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 (7-9 кл)

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Календарно-тематическое планирование по физике для 7-9 классов по учебнику Перышкина

Просмотр содержимого документа
«Рабочая программа по физике (7-9 кл)»

Тематическое планирование для 7 класса

68 часов в год (2 часа в неделю)

п\п

Раздел.

Тема.

Содержание

Кол-во

часов

Дата

П

Ф

Введение в физику (4ч)

1

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел


1



2

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений

Основные методы изучения физики(на­блюдения, опыты), их различие. Понятие о физической величине. Между­народная система единиц. Простейшие измерительные приборы


1



3

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора»


1



4

Физика и техника

Современные достижения науки. Роль фи­зики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние технологических процессов на окружающую среду.


1



Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

5

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение

Представления о строении вещества. Опы­ты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных частиц. Молекула —мельчайшая частица вещества. Размеры

молекул.



1



6

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел»


1



7

Движение молекул

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и темпе­ратуры тела.


1



8

Взаимодействие молекул

Физический смысл взаимодействия моле­кул. Существование сил взаимного при­тяжения и отталкивания молекул. Явле­ние смачивания и несмачивания тел.


1



9

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел

Агрегатные состояния вещества. Особен­ности трех агрегатных состояний вещест­ва. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярного строения.

1



10

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»


1



Взаимодействие тел (23 ч)

11

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение

Механическое движение

— самый простой вид движения. Траектория движения тела, путь.

Основные единицы пути в СИ.

Равно­мерное и неравномерное движение. Отно­сительность движения.


1



12

Скорость. Единицы скорости

Скорость равномерного и неравномерного движения.

Векторные и скалярные физи­ческие величины. Единицы измерения скорости. Определение скорости. Решение задач.


1



13

Расчет пути и времени движения

Определение пути, пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени движения тел. Решение задач.


1



14

Инерция

Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. Решение задач.


1



15

Взаимодействие тел

Изменение скорости тел при взаимодейст­вии.


1



16

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела.

Единицы массы. Перевод основной единицы массы в СИ в т, г, мг. Определение массы тела в ре­зультате его взаимодействия с другими те­лами. Выяснение условий равновесия учебных весов.


1



17

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах».


1



18

Плотность вещества

Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности.

Анализ таблиц учебника. Изменение плот­ности одного и того же вещества в зависи­мости от его агрегатного состояния.


1



19

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела»

Определение объема тела с помощью изме­рительного цилиндра. Определение плот­ности твердого тела с помощью весов и из­мерительного цилиндра.


1



20

Расчет массы и объема тела по его плотности

Определение массы тела по его объему и плотности. Определение объема тела по его массе и плотности. Решение задач.


1



21

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

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

1



22

Контрольная работа №1 по темам: «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества»


1



23

Сила

Изменение скорости тела при действии на него других тел.

Сила — причина измене­ния скорости движения. Сила — вектор­ная физическая величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимо­действия тел.

1



24

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах

Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела.

Направление силы тяжес­ти. Свободное падение тел.

1



25

Сила упругости. Закон Гука

Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные подтверждения существования силы упругости. Формули­ровка закона Гука. Точка приложения си­лы упругости и направление ее действия.

1



26

Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела

Вес тела. Вес тела — векторная физиче­ская величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка приложения веса тела и направление ее действия. Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса тела. Решение задач

1



27

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

Изучение устройства динамометра.

Измерения сил с помощью динамометра


1



28

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в од­ном направлении и в противоположных. Графическое изображение равнодействую­щей двух сил. Решение задач.

1



29

Сила трения. Трение покоя

Сила трения. Измерение силы трения

скольжения. Сравнение силы трения сколь­жения с силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя.

1



30

Трение в природе и технике.

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с помощью динамометра»

Роль трения в технике. Способы увеличе­ния и уменьшения трения.


1



31

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


1



32

Контрольная работа №2 по теме «Вес», «Графическое изображение сил», «Виды сил», «Равнодействующая сил»


1



33

Зачет по теме «Взаимодействие тел»


1



Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

34

Давление. Единицы давления

Давление. Формула для нахождения дав­ления. Единицы давления. Решение задач.


1



35

Способы уменьшения и увеличения давления

Выяснение способов изменения давления в быту и технике


1



36

Давление газа

Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры.

1



37

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля

Различия между твердыми телами, жид­костями и газами. Передача давления жидкостью и газом. Закон Паскаля.


1



38

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда

Наличие давления внутри жидкости. Уве­личение давления с глубиной погружения. Решение задач.

1



39

Решение задач. Контрольная работа №3 по теме « Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля»

Решение задач. Самостоятельная работа (или кратковременная контрольная рабо­та) по теме «Давление в жидкости и газе.

Закон Паскаля»


1



40

Сообщающиеся сосуды

Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в сообщающихся со­судах на одном уровне, а жидкостей с раз­ной плотностью — на разных уровнях. Уст­ройство и действие шлюза.


1



41

Вес воздуха. Атмосферное давление

Атмосферное давление. Влияние атмос­ферного давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления.

1



42

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли

Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

Расчет силы, с которой

атмосфера давит на окружающие предме­ты. Решение задач.

1



43

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах

Знакомство с работой и устройством баро­метра-анероида. Использование его при метеорологических наблюдениях. Атмо­сферное давление на различных высотах. Решение задач.

1



44

Манометры. Поршневой жидкостный насос

Устройство и принцип действия открытого жидкостного и металлического манометров.

1



45

Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс

Принцип действия поршневого жидкост­ного насоса и гидравлического пресса.

Физические основы работы гидравлическо­го пресса. Решение качественных задач

1



46

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы


1



47

Закон Архимеда

Закон Архимеда. Плавание тел. Решение задач.

1



48

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


1



49

Плавание тел

Условия плавания тел. Зависимость глуби­ны погружения тела в жидкость от его плотности.

1



50

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


1



51

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавание тела в жидкости»


1



52

Плавание судов. Воздухоплавание

Физические основы плавания судов и воз­духоплавания. Водный и воздушный транспорт. Решение задач.

1



53

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


1



54

Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»


1



Работа и мощность. Энергия (14 ч)

55

Механическая работа. Единицы работы

Механическая работа, ее физический

смысл. Единицы работы. Решение задач.

1



56

Мощность. Единицы мощности

Мощность — характеристика скорости вы­полнения работы. Единицы мощности. Анализ табличных данных. Решение за­дач.

1



57

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге

Простые механизмы. Рычаг.

Условия рав­новесия рычага. Решение задач.

1



58

Момент силы

Момент силы — физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. Единица момента силы. Решение качественных задач.


1



59

Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа № 10 «Выяснение условий равновесия рычага»

Устройство и действие рычажных весов.

1



60

 Блоки. «Золотое правило» механики

Подвижный и неподвижный блоки —простые механизмы. Равенство работ при использовании простых механизмов. Суть «золотого правила» механики. Решение задач.

1



61

Решение задач по теме «Равновесие рычага», «Момент силы»


1



62

Центр тяжести тела

Центр тяжести тела. Центр тяжести раз­личных твердых тел. Решение задач.

1



63

Условия равновесия тел

Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. Условия равнове­сия тел.

1



64

Коэффициент полезного действия механизмов.

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Опреде­ление ее КПД.

1



65

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»


1



66

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия

Понятие энергии. Потенциальная энер­гия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема.

Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от мас­сы тела и его скорости. Решение задач




67

Превращение одного вида механической энергии в другой

Переход одного вида механической энер­гии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. Решение задач

1



68

Контрольная работа №4 по теме «Работа. Мощность, энергия»


1







Тематическое планирование для 8 класса

68 часов в год (2 часа в неделю)

п/п

Раздел.

Тема.

Содержание

Кол-во

часов

Дата

П

Ф

Тепловые явления (12 ч)

1

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия

Примеры тепловых и электрических явле­ний. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости движения его молекул. Движение молекул в га­зах, жидкостях и твердых телах. Превра­щение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела.

1



2

Способы изменения внутренней энергии

Увеличение внутренней энергии тела пу­тем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы те­лом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи.

1



3

Виды теплопередачи. Теплопроводность

Теплопроводность — один из видов тепло­передачи. Различие теплопроводностей различных веществ.

1



4

Конвекция. Излучение

Конвекция в жидкостях и газах. Объясне­ние конвекции. Передача энергии излуче­нием.

Конвекция и излучение — виды теплопередачи. Особенности видов теплопере­дачи.

1



5

Количество теплоты. Единицы количества теплоты

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

1



6

Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость вещества, ее фи­зический смысл. Единица удельной тепло­емкости. Анализ таблицы 1 учебника. Из­мерение теплоемкости твердого тела

1



7

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении

Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении


1



8

Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры»

Устройство и применение калориметра. Лабораторная работа

№1 « Сравнение ко­личеств теплоты при смешивании воды разной температуры».

1



9

9/9. Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»

Зависимость удельной теплоемкости веще­ства от его агрегатного состояния.

1



10

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания

Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Анализ табли­цы 2 учебника. Формула для расчета коли­чества теплоты, выделяемого при сгорании

топлива. Решение задач.

1



11

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

Закон сохранения механической энергии. Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней

энергии в механическую энергию. Сохра­нение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения энергии в природе

1



12

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления»


1



Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч)

13

Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание

Агрегатные состояния вещества. Кристал­лические тела. Плавление и отвердевание. Температура плавления. Анализ таблицы 3

учебника.

1



14

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления

Удельная теплота плавления, ее физиче­ский смысл и единица. Объяснение про­цессов плавления и отвердевания на осно­ве знаний о молекулярном строении веще­ства.

Анализ таблицы 4 учебника.

Форму­ла для расчета количества теплоты, необ­ходимого для плавления тела или выде­ляющегося при его кристаллизации

1



15

Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация».


1



16

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара

Парообразование и испарение. Скорость испарения. Насыщенный и ненасыщен­ный пар. Конденсация пара. Особенности процессов испарения и конденсации. Поглощение энергии при испарении жидкос­ти и выделение ее при конденсации пара.

1



17

Кипение Удельная теплота парообразования и конденсации

Процесс кипения. Постоянство темпера­туры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты па­рообразования и конденсации. Анализ

таблицы 6 учебника. Решение задач.

1



18

Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, количества теплоты, отданного (полученного) телом при конденсации (парообразовании).


1



19

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха»

Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. Гигро­метры: конденсационный и волосной.

Психрометр. Лабораторная работа

№ 3 «Измерение

влажности воздуха».

1



20

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания

Работа газа и пара при расширении.

Тепло­вые двигатели. Применение закона сохра­нения и превращения энергии в тепловых двигателях.

Устройство и принцип дейст­вия двигателя внутреннего сгорания (ДВС).Экологические проблемы при использова­нии ДВС.

1



21

Паровая турбина. КПД теплового двигателя

Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. Реше­ние задач

1



22

Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные состояния вещества»


1



23

Зачет по теме «Тепловые явления»


1



Электрические явления (29 ч)

24

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел

Электризация тел. Два рода электриче­ских зарядов. Взаимодействие одноимен­но и разноименно заряженных тел.


1



25

Электроскоп. Электрическое поле

Устройство электроскопа.

Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи.

1



26

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома

Делимость электрического заряда. Элект­рон — частица с наименьшим электриче­ским зарядом. Единица электрического за­ряда. Строение атома. Строение ядра ато­ма. Нейтроны. Протоны. Модели атомов

водорода, гелия, лития. Ионы.

