Главная страница

Рабочая программа по физике 7. Рабочая программа по физике для 78 классов Программу составили


Скачать 51.4 Kb.
НазваниеРабочая программа по физике для 78 классов Программу составили
Дата14.08.2022
Размер51.4 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаРабочая программа по физике 7.docx
ТипРабочая программа
#645735
страница1 из 4
  1   2   3   4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ООП ООО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя школа с. Большая Поляна

Тербунского муниципального района Липецкой области

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по физике

для 7-8 классов
Программу составили

Комаров Александр Викторович, учитель первой квалификационной категории, Игрунов Сергей Иванович, учитель первой квалификационной категории

Ф.И.О., категория
на 2018-2019 учебный год

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования


2018

  1. Планируемые результаты обучения.

Выпускник научится:

  • соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;

  • понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;

  • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

  • ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

  • понимать роль эксперимента в получении научной информации;

  • проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.

  • проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

  • проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

  • анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;

  • понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;

  • использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:

  • осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

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

  • сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;

  • самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

  • воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

  • создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления

Выпускник научится:

  • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

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

  • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета;

  • 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, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

  • 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; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

  • 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, Архимеда и др.);

  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления

Выпускник научится:

  • распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

  • описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины;

  • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

  • различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;

  • приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

  • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

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, тепловых и гидроэлектростанций;

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

  • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

  • составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

  • использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.

  • описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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.

  • приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях

  • 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 электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

  • 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.);

  • использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления

Выпускник научится:

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

  • описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 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, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

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

  • приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

  • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (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 и различать условия его использования;

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

Элементы астрономии

Выпускник научится:

  • указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

  • понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:

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

  • различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;

  • различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.



  1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7 класс


Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений.


Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические законы и закономерности

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.

Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной картины мира


Лабораторная работа№1.Определение цены деления измерительного цилиндра.

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ(6ч)

Строение вещества. Атомы и молекулы.

Лабораторная работа№2 Определение размеров малых тел.

Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.


Обобщающий урок по теме « Первоначальные сведения о строении вещества»

Механическое движение. Путь.


Скорость.

Решение задач на равномерное движение

Инерция.

Взаимодействие тел.




Масса тела.




Лабораторная работа№3 .Измерение массы тела на рычажных весах.





Лабораторная работа№4 .Измерение объема тела.




Плотность вещества.




Лабораторная работа№5 Определение плотности твердого тела.




Решение задач на расчет массы и объема




Обобщающий урок по теме « Механическое движение. Масса. Плотность»




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




Сила. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.




Сила упругости. Закон Гука.




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




Решение задач на силу тяжести, вес тела




Динамометр Лабораторная работа№6

.Измерение силы с помощью динамометра




Равнодействующая сила.




Решение задач на сложение сил




Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике




Решение задач на силы




Обобщающий урок по теме «Сила. Равнодействующая сила»




Контрольная работа№2 по теме «Сила. Равнодействующая сила»




Давление твердых тел. Единицы измерения давления.




Способы изменения давления. Решение задач на давление




Давление жидкостей и газов Закон Паскаля.




Давление жидкости на дно и стенки сосуда.




Сообщающиеся сосуды. Решение задач на расчет давления жидкостей и газов.




Вес воздуха. Атмосферное давление.




Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.




Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.




Решение задач на атмосферное давление.




Манометры. Решение задач по теме «Давление в жидкостях и газах»




Гидравлические механизы (пресс,насос).




Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда





. Лабораторная работа№7 «.Измерение выталкивающей (архимедовой) силы».





Решение задач на архимедову силу.




Плавание тел и судов. Воздухоплавание




Лабораторная работа№8 «Выяснение условий плавания тел в жидкости».





Решение задач на плавание тел.




Обобщающий урок по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов»




Контрольная работа№3 «Давление твердых тел, жидкостей и газов»




Механическая работа.




Мощность.




Решение задач на механическую работу и мощность




Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения.





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




Лабораторная работа№9 « Выяснение условия равновесия рычага»




Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»).




Решение задач на простые механизмы




Коэффициент полезного действия механизма




Лабораторная работа№ 10 « Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»




Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.




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




Контрольная работа№4 по теме «Механическая работа. Простые механизмы»»






8 класс

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц.

Внутренняя энергия..

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела..

Теплопроводность.

Конвекция..

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике.

Количество теплоты.

Удельная теплоемкость.

Решение задач на расчет количества теплоты

Решение задач на уравнение теплового баланса

Лабораторная работа «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной температуры».

Лабораторная работа «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела

Удельная теплота сгорания топлива

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах

Обобщающий урок по теме «Тепловые явления»

КР№1 по теме «Тепловые явления»

Плавление и отвердевание кристаллических тел

Удельная теплота плавления.

Решение задач на плавление тел

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

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.

Влажность воздуха. Л.р№3 «Измерение влажности воздуха»

Удельная теплота парообразования и конденсации.

Решение задач на парообразование

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

КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

КР№2 по теме «Агрегатные состояния вещества»

Электромагнитные явления(41ч)

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов

. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд..

Закон сохранения электрического заряда Проводники, полупроводники и изоляторы электричества

Электрический ток. Источники электрического тока.

Электрическая цепь и ее составные части. Носители электрических зарядов в металлах.

Направление и действия электрического тока.

Решение задач на электризацию тел.

КР№3 по теме «Электризация тел»

Сила тока.

Электрическое напряжение.

ЛР№4 по теме «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках

ЛР№5 по теме «Измерение напряжения на различных участках цепи»

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.

Удельное сопротивление.

Решение задач

. РеостатыЛР№6 по теме «Регулирование силы тока реостатом»

ЛР№7 по теме «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра»

Последовательное соединение проводников.

Параллельное соединение проводников

Решение задач на соединение проводников

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.

Конденсатор Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание

Контрольная работа №4 «Постоянный ток»

Электромагнитные явления

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.

Магнитное поле постоянных магнитов

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита

Магнитное поле Земли.

Действие магнитного поля на проводник с током Электродвигательлр10

Обобщающий урок по теме «Электромагнитные явления»

Контрольная работа №5 по теме «Электромагнитные явления»

Световые явления(9ч)

Источники света. Закон прямолинейного распространение света

Закон отражения света. Плоское зеркало.

Закон преломления света

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.

Изображение предмета в зеркале и линзе.

ЛР

Обобщающий урок по теме «Световые явления»

Контрольная работа №6 по теме «Световые явления»

Оптические приборы. Глаз как оптическая система

9 класс

Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления

Электромагнитные явления

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока.. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет – электромагнитная волна Закон преломления света. Линзы. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.

Опыты Резерфорда.

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Фи¬зическая природа небесных тел Солнечной системы. Проис¬хождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
  1   2   3   4


написать администратору сайта