Рабочая программа по физике 7 9 перышкин. Характеристика основных видов деятельности

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Кулужбаевская основная общеобразовательная школа»

Приложение к основной образовательной

программе основного общего образования.

Рабочая программа по физике

7-9 класс

Уровень образования-основное общее образование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Физике 7-9» для основной школы составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования на основе примерной образовательной программы образовательного. Рабочая программа составлена авторской программы "Физика 7 – 9 классы" Е.М. Гутник, А.В. Перышкин.

Учебник и : А. В. Перышкин «Физика» для 7 класса

А. В. Перышкин «Физика» для 8 класса,

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса.

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формиро­вания системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 208 учебных часов, в том числе в 7,8,9 классах по 2 учебных часа в неделю по 70 учебных часов в 7 и 8 классах и 68 часов в 9 классе.

классы

кол-во часов в неделю

кол-во часов в год

итого

208

В соответствии с учебным планом курсу физики предше­ствует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В свою очередь, содер­жание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно-научного обра­зования, служит основой для последующей уровневой и про­фильной дифференциации.

Планируемые результаты

Личностными результатами

    сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей уча­щихся;

    убежденность в возможности познания природы, в необ­ходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще­ства, уважение к творцам науки и техники, отношение к фи­зике как элементу общечеловеческой культуры;

    самостоятельность в приобретении новых знаний и прак­тических умений;

    готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

    мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода;

    формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу­чения.

Метапредметными результатами обучения физике в ос­новной школе являются:

    овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поста­новки целей, планирования, самоконтроля и оценки резуль­татов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

    понимание различий между исходными фактами и ги­потезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебны­ми действиями на примерах гипотез для объяснения извест­ных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

    формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символи­ческой формах, анализировать и перерабатывать получен­ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, нахо­дить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

    приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источни­ков и новых информационных технологий для решения по­знавательных задач;

    развитие монологической и диалогической речи, уме­ния выражать свои мысли и способности выслушивать собе­седника, понимать его точку зрения, признавать право дру­гого человека на иное мнение;

    освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;

    формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

7 класс

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование следующих умений:

    Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

    В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

    Определять и формулировать цель деятельности на уроке.

    Ставить учебную задачу.

    Учиться составлять план и определять последовательность действий.

    Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.

    Учиться работать по предложенному учителем плану.

    Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

    Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД :

    Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.

    Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

    Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

    Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.

    Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.

    Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и задачи из сборников .

Коммуникативные УУД:

Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения.

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и сменного состава .

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование следующих умений.

1-й уровень (необходимый)

Обучающие научатся понимать и использовать :

    смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие;

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

    смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука.

2-й уровень (программный)

    Обучающие получат возможность :

    измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;

8-й класс

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе является формирование следующих умений:

    Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).

    В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:

    Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.

    Учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем.

    Учиться планировать учебную деятельность на уроке.

    Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.

    Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения нового материала.

    Определять успешность выполнения своего задания при помощи учителя.

Познавательные УУД:

    Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.

    Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.

    Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях.

    Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.

Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, словари, энциклопедии

Коммуникативные УУД:

    Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

    Слушать и понимать речь других.

    Выразительно пересказывать текст.

    Вступать в беседу на уроке и в жизни.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога и технология продуктивного чтения.

    Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

    Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы.

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе.

Обучающие научатся использовать:

    смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозор­кость, магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный магнит, магнитный полюс.

    смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те­плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па­рообразования, удельная теплота плавления, температура кипения, температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопро­тивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы падения, отражения, преломления, фокусное рас­стояние, оптическая сила.

    смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света.

Обучающиеся получат возможность :

    описывать и объяснять физические явления: 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, отражение, преломление света;

    использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, 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 тепловых, электромагнитных явлениях;

    .

9-й классы

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9- м классах является формирование следующих умений:

    Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).

    В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9- ом классе являются формирование следующих универсальных учебных действий .

Регулятивные УУД:

    Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

    Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.

    Составлять план решения проблемы (задачи).

    Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения нового материала.

    В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов.

Познавательные УУД:

    Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов.

    Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации.

    Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

    Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.

    Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.

    Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план и сложный план учебно-научного текста.

    Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Средством формирования этих действий служит учебный материал.

Коммуникативные УУД:

    Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

    Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.

    Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.

    Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.

    Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

    Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы.

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются .

Выпускник научится использовать :

    смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, математический маятник, звук. изотоп, нуклон;

    смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс.

    смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада.

Выпускник получит возможность :

    собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения изучаемых явлений;

    измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;

    объяснять результаты наблюдений и экспериментов;

    применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений;

    выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;

    решать задачи на применение изученных законов;

    приводить примеры практического использования физических законов;

    использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни.

Планируемые результаты изучения курса физики основной школы:

Выпускник научится использовать термины : физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения

Выпускник получит возможность:

    понимать смысл физических величин : путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 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

    понимать смысл физических законов : Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;

    описывать и объяснять физические явления : равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 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 и дисперсию света;

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

    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, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 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 естественно-научного 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

    познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков 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; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Физика и физические методы изучения природы

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание фи­зических явлений. Измерение физических величин. Междуна­родная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.

Демонстрации.

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.

Лабораторные работы и опыты

    Определение цены деления шкалы измерительного прибора.

Наблюдать и описывать физические явления, высказывать предположения – гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы прибора.

Механические явления.

Кинематика

Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относи­тельность механического движения. Графики зависимости пу­ти и модуля скорости от времени движения.

Ускорение - векторная величина. Равноускоренное пря­молинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.

Демонстрации:

    1. Равномерное прямолинейное движение.

      Свободное падение тел.

      Равноускоренное прямолинейное движение.

      Равномерное движение по окружности.

Лабораторные работы и опыты:

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.

Динамика

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаи­модействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность ве­щества. Сила - векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон все­мирного тяготения. Центр тяжести.

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела.

Демонстрации:

        1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.

          Измерение силы по деформации пружины.

          Третий закон Ньютона.

          Свойства силы трения.

          Барометр.

          Опыт с шаром Паскаля.

          Гидравлический пресс.

          Опыты с ведерком Архимеда.

Лабораторные работы и опыты:

          1. Измерение массы тела.

            Измерение объема тела.

            Измерение плотности твердого тела.

            Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

            Исследование зависимости удлинения стальной пру­жины от приложенной силы.

            Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления.

            Исследование условий равновесия рычага.

            Измерение архимедовой силы.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать зависимость силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного давления. Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда.

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движе­ние.

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Прос­тые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике.

Демонстрации:

            1. Простые механизмы.

              Наблюдение колебаний тел.

              Наблюдение механических волн.

Лабораторные работы и опыты:

              1. Измерение КПД наклонной плоскости.

                Изучение колебаний маятника.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон сохранения механической энергии для расчета потенциальной и кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости. Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн.

Строение и свойства вещества

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное стро­ение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.

Демонстрации:

                1. Диффузия в растворах и газах, в воде.

                  Модель хаотического движения молекул в газе.

                  Модель броуновского движения.

                  Сцепление твердых тел.

                  Демонстрация моделей строения кристаллических тел.

                  Демонстрация расширения твердого тела при нагрева­нии.

Лабораторные работы и опыты:

Измерение размеров малых тел.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества.

Тепловые явления

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воз­духа. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энер­гии в тепловых процессах.

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

Демонстрации:

    Принцип действия термометра.

    Теплопроводность различных материалов.

    Конвекция в жидкостях и газах.

    Теплопередача путем излучения.

    Явление испарения.

    Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.

Лабораторные работы и опыты:

    1. Изучение явления теплообмена при смешивании холод­ной и горячей воды.

    1. Исследование процесса испарения.

    1. Измерение влажности воздуха.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. Исследовать явление теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций.

Электрические явления

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида элект­рических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, ди­электрики и полупроводники. Закон Ома для участка элект­рической цепи. Работа и мощность электрического тока. За­кон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с ис­точниками электрического тока.

Демонстрации:

    1. Электризация тел.

      Два рода электрических зарядов.

      Устройство и действие электроскопа.

      Проводники и изоляторы.

      Электростатическая индукция.

      Источники постоянного тока.

      Измерение силы тока амперметром.

      Измерение напряжения вольтметром.

Лабораторные работы и опыты:

      1. Опыты по наблюдению электризации тел при сопри­косновении.

        Измерение силы электрического тока.

        Измерение электрического напряжения.

        Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.

        Измерение электрического сопротивления проводни­ка.

        Изучение последовательного соединения проводни­ков.

        Изучение параллельного соединения проводников.

        Измерение мощности электрического тока.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока.

Магнитные явления

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнит­ное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.

Электродвигатель постоянного тока.

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансфор­матор.

Демонстрации:

        1. Опыт Эрстеда.

          Магнитное поле тока.

          Действие магнитного поля на проводник с током.

          Устройство электродвигателя.

          Электромагнитная индукция.

          Устройство генератора постоянного тока.

Лабораторные работы и опыты:

          1. Сборка электромагнита и испытание его действия.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления намагничивания вещества. Исследовать действие электрического тока в прямом проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип действия электродвигателя.

Электромагнитные колебания и волны.

Электромагнитные колебания. Электромагнитные вол­ны. Влияние электромагнитных излучений на живые орга­низмы.

Принципы радиосвязи и телевидения.

Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распро­странение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила лин­зы. Оптические приборы. Дисперсия света.

Демонстрации:

            1. Свойства электромагнитных волн.

              Принцип действия микрофона и громкоговорителя.

              Принципы радиосвязи.

              Прямолинейное распространение света.

              Отражение света.

              Преломление света.

              Ход лучей в собирающей линзе.

              Ход лучей в рассеивающей линзе.

              Получение изображений с помощью линз.

Лабораторные работы и опыты:

              1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

                Получение изображений с помощью собирающей лин­зы.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать переменный ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально изучать явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. Получать изображение с помощью собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии света.

Квантовые явления.

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядер­ных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термо­ядерные реакции.

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций.

Демонстрации:

                1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.

                  Устройство и принцип действия счетчика ионизирую­щих частиц.

                  Дозиметр.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы.

Резервное время, повторение материала 2ч – 7 класс, 6ч – 8 класс, 3ч.-9 класс).

Содержание программы учебного предмета.

7 класс.

Введение (4 ч ас ) .

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измерений. Физика и техника.

Лабораторные работы и опыты.

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.

Первоначальные сведения о строении вещества ( 5 ч асов ) .

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений.

Лабораторная работа . Измерение размеров малых тел.

Взаимодействие тел (2 0 ч асов ) .

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Упругая деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложения сил, действующих по одной прямой.

Центр тяжести тела. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.

Лабораторные работы.

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины.

Давление твердых тел, газов, жидкостей (2 4 ч аса ) .

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.

Лабораторные работы.

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Работа и мощность. Энергия (13 ч асов ) .

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.

Лабораторные работы.

Выяснение условия равновесия рычага.

Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Итоговое повторение ( 4 ч аса ) .

Содержание программы учебного предмета 8 класса .

Тепловые явления ( 14 часов) .

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи.

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива.

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.

Демонстрации.

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.

Лабораторные работы и опыты.

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.

Изменение агрегатных состояний вещества ( 11 часов ).

