"РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «ФИЗИКА» на уровень основного общего образования (7-9 классы)"

Планирование
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса линии «Вертикаль». Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях разного профиля. 2 ч в неделю.
Хромов Борис Николаевич
Содержимое публикации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №3

Барабинского района Новосибирской области

РАССМОТРЕНО

на заседании педагогического совета

протокол №__

от «__» _____________ 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ №3

___________ Е. Э. Гутов

Приказ №__

от «__» ____________ 2019 г.


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету «ФИЗИКА»

на уровень основного общего образования

(7-9 классы)

 

 

 

Составитель: Хромов Борис Николаевич, учитель физики


Барабинск

Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии:

с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ9(ред. 19.12.2016));

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577, от 29.06.2017 г. №613);

с Примерной основной образовательной программы основного общего образования (принята решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

с Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”;

с Сан Пин 2.4.2.2821-10, утверждённый Главным санитарным врачом Российской федерации от 29.12.2010 № 189, г. Москва, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.;

с Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;

с Программой основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник (Рабочие программы. Физика.7-9кл.: Учебно-методическое пособие/ сост. Е. Н. Тихонова- М.: Дрофа, 2014);

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса линии «Вертикаль».

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях разного профиля.

1. Планируемые результаты освоения учебногокурса

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой

речи с лицами, имеющими нарушения слуха;

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

смысловое чтение;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:

формирование целостной научной картины мира;

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;

овладение научным подходом к решению различных задач;

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития;

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" должны отражать:

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания;

о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;

овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля.

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, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

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 при последовательном 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.

2. Содержание учебного предмета «Физика»

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.

Физика и физические методы изучения природы

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу.Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.

Опыты Резерфорда.

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.Дозиметрия.Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Фи­зическая природа небесных тел Солнечной системы. Проис­хождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.

Примерные темы лабораторных и практических работ

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы:

Проведение прямых измерений физических величин

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения).

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.

Проведение прямых измерений физических величин

Измерение размеров тел.

Измерение размеров малых тел.

Измерение массы тела.

Измерение объема тела.

Измерение силы.

Измерение времени процесса, периода колебаний.

Измерение температуры.

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.

Измерение силы тока и его регулирование.

Измерение напряжения.

Измерение углов падения и преломления.

Измерение фокусного расстояния линзы.

Измерение радиоактивного фона.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)

Измерение плотности вещества твердого тела.

Определение коэффициента трения скольжения.

Определение жесткости пружины.

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

Определение момента силы.

Измерение скорости равномерного движения.

Измерение средней скорости движения.

Измерение ускорения равноускоренного движения.

Определение работы и мощности.

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.

Определение относительной влажности.

Определение количества теплоты.

Определение удельной теплоемкости.

Измерение работы и мощности электрического тока.

Измерение сопротивления.

Определение оптической силы линзы.

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.

Исследование явления электромагнитной индукции.

Наблюдение явления отражения и преломления света.

Наблюдение явления дисперсии.

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

Исследование зависимости массы от объема.

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.

Исследование зависимости силы трения от силы давления.

Исследование зависимости деформации пружины от силы.

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.

Исследование зависимости угла преломления от угла падения.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути.

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).

Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.

Конструирование ареометра и испытание его работы.

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

Сборка электромагнита и испытание его действия.

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Конструирование электродвигателя.

Конструирование модели телескопа.

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.

Оценка своего зрения и подбор очков.

Конструирование простейшего генератора.

Изучение свойств изображения в линзах.

Содержание курса за 7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

Введение(4 ч)

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физиче­ских явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по­грешность измерений. Физика и техника.

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.

Лабораторные работы:

1. Определение цены деления измерительного прибора

2. Определение размеров малых тел.

Демонстрации:

Диффузия в жидкостях и газах.

Модель броуновского движения.

Модель хаотического движения молекул в газе.

Зависимость скорости диффузии от температуры жидкости.

