Главная страница
Навигация по странице:

  • Предметными результатами

  • Электромагнитные явления (5 ч)

  • Итоговая контрольная работа (1 ч) Резервное время (2 ч) 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)

  • Механические колебания и волны. Звук (12 ч)

  • Электромагнитное поле (16 ч)

  • Строение атома и атомного ядра (11 ч)

  • Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

  • Итоговая контрольная работа (1 ч) Резервное время (2 ч) Общими предметными результатами

  • Раб программа физика 7 кл. РП Физика - 7. Е. М. Гутник пояснительная записка предлагаемая рабочая программа


    Скачать 159.43 Kb.
    НазваниеЕ. М. Гутник пояснительная записка предлагаемая рабочая программа
    АнкорРаб программа физика 7 кл
    Дата07.04.2022
    Размер159.43 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРП Физика - 7.docx
    ТипПрограмма
    #451796
    страница2 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    Электрические явления (29 ч)

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

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

    2. Измерение напряжения на различных участках элект­рической цепи.

    3. Регулирование силы тока реостатом.

    4. Измерение сопротивления проводника при помощи ам­перметра и вольтметра.

    5. Измерение мощности и работы тока в электрической

    лампе.

    Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

    • понимание и способность объяснять физические явле­ния: электризация тел, нагревание проводников электриче­ским током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока;

    • умение измерять: силу электрического тока, электри­ческое напряжение, электрический заряд, электрическое со­противление;

    • владение экспериментальными методами исследова­ния зависимости: силы тока на участке цепи от электриче­ского напряжения, электрического сопротивления провод­ника от его длины, площади поперечного сечения и матери­ала;

    • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон сохранения элект­рического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу­ля—Ленца;

    • понимание принципа действия электроскопа, электро­метра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обес­печения безопасности при их использовании;

    • владение способами выполнения расчетов для нахож­дения: силы тока, напряжения, сопротивления при парал­лельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого про­водником с током, емкости конденсатора, работы электриче­ского поля конденсатора, энергии конденсатора;

    • умение использовать полученные знания в повседнев­ной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).


    Электромагнитные явления (5 ч)

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

    ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

    9. Сборка электромагнита и испытание его действия.

    10. Изучение электрического двигателя постоянного тока
    (на модели).

    Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

    • понимание и способность объяснять физические явле­ния: намагниченность железа и стали, взаимодействие маг­нитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;

    • владение экспериментальными методами исследова­ния зависимости магнитного действия катушки от силы то­ка в цепи;

    • умение использовать полученные знания в повседнев­ной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).

    Световые явления (10 ч)

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

    ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

    11. Получение изображения при помощи линзы.

    Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

    — понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, образование те­ни и полутени, отражение и преломление света;

    — умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

    • владение экспериментальными методами исследова­ния зависимости: изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;

    • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распрост­ранения света;

    • различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное рас­стояние линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;

    • умение использовать полученные знания в повседнев­ной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

    Итоговая контрольная работа (1 ч) Резервное время (2 ч)

    9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

    Законы взаимодействия и движения тел (23 ч)

    Материальная точка. Система отсчета. Перемеще­ние. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механическо­го движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая систе­мы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготе­ния. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон со­хранения импульса. Реактивное движение.

    ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

    1. Исследование равноускоренного движения без началь­ной скорости.

    2. Измерение ускорения свободного падения.

    Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

    — понимание и способность описывать и объяснять физи­ческие явления: поступательное движение, смена дня и ночи

    на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;

    • знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцент­рическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая кос­мическая скорость], реактивное движение; физических мо­делей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолиней­ного движения, мгновенная скорость и ускорение при равно­ускоренном прямолинейном движении, скорость и центро­стремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;

    • понимание смысла основных физических законов: за­коны Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохране­ния импульса, закон сохранения энергии и умение приме­нять их на практике;

    • умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;

    • умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, центро­стремительное ускорение при равномерном движении по окружности;

    • умение использовать полученные знания в повседнев­ной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).

