||
| 21/11 | 18.11-24.11 | | | Решение задач. Подготовка к к/р. | Повторить §§14-23 | |||||
| 22/12 | 18.11-24.11 | | | Контрольная работа № 1 «Механическое движение. Масса тела. Плотность вещества». |
| |||||
| 23/13 | 25.11-1.12 | | | Анализ контрольной работы. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. | §24, 25, вопросы | |||||
| 24/14 | 25.11-1.12 | | | Сила упругости. Закон Гука. | §26, вопросы | |||||
| 25/15 | 2.12-8.12 | | | Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. | §27, 28, упр.10 (3) | |||||
| 26/16 | 2.12-8.12 | | | Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет. Решение задач на расчёт силы. | §29, вопросы | |||||
| 27/17 | 9.12-15.12 | | | Динамометр. Л.р. № 7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины». Инструктаж по ТБ. | §30, упр.11 (3) | |||||
| 28/18 | 9.12-15.12 | | | Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. | §31, упр.12 (2) | |||||
| 29/19 | 16.12-22.12 | | | Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. | §32, 33, 34, вопросы | |||||
| 30/20 | 16.12-22.12 |
|
| Л.р. № 8 «Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления». Инструктаж по ТБ. | Стр.97-100, П. §24-34 | |||||
| 31/21 | 23.12-27.12 |
|
| Контрольная работа по теме «Силы» |
| |||||
| Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 часов) | ||||||||||
| 32/1 | 23.12-27.12 |
|
| Анализ контрольной работы. Давление. Единицы давления. | §35, упр. 14 (2) | |||||
| 332 | 13.01-19.01 | | | Способы уменьшения и увеличения давления. | §36, упр.15 (3) | |||||
| 34/3 | 13.01-19.01 | | | Л.р. № 9 «Измерение давления твердого тела на опору». Инструктаж по ТБ. | Задание 1, стр.106 | |||||
| 35/4 | 20.01-26.01 | | | Давление газа. | §37, вопросы | |||||
| 36/5 | 20.01-26.01 |
|
| Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. | §38, упр.16(3) | |||||
| 37/6 | 27.01-2.02 | | | Давление в жидкости и газе. | §39, вопросы | |||||
| 38/7 | 27.01-2.02 | | | Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. | §40, упр.17(2) | |||||
| 39/8 | 3.02-9.02 | | | Сообщающиеся сосуды. | §41, упр.18(2) | |||||
| 40/9 | 3.02-9.02 | | | Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли. | §42, 43, упр.19 | |||||
| 41/10 | 10.02-16.02 | | | Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. | §44, упр.21(2) | |||||
| 42/11 | 10.02-16.02 | | | Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных высотах. | §45, 46, упр.23(3) | |||||
| 43/12 | 17.02-23.02 | | | Манометры. Поршневой жидкостный насос. | §47, 48, вопросы | |||||
| 44/13 | 17.02-23.02 | | | Гидравлический пресс. | §49, упр.25(2) | |||||
| 45/14 | 24.02-1.03 | | | Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. | §50, вопросы | |||||
| 46/15 | 24.02-1.03 |
|
| Архимедова сила. | §51, упр.26(3,4) | |||||
| 47/16 | 2.03-8.03 |
|
| Решение задач | Стр. 151-152 | |||||
| 48/17 | 2.03-8.03 | | | Л.р. № 10 «Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело». Инструктаж по ТБ. |
| |||||
| 49/18 | 9.03-15.03 | | | Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. | §52, 53, 54, вопросы | |||||
| 50/19 | 9.03-15.03 | | | Решение задач | Упр., 27(4), упр.28(3) | |||||
| 51/20 | 16.03-20.03 | | | Л.р. № 11 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». Инструктаж по ТБ. |
| |||||
| 52/21 | 16.03-20.03 | | | Повторение по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» | Стр. 161-163 | |||||
| 53/22 | 30.03-5.04 | | | Контрольная работа № 3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов ». |
| |||||
| Работа и мощность. Энергия. | ||||||||||
| 54/1 | 30.03-5.04 | | | Анализ контрольной работы. Механическая работа. Единицы работы. | §55, упр.30(3) | |||||
