Перышкин А. В. Физика-7




Скачать 1.2 Mb.
Название Перышкин А. В. Физика-7
страница 1/7
Тип Пояснительная записка
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Пояснительная записка
  1   2   3   4   5   6   7




Пояснительная записка

Статус документа

Рабочая программа по физике для 7–9 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 204 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7–9 классах (по 68 ч в каждом из расчета 2 ч в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативными документами:

  • Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312);

  • учебниками (включенными в Федеральный перечень):

  • Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2011;

  • Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2011;

  • Перышкин А.В. Физика-9 – М.: Дрофа, 2011.

  • сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:

  • Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2007. – 192с.

  • Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 7-9 класс– М.: Просвещение, 2011.

Цели изучения курса – выработка компетенций:

  • общеобразовательных:

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.

  • предметно-ориентированных:

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников информации, в том числе компьютерных;

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности.

Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

Цели изучения физики

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.

Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут

В результате изучения физики 7 класса ученик должен

знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, атомное ядро,

  • смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,

  • смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии

  • уметь:

  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию

  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры;

  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления

  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях;

  • решать задачи на применение изученных физических законов;

  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

  • для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств;

  • контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;

  • рационального применения простых механизмов;

В результате изучения физики 8 класса ученик должен

знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;

  • смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;

уметь:

  • описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света;

  • использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;

  • представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;

  • выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

  • решать задачи на применение изученных физических законов;

  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

  • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

  • для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;

  • контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;

В результате изучения физики ученик 9 класса должен

знать/понимать:

  • смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро.

  • смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, потенциальная энергия.

  • смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения импульса, и механической энергии..

уметь:

  • описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение. равноускоренное прямолинейное движение., механические колебания и волны.. действие магнитного поля на проводник с током. электромагнитную индукцию,

  • использовать физические приборы для измерения для измерения физических величин: расстояния. промежутка времени.

  • представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени. периода колебаний от длины нити маятника.

  • выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ

  • приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых представлений

  • решать задачи на применение изученных законов

использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни.

рабочая программа (содержание образования)

ФИЗИКА

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)
I. ведение (6 ч)
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин.

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента.

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника. Экспериментальный и теоретический методы изучения природы. Измерение физических величин.

Погрешность измерения.

Построение графика по результатам экспериментов. Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов.
Лабораторные работы и опыты.

1.Определение цены деления измерительного прибора.

2. Измерение длины.

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.)
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества.

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела.

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул.

Три состояния вещества.

Фронтальная лабораторная работа.

1.Измерение размеров малых тел.
III.Взаимодействие тел. (21 час.)
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость.

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение.

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность.

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение.

Упругая деформация.

Лабораторные работы и опыты.

1.Измерение массы тела на рычажных весах.

2.Измерение объема жидкости и твердого тела.

3.Измерение плотности твердого вещества.

4. Измерение плотности жидкости.

5.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

6. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.

7. Сложение сил, направленных под углом.

8. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.

9. Измерение скорости равномерного движения.

10.Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения

11. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения

12. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.


IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (22 час)
Давление. Опыт Торричелли.

Барометр-анероид.

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления.

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры.

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.

Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс.

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.

Лабораторные работы и опыты.

1.Измерение выталкивающей силы ( архимедовой), действующей на погруженное в жидкость тело.

2.Выяснение условий плавания тела в жидкости.


V. Работа и мощность. Энергия. (11 часов.)
Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов.

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики.

Лабораторные работы и опыты.

1.Выяснение условия равновесия рычага.

2.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости.

3. Измерение мощности

4. Нахождение центра тяжести плоского тела.

5. Измерение кинетической энергии тела.

6. Измерение изменения потенциальной энергии тела.

Резерв 4 часов
8 класс

(68 часов, 2 часа в неделю)
I.Тепловые явления (25 часов)
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса теплопередачи.

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии.

Теплопроводность.

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

Конвекция.

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания.

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния

вещества.

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации.

