- Курс-практикум «Педагогический драйв: от выгорания к горению»
- «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
- «Патриотическое воспитание в детском саду»
- «Федеральная образовательная программа начального общего образования»
- «Труд (технология): специфика предмета в условиях реализации ФГОС НОО»
- «ФАООП УО, ФАОП НОО и ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ: специфика организации образовательного процесса по ФГОС»
- Курс-практикум «Цифровой арсенал учителя»
- Курс-практикум «Мастерская вовлечения: геймификация и инновации в обучении»
- «Обеспечение безопасности экскурсионного обслуживания»
- «ОГЭ 2026 по русскому языку: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по литературе: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
- «ОГЭ 2026 по информатике: содержание экзамена и технологии подготовки обучающихся»
Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-58841
от 28.07.2014
- Бесплатное свидетельство – подтверждайте авторство без лишних затрат.
- Доверие профессионалов – нас выбирают тысячи педагогов и экспертов.
- Подходит для аттестации – дополнительные баллы и документальное подтверждение вашей работы.
в СМИ
профессиональную
деятельность
Рабочая программа по физике для 8 класса
Цель: формирование у обучающихся представлений о научной картине мира — важного ресурса научно–технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9;
- Законом Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО «Закон об образовании в Курской области»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования от 06.10.2009 № 373, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа»;
- Уставом и локальными актами МБОУ «Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа».
Рабочая программа разработана на основе авторской программы основного общего образования по физике (авторы: Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017.)
Цель: формирование у обучающихся представлений о научной картине мира — важного ресурса научно–технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Задачи:
развивать у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций;
способствовать овладению научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни;
способствовать формированию у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоению практического применения научных знаний физики в жизни, формированию межпредметных связей с предметами, как математика, информатика, химия, биология, география, экология, литература и др.
Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического комплекта, в который входят:
Физика. 8 кл. : учебник А.В. Перышкин - М.: Дрофа, 2019.
Тесты по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс». ФГОС ( к новому учебнику) / А.В. Чеботарева – М. : Издательство «Экзамен», 2017.
Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ О. И. Громцева. - М. : Издательство «Экзамен», 2017.
Поурочные разработки по физике. 8 класс. Шлык Н.С. – М.: ВАКО, 2017.
Физика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы к учебнику А.В. Перышкина / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2017.
Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 кл.: учеб. Пособие для общеобразоват. учреждений /А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский. – М.: Дрофа, 2017.
Сборник задач по физике. 7-9 классы: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9класс». ФГОС ( к новым учебникам) / А. В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.
Сборник задач по физике. 7-9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М.: Просвещение, 2018
Программа 8 класса рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю).
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного и субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение.
При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как предмет физика входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются:
в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;
в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут рассматриваться как формирование:
уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни;
сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:
правильного использования физической терминологии и символики;
потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
В процессе обучения физике
Выпускник научится:
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Тепловые явления
Выпускник научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
2. Содержание учебного предмета
1.Тепловые явления (23 часа)
Тепловое движение. 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. Увеличение внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. Теплопроводность. Различие теплопроводностей различных веществ. Конвекция в жидкостях и газах. Объяснение конвекции. Передача энергии излучением. Особенности видов теплопередачи. Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Устройство и применение калориметра. Топливо как источник энергии. Удельная теплота сгорания топлива. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения механической энергии. Превращение механической энергии во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения энергии в природе. Агрегатные состояния вещества. Кристаллические тела. Плавление и отвердевание. Температура плавления. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Объяснение процессов плавления и отвердевания на основе знаний о молекулярном строении вещества. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления тела или выделяющегося при его кристаллизации. 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. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. Психрометр. 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. Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя.
Контрольные работы
по теме «Тепловые явления»;
по теме «Агрегатные состояния вещества».
Лабораторные работы
1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Определение относительной влажности воздуха.
Темы проектов
«Теплоемкость веществ, или «Как сварить яйцо в бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка», или «Нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной полоской», «Тепловые двигатели», или «Исследование принципа действия тепловой машины на примере опыта с анилином и водой в стакане», «Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, медицине)», «Почему оно все электризуется», или «Исследование явлений электризации тел»
Электрические явления (29 часов)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид материи. 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. Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. Деление веществ по способности проводить электрический ток на проводники, полупроводники и диэлектрики. Характерная особенность полупроводников. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Условные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. 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. Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. Электрическое сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. Работа электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители.
Кратковременная контрольная работа
по теме «Электризация тел. Строение атома».
Контрольные работы
по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников»;
по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор».
Лабораторные работы
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Темы проектов
«Почему оно все электризуется, или Исследование явлений электризации тел», «Электрическое поле конденсатора, или Конденсатор и шарик от настольного тенниса в пространстве между пластинами конденсатора», «Изготовление конденсатора», «Электрический ветер», «Светящиеся слова», «Гальванический элемент», «Строение атома, или Опыт Резерфорда».
Электромагнитные явления (5 часов)
Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы изменения магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. Испытание действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока.
Контрольная работа
по теме «Электромагнитные явления».
Лабораторные работы
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Темы проектов
«Постоянные магниты, или Волшебная банка», «Действие магнитного поля Земли на проводник с током (опыт с полосками металлической фольги)»
Световые явления (10 часов)
Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения и углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза.
Кратковременная контрольная работа
по теме «Законы отражения и преломления света».
Лабораторная работа
11. Изучение свойств изображения в линзах.
Темы проектов
«Распространение света, или Изготовление камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский снимок, или Цыпленок в яйце»
5. Повторение (3 часа)
3.Тематическое планирование
№ п/п | Дата | Тема | Количество часов | Вводимые понятия | |
Предпол. | Факт. | ||||
1.Тепловые явления (23 часа) | |||||
1 | Вводный инструктаж по охране труда. Тепловое движение. Температура | 1 | Температура. Градус Цельсия. Тепловое равновесие. Тепловые явления. Тепловое движение. | ||
2 | Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии | 1 | Внутренняя энергия. Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. | ||
3 | Виды теплопередачи. Примеры конвекции в природе и технике | 1 | Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Термос и его устройство. | ||
4 | Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость. | 1 | Количество теплоты. Джоуль. Калория. Удельная теплоемкость. | ||
5 | Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. | 1 | Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. | ||
6 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». | 1 | Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. | ||
7 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела» | 1 | Удельная теплоемкость. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. | ||
8 | Энергия топлива. Удельная энергия сгорания. | 1 | Энергия топлива. Удельная энергия сгорания. Формула расчета энергии, выделяемой при полном сгорании топлива. | ||
9 | Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах | 1 | Закон сохранения и превращения энергии. | ||
10 | Решение задач по теме «Тепловые явления» | 1 | |||
11 | Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления» | 1 | |||
12 | Анализ контрольной работы. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. | 1 | Агрегатное состояние. Плавление. Температура плавления. Кристаллизация. Температура отвердевания. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Формула расчета энергии, необходимой для плавления тел и выделяемой при кристаллизации. | ||
13 | Решение задач по теме «Плавление и отвердевание тел» | 1 | График плавления и отвердевания кристаллических тел. Формула расчета энергии, необходимой для плавления тел и выделяемой при кристаллизации. | ||
14 | Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. | 1 | Парообразование. Испарение. Динамическое равновесие. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Кипение. Температура кипения. | ||
15 | Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. | 1 | Абсолютная влажность воздуха. Относительная влажность воздуха. Формула для расчета относительной влажности воздуха. Точка росы. | ||
16 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» | 1 | Психрометр. Гигрометр. | ||
17 | Удельная теплота парообразования и конденсации. | 1 | Удельная теплота парообразования и конденсации. Формула расчета количества теплоты, необходимой для испарения жидкости и выделяемой при ее конденсации. | ||
18 | Решение задач по теме «Парообразование и конденсация» | 1 | Формула расчета количества теплоты, необходимой для испарения жидкости и выделяемой при ее конденсации. | ||
19 | Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. | 1 | Тепловой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. Мертвая точка. Впуск. Сжатие. Рабочий ход. Выпуск. Паровая турбина. | ||
20 | КПД теплового двигателя. | 1 | КПД теплового двигателя. Формула для расчета КПД теплового двигателя. | ||
21 | Решение задач по теме « КПД теплового двигателя» | 1 | Формула для расчета КПД теплового двигателя. | ||
22 | Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества» | 1 | |||
23 | Контрольная работа №2 по теме «Агрегатные состояния вещества» | 1 | |||
2.Электрические явления (29 часов) | |||||
24 | Анализ контрольной работы. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. | 1 | Электрические явления. Электрический заряд. Электризация тел. Положительный электрический заряд. Отрицательный электрический заряд. | ||
25 | Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле. | 1 | Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Диэлектриками. Полупроводники. Электрическая сила. Электрическое поле. | ||
26 | Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. | 1 | Электрон. Заряд ядра. Протон. Нейтрон. Положительный и отрицательный ионы. | ||
27 | Закон сохранения электрического заряда. Объяснение электрических явлений. | 1 | Закон сохранения электрического заряда. Свободные электроны. | ||
28 | Кратковременная контрольная работа №2 по теме «Электризация тел. Строение атома». Электрический ток. Источники электрического тока. | 1 | Электрический ток. Источники электрического тока. Полюсы источника тока. Электрофорная машина. Термоэлемент. Фотоэлемент. Гальванический элемент. Аккумулятор. Электроды . Генератор. | ||
29 | Анализ контрольной работы. Электрическая цепь и ее составные части. | 1 | Источник тока. Приемники и потребители электрического тока. Электрическая схема. | ||
30 | Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление электрического тока. | 1 | Электрический ток в металлах. Действия тока. Тепловое, химическое, магнитное действия электрического тока. Гальванометр. | ||
31 | Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. | 1 | Сила тока. Ампер. Формула для нахождения силы тока. Количество электричества. Амперметр. | ||
32 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках». | 1 | Амперметр. | ||
33 | Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. | 1 | Электрическое напряжение. Формула для нахождения напряжения. Вольт. Вольтметр. | ||
34 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». | 1 | Вольтметр. | ||
35 | Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. | 1 | Электрическое сопротивление. Ом. | ||
36 | Закон Ома для участка цепи. | 1 | Закон Ома для участка цепи. Формулы для нахождения силы тока, выраженная через напряжение и сопротивление. | ||
37 | Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. | 1 | Удельное сопротивление вещества. Формула для расчета сопротивления проводника, выраженная через удельное сопротивление, длину и площадь поперечного сечения проводника. | ||
38 | Реостаты. Решение задач по теме «Расчет сопротивления проводника». | 1 | Реостат. Формула для расчета сопротивления проводника, выраженная через удельное сопротивление, длину и площадь поперечного сечения проводника. Формулы для нахождения силы тока, выраженная через напряжение и сопротивление. | ||
39 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом». | 1 | Реостат. Устройство реостата. | ||
40 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №7«Определение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра». | 1 | Амперметр. Вольтметр. Сила тока. Ампер. Напряжение. Вольт. Сопротивление. Ом. | ||
41 | Последовательное соединение проводников. | 1 | Последовательное соединение проводников. Законы последовательного соединения проводников. | ||
42 | Параллельное соединение проводников. | 1 | Параллельное соединение проводников. Законы параллельного соединения проводников. | ||
43 | Смешанное соединение проводников. Решение задач | 1 | Последовательное соединение проводников. Законы последовательного соединения проводников. Параллельное соединение проводников. Законы параллельного соединения проводников. |
44 | Контрольная работа № 4 по темам «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Соединение проводников». | 1 | |||
45 | Анализ контрольной работы. Работа и мощность электрического тока | 1 | Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Ватт. | ||
46 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №8 « Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». | 1 | Работа электрического тока. Мощность электрического тока. Ватт. | ||
47 | Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. | 1 | Единицы работы электрического тока, применяемые на практике | ||
48 | Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. | 1 | Закон Джоуля- Ленца. Формула, выражающая закон Джоуля- Ленца. | ||
49 | Конденсатор. Электроемкость конденсатора. | 1 | Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Фарад. Формула для нахождения электроемкости. Формула для нахождения энергии конденсатора. | ||
50 | Осветительные приборы. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Предохранители. | 1 | Короткое замыкание. Предохранители. | ||
51 | Решение задач по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор». | 1 | |||
52 | Контрольная работа №5 по темам «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля—Ленца», «Конденсатор». | 1 | |||
3.Электромагнитные явления (5 часов) | |||||
53 | Анализ контрольной работы. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. | 1 | Магнитные силы. Магнитное поле. Магнитные линии. Электромагнит. | ||
54 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и его испытание». | 1 | Электромагнит. | ||
55 | Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. | 1 | Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. | ||
56 | Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели» | 1 | Электрический двигатель. Якорь двигателя. Статор. Ротор. | ||
57 | Контрольная работа № 5 по теме «Электромагнитные явления». | 1 | |||
4.Световые явления (10 часов) | |||||
58 | Анализ контрольной работы. Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. | 1 | Свет. Видимое излучение. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света. Световой луч. Тень. Полутень. Закон прямолинейного распространения света. Солнечное затмение. Лунное затмение. | ||
59 | Отражение света. Закон отражения света. | 1 | Падающий луч. Отраженный луч. Угол падения. Угол отражения. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. | ||
60 | Плоское зеркало. | 1 | Плоское зеркало. Мнимое изображение. | ||
61 | Преломление света. Закон преломления света. | 1 | Преломление света. Преломленный луч. Угол преломления. Показатель преломления. Закон преломления света. | ||
62 | Линза. Оптическая сила линзы. | 1 | Линза. Выпуклые и вогнутые линзы. Оптическая ось. Фокус линзы. Фокусное расстояние. Собирающая линза. Рассеивающая линза. Мнимый фокус. Оптическая сила линзы. Диоптрия. | ||
63 | Изображения даваемые линзой. | 1 | Действительное и мнимое изображение. Прямое и перевернутое изображение. Увеличенное и уменьшенное изображения. Линейное увеличение. | ||
64 | Решение задач на построение изображений в линзах. | 1 | Действительное и мнимое изображение. Прямое и перевернутое изображение. Увеличенное и уменьшенное изображения. Линейное увеличение. | ||
65 | Глаз и зрение. | 1 | Строение глаза. Аккомодация глаза. Близорукость и дальнозоркость. | ||
66 | Решение задач по теме «Световые явления» | 1 | |||
67 | Контрольная работа № 6 по теме «Световые явления» | 1 | |||
5.Повторение (3 часа) | |||||
68 | Повторение курса физики 8-ого класса. Подготовка к итоговой контрольной работе. | 1 | Элементы содержания всего курса физики 8 класса по данной теме | ||
69 | Итоговая контрольная работа | 1 | Элементы содержания всего курса физики 7 класса по данной теме | ||
70 | Анализ контрольной работы. Повторение. | 1 | Элементы содержания всего курса физики 7 класса по данной теме | ||
20
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/376017-rabochaja-programma-po-fizike-dlja-8-klassa
БЕСПЛАТНО!
Для скачивания материалов с сайта необходимо авторизоваться на сайте (войти под своим логином и паролем)
Если Вы не регистрировались ранее, Вы можете зарегистрироваться.
После авторизации/регистрации на сайте Вы сможете скачивать необходимый в работе материал.
- «Современные педагогические технологии и методика организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС НОО»
- «Олигофренопедагогика: основы науки и методы исследования»
- «Теоретические основы логопедии и особенности работы учителя-логопеда с обучающимися с ОВЗ по ФГОС»
- «Умственная отсталость и задержка психического развития (ЗПР)»
- «Социальная работа с детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей»
- «Нормативно-правовые аспекты антитеррористической защищенности образовательных организаций»
- Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании
- Сопровождение деятельности детских общественных объединений в образовательной организации
- Секретарь учебной части. Делопроизводство в образовательной организации
- Теория и методика преподавания истории в общеобразовательной организации
- Мировая художественная культура: теория и методика преподавания в образовательной организации
- Педагогическое образование. Содержание и организация профессиональной деятельности учителя

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо авторизоваться на сайте. Если у вас еще нет учетной записи на нашем сайте, предлагаем зарегистрироваться. Это займет не более 5 минут.