| 55/2 | 6.04-12.04 | | | Мощность. Единицы мощности. | §56, упр.31 (1,2) | |||||
| 56/3 | 6.04-12.04 | | | Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. | §57, 58, вопросы | |||||
| 57/4 | 13.04-19.04 | | | Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. | §59,60,упр.32 (4) | |||||
| 58/5 | 13.04-19.04 | | | Л.р. № 13 «Выяснение условия равновесия рычага». Инструктаж по ТБ. | Упр.32(4), задание стр.181 | |||||
| 59/6 | 20.04-26.04 | | | Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. | §61, 62, упр.33(2) | |||||
| 60/7 | 20.04-26.04 | | | Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Л.р. № 8 «Определение центра тяжести плоской пластины». Инструктаж по ТБ. | §63,64,задание 1, стр. 188 | |||||
| 61/8 | 27.04-3.05 | | | Решение задач. |
| |||||
| 62/9 | 27.04-3.05 | | | КПД. Л.р. № 10 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». Инструктаж по ТБ. | §65, вопросы | |||||
| 63/10 | 4.05-10.05 | | | Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращения одного вида механической энергии в другой. | §66, 67, 68, упр.34 (4) | |||||
| 64/11 | 4.05-10.05 | | | Контрольная работа №4 «Работа и мощность. Энергия» | Стр. 200-202 | |||||
| 65/12 | 11.05-17.05 | | | Повторение по теме «Работа и мощность. Энергия» |
| |||||
| 66/13 | 11.05-17.05 | | | Анализ контрольной работы. Повторение |
| |||||
| 67/14 | 18.05-24.05 | | | Итоговый мониторинг |
| |||||
| 68/15 | 18.05-24.05 | | | Итоговый мониторинг |
| |||||
| 69-70 | 25.05-31.05 | | | Повторение за курс 7 класса |
| |||||
Календарно-тематическое планирование по физике
8 класс
| № | Темы | Домашнее задание | Часы | Дата | План | Факт | Примечание |
|
| Тепловые явления |
| 15 |
|
|
|
|
| 1/1 | Тепловое движение. Температура | § 1 | 1 | 2.09 – 8.09 |
|
|
|
| 2/2 | Внутренняя энергия | § 2 | 1 | ||||
| 3/3 | Способы изменения внутренней энергии | § 3 | 1 | 9.09 – 15.09 |
|
|
|
| 4/4 | Виды теплопередачи. Теплопроводность | § 4, упр. 1 | 1 | ||||
| 5/5 | Конвекция. Излучение | § 5, 6, упр. 2 | 1 | 16.09 – 22.09 |
|
|
|
| 6/6 | Сравнение видов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике | § 4–6, упр. 3 | 1 | ||||
| 7/7 | Количество теплоты. Единицы количества теплоты | § 7 | 1 | 23.09 – 29.09 |
|
|
|
| 8/8 | Удельная теплоемкость вещества | § 8 | 1 | ||||
| 9/9 | Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого телом при охлаждении | § 9, упр. 4 № 1, 2 | 1 | 30.09 – 6.10 |
|
|
|
| 10/10 | Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» | § 7, 8 | 1 | ||||
| 11/11 | Решение задач на тему «Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества» | § 7, 8, 9 упр. 4 № 3 | 1 | 7.10 – 13.10 |
|
|
|
| 12/12 | Лабораторная работа № 2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела» | § 7–9 | 1 | ||||
| 13/13 | Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. | §10, упр. 5 | 1 | 14.10 – 20.10 |
|
|
|
| 14/14 | Закон сохранения энергии в механических тепловых процессах | § 11 | 1 | ||||
| 15/15 | Контрольная работа № 1 «Тепловые явления»
|
| 1 | 21.10 – 27.10 |
|
|
|
|
| Изменение агрегатных состояний вещества |
| 11 |
|
|
|
|
| 16/1 | Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания | § 12, 13, 14, упр. 7 | 1 | 21.10 – 27.10 |
|
|
|
| 17/2 | Удельная теплота плавления | § 15, упр. 8 № 1, 2, 3 | 1 | 28.10 – 3.11 |
|
|
|
| 18/3 | Решение задач по теме «Удельная теплота плавления» | § 13–15, упр. 8 № 4, 5 | 1 | 28.10 – 3.11 | |||
| 19/4 | Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости, выделение энергии при конденсации пара | § 16, 17, упр. 9 | 1 | 4.11 – 11.11
|
|
|
