"РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «ФИЗИКА» на уровень среднего общего образования (10-11 классы)"

Планирование
Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Физика» в 10-11 классах средней школы отводит в универсальном профиле (У) 2 часа в неделю в течение каждого года обучения, 140 часов за курс; в технологическом профиле (Т) 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, 350 часов за курс.
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 среднего общего образования

(10-11 классы)

 

 

 

Составитель: Хромов Борис Николаевич,

учитель физики

Барабинск

Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Физика» для среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ9(ред. 19.12.2016)), Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями от 29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 г. №613), Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (принята решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)), авторской программы В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы (базовый и профильный уровни) /П. Г. Саенко, В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2014. и авторской программы Г.Я. Мякишева /Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл. Н. Н. Тулькибаева, А. Э. Пушкарев – М.: Просвещение, 2013 г.

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Физика» в 10-11 классах средней школы отводит в универсальном профиле (У) 2 часа в неделю в течение каждого года обучения, 140 часов за курс; в технологическом профиле (Т) 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, 350 часов за курс.

Предмет

Класс

Кол-во часов в неделю

Кол-во учебных недель

Всего часов

У

Т

У

Т

У

Т

Физика

10

2

5

36

36

72

180

11

2

5

34

31

68

170

Итого за курс:

140

350

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках: «Физика. 10 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 6 изд., перераб. И доп. – М.: «Просвещение», 2019 г. и «Физика. 11 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электронном носителе: базовый и профильный уровни/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. В. И. Николаева и Н. А. Парфентьевой. – 19 изд. – М.: «Просвещение», 2018 г.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»

в 10-11 классах

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;

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 должны отражать:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

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

для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:

способность 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;

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

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

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;

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

овладение умением 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;

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

способность 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 устанавливаются для учебного предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебного предмета «Физика» на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебного предмета «Физика» на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы учебного предмета «Физика» должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:

сформированность основ целостной научной картины мира;

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают предметные результаты изучения учебного предмета:

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать:

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников;

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

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

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне научится:

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.

2. Содержание учебного предмета «Физика»

на уровне среднего общего образования

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности.

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач.

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном уровнях.

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием источников энергии.

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.

Примерная программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов.

Базовый уровень

Физика и естественно-научный метод познания природы

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.

Механика

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.

Молекулярная физика и термодинамика

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.

Электродинамика

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.

Основы специальной теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Строение Вселенной

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.

Углубленный уровень

Физика и естественно-научный метод познания природы

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.

Механика

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела.

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохранения энергии.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.

Молекулярная физика и термодинамика

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа.

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Электродинамика

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы.

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений.

Основы специальной теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Предмет и задачи квантовой физики.

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.

Фотон.Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-¬волновой дуализм.Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.Ускорители элементарных частиц.

Строение Вселенной

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной.Темная материя и темная энергия.

Примерный перечень практических и лабораторных работ

(на выбор учителя)

Прямые измерения:

–измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;

–сравнение масс (по взаимодействию);

–измерение сил в механике;

–измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;

–оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);

–измерение термодинамических параметров газа;

–измерение ЭДС источника тока;

–измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов;

–определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).

Косвенные измерения:

–измерение ускорения;

–измерение ускорения свободного падения;

–определение энергии и импульса по тормозному пути;

–измерение удельной теплоты плавления льда;

–измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции);

–измерение внутреннего сопротивления источника тока;

–определение показателя преломления среды;

–измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;

–определение длины световой волны;

–определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям).

Наблюдение явлений:

–наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета;

–наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;

–наблюдение диффузии;

–наблюдение явления электромагнитной индукции;

–наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;

–наблюдение спектров;

–вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.

Исследования:

–исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или компьютера с датчиками;

–исследование движения тела, брошенного горизонтально;

–исследование центрального удара;

–исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;

–исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);

–исследование изопроцессов;

–исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;

–исследование остывания воды;

–исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;

–исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;

–исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;

–исследование явления электромагнитной индукции;

–исследование зависимости угла преломления от угла падения;

–исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета;

–исследование спектра водорода;

–исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):

–при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска;

–при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;

–при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;

–квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена);

–скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;

–напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе;

–угол преломления прямо пропорционален углу падения;

–при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;

Конструирование технических устройств:

–конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;

–конструирование рычажных весов;

–конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением;

–конструирование электродвигателя;

–конструирование трансформатора;

–конструирование модели телескопа или микроскопа.

Основное содержание

10 класс (универсальный профиль)

72 ч (2 часа в неделю)

Введение. Физика и физические методы изучения природы (1 ч)

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.

Механика (25 ч)

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.

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.

Основы молекулярно-кинетической теории (10 ч)

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха.