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр.

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования.

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений.

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Демонстрации.

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.

Электрические явления ( 2 7 часов ).

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда.

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.

Электрическое напряжение. Вольтметр.

Электрическое сопротивление.

Закон Ома для участка электрической цепи.

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

Демонстрации.

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.

Лабораторные работы.

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

    Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

    Измерение сопротивления проводни­ка при помощи амперметра и вольтметра

    Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.

Электромагнитные явления (7 часов ).

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.

Демонстрации.

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.

Световые явления (11 часов ).

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.

Демонстрации.

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза.

Лабораторные работы.

    Получение изображений при помощи линзы.

Содержание программы 9 класса

1. Законы взаимодействия и движения тел (28 ч)

Материальная точка. Система отсчета.

Перемещение. Скорость прямолинейного равномер­ного движения.

Прямолинейное равноускоренное движение: мгно­венная скорость, ускорение, перемещение.

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движе­нии.

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.

Инерциальная система отсчета. Первый, вто­рой и третий законы Ньютона.

Свободное падение. Невесомость. Закон всемир­ного тяготения. Искусственные спутники Земли.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактив­ное движение.

    Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.

    Измерение ускорения свободного падения.

2. Механические колебания и волны. Звук (12 ч)

Колебательное движение. Колебания груза на пру­жине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колеба­ний.

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

Распространение колебаний в упругих средах. По­перечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и пе­риодом (частотой).

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.

Фронтальные лабораторные работы:

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

3. Электромагнитное поле (13ч)

Однородное и неоднородное магнитное поле.

Направление тока и направление линий его маг­нитного поля. Правило буравчика.

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.

Индукция магнитного поля. Магнитный по­ток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индук­ция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энер­гии на расстояние.

Электромагнитное поле. Электромагнитные вол­ны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.

Электромагнитная при­рода света. Преломление света. Показатель пре­ломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Фронтальные лабораторные работы:

    Изучение явления электромагнитной индук­ции.

4. Строение атома и атомного ядра (12 ч)

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения.

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.

Радиоактивные превращения атомных ядер. Со­хранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энер­гия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цеп­ная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Дозиметрия. Период полураспада. Закон ра­диоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

Фронтальные лабораторные работы:

    Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям

    Изучение деления ядра атома урана по фотог­рафии треков.

Обобщающее повторение курса физики 7-9 классов. (3ч)

Тематическое планирование

7 класс

8 класс

9 класс

ООбобщающее повторение курса физики 7-9 классов

3

Поиск материалов:

Количество Ваших материалов: 0.

Добавьте 1 материал

Свидетельство
о создании электронного портфолио

Добавьте 5 материала

Секретный
подарок

Добавьте 10 материалов

Грамота за
информатизацию образования

Добавьте 12 материалов

Рецензия
на любой материал бесплатно

Добавьте 15 материалов

Видеоуроки
по быстрому созданию эффектных презентаций

Добавьте 17 материалов

Рабочая программа по учебному курсу «Физика» для 7­9 классов разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого
Рабочая программа учебного предмета «Физика».
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897;
 Авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7­9 классов. Программа основного общего образования.
Физика. 7­9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.
Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Физика» на базовом уровне в 7 – 9 классах основной
школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с. Первомайское».
Обоснованность рабочей программы.
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общиезакономерности природы во всем
многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие
свойства материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных
на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном образовании. Физика
имеет большое значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно­технического прогресса.
Обоснование выбора учебно­методического комплекта для реализации рабочей программы по предмету
Преподавание курса «Физика» в 7­9 классе ориентировано на использование учебников:
 А.В. Перышкин Физика 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.­ М.: Дрофа, 2015 г.
 А.В. Перышкин Физика 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.­ М.: Дрофа, 2015 г.
 А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.­ М.: Дрофа, 2015 г.,
которые входят в Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2017/18 учебный год".
Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность изложения, подробно описанные и
снабженные рисунками демонстрационные опыты и экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат богатый
иллюстративный материал.
Общая характеристика учебного предмета.
Школьный курс физики - системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, т.к. физические
законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Он 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 обучающихся в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Курс физики в 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.
В результате изучения физики дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ­
компетентность обучающихся, составляющие психолого­педагогическую и инструментальную основы формирования
способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии
Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на достижение следующих целей:
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
 формирование у учащихся 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 в процессе решения
интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и
интересами;
 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для
обеспечения безопасности.
В задачи обучения физике входят:
 развитие мышления учащихся, формирование у них навыка самостоятельно приобретать и применять знания,
наблюдать и объяснять физические явления;

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах
физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических
законов в технике и технологии;
 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание
роли практики в познании физических явлений и законов;
 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных
мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии;
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях,
физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в
практической жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный
факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки.
Изучение физики направлено на выработку компетенций:
общеобразовательных:
 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до
получения и оценки результата);
 умения использовать элементы причинно­следственного и структурно­функционального 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.
предметно­ориентированных:
 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.
Использование методов и педагогических технологий, направленных, на реализацию базовой образовательной
программы по физике
Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных образовательных
технологий:
 технологии проблемного обучения,
 технологии интегрированного обучения,
 технология игрового обучения,

 технология мозгового штурма (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм);
 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала
 технологии развития критического мышления через чтение и письмо;
 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов;
 технология проведения дискуссий;
 технология «Дебаты»;
 технология обучения на примере конкретных ситуаций
 информационные технологии: использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов,
отчетов,
 технология развивающего обучения
 технологии индивидуального обучения
 ситуация­проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной
ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
 ситуация­иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный
материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);
 ситуация­оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и
предложить своё адекватное решение;
 ситуация­тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию
ситуации, так и по её решению).
На повышение эффективности усвоения основ физической науки используются следующие методы:
Объяснительно­иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, беседа, лекция, работа с книгой,
демонстрационный эксперимент, практические методы (решение задач, лабораторные занятия: фронтальные

лабораторные работы, домашние наблюдения и опыты), самостоятельная работа, контроль (тестирование, письменные
контрольные работы, физические диктант, взаимоконтроль зачет и т.д.) и самоконтроль.
Место предмета в учебном плане.
Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7­9 классов в течение 204 часов (в том числе
в 7 классе ­ 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе ­ 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю и в 9
классе ­ 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ
№23с.Первомайское.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «системно­
деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных
умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с
систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними
компетенции).
Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и
метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от
профессиональной деятельности,
творческой созидательной
деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;
научных знаний и методов познания,
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности
людей, понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте.
 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности
на основе герменевтического, личностно­ориентированного, феноменологического и эколого­эмпатийного
подхода.

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные действия (далее УУД). К
ним относятся:
1) личностные;
2) регулятивные, включающие также действиясаморегуляции;
3) познавательные, включающие логические, знаково­символические;
4) коммуникативные.
 Личностные УУД обеспечивают ценностно­смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности.
 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним
относятся:
­ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися,
и того, что еще неизвестно;
­ планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;

­ прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;
­ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
­ коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его продукта;
­ оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения;
­ волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
 ПознавательныеУУД включают общеучебные, логические, знаково­символические УД.
ОбщеучебныеУУД включают:
­ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
­ поиск и выделение необходимой информации;
­ структурирование знаний;
­ выбор наиболее эффективных способов решения задач;
­ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
­ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
­ умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая
содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста;
­ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
­ действие со знаково­символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование).
Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного
обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые
логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение
отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем –
индуктивной или дедуктивной).

Знаково­символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала,
выполняющие функции отображения учебного материала; выделение
представляют действия моделирования,
существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.
 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию
учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:
o знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических законов;
o описывать и объяснять физические явления;
o использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин;
o представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости;
o выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
o приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлений;
o решать задачи на применение физических законов;
o осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»;
o использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с
учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования.

Физика и физические методы изучения природы
Содержание тем учебного предмета.
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин.
Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.
Механические явления. Кинематика
Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора
скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути
и модуля скорости от времени движения.
Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля
скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности.
Центростремительное ускорение.
Динамика
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность
вещества. Сила-векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Условия равновесия твёрдого тела.

Законы сохранения импульса и механической энергии.Механические колебания и волны
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые
механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике.
Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц
вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество
теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии
в тепловых процессах.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.
Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники,
диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока.
Закон Джоуля - Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на
проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское
зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.
Квантовые явления
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав
атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации
ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Планируемые результаты изучения курса физики представлены на двух уровнях: базовом и повышенном
(прописанном курсивом)
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и личностной зрелости,
соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что позволит обучающимся успешно сдать
государственную (итоговую) аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю,
достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, способствующих формированию качеств
личности, необходимых для успешной самореализации.
Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел,
невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное
движение, резонанс, волновое движение;

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период
и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических
законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования
космического пространства;

законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и
ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);


знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Тепловые явления
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты,
внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические
величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная
теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые
для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении
с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных
законов;
 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся
знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током,
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический
заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля­Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы,
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы
расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить
расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома
для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся
знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра
излучения;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина
волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения
света атомом;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и
термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих
частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия
дозиметра;

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения
этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звёзд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земнойгруппы и планет­гигантов; малых тел Солнечной системы
и больших планет; пользоваться картой звёздного небапри наблюдениях звёздного неба;
 различать основные характеристики звёзд (размер,цвет, температура), соотносить цвет звезды с её
температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
Общие подходы к оценке учебных достижений учащихся по физике
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных
понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но
без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования
связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку
или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых
явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует
дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул;
допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух­трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не
более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех­пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно
выполнено менее 2/3 работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.
Оценка лабораторных работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но
допустил два­три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков,
что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не
позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.
Перечень ошибок
I. Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории,формул, общепринятых символов,
обозначения физических величин, единицуизмерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;неправильно сформулированные
вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее
решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,провести опыт, необходимые расчеты
или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительнымприборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
II. Негрубые ошибки.

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков
определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточностичертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.
III. Недочеты.
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажаютреальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
Материально­техническое обеспечение образовательного процесса.
Оборудование и приборы.
Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом
содержания учебного материала, базисной программой общего образования. Лабораторное и демонстрационное
оборудование указано в Перечне учебного оборудования по физике для общеобразовательных учреждений РФ.
Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных работ
не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся.
Учебно­методическое обеспечение учебного предмета

УМК «Физика» 7 класс.


Иванова – Просвещение, 2015.
3. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
4. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон
6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7­9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. Марон
7. Электронное приложение к учебнику.
УМК «Физика» 8 класс.

2. Сборник задач по физике для 7­9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В.
Иванова – Просвещение, 2015.
3. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон


УМК «Физика» 9 класс.