Работа пара и газа при расширении.

Кипение жидкости. Влажность воздуха.

Тепловые двигатели.

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях.

КПД теплового двигателя.

Лабораторные работы и опыты

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.

2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра.

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

4. Изучение явления теплообмена.

II.Электрические явления. (27часов)
Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон.

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов.

Объяснение электрических явлений.

Проводники и непроводники электричества.

Действие электрического поля на электрические заряды.

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения.

Сопротивление. Единицы сопротивления.

Закон Ома для участка электрической цепи.

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление.

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения.

Реостаты.

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока.

Мощность электрического тока.

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике.

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы.

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами.

Нагревание проводников электрическим током.

Количество теплоты, выделяемое проводником с током.

Лампа накаливания. Короткое замыкание.

Предохранители.

Лабораторные работы и опыты.

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

2. Изучение последовательного соединения проводников.

3.Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении.

4.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.

5.Измерение работы и мощности электрического тока.

6. Наблюдение электрического взаимодействия тел.

7.Измерение КПД установки с электрическим нагревателем.

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении.

9. Изучение параллельного соединения проводников.

10. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.

11. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.

12. Изготовление гальванического элемента.

13. Изучение электрических свойств жидкостей.

Ш.Электромагнитные явления. (6 часов)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.

Лабораторные работы и опыты.


  1. Изучение принципа действия электродвигателя.

  2. Изучение принципа действия электромагнитного реле.

  3. Изучение взаимодействия постоянных магнитов

  4. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.

  5. Исследование явления намагничивания железа.

  6. Определение полюсов электромагнита.

  7. Сборка электромагнита и испытание его действия.

  8. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.



IV.Световые явления. (10 часов)
Источники света.

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Луч. Закон отражения света.

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой.

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

Оптические приборы.

Глаз и зрение. Очки.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Изучение явления распространения света.

  2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.

  3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале.

  4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.

  5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

  6. Получение изображений с помощью собирающей линзы.

  7. Наблюдение явления дисперсии света.

Резерв 2 часа

9класс

(68 часов, 2 часа в неделю)
I. Физические методы изучения природы. (4 часа)
Экспериментальный и теоретический методы измерения физ.величин.

Погрешность измерения. Построение графика по результатам эксперимента. Использование результатов для построения физических теорий и предсказание значения величины, характеризующих изучаемое явление. Формулировка и экспериментальная проверка гипотезы. Теоретическое предсказание хода некоторых процессов.

Использование законов природы на практике. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний по тепловым и электрическим явлениям.

Построение и проверка гипотез. Систематизация в виде таблиц, графиков, теоретические выводы и умозаключения.

II. Законы взаимодействия и движения тел. (27 часов)
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета.

Определение координаты движущего тела.

Графики зависимости кинематических величин от времени.

Прямолинейное равноускоренное движение.

Скорость равноускоренного движения.

Перемещение при равноускоренном движении.

Определение координаты движущего тела.

Графики зависимости кинематических величин от времени.

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета.

Первый закон Ньютона.

Второй закон Ньютона.

Третий закон Ньютона. Свободное падение

Закон Всемирного тяготения.

Криволинейное движение

Движение по окружности.

Искусственные спутники Земли. Ракеты.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Движение тела брошенного вертикально вверх.

Движение тела брошенного под углом к горизонту.

Движение тела брошенного горизонтально.

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах.

Лабораторные работы и опыты.

1. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении

2.Измерение ускорения свободного падения.

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.

III.Механические колебания и волны. Звук. (11часов)
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник.

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити.

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны.

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/

Распространение звука.

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс.

Лабораторные работы и опыты.

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

2. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.

3. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.

IV.Электромагнитные явления. (12 часов)
Взаимодействие магнитов.

Магнитное поле.

Взаимодействие проводников с током.

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля.

Направление тока и направление его магнитного поля.

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

Магнитный поток. Электромагнитная индукция.

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока.

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.

Электродвигатель.

Электрогенератор

Свет – электромагнитная волна.