1



27

Объяснение электрических явлений

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосно­вении, передаче части электрического за­ряда от одного тела к другому. Закон со­хранения электрического заряда

1



28

Проводники, полупроводники и непроводники электричества

Деление веществ по способности прово­дить электрический ток на проводники, полупроводники и диэлектрики. Харак­терная особенность полупроводников.

1



29

Электрический ток. Источники электрического тока.

Электрический ток. Условия существова­ния электрического тока. Источники электрического тока

1



30

Электрическая цепь и ее составные части

Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей.

1



31

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического тока

Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике.

Действия электрическо­го тока.

Превращение энергии электриче­ского тока в другие виды энергии. Направ­ление электрического тока.

1



32

Сила тока. Единицы силы тока

Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы тока. Решение задач.

1



33

Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках»

Назначение амперметра. Включение ам­перметра в цепь. Определение цены деле­ния его шкалы. Измерение силы тока


1



34

Электрическое напряжение. Единицы напряжения

Электрическое напряжение,

единица на­пряжения. Формула для определения на­пряжения. Анализ таблицы 7 учебника. Решение задач.

1



35

Вольтметр, Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения

Измерение напряжения вольтметром.

Включение вольтметра в цепь.

Определе­ние цены деления его шкалы. Измерение напряжения на различных участках цепи и на источнике тока. Решение задач.

1



36

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи»

Электрическое сопротивление.

Определе­ние опытным путем

зависимости силы то­ка от напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электрического сопро­тивления


1



37

Закон Ома для участка цепи

Установление на опыте зависимости силы тока от сопротивления при постоянном на­пряжении. Закон Ома для участка цепи. Решение задач

1



38

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление

Соотношение между сопротивлением про­водника, его длиной и площадью попереч­ного сечения. Удельное сопротивление проводника. Анализ таблицы 8 учебника. Формула для расчета сопротивления про­водника.

Решение задач.

1



39

Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения

Решение задач

1



40

Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом»

Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь.

1



41

Лабораторная работа № 7«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра»

Решение задач.

Лабораторная работа № 7 «Измерение со­противления проводника при помощи ам­перметра и вольтметра»


1



42

Последовательное соединение проводников

Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока и на­пряжение в цепи при последовательном

соединении. Решение задач.

1



43

Параллельное соединение проводников

Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление при параллельном соединении

1



44

Решение задач по теме Соединение проводников. Закон Ома.

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при параллельном и последовательном соединении проводников. Применять знания, полученные при изучении теоретического материала

1



45

Контрольная работа № 3 по теме «Электрический ток. Напряжение. Сопротивление Соединение проводников».

Применение теоретических знаний к решению задач

1



46

Работа и мощность электрического тока

Работа электрического тока.

Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности электри­ческого тока. Единицы мощности. Анализ таблицы 9 учебника.

1



47

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»

Формула для вычисления работы электри­ческого тока через мощность и время. Еди­ницы работы тока, используемые на прак­тике. Расчет стоимости израсходованной

электроэнергии.


1



48

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца

Формула для расчета количества теплоты, выделяющегося в проводнике при протека­нии по нему электрического тока. Закон

Джоуля—Ленца. Решение задач.

1



49

Конденсатор

Конденсатор. Электроемкость конденсато­ра. Работа электрического поля конденса­тора. Единица электроемкости конденса­тора. Решение задач.

1



50

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание предохранители

Различные виды ламп, используемые в ос­вещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины пере­грузки в цепи и короткого замыкания.

Предохранители.

1



51

 Контрольная работа № 4 по теме «Работа. Мощность. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор»


1



52

Зачет по теме «Электрические явления»


1



Электромагнитные явления (5 ч)

53

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии

Магнитное поле. Установление связи меж­ду электрическим током и магнитным по­лем. Опыт Эрстеда.


1



54

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)»

Магнитное поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их примене­ние.