2. Сборник задач по физике для 7­9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В.
Иванова – Просвещение, 2015.
3. Физика. Тесты. 9 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон
5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7­9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. Марон
6. Электронное приложение к учебнику.
Основная литература
Литература для учителя
1. Физика. 7­9 классы: рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина,Е.М. Гутник / авт.­сост. Г.Г. Телюкова. –
Волгоград: Учитель, 2014. – 82 с.
2. Рабочая программа по физике. 7 класс / Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.: ВАКО, 2014. – 48 с. – (Рабочие программы).
3. Сборник задач по физике для 7­9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В.
Иванова – Просвещение, 2015. – 224 с.
4. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт­Петербург,­2007. – 88с.
5. Годова И.В. Физика 7 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Интеллект­Центр», 2012. – 88 стр.
6. Марон А.Е. Контрольные работы по физике: 7, 8, 9 кл.: кн. для учителя / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 7­е изд. – М.:
Просвещение, 2007. – 79 с.
7. Физика 7 класс. Методическое пособие к учебнику Перышкина А.В. ФГОС, 2015.
8. Промежуточная аттестация. Физика 7 – 9 класс. ФГОС.О.И. Лебедева, И.Е. Гурецкая. –М.: ВАКО, 2013.
Дополнительная литература
1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная школа/Сост./Е.С.Савинов. ­ М.:
Просвещение, 2011 ­ 474 с.­ (Стандарты второго поколения)
2. Данилова Г.П., Демидова М.Ю., Мирошниченко И.П., Рохлов В.С. Региональные образовательные программы:
содержание, структура, экспертиза, условия реализации. ­ М.: МИОО, 2010.­ 96 с.

3. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие.­ М.: Центр педагогического
образования, 2008.­ С.41
4. Физика 7 – 9 классы. Технологическая карта и сценарии уроков развивающего обучения, интегрированные уроки /
авт.­сост. Т.И. Долгая, В.А. Попова, В.Н. Сафронов, Э.В. Хачатрян. – Волгоград: Учитель, 2015. – 125 с.
5. Физика. Подробные ответы на задания ГИА и решение типовых задач. 7 – 9 класс. Касаткина И.Л. Феникс
6. Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [А.А. Фадеева, Г.Г. Никифоров, М.Ю. Демодова, В.А. Орлов]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б.
Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – 160 с.
7. Методическое портфолио учителя физики / авт.­сост. И.Ю. Фоминичева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 193 с.
8.
Предметные олимпиады. 7 – 11 классы. Физика. / авт.­сост. Н.И. Баранова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. –
152 с.
Литература для 7 класса
Литература для учащихся
1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2015.
2. Сборник задач по физике для 7­9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В.
Иванова – Просвещение, 2015.

Литература для 8 класса
1. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2015.

2. Сборник задач по физике для 7­9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В.
Иванова – Просвещение, 2015.
3. Электронное приложение к учебнику
Литература для 9 класса
1. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник – М.: Дрофа, 2015.
2. Сборник задач по физике для 7­9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В.
Иванова – Просвещение, 2015.
3. Электронное приложение к учебнику
Интернет­ресурсы
Название сайта или
статьи
Содержание
Адрес
Каталог ссылок на
ресурсы о физике
Бесплатные
обучающие
программы
физике
Лабораторные
по

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, научные
организации, конференции и др.
15 обучающих программ по различным разделам
физики
http
: www
. ivanovo

Ac . ru / phys
http
: www
. history

Ru / freeph
. htm
Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные http
: phdep.ifmo.ru

работы по физике
Анимация
физических
процессов
Физическая
энциклопедия
демонстрации экспериментов.
Трехмерные анимации и визуализация по физике,
сопровождаются теоретическими объяснениями.
http
: physics.nad.ru
Справочное издание, содержащее сведения по всем
областям современной физики.
http
:// www
. elmagn

Se /%7
eigor
Календарно – тематический план Физика. 7 класс (68ч)

п\п
Введение (4 ч)
Тема урока
Дата проведения
план
факт
1
2
Инструктаж по технике безопасности. Что изучает физика. Некоторые
физические термины. Наблюдения и опыты
Физические величины. Измерение физических величин. Точность и
2 неделя сентября
2 неделя сентября

погрешность измерений
Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного
прибора»
Физика и техника.
3
4
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
5
6
7
8
9
10
Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение
Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел»
Движение молекул.
Взаимодействие молекул
Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.
Контрольная работа №1
Взаимодействие тел. (21 ч)
Скорость. Единицы скорости
Расчет пути и времени движения
Инерция
Взаимодействие тел.
11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.
12
13
14
15
16 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах
17
18
19
Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»
Плотность вещества
Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». Лабораторная работа
№ 5 «Определение плотности твердого тела»
Расчет массы и объема тела по его плотности.
Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность
вещества»
Контрольная работа №2
20
21
22
3 неделя сентября
3 неделя сентября
4 неделя сентября
4 неделя сентября
5 неделя сентября
5 неделя сентября
1 неделя октября
1 неделя октября
2 неделя октября
3 неделя октября
3 неделя октября
4 неделя октября
4 неделя октября
5 неделя октября
1 неделя ноября
2 неделя ноября
2 неделя ноября
3 неделя ноября
3 неделя ноября
4 неделя ноября

23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.
Сила упругости. Закон Гука
Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила
тяжести на других планетах.
Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и
измерение сил динамометром»
Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая
сил.
Сила трения. Трение покоя.
Трение в природе и технике.Лабораторная работа № 7 «Исследование
зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и
прижимающей силы»
Решение задач по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил»,
«Силы», «Равнодействующая сил»
Контрольная работа № 3
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч).
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Давление. Единицы давления
Способы уменьшения и увеличения давления
Давление газа
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля
Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки
сосуда
Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля»
Сообщающиеся сосуды.
Вес воздуха. Атмосферное давление
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли
5 неделя ноября
5 неделя ноября
2 неделя декабря
2 неделя декабря
3 неделя декабря
3 неделя декабря
4 неделя декабря
4 неделя декабря
5 неделя декабря
5 неделя декабря
2 неделя января
3 неделя января
3 неделя января
4 неделя января
4 неделя января
5 неделя января
1 неделя февраля
2 неделя февраля

41
42 Манометры.
43
44
45
46
Барометр­ анероид. Атмосферное давление на различных высотах
Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело
Закон Архимеда
Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы,
действующей на погруженное в жидкость тело»
Плавание тел.
Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел»
Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»
Плавание судов. Воздухоплавание
Решение задач по теме «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание
судов. Воздухоплавание»
Контрольная работа № 4
47
48
49
50
51
52
58
59
60
61
62
Работа и мощность. Энергия (13 ч).
53 Механическая работа. Единицы работы
54 Мощность. Единицы мощности
55
56 Момент силы.
57
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге
Рычаги в технике, быту и природе
Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага»
Блоки. «Золотое правило» механики
Решение задач по теме «Условия равновесия рычага»
Центр тяжести тела
Условия равновесия тел
Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа № 11
2 неделя февраля
3 неделя февраля
3 неделя февраля
4 неделя февраля
5 неделя февраля
1 неделя марта
2 неделя марта
2 неделя марта
3 неделя марта
3 неделя марта
4 неделя марта
4 неделя марта
5 неделя марта
5 неделя марта
1 неделя апреля
1 неделя апреля
2 неделя апреля
3 неделя апреля
3 неделя апреля
4 неделя апреля
4 неделя апреля
5 неделя апреля

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия
Превращение одного вида механической энергии в другой
Контрольная работа № 5
63
64
65
Повторение (3 ч).
66
67
68
Повторение пройденного материала
Итоговая контрольная работа
Обобщение
1 неделя мая
2 неделя мая
2 неделя мая
3 неделя мая
3 неделя мая
4 неделя мая
Контрольные работы
Контрольная работа №1
Вариант 1
1. Объясните явление диффузии на основе молекулярного строения вещества.
2. Ртуть может находиться в жидком, твердом и газообразном состояниях. Одинаковы ли молекулы ртути в этих трех
состояниях?
3. Объясните, в каком воздухе - холодном или теплом -воздушный шарик дольше сохранит свою форму.
4. При пайке используют специальное вещество. Назовите, в каком состоянии находится это вещество до и во время
пайки.
5. Увеличится или уменьшится объем воды в бутылке при ее охлаждении?
6. Из специального баллона закачали 5 л кислорода в кислородную подушку объемом 10 л. Будет ли кислород занимать
весь объем подушки?
Вариант 2
1. Резиновый мячик сжали руками, а затем отпустили. На основе понятия о строении вещества объясните, почему мячик
восстанавливает свою форму.
2. В каком помещении - теплом или холодном - быстрее скиснет молоко? Ответ обоснуйте.
3. Почему нельзя вернуть в прежнее состояние разорванный лист бумаги?

4. Чем можно объяснить различные свойства одного и того же вещества, находящегося в газообразном, жидком и твердом
состояниях?
5. Изменится ли вместимость сосуда при изменении его температуры?
6. В сосуд объемом 20 л вначале закачали 10 л азота, а затем 2 л водорода. Будет ли сосуд полностью заполнен газом?
Контрольная работа №2.
Вариант 1
1. Автомобиль на соревновании Формула­1 движется со скоростью 250 км/ч. Определите путь, который пройдет
автомобиль за первые 18 мин соревнований. Постройте график зависимости пути от времени.
2. Определите, сколько времени находился в полете первый космонавт Юрий Гагарин, если корабль двигался со
скоростью 28 000 км/с, а длина траектории полета составляла 41 000 км.
3. Автомобиль проходит первые 2 км за 1 мин, а последующие 8 км за 2,4 мин. Определите среднюю скорость движения
автомобиля.
4. Два мальчика, стоя на коньках на льду, оттолкнулись друг от друга и разъехались в разные стороны. Скорость одного
стала равна 4 м/с, другого - 2 м/с. Определите, масса какого мальчика больше и во сколько раз.
5. Чайник вместимостью 2 л заполнен полностью водой. Определите массу содержащейся в нем воды при комнатной
температуре.
Вариант 2
1. Какое расстояние пролетит самолет Ту­154, если он летит со скоростью 800 км/ч и в полете находится 2,5 ч?
Постройте график зависимости пройденного пути от времени.
2. Черепаха движется к морю со скоростью 0,14 м/с. Определите время, за которое черепаха проползет 0,7 м.
3. Электричка первую половину пути 5 км проходит за 4 мин, а следующие 10 км за 11 мин. Определите среднюю
скорость электрички.
4. На неподвижном плоту находится человек. Масса плота 450 кг, а масса человека 90 кг. Человек прыгает с плота, и его
скорость в прыжке равна 2 м/с. Определите скорость, которую приобрел плот в результате взаимодействия.
5. Объем стеклянного стакана равен 60 см3. Определите его массу.