Фронтальная лабораторная работа.

1..Изучение явления электромагнитной индукции.

2. Изучение принципа действия трансформатора.

V.Строение атома и атомного ядра (14 часов)
Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц.

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра.

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы.

Заряд ядра. Массовое число ядра.

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях.

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы.

Энергия связи частиц в ядре.

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер.

Использование ядерной энергии. Дозиметрия.

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию.

Атомная энергетика. Термоядерные реакции.

Биологическое действие радиации.

Лабораторные работы и опыты.

  1. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

  2. Наблюдение линейчатых спектров излучения.

  3. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.

Резерв 4 часа

7 класс





Глава

Тема занятия

Домашнее задание

Дата урока

Корректировка даты

1

Введение

Инструктаж по ТБ и ОТ.Что изучает физика. Наблюдения и опыты

§§1-3, Л.№5, 12.

2.09




2

Введение

Физические величины. Измерение физических величин.

§§4,5. Упр.1, Л.№25.

6.09




3

Введение

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора».

Л.31,32,37

9.09




4

Введение

Физика и техника.

§6,задание1.

13.09




5

Глава1. Первоначальные сведения о строении вещества

Строение вещества. Молекулы

§§7,8 Л.№53,54,42

16.09




6

Глава1. Первоначальные сведения о строении вещества

Лабораторная работа №2. «Измерение молекул малых тел»

Л.№23,34

20.09




7

Глава1. Первоначальные сведения о строении вещества

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.

§9, задание 2(1), Л.№66

23.09




8

Глава1. Первоначальные сведения о строении вещества

Взаимное притяжение и отталкивание молекул.

§10. Упр.2(1), Л.№74,80,83*.

27.09




9

Глава1. Первоначальные сведения о строении вещества

Три состояния вещества. Различие в молекулярном строение твердых тел, жидкостей и газов.

§§11,12, задание 3, Л.№84.

30.09




10

Глава1. Первоначальные сведения о строении вещества

Повторительно-обобщающий урок по теме «Первоначальные сведения о строении вещества».

Л.№65,67,77-79,81,82

4.10




11

Глава2. Взаимодействие тел

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

§§13,14, задание 4, Л.№99,101*,103*.

7.10




12

Глава2. Взаимодействие тел

Скорость. Единицы скорости.
Лабораторная работа№3 «Измерение скорости равномерного движения».

§15, Упр.4 (1,4), Л.№137*.

11.10




13

Глава2. Взаимодействие тел

Расчет пути и времени движения. Решение задач.

16, Упр.5 (2,4), Л.№128*

14.10




14

Глава2. Взаимодействие тел

Явление инерции. Решение задач

§17.

18.10




15

Глава2. Взаимодействие тел

Взаимодействие тел.

§18, Л.№207,209,212*.

21.10




16

Глава2. Взаимодействие тел

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

§§19,20, Упр.6 (1,3), Л.№213*.

25.10




17

Глава2. Взаимодействие тел

Лабораторная работа №4«Измерение массы тела на рычажных весах».

Л.№223, 217*.

28.10




18

Глава2. Взаимодействие тел

Лабораторная работа №5. «Измерение объема жидкости и твердого тела».

Л.№127,219*.

1.11




19

Глава2. Взаимодействие тел

Плотность вещества.

§21, Упр.7 (1,2). Л.№265.

11.11




20

Глава2. Взаимодействие тел

Лабораторная работа №6. «Определение плотности вещества твердого тела, жидкости».

§21, Упр.7 (4,5), Л.№269*

15.11




21

Глава2. Взаимодействие тел

Расчет массы и объема по его плотности.

§22, Л.№283

18.11




22

Глава2. Взаимодействие тел

Решение задач. Подготовка к контрольной работе.

Упр.8 (3,4), Л.№274*.

22.11




23

Глава2. Взаимодействие тел

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

Сообщения по теме

25.11




24

Глава2. Взаимодействие тел

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.

§§23,24, Л.№291-293.

29.11




25

Глава2. Взаимодействие тел

Сила упругости. Закон Гука.

