Главная страница

Протокол №01 от «26» июня 2013 г. «Согласовано» Заместитель директора школы по увр



Скачать 402.77 Kb.
НазваниеПротокол №01 от «26» июня 2013 г. «Согласовано» Заместитель директора школы по увр
страница1/3
Дата13.04.2016
Размер402.77 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3
1. /Рабочая программа по физике 10 класс. 2013-2014 уч.г..docПротокол №01 от «26» июня 2013 г. «Согласовано» Заместитель директора школы по увр


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза генерал-майора И.С. Лазаренко Волоконовского района Белгородской области»

«Рассмотрено»

На заседании ШМО учителей математики, физики и информатики

_______ Щеблыкина С.В.
Протокол № 01

от «26» июня 2013 г.


«Согласовано»

Заместитель директора школы по УВР

МБОУ «Волоконовская СОШ № 2»
_______Панфилова Л.А.

«27» июня 2013 г.

«Рассмотрено»

На педагогическом совете
Протокол № 01

от «29» августа 2013 г.


«Утверждаю»

Директор МБОУ «Волоконовская

СОШ № 2»

__________ Ерзов В.С.
Приказ № 346

от «30» августа 2013 г.


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА


учебного курса физики

в 10 «А», 10 «Б» классах

на 2013-2014 учебный год


Учитель: Остапенко

Нина Петровна

2013г.

Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и программы авторов В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой (из сборника «Программы для общеобразовательных учреждений по физике» - М., «Просвещение», 2009.) Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10 классах (из расчета 2 ч в неделю).

Реализация программы обеспечивается

  • нормативными документами:

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

      • Программой авторов В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой.

  • Учебником (включенным в Федеральный перечень):

      • Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс – М.: Просвещение, 2011;

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

    • Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 9-11 классы. – М.: «Дрофа», 2007.

      • Инструктивно-методическим письмом «О преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2013-2014 учебном году».



Общая характеристика учебного предмета

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

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

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

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механи­ки, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:

  • освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;

  • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность

естественно-научной информации;

  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;

  • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды;

  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.


Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 10 классе из расчета 2 учебных часа в неделю.

В примерных программах предусмотрен резерв свободного времени в объеме 14 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

  • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;

  • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

  • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

  • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

  • владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

  • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

  • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:

  • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.


Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения физики ученик 10 класса должен:

знать/понимать

  • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие;

  • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

  • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;

  • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики;

уметь

  • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;

  • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

  • приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;

  • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

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

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Содержание программы учебного курса

Физика. 10 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч)

Физика как наука и основа естествознания. Экспери­ментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Науч­ный метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая тео­рия. Приближенный характер физических законов. Моде­лирование явлений и объектов природы. Роль математи­ки в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физиче­ской картине мира.

2. Механика (23 ч)

Классическая механика как фундаментальная физи­ческая теория. Границы ее применимости.

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Систе­ма отсчета. Координаты. Пространство и время в клас­сической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с посто­янным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линей­ная скорости вращения.

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тя­готения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон со­хранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон со­хранения механической энергии.

Использование законов механики для объяснения дви­жения небесных тел и для развития космических иссле­дований.

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердо­го тела.

Фронтальные лабораторные работы

  1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.

  2. Изучение закона сохранения механической энергии.

3. Молекулярная физика. Термодинамика (20ч)

Основы молекулярной физики. Возникновение атоми­стической гипотезы строения вещества и ее эксперименталь­ные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движе­ние. Силы взаимодействия молекул. Строение газообраз­ных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолют­ная температура. Температура — мера средней кинетиче­ской энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Мен­делеева — Клапейрона. Газовые законы.

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термо­динамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый за­кон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ва-алъса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинами­ки: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двига­тель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устрой­ство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавле­ние и отвердевание. Уравнение теплового баланса.

Фронтальные лабораторные работы

  1. Опытная проверка закона Гей-Люссака.

4. Электродинамика (26ч)

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электриче­ского поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность элек­тростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводни­ков. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. За­кон Ома для полной цепи.

Электрический ток в различных средах. Электриче­ский ток в металлах. Зависимость сопротивления от тем­пературы. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собствен­ная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электри­ческий ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.

Фронтальные лабораторные работы

4.Изучение последовательного и параллельного соедине­ний проводников.

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источ­ника тока.

Учебно-тематический план

2 часа в неделю, всего – 70ч.


Тема

Количество

часов

Кол-во

лабораторных

работ

Кол-во

контрольных

работ

Введение. Основные особенности физического метода исследования. Механика.


24

2

2

Молекулярная физика. Термодинамика.


20

1

1

Электродинамика.


26

2

2

Всего

70

5

5


Календарно-тематическое планирование

Введение. Основные особенности физического метода исследования. Механика (24ч)

1.Кинематика (10ч)



п/п

Плановые

сроки прохождения

Фактические сроки прохождения

Тема урока

Примечания

1/1

03.09.13




Техника безопасности в кабинете физики.

Записи в тетради

2/2

05.09.13




Физика и познание мира. Механика Ньютона и границы ее применимости.

§1-2


3/3

10.09.13




Движение точки и тела. Положение точки в пространстве.

§3-4

4/4

12.09.13




Система отчета. Перемещение.

§5-6

5/5

17.09.13




Уравнение прямолинейного равномерного движения точки.

§7-8

6/6

19.09.13




Мгновенная скорость. Сложение скоростей.

§9-10

7/7

24.09.13




Ускорение. Движение с постоянным ускорением.

§11-12

8/8

26.09.13




Скорость. Уравнения движения с постоянным ускорением.

§13-14

9/9

01.10.13




Свободное падение тел.

§15-16

10/10

03.10.13




Равномерное движение точки по окружности. Угловая и линейная скорости вращения тел.

§17-19

2.Динамика (4ч)

11/1

08.10.13




Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона.

§20-22

12/2

10.10.13




Сила. Связь между ускорением и силой.

Второй закон Ньютона. Масса.

§23-25


13/3

15.10.13




Третий закон Ньютона.

§26-27

14/4

17.10.13




Принцип относительности в механике.

§28
  1   2   3