|
| 20/5 | Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации | § 18, 20, упр. 10 № 1, 2, 3 | 1 | ||||
| 21/6 | Решение задач по теме: «Кипение, парообразование и конденсация» | § 18, 20, упр. 10 № 4, 5, 6 | 1 | 18.11 – 24.11 |
|
|
|
| 22/7 | Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха | § 19 | 1 | ||||
| 23/8 | Работа газ и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания | § 21, 22 | 1 | 25.11 – 1.12
|
|
|
|
| 24/9 | Паровая турбина. КПД теплового двигателя | § 23, 24 | 1 | ||||
| 25/10 | Решение задач по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» | § 13–24 | 1 | 2.12 – 8.12
|
|
|
|
| 26/11 | Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных состояний вещества» |
| 1 |
|
|
| |
|
| Электрические явления |
| 27 |
|
|
|
|
| 27/1 | Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов | § 25 | 1 | 9.12 – 15.12
|
|
|
|
| 28/2 | Электроскоп. Проводники и непроводники электричества | § 26, 31 | 1 |
|
|
| |
| 29/3 | Электрическое поле | § 27 | 1 | 16.12 –22.12 | |||
| 30/4 | Делимость электрического заряда. Строение атомов | § 28, 29, упр. 20 | 1 |
|
|
| |
| 31/5 | Объяснение электрических явлений. Электрический ток. Источники электрического тока | § 30, 32, упр. 21 | 1 | 23.12 – 27.12
| |||
| 32/6 | Контрольная работа № 3 «Электризация тел. Строение атома» |
| 1 | ||||
|
| |||||||
| 33/7 | Электрическая цепь и ее составные части | § 33, упр. 13 | 1 | 13.01 – 19.01
| | | |
| 34/8 | Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока | § 34, 35, 36 | 1 | ||||
| 35/9 | Сила тока. Амперметр | § 37, 38, упр. 14 | 1 | 20.01 – 26.01 |
|
|
|
| 36/10 | Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока» | § 37, 38, упр. 15 | 1 | ||||
| 37/11 | Электрическое напряжение. Вольтметр | § 39, 40, 41, упр. 16 | 1 | 27.01 – 2.02
| | | |
| 38/12 | Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» | § 42, упр.17 | 1 | ||||
| 39/13 | Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома | § 43, 44, упр. 19 № 1, 2, 3 | 1 | 3.02 – 9.02 | | | |
| 40/14 | Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление | § 45, 46, упр. 20 №1, 2 | 1 | ||||
| 41/15 | Реостаты. Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы тока реостатом» | § 47, упр. 21 | 1 | 10.02 – 16.02 | | | |
| 42/16 | Лабораторная работа № 6 «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра». Решение задач | § 37–47 | 1 | ||||
| 43/17 | Последовательное соединение проводников | § 48, упр. 22 | 1 | 17.02 – 23.02 | | | |
| 44/18 | Параллельное соединение проводников | § 49, упр. 23 | 1 | ||||
| 45/19 | Закон Ома для участка цепи | § 44 | 1 | 24.02 – 1.03 | | | |
| 46/20 | Работа электрического тока | § 50, упр. 24 | 1 | ||||
| 47/21 | Мощность электрического тока | § 51, 52, упр. 25 | 1 | 2.03 – 8.03 | | | |
| 48/22 | Лабораторная работа № 7 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» | § 50–52, упр. 26 | 1 | ||||
| 49/23 | Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца | § 53, 54, упр. 27 | 1 | 9.09 – 15.03 |
|
|
|
| 50/24 | Решение задач на тему «Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца» | § 50–54 | 1 | | | | |
| 51/25 | Короткое замыкание. Предохранители | § 55 | 1 | 16.03 – 20.03
| | | |
| 52/26 | Повторение темы «Электрические явления» | § 33–55 | 1 | ||||
| 53/27 | Контрольная работа № 4 «Электрические явления» |
| 1 | 30.03 – 5.04 | | | |
|
| Электромагнитные явления |
| 7 |
|
|
|
|
| 54/1 | Магнитное поле. Магнитные линии | § 56, 57 | 1 | 30.03 – 5.04 | | | |
| 55/2 | Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов | § 58, упр. 28 | 1 | 6.04 – 12.04
| | | |
