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 ФГОС, 7 класс

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Данная рабочая программа адаптирована для работы по ФГОС нового поколения, по учебнику А.В.Перышкина (ФГОС)

Просмотр содержимого документа
«Рабочая программа по физике ФГОС, 7 класс»

Администрация города Улан – Удэ

Комитет по образованию

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»

Рассмотрена на заседании МО ____________________________

Протокол № ____

«____»____________20 г


Принята на заседании МС

______________________

Протокол № ____

«____»___________20 г.


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 25

______________________

Приказ №____

от «___»____________20 г.





Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

курса ___физика________________________________

уровень обучения _базовый___ год обучения _1_____

для учащихся __7__________ класса

УМК ___А.В.Перышкин_________________________

Составитель:__Иванова Оксана Александровна__________



























г.Улан – Удэ, 2017г.

Пояснительная записка

Программа адресована учащимся 7 класса общеобразовательных школ, уровень обучения – базовый.

  • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от.07.05.2013);

  • Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03. 2004 г. № 1089);

  • Примерная программа основного общего образования по физике, рекомендованная Министерством образования и науки. Базовый уровень. 2014г.;

  • Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом №253 от 31.03.2014г.;

  • Учебнику «Физика-7», Перышкин А.В. – М.: Дрофа, 2017г.

В 7-ом классе продолжается интеллектуализация познавательных процессов: внимания, памяти, воображения, мышления, речи. Поэтому в данную программу включены формы организации обучения по проектной и проблемно-диалогической технологии, с учетом больших возможностей учебного предмета. В программу включены различные формы обучения – парная, групповая, индивидуальная, фронтальная.

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 классе происходит знакомство с физическими яв­лениями, методом научного познания, формирование основ­ных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный экспери­мент по заданной схеме. ­

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.

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объ­единение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логичес­кого мышления, а не простому заучиванию фактов.

Изучение строения вещества в 7 классе создает представ­ления о познаваемости явлений, их обусловленности, о воз­можности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, дав­ления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмо­сферного давления.

Программа рассчитана на 68 ч/год (2 час/нед.) в соответствии с Годовым календарным учебным графиком работы школы на учебный год и соответствует учебному плану школы.

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая контрольная работа за курс физики 7 класса.

Личностные, метапредметные и предметные 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.

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам.



Включение национально-регионального компонента в содержание обучения физике.

Национально-региональный компонент физического образования рассматривается как система знаний и умений, которая позволяет включить в процессе изучения отдельных разделов и тем курса физики в определенной логике необходимый объем содержания по классам, разделам, темам.

К региональному компоненту содержания физики относится учебный материал, раскрывающий особенности природы, хозяйства, культуры, социальной среды с учетом специфики региона.

Цель введения национально-регионального компонента: повышение результативности обучения и физической компетентности учащихся через овладение объемом знаний и умений как базового, так и регионального уровней физического образования.

Задача введения национально-регионального компонента: отражение специфики и особенностей Республики Бурятия и Сибирского региона.



Требования к уровню подготовки:

Учащийся должен знать и уметь:

-  понимать сущность метода научного познания;

-  владеть основными понятиями национально-регионального компонента;

- приводить примеры применения законов, понятий физики национально-регионального содержания образования;

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов;

- проводить наблюдения за погодой и представлять результаты в виде моделей и отчетов;

- приводить примеры экологических проблем Республики Бурятия.

Номер урока

Тема урока

Тема национально-регионального компонента

Время

7.

Диффузия

НРК: Распространение вредных веществ. Опасность неправильного хранения и применения минеральных удобрений, гербицидов. Влияние нефтяной плёнки на поверхности водоёма на процессы диффузии газов.

10 мин

8.

Взаимодействие частиц вещества

Несмачиваемость оперения водоплавающих птиц обычной водой и смачиваемость нефтью

20 мин

9.

Агрегатные состояния вещества

Круговорот воды в природе. Загрязнение атмосферы и его последствия.

15 мин

17.