Прилипание стеклянной пластинки к воде.

Сцепление свинцовых цилиндров.

Смачивание и не смачивание твёрдого тела жидкостью.

Подъем воды по капиллярным трубкам.

Образцы (коллекция) кристаллических тел.

Модели кристаллических решеток.

Домашние экспериментальные задания и опыты:

Изучение зависимости скорости диффузии от температуры.

Наблюдение капиллярности.

Изготовление «кораблика».

Выращивание кристаллов поваренной соли.

Взаимодействия тел (23 ч)

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Фи­зическая природа небесных тел Солнечной системы.

Лабораторные работы:

3. Измерение массы тела на рычажных весах.

Измерение объема тела.

Определение плотности твердого тела.

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

Измерение силы трения с помощью динамометра.

Демонстрации:

Разные виды механического движения (прямолинейное, криволинейное).

Зависимость траектории тела и скорости от выбора тела отсчёта.

Взаимодействие тел.

Изменение скорости тела, как результат действия силы.

Деформация тела, как результат действия силы.

Явление инерции.

Домашние экспериментальные задания и опыты:

Наблюдение явления инерции.

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

Лабораторные работы:

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Демонстрации:

1. Зависимость результата действия силы от площади опоры.

2. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.

3. Увеличение давления жидкости с глубиной.

4. Манометр.

5. Сообщающиеся сосуды.

6. Зависимость давления газа от его температуры.

7. Зависимость давления газа от его объема. 

8. Опыт с шаром Паскаля.

9. Опыт с магдебургскими полушариями.

10. Подъем жидкости за поршнем.

11. Барометр-анероид.

12. Поршневой насос.

13. Действие выталкивающей силы.

14. Опыт с ведерком Архимеда.

15. Плавание тел.

16. Взвешивание воздуха.

17. Гидравлический пресс.

Домашние экспериментальные задания и опыты

Изучение условий плавания тел.

Исследование зависимости давления воды от высоты столба.

Измерение атмосферного давления.

Исследование зависимости объёма газа от температуры.

Исследование зависимости давления газа от объёма.

Работа и мощность. Энергия (13 ч)

Механическая работа. Мощность. Простые механиз­мы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полез­ного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетиче­ская энергия. Превращение энергии.

Лабораторные работы:

10. Выяснение условия равновесия рычага.

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Демонстрации:

Рычаги. Равновесие рычага.

Подвижный и неподвижный блоки.

Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. (Движение тележки под действием опускающегося груза. Скатывание тела с наклонной плоскости).

Домашние экспериментальные задания и опыты:

Вычисление работы, совершаемой учеником при подъёме по лестнице.

Определение мощности, развиваемой учеником при подъёме по лестнице.

Измерение массы школьного рюкзака при помощи рычага.

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ:

1. Почему велосипед не падает, когда едет

2. До какой высоты может подняться древесный сок по стволу дереву

3. Роль силы трения в природе, быту и технике

Повторение (3 ч)

Тематический план

7 класс

Полугодие

раздела

Содержание программы

Кол-во

часов

Кол-во лабораторных работ

Кол-во контрольных работ

1

1

Введение.

4

1

-

2

Первоначальные сведения о строении вещества.

6

1

-

3

Взаимодействие тел.

23

5

2

2

4

Давление твердых тел, жидкостей и газов.

21

2

1

5

Работа и мощность. Энергия.

13

2

1

6

Повторение

3

-

1

Итого:

70

11

4+1(итоговая)

Лабораторные работы

7 класс

ЛР

раздела

Наименование лабораторных работ

Кол-во

часов

1

1

Определение цены деления измерительного прибора

1

2

2

Измерение размеров малых тел

1

3

3

Измерение массы тела на рычажных весах

1

4

3

Измерение объема тел

1

5

3

Определение плотности твердого тела

1

6

3

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

1

7

3

Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. Измерение коэффициента трения

1

8

4

Определение выталкивающей силы

1

9

4

Выяснение условий плавания тел

1

10

5

Выяснение условия равновесия рычага

1

11

5

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости

1

Итого:

11

Содержание курса за 8 класс (72 ч, 2 ч в неделю)

Тепловые явления (23 ч)

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Темпера­тура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Тепло­проводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теп­лообмене. Закон сохранения и превращения энергии в меха­нических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испаре­ние и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатно­го состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых маши­нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы исполь­зования тепловых машин.