§25, Л.№328,329,342*.

2.12




26

Глава2. Взаимодействие тел

Вес тела.

§26, Л.№333,334.

6.12




27

Глава2. Взаимодействие тел

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Лабораторная работа №7«Исследование зависимости силы тяжести от массы тела» Построение графика на основе эксперимента.

§27, Упр.9 (1,3).

9.12




28

Глава2. Взаимодействие тел

Сложение сил, направленных по одной прямой.

§28, Упр.10 (1,3),

13.12




29

Глава2. Взаимодействие тел

Лабораторная работа №8. «Исследование зависимости силы упругости от удлинение пружины. Измерение жесткости пружины».Использование простейших измерительных приборов.

§29. Упр.11 (2,3).Л№367*, №351*

16.12




30

Глава2. Взаимодействие тел

Сила трения. Трение скольжения. Трения покоя. Лабораторная работа№9 «Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения»

§§30,31.

20.12




31

Глава2. Взаимодействие тел

Трение в природе и технике. Кратковременная контрольная работа№2

§32

23.12




32

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Давление. Единицы давления.

§33, Упр.12 (2,3).

27.12




33

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Способы уменьшения и увеличения давления.

§34, Упр.13, задание 6.

13.01




34

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Давление газа.

§35, Л.№464, 470. 473,468

17.01




35

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Закон Паскаля.

§36. Упр.14 (2,4), задание 7.

20.01




36

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Давление в жидкости и газе. Кратковременная контрольная работа №3 по теме «Давление. Закон Паскаля».

§37. Л.№471,474,476.

24.01




37

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Расчет давления жидкости на дно стенки сосуда.

§38. Упр.15 (1 )

27.01




38

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Решение задач.

§§37,38, повторить, Л.№504-507

31.01




39

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Сообщающиеся сосуды.

§39, задание 9 (3;1 )

3.02




40

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли?

§§40,41. Упр.17,18, задание 10.

7.02




41

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

§42,упр.19(4).Задание 11.

10.02




42

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

§§43,44. Упр.20,21 (1,2).

14.02




43

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Решение задач. (с использованием формулы P=pgh, задач на знание правил сообщающихся сосудов, на измерение атмосферного давления).

Упр.19 (3,5),21 (4).

17.02




44

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Манометры. Кратковременная контрольная работа №4 по теме «Давление в жидкости и газе».

§45, Л.№601,603.

21.02




45

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Поршневой жидкостный насос.

§46. Упр.22(2).

24.02




46

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Гидравлический пресс.

§47, Л№498.

28.02




47

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

§48. Упр.19(2).

3.03




48

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Сила Архимеда.

§49. Упр.24(3). Подготовиться к лабораторной работе

7.03




49

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Лабораторная работа №10 «Измерение архимедовой силы».

§49 повторить, Упр.24(2,4),

10.03




50

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Плавание тел.

§49 повторить, Упр.24(2,4),

14.03




51

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Решение задач (на определение архимедовой силы и на условия плавания тел).

Подготовиться к лабораторной работе Л.№605,611,612,615 (устно).

17.03




52

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Лабораторная работа №11. «Изучение условий плавания тела в жидкости».

Вывод. Ответы на вопросы

4.04




53

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Плавание сосудов.
Воздухоплавание.

§51. Упр.26(1,2).
§52. Упр.27(2), Л.№657.

7.04




54

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Повторение темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов»

Л.№654,655,659.

11.04




55

Глава3. Давление твердых тел, жидкостей и газов

Контрольная работа №5 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов».

Задание 16.

14.04




56

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Механическая работа

§53. Упр.28(3,4).

18.04




57

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Мощность.

§54. Упр.29(3,6).

21.04




58

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

§§55,56, Л.№736,737*, задание 18(2).

25.04




59

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Момент силы.

§57. Упр.30(2). Подготовиться к лабораторной работе

28.04




60

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №12. «Выяснение условия равновесия рычага».

§58. Упр.30 (1,3,4).

2.05




61

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило механики».