Основы термодинамики (8 ч)

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины.

Основы электродинамики (25 ч)

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. Ток в различных средах.

Повторение (3 ч)

Учебно-тематический план

10 класс (универсальный профиль)

72 ч (2 часа в неделю)

п/п

Тема

Кол-во часов

Лабораторные работы

Контрольные работы

1

Введение. Физика и физические методы изучения природы

1

-

-

2

Механика

25

2

2

2.1

Кинематика.

9

-

1

2.2

Динамика

8

1

-

2.3

Законы сохранения в механике. Статика.

8

1

1

3

Основы молекулярно-кинетической теории

10

1

1

3.1

Основы МКТ

8

1

1

3.2

Взаимные превращения жидкостей и газов

2

-

-

4

Основы термодинамики

8

-

1

5

Основы электродинамики

25

1

2

5.1

Электростатика

10

-

-

5.2

Законы постоянного тока

8

1

1

5.3

Электрический ток в различных средах

7

-

1

6

Повторение

3

-

-

Итого:

72

4

6

Лабораторные работы

10 класс (универсальный профиль)

Наименование лабораторных работ

Кол-во

часов

1

Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения»

1

2

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии»

1

3

Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака»

1

4

Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

1

Итого:

4

Основное содержание

10 класс (технологический профиль)

180 ч (5 часов в неделю)

Физика как наука. Методы научного познания природы. (2 ч)

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.

Механика (63 ч)

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение.

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии.Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны.

Молекулярная физика. Основы термодинамики (44 ч)

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы.Границы применимости модели идеального газа.

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Основы электродинамики (47 ч)

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля.

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.

Физический практикум (15 ч)

Повторение (9 ч)

Учебно-тематический план

10 класс (технологический профиль)

180 ч (5 часов в неделю)

Тема

Кол-во часов

Лабораторные работы

Контрольные работы

1

Физические методы изучения природы

2

-

-

2

Механика

63

2

3

2.1

Кинематика. Вращательное движение твердого тела.

23

-

1

2.2

Динамика

21

1

1

2.3

Законы сохранения в механике. Статика.

19

1

1

3

Молекулярная физика. Основы термодинамики.

44

1

3

3.1

Основы МКТ

8

-

-

3.2

Температура. Энергия теплового движения молекул.

7

-

1

3.3

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы

13

1

1

3.4

Основы термодинамики

16

-

1

4

Основы электродинамики

47

2

3

4.1

Электростатика

24

-

1

4.2

Законы постоянного тока

14

2

1

4.3

Электрический ток в различных средах

9

-

1

5

Физический практикум

15

15

-

6

Повторение

9

-

1

Итого:

180

20

10

Лабораторные и практические работы

10 класс (технологический профиль)

Наименование лабораторных работ

Кол-во

часов

1

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести»

1

2

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии»

1

3

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»

1

4

Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».

1

5

Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

1

6

Практическая работа №1 «Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении»

2

7

Практическая работа №2 «Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета при горизонтальной стрельбе»

2

8

Практическая работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»

2

9

Практическая работа №4 «Определение числа молекул в металлическом теле»

2

10

Практическая работа №5 «Измерение удельной теплоемкости вещества»

2

11

Практическая работа №6 «Исследование изотермического процесса»

1

12

Практическая работа №7 «Определение электроемкости конденсатора»

1

13

Практическая работа №8 «Определение влажности»

1

14

Практическая работа №9 «Исследование фоторезистора»

1

15

Практическая работа №10 «Определение удельного сопротивления проводника»

1

Итого:

20

Основное содержание

11 класс (универсальный профиль)

68 ч (2 часа в неделю)

Основы электродинамики (продолжение) (11 ч)

Магнитное поле (5 ч)

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.

Электромагнитная индукция (6 ч)

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.

Электромагнитные колебания и волны (11 ч)

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.

Оптика (18 ч)

Световые волны (10 ч)

Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.

Элементы теории относительности (3 ч)

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.

Излучения и спектры (5 ч)

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений.

Квантовая физика (13 ч)

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер.

Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 ч)

Единая физическая картина мира. Единая физическая картина мира.

Строение Вселенной (7 ч)

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд.

Повторение (4 ч)

Резерв (2 ч).