Плотность вещества

Использование материалов с малой плотностью в строительстве и машиностроении выгодно с экологической и экономической точки зрения.

10 мин

23.

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.

Явление выпадения вредных частиц пыли и дыма из атмосферы на Землю и его возможные последствия.

15 мин

24.

Сила упругости. Лаб. опыт «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины, измерение коэффициента жесткости».

Деформация плодородного слоя почвы тяжёлыми с/х машинами.

15 мин

30.

Сила трения

Вредные последствия посыпания наледи песчано-солевой смесью (гибель растительности, разъедание автомобильных шин, коррозия трубопроводов).

15 мин

34.

Давление

Давление на почву тяжёлых тракторов.

20 мин

36.

Давление

Единый мировой воздушный и водный океаны. Ветры и течения. Перенос загрязнений воздушными и водными путями.

25 мин

40.

Сообщающиеся сосуды

Системы орошения и осушения, их влияние на микроклимат. Нарушение природного равновесия при строительстве каналов.

20 мин

41.

Вес воздуха

Атмосфера – часть жизненной среды. Уменьшение озонового слоя и его последствия. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

20 мин

45.

Гидравлические машины

Орошение земель, рациональное использование земель.

20 мин

47.

Сила Архимеда

Аварии нефтяных танкеров как экологическая катастрофа. Пагубные последствия судоходства.

15мин

49.

Плавание тел

Экологические аспекты сплава древесины по рекам. Судоходство и связанные с ним вопросы охраны воды. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

20 мин

52.

Воздухоплавание

Разрушение озонового слоя атмосферы. Влияние воздушного транспорта на чистоту атмосферы.

10 мин

63.

КПД

КПД и экологическая безопасность.

20 мин

65.

Превращение энергии

Рациональное использование энергии рек и ветра. Связь прогресса человеческой цивилизации с энергопотреблением.

20 мин

Модель, по которой реализуется содержание.

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума содержания и программы по физике Е.М.Гутника, А.В.Перышкина и требований к уровню подготовки выпускников с учетом регионального компонента и особенностей школы. Региональный компонент отражен в содержании, заданиях и упражнениях (2 ч. в неделю, 68 ч. в год)

В курс физики 7 класса входят следующие разделы:

1. Первоначальные сведения о строении вещества.

2. Взаимодействие тал.

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов.

4. Работа и мощность. Энергия.

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению.

При преподавании используются: классно-урочная система, лабораторные и практические занятия, применение мультимедийного материала, решение экспериментальных задач.







Содержание программы

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

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 и техника.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

  1. Определение цены деления измерительного прибора.

Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

  • понимание физических терминов: тело, вещество, ма­терия;

  • умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы при­бора с учетом погрешности измерения;

  • понимание роли ученых нашей страны в развитии со­временной физики и влиянии 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

  1. Определение размеров малых тел.

Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

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

  • владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;

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

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

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

Взаимодействия тел (23 ч)

Механическое движение. 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

  1. Измерение массы тела на рычажных весах.

  2. Измерение объема тела.

  3. Определение плотности твердого тела.

  4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

  5. Измерение силы трения с помощью динамометра.

Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

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

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

  • владение экспериментальными методами исследова­ния зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкоснове­ния тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нор­мального давления);

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

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

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

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

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

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

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетиче­ских представлений. Передача давления газами и жидкостя­ми. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Баро­метр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архи­меда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

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

  2. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

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

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

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

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

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

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

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

Работа и мощность. Энергия (14 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

  1. Выяснение условия равновесия рычага.

  2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

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

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

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

  • понимание смысла основного физического закона: за­кон сохранения энергии;

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

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

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

Система оценки

Оценка ответов учащихся

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

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

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

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

Оценка контрольных работ

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

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

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

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

Оценка лабораторных работ

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

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

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

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

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

Перечень ошибок:

Грубые ошибки

  1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.

  2. Неумение выделять в ответе главное.

  3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

  4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.

  5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.

  6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.

  7. Неумение определить показания измерительного прибора.

  8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

  1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

  2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.

  3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.

