- 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»
- «Социальное, эстетическое и патриотическое воспитание школьников в условиях реализации ФГОС»
- «Духовно-нравственные основы и направления педагогической деятельности»
- «Технология развивающего обучения»
- «Технология проектного обучения»
- «Технология проблемного обучения»
- «Обучение как составная часть педагогического процесса»
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 10 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
Метапредметные результаты:
владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Предметные результаты:
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.
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.
Механические явления
Выпускник научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 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, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 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 механических 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 практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
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.
Квантовые явления
Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 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 квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
Содержание учебного предмета
Введение
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 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.
Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Равноускоренное движение. Ускорение свободного падения. Равномерное движение по окружности. Закон инерции. Центростремительное ускорение. Закон инерции.
История открытия Галилеем закона инерции. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Взаимодействие силы. Закон всемирного тяготения. Движение планет и искусственных спутников Земли. Первая и вторая космические скорости. История открытия закона всемирного тяготения. Работа и мощность. Сила трения. Условия равновесия тел. Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики.
Молекулярная физика. Термодинамика.
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Размеры, масса и скорости молекул. Взаимодействие атомов и молекул. Изопроцессы. Количество вещества. Модель идеального газа. Изопроцессы в газах. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. Фазовые переходы, влажность воздуха. Насыщенный и ненасыщенный пар. Внутренняя энергия.
Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Необратимость тепловых процессов.Порядок и хаос. Второй закон термодинамики.Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Электродинамика.
Элементарный электрический заряд. Роль электрических взаимодействий в строении вещества. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Сравнение гравитационного и электрического взаимодействий. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Линии напряженности. Примеры электрических полей. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в разных средах.
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитное поле Земли. Принцип работы электродвигателя. Явление электромагнитной индукции.
Закон электромагнитной индукции. Взаимосвязи электрического и магнитного полей. Принцип работы генератора электрического тока. Основные этапы производства, передачи и потребления электроэнергии. Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные колебания. Механические и электромагнитные волны. Предсказание и открытие электромагнитных волн. Свободные электромагнитные колебания. Различные
виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Волновые свойства света. Законы распространения света. Глаз и оптические приборы. Молекулярная физика и термодинамика. Переменный ток. Электромагнитное поле.
Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их практические применения.
Постулат ы специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии.
света.
Квантовая физика и элементы астрофизики.
Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Лазеры. Элементы квантовой механики. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Волновая природа электронов. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Правила смещения. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Цепные ядерные реакции. Ядерная энергетика. Синтез ядер. Термоядерные реакции и энергия Солнца и других звезд. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Размеры Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы. Солнце и другие звезды. Взрывы и эволюция звезд. Эволюция звезд разной массы. Источники энергии звезд. Новые и сверхновые звезды. Галактика. Происхождение и эволюция Вселенной. Расширение Вселенной. Будущее Вселенной.
Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
применять полученные знания для решения несложных задач;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры практического использования 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, интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретённые 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; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Раздел | Всего часов |
Введение | 1 |
Механика | 29 |
Кинематика материальной точки | 10 |
Динамика материальной точки | 9 |
Законы сохранения | 10 |
Молекулярная физика и термодинамика | 18 |
Молекулярно-кинетическая теория | 8 |
Основы термодинамики. Свойства твёрдых тел | 4 6 |
Электродинамика | 20 |
Электростатика | 7 |
Законы постоянного тока | 7 |
Электрический ток в различных средах | 6 |
Повторение | 2 |
Итого 70ч
Тематическое планирование
Дата | ||||
№ п/п | Тема раздела, урока | Количество часов | План | Факт |
1 | Введение | 1 | ||
Механика | 29 | |||
Кинематика материальной точки | 10 | |||
2 | Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Механическое движение и его виды. Относительность механического движения | 1 | 05.09 | |
3 | Равномерное движение. Скорость | 1 | 07.09 | |
4 | Равнопеременное движение. Ускорение | 1 | 12.09 | |
5 | Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении | 1 | 14.09 | |
6 | Решение задач по теме «Кинематика» | 1 | 19.09 | |
7 | Свободное падение | 1 | 21.09 | |
8 | Баллистическое движение | 1 | 26.09 | |
9 | Равномерное движение по окружности | 1 | 28.09 | |
10 | Решение задач по теме «Кинематика» | 1 | 03.10 | |
11 | Контрольная работа по теме «Кинематика» | 1 | 05.10 | |
Динамика | 9 | |||
12 | Первый закон Ньютона | 1 | 10.10 | |
13 | Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона | 1 | 12.10 | |
14 | Закон всемирного тяготения | 1 | 17.10 | |
15 | Вес. Невесомость. Перегрузка | 1 | 19.10 | |
16 | Первая космическая скорость | 1 | 24.10 | |
17 | Силы трения | 1 | 26.10 | |
18 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести» | 1 | 07.11 | |
19 | Решение задач | 1 | 09.11 | |
20 | Контрольная работа по теме «Динамика» | 1 | 14.11 | |
Статика. Законы сохранения в механике | 10 | |||
21 | Условия равновесия тел | 1 | 16.11 | |
22 | Импульс тела | 1 | 21.11 | |
23 | Закон сохранения импульса | 1 | 23.11 | |
24 | Механическая работа. Мощность | 1 | 28.11 | |
25 | Кинетическая энергия. Потенциальная энергия | 1 | 30.11 | |
26 | Работа силы упругости | 1 | 05.12 | |
27 | Закон сохранения механической энергии | 1 | 07.12 | |
28 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии» | 1 | 12.12 | |
29 | Решение задач на законы сохранения | 1 | 14.12 | |
30 | Контрольная работа по теме «Законы сохранения» | 1 | 19.12 | |
Молекулярная физика и термодинамика | 18 |
31 | Молекулы | 1 | 21.12 | |
32 | Модель газа | 1 | 26.12 | |
33 | Основное уравнение МКТ | 1 | 28.12 | |
34 | Повторный инструктаж по ТБ. Температура и тепловое равновесие | 1 | 09.01 | |
35 | Абсолютная температура. Скорости молекул газа | 1 | 11.01 | |
36 | Уравнение состояния идеального газа | 1 | 16.01 | |
37 | Газовые законы | 1 | 18.01 | |
38 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» | 1 | 23.01 | |
39 | Насыщенный пар. Влажность воздуха | 1 | 25.01 | |
40 | Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение | 1 | 30.01 | |
41 | Твёрдые тела | 1 | 01.02 | |
42 | Внутренняя энергия. Работа в термодинамике | 1 | 06.02 | |
43 | Количество теплоты. Первый закон термодинамики | 1 | 08.02 | |
44 | Применение первого закона термодинамики к различным процессам | 1 | 13.02 | |
45 | Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики | 1 | 15.02 | |
46 | Тепловые двигатели. КПД теплового двигателя | 1 | 20.02 | |
47 | Повторение материала по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» | 1 | 27.02 | |
48 | Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» | 1 | 01.03 | |
Электродинамика | 20 | |||
49 | Закон Кулона | 1 | 06.03 | |
50 | Напряженность электрического поля | 1 | 08.03 | |
51 | Работа сил электрического поля | 1 | 13.03 | |
52 | Потенциал | 1 | 15.03 | |
53 | Проводники в электрическом поле. Электроёмкость | 1 | 20.03 | |
54 | Решение задач | 1 | 22.03 | |
55 | Контрольная работа по теме «Электростатика» | 1 | 03.04 | |
56 | Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического тока | 1 | 05.04 | |
57 | Закон Ома для участка цепи | 1 | 10.04 | |
58 | Решение задач по теме «электрический ток» | 1 | 12.04 | |
59 | Последовательное и параллельное соединение проводников | 1 | 17.04 | |
60 | Работа и мощность постоянного тока | 1 | 19.04 | |
61 | Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи | 1 | 24.04 | |
62 | Решение задач по теме «Электрические цепи. Закон Ома для полной цепи» | 1 | 26.04 | |
63 | Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока» | 1 | 01.05 | |
64 | Электрический ток в металлах | 1 | 03.05 | |
65 | Электрический ток в вакууме | 1 | 08.05 | |
66 | Электропроводность электролитов | 1 | 10.05 | |
67 | Электрический ток в газах | 1 | 15.05 | |
68 | Полупроводники | 1 | 17.05 | |
Повторение материала 10 класса | 2 | |||
69 | Годовая промежуточная аттестация | 1 | 22.05 | |
70 | Повторение «Динамика» | 1 | 24.05 | |
Итого | 70 |
13
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/505230-rabochaja-programma-po-fizike-10-klass
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.
- «Содержание деятельности помощника воспитателя в ДОУ»
- «Специфика классного руководства в начальной школе»
- «Инновационные технологии в сфере социального обслуживания»
- «Федеральная образовательная программа основного общего образования»
- «Специфика организации работы ДОУ в период эпидемии коронавирусной инфекции»
- «Формы и методы работы социального педагога»
- Основы тифлопедагогики в работе педагога с обучающимися с нарушениями зрения
- Руководитель специальной (коррекционной) школы. Менеджмент в образовании
- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
- Образовательные технологии и методики обучения основам безопасности жизнедеятельности
- Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации
- Тьюторское сопровождение в образовательной организации

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.