Учебно-тематический план

11 класс (универсальный профиль)

68 ч (2 часа в неделю)

Тема

Кол-во часов

Лабораторные работы

Контрольные работы

1

Основы электродинамики (продолжение)

11

2

1

1.1

Магнитное поле

5

1

1.2

Электромагнитная индукция

6

1

1

2

Электромагнитные колебания и волны

11

-

1

2.1

Электромагнитные колебания

3

-

-

2.2

Производство, передача и использование электрической энергии

4

-

-

2.3

Электромагнитные волны

4

-

1

3

Оптика

18

2

1

3.1

Световые волны

10

1

1

3.2

Элементы теории относительности

3

-

-

3.3

Излучения и спектры

5

1

-

4

Квантовая физика

13

-

1

4.1

Световые кванты

3

-

-

4.2

Атомная физика

3

-

-

4.3

Физика атомного ядра

6

-

1

4.4

Элементарные частицы

1

-

-

5

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества

2

-

-

6

Строение Вселенной

7

-

-

7

Повторение

4

-

-

8

Резерв

2

-

-

Итого:

68

4

4

Лабораторные работы

11 класс (универсальный профиль)

Наименование лабораторных работ

Кол-во

часов

1

Лабораторная работа №1: «Наблюдение действия магнитного поля на ток»

1

2

Лабораторная работа №2: «Изучение явления электромагнитной индукции»

1

3

Лабораторная работа №3: «Измерение показателя преломления стекла»

1

4

Лабораторная работа №4: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».

1

Итого:

4

Основное содержание

11 класс (технологический профиль)

170 ч (5 часов в неделю)

Основы электродинамики (продолжение) (19ч)

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.

Колебания и волны (43 ч)

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

Оптика (45 ч)

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.

Основы специальной теории относительности (4 ч)

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности.Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Квантовая физика (36 ч)

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.

Строение и эволюция Вселенной (20 ч)

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (3 ч)

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура.

Обобщающее повторение –21 ч

Физический практикум –15 ч

Учебно-тематический план

11 класс (технологический профиль)

170 ч (5 часов в неделю)

Тема

Кол-во часов

Лабораторные работы

Контрольные работы

1

Основы электродинамики (продолжение)

19

2

1

1.1

Магнитное поле

7

1

-

1.2

электромагнитная индукция

12

1

1

2

Колебания и волны

44

1

1

2.1

Механические колебания

10

1

-

2.2

Электромагнитные колебания

17

-

-

2.3

Производство, передача и использование электроэнергии

6

-

-

2.4

Механические и Электромагнитные волны

11

-

1

3

Оптика

28

4

1

3.1

Световые волны

22

3

1

3.2

Излучение и спектры

6

1

-

4

Элементы теории относительности

5

-

-

5

Квантовая физика

30

-

2

5.1

Световые кванты

11

-

1

5.2

Атомная физика

4

-

-

5.3

Физика атомного ядра

12

-

1

5.4

Элементарные частицы

3

-

-

6

Строение и Эволюция Вселенной

8

-

-

7

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил

2

-

-

8

Физический практикум

15

14

-

9

Повторение

19

-

1

Итого:

170

21

6

Лабораторные и практические работы

11 класс (технологический профиль)

Наименование лабораторных работ

Кол-во

часов

1

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток»

1

2

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции»

1

3

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»

1

4

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла»

1

5

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»

1

6

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решётки»

1

7

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

1

8

Практическая работа №1 «Изучение электромагнитных колебаний с помощью осциллографа»

2

9

Практическая работа №2 «Изучение резонанса в колебательном контуре»

2

10

Практическая работа №3 «Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы»

2

11

Практическая работа №4 «Изучение явления фотоэффекта»

2

12

Практическая работа №5 «Использование закона сохранения импульса при изучении треков заряженных частиц»

2

13

Практическая работа №6 «Градуирование спектроскопа и нахождение длины световой волны»

2

14

Практическая работа №7 «Изучение работы трансформатора»

2

Итого:

21

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тематическое планирование.

10 класс (универсальный профиль)

72 ч (2 часа в неделю)

урока

Кол-во часов

Тема

Введение. Физика и физические методы изучения природы (1 час)

1

1

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты

Механика (25 часов)

Кинематика (9 часов)

2

1

Механическое движении. Система отсчета.

3

1

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Решение задач.

4

1

Графики прямолинейного равномерного движения. Решение задач.

5

1

Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей.

6

1

Прямолинейное равноускоренное движение.

7

1

Равномерное движение точки по окружности.

8

1

Кинематика абсолютно твердого тела

9

1

Решение задач по теме «Кинематика».

10

1

Контрольная работа №1 «Кинематика»

Динамика (8 часов)

11

1

Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица массы.

12

1

Первый закон Ньютона.

13

1

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.

14

1

Принцип относительности Галилея.

15

1

Сила тяжести и сила всемирного тяготения.

16

1

Вес. Невесомость.

17

1

Деформации и силы упругости. Закон Гука.

18

1

Силы трения. Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения»

Законы сохранения в механике (8 часов)

19

1

Импульс. Закон сохранения импульса.

20

1

Решение задач на закон сохранения импульса.

21

1

Механическая работа и мощность силы.

22

1

Кинетическая энергия

23

1

Работа силы тяжести и упругости.

24

1

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике.