  4. Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

  1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.

  2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.

  3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

  4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

  5. Орфографические и пунктуационные ошибки.







Календарно-тематическое планирование по физике, 7 класс, 2ч. (ФГОС),

А.В. Перышкин, 2017 г.

уро-ка

Название темы

Кол. час.

Дата проведения

Д.з.


I. Введение.

А

Б

В

Г

Д


1/1

Что изучает физика? Некоторые физические термины.

1






§1,2, вопр.

2/2

Наблюдения и опыты. Измерение физических величин.

1






§3,4,5,6, упр.1, зад.1

3/3

Точность и по­грешность измере­ний. Физика и тех­ника

1






§5,6, Зад.

4/4

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

1








II. Первоначальные сведения о строении вещества.







5/1

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение.

1






§7,8,9, Зад.

6/2

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел»

1







7/3

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. НРК: Распространение вредных веществ. Опасность неправильного хранения и применения минеральных удобрений, гербицидов. Влияние нефтяной плёнки на поверхности водоёма на процессы диффузии газов.

1






§10, Зад.

8/4

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. НРК: Несмачиваемость оперения водоплавающих птиц обычной водой и смачиваемость нефтью.

1






§11, Зад.

9/5

Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. НРК: Круговорот воды в природе. Загрязнение атмосферы и его последствия.

1






§12,13, Зад.

10/6

Входная контрольная работа № 1. «Строение вещества»

1








III. Взаимодействие тел.

23ч







11/1

Механическое движение. Движение равномерное и неравномерное.

1






§14,15, упр.2, зад.(1)

12/2

Скорость. Единицы скорости.

1






§16, упр.3(1,3,4)

13/3

Расчет пути и времени движения.

1






§17, упр.4(3,4,5)

14/4

Инерция. Взаимодействие тел.

1






§18,19, упр.5

15/5

Масса тела. Единицы массы.

1






§20,21, упр.6

16/6

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на весах»

1






Зад. Стр.60

17/7

Плотность вещества. НРК: Использование материалов с малой плотностью в строительстве и машиностроении выгодно с экологической и экономической точки зрения.

1






§22, зад, упр.7(1,5)

18/8

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела».

1







19/9

Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества твердого тела».








20/10

Расчет массы и объема тела по его плотности.

1






§23, Зад. упр.8(4,5)

21/11

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

1






Упр.8(1,2,3)

22/12

Контрольная работа № 1. «Механическое движение. Масса. Плотность»

1







23/13

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Единицы силы. НРК: Явление выпадения вредных частиц пыли и дыма из атмосферы на Землю и его возможные последствия.

1






§24,25, упр.9

24/14

Сила упругости. Закон Гука. НРК: Деформация плодородного слоя почвы тяжёлыми с/х машинами.

1






§26, вопросы

25/15

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.

1






§27, 28, упр.10(2,3,4)

26/16

Сила тя­жести на других планетах







§29, Зад.

27/17

Решение задач по темам «Силы»








28/18

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

1






§30, упр.11

29/19

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

1






§31, упр.12

30/20

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. НРК: Вредные последствия посыпания наледи песчано-солевой смесью (гибель растительности, разъедание автомобильных шин, коррозия трубопроводов).

1






§32,33,34, упр13

31/21

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

1







32/22

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

1







33/23

Контрольная работа № 2. «Взаимодействие тел»

1








IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.

21ч







34/1

Давление. Единицы давления. НРК: Давление на почву тяжёлых тракторов.

1






§35, упр.14(3), задание.

35/2

Способы уменьшения и увеличения давления.

1






§36,у.15(1,2)зад.(2)

36/3

Давление газа. НРК: Единый мировой воздушный и водный океаны. Ветры и течения. Перенос загрязнений воздушными и водными путями.

1






§37, зад.

37/4

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.

1






§38, 39, упр.16, Зад.

38/5

Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда.

1






§40, зад.(1), упр.17(2)

39/6

Решение задач «Давление в жидкостях и газах».

1






Упр.17(1,3)

40/7

Сообщающиеся сосуды. НРК: Системы орошения и осушения, их влияние на микроклимат. Нарушение природного равновесия при строительстве каналов.

1






§41, упр.18

41/8

Атмосферное давление. Вес воздуха. Почему существует воздушная оболочка Земли. НРК: Атмосфера – часть жизненной среды. Уменьшение озонового слоя и его последствия. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

1






§42,43, упр.19, зад.(1)

42/9

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

1






§44, упр.11, зад(2)

43/10

Атмосферное давление на различных высотах. Барометр-анероид.

1






§45,46, упр.23(2), зад.

44/11

Манометры. Проверочная работа по теме «Атмосфера. Атмосферное давление».

1






§47, вопросы.

45/12

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. НРК: Орошение земель, рациональное использование земель.

1






§48,49, упр.24(3)

46/13

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

1






§50, вопросы

47/14

Архимедова сила. НРК: Аварии нефтяных танкеров как экологическая катастрофа. Пагубные последствия судоходства.

1






§51, упр.26(2)

48/15

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

1







49/16

Плавание тел. НРК: Экологические аспекты сплава древесины по рекам. Судоходство и связанные с ним вопросы охраны воды. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

1






§52, упр.27(2)

50/17

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

1






упр.27(1,3,4)

51/18

Лабораторная работа №9.

«Выяснение условий плавания тела в жидкости».

1







52/19

Плавание судов. Воздухоплавание. НРК: Разрушение озонового слоя атмосферы. Влияние воздушного транспорта на чистоту атмосферы.

1






§53,54, зад.

53/20

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

1






Упр.28

54/21

Контрольная работа №3. «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»

1








V. Работа и мощность. Энергия.

14ч







55/1

Механическая работа. Единицы работы.

1






§55, зад.

56/2

Мощность. Единицы мощности.

1






§56, упр.31(1-4)

57/3

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

1






§57,58, вопр.

58/4

Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.







§59,60, зад.

59/5

Лабораторная работа №10. «Выяснение условия равновесия рычага».

1







60/6

Блок. Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило механики».

1






§61,62, упр33(1,3)

61/7

Решение задач по теме «Условия равнове­сия рычага»

1






Зад. Стр185

62/8

Центр тяжести тела. Условия рав­новесия тел.







§63,64, зад.188

63/9

Коэффициент полезного действия механизма. НРК: КПД и экологическая безопасность.







§65, вопросы.

64/10

Лабораторная работа №10. «Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости».

1







65/11

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. НРК: Рациональное использование энергии рек и ветра. Связь прогресса человеческой цивилизации с энергопотреблением.

1






§66,67,68, упр.34,35.

66/12

Контрольная работа №4. «Работа и мощность. Энергия»

1







67/13

Обобщение курса физики 7 класса.

1







68/14

Итоговая контрольная работа.

1








Перечень учебно-методического обеспечения:

- лаборатория «L-микро»

- ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска

- дидактический материал

- методические и учебные пособия


Список литературы (основной и дополнительной)

  1. Физика 7 класс. А.В.Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. Заведений. 9 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 189 с. Илл.

  2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов обшеобразовательных учреждений / В.И.Лукашик, Е.В.Иванова. – 17-е изд. – м,: Просвещение, 2012. – 224

  3. Марон А.Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 128 с.: ил.

  4. Иванова В.В., Минькова Р.Д. Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2017.

  5. Чеботарева А.В. Тесты по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2009.

  6. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс. Издательство «Экзамен», Москва, 2012.

  7. Энциклопедия юного физика

  8. Справочник по физике и технике. Пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006, 175 с.

  9. Полянский С. Е. Поурочные разработки по Физике. К учебникам С. В. Громова, Н. А. Родиной (М.: Просвещение); А.В. Перышкина (М.: Дрофа) 7 класс. М.:«ВАКО», 2004, 240 с.

  10. Горлова Л.А.Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. – М.:ВАКО, 2006. – 176 с. – (Мастерская учителя)

  11. Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. М., «Просвещение», 1977. 159 с.