Контрольная работа №3.
Вариант 1
1. Какая сила вызывает падение снежинок, которые образуются в облаках?
2. Шарик массой 2 кг движется равномерно и прямолинейно. Определите вес шарика и силу тяжести, действующую на
него. Сделайте рисунок и покажите на нем силу тяжести и вес.
3. К концу нити подвешен грузик. Сделайте рисунок и укажите силы, действующие на шарик.
4. Определите вес мальчика, стоящего на полу, если его масса 50 кг. Изобразите на рисунке силу тяжести и вес мальчика.
5. Определите равнодействующую трех сил: F1 = 300 Н, F2 = 150 Н, F3 = 100 Н, если известно, что они приложены к
одной точке и действуют в одном направлении по одной прямой.
6. Вес ведра, наполненного медом, равен 150 Н. Определите плотность меда, если масса ведра 1 кг. Ведро имеет
цилиндрическую форму высотой 40 см с площадью основания 2,5 дм2.
Вариант 2
1. Действует ли сила тяжести на листья, опадающие осенью с деревьев?
2. Снежный ком массой 4 кг катится равномерно и прямолинейно. Определите вес снежного кома и силу тяжести,
действующую на него. Сделайте рисунок и покажите на нем силу тяжести и вес снежного кома.
3. Шарик подвешен к стальной пружине. Изобразите на рисунке силы, действующие на шарик.
4. Люстра в виде шара имеет массу 5 кг. Определите вес люстры. Сделайте рисунок и покажите вес и силу тяжести,
действующую на люстру.
5. Имеются три силы, приложенные в одной точке. Известно, что силы F1 = 2 Н, F2 = 4 Н направлены вверх, а сила F3 = 3
Н- вниз. Определите равнодействующую этих сил.
6. Каков вес бидона цилиндрической формы высотой 50 см и площадью основания 6 дм2, наполненного молоком, если
масса пустого бидона 5,1 кг?
Контрольная работа №4.
Вариант 1
1. Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень массой 300 кг, объем которого 115 дм3?
2. Лодка весит 1000 Н. Каков объем погруженной в воду части лодки?

3. В сосуд с водой погрузили три шарика одинакового объема, изготовленные из парафина, дуба и пробки. Какой из них
погрузится на большую глубину? Ответ обоснуйте.
Вариант 2
1. Прямоугольная баржа длиной 20 м, шириной 5 м погрузилась в воду дополнительно на 10 см, когда на ее борт был взят
трактор. Определите вес трактора.
2. На сколько ньютонов мраморный булыжник объемом 4 дм3 будет легче в воде, чем в воздухе?
3. Будет ли кусок льда плавать в керосине? Ответ обоснуйте.
Контрольная работа №5.
Вариант 1
1. При подъеме груза по наклонной плоскости на высоту 2 м совершена работа 19 600 Дж. Определите массу груза, если
КПД наклонной плоскости равен 50%.
2. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,2 и 0,4 м. Сила, действующая на меньшее плечо рычага, равна 2
Н. Чему должна быть равна сила, действующая на большее плечо, чтобы рычаг был в равновесии?
3. Дирижабль массой 800 кг находится на высоте 50 м от поверхности земли. Определите, какой потенциальной энергией
обладает дирижабль на этой высоте.
4. Получаем ли мы выигрыш в силе, пользуясь веслом при гребле?
Вариант 2
1. Определите работу, которую можно совершить с помощью механизма, если его КПД равен 60%, полезная работа 1,8
кДж.
2. На концах рычага действуют две силы 2 и 12 Н. Расстояние от точки опоры до большей силы - 2 см. Определите
длину рычага, если под действием этих сил он находится в равновесии. Какой выигрыш в силе дает данный рычаг?
Сделайте чертеж.
3. Определите потенциальную энергию самолета, если известно, что его масса равна 10 т и находится он на высоте 12 км.
4. Почему по пологой лестнице подниматься легче, чем по крутой?
Итоговая контрольная работа.

Вариант 1
1. Как изменяется скорость движения молекул при повышении температуры?
2.Турист за 10 мин прошел путь 900 м. Вычислите среднюю скорость движения туриста (в м/с).
3.В нефтяную цистерну налито 200 м3 нефти. Какова масса этой нефти?
4. Шар массой 5 кг движется равномерно и прямолинейно. Определите вес шара и силу тяжести, действующую на него.
5. На какую высоту можно равномерно поднять груз массой 5кг, совершая работу 117,6Дж?
6. Какую силу надо приложить, чтобы приподнятьодин конец рельса длиной 10 м и массой 500 кг, если другой конец
рельса остается лежать на земле?
Вариант 2
1. Почему при одной и той же температуре диффузия в газах происходит быстрее, чем в жидкостях?
2.Лифт в здании МГУ поднимается равномерно со скоростью 3 м/с. За какое время лифт поднимется на высоту 90 м (26­й
этаж)?
3. Какого объема нужна бутыль, чтобы в нее налить 4 кг керосина?
4. Дыня, висящая в сетке на крючке, действует на крючок с силой 20 Н. Определите массу дыни (массу сетки не
учитывать).
5. Вертолет массой 6 т равномерно поднимается вертикально вверх. Какую работу против сил тяжести совершает
двигатель вертолета при его подъеме на высоту 50 м?
6. Вертолет массой 1 т находится на высоте 50 м. На какой высоте его потенциальная энергия возрастет на 245 кДж?

Календарно – тематическое планирование физика 8 класс

п\п
Тема урока
Дата проведения
план
Повторение пройденного материала (2 ч.)
1 Повторение основных понятий, изученных в курсе физики 7 класса.
2 неделя сентября
ТБ и ПП на уроках физики.
Входная диагностическая работа.
2
Раздел 1 Тепловые явления (22 ч.)
2 неделя сентября
3
Тепловые явления. Температура. Внутренняя энергия
3 неделя сентября
4 Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность,
3 неделя сентября
конвекция, излучение.
5 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.
6
Расчёт количества теплоты при нагревании и охлаждении
7 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания
4 неделя сентября
4 неделя сентября
5 неделя сентября
8 Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при
5 неделя сентября
9
смешивании воды разной температуры»
Закон сохранения и превращения энергии в механических и
тепловых процессах
1 неделя октября

10 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание
1 неделя октября
кристаллических тел
11 График плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления.
3 неделя октября
12 Расчёт количества теплоты при плавлении и отвердевании.
13 Расчёт количества теплоты при нагревании и плавлении.
14 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар
3 неделя октября
4 неделя октября
4 неделя октября
15 Поглощение энергии при испарении и выделение при конденсации.
5 неделя октября
Удельная теплота парообразования.
16 Решение задач на расчёт количества теплоты при испарении и
1 неделя ноября
конденсации.
17 Кипение.
18 Влажность воздуха. Способы определения влажности.
19 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоёмкости
твёрдого тела»
20 Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха»
21 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего
сгорания.
22 Паровая турбина. КПД теплового двигателя..
23 Обобщение раздела. Решение комплексных задач.
24 Контрольная работа по разделу «Тепловые явления»
2 неделя ноября
2 неделя ноября
3 неделя ноября
3 неделя ноября
5 неделя ноября
5 неделя ноября
2 неделя декабря
2 неделя декабря

Раздел 2 Электрические явления (29 ч.)
25 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие
3 неделя декабря
заряженных тел
26 Электроскоп. Проводники, полупроводники и непроводники
3 неделя декабря
электричества. Электрическое поле
27 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.
4 неделя декабря
Объяснение электрических явлений
28 Электрический ток. Источники электрического тока
29 Электрическая цепь и ее составные части.
4 неделя декабря
5 неделя декабря
30 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока.
5 неделя декабря
31 Направление электрического тока. Сила тока. Единицы силы тока.
2 неделя января
Амперметр. Измерение силы тока.
32 Лабораторная работа №4. «Сборка электрической цепи и измерение
2 неделя января
силы тока в ее различных участках.»
33 Электрическое напряжение. Единицы напряжения Вольтметр.
3 неделя января
Измерение напряжения
34 Лабораторная работа №5. «Измерение напряжения на различных
3 неделя января
участках электрической цепи.»
35
Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое
4 неделя января

сопротивление проводников. Единицы сопротивления
Закон Ома для участка цепи
Задачи на закон Ома для участка цепи.
Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление
36
37
38
4 неделя января
5 неделя января
5 неделя января
39 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и
2 неделя февраля
напряжения.
40
Реостаты. Лабораторная работа №6 « Регулирование силы тока
реостатом».
41 Последовательное соединение проводников.
42
Расчет цепей с последовательным соединением.
43 Параллельное соединение проводников.
44
Расчет цепей с параллельным соединением.
2 неделя февраля
3 неделя февраля
3 неделя февраля
5 неделя февраля
5 неделя февраля
45 Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника
2 неделя марта
при помощи амперметра и вольтметра»
Решение задач.
Работа и мощность электрического тока
46
47
2 неделя марта
3 неделя марта
48 Единицы работы электрического тока, применяемые в практике.
3 неделя марта
Решение задач.

49 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-
4 неделя марта
Ленца. Конденсатор.
50 Лабораторная работа №8 « Измерение мощности и работы тока в
4 неделя марта
электрической лампе»
51 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.
5 неделя марта
Короткое замыкание. Предохранители.
52
Решение задач
53 Контрольная работа "Электрические явления"
Раздел 3 Электромагнитные явления (6 ч).
5 неделя марта
1 неделя апреля
54 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии
1 неделя апреля
55 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их
3 неделя апреля
применение. Лабораторная работа №9 « Сборка электромагнита и
испытание его действия».
56 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов.
3 неделя апреля
Магнитное поле Земли
57 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический
4 неделя апреля
двигатель
58 Лабораторная работа №10 « Изучение двигателя постоянного тока
4 неделя апреля
(на модели)».

59 Контрольная работа «Электромагнитные явления».
1 неделя мая
Глава 4 Световые явления (7 ч).
60 Источники света. Распространение света. Отражение света. Закон
1 неделя мая
отражения света
61 Плоское зеркало.
62 Преломление света. Закон преломления света
63 Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой.
Глаз и зрение.
64
Решение задач.
65 Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи
линзы»
66 Контрольная работа «Световые явления»
Итоговое повторение (2 ч).
67 Повторение курса Физика 8 класс
68 Итоговая контрольная работа
Входная диагностическая работа
Вариант 1.
2 неделя мая
2 неделя мая
3 неделя мая
3 неделя мая
4 неделя мая
4 неделя мая
5 неделя мая
5 неделя мая


2. Дубовый брусок имеет массу 490г. и плотность 700 кг/м3. Определите его объем.
3. Мальчик массой 50кг. совершает прыжок в высоту. Чему примерно равна сила тяжести, действующая на него во время
прыжка?
4. Лебедка равномерно поднимает груз массой 200кг. на высоту 3 м. за 5 с. Чему равна мощность лебедки?

Вариант 2.
1. Определите цену деления шкалы.
2. Дубовый брусок имеет массу 640г. и плотность 800 кг/м3. Определите его объем.
3. Мальчик массой 55кг. совершает прыжок в высоту. Чему примерно равна сила тяжести, действующая на него во время
прыжка?
4. Лебедка равномерно поднимает груз массой 10кг. на высоту 20 м. за 40 с. Чему равна мощность лебедки?
Объем плота, сделанного из сосновых брусьев, равен 1,2 м3. Какую максимальную массу груза может удерживать плот?
Плотность сосны 500 кг/м3, а воды 1000кг/м3.
Контрольная работа "Тепловые явления"
Вариант 1.
1. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 200 г, взятой при температуре 20ºС, чтобы нагреть ее до
температуры кипения и полностью испарить?
2. Рассчитайте КПД трактора мощностью 30 кВт, если известно, что за два часа работы он израсходовал 15 кг дизельного
топлива?
3. Сколько энергии выделилось при охлаждении куска меди массой 600 г на 250º С?
4. Какое количество теплоты выделится при сжигании 3,5 кг торфа?

5. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы в алюминиевом чайнике массой 700 грамм вскипятить 2 кг
воды с начальной температурой 20º С?
6. На сколько градусов нагреется 4 кг воды при сжигании 30 г. каменного угля, если считать что вся энергия, выделенная
при сгорании угля пойдет на нагревании воды?
Вариант 2.
1. Какое количество теплоты выделится при остывании и полной конденсации 500 г водяного пара, нагретого до
температуры 130ºС?
2. Рассчитайте КПД легкового автомобиля мощностью 40 кВт, если известно, что за 3 часа пути было израсходовано 40 кг
бензина?
3. Сколько энергии выделится при охлаждении на 80 º С свинцовой детали массой 400г?
4. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 0,02 кг водорода?
5. Алюминиевая кастрюля массой 250 г вмещает 2 кг молока. Какое количество теплоты требуется для нагревания этой
кастрюли молока от 15 до 100 градусов? Удельная теплоемкость молока 3900 Дж/кг* ºС?
6.Рассчитайте массу керосина, который потребуется сжечь для того чтобы нагреть 10 кг. воды от 18 до 80ºС если
считать, что вся энергия выделенная при сгорании керосина, пойдет на нагрев воды.
Контрольная работа "Электрические явления"
Вариант 1
1. Зависит ли величина сопротивления проводника от напряжения на его концах? От силы тока в нем? Ответ
объясните.
2. На рисунке 15 представлен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах? Пользуясь
графиком определите напряжение на проводнике при силе тока 3 А и рассчитайте сопротивление проводника.

3. В цепь источника тока, дающее напряжение 6В включили кусок никелиновой проволоки длинной 25см и сечением
0,1 мм². Какая сила тока установится в цепи? Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом*мм²/м.
4. Напряжение на проводнике R1 равно 45 В(рис 16) .При подключении к проводнику R2 вольтметр показал 12 В.
Определите сопротивление R1, если R2 = 40 Ом.
5. Используя схему электрической цепи, изображенной на рисунке 17, определите общее напряжение, если амперметр
показывает 5А, R1 =2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 =6 Ом, R4 = 5 Ом?

Вариант 2
1. Может ли величина сопротивления проводника изменятся в зависимости от силы тока в нем? От приложенному к
нему напряжения? Ответ объясните.
2. На рисунке 18 представлен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах? Пользуясь
графиком определите напряжение на проводнике при силе тока 1,5 А и рассчитайте сопротивление проводника.
3. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм²,
если сила тока в проводнике 2,5 А. Удельное сопротивление стали 0,1 Ом*мм²/м.


силы тока?
1) повернется на 900;
2) повернется на 3600;
3) повернется на 1800.
3. За направление магнитных линий принято направление, которое указывает
1) южный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля
2) северный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля




5. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока?
1) располагаются вдоль проводника с током;
2) образуют замкнутые кривые вокруг проводника с током;
3) располагаются беспорядочно.

6.Какое сходство имеется между катушкой с током и магнитной стрелкой?


7.Что собой представляет электромагнит?
1) катушка с током с большим числом витков;
2) катушка с железным сердечником внутри;

3) сильный постоянный магнит.
8.Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюсы катушки с током на противоположные?
1) изменить направление электрического тока в катушке;
2) изменить число витков в катушке;
3) ввести внутрь катушки железный сердечник.

9.Что будет происходить, если к северному полюсу магнита, поднести южный полюс магнита?
1) притяжение магнитов;
2) отталкивание магнитов;
3) магниты не будут взаимодействовать.
10. Какой полюс появится у заостренного конца железного гвоздя, если к его головке приблизить южный полюс магнита?
1) северный полюс
2) южный полюс
3) не будет никакого полюса.
11.Южный магнитный полюс Земли находится:
1) вблизи Северного географического полюса
2) вблизи Южного географического полюса
3) на экваторе.
12. На чем основано устройство электродвигателя?
1) на взаимном притяжении проводников с током;
2) на взаимодействии постоянных магнитов;
3) на вращении катушки с током в магнитном поле.
13. Что общего в устройстве электрического звонка, телеграфного аппарата и телефонной трубки?

1) постоянный магнит
2) электромагнит
3) источник тока.
14. Изобразите схематично:
1) магнитное поле прямого проводника с током(укажите стрелками выбранное направление тока в проводнике и
направление магнитных линий)
2)магнитное поле дугообразного магнита(укажите стрелками направление магнитных линий, а также обозначьте полюса
магнита)
Вариант 2
1. Почему магнитная стрелка поворачивается вблизи проводника с током?
1) на нее действует магнитное поле; Б) на нее действует электрическое поле;
2) на нее действует сила притяжения;
3) на нее действуют магнитные и электрические поля.
2. Возле проводника с током расположена магнитная стрелка. Как изменится ее направление, если изменить направление
силы тока?
1) повернется на 900;
2) повернется на 3600;
3) повернется на 1800.
3. Магнитные линии это:
1) линии, по которым располагаются железные опилки в магнитном поле
2) линии, вдоль которых располагаются оси маленьких магнитных стрелок в магнитном поле
4. Какая связь существует между электрическим током и магнитным полем?
1) магнитное поле существует вокруг неподвижных заряженных частиц;

2) магнитное поле существует вокруг любого проводника с током;
3) магнитное поле действует на неподвижные заряженные частицы.

5. Магнитные линии прямого тока представляют собой
1) прямые, перпендикулярные проводнику;
2) прямые, параллельные проводнику;
3) замкнутые прямые, охватывающие проводник.
6. Какое сходство имеется между катушкой с током и магнитной стрелкой?
1) катушка с током, как и магнитная стрелка, имеет два полюса - северный и южный;
2) существует электрическое поле;
3) действуют на проводник с током.

7. В чем главное отличие электромагнита от постоянного магнита?
1) можно регулировать магнитное действие электромагнита, меняя силу тока в катушке;
2) электромагниты обладают большей подъемной силой;
3) нет никакого отличия.
8. Чтобы изменить магнитные полюсы электромагнита?
1) вставить сердечник другим концом в катушку;
2) изменить направление тока в цепи;
3) магнитные полюсы изменить нельзя.
9. Как взаимодействуют между собой полюсы магнита?
1) одноименные полюса отталкиваются, разноименные полюса притягиваются;
2) разноименные полюса отталкиваются, одноименные полюса притягиваются;
3) не взаимодействуют.

10. Какой полюс появится у конца железного булавки, если к ее шляпке приблизить северный полюс магнита?
1) северный полюс
2) южный полюс
3) не будет никакого полюса.
11.Какой магнитный полюс находится вблизи Южного географического полюса Земли:
1) северный
2) южный
3) магнитный полюс находится на экваторе.
12. Что общего в устройстве электрического звонка, телеграфного аппарата и электромагнитного реле?
1) источник тока
2) электромагнит
3)постоянный магнит
13. Какое свойство магнитного поля используется в электродвигателях?
1) магнитное поле действует на проводник с током;
2) магнитное поле возникает вокруг проводника с током.
14. Изобразите схематично:
1) магнитное поле катушки с током(укажите стрелками выбранное направление тока в проводнике и направление
магнитных линий)
2)магнитное поле полосового магнита(укажите стрелками направление магнитных линий, а также обозначьте полюса
магнита)
Контрольная работа «Световые явления»

Вариант 1.
1.Будет ли глаз наблюдателя видеть источник света через щель экрана рис. 37? ответ объясните, сделайте чертеж.
2. Покажите области тени и полутени, образуемые на экране АВ от непрозрачного шара, освященного двумя источниками
света S1 и S 2

10*. Начертите примерный ход отраженных и преломленных лучей.
Итоговая контрольная работа
Вариант 1
1. Какая энергия потребуется для плавления свинцового бруска массой 0,5 кг, взятого при температуре 27°С? Удельная
теплоёмкость свинца 140 Дж/кг∙°С, удельная теплота плавления свинца 0,25 ∙105 Дж/кг, температура плавления свинца
327°С.
2.Проводник из константана длиной 100м площадью сечения 4 мм2 подключён в сеть с напряжением 100В. Определите
работу электрического тока в цепи за 5 мин. Удельное сопротивление константана 0,5 Ом∙мм2/м.
3. Как будут взаимодействовать тела на рисунках а, б, в?
а) S N
б) S Железо в) N Медь

4.Оптическая сила линзы 4 дптр. Определите фокусное расстояние линзы.

В
F F
А
Вариант 2
1. Определите количество теплоты, необходимое для обращения в пар 8кг эфира, взятого при температуре 10° С?
Удельная теплоёмкость эфира 2350 Дж/кг∙°С, удельная теплота парообразования эфира 0,4∙106 Дж/кг, температура
кипения эфира 35°С.
2. Два резистора сопротивлениями 400Ом и 100Ом соединили параллельно и включили в сеть напряжением 200В.
Определите мощность тока в цепи.
3. Из каких частиц состоит атом? Какие отличия имеют атомы разных веществ?
4. Фокусное расстояние линзы 0,5м. Какова оптическая сила линзы?

5. Постройте изображение предмета:
А
F F
В

«Согласовано»

Руководитель МО

Худяков А.Н.

Протокол № __ от

«__» августа 2014 г.

«Согласовано»

Заместитель директора школы по УВР

МАОУ Кирсановская СОШ

Бокова С.А.

«__» августа 2014 г.

«Утверждаю»

Директор МАОУ Кирсановская СОШ

Емельянова И.Э.

Приказ № __ от «__» августа 2014 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Муниципальное автономное образовательное учреждение

«кИРСАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИКА »

Кирсановка 2014

Рабочая программа дисциплины «Физика» / сост.

А.Н. Худяков – Кирсановка: МАОУ «Кирсановская СОШ» , 2014. - 23 с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины в 7 – 9 классах основной школы, реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль».

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. и зарегистрирован в Минюсте России «07» июня 2012 г. За основу составления рабочей программы взята Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.(Рабочая программа Физика 7-9 классы: учебно-методическое пособие/сост.Е.Н. Тихонова,- 2-е изд., стереотип.,- М.: Дрофа, 2013, - 398,(2)с.)

Составитель ___________________ А.Н. Худяков

1. Пояснительная записка …………………………………………………………………………………. 4-6

1.1. Цели изучения физики в средней (полной) школе ……………………………………………………. 4

1.2. Место дисциплины в учебном плане …………………………………………………………………… 4

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины …………………………………………………….. 4-6

2. Содержание и структура дисциплины…………………………………………………………………. 7-20

2.1. Содержание разделов дисциплины …………………………………………………………………….. 7-10

2.2. Структура дисциплины ………………………………………………………………………………….. 11-12

2.3. Лабораторные работы …………………………………………………………………………………… 12-13

2.4. Тематическое планирование учебного материала …………………………………………………….. 14-21

3. Образовательные технологии …………………………………………………………………………... 21

3.1 Интерактивные технологии, используемые в учебных занятиях ……………………………………… 21

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ………………………………………….................... 21-22

4.1. Основная литература ……………………………………………………………………………………… 21

4.2 Дополнительная литература ………………………………………………………………………………. 22

4.3 Периодические издания …………………………………………………………………………………….22

4.4 Интернет-ресурсы ………………………………………………………………………………………….. 22-23

4.5. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий ………. 23

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины ………………………………………………… 23

1. Пояснительная записка

1.1 Цели изучения физики в средней (полной) школе

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить физический эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются:

    на ценностном уровне:

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной деятельности, а также ценность: научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;

    на метапредметном уровне:

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному решению различного рода жизненных задач;

    на предметном уровне:

овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической жизни; освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач;

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной научной картины мира;

формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических оснований дисциплины.