25

1

Лабораторная работа №2. «Изучение закона сохранения механической энергии».

26

1

Контрольная работа №2. «Динамика. Законы сохранения в механике»

Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов)

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов)

27

1

Основные положения МКТ.

28

1

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул.

29

1

Основное уравнение МКТ

30

1

Температура. Энергия теплового движения молекул.

31

1

Уравнение состояния идеального газа

32

1

Газовые законы

33

1

Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака»

34

1

Контрольная работа №3 «Основы МКТ»

Взаимные превращения жидкостей и газов (2 часа)

35

1

Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.

36

1

Влажность воздуха

Основы термодинамики (8 часов)

37

1

Внутренняя энергия.

38

1

Работа в термодинамике.

39

1

Количество теплоты. Уравнение теплового баланса.

40

1

Решение задач на уравнение теплового баланса

41

1

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики

42

1

Принцип действия и КПД тепловых двигателей.

43

1

Решение задач по теме «Основы термодинамики»

44

1

Контрольная работа № 4 на тему «Основы термодинамики»

Основы электродинамики (25 часа)

Электростатика (10 часов)

45

1

Заряд. Закон сохранения заряда.

46

1

Закон Кулона.

47

1

Электрическое поле. Напряженность

48

1

Поле точечного заряда, сферы. Принцип суперпозиции.

49

1

Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП

50

1

Потенциал. Разность потенциалов.

51

1

Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности

52

1

Решение задач по теме «Потенциальная энергия. Разность потенциалов»

53

1

Электроемкость. Конденсатор.

54

1

Энергия заряженного конденсатора

Законы постоянного тока (8 часов)

55

1

Электрический ток. Сила тока

56

1

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление

57

1

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

58

1

Решение задач на закон Ома и соединение проводников.

59

1

Работа и мощность постоянного тока.

60

1

ЭДС. Закон Ома для полной цепи.

61

1

Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».

62

1

Контрольная работа № 5. «Законы постоянного тока».

Электрический ток в различных средах (7 часов)

63

1

Электрическая проводимость различных веществ. Проводимость металлов.

64

1

Зависимость сопротивления проводника от температуры.

65

1

Ток в полупроводниках.

66

1

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.

67

1

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.

68

1

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды.

69

1

Контрольная работа № 6. «Электрический ток в различных средах».

Повторение (3 часа)

70

1

Повторение «Механика»

71

1

Повторение «Основы МКТ»

72

1

Повторение «Основы Т/Д»

Тематическое планирование.

10 класс (технологический профиль)

180 ч (5 часов в неделю)

урока

Кол-во часов

Тема

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ (2 часа)

1/1

1

Научный метод познания окружающего мира

2/2

1

Физическая картина мира

МЕХАНИКА (63 часов)

Кинематика. Вращательное движение твердого тела (23 часа)

3/1

1

Движение точки и тела. Положение точки в пространстве

4/2

1

Способы описания движения. Система отсчёта. Перемещение

5/3

1

Равномерное прямолинейное движение

6/4

1

Повторение. Решение задач.

7/5

1

Мгновенная скорость. Сложение скоростей.

8/6

1

Повторение. Решение задач.

9/7

1

Ускорение. Единицы ускорения.

10/8

1

Скорость при движении с постоянным ускорением.

11/9

1

Уравнения движения с постоянным ускорением.

12/10

1

Повторение. Решение задач.

13/11

1

Свободное падение.

14/12

1

Повторение. Решение задач.

15/13

1

Движение с постоянным ускорением свободного падения.

16/14

1

Повторение. Решение задач.

17/15

1

Повторение. Решение задач.

18/16

1

Равномерное движение точки по окружности.

19/17

1

Повторение. Решение задач.

20/18

1

Кинематика твёрдого тела.

21/19

1

Повторение. Решение задач.

22/20

1

Вращательное движение твёрдого тела.

23/21

1

Повторение. Решение задач.

24/22

1

Повторение. Решение задач.

25/23

1

Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика»

Динамика (21 час)

26/1

1

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона.

27/2

1

Второй закон Ньютона.

28/3

1

Решение задач на I и II законы Ньютона

29/4

1

Третий закон Ньютона.

30/5

1

Решение задач на законы Ньютона (I часть).

31/6

1

Решение задач на законы Ньютона (II часть)

32/7

1

Решение задач на законы Ньютона (III часть)

33/8

1

Решение задач на законы Ньютона (IV часть)

34/9

1

Принцип относительности в механике.

35/10

1

Повторение. Решение задач.

36/11

1

Силы в природе. Силы всемирного тяготения.

37/12

1

Закон всемирного тяготения.

38/13

1

Первая космическая скорость.

39/14

1

Сила тяжести и вес. Невесомость.

40/15

1

Силы упругости. Закон Гука.

41/16

1

Силы трения.