| 56/3 | Лабораторная работа № 8 «Сборка электромагнита и испытание его действия» | § 56–58 | 1 | ||||
| 57/4 | Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли | § 59, 60 | 1 | 13.04 – 19.04
|
|
|
|
| 58/5 | Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Лабораторная работа № 9 «Изучение электродвигателя» | § 61 | 1 |
|
|
| |
| 59/6 | Устройство электроизмерительных приборов | § 56–61 | 1 | 20.04 – 26.04
|
|
|
|
| 60/7 | Контрольная работа № 5 «Электромагнитные явления» |
| 1 | ||||
|
| Световые явления |
| 8 |
|
|
|
|
| 61/1 | Источники света. Распространение света | § 63, упр. 29 | 1 | 27.04 – 3.05
|
|
|
|
| 62/2 | Отражение света. Законы отражения света | § 64, упр. 30 | 1 | ||||
| 63/3 | Плоское зеркало | § 64, упр. 31 | 1 | 4.05 – 10.05 |
|
|
|
| 64/4 | Преломление света | § 65, упр. 32 № 1, 2, 3 | 1 | ||||
| 65/5 | Линзы. Оптическая сила линзы | § 66, упр. 33 | 1 | 11.05 – 17.05 |
|
|
|
| 66/6 | Изображения, даваемые линзой | § 67, упр. 34 | 1 | ||||
| 67/7 | Лабораторная работа № 10 «Получение изображения при помощи линзы» | § 62–67 | 1 | 18.05 – 24.05 |
|
|
|
| 68/8 | Контрольная работа № 6 «Световые явления» |
| 1 | ||||
|
| Итоговое повторение |
| 2 |
|
|
|
|
| 69/1 | Итоговое повторение тем за курс 8 класса |
| 1 | 25.05 – 31.05 |
|
|
|
| 70/2 | Повторение курс 8 класса |
| 1 |
Календарно-тематическое планирование, 9 класс
| № урока | Дата | Примечание | № урока, тема | ДЗ | |||
| План | Факт | ||||||
| Законы движения и взаимодействия тел 23 ч. | |||||||
| 1/1. | 2.09-8.09 |
|
| Материальная точка. Система отсчета. | § 1 | ||
| 2/2. |
|
| Стартовый мониторинг |
| |||
| 3/3 | 9.09-15.09 |
|
| Перемещение. Определение координаты движущегося тела. | § 2, 3 | ||
| 4/4. |
|
| Перемещение при прямолинейном и равномерном движении | § 4 | |||
| 5/5. | 16.09-22.09 |
|
| Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение | § 5 | ||
| 6/6. |
|
| Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости | § 6 | |||
| 7/7. | 23.09-29.09 |
|
| Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении | § 7 | ||
| 8/8. |
|
| Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости | § 8 | |||
| 9/9. | 30.09-6.10 |
|
| Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» | § 8 повт. | ||
| 10/10. |
|
| Относительность движения | § 9 | |||
| 11/11. | 7.10-13.10 |
|
| Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона | § 10 | ||
| 12/12. |
|
| Второй закон Ньютона | § 11 | |||
| 13/13. | 14.10-20.10 |
|
| Третий закон Ньютона | § 12 | ||
| 14/14. |
|
| Свободное падение тел | § 13 | |||
| 15/15. | 21.10-27.10 |
|
| Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного паления» | § 14. | ||
| 16/16. |
|
| Закон всемирного тяготения | § 15 | |||
| 17/17. | 28.10-3.11 |
|
| Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах | § 16 | ||
| 18/18 |
|
| Прямо- и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью | § 17, 18 | |||
| 19/19. | 4.11-11.11 |
|
| Решение задач по кинематике на равноускоренное и равномерное движение, законы Ньютона, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью | §19 | ||
| 20/20. |
|
| Импульс тела. Закон сохранения импульса | § 20 | |||
| 21/21. | 18.11-24.11 |
|
| Реактивное движение. Ракеты | § 21 | ||
| 22/22. |
|
| Вывод закона сохранения механической энергии | § 22 | |||
| 23/23 | 25.11-1.12 |
|
| Контрольная работа №1 по теме «Законы движения и взаимодействия тел» |
| ||
| Механические колебания и волны. Звук 12 ч. | |||||||
| 24/1. | 25.11-1.12 |
|
| Анализ контрольной работы. Колебательное движение. Свободные колебания | § 23 | ||
| 25/2. | 2.12-8.12 |
|
| Величины, характеризующие. Колебательное движение | § 24 | ||