1.2 Место дисциплины в учебном плане

Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 210 ч. для обязательного изучения курса «Физика».

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые явления из области физики и астрономии. В 5-6 классах возможно преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и профессиональной дифференциации.

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

Личностными результатами

    сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;

    сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

    убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте.

    мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные действия (далее УУД). К ним относятся:

1) личностные;

2) регулятивные , включающие также действия саморегуляции;

3 ) познавательные, включающие логические, знаково-символические;

4 ) коммуникативные.

    Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности.

    Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

    Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД.

Общеучебные УУД включают:

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

Поиск и выделение необходимой информации;

Структурирование знаний;

Выбор наиболее эффективных способов решения задач;

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;

Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста;

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

Действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование).

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.

    Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

    знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических законов;

    описывать и объяснять физические явления;

    использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин;

    представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

    выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

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

    решать задачи на применение физических законов;

    осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»;

    использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни.

2. Содержание и структура дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

7 класс.

№ раздела

Наименование
раздела

Форма текущего
контроля

Введение

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешности измерений. Физика и техника.

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание.

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различия в строении веществ.

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

Взаимодействие тел.

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь силы и массы. Динамометр. Сложение сил. Сила трения. Трение скольжения, качения и покоя. Трение в природе и технике.

Давление. Единицы давления. Способы изменения давления. Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

Работа и мощность. Энергия.

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. «Золотое правило» механики. Цент тяжести. Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. Энергия. Превращение энергии. Закон сохранения энергии.

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

8 класс.

№ раздела

Наименование
раздела

Форма текущего
контроля

1

Тепловые явления

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

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

2

Электрические явления.

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

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

3

Электромагнитные явления.

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

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

4.

Световые явления.

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

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

9 класс.

№ раздела

Наименование
раздела

Форма текущего
контроля

1

Законы взаимодействия и движения тел.

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

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

2

Механические колебания и волны.

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

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

3

Электромагнитное поле.

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

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

4

Строение атома и атомного ядра.

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

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

5

Строение и эволюция Вселенной.

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

устный опрос; письменные задания; собеседование; тесты действия; составление

структурно-семантических схем учебного текста; метод проектов; самостоятельная работа; контрольная работа; тестирование с помощью технических средств; домашнее задание, зачет.

2.2 Структура дисциплины

7 класс.

Полугодие

Примерные сроки

Количество часов

1

01.09. 14 – 30.12.14

Введение

Первоначальные сведения о строении вещества

Взаимодействие тел

4

6

23

1

1

6

-

1

1+2

2

12.01. 15 – 30.05.15

Давление твердых тел, жидкостей и газов.

Работа и мощность. Энергия.

Резерв учителя

21

14

2

3

3

-

1+2

1+1

-

Итого

01.09. 14 – 30.05.15

70

14

4+5

8 класс.

Полугодие

Примерные сроки

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ и зачетов

1

01.09. 14 – 30.12.14

Тепловые явления

Электрические явления

23

9

4

-

1+2

-

2

12.01. 15 – 30.05.15

Электрические явления

Электромагнитные явления

Световые явления

Резерв часов

20

5

11

2

5

2

3

-

1+1

1+1

1+1

-

Итого

01.09. 14 – 30.05.15

70

14

4+5

9 класс.

Полугодие

Примерные сроки

Количество часов

Количество лабораторных работ

Количество контрольных работ и зачетов

1

01.09. 14 – 30.12.14

Законы взаимодействия и движения тел

26

6

2

2

1+1

-

2

12.01. 15 – 25.05.15

Механические колебания и волны. Звук

Электромагнитное поле

Строение атома и атомного ядра

Строение и эволюция Вселенной

7

15

10

4

-

2

3

-

1+1

1

1

-

Итого

01.09. 14 – 25.05.15

68

9

4 +2

2.3 Лабораторные работы

7 класс.

ЛР

раздела

Кол-во часов

Определение цены деления измерительного прибора

Измерение размеров малых тел

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости

Измерение массы тела на рычажных весах

Измерение объема тел

Определение плотности твердого тела

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

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

Измерение давления твердого тела на опору

Определение выталкивающей силы

Выяснение условий плавания тел

Выяснение условия равновесия рычага

Определение центра тяжести плоской пластины

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости

8 класс.

ЛР

раздела

Наименование лабораторных работ

Кол-во часов

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной температуры

Измерение удельной теплоемкости твердого тела

Измерение относительной влажности воздуха

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

Измерение напряжения на различных участках цепи

Регулирование силы тока реостатом

Определение сопротивления при помощи вольтметра и амперметра

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе

Сборка электромагнита и испытание его действия

Изучение электрического двигателя постоянного тока

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений

9 класс.

ЛР

раздела

Наименование лабораторных работ

Кол-во часов

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости

Измерение ускорения свободного падения

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины

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

Изучение явления ЭМИ

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания

Измерение естественного радиационного фона дозиметром

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям

2.4. Тематическое планирование учебного материала.

7 класс.

№ урока

Дата

Тема урока

К-во часов

Домашнее задание

План

Факт

ТЕМА 1: Введение

4

Что изучает физика. Наблюдения и опыты.

§1-3

Физические величины. Погрешность измерений.

§4-5 упр.1

«Определение цены деления измерительного прибора»

Л.Р. № 1

§1-5 повт. Зад.1

Физика и техника.

ТЕМА 2: Первоначальные сведения о строении вещества

6

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение.

§7-8

« Измерение размеров малых тел» Л.Р.№ 2

§7-8 повтор.

Движение молекул.

§9 зад.2/1

Взаимодействие молекул.

§10 упр.2

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

§11-12 зад.3

Зачет 1 по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»

§1-12 повтор.

ТЕМА 3: Взаимодействие тел.

23

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.

§13-14 зад.4

Скорость. Единицы скорости. «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости». ЛР № 3

§15 упр.4 № 1,4

Расчет пути и времени движения.

§16 упр.5 № 2,4

Инерция.

§17 сост. 2 задачи

Взаимодействие тел.

§18

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы.

§19-20 упр.6 № 1,3

«Измерение массы тела на рычажных весах» Л.Р. № 4

§20

Плотность вещества

§21 упр.7 № 2,3

«Измерение объема тел» Л.Р. № 5

«Определение плотности вещества твердого тела» Л.Р. № 6

§21 упр.7 № 4,5

Расчет массы и объема тела по его плотности

§22 сост. 2 задачи

Решение задач на расчет массы, плотности и объема.

Упр.8 № 3,4

«Движение и взаимодействие тел» К.Р. № 1

Сила.

§23

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

§24

Сила упругости. Закон Гука.

§25

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

§26-27 упр.9 № 1,3

Динамометр. «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины» Л.Р. № 7

§28 упр.10 № 1,3

Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой.

§29 упр.11 № 2,3

Сила трения. Трение покоя.

§30-31

Трение в природе и технике. «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Измерение коэффициента трения» Л.Р. № 8

§32 сочинение о трении.

Решение задач по теме «Сила. Равнодействующая сила».

§30-31

«Силы в природе» К.Р. № 2

Зачет 2 по теме: «Взаимодействие тел»

ТЕМА 4: Давление твердых тел, жидкостей и газов.

21

Давление. Единицы давления. «Измерение давления твердого тела на опору»

Л.Р. № 9

§ 33 упр.12 № 2,3

Способы изменения давления

§ 34 упр.13 зад.6

Давление газа.

§ 35

Передача давления в жидкостях и газах. Закон Паскаля.

§ 36 упр.14 № 2,4 зад.7

38

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

§ 37- 38 упр.15 № 1,3

Решение задач на расчет давления

§ 33-38 повт. зад.8

Сообщающие сосуды

§ 39 упр.16 № 3,4 зад.9

Вес воздуха. Атмосферное давление

§ 40-41 упр.17,18 зад.10

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.

§ 42 упр.19 № 4 зад.11

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.

§ 43-44 упр.20,21 № 1,2

Решение задач. Манометры.

§ 45 упр.21 № 4

,Давление твердых тел, жидкостей и газов» К.Р. № 3

Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс

§ 46 - 47упр.22 № 2, упр.23 №1

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

§ 48 упр.19 № 2

Архимедова сила.

§ 49 упр.24 № 3 ЛР7

«Определение выталкивающей силы» Л.Р. № 10

§ 49 упр.24 № 2,4 п.8

Плавание тел.

§ 50 упр.25 № 3-5

«Выяснение условий плавания тел» Л.Р.№ 11

Повт. § 48-50

Плавание судов. Воздухоплавание

§ 51-52 упр.26 № 1,2 упр.27 № 2

«Гидростатика и аэростатика» К.Р. № 4

Зачет 3 по теме: «Давление, гидростатика и аэростатика»

ТЕМА 5: Работа и мощность. Энергия.

14

Механическая работа. Единицы работы.

§ 53 упр.28 № 3,4

Мощность. Единицы мощности.

§ 54 упр.29 № 3,6

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

§ 55-56 зад.18/2

Момент силы.

§ 57 упр.30 № 2 ЛР9

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

§ 58 упр.30 № 1,3,4

Блоки. «Золотое правило механики».

§ 59-60 упр.31 № 5 зад.19

Решение задач

Упр.31 № 2,3 ЛР10

Центр тяжести тела. Центры тяжести различных твердых тел. «Определение центра тяжести плоской пластины» Л.Р. № 13

К-т лекции. Определить центр тяжести плоской фигуры

Условия равновесия тел.

К-т лекции

КПД. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»

Л.Р. № 14

§ 61

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии.

§ 62-63 повтор.

Превращение энергии. Закон сохранения энергии.

§ 64

«Работа. Мощность. Энергия» К.Р. № 5

Зачет 4 по теме: «Работа. Мощность. Простые механизмы. Энергия»

Резерв часов учителя

2

8 класс.

№ урока

Дата

Тема урока

К-во часов

Домашнее задание

План

Факт

ТЕМА 1: «Тепловые явления»

23

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.

§1-2

Способы изменения внутренней энергии.

§3 зад.1

Теплопроводность.

§4 упр.1

Конвекция. Излучение.

§5-6 упр.2,3

Количество теплоты. Единицы количества теплоты. «Исследование изменения со временем температуры остывающей воды» Л.Р. № 1

Удельная теплоемкость.

§8 упр.4 № 1

Расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении

§9 упр.4 № 2,3

« Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной температуры» Л.Р. № 2

§7-9 повтор.

«Измерение удельной теплоемкости твердого тела» Л.Р. № 3

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива.

§10 упр.5

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

§11 упр.6

«Тепловые явления» К.Р. № 1

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. График плавления и отвердевания.

§12-14 упр.7 № 3-5

Удельная теплота плавления.

§15 упр.8 № 1-3

Решение задач.

§3 с.183

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара.

§16-17 упр.9 № 1-3

Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации.