§§59,60. упр.31(5), задание 19*.

5.05




62

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Решение задач (на «золотое правило механики»).

§§50,69 повторить, Л.№766. подготовиться к лабораторной работе

12.05




63

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа №13. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости».

§61, Л.№788.

16.05




64

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Решение задач. (на определение КПД простых механизмов).

Л.№789,792.

19.05




65

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Кратковременная контрольная работа №6 по теме «Работа и мощность».

§§62,63. Упр.32 (1,4).

23.05




66

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Л.№797. Анализ результатов контрольной работы №6. работа над ошибками.

26.05




67

Глава4. Работа и мощность. Энергия

Резерв

Повторение пройденного

28.05




68

 

Резерв

Повторение пройденного






  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Перышкин А. В. Физика-7 icon Название предмета
Умк (название учебника, автор, год издания) Физика. 9 кл.: учебник/ А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. М.: Дрофа, 2014
Перышкин А. В. Физика-7 icon Преломление света. Тип урока: изучение нового материала. Форма урока: урок-презентация
Дедловский Ю. А; автор уч. – А. В. Пёрышкин; авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Пёрышкин
Перышкин А. В. Физика-7 icon Основная образовательная программа впо по направлению подготовки...
Основная образовательная программа впо по направлению подготовки 011200. 68 Физика
Перышкин А. В. Физика-7 icon Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
«Физика» для 7-9-х классов составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, с учетом...
Перышкин А. В. Физика-7 icon Методические рекомендации и требования для студентов, обучающихся...
Приложение Требования фгос к уровню подготовки выпускника и к итоговой государственной аттестации
Перышкин А. В. Физика-7 icon Новые поступления за май-сентябрь 2011 Физика полупроводников
Физика полупроводников [Текст] : учеб. / К. В. Шалимова. Изд. 4-е, стер. Спб. Лань, 2010. 390, [1] с ил., табл. (Учебники для вузов....
Перышкин А. В. Физика-7 icon Изучение спектра атома водорода и определение постоянной ридберга....
Лабораторный модуль фкл-1 предназначен для постановки лабораторных работ по курсу «Квантовая физика» («Атомная и ядерная физика»)...
Перышкин А. В. Физика-7 icon Техническое задание На поставку Комплекта оборудования для лабораторного...
Комплект оборудования для лабораторного практикума «Общая Физика» (Код окдп 3695360)
Перышкин А. В. Физика-7 icon Рабочая программа дисциплины дискретные сигналы и системы основная...
Физика, утвержденного 17. 03. 00.(номер государственной регистрации 172 ен/сп) и типовой (примерной) программы дисциплины «Дискретные...
Перышкин А. В. Физика-7 icon Рабочая программа по предмету «Физика» в 11 классе составлена на...
В. С. Данюшков, О. В. Коршунова), составленной на основе программы автора Г. Я. Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений....
Перышкин А. В. Физика-7 icon Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 01. 04....
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: теория поля, электродинамика сплошных сред, теоретические основы электротехники...
Перышкин А. В. Физика-7 icon «01» сентября 2017 г. Утверждаю: Приказ 101/2 от
Программа разработана на основе программы для общеобразовательной программы, автор А. В. Перышкин, Е. М. Гутник : учебно-методическое...
Перышкин А. В. Физика-7 icon Правила безопасности при организации образовательного процесса по...
Общие требования безопасности при организации образовательного процесса по учебным предметам (дисциплинам) «химия» и «физика»
Перышкин А. В. Физика-7 icon Ремизов А. Н. Максина А. Г., Потапенко А. Я. Медицинская и биологическая...
Ремизов А. Н. Максина А. Г., Потапенко А. Я. Медицинская и биологическая физика: учеб для вузов. – 9-е изд., М.: Дрофа, 2009
Перышкин А. В. Физика-7 icon Рабочая программа по предмету «Физика»
Уровень профильный
Перышкин А. В. Физика-7 icon Нехудожественная библиотека
Главная | Математика | Физика | Химия | Биология | Медицина | Техника | Экономика | Геология

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск