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 учебному предмету физика 9 класс

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Рабочая программа по учебному предмету физика 9 класс»

М униципальное казенное общеобразовательное учреждение

Парфеновская средняя общеобразовательная школа





«ПРИНЯТО»

педагогическим советом

протокол №1 от 28.08.2019

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор________/Г.А. Шиповалова

Приказ от 28.08.2019 №_______











Рабочая программа

по учебному предмету

физика

9 класс

2019-2020 учебный год









Составитель: ГолубицкихА.А.,

учитель информатики и физики







Парфеново, 2019

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Физика» разработана в соответствии - с требованиями к результатам освоения основ­ной образовательной программы основного общего образова­ния предусмотренным федеральным государственным образо­вательным стандартом основного общего образования второго поколения;

- с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования ( 2015 г.);

- авторской программы А.В Пёрышкин, Е.М. Гутник входящая в сборник рабочих программ «Физика 7-9 классы» составитель  Е. Н. Тихонова. - 5-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2015. - 400 с

- локальным актом «Положение о рабочей программе».


Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 9 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю.


УМК

1.Авторская программа А.В Пёрышкин, Е.М. Гутник входящая в сборник рабочих программ «Физика 7-9 классы» составитель  Е. Н. Тихонова. - 5-е изд., перераб. - М. : Дрофа, 2015. - 400 с.

2.Учебник «Физика»– 9 класс, А.В. Перышкин,Е.М.Гутник -М.:Дрофа ,2015г

3. «Физика. Методическое пособие. 9 класс» , Н.В.Филонович.-М.:Дрофа,2017г.

4. «Физика. Рабочая тетрадь. Тестовые задания. 9 класс», Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова.-М.: Дрофа 2014г.

5. «Физика. Дидактические материалы. 9 класс», А. Е. Марон, Е. А. Марон.-М.:Дрофа,2017г.

6. «Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы», А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон. –М.:Дрофа 2013г.


Планируемые результаты

В программе по физике для 9 класса основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта определены требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования.


Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

  1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

  2. 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;

  3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

  4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

  5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

  6. формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.


Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

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

  2. 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;

  3. 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;

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

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

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

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


Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

  1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

  2. 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;

  3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

  4. 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;

  5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

  6. 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;

  7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации


Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых основываются общие результаты, являются:

    1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел

    2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию,

    3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,

    4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,

    5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

    6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

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


Содержание учебного курса предмета

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.

Механические колебания и волны. Звук (10 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. Звуковой резонанс.

Фронтальные лабораторные работы

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины его 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.

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.

Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Фронтальные лабораторные работы

4. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

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 при ядерных реакциях.

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило 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.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.

9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Строение и эволюция Вселенной( 5ч)

Состав,строение и происхождение Солнечной системыПланеты и малые тела Солнечной системы.Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.

Итоговая контрольная работа 1ч

Резервное время 2ч







Тематическое планирование

Урок


Дата

Тема




Тема 1. Законы взаимодействия

и движения тел (23 ч)

1





Материальная точка. Система отсчета.


2





Перемещение.


3




Определение координаты движущегося тела.


4





Перемещение при прямолинейном равномерном движении.


5





Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.


6





Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.


7





Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.


8





Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости.

9





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

10





Относительность движения

11





Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона

12





Второй закон Ньютона

13





Третий закон Ньютона.

14





Свободное падение тел

15





Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения»


16





Закон всемирного тяготения

17





Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах

18





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

19





Решение задач


20





Импульс тела. Закон сохранения импульса

21





Реактивное движение. Ракеты

22





Вывод закона сохранения механической энергии

23


Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел»



Механические колебания и волны. Звук 10ч

24





Колебательное движение. Свободные колебания

25





Величины, характеризующие колебательное движения

26





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


27




Затухающие колебания. Вынужденные колебания

28





Резонанс

29





Распространение колебаний в среде. Волны

30





Длина волны. Скорость распространения волн

31


Источники звука. Звуковые колебания

32




Высота, тембр и громкость звука

33





Распространение звука. Звуковые волны

34





Контрольная работа № 2 по теме «Механические колебания и волны. Звук»

35


Отражение звука. Звуковой резонанс



Электромагнитное поле 16ч

36





Магнитное поле

37





Направление тока и направление линий его магнитного поля

38





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


39





Индукция магнитного поля. Магнитный поток

40





Явление электромагнитной индукции

41





Лабораторная работа № 4 «Изучения явления электромагнитной индукции»

42





Направление индукционного тока. Правило Ленца

43





Явление самоиндукции

44





Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор

45





Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

46





Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний

47





Принципы радиосвязи и телевидения

48


Электромагнитная природа света

49


Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел

50


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

51


Поглощение и испускания света атомами. Происхождение линейчатых спектров



Строение атома и атомного ядра 11ч

52


Радиоактивность. Модели атомов

53


Радиоактивные превращения атомных ядер

54


Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»

55





Открытие протона и нейтрона.

56





Состав атомного ядра. Ядерные силы

57





Энергия связи. Дефект масс


58


Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»

59


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

60


Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада

61





Термоядерная реакция. Контрольная работа № № по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»

62


Решение задач. Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона». Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»



Строение и эволюция Вселенной 5ч

63


Состав, строение и происхождение Солнечной системы .

64


Большие планеты солнечной системы

65





Малые тела Солнечной системы

66





Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд

67


Строение и эволюция Вселенной


68





Итоговая контрольная работа