Лабораторные работы:

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании во­ды разной температуры.

Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

Измерение влажности воздуха.

Демонстрации:

Изменение внутренней энергии тел при трении и ударе.

Сравнение теплопроводности различных материалов.

Конвекция в жидкостях и газах.

Нагревание теплоприёмника посредством излучения.

Плавление и кристаллизация.

Выделение теплоты при кристаллизации гипосульфита.

Зависимость скорости испарения от рода жидкости.

Охлаждение жидкости при испарении.

Выделение тепла при конденсации пара.

Модель двигателя внутреннего сгорания.

Домашние экспериментальные задания и опыты:

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате работы внешних сил.

Исследование процесса испарения.

Наблюдение процесса конденсации водяного пара.

Измерение удельной теплоты плавления льда.

Измерение влажности воздуха.

Электрические явления (29 ч)

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектри­ки и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохране­ния электрического заряда. Делимость электрического заря­да. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напря­жение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участ­ка цепи. Последовательное и параллельное соединение про­водников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.

Лабораторные работы:

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

Регулирование силы тока реостатом.

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Демонстрации:

1. Явление электризации.

2. Взаимодействие заряженных тел.

3. Устройство и действие электроскопа.

4. Закон сохранения электрических зарядов.

5. Опыты с электрическими султанами.

6. Получение электрической искры при помощи электрофорной машины.

7. Модель молниеотвода.

Домашние экспериментальные задания и опыты:

1. Опыты по наблюдению явления электризации тел.

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

3. Изготовление электроскопа.

Электромагнитные явления (5 ч)

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле пря­мого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитно­го поля на проводник с током. Электрический двигатель.

Лабораторные работы:

Сборка электромагнита и испытание его действия.

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Демонстрации:

1. Постоянные магниты.

2. Взаимодействие магнитов.

3. Опыт Эрстеда.

4. Действие магнитного поля на проводник с током.

5. Разборный электродвигатель постоянного тока.

6. Электромагнит. Зависимость подъемной силы электромагнита от силы тока в его витках.

7. Электрический звонок.

8. Микрофон и телефон.

9. Электромагнитное реле.

Световые явления (13 ч)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. За­кон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние лин­зы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые лин­зой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

Лабораторные работы:

Получение изображения при помощи линзы.

Демонстрации:

1. Световой луч и световой пучок.

2. Прямолинейность распространения света.

3. Образование тени и полутени.

4. Отражение света.

5. Преломление света.

6. Полное отражение.

7. Прохождение света через плоскопараллельную пластинку и призму.

8. Ход лучей в рассеивающей и собирающей линзах.

9. Получение изображений с помощью линз.

Домашние лабораторные работы и опыты:

Изучение явления распространения света.

Изучение свойств изображение в плоском зеркале.

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ:

1. При каких условиях возникает грозовая туча?

2. Что происходит с организмом при поражении электрическим током

3. Как делают голограмму?

4. Почему снежинки имеют правильную шестигранную форму?

Экскурсии:

1. Котельная (Тепловые явления)

2. Электрическая подстанция. (Электричество)

Повторение (3 ч)

Тематический план

8 класс

Полугодие

раздела

Содержание программы

Кол-во

часов

Кол-во лабораторных работ

Кол-во контрольных работ

1

1

Тепловые явления

23

3

2

2

Электрические явления

9

-

-

2

2

Электрические явления

20

5

2

3

Электромагнитные явления

5

2

1

4

Световые явления

13

1

1

5

Повторение

2

1

Итого:

72

11

6+1(итоговая)

Лабораторные работы

8 класс

ЛР

раздела

Наименование лабораторных работ

Кол-во часов

1

1

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной температуры

1

2

1

Измерение удельной теплоемкости твердого тела

1

3

1

Измерение относительной влажности воздуха

1

4

2

Сборка э/цепи и измерение силы тока в ее различных участках

1

5

2

Измерение напряжения на различных участках цепи

1

6

2

Регулирование силы тока реостатом

1

7

2

Определение сопротивления при помощи вольтметра и амперметра

1

8

2

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе

1

9

3

Сборка электромагнита и испытание его действия

1

10

3

Изучение электрического двигателя постоянного тока

1

11

4

Получение изображения при помощи линзы

1

Итого:

11

Содержание курса за 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)

Материальная точка. Система отсчета. Перемеще­ние. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механическо­го движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготе­ния. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон со­хранения импульса. Реактивное движение.

В квадратные скобки заключён материал, не являющийся обязательным для изучения.

Лабораторные работы:

1. Исследование равноускоренного движения без на­чальной скорости.

2. Измерение ускорения свободного падения.

Демонстрации:

Равномерное прямолинейное движение.

Равноускоренное прямолинейное движение.

Простой акселерометр.

Свободное падение тел. (Опыт с трубкой Ньютона).

Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии.

Механические колебания и волны. Звук (12 ч)

Колебательное движение. Колебания груза на пру­жине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].

Лабораторные работы:

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

Демонстрации:

Равномерное движение по окружности.

Свободные колебания (маятники нитяной и пружинный, конический, маятник Максвелла).

Связь между вращательным и колебательным движением.

Зависимость периода колебания математического маятника от длины нити и его независимость от массы и амплитуды.

Зависимость периода колебания груза на пружине от жесткости пружины и от массы груза.

Вынужденные колебания.

Механический резонанс.

Продольные и поперечные волны. (Опыты с волновой машиной).

Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса.

Источники звука (камертон, динамик, струна и т.д.).

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний.

Зависимость высоты тона от частоты колебаний.

Акустический резонанс.

Домашние экспериментальные задания и опыты:

Сравнение периода колебаний математического маятника и периода обращения конического маятника.

Изготовление секундного маятника.

Электромагнитное поле (16 ч)

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направ­ление тока и направление линий его магнитного поля. Пра­вило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило ле­вой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндук­ции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преоб­разования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро­магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распро­странения электромагнитных волн. Влияние электромаг­нитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принци­пы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Пока­затель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектро­граф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спект­ральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров

Лабораторные работы:

Изучение явления электромагнитной индукции.

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испу­скания.

Демонстрации:

1. Явление электромагнитной индукции.

2. Самоиндукция при замыкании цепи.

3. Магнитоэлектрическая машина как генератор и как электродвигатель.

4. Трансформатор.

Строение атома и атомного ядра (11 ч)

Радиоактивность как свидетельство сложного стро­ения атомов. Альфа, бета и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превраще­ния атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы иссле­дования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физи­ческий смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Пра­вила смещений для альфа- и бета-распада при ядерных реак­циях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические про­блемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Пери­од полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние ра­диоактивных излучений на живые организмы. Термоядер­ная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Лабораторные работы:

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Демонстрации:

1. Счетчик Гейгера.

2. Камера Вильсона.

Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

Состав, строение и происхождение Солнечной систе­мы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

Домашние экспериментальные задания и опыты:

Наблюдение суточного вращения звёздного неба.

Наблюдение движения Луны и Солнца.

Наблюдение и объяснение фаз Луны.

Исследовательские работы и проекты:

Исследование падения тел в различных средах.

Состояние невесомости и перегрузки.

Реактивное движение в природе и технике.

Достижения в освоении космического пространства.

Явление резонанса в технике.

Источники звука.

Устройство тепловых электростанций.

Устройство гидравлических электростанций.

Устройство атомных электростанций.

Экологические проблемы электроэнергетики.

Тематический план

9 класс

Полугодие

раздела

Содержание программы

Кол-во часов

Кол-во лабораторных работ

Кол-во контрольных работ

1

1

Законы взаимодействия и движения тел

23

2

1

2

Механические колебания и волны. Звук

6

1

-

2

2

Механические колебания и волны. Звук

6

-

1

3

Электромагнитное поле

16

2

-

4

Строение атома и атомного ядра

11

3

1

5

Строение и эволюция Вселенной

5

-

-

Резерв

1

1

Итого

68

8

3+1(итоговая)

Лабораторные работы

9 класс

ЛР

раздела

Наименование лабораторных работ

Кол-во

часов

1

1

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости

1

2

1

Измерение ускорения свободного падения

1

3

2

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити

1

4

3

Изучение явления электромагнитной индукции

1

5

3

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания

1

6

4

Измерение естественного радиационного фона дозиметром

1

7

4

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков

1

8

4

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям

1

3. Тематическое планирование

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

урока

Кол-во часов

Тема

Введение (4 ч)

1/1

1

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты.

2/2

1

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений.

3/3

1

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора»

4/4

1

Физика и техника.

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)

5/1

1

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение.

6/2

1

Лабораторная работа  2«Определение размеров малых тел».

7/3

1

Движение молекул.

8/4

1

Взаимодействие молекул.

9/5

1

Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.

10/6

1

Зачет

Взаимодействие тел (23 ч)

11/1

1

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

12/2

1

Скорость. Единицы скорости.

13/3

1

Расчет пути и времени движения.

14/4

1

Инерция.

15/5

1

Взаимодействие тел.

16/6

1

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах.

17/7

1

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

18/8

1

Плотность вещества.

19/9

1

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела».

20/10

1

Расчет массы и объема тела по его плотности.

21/11

1

Решение задач

22/12

1

Контрольная работа №1 «Механическое движение. Масса. Плотность вещества»

23/13

1

Сила.

24/14

1

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах.

25/15

1

Сила упругости. Закон Гука.

26/16

1

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

27/17

1

Динамометр.

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

28/18

1

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.

29/19

1

Сила трения. Трение покоя

30/20

1

Трение в природе и технике.

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

31/21

1

Решение задач.

32/22

1

ЗАЧЕТпо теме «Взаимодействие тел»

33/23

1

Контрольная работа №2 «Силы. Равнодействующая сил»

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)

34/1

1

Давление. Единицы давления.

35/2

1

Способы уменьшения и увеличения давления.

36/3

1

Давление газа.

37/4

1

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.

38/5

1

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

39/6

1

Решение задач

40/7

1

Сообщающиеся сосуды.

41/8

1

Вес воздуха. Атмосферное давление.

42/9

1

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

43/10

1

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

44/11

1

Манометры. Поршневой жидкостный насос.

45/12

1

Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс.

46/13

1

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

47/14

1

Закон Архимеда.

48/15

1

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

49/16

1

Плавание тел.

50/17

1

Решение задач

51/18

1

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

52/19

1

Плавание судов. Воздухоплавание.

53/20

1

Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

54/21

1

Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

Работа и мощность. Энергия (13 ч)

55/1

1

Механическая работа. Единицы работы.

56/2

1

Мощность. Единицы мощности.

57/3

1

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

58/4

1

Момент силы.

59/5

1

Рычаги в технике, быту и природе.

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условий равновесия рычага».

60/6

1

Блоки. «Золотое правило» механики.

61/7

1

Решение задач

62/8

1

Центр тяжести тела.

63/9

1

Условия равновесия тел.

64/10

1

Коэффициент полезного действия механизмов.

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

65/11

1

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.

66/12

1

Превращение одного вида механической энергии в другой.

67/13

1

Контрольная работа №4 «Работа. Мощность. Энергия»

Повторение (3 ч)

68/1

1

Повторение

69/2

1

Итоговая контрольная работа

70/3

1

Итоговый урок

8 класс

(72 ч, 2 ч в неделю)

урока

Кол-во часов

Тема

Тепловые явления (12 ч)

1/1

1

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.

2/2 

1

Способы изменения внутренней энергии.

3/3 

1

Виды теплопередачи. Теплопроводность.

4/4

1

Конвекция. Излучение.

5/5 

1

Количество теплоты. Единицы количества теплоты.

6/6 

1

Удельная теплоемкость.

7/7 

1

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

8/8 

1

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

9/9 

1

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

10/10 

1

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

11/11 

1

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах.

12/12 

1

Контрольная работа №1 «Тепловые явления»

Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч)

13/1

1

Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание.

14/2 

1

График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления.

15/3 

1

Решение задач.

16/4 

1

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

17/5 

1

Кипение Удельная теплота парообразования и конденсации.

18/6 

1

Решение задач.

19/7 

1

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

20/8 

1

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.

21/9 

1

Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

22/10 

1

Зачет«Тепловые явления»

23/11

1

Контрольная работа №2 «Агрегатные состояния вещества»

Электрические явления (29 ч)

24/1

1

Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел.

25/2 

1

Электроскоп. Электрическое поле.

26/3 

1

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.

27/4 

1

Объяснение электрических явлений.

28/5 

1

Проводники, полупроводники и непроводники электричества.

29/6 

1

Электрический ток. Источники электрического тока.

30/7 

1

Электрическая цепь и ее составные части.

31/8 

1

Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.

Направление электрического тока.

32/9 

1

Сила тока. Единицы силы тока.

33/10 

1

Амперметр. Измерение силы тока.

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

34/11

1

Электрическое напряжение. Единицы напряжения.

35/12

1

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения.

36/13 

1

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

37/14 

1

Закон Ома для участка цепи.

38/15 

1

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление.

39/16 

1

Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения.

40/17 

1

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

41/18 

1

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

42/19 

1

Последовательное соединение проводников.

43/20 

1

Параллельное соединение проводников.

44/21 

1

Решение задач.

45/22 

1

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

46/23 

1

Работа и мощность электрического тока.

47/24 

1

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

48/25 

1

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.

49/26 

1

Конденсатор.

50/27 

1

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание предохранители.

51/28 

1

Повторительно-обобщающий урок «Электрические явления».

52/29 

1

Контрольная работа №4 «Работа. Мощность. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор»

Электромагнитные явления (5 ч)

53/1

1

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии.

54/2 

1

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия».

55/3 

1

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.

56/4 

1

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.

Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

57/5 

1

Контрольная работа №5 «Электромагнитные явления»

Световые явления (12 ч)

58/1 

1

Источники света. Распространение света.

59/2 

1

Видимое движение светил.

60/3 

1

Отражение света. Закон отражения света.

61/4 

1

Плоское зеркало.

62/5 

1

Преломление света. Закон преломления света.

63/6 

1

Линзы. Оптическая сила линзы.

64/7 

1

Изображения, даваемые линзой.

65/8 

1

Лабораторная работа № 11 «Получение изображений при помощи линзы»

66/9 

1

Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз

67/10 

1

Глаз и зрение.

68/11

1

Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые явления».

69/12

1

Контрольная работа №6 «Световые явления»

Повторение (3 ч)

70/1

1

Повторение темы: «Тепловые явления. Агрегатные состояния вещества»

71/2

1

Повторение темы: «Электрические явления», «Электромагнитные явления»

72/3.

1

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса

9 класс

(68 ч, 2 ч в неделю)

урока

Кол-во часов

Тема

Законы движения и взаимодействия тел (23 ч)

1/1.

1

Материальная точка. Система отсчета.

2/2.

1

Перемещение.

3/3.

1

Определение координаты движущегося тела.

4/4.

1

Перемещение при прямолинейном и равномерном движении.

5/5.

1

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.

6/6.

1

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости.

7/7.

1

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.

8/8.

1

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости.

9/9.

1

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

10/10.

1

Относительность движения.

11/11.

1

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

12/12.

1

Второй закон Ньютона.

13/13.

1

Третий закон Ньютона.

14/14.

1

Свободное падение тел.

15/15.

1

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

16/16.

1

Закон всемирного тяготения.

17/17.

1

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.

18/18.

1

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

19/19.

1

Искусственные спутники Земли.

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

20/20.

1

Импульс тела. Закон сохранения импульса.

21/21.

1

Реактивное движение. Ракеты.

22/22.

1

Вывод закона сохранения механической энергии.

23/23.

1

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

Механические колебания и волны. Звук (12 ч)

24/1.

1

Колебательное движение. Свободные колебания.

25/2.

1

Величины, характеризующие колебательное движение.

26/3.

1

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

27/4.

1

Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

28/5.

1

Резонанс.

29/6.

1

Распространение колебаний в среде. Волны.

30/7.

1

Длина волны. Скорость распространения волн.

31/8.

1

Источники звука. Звуковые колебания.

32/9.

1

Высота, тембр и громкость звука.

33/10.

1

Распространение звука. Звуковые волны.

34/11.

1

Отражение звука. Звуковой резонанс.

35/12.

1

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

Электромагнитное поле (16 ч)

36/1.

1

Магнитное поле.

37/2.

1

Направление тока и направление линий его магнитного поля.

38/3.

1

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

39/4.

1

Индукция магнитного поля. Магнитный поток.

40/5.

1

Явление электромагнитной индукции.

41/6.

1

Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции».

42/7.

1

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

43/8.

1

Явление самоиндукции.

44/9.

1

Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.

45/10.

1

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

46/11.

1

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.

47/12.

1

Принципы радиосвязи и телевидения.

48/13.

1

Электромагнитная природа света.

49/14.

1

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

50/15.

1

Типы оптических спектров.

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

51/16.

1

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Строение атома и атомного ядра (11 ч)

52/1.

1

Радиоактивность. Модели атомов.

53/2.

1

Радиоактивные превращения атомных ядер.

54/3.

1

Экспериментальные методы исследования частиц.

Лабораторная работа № 6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром».

55/4.

1

Открытие протона и нейтрона.

56/5.

1

Состав атомного ядра. Ядерные силы.

57/6.

1

Энергия связи. Дефект масс.

58/7.

1

Деление ядер урана. Цепная реакция.

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков».

59/8.

1

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

60/9.

1

Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада.

61/10.

1

Решение задач. Лабораторная работа № 8 «Оценка периода полураспада находившихся в воздухе продуктов распада газа радона».

Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется дома)

62/11.

1

Термоядерная реакция.

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

Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

63/1.

1

Состав, строение и происхождение Солнечной системы.

64/2.

1

Большие тела Солнечной системы.

65/3.

1

Малые тела Солнечной системы.

66/4.

1

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд.

67/5.

1

Строение и эволюция Вселенной.

Повторение (1 ч)

68/1.

1

Итоговая контрольная работа

Комментировать
Свидетельство участника экспертной комиссии
Оставляйте комментарии к работам коллег и получите документ бесплатно!
Подробнее
Также Вас может заинтересовать
Комментарии
Добавить
публикацию
После добавления публикации на сайт, в личном кабинете вы сможете скачать бесплатно свидетельство и справку о публикации в СМИ.
Cвидетельство о публикации сразу
Получите свидетельство бесплатно сразу после добавления публикации.
Подробнее
Свидетельство за распространение педагогического опыта
Опубликует не менее 15 материалов и скачайте бесплатно.
Подробнее
Рецензия на методическую разработку
Опубликуйте материал и скачайте рецензию бесплатно.
Подробнее
Свидетельство участника экспертной комиссии
Стать экспертом и скачать свидетельство бесплатно.
Подробнее
Помощь