§18,20 упр.10 № 3-5

Решение задач.

Зад.4

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. «Измерение относительной влажности воздуха» Л.Р. № 4

§19

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания.

§21-22 Зад.5

Паровая турбина. КПД теплового двигателя.

§23-24 в.3,4 с.57

«Агрегатные состояния вещества» К.Р. № 2

Зачет 1 по теме: «Тепловые явления. Агрегатные состояния вещества»

ТЕМА 2: «Электрические явления»

28

24

Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел.

1

§25-26

25

Электроскоп. Электрическое поле.

1

§27-28

26

Делимость электрического заряда. Строение атома.

1

§29-30 упр.11

27

Объяснение электрических явлений.

1

§31 упр.12

28

Проводники, полупроводники и диэлектрики.

1

§27

29

Э/ток. Источники тока.

1

§32 зад.6

30

Электрическая цепь и ее составные части.

1

§33 упр.13 № 1

31

Э/ток в металлах. Действия э/тока. Направление тока.

1

§34-36

32

Сила тока. Единицы силы тока.

1

§37 упр.14

33

Амперметр. «Сборка э/цепи и измерение силы тока в ее различных участках» Л.Р. № 5

1

§38 упр.15

34

Электрическое напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения.

1

§39-41 упр.16 № 1

35

Сопротивление. «Измерение напряжения на различных участках цепи» Л.Р. № 6

1

§43 упр.18 № 1,2

36

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.

1

§42,44 упр.19 № 2,4

37

Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление.

1

§45,46 упр.20 № 1,2

38

Реостаты. «Регулирование силы тока реостатом» Л.Р. № 7

1

§47 упр.21 № 1-3

39

«Определение сопротивления при помощи вольтметра и амперметра» Л.Р. № 8

1

§47 упр.20 № 3

40

Последовательное соединение проводников.

1

§48 упр.22 № 1

41

Параллельное соединение проводников

1

§49упр.23 № 2,3,5

42

Решение задач (на соединение проводников, закон Ома)

1

Упр.21 № 4

43

Работа э/тока.

1

§50 упр.24 № 1,2

44

Мощность э/тока.

1

§51 упр.25 № 1,4

45

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» Л.Р. № 9

1

§ 52 упр.26

46

Нагревание проводников э/током. Закон Джоуля-Ленца.

1

§53 упр.27 № 1,4

47

Конденсатор

1

К-т лекции

48

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы.

1

§54 зад.7,8

49

Короткое замыкание. Предохранители.

1

§55

50

«Электрический ток. Соединения проводников» К.Р. № 3

1

51

Зачет 2

Физика, 7-9 класс, Рабочая программа.

Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы для общеобразовательных учреждений, федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с расчетом 2 часа в неделю в 7-9 классах согласно базисному учебному плану и в соответствии с выбранными учебниками:
А.В. Перышкин Физика 7 класс
А.В. Перышкин Физика 8 класс
А.В. Перышкин, Е.М. Гутник Физика 9 класс.

Рабочая программа содержит распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, содержит минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Основное содержание.
8 класс (72ч)
1. Тепловые явления (12ч)
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.
Лабораторные работы и опыты
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Демонстрации
Изменение внутренней энергии при теплопередаче.
Теплопроводность различных тел.
Сравнение теплоемкостей тел одинаковой массы.
Наблюдение конвекции в жилом помещении.
Испарение различных жидкостей.

2. Изменение агрегатных состояний вещества (13ч)
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
Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра.
Демонстрации
Охлаждение жидкостей при испарении.
Устройство и действие четырехтактного ДВС.
Действующая модель паровой машины.
Показ паровой турбины с помощью диапозитивов или фотографий.
Парниковый эффект.

Оглавление
I Пояснительная записка
II Федеральный компонент государственного стандарта
III Основное содержание
IV Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного общего образования по физике
V Критерии и нормы оценок учащихся
VI Календарно-тематическое планирование
7 класс
8 класс
9 класс
VII Контрольные работы
7 класс
8 класс
9 класс.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Физика, 7-9 класс, Рабочая программа - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать doc
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Петропавловская средняя общеобразовательная школа Кусинский район»

« Согласовано» « УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора Директор МБОУ ПСОШ

МБОУ ПСОШ _______ Тырлова Е.В. ______ _Попова А.В

Приказ №__ «____»____________201__г. от «____»__________201__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета

«Физика»

7-9 класс

Срок освоения программы – 3 года

(базовый уровень)

Разработала:

Базелюк Ксения Алексеевна

учитель физики и математики

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

    Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями);

    С требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования;

    Образовательной программой образовательного учреждения;

    Учебным планом образовательного учреждения.

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результа­там обучения, представленных в Стандарте основного обще­го образования.

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формиро­вания системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

Цели изучения физики в основной школе следующие:

    усвоение учащимися смысла основных понятий и зако­нов физики, взаимосвязи между ними;

    формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;

    систематизация знаний о многообразии объектов и явле­ний природы, о закономерностях процессов и о законах фи­зики, которые необходимы для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

    формирование убежденности в познаваемости окружаю­щего мира и достоверности научных методов его изучения;

    организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

    развитие познавательных интересов и творческих спо­собностей учащихся, а также интереса к расширению и уг­лублению физических знаний и выбора физики как про­фильного предмета.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач :

    знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

    приобретение учащимися знаний о механических, теп­ловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физиче­ских величинах, характеризующих эти явления;

    формирование у учащихся умений наблюдать природ­ные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери­тельных приборов, широко применяемых в практической жизни;

    овладение учащимися такими общенаучными понятия­ми, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

    понимание учащимися отличий научных данных от не­проверенной информации, ценности науки для удовлетворе­ния бытовых, производственных и культурных потребнос­тей человека.

Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7- 9 классов в течение 204 часов (в том числе в 7 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю и в 9 классе - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ Петропавловской СОШ.

    Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции).

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале.

Личностными результатами

    сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;

    сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

    убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте.

    мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные действия (далее УУД). К ним относятся:

1) личностные;

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции;

3 ) познавательные, включающие логические, знаково-символические;

4 ) коммуникативные.

    Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности.

    Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

    Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД.

Общеучебные УУД включают:

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

Поиск и выделение необходимой информации;

Структурирование знаний;

Выбор наиболее эффективных способов решения задач;

Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;

Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста;

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

Действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование).

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.

    Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

    знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических законов;

    описывать и объяснять физические явления;

    использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин;

    представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

    выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

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

    решать задачи на применение физических законов;

    осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»;

    использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни.

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

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Физика» в 7–9-х классах

Планируемые результаты изучения курса физики представлены на двух уровнях: базовом и повышенном (прописанном курсивом)

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что позволит обучающимся успешно сдать государственную (итоговую) аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной самореализации.

Механические явления

Ученик научится:

    распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;

    описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

    анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

    различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;

    решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

    использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

    приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;

    различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);

    находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления

Ученик научится:

    распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

    описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

    анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

    различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;

    решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Ученик получит возможность научиться:

    использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;

    приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

    различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

    приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

    находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления

Ученик научится:

    распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

    описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

    анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

    решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Ученик получит возможность научиться:

    использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

    приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;

    различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

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

    находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Квантовые явления

Ученик научится:

    распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

    описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

    анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;

    различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;

    приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Ученик получит возможность научиться:

    использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

    соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

    приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра;

    понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

Ученик научится:

    различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;

    понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Ученик получит возможность научиться:

    указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;

    различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой;

    различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Физика и физические методы изучения природы

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.

Демонстрации

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической искры.

Лабораторные работы и опыты

1. Измерение расстояний.

2. Измерение времени между ударами пульса.

3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.

Механические явления. Кинематика

Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.

Демонстрации:

1. Равномерное прямолинейное движение.

2. Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета.

3. Свободное падение тел.

4. Равноускоренное прямолинейное движение.

5. Равномерное движение по окружности.

Лабораторные работы и опыты:

1. Измерение скорости равномерного движения.

2. Измерение ускорения свободного падения.

3. Измерение центростремительного ускорения.

Динамика

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность вещества. Сила - векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела.

Демонстрации:

1. Явление инерции.

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии.

4. Измерение силы по деформации пружины.

5. Третий закон Ньютона.

6. Свойства силы трения.

7. Сложение сил.

8. Явление невесомости.

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения.

10. Барометр.

11. Опыт с шаром Паскаля.

12. Гидравлический пресс.

13. Опыты с ведерком Архимеда.

Лабораторные работы и опыты:

1. Измерение массы тела.

2. Измерение плотности твердого тела.

3. Измерение плотности жидкости.

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.

6. Сложение сил, направленных под углом.

7. Измерения сил взаимодействия двух тел.

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления.

9. Измерение атмосферного давления.

10. Исследование условий равновесия рычага.

11. Нахождение центра тяжести плоского тела.

12. Измерение архимедовой силы.

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике.

Демонстрации:

1. Реактивное движение модели ракеты.

2. Простые механизмы.

3. Наблюдение колебаний тел.

4. Наблюдение механических волн.

5. Опыт с электрическим звонком, помещенным под колокол вакуумного насоса.

Лабораторные работы и опыты:

1. Изучение столкновения тел.

2. Измерение кинетической энергии по длине тормозного пути.

3. Измерение потенциальной энергии тела.

4. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины.

5. Измерение КПД наклонной плоскости.

6. Изучение колебаний маятника.

7. Исследования превращений механической энергии.

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка.

Строение и свойства вещества

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.

Демонстрации:

1. Диффузия в растворах и газах, в воде.

2. Модель хаотического движения молекул в газе.

3. Модель броуновского движения.

4. Сцепление твердых тел.

5. Повышение давления воздуха при нагревании.

6. Демонстрация образцов кристаллических тел.

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.

8. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.

Лабораторные работы и опыты:

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.

2. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара.

Тепловые явления

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Демонстрации:

1. Принцип действия термометра.

2. Теплопроводность различных материалов.

3. Конвекция в жидкостях и газах.

4. Теплопередача путем излучения.

5. Явление испарения.

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления.

8. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.

Лабораторные работы и опыты:

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.

2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил.

3. Измерение удельной теплоемкости вещества.

4. Измерение удельной теплоты плавления льда.

5. Исследование процесса испарения.

6. Исследование тепловых свойств парафина.

7. Измерение влажности воздуха.

Возможные объекты экскурсий : холодильное предприятие, исследовательская лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор.

Электрические явления

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.

Демонстрации:

1. Электризация тел.

2. Два рода электрических зарядов.

3. Устройство и действие электроскопа.

4. Закон сохранения электрических зарядов.

5. Проводники и изоляторы.

6. Электростатическая индукция.

7. Устройство конденсатора.

8. Энергия электрического поля конденсатора.

9. Источники постоянного тока.

10. Измерение силы тока амперметром.

11. Измерение напряжения вольтметром.

12. Реостат и магазин сопротивлений.

13. Свойства полупроводников.

Лабораторные работы и опыты:

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.

2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

3. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока.

4. Изготовление и испытание гальванического элемента.

5. Измерение силы электрического тока.

6. Измерение электрического напряжения.

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.

8. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.

9. Измерение электрического сопротивления проводника.

10. Изучение последовательного соединения проводников.

11. Изучение параллельного соединения проводников.

12. Измерение мощности электрического тока.

13. Изучение работы полупроводникового диода.

Магнитные явления

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.

Демонстрации:

1. Опыт Эрстеда.

2. Магнитное поле тока.

3. Действие магнитного поля на проводник с током.

4. Устройство электродвигателя.

5. Электромагнитная индукция.

6. Правило Ленца.

7. Устройство генератора постоянного тока.

8. Устройство генератора переменного тока.

9. Устройство трансформатора.

Лабораторные работы и опыты:

1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел.

2. Исследование явления намагничивания вещества.

3. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.

5. Изучение принципа действия электродвигателя.

6. Изучение явления электромагнитной индукции.

7. Изучение работы электрогенератора постоянного тока.

8. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле.

Возможный объект экскурсии - электростанция.

Электромагнитные колебания и волны

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.

Демонстрации:

1. Свойства электромагнитных волн.

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.

3. Принципы радиосвязи.

4. Прямолинейное распространение света.

5. Отражение света.

6. Преломление света.

7. Ход лучей в собирающей линзе.

8. Ход лучей в рассеивающей линзе.

9. Получение изображений с помощью линз.

10. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.

11. Модель глаза.

12. Дисперсия белого света.

13. Получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторные работы и опыты:

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.

2. Изучение явления распространения света.

3. Исследование зависимости угла отражения света от угла падения.

4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале.

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы.

7. Наблюдение явления дисперсии света.

Возможные объекты экскурсий: телефонная станция, физиотерапевтический кабинет поликлиники, радиостанция, телецентр, телеграф.

Квантовые явления

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций.

Демонстрации:

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.

3. Дозиметр.

Лабораторные работы и опыты:

1. Измерение элементарного электрического заряда.

2. Наблюдение линейчатых спектров излучения.

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

Демонстрации:

1. Астрономические наблюдения.

2. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.

3. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.

Тематическое планирование

7 класс

п/п

Тема

Количество часов

на уровне учебных действий

Введение

Использо­вать физические приборы и измери­тельные инструмен­ты для измерения физических величин.

Выражать результа­ты измерений в СИ.

Выполнять практические задания: определять методы изучения физических явлений.

Первоначальные сведения о строении

вещества

Уметь описывать и объяснять физиче­ские явления: диф­фузия, смачивание и несмачивание твёрдых тел жидкостями.

Взаимодействие тел

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел.

Измерять физические величины: время, расстояния, скорость, массу, плотность вещества, силу.

по выявлению зависимостей:пути от времени при равномерном иравноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления.

для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.

весов, динамометра.

Давление твердых тел,

газов, жидкостей

Наблюдение и описание передачи давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, плавания тел; о бъяснение этих явлений на основе законов Паскаля и Архимеда.

Давления.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: барометра.

Работа и мощность.Энергия

Измерение физических величин: работы, мощности.

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований условий равновесия рычага.

Практическое применение физических знаний для использования простых механизмов в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: простых механизмов.

8 класс

п/п

Раздел

Количество

часов

Характеристика основных видов деятельности

на уровне учебных действий

Тепловые

явления

Наблюдение и описание различных видов теплопередачи; изменений агрегатных состояний вещества; о бъяснение этих явлений на основе представлений об атомно - молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.

по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.

Практическое применение физических знаний для учетатеплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника.

Электрические

явления

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов, теплового действия тока; объяснение этих явлений .

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока.

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи.

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра.

Решать задачи на применение изученных физических законов

Электромагнитные

явления

Наблюдение и описание , взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током; объяснение этих явлений .

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: действия магнитного поля на проводник с током.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя.

Световые

явления

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.

Решать задачи на применение изученных физических законов.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.

9 класс

п/п

Раздел

Количество часов

Характеристика основных видов деятельности

на уровне учебных действий

Законы

взаимодействия и движения тел

Наблюдение и описание различных видов механического движения; о бъяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения.

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, силы.

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей:пути от времени при равномерном иравноускоренном движении.

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: весов, динамометра.

Механические колебания и волны. Звук

Наблюдение и описание различных видов механических колебаний и волн; о бъяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона.

Измерение физических величин: периода колебаний маятника.

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей:периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины.

Электромагнитное поле

Наблюдение и описание взаимодействия магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной индукции; самоиндукции; объяснение этих явлений .

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитной индукции, самоиндукции. Практическое применение физических знаний для предупреждения опасного воздействия на организм человека электромагнитных излучений.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: электромеханический индукцион­ный генератор переменного тока, трансформатор, колеба­тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрографа.

Строение атома и атомного ядра

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе представлений о строении атома.

Практическое применение физических знаний для защиты от опасноговоздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности.

Строение и эволюция Вселенной

Наблюдение и описание небесных объектов; группы объектов, входя­щих в Солнечную систему.

Объяснять физические процессы, про­исходящие в недрах Солнца и звезд и называть причины образования пя­тен на Солнце; не­стационарностьВселенной.

Различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Описывать три модели нестационар­ной Вселенной, предложенные Фридма­ном;фотографии малых тел Солнечной системы.

Сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты.

Анализировать фотографии солнеч­ной короны и образований в ней; фотографии или слай­ды планет.

Приводить примеры изменения вида звездного неба в течение суток.

Приложение 1. Система оценки предметных результатов освоения учебной программы по географии

Оценка устных ответов учащихся.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ.

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

Оценка лабораторных работ.

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

Перечень ошибок

I. Грубые ошибки

    Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.

    Неумение выделять в ответе главное.

    Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

    Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.

    Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.

    Неумение определить показания измерительного прибора.

    Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

II. Негрубые ошибки.

    Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

    Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.

    Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.

    Нерациональный выбор хода решения.

III. Недочеты.

    Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.

    Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.

    Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

    Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

    Орфографические и пунктуационные ошибки.

Приложение 2. Реализация НРЭО на уроках физики в 7-9 классах

В целях воспитания у школьников любви к родному краю, тематический материал расширяется национально – региональным компонентом. В рамках темы урока вводится краеведческий материал. На его изучение отводится 10% учебного времени, т.е. по 7 часов в каждом классе.

7 класс

Физические приборы в быту и на производстве

Определение размеров семян с/х культур

Проявление инерции в технике: сепаратор, свайный молоток, маховик

Способы увеличения и уменьшения трения на транспорте

Способы уменьшения давления на почву с/х машин

Водоснабжение села

Приборы для измерения давления на предприятиях села

8 класс

Примеры теплопередачи в природе и технике.

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Двигатели с\х машин.

Электрическое напряжение. Единицы напряжения

Работа и мощность электрического тока.

Электрические нагревательные приборы.

Фотоаппарат. Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. Очки. Оптические приборы в школе.

9 класс

Реактивные двигатели в военном деле.

Использование ультразвука в медучреждениях района

Влияние шума на человека и способы его уменьшения.

Генераторы тока в сельскохозяйственных машинах.

Электромагнетизм и новые технологии на транспорте

Применение атомной энергегики

Экологические проблемы ядерной энергетики

Приложение 3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

В лицее имеются два кабинета физики. Помещение кабинетов физики удовлетворяет требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещения оснащены типовым оборудованием, в том числе техническими средствами обучения, указанным в настоящих требованиях, а также специализированной учебной мебелью.

Оборудование и приборы.

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования. Лабораторное и демонстрационное оборудование указано в Перечне учебного оборудования по физике для общеобразовательных учреждений РФ.

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся.

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета

УМК «Физика» 7 класс.

    Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.

    Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.

    Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон

УМК «Физика» 8 класс.

    Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015.

    Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.

    Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон

    Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. Марон

УМК «Физика» 9 класс.

    Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015.

    Физика. Тесты. 9 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.

    Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон

    Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. Марон

    Электронное приложение к учебнику.

Литература для учителя

Основная литература

    Физика. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина,Е.М. Гутник / авт.-сост. Г.Г. Телюкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 82 с.

    Рабочая программа по физике. 7 класс / Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.: ВАКО, 2014. – 48 с. – (Рабочие программы).

    Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. – 224 с.

    Годова И.В. Физика 7 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Интеллект-Центр», 2012. – 88 стр.

    Марон А.Е. Контрольные работы по физике: 7, 8, 9 кл.: кн. для учителя / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 79 с.

    Физика 7 класс. Методическое пособие к учебнику Перышкина А.В. ФГОС, 2015.

    Промежуточная аттестация. Физика 7 – 9 класс. ФГОС. О.И. Лебедева, И.Е. Гурецкая. – М.: ВАКО, 2013.

Дополнительная литература

    Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная школа/Сост./Е.С.Савинов. - М.: Просвещение, 2011 - 474 с.- (Стандарты второго поколения)

    Данилова Г.П., Демидова М.Ю., Мирошниченко И.П., Рохлов В.С. Региональные образовательные программы: содержание, структура, экспертиза, условия реализации. - М.: МИОО, 2010.- 96 с.

    Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования, 2008.- С.41

    Физика 7 – 9 классы. Технологическая карта и сценарии уроков развивающего обучения, интегрированные уроки / авт.-сост. Т.И. Долгая, В.А. Попова, В.Н. Сафронов, Э.В. Хачатрян. – Волгоград: Учитель, 2015. – 125 с.

    Физика. Подробные ответы на задания ГИА и решение типовых задач. 7 – 9 класс. Касаткина И.Л. Феникс, 2013.

    Задачи по физике с примерами решения задач. 7 – 9 класс. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Илекса, 2013.

    Предметная неделя физики в школе. Кузнецова Л.Н., Новолоков Н.П., Ненашев И.Ю. Феникс, 2007.

    Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А.А. Фадеева, Г.Г. Никифоров, М.Ю. Демодова, В.А. Орлов]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – 160 с.

    Методическое портфолио учителя физики / авт.-сост. И.Ю. Фоминичева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 193 с.

    Предметные олимпиады. 7 – 11 классы. Физика. / авт.-сост. Н.И. Баранова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. – 152 с.

Литература для учащихся

Литература для 7 класса

    Физика. 7 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2015.

    Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015.

    Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-Петербург,-2007. – 88с.

    Электронное приложение к учебнику

Литература для 8 класса

    Физика. 8 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2015.

    Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015.

    Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-Петербург,-2007. – 88с.

    Электронное приложение к учебнику

Литература для 9 класса

    Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник – М.: Дрофа, 2015.

    Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015.

    Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-Петербург,-2007. – 88с.

    Электронное приложение к учебнику

Интернет-ресурсы

Название сайта или статьи

Каталог ссылок на ресурсы о физике

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, научные организации, конференции и др.

http : www . ivanovo . ac . ru / phys

Бесплатные обучающие программы по физике

15 обучающих программ по различным разделам физики

http : www . history . ru / freeph . htm

Лабораторные работы по физике

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные демонстрации экспериментов.

http : phdep.ifmo.ru

Анимация физических процессов

Трехмерные анимации и визуализация по физике, сопровождаются теоретическими объяснениями.

http : physics.nad.ru

Физическая энциклопедия

Справочное издание, содержащее сведения по всем областям современной физики.

http :// www . elmagn . chalmers . se /%7 eigor




Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!