42/17

1

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести»

43/18

1

Силы сопротивления при движении твёрдых тел в жидкостях и газах.

44/19

1

Повторение. Решение задач.

45/20

1

Повторение. Решение задач.

46/21

1

Контрольная работа №2 по теме: «Динамика»

Законы сохранения в механике. Статика (19 часов)

47/1

1

Импульс. Закон сохранения импульса.

48/2

1

Реактивное движение.

49/3

1

Повторение. Решение задач.

50/4

1

Работа силы. Мощность. Энергия.

51/5

1

Кинетическая энергия и её изменение.

52/6

1

Работа силы тяжести. Работа силы упругости.

53/7

1

Потенциальная энергия.

54/8

1

Повторение. Решение задач.

55/9

1

Закон сохранения энергии в механике.

56/10

1

Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения.

57/11

1

Повторение. Решение задач.

58/12

1

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии»

59/13

1

Повторение. Решение задач.

60/14

1

Равновесие тел.

61/15

1

Первое условие равновесия твёрдого тела.

62/16

1

Момент силы. Второе условие равновесия твёрдого тела.

63/17

1

Повторение. Решение задач.

64/18

1

Повторение. Решение задач.

65/19

1

Контрольная работа №3 по теме: «Законы сохранения в механике»

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (44 часа)

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов)

66/1

1

Основные положения молекулярно-кинетической теории.

67/2

1

Масса молекул. Количество вещества.

68/3

1

Повторение. Решение задач.

69/4

1

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел.

70/5

1

Кристаллические тела. Аморфные тела.

71/6

1

Идеальный газ. Среднее значение квадрата скорости молекул.

72/7

1

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.

73/8

1

Повторение. Решение задач.

Температура. Энергия теплового движения молекул. (7 часов)

74/1

1

Температура и тепловое равновесие.

75/2

1

Определение температуры. Абсолютная температура.

76/3

1

Повторение. Решение задач.

77/4

1

Измерение скорости молекул газа.

78/5

1

Повторение. Решение задач.

79/6

1

Повторение. Решение задач.

80/7

1

Контрольная работа №4 по теме: «Молекулярная физика»

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. (13 часов)

81/1

1

Уравнение состояния идеального газа.

82/2

1

Газовые законы.

83/3

1

Повторение. Решение задач.

84/4

1

Повторение. Решение задач.

85/5

1

Повторение. Решение задач.

86/6

1

Повторение. Решение задач.

87/7

1

Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»

88/8

1

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение.

89/9

1

Влажность воздуха.

90/10

1

Повторение. Решение задач.

91/11

1

Повторение. Решение задач.

92/12

1

Повторение. Подготовка к контрольной работе.

93/13

1

Контрольная работа №5 по теме: «Газы, жидкости и твёрдые тела»

Основы термодинамики (16 часов)

94/1

1

Внутренняя энергия.

95/2

1

Работа в термодинамике.

96/3

1

Количество теплоты.

97/4

1

Первый закон термодинамики.

98/5

1

Применение первого закона термодинамики к различным процессам.

99/6

1

Повторение. Решение задач.

100/7

1

Необратимость тепловых процессов в природе.

101/8

1

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе.

102/9

1

Повторение. Решение задач.

103/10

1

Принципы действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.

104/11

1

Повторение. Решение задач.

105/12

1

Повторение. Решение задач.

106/13

1

Повторение. Решение задач.

107/14

1

Повторение. Решение задач.

108/15

1

Повторение. Решение задач.

109/16

1

Контрольная работа № 6 по теме: «Термодинамика»

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (47 часов)

Электростатика (24 часа)

110/1

1

Электрический заряд и элементарные частицы.

Закон сохранения электрического заряда.

111/2

1

Закон Кулона. Единица электрического заряда.

112/3

1

Повторение. Решение задач.

113/4

1

Повторение. Решение задач.

114/5

1

Повторение. Решение задач.

115/6

1

Повторение. Решение задач.

116/7

1

Повторение. Решение задач.

117/8

1

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля.

118/9

1

Силовые линии электрического поля. Напряжённость поля заряженного шара.

119/10

1

Решение задач

120/11

1

Проводники в электростатическом поле.

121/12

1

Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков

122/13

1

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле

123/14

1

Потенциал и разность потенциалов.

124/15

1

Повторение. Решение задач.

125/16

1

Связь между напряжённостью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.

126/17

1

Повторение. Решение задач.

127/18

1

Повторение. Решение задач.

128/19

1

Электроёмкость. Конденсаторы.

129/20

1

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

130/21

1

Повторение. Решение задач.

131/22

1

Повторение. Решение задач.

132/23

1

Повторение. Подготовка к контрольной работе.

133/24

1

Контрольная работа №7 по теме: «Электростатика»

Законы постоянного тока (14 часов)

134/1

1

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока.

135/2

1

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.

136/3

1

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

137/4

1

Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».

138/5

1

Повторение. Решение задач.

139/6

1

Повторение. Решение задач.

140/7

1

Работа и мощность тока.

141/8

1

Повторение. Решение задач.

142/9

1

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

143/10

1

Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

144/11

1

Повторение. Решение задач.

145/12

1

Повторение. Решение задач.

146/13

1

Повторение. Подготовка к контрольной работе.

147/14

1

Контрольная работа №8 по теме: «Законы постоянного тока»

Электрический ток в различных средах (9 часов)

148/1

1

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов.

149/2

1

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей.

150/3

1

Электрический ток через контакт полупроводников р- и п- типа. Полупроводниковый диод. Транзисторы.

151/4

1

Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка.

152/5

1

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.

153/6

1

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.

154/7

1

Повторение. Решение задач.

155/8

1

Повторение. Подготовка к контрольной работе.

156/9

1

Контрольная работа №9 по теме: «Электрический ток в различных средах»

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (15 часов)

157/1-158/2

2

Практическая работа №1 «Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении»

159/3-160/4

2

Практическая работа №2 «Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета при горизонтальной стрельбе»

161/5-162/6

2

Практическая работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»

163/7-164/8

2

Практическая работа №4«Определение числа молекул в металлическом теле»

165/9-166/10

2

Практическая работа №5 «Измерение удельной теплоемкости вещества»

167/11

1

Практическая работа №6 «Исследование изотермического процесса»

168/12

1

Практическая работа №7 «Определение электроемкости конденсатора»

169/13

1

Практическая работа №8 «Определение влажности»

170/14

1

Практическая работа №9 «Исследование фоторезистора»

171/15

1

Практическая работа №10 «Определение удельного сопротивления проводника»

ПОВТОРЕНИЕ (9 часов)

172/1-178/7

7

Повторение.

179/8

1

Итоговая контрольная работа.

180/9

1

Заключительное занятие.

Тематическое планирование.

11 класс (универсальный профиль)

68 ч (2 часа в неделю)

урока

Кол-во часов

Тема

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (Продолжение) (11 часов)

Магнитное поле (5 часов)

1/1

1

Магнитное поле, его свойства.

2/2

1

Магнитное поле постоянного электрического тока.

3/3

1

Действие магнитного поля на проводник с током. Лабораторная работа №1: «Наблюдение действия магнитного поля на ток»

4/4

1

Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд.

5/5

1

Зачет по теме «Магнитное поле»

Электромагнитная индукция (6 часов)

6/1

1

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.

7/2

1

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

8/3

1

Самоиндукция. Индуктивность.

9/4

1

Лабораторная работа №2: «Изучение явления электромагнитной индукции»

10/5

1

Электромагнитное поле.

11/6

1

Контрольная работа №1 по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (11 часов)

Электромагнитные колебания (3 часа)

12/1

1

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.

13/2

1

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях.

14/3

1

Переменный электрический ток

Производство, передача и использование электрической энергии (4 часа)

15/1

1

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.

16/2

1

Решение задач по теме: «Трансформаторы»

17/3

1

Производство и использование электрической энергии

18/4

1

Передача электроэнергии.

Электромагнитные волны (4 часа)

19/1

1

Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн.

20/2

1

Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник

21/3

1

Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.

22/4

1

Контрольная работа №2 «Электромагнитные колебания и волны»

ОПТИКА (18 часов)

Световые волны (10 часов)

23/1

1

Скорость света.

24/2

1

Закон отражения света. Решение задач на закон отражение света.

25/3

1

Закон преломления света. Решение задач на закон преломления света.

26/4

1

Лабораторная работа №3: «Измерение показателя преломления стекла»

27/5

1

Линза. Построение изображения в линзе.

28/6

1

Дисперсия света.

29/7

1

Интерференция света. Дифракция света.

30/8

1

Поляризация света

31/9

1

Решение задач по теме: «Оптика. Световые волны»

32/10

1

Контрольная работа №3 «Оптика. Световые волны»

Элементы теории относительности (3 часа)

33/1

1

Постулаты теории относительности.

34/2

1

Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость энергии тела от скорости его движения.

35/3

1

Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией.

Излучение и спектры (5 часов)

36/1

1

Виды излучений. Шкала электромаг-нитных излучений.

37/2

1

Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ.

38/3

1

Лабораторная работа №4: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».

39/4

1

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.

40/5

1

Рентгеновские лучи.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 часов)

Световые кванты (3 часа)

41/1

1

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.

42/2

1

Фотоны.

43/3

1

Применение фотоэффекта

Атомная физика (3 часа)

44/1

1

Строение атома. Опыты Резерфорда.

45/2

1

Квантовые постулаты Бора.

46/3

1

Лазеры.

Физика атомного ядра (6 часов)

47/1

1

Строение атомного ядра. Ядерные силы.

48/2

1

Энергия связи атомных ядер.

49/3

1

Закон радиоактивного распада.

50/4

1

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.

51/5

1

Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений.

52/6

1

Контрольная работа №4 «Световые кванты. Физика атомного ядра»

Элементарных частиц (1час)

53/1

1

Физика элементарных частиц.

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 часа)

54/1

1

Единая физическая картина мира.

55/2

1

Физика и научно-техническая революция.

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (7 часов)

56/1

1

Строение Солнечной системы.

57/2

1

Система Земля-Луна.

58/3

1

Общие сведения о Солнце.

59/4

1

Источники энергии и внутреннее строение Солнца.

60/5

1

Физическая природа звезд.

61/6

1

Наша Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.

62/7

1

Происхождение и эволюция галактик и звезд.

Повторение (4 часа)

63/1

1

Механика.Законы сохранения

64/2

1

Молекулярная физика.Термодинамика.

65/3

1

Электростатика

66/4

1

Законы постоянного тока.

Резерв (2 часа)

67/1-68/2

2

Тематическое планирование.

11 класс (технологический профиль)

170 ч (5 часов в неделю)

урока

Кол-во часов

Тема

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение) (19 часов)

Магнитное поле (8 часов)

1/1

1

Взаимодействие токов. Магнитное поле.

2/2

1

Вектор магнитной индукции.

3/3

1

Сила Ампера

4/4

1

Применение закона Ампера

5/5

1

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток»

6/6

1

Сила Лоренца.

7/7

1

Повторение. Решение задач.

8/8

1

Магнитные свойства вещества.

Электромагнитная индукция (11 часов)

9/1

1

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток.

10/2

1

Направление индукционного тока. Правило Ленца.

11/3

1

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции»

12/4

1

Закон электромагнитной индукции.

13/5

1

Повторение. Решение задач.

14/6

1

Вихревое электрическое поле.

15/7

1

ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон.

16/8

1

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

17/9

1

Электромагнитное поле.

18/10

1

Повторение. Решение задач.

19/11

1

Контрольная работа. №1 по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (43 часа)

Механические колебания (10 часов)

20/1

1

Свободные колебания. Математический маятник.

21/2

1

Динамика колебательного движения.

22/3

1

Гармонические колебания.

23/4

1

Фаза колебаний.

24/5

1

Решение задач.

25/6

1

Решение задач.

26/7

1

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»

27/8

1

Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Применение резонанса и борьба с ним.

28/9

1

Решение задач.

29/10

1

Решение задач.

Электромагнитные колебания (17 час)

30/1

1

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращения энергии при электромагнитных колебаниях.

31/2

1

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.

32/3

1

Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний.

33/4

1

Решение задач.

34/5

1

Решение задач.

35/6

1

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения.

36/7

1

Решение задач.

37/8

1

Конденсатор в цепи переменного тока.

38/9

1

Решение задач.

39/10

1

Катушка индуктивности в цепи переменного тока.

40/11

1

Решение задач.

41/12

1

Решение задач.

42/13

1

Решение задач.

43/14

1

Резонанс в электрической цепи.

44/15

1

Генератор на транзисторе. Автоколебания.

45/16

1

Решение задач.

46/17

1

Решение задач.

Производство, передача и использование электрической энергии. (6 часов)

47/1

1

Генерирование электрической энергии.

48/2

1

Трансформаторы.

49/3

1

Решение задач.

50/4

1

Производство и использование электрической энергии. Передача электроэнергии.

51/5

1

Решение задач.

52/6

1

Повторение. Решение задач.

Механические и электромагнитные волны (11 часов)

53/1

1

Волны и их распространение.

54/2

1

Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны.

55/3

1

Волны в среде. Звуковые волны.

56/4

1

Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн.

57/5

1

Плотность потока электромагнитного излучения.

58/6

1

Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи.

59/7

1

Как осуществляется модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн.

60/8

1

Распространение радиоволн. Радиолокация.

61/9

1

Понятие о телевидении. Развитие средств связи.

62/10

1

Решение задач.

63/11

1

Контрольная работа №2 по теме: «Колебания и волны»

ОПТИКА (28 часа)

Световые волны (22 часа)

64/1

1

Скорость света.

65/2

1

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.

66/3

1

Повторение. Решение задач.

67/4

1

Закон преломления света.

68/5

1

Повторение. Решение задач.

69/6

1

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла»

70/7

1

Полное отражение.

71/8

1

Линза. Построение изображений в линзе.

72/9

1

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.

73/10

1

Решение задач.

74/11

1

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»

75/12

1

Решение задач.

76/13

1

Дисперсия света.

77/14

1

Интерференция механических волн.

78/15

1

Интерференция света. Применение интерференции.

79/16

1

Дифракция механических волн. Дифракция света.

80/17

1

Дифракционная решётка.

81/18

1

Повторение. Решение задач.

82/19

1

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решётки»

83/20

1

Поперечность световых волн. Поляризация света.

84/21

1

Решение задач.

85/22

1

Контрольная работа №3 по теме: «Световые волны»

Элементы теории относительности (5 часов)

86/1

1

Постулаты теории относительности.

87/2

1

Следствия из постулатов теории относительности.

88/3

1

Решение задач.

89/4

1

Релятивистская динамика.

90/5

1

Решение задач.

Излучение и спектры (6 часов)

91/1

1

Виды излучений.

92/2

1

Виды спектров.

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

93/3

1

Спектральные аппараты. Спектральный анализ.

94/4

1

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.

95/5

1

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.

96/6

1

Повторение. Решение задач.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (28 ч)

Световые кванты (11 часов)

97/1

1

Фотоэффект.

98/2

1

Теория фотоэффекта.

99/3

1

Решение задач.

100/4

1

Применение фотоэффекта.

101/5

1

Фотоны.

102/6

1

Решение задач.

103/7

1

Давление света. Химическое действие света.

104/8

1

Решение задач.

105/9

1

Решение задач.

106/10

1

Контрольная работа №4 по теме «Квантовая физика»

107/11

1

Электромагнитная картина мира

Атомная физика (4 часа)

108/1

1

Строение атома. Опыты Резерфорда.

109/2

1

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.

110/3

1

Лазеры.

111/4

1

Повторение. Решение задач.

Физика атомного ядра (12 часов)

112/1

1

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

113/2

1

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения.

114/3

1

Радиоактивные превращения.

115/4

1

Закон радиоактивного распада.

116/5

1

Изотопы. Решение задач.

117/6

1

Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона.

118/7

1

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи.

119/8

1

Ядерные реакции. Деление ядер урана.

120/9

1

Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.

121/10

1

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии.

122/11

1

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.

123/12

1

Контрольная работа №5 по теме: «Атомная и ядерная физика»

Элементарные частицы (3 часа)

124/1

1

Три этапа в развитии физики элементарных частиц.

125/2

1

Открытие позитрона. Античастицы.

126/3

1

Повторение. Решение задач.

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (8 ЧАСОВ)

127/1

1

Видимое движение небесных тел. Законы движения планет.

128/2

1

Система Земля - Луна

129/3

1

Солнечная система

130/4

1

Основные характеристики звезд. Солнце.

131/5

1

Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности

132/6

1

Эволюция звезд

133/7

1

Галактики. Наша Галактика – Млечный Путь.

134/8

1

Строение и эволюция Вселенной

Физика и научно-технический прогресс (2 часа)

135/1

1

Современная научная картина мира.

136/2

1

Физика и НТР.

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (15 ЧАСОВ)

137/1-

138/2

2

Практическая работа №1 «Изучение электромагнитных колебаний с помощью осциллографа»

139/3-

140/4

2

Практическая работа №2 «Изучение резонанса в колебательном контуре»

141/5-

142/6

2

Практическая работа №3 «Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы»

143/7-

144/8

2

Практическая работа №4 «Изучение явления фотоэффекта»

145/9-

146/10

2

Практическая работа №5 «Использование закона сохранения импульса при изучении треков заряженных частиц»

147/11-

148/12

2

Практическая работа №6 «Градуирование спектроскопа и нахождение длины световой волны»

149/13-

150/14

2

Практическая работа №7 «Изучение работы трансформатора»

151/15

1

Зачётпо практикуму

ПОВТОРЕНИЕ (19 ЧАСОВ)

152/1

1

Кинематика

153/2

1

Динамика

154/3

1

Криволинейное движение

155/4

1

Вращательное движение

156/5

1

Молекулярная физика

157/6

1

Термодинамика

158/7

1

Электростатика

159/8

1

Постоянный электрический ток

160/9

1

Магнитное поле

161/10

1

Электромагнитные колебания и волны

162/11

1

Оптика

163/12

1

Квантовая физика

164/13

1

Атомная и ядерная физика

165/14-

166/15

2

Решение тестовых заданий

167/16-168/17

2

Решение тестовых заданий

169/18

1

Анализ решения

170/19

1

Итоговое занятие

Комментировать
Свидетельство участника экспертной комиссии
Оставляйте комментарии к работам коллег и получите документ бесплатно!
Подробнее
Также Вас может заинтересовать
Физика
Разное по физике для «Закон Пуассона»
Физика
Презентации по физике для 10 класса ««Өткізгіштерді тізбектей жалғау заңын тексеру»
Физика
Конспект занятия по физике для 8 класса «Решение задач по теме "Тепловые явления" 8 класс.»
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