    Механические колебания и волны. Звук (12 ч)

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

    ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

    3. Исследование зависимости периода и частоты свобод­ных колебаний маятника от длины его нити.
    Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

    • понимание и способность описывать и объяснять физи­ческие явления: колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;

    • знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, колебательная система, ма­ятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная часто­та колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические коле­бания], математический маятник;

    • владение экспериментальными методами исследова­ния зависимости периода, и частоты колебаний маятника от длины его нити.

    Электромагнитное поле (16 ч)

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

    ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

    1. Изучение явления электромагнитной индукции.

    Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испу­скания.

    Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

    понимание и способность описывать и объяснять физи­ческие явления/процессы: электромагнитная индукция, са­моиндукция, преломление света, дисперсия света, поглоще­ние и испускание света атомами, возникновение линейча­тых спектров испускания и поглощения;

    • знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной ин­дукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнит­ный поток, переменный электрический ток, электромагнит­ное поле, электромагнитные волны, электромагнитные ко­лебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амп­литуда электромагнитных колебаний, показатели преломле­ния света;

    • знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило Ленца, кван­товых постулатов Бора;

    • знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический индукцион­ный генератор переменного тока, трансформатор, колеба­тельный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;

    • [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей].

    Строение атома и атомного ядра (11 ч)

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

    1. Измерение естественного радиационного фона дозимет­ром.

    2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии тре­ков.

    3. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.

    4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фото­графиям.

    Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

    • понимание и способность описывать и объяснять физи­ческие явления: радиоактивность, ионизирующие излучения;

    • знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гам­ма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, пе­риод полураспада;

    • умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: счет­чик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядер­ный реактор на медленных нейтронах;

    • умение измерять: мощность дозы радиоактивного из­лучения бытовым дозиметром;

    • знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, закон сохра­нения заряда, закон радиоактивного распада, правило сме­щения;

    • владение экспериментальными методами исследова­ния в процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;

    • понимание сути экспериментальных методов исследо­вания частиц;

    • умение использовать полученные знания в повседнев­ной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, тех­ника безопасности и др.).

    Строение и эволюция Вселенной (5 ч)

    Состав, строение и происхождение Солнечной систе­мы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение,

    излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.

    Предметными результатами обучения по данной теме яв­ляются:

    • представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;

    • умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы;

    • знать, что существенными параметрами, отличающи­ми звезды от планет, являются их массы и источники энер­гии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет);

    • сравнивать физические и орбитальные параметры пла­нет земной группы с соответствующими параметрами пла­нет-гигантов и находить в них общее и различное;

    • объяснять суть эффекта X. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явил­ся экспериментальным подтверждением модели нестаци­онарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.

    Итоговая контрольная работа (1 ч) Резервное время (2 ч)

    Общими предметными результатами обучения по данно­му курсу являются:

    • умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере­ний, представлять результаты измерений с помощью таб­лиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов из­мерений;

    • развитие теоретического мышления на основе форми­рования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать ги­потезы, отыскивать и формулировать доказательства выдви­нутых гипотез.


    ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

    7 класс

    (70 ч, 2 ч в неделю)

    № урока, тема

    Содержание урока

    Вид деятельности ученика




    ВВЕДЕНИЕ (4 ч)




    1/1. Что изучает

    физика. Некоторые физические

    термины (§ 1—2)

    Физика — наука о природе. Физические

    явления, вещество, тело, материя. Физические свойства тел.

    Демонстрации. Скатывание шарика по желобу, колебания математического маятника, соприкасающегося со звучащим ка­мертоном, нагревание спирали электриче­ским током, свечение нити электрической лампы, показ наборов тел и веществ

    — Объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления от химических;

    — проводить наблюдения физических явлений, анализировать и классифицировать их

    2/2. Наблюдения

    и опыты. Физические величины.

    Измерение физических величин

    (§ 3-4)

    Основные методы изучения физики (наблюдения, опыты), их различие.

    Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы.

    Демонстрации. Измерительные приборы: линейка, мензурка, измерительный цилиндр, термометр, секундомер, вольт-

    метр и др.

    Опыты. Измерение расстояний. Измерение времени между ударами пульса

    — Различать методы изучения физики;

    — измерять расстояния, промежутки времени, температуру;

    — обрабатывать результаты измерении;

    — определять цену деления шкалы измерительного цилиндра;

    — определять объем жидкости с помощью измерительного цилиндра;

    — переводить значения физических величин в СИ

    3/3. Точность и погрешность измерений. Физика и техника (§ 5—6)

    Цена деления шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения.

    Современные достижения науки. Роль физики и ученых нашей страны в развитии

    технического прогресса. Влияние техноло-

    гических процессов на окружающую среду.

    Демонстрации. Современные техниче­ские и бытовые приборы

    — Выделять основные этапы развития физической науки и называть имена

    выдающихся ученых;

    — определять место физики как науки,

    делать выводы о развитии физической

    науки и ее достижениях;

    — составлять план презентации

    4/4. Лабораторная

    работа № 1

    Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора»

    — Определять цену деления любого

    измерительного прибора, представлять результаты измерений в виде таблиц;

    — определять погрешность измерения,
    записывать результат измерения с уче­том погрешности;

    — анализировать результаты по опреде­лению цены деления измерительного прибора, делать выводы;

    — работать в группе

    ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 0 СТРОЕНИ И ВЕЩЕСТВА (6 ч)

    5/1. Строение

    вещества.

    Молекулы. Броуновское

    движение (§ 7—9)

    Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества

    состоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры

    молекул.

    Демонстрации. Модели молекул воды и

    кислорода, модель хаотического движения

    молекул в газе, изменение объема твердого

    тела и жидкости при нагревании

    — Объяснять опыты, подтверждающие

    молекулярное строение вещества, броуновское движение;

    — схематически изображать молекулы

    воды и кислорода;

    — определять размер малых тел;

    — сравнивать размеры молекул разных

    веществ: воды, воздуха;

    — объяснять: основные свойства моле­кул, физические явления на основе зна­ний о строении вещества

    6/2. Лабораторная

    работа № 2

    Лабораторная работа № 2 «Определение

    размеров малых тел»

    — Измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измере­ния размеров малых тел;

    — представлять результаты измерений в виде таблиц;

    — выполнять исследовательский экспе­римент по определению размеров ма­лых тел, делать выводы;

    — работать в группе

    6/2. Лабораторная

    работа № 2

    Диффузия в жидкостях, газах и твердыхтелах. Связь скорости диффузии и температуры тела.

    Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. Модели строения кристаллических тел, образцы кристаллических

    тел

    — Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от температуры тела;

    — приводить примеры диффузии в окружающем мире;

    — анализировать результаты опытов по движению молекул и диффузии

    7/3. Движение молекул

    (§ 10)

    Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры тела.

    Демонстрации. Диффузия в жидкостях и газах. Модели строения кристаллических тел, образцы кристаллических

    тел

    — Объяснять явление диффузии и зависимость скорости ее протекания от температуры тела;

    — приводить примеры диффузии в окружающем мире;

    — анализировать результаты опытов

    по движению молекул и диффузии

    8/4. Взаимодейст­вие молекул (§11)

    Физический смысл взаимодействия моле­кул. Существование сил взаимного притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел. Демонстрации. Разламывание хрупкого тела и соединение его частей, сжатие

    и выпрямление упругого тела, сцепление твердых тел, несмачивание птичьего пера.

    Опыты. Обнаружение действия сил мо­лекулярного притяжения

    — Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и отталкивания молекул;

    — наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, объяснять данные явления на основе знаний о взаимодействии молекул;

    — проводить эксперимент по обнаружению действия сил молекулярного притяжения, делать выводы

    9/5. Агрегатные

    состояния вещест­ва. Свойства газов,

    жидкостей и твер­дых тел (§ 12, 13)

    Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещест­ва. Объяснение свойств газов, жидкостей

    и твердых тел на основе молекулярного строения.

    Демонстрации. Сохранение жидко­стью объема, заполнение газом всего предоставленного ему объема, сохранение твердым телом формы

    — Доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

    — приводить примеры практического использования свойств веществ в раз­
    личных агрегатных состояниях;

    — выполнять исследовательский эксперимент по изменению агрегатного состояния воды, анализировать его и делать выводы

    10/6. Зачет

    Зачет по теме « Первоначальные сведения о строении вещества»

    Применять полученные знания при решении физических задач, исследо­вательском эксперименте и на прак­тике

    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23)ч

    ч)
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта