- 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»
- «Психологическая реабилитация и абилитация инвалидов и детей-инвалидов»
- «Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»
- «Социальное, эстетическое и патриотическое воспитание школьников в условиях реализации ФГОС»
- «Духовно-нравственные основы и направления педагогической деятельности»
- «Технология развивающего обучения»
- «Технология проектного обучения»
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
Государственное общеобразовательное учреждение
Луганской Народной Республики
«Вечерняя (сменная) школа им. В.В. Маловичко»
УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы
Кушнарёва О. А.
______________________
«____» _______________ 2021 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ФИЗИКА
10 - 12 классы
базовый уровень
Составитель:
Коробейникова Е. Е.,
учитель высшей категории.
Ровеньки
2021
Программа составлена в соответствии с:
Конституцией Луганской Народной Республики от 18.05.2014(с изменениями).
Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании» (с изменениями).
В соответствии с Государственными образовательными стандартами Луганской Народной Республики , от 21.05.2018 № 495-од, зарегистрированными в Министерстве юстиций Луганской Народной Республики 13.06.2018 за №200/1844;
Приказом № 483 от 27.12.2016 «Об отверждении примерных программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и профильного уровней преподавания»
Приказом № 631-од от 26.06.2020 «Об утверждении примерных программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и профильного уровней преподавания»
Приказом 922-од от 19.10.2020 года «Об использовании в образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики учебной литературы»:
Приказом МОН ЛНР № 400-од от 28.05.2021 «Об утверждении перечней учебников и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательными организациями (учреждениями) Луганской Народной Республики»
Приказом МОН ЛНР № 401-од от 28.05.2021 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики, осуществляющих реализацию государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования, на 2021-2022 учебный год»
Приказом МОН ЛНР № 489-од от 22.06.2021 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики»
Приказом МОН ЛНР № 559-од от 22.07.2021 «О внесении изменений в Государственный образовательный стандарт среднего общего образования Луганской Народной Республики»
Приказ МОН ЛНР № 560-од от 22.07.2021 «О внесении изменений в Государственный образовательный стандарт основного общего образования Луганской Народной Республики»
Приказом МОН ЛНР № 564-од от 23.07.2021 «Об организованном начале 2021-2022 учебного года в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики»
Приказом МОН ЛНР № 604-од от 18.08.2021 «Об утверждении примерных программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразовательным предметам базового, углубленного и профильного уровней преподавания» (с приложениями):
Приказом МОН ЛНР № 610-од от 23.08.2021 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в образовательных организациях Луганской Народной Республики»
Приказом МОН ЛНР № 611-од от 23.08.2021 «Об утверждении Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики»
Приказом МОН ЛНР № 565-од от 23.07.2021 «О подготовке образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики к новому 2021-2022 учебному году по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности»
Приказом МОН ЛНР № 495-од от 21.05.2018 «Об утверждении государственных образовательных стандартов Луганской Народной Республики»
Приложением к приказу МОН ЛНР от 28 июля 2017 года № 505 Методическими рекомендациями по составлению рабочих программ в общеобразовательных организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики
Примерной программой для образовательных организаций Луганской Народной Республики по физике 10-11 класс, утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной Республики
І.Пояснительная записка
1.1Общая часть
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по физике для X-XI классов (базовый уровень) (составители: Безверхний А.Л., учитель физики Государственного учреждения «Луганская специализированная школа I-III ступеней №1 имени профессора Льва Михайловича Лоповка», учитель-методист. Горностаева ЮА., учитель физики Государственного учреждения «Луганская
специализированная школа I-III ступеней №57», старший учитель. Тур В.Н., учитель физики Государственного учреждения «Луганская специализированная школа I-III ступеней №57», учитель-методист, утвержденной МОН ЛНР (приказ №483 от 27.12.2016).
Рабочая программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по физике (X-XI классы, базовый уровень) составлена на основе государственного образовательного стандарта.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания»
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в рабочей программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
1.2 Цели изучения физики
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
воспитаниеубежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
1.3 Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом в 10 – 12 классах отводится 102 часа для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10, 11, 12 классах по 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.
1.4 Результаты освоения курса
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Метапредметные результаты представлены тремя группамиуниверсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом уровне представлены в содержании курса по темам.
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Обучающиеся должны знать:
Механика
Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы.
Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии.
Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора.
Молекулярная физика
Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела.
Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики.
Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды.
Электродинамика
Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник.
Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы Ома.
Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи.
Электромагнитные явления
Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность.
Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца.
Колебания и волны
Понятия: свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна
Оптика
Понятия: световая волна, интерференция, дифракция, дисперсия , поляризация света
Законы и принципы: законы отражения и преломления света
Практическое применение: полное отражение.
Квантовая физика
Понятия: связь массы и энергии
Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы.
Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада.
Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора.
Астрономия
Понятия: : созвездие», «зодиакальное созвездие», «день летнего/зимнего солнцестояния», «день весеннего/осеннего равноденствия», «фотосфера», «хромосфера», «солнечная корона», «вспышки», «протуберанцы», «солнечный ветер», «звезды-гиганты», «звезды-карлики», переменные и двойные звезды, нейтронные звезды, черные дыры.
Обучающиеся должны уметь:
Колебания и волны
Использовать трансформатор
Оптика
Измерять длину световой волны
Квантовая физика
решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны,
вычислять красную границу фотоэффекта,
определять продукты ядерной реакции.
ІІ.Основное содержание курса
Физика и методы научного познания
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов.
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия.
Основные элементы физической картины мира.
Механика
Законы движения и взаимодействия тел
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение по окружности. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Силы в природе. Элементы статики. Законы сохранения импульса и механической энергии. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики.
Механические колебания и волны
Свободные колебания. Характеристики колебательного движения.
Гармонические колебания. Уравнение колебаний. Пружинный и математический маятники. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Характеристики волн. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Звуковые волны. Характеристики звука. Инфразвук и ультразвук.
Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Свободные колебания груза на нити и на пружине.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона звука.
Лабораторные работы
Изучение равноускоренного движения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение закона Гука.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.
Изучение закона сохранения энергии.
Исследование условий равновесия тела.
Исследование колебаний груза на нити.
Молекулярная физика и термодинамика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества. Основные положения молекулярно-кинетической теории и их экспериментальное доказательство. Величины, характеризующие молекулы. Количество вещества. Абсолютная температура. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар и его свойства. Влажность воздуха. Свойства жидкостей. Строение твердых тел. Упругие деформации.
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принцип действия и КПД тепловых двигателей. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Проверка одного из газовых законов.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Электродинамика
Электростатика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность и потенциал. Принцип суперпозиции полей. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля.
Законы постоянного тока
Электрический ток. Сила тока, напряжение, сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Виды соединений проводников. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность тока.
Электрический ток в различных средах
Природа электрического тока в металлах. Зависимость сопротивления металлических проводников от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. p-n переход. Полупроводниковые приборы.
Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.
Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.
Электрический ток в газах. Виды газовых разрядов. Плазма.
Магнитное поле тока
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция и индуктивность. Энергия магнитного поля.
Электромагнитные колебания и волны
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Формула Томсона. Переменный ток. Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство и передача электрической энергии.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Простейший радиоприемник. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Лабораторные работы
Виды соединений проводников.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Изучение работы лампы накаливания.
Наблюдение действия магнитного поля на ток.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Оптика
Геометрическая оптика
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Законы распространения, отражения и преломления света. Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.
Волновая оптика
Дисперсия света. Понятие о спектрах. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света.
Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений.
Шкала электромагнитных волн.
Демонстрации
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Лабораторные работы
Измерение показателя преломления вещества.
Наблюдение интерференции и дифракции света (определение длины световой волны).
Квантовая физика и элементы астрофизики Элементы теории относительности
Предпосылки возникновения специальной теории относительности (СТО). Постулаты Эйнштейна. Пространство и время в СТО. Взаимосвязь массы и энергии в СТО.
Световые кванты
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Давление света. Химическое действие света. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.Корпускулярно-волновой дуализм.
Атомная физика
Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.
Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры излучения и поглощения.
Лазеры.
Физика атомного ядра
Строение атомного ядра. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Доза излучения. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Элементы астрофизики
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы
Наблюдение сплошных и линейчатых спектров.
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
10 класс (34 часа)
Тема | Кол-во часов | Лаборатор |
ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности физического метода исследования | 1 | |
МЕХАНИКА | 10 | 2 |
Кинематика | 3 | |
Динамика и силы в природе | 3 | 1 |
Законы сохранения в механике. Статика | 4 | 1 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА | 11 | 1 |
Основы МКТ | 5 | 1 |
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела | 2 | |
Термодинамика | 4 | |
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА | 12 | 2 |
Электростатика | 4 | |
Постоянный электрический ток | 4 | 2 |
Электрический ток в различных средах | 2 | |
ПОВТОРЕНИЕ | 2 | |
ИТОГО | 34 | 5 |
11 класс (34 часа)
Тема | Количество часов | Лабораторные работы |
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) | 10 | 2 |
Магнитное поле | 6 | 1 |
Электромагнитная индукция | 4 | 1 |
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ | 10 | 1 |
Механические колебания | 1 | 1 |
Электромагнитные колебания | 3 | |
Производство, передача и использование электрической энергии | 2 | |
Механические волны | 1 | |
Электромагнитные волны | 3 | |
ОПТИКА | 13 | 5 |
Световые волны | 7 | 4 |
Элементы теории относительности | 3 | |
Излучение и спектры | 3 | 1 |
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ | 1 | |
ИТОГО | 34 | 8 |
12 класс (34 часа)
Тема | Количество часов | Лабораторн работы |
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА | 13 | 1 |
Световые кванты | 3 | |
Атомная физика | 3 | |
Физика атомного ядра. Элементарные частицы | 7 | 1 |
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА | 1 | |
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ | 9 | |
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ | 11 | |
ИТОГО | 34 | 1 |
Ведение. Основные особенности физического метода исследования
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие;
—называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия;
—делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими величинами;
—интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников.
2. Механика
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости.
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности.Центростремительное ускорение.
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета и система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равно-ускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания;
—использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное* ускорения, период и частота вращения и колебаний;
—называть основные положения кинематики;
—описывать демонстрационные опыты Бойля, воспроизводить опыты Галилея для изучения явления свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения;
— делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе;
— применять полученные знания для решения задач.
Динамика.Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;
—воспроизводить законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука;
—описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции); эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения;
—делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла;
—прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах;
—применять полученные знания для решения задач.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: импульс тела, работа силы, мощность;
потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия;
—воспроизводить законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости;
—делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики.
Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы
Измерение ускорения тела при равноускоренном движении.
Измерение сил.
Исследование равновесия тела под действием нескольких сил
3. Молекулярная физика. Термодинамика
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства.Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, ионизация, плазма;
—называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества;
—классифицировать агрегатные состояния вещества;
—характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах.
Температура. Энергия теплового движения молекул.Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые законы.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние газа, температура идеального газа, абсолютный нуль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;
—воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клайперона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, зайон Геё-Люссака, закон Шарля;
—формулировать условия идеальности газа, а также описывать явление ионизации;
—использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;
—описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой;
—объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества;
—применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе, в быту.
Термодинамика.Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс.Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс; физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя;
—формулировать первый и второй законы термодинамики;
—объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;
—описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при совершении работы;
—делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
—применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
4. Опытная проверка закона Гей-Люссака.
4. Электродинамика
Электростатика.Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электростатического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; поверхностная плотность среды;
—формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их применимости;
—описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
—применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств — светокопировальной машины.
—давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность, конденсатор; проводники, диэлектрики, полупроводники; физических величин: потенциал электро-статического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора;
—объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстояния между ними.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p—n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока;
—объяснять условия существования электрического тока;
—описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра;
—использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Лабораторные работы
5. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
6. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
5. Электродинамика
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция; физическим величинам: вектор магнитной индукции, вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды;
—воспроизводить правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой руки, закон Ампера;
—описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера;
—изучать движение заряженных частиц в магнитном поле;
—исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации;
—воспроизводить закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца;
—описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, явление электромагнитной индукции;
—приводить примеры использования явления электро-магнитной индукции в современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах переменного тока.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры.
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения.
Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковый диод.
Транзистор.
Термоэлектронная эмиссия.
Электронно-лучевая трубка.
Явление электролиза.
Электрический разряд в газе.
Люминесцентная лампа.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитные свойства вещества.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника.
Фронтальные лабораторные работы
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
2. Изучение явления электромагнитной индукции.
6. Колебания и волны
Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.Мощность в цепи переменного тока.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, резонанс; физическим величинам: первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний;
—применять приобретенные знания о явлении резонанса для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни*;
—прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же пружинного маятника в средах с разной плотностью;
—делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, используя знания о первой и второй космических скоростях.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) электро-магнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала; физическим величинам: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны;
—объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до источника излучения и его частоты;
—описывать механизм давления электромагнитной волны;
—классифицировать диапазоны частот спектра электро-магнитных волн.
Демонстрации
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка в цепи переменного тока.
Резонанс в последовательной цепи переменного тока.
Сложение гармонических колебаний.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных волн.
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.
Детекторный радиоприемник.
Фронтальная лабораторная работ
3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
7. Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы.Свет – электромагнитная волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: вторичные электромагнитные волны, монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, просветление оптики;
—формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления;
—объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения,
—описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений дисперсии, интерференции и дифракции света;
—делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью.
Демонстрации
Интерференция света.
Дифракция света.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа
Телескоп
Фронтальные лабораторные работы
4. Измерение показателя преломления стекла.
5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
6. Измерение длины световой волны.
7. Наблюдение интерференции и дифракции света.
8. Основы специальной теории относительности
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт событий, энергия покоя тела;
—формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них;
—описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли;
—делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения любого взаимодействия;
—оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц;
—объяснять условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц.
9. Квантовая физика
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, энергия ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, инверсная населенность энергетического уровня, метастабильное состояние;
—называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка;
—формулировать законы фотоэффекта, постулпты Бора;
—оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водо-
рода;
—описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома;
—сравнивать излучение лазера с излучением других источников света.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятиям: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, α-распад, β-распад, γ-излучение, искусственная радиоактивность, термоядерный синтез; физическим величинам: удельная энергия связи, период полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения;
—объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС;
—прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное природопользование при внедрении УТС;
—давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд;
—классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны;
—формулировать законы сохранения лептонного и барионного заряда;
—описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков;
—приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных частиц.
10. Строение и эволюция Вселенной
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Предметные результатыобучения данной темы позволяют:
—давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной;
—интерпретировать результаты наблюдений Эдвина Хаббла о разбегании галактик;
—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва;
—представить последовательность образования первичного вещества во Вселенной;
—объяснить процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы;
—с помощью модели Фридмана представить возможные сценарии эволюции Вселенной в будущем.
Демонстрации
Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.
Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.
Фотографии галактик.
11. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура.
ІІІ. Требования к уровню подготовки учащихся образовательных учреждений
среднего (полного) общего образования по физике
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
понимать
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;
• смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что:наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
• применять полученные знания для решения физических задач;
• определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
• измерять:скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
• использоватьновые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды;
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.
ІV.Контроль учебных достижений учащихся
Оценивание учебных достижений учащихся по физике осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по использованию 5-балльной системы оценивания учебных достижений учащихся в системе общего среднего образования Луганской Народной Республики и критериями оценивания учебных достижений учащихся по физике.
Тематическая оценка выставляется по результатам овладения учащимися материалом темы на протяжении ее изучения с учетом текущих оценок, разных видов учебных работ и учебной активности учащихся. Тематическая оценка должна быть выставлена по каждой изученной теме. Большие по объему темы следует разделить на подтемы.
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты.
при проведении устного опроса
Оценка "5" ставится в следующем случае:
-- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами;
-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
-- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
-- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;
-- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов;
-- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул;
-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и качественные задачи;
-- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы;
-- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".
при проведении самостоятельных и контрольных работ
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
-- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;
-- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
--учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
-- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
-- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
-- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);
-- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.
при проведении лабораторных работ
Оценка "5" ставится в следующем случае:
-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении;
-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;
-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Примечания.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Класс | Минимальное количество лабораторных работ, которые оцениваются |
VII | 6 |
VIII | 8 |
IX | 8 |
X | 4 (базовый уровень) / 8 (профильный уровень) |
XI | 4 (базовый уровень) / 8 (профильный уровень) |
Перечень ошибок
Грубые ошибки
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.
Неумение выделить в ответе главное.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
Неумение определить показание измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
Критерии учебных достижений учащихся по физике
Уровни учебных достижений | 5-балльная система оценивания | Критерии |
Критичный уровень | 1 балл | Обучающияся:
|
Начальный уровень | 2 балла | Обучающияся:
|
Средний уровень | 3 балла | Обучающияся:
|
Достаточный уровень | 4 балла | Обучающияся:
|
Высокий уровень | 5 баллов | Обучающияся:
|
V. Календарно-тематическое планирование
10 класс (1 час в неделю)
Сводная таблица распределения учебного материала
Период работы | Кол-во часов | Кол-во ТО | Кол-во контрольных точек | Кол-во лабораторных работ | Примечание |
І семестр | 16 | 2 | 2 | 3 | |
ІІ семестр | 18 | 2 | 2 | 2 | |
Год | 34 | 4 | 4 | 5 |
№ п/п | № урока в теме | Тема урока | Дата проведения | Примечания | |
по плану | фактически | ||||
ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности физического метода исследования (1 час) | |||||
1 | 1 | Вводный инструктаж по ТБ. Физика и познание мира | |||
МЕХАНИКА | |||||
Кинематика (3 ч) | |||||
2 | 1 | Диагностическая контрольная работа. Основные понятия кинематики Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Диагностическая контрольная работа | |||
3 | 2 | Относительность механического движения. Принцип относительности в механике. Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения | |||
4 | 3 | Свободное падение тел – частный случай равноускоренного прямолинейного движения. Равномерное движение материальной точки по окружности | |||
Динамика и силы в природе (3 ч) | |||||
5 | 1 | Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение. Силы в механике. Гравитационные силы. Сила тяжести и вес. Силы трения | |||
6 | 2 | Силы упругости – силы электромагнитной природы Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести Лабораторная работа № 1 | |||
7 | 3 | Кинематика. Динамика и силы в природе Контрольная работа № 1 | 16.10 | ||
Законы сохранения в механике. Статика (4 ч) | |||||
8 | 1 | Закон сохранения импульса. Реактивное движение | |||
9 | 2 | Работа силы (механическая работа). | |||
10 | 3 | Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии. Закон сохранения энергии в механике | |||
11 | 4 | Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии Лабораторная работа № 2 | |||
Основы молекулярно-кинетической теории (6 ч) | |||||
12 | 1 | Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование | |||
13 | 2 | Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Температура | |||
14 | 3 | Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Газовые законы | |||
15 | 4 | Опытная проверка закона Гей-Люссака Лабораторная работа №3 | |||
16 | 5 | Основы молекулярно-кинетической теории Контрольная работа № 2 | |||
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела (3 ч) | |||||
17 | 1 | Реальный газ. Воздух. Пар | |||
18 | 2 | Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости | |||
19 | 3 | Влажность воздуха (принцип устройства и работы гигрометра). Твёрдое состояние вещества | |||
Термодинамика (4 ч) | |||||
20 | 1 | Термодинамика как фундаментальная физическая теория. Работа в термодинамике | |||
21 | 2 | Теплопередача. Количество теплоты. Первый закон (начало) термодинамики | |||
22 | 3 | Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды | |||
23 | 4 | Термодинамика Контрольная работа № 3 | |||
Электростатика (2 ч) | |||||
24 | 1 | Введение в электродинамику. Электростатика. Электродинамика как фундаментальная физическая теория. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость. Идея близкодействия | |||
25 | 2 | Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергетические характеристики электростатического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора | |||
Постоянный электрический ток (4 ч) | |||||
26 | 1 | Стационарное электрическое поле. Схемы электрических цепей. | |||
27 | 2 | Изучение последовательного и параллельного соединений проводников Лабораторная работа № 4 | |||
28 | 3 | Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи | |||
29 | 4 | Определение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника тока Лабораторная работа № 5 | |||
Электрический ток в различных средах (3 ч) | |||||
30 | 1 | Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах | |||
31 | 2 | Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках. Закономерности протекания тока в вакууме. Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях | |||
32 | 3 | Электрический ток в различных средах Контрольная работа № 4 | |||
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 ч) | |||||
33 | 1 | Механика . Молекулярная физика. | |||
34 | 2 | Термодинамика. Основы электродинамики | |||
Календарно-тематическое планирование
11 класс (1 час в неделю)
Сводная таблица распределения учебного материала
Период работы | Кол-во часов | Кол-во ТО | Кол-во контрольных точек | Кол-во лабораторных работ | Примечание |
І семестр | 16 | 2 | 2 | 3 | |
ІІ семестр | 18 | 2 | 2 | 5 | |
Год | 34 | 4 | 4 | 8 |
№ п/п | № урока в теме | Тема урока | Дата проведения | Примечания | |
по плану | фактически | ||||
ЭЕКТРОДИНАМИКА – 10 ч | |||||
Магнитное поле (6 ч) | |||||
1 | 1 | Вступительный инструктаж по ТБ. Стационарное магнитное поле | |||
2 | 2 | Сила Ампера | |||
3 | 3 | Наблюдение действия магнитного поля на ток Лабораторная работа № 1 | |||
4 | 4 | Сила Лоренца | |||
5 | 5 | Решение задач | |||
6 | 6 | Магнитные свойства вещества. | |||
Электромагнитная индукция (4 ч) | |||||
7 | 1 | Явление электромагнитной индукции | |||
8 | 2 | Направление индукционного тока. Правило Ленца | |||
9 | 3 | Изучение явления электромагнитной индукции Лабораторная работа № 2 | |||
10 | 4 | Электродинамика Контрольная работа № 1 | |||
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (9 ч) | |||||
Механические колебания (1 ч) | |||||
11 | 1 | Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника Лабораторная работа № 3 | |||
Электромагнитные колебания (3 ч) | |||||
12 | 1 | Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями | |||
13 | 2 | Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний | |||
14 | 3 | Переменный электрический ток | |||
Производство, передача и использование электрической энергии (2 ч) | |||||
15 | 1 | Трансформаторы | |||
16 | 2 | Производство, передача и использование электрической энергии. Колебания и волны. Контрольная работа № 2 | |||
Механические волны (1 ч) | |||||
17 | 1 | Волна. Свойства волн и основные характеристики | |||
Электромагнитные волны (2 ч) | |||||
18 | 1 | Опыты Герца | |||
19 | 2 | Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи | |||
ОПТИКА (13 ч) | |||||
Световые волны (7 ч) | |||||
20 | 1 | Введение в оптику | |||
21 | 2 | Основные законы геометрической оптики | |||
22 | 3 | Экспериментальное измерение показателя преломления стекла Лабораторная работа № 4 | |||
23 | 4 | Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы Лабораторная работа № 5 | |||
24 | 5 | Дисперсия света | |||
25 | 6 | Измерение длины световой волны Лабораторная работа № 6 | |||
26 | 7 | Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света Лабораторная работа № 7 | |||
27 | 8 | Световые волны Контрольная работа № 3 | |||
Элементы теории относительности (3 ч) | |||||
28 | 1 | Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна | |||
29 | 2 | Элементы релятивистской динамики | |||
30 | Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной теории относительности» | ||||
Излучение и спектры (3 ч) | |||||
31 | 1 | Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений | |||
32 | 2 | Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением | |||
33 | 3 | «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров Лабораторная работа № 8 | |||
34 | 4 | Оптика Контрольная работа № 4 |
Календарно-тематическое планирование
12 класс (1 часа в неделю)
Сводная таблица распределения учебного материала
Период работы | Кол-во часов | Кол-во ТО | Кол-во контрольных точек | Кол-во лабораторных работ | Примечание |
І семестр | 16 | 2 | 2 | 1 | |
ІІ семестр | 18 | 2 | 2 | 1 | |
Год | 34 | 4 | 4 | 1 |
№ п/п | № урока в теме | Тема урока | Дата проведения | Примечания | |
по плану | фактически | ||||
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 ч) | |||||
Световые кванты (3 ч) | |||||
1 | 1 | Вступительный инструктаж по ТБ. Законы фотоэффекта | |||
2 | 2 | Фотоны. Гипотеза де Бройля | |||
3 | 3 | Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света | |||
Атомная физика (3 ч) | |||||
4 | 1 | Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом | |||
5 | 2 | Лазеры | |||
6 | 3 | Световые кванты», «Атомная физика Контрольная работа№ 1 | |||
Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 ч) | |||||
7 | 1 | Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям Лабораторная работа № 1 | |||
8 | 2 | Радиоактивность | |||
9 | 3 | Энергия связи атомных ядер | |||
10 | 4 | Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция | |||
11 | 5 | Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных излучений | |||
12 | 6 | Элементарные частицы | |||
13 | 7 | Физика ядра и элементы физики элементарных частиц Контрольная работа № 2 | |||
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА (1 ч) | |||||
14 | 1 | Физическая картина мира | |||
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (9 ч) | |||||
15 | 1 | Небесная сфера. Звёздное небо | |||
16 | 2 | Законы Кеплера | |||
17 | 3 | Строение Солнечной системы | |||
18 | 4 | Система Земля – Луна | |||
19 | 5 | Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение | |||
20 | 6 | Физическая природа звёзд | |||
21 | 7 | Наша Галактика | |||
22 | 8 | Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение Жизнь и разум во Вселенной | |||
23 | 9 | Строение и эволюция Вселенной Контрольная работа№ 3 | |||
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (11 ч) | |||||
24 | 1 | Магнитное поле | |||
25 | 2 | Электромагнитная индукция | |||
26 | 3 | Механические колебания | |||
27 | 4 | Электромагнитные колебания | |||
28 | 5 | Производство, передача и использование электрической энергии | |||
29 | 6 | Механические волны | |||
30 | 7 | Электромагнитные волны | |||
31 | 8 | Световые волны Элементы теории относительности | |||
32 | 9 | Излучения и спектры Световые кванты. Атомная физика | |||
33 | 10 | Итоговая контрольная работа № 4 | |||
34 | 11 | Итоговое занятие | |||
VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Список литературы:
Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. «Физика -10» М. «Просвещение». 2016
Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. «Физика -11»М. «Просвещение». 2016
Тарасов Л.В., Тарасова А.Н. «Вопросы и задачи по физике». - М.: Высшая школа, 1990.-256с.
Шевцов В.А. «Решение задач разных типов по физике».- Волгоград, Учитель, 1999.-73с.
Рымкемкевич А.П., «Задачник10-11».- М.: Дрофа, 2013
Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных школ». М.: Просвещение, 1996.- 256с.
Е.В.Коршак, А.И.Ляшенко, В.Ф.Савченко Учебник , Физика 10, : К.: Генеза, 2016
Е.В.Коршак, А.И.Ляшенко, В.Ф.Савченко Учебник , Физика 11, : К.: Генеза, 2016
Н.А.Парфентьева Физика 10: Тетрадь для лабораторных работ, М.: Просвещение 2016
Н.А.Парфентьева Физика 11: Тетрадь для лабораторных работ, М.: Просвещение 2016
Список программных средств:
Педагогическое программное средство «Виртуальная физическая лаборатория 10-11 класс»
Педагогическое программное средство "Физика, 10-11 класс"
Педагогическое программное средство «Физика в школе» (14 дисков)
Программное средство «Школьный физический эксперимент» Сборник демонстрационных опытов для общеобразовательных школ
РАССМОТРЕНО
Протокол заседания
методического объединения учителей
от «____» ________ 2021 г. № ____
Руководитель МО
Коробейникова Е. Е.___________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по УВР
Вангородская Ю. С. _____________
«____» _______________ 2021 г.
40
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/467981-rabochaja-programma-po-fizike
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.
- «Организация образовательного процесса по ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО от 2021 года»
- «Особенности организации социально-педагогической деятельности в образовательном учреждении»
- «Основы сурдопедагогики»
- «Охрана здоровья обучающихся: содержание и особенности организации»
- «Организация ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях»
- «Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей-мигрантов в образовательной организации»
- Подготовка детей к обучению в школе: содержание и организация работы с детьми
- Организация работы классного руководителя в образовательной организации
- Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании
- Музыкальное развитие и воспитание в дошкольном образовании
- Основы реабилитационной работы в социальной сфере
- Теория и методика обучения и воспитания

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.