| 26/3 |
|
| Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити» |
| |||
| 27/4. | 9.12-15.12 |
|
| Затухающие колебания. Вынужденные колебания | § 26 | ||
| 28/5. |
|
| Резонанс | § 27 | |||
| 29/6. | 16.12-22.12 |
|
| Распространение колебаний в среде. Волны | § 28 | ||
| 30/7. |
|
| Длина волны. Скорость распространения волн | § 29 | |||
| 31/8. | 23.12-27.12 |
|
| Источники звука. Звуковые колебания | § 30 | ||
| 32/9. |
|
| Высота, тембр и громкость звука | § 31 | |||
| 33/10. | 13.01-19.01 |
|
| Распространение звука. Звуковые волны | § 32 | ||
| 34/11. |
|
| Отражение звука. Звуковой резонанс | § 33 | |||
| 35/12. | 20.01-26.01 |
|
| Контрольная работа № 2 по теме «Механические колебания и волны. Звук» |
| ||
| Электромагнитное поле 16 ч. | |||||||
| 36/1. | 20.01-26.01 |
|
| Анализ контрольной работы. Магнитное поле | § 34 | ||
| 37/2. | 27.01-2.02 |
|
| Направление тока и направление линий его магнитного поля | § 35 | ||
| 38/3. |
|
| Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки | § 37 | |||
| 39/4. | 3.02-9.02 |
|
| Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции | § 38, 39, 40 | ||
| 40/5. |
|
| Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции» |
| |||
| 41/6. | 10.02-16.02 |
|
| Направление индукционного тока. Правило Ленца | § 41 | ||
| 42/7. |
|
| Явление самоиндукции | § 42 | |||
| 43/8. | 17.02-23.02 |
|
| Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор | § 43 | ||
| 44/9. |
|
| Электромагнитное поле. Электромагнитные волны | § 44,45 | |||
| 45/10. | 24.02-1.03 |
|
| Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний | § 46 | ||
| 46/11. |
|
| Принципы радиосвязи и телевидения | §47 | |||
| 47/12. | 2.03-8.03 |
|
| Электромагнитная природа света | § 49 | ||
| 48/13. |
|
| Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел | § 50, 51 | |||
| 49/14. | 9.03-15.03 |
|
| Типы оптических спектров. Лабораторная работа № 5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания» виртуальная | § 52 | ||
| 50/15. |
|
|
| Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров | § 53 | ||
| 51/16. | 16.03-20.03 |
|
| Контрольная работа № 3 по теме «Электромагнитное поле» |
| ||
|
| Строение атома и атомного ядра 10 ч. | ||||||
| 52/1. | 16.03-20.03 |
|
| Анализ контрольной работы. Радиоактивность. Модели атомов | § 54 | ||
| 53/2. | 30.03-5.04 |
|
| Радиоактивные превращения атомных ядер | § 55 | ||
| 54/3. |
|
| Экспериментальные методы исследования частиц. | § 56. | |||
| 55/4. | 6.04-12.04 |
|
| Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы | §57, 58 | ||
| 56/5. |
|
| Энергия связи. Дефект масс | § 59 | |||
| 57/6. | 13.04-19.04 |
|
| Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» | § 60. | ||
| 58/7. |
|
| Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика | § 61, 62 | |||
| 59/8. | 20.04-26.04 |
|
| Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Термоядерная реакция. | § 63, 64 | ||
| 60/9. |
|
| Решение задач. |
| |||
| 61/10. | 27.04-3.05 |
|
| Контрольная работа № 4 по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» |
| ||
| Строение и эволюция Вселенной 5 час. | |||||||
| 62/1 | 27.04-3.05 |
|
| Анализ контрольной работы. Состав, строение и происхождение Солнечной системы | § 65 | ||
| 63/2 | 4.05-10.05 |
|
| Большие тела Солнечной системы | § 66 | ||
| 64/3 |
|
| Малые тела Солнечной системы | § 67 | |||
| 65/4 | 11.05-17.05 |
|
| Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд | § 68 | ||
| 66/5 |
|
| Строение и эволюция Вселенной | § 69 | |||
| 67/6 | 18.05-24.05 |
|
| Итоговое повторение |
| ||
| 68/7 |
|
| Повторение |
| |||