Испытание действия электромагнита.

Лабораторная работа № 9

«Сборка электро­магнита и испытание его действия».


1



55

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов.

Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле.

Магнитное поле Земли. Решение задач.

1



56

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель

Действие магнитного поля на проводник

с током. Устройство и принцип действия

электродвигателя постоянного тока.

1



57

Зачет по теме «Электромагнитные явления»


1



Световые явления (11 ч)

58

Источники света. Распространение света

Источники света. Естественные и искусст­венные источники света. Точечный источ­ник света и световой луч. Прямолинейное распространение света.

1



59

Видимое движение светил

Видимое движение светил. Движение

Солнца по эклиптике. Зодиакальные со­звездия. Фазы Луны. Петлеобразное дви­жение планет.

1



60

Отражение света. Закон отражения света

Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отра­жение света. Закон отражения света. Об­ратимость световых лучей.

1



61

Плоское зеркало

Построение изображения предмета в пло­ском зеркале. Мнимое изображение. Зер­кальное и рассеянное отражение света.

1



62

Преломление света. Закон преломления света

Оптическая плотность среды.

Явление преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления. За­кон преломления света. Показатель преломления двух сред.

1



63

Линзы. Оптическая сила линзы

Линзы, их физические свойства и характе­ристики. Фокус линзы. Фокусное расстоя­ние. Оптическая сила линзы. Оптические приборы.

1



64

Изображения, даваемые линзой

Построение изображений предмета, распо­ложенного на разном расстоянии от фокуса линзы, даваемых собирающей и рассеивающей линзами. Характеристика изображения, полученного с помощью линз. Использование линз в оптических

приборах.

1



65

Лабораторная работа № 10 «Получение изображений при помощи линзы»


1



66

Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз

Решение задач на законы отражения и пре­ломления света, построение изображений, полученных с помощью плоского зеркала,

собирающей и рассеивающей линз

1



67

Глаз и зрение

Строение глаза. Функции отдельных час­тей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза.

1



68

Контрольная работа № 5 по теме «Построение изображений даваемых линзой»


1







Тематическое планирование для 9 класса

68 часов в год (2 часа в неделю)

п\п

Раздел.

Тема.

Содержание

Кол-во

часов

Дата

П

Ф

Законы движения и взаимодействия тел (23 ч)

1

Материальная точка. Система отсчета

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение.

Система отсчета

1



2

Перемещение

Вектор перемещения и необходимость его введения для определения положения движущегося тела в любой момент времени. Различие между понятиями «путь» и «пе­ремещение»

1



3

Определение координаты движущегося тела

Векторы, их модули и проекции на вы­бранную ось. Нахождение координаты те­ла по его начальной координате и проек­ции вектора перемещения

1



4

Перемещение при прямолинейном и равномерном движении

Для прямолинейного равномерного движе­ния: определение вектора скорости, фор­мулы для нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела, формула для

вычисления координаты движущегося те­ла в любой заданный момент времени, ра­венство модуля вектора перемещения пути

и площади под графиком скорости.

1



5

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение

Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Ускорение.

1



6

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости

Формулы для определения вектора скорос­ти и его проекции. График зависимости проекции вектора скорости от времени при

равноускоренном движении для случаев, когда векторы скорости и ускорения сонаправлены; направлены в противопо­ложные стороны.

1



7

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

Вывод формулы перемещения

геометриче­ским путем

1



8

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

Закономерности, присущие прямолиней­ному равноускоренному движению без на­чальной скорости.


1



9

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

Определение ускорения и мгновенной ско­рости тела, движущегося равноускоренно.


1



10

Относительность движения

Относительность траектории, перемеще­ния, пути, скорости.

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентри­ческой системе).

1



11

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона

Причины движения с точки зрения Арис­тотеля и его последователей.

Закон инер­ции. Первый закон Ньютона. Инерциаль­ные системы отсчета.

1



12

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона.

Единица силы.

1



13

Третий закон Ньютона

Третий закон Ньютона.

Силы, возникаю­щие при взаимодействии тел

1



14

Свободное

падение тел

Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространст­ве.

1



15

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

Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободно­го падения. Невесомость.


1



16

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения и условия его применимости.

Гравитационная постоян­ная.

1



17

Ускорение

свободного падения на Земле и других небесных телах

Формула для определения ускорения сво­бодного падения. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и вы­соты над Землей

1



18

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

Условие криволинейности движения.

На­правление скорости тела при его криволи­нейном движении

(в частности, по окруж­ности).

Центростремительное ускорение.

1



19

Решение задач

Решение задач по кинематике на равноус­коренное и равномерное движение, законы Ньютона, движение по окружности с пос­тоянной по модулю скоростью

1



20

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Причины введения в науку физической ве­личины — импульс тела. Импульс тела

(формулировка и математическая запись). Единица импульса.

Замкнутая система тел.

Изменение импульсов тел при их взаи­модействии. Вывод

закона сохранения им­пульса.

1



21

Реактивное движение. Ракеты

Сущность и примеры реактивного движе­ния. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые раке­ты.

1



22

Вывод закона сохранения механической энергии

Закон сохранения механической энергии. Вывод закона и его применение к решению задач

1



23

Контрольная работа №1 по теме «Законы движения и взаимодействия тел»


1



Механические колебания и волны. Звук (12 ч)

24

Колебательное движение. Свободные колебания

Примеры колебательного движения.

Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, маят­ник

1



25

Величины, характеризующие

Колебательное движение

Амплитуда, период, частота,

фаза колеба­ний. Зависимость периода и частоты маят­ника от длины его нити.

1



26

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


1



27

Затухающие колебания. Вынужденные колебания

Превращение механической энергии коле­бательной системы во внутреннюю. Зату­хающие колебания. Вынужденные колеба­ния.

Частота установившихся вынужден­ных колебаний.

1



28

Резонанс

Условия наступления и физическая сущ­ность явления резонанса. Учет резонанса в практике

1



29

Распространение колебаний в среде. Волны

Механизм распространения упругих коле­баний. Механические волны.

Поперечные и продольные

упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах.

1



30

Длина волны. Скорость распространения

волн

Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами.

1



31

Источники

звука. Звуковые

колебания

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация.

1



32

Высота, тембр и громкость звука

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колеба­ний и некоторых других причин. Тембр звука.


1



33

Распространение звука. Звуковые волны

Наличие среды — необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах.

1



34

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


1



35

Отражение звука. Звуковой резонанс

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс

1



Электромагнитное поле (16 ч)

36

Магнитное

поле

Источники магнитного поля. Гипотеза Ам­пера. Графическое изображение магнитно­го поля. Линии неоднородного и однород­ного магнитного поля

1



37

Направление

тока и направление линий его магнитного поля

Связь направления линий магнитного по­ля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика.

Правило правой руки для соленоида

1



38

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

Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную час­тицу. Правило левой руки.

1



39

Индукция

магнитного поля.

Магнитный поток

Индукция магнитного поля.

Модуль век­тора магнитной индукции. Линии магнит­ной индукции. Единицы магнитной индук­ции. Зависимость магнитного потока, про­низывающего площадь контура, от пло­щади контура, ориентации плоскости

контура по отношению к линиям магнит­ной индукции и от модуля вектора магнит­ной индукции магнитного поля

1



40

Явление

электромагнитной

индукции

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явле­ния электромагнитной индукции. Техническое применение явления.

1



41

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции»


1



42

Направление индукционного тока. Правило Ленца

Возникновение индукционного тока в алю­миниевом кольце при изменении проходя­щего сквозь кольцо магнитного потока.

Определение направления индукционного тока. Правило Ленца

1



43

Явление самоиндукции

Физическая суть явления самоиндукции. Индуктивность.

Энергия магнитного поля тока.

1



44

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор

Переменный электрический ток.

Электро­механический индукционный генератор

(как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения по­терь. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его применение

при передаче электроэнергии.

1



45

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны

Электромагнитное поле, его источник.

Различие между вихревым электрическим

и электростатическим полями. Электро­магнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электро­магнитных волн.

1



46

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний

Высокочастотные электромагнитные

колебания и волны — необходимые

средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона.

1



47

Принципы радиосвязи и телевидения

Блок-схема передающего и приемного уст­ройств для осуществления радиосвязи.

Амплитудная модуляция и детектирова­ние высокочастотных колебаний

1



48

Электромагнитная природа света

Свет как частный случай электромагнит­ных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Части­цы электромагнитного излучения — фото­ны (кванты)

1



49

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

Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света пу­тем сложения спектральных цветов. Цвета

тел. Назначение и устройство спектрогра­фа и спектроскопа.

1



50

Типы оптических спектров.

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

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и пог­лощения. Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения и поглощения света.

1



51

Поглощение и испускание света атомами.

Происхождение линейчатых спектров

Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора.

1



Строение атома и атомного ядра (11 ч)

52

Радиоактивность. Модели атомов

Сложный состав радиоактивного излуче­ния, а, (3- и у-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда

1



53

Радиоактивные превращения атомных ядер

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере а-распада радия. Обоз­начение ядер химических элементов. Мас­совое и зарядовое числа. Закон сохранения

массового числа и заряда при радиоактив­ных превращениях

1



54

Экспериментальные методы исследования частиц.

Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»

Назначение, устройство и принцип дейст­вия счетчика Гейгера и камеры Вильсона.


1



55

Открытие протона и нейтрона

Выбивание а-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий обра­зовавшихся в камере Вильсона треков час­тиц, участвовавших в ядерной реакции.

Открытие и свойства нейтрона

1



56

Состав атомного ядра. Ядерные силы

Протонно-нейтронная модель ядра. Физи­ческий смысл массового и зарядового чи­сел. Особенности ядерных сил. Изотопы

1



57

Энергия связи. Дефект масс

Энергия связи. Внутренняя энергия

атомных ядер. Взаимосвязь массы

и энергии. Дефект масс.

1



58

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

Модель процесса деления ядра урана. Вы­деление энергии. Условия протекания уп­равляемой цепной реакции. Критическая масса.


1



59

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

Назначение, устройство, принцип дейст­вия ядерного реактора на медленных нейт­ронах. Преобразование энергии ядер в

электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами

электростанций. Дискуссия на тему «Эко­логические последствия использования тепловых, атомных и гидроэлектростан­ций»

1



60

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада

Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, экви­валентная доза. Влияние радиоактивных

излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ.

1



61

Термоядерная реакция.

Контрольная работа № 3 по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»

Условия протекания и примеры термо­ядерных реакций. Выделение энергии и перспективы ее использования. Источни­ки энергии Солнца и звезд

1



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» (выполняется дома)

Решение задач по дозиметрии, на закон ра­диоактивного распада.


1



Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

63

Состав, строение и происхождение Солнечной системы

Состав Солнечной системы: Солнце, во­семь больших планет (шесть из кото­рых имеют спутники), пять планет- карликов, астероиды, кометы

1



64

Большие тела Солнечной системы

Земля и планеты земной группы. Общ­ность характеристик планет земной груп­пы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-гигантов

1



65

Малые тела Солнечной системы

Малые тела Солнечной системы: астеро­иды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид.

1



66

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд

Солнце и звезды: слоистая (зонная) струк­тура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных ре­акций. Стадии эволюции Солнца

1



67

Строение и эволюция Вселенной

Галактики. Метагалактика. Три возмож­ные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспе­риментальное подтверждение Хабблом

расширения Вселенной. Закон Хаббла.

1



68

Повторение

Повторение и обобщение

1