Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета «Физика» для 10 - 11 классов

0
0
Материал опубликован 3 February 2019 в группе

МБОУ «Понизовская школа»

Календарно – тематическое планирование

к рабочей программе учебного предмета

«Физика». Углубленный уровень.

10 - 11 классы.

(272 часа)


 

Учитель: Москалева Л.В.

2018 г


 

Календарно - тематическое планирование

для 10 класса к учебникам

«Физика: Механика. 10 кл. Углубленный уровень»: учебник / Г Я. Мякишев, А.З. Синяков, М.: Дрофа, 2018.; «Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. Углубленный уровень»: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков., М.: Дрофа, 2018.; «Физика: Электродинамика.10-11 кл. Углубленный уровень»: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков., М.: Дрофа, 2018.

На 136 часов (4 часа в неделю).

урока

Тема раздела/ урока

Дата

по

плану

по

факту

I. Физика и естественно-научный метод познания природы (2 часа)

1

Зарождение и раз­витие научного взгляда на мир.

 

 

2

Физическая картина мира.

 

 
 

II. Механика (64 часа)

   

1. Кинематика материальной точки (15 часов)

3

Координатный и векторный способы описания движения точки.

   

4

Равномерное пря­молинейное движе­ние.

   

5

Решение задач на равномерное пря­молинейное движе­ние.

   

6

Мгновенная и сред­няя скорости.

   

7

Ускорение. Движе­ние с постоянным ускорением.

   

8

Уравнение прямолинейного равноус­коренного движения.

   

9

Решение задач на уравнение равноускоренного движения.

   

10

Свободное падение.

   

11

Баллистика. Урав­нения баллистиче­ской траектории. Основные парамет­ры баллистического движения.

 

 

12

Решение задач по теме «Баллистика».

   

13

Равномерное дви­жение точки по ок­ружности ( центростремительное, тангенциальное и нормальное ускорение).

   

14

Равномерное дви­жение точки по ок­ружности (угловая скорость и угловое ускорение).

   

15

Решение задач по теме «Равномерное дви­жение по окружно­сти».

   

16

Урок обобще­ния по теме «Кинематика».

   

17

К.р.№1 по теме «Кинематика материальной точки».

   

2. Динамика (19 часов)

18

Относительность механического дви­жения.

   

19

Первый закон Нью­тона. Сила.

   

20

Второй и тре­тий законы Ньютона.

   

21

Решение задач на Законы Ньютона.

   

22

Решение задач на Законы Ньютона

   

23

Закон всемирного тяготения. Гравитационная посто­янная.

   

24

Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения».

   

25

Сила тяжести. Центр тяжести. Пер­вая космическая скорость.

   

26

Сила упругости. Закон Гука. Виды деформации.

   

27

Применение сил в природе. Решение задач.

   

28

Вес тела. Невесомость и перегрузки.

   

29

Силы трения и сопротивления.

   

30

Силы сопротивления в вязких и жидких средах.

   

31

Решение задач на движение связанных тел.

   

32

Решение задач на движение по наклонной плоскости.

   

33

Решение задач по законам динамики.

   

34

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Движущиеся неинерциальные системы отсчета.

 

 

35

Повторение и обобщение материала по теме «Динамика».

   

36

К. р. №2 по теме «Динамика».

   

3. Законы сохранения (9 часов)

37

Импульс силы и импульс тела.

   

38

Закон сохранения импульса.

   

39

Реактивное движение. Решение задач на закон сохранения импульса.

   

40

Работа силы. Мощность.

   

41

Энергия. Закон сохранения энергии.

   

42

Решение задач на закон сохранения энергии.

   

43

Изменение энергии системы под дейст­вием внешних сил. Решение задач на расчет энергии.

   

44

Абсолютно упругие и абсолютно неупру­гие столкновения шаров.

   

45

К. р. №3 по теме «Законы сохранения».

   

4. Движение твердых и деформируемых тел (11 часов)

46

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Импульс твердого тела.

   

47

Теорема о движении центра масс.

   

48

Решение задач на движение твердого тела.

   

49

Условия равновесия твёрдого тела. Центр тяжести. Виды равновесия.

   

50

Решение задач по теме «Законы статики».

 

 

51

Виды деформаций твердых тел.

   

52

Механические свойства твердых тел. Пластичность и хрупкость.

   

53

Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Закон Архимеда.

   

54

Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течение. Течение вязкой жидкости.

   

55

Давление в движущихся жидкостях и газах. Закон Бернулли. Подъемная сила крыла самолета.

   

56

К.р. № 4 по теме «Движение твердых и деформируемых тел».

   

5. Лабораторный практикум (10 часов)

57

Подготовка к лабораторному практикуму.

   

58

Л.Р. №1 «Определение ускорения при свободном падении с помощью вращающегося диска ».

   

59

Л.Р. №2 «Изучение движения тела брошенного горизонтально».

   

60

Л.Р. №3 «Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости».

   

61

Л.Р. №4 «Изучение второго закона Ньютона».

   

62

Л.Р. № 4 «Изучение второго закона Ньютона».

   

63

Л.Р. №5 «Проверка закона сохранения импульса».

   

64

Л.Р. №6 «Определение коэффициента трения скольжения».

   

65

Л.Р. №7 «Проверка закона сохранения энергии».

   

66

Зачет по практикуму.

   
 

III. Молекулярная физика и термодинамика (34 часа)

   

1. Основы молекулярно – кинетической теории и газовые законы (9 ч)

67

Основные положе­ния молекулярно- кинетической теории. Решение задач. Температура. Уравнение состоя­ния идеального га­за.

   

68

Газовые законы.

   

69

Примеры решения задач на газовые законы.

   

70

Решение графических задач на газовые законы.

   

71

Основное уравнение молекулярно - кинетической теории.

   

72

Температура - мера средней кинетиче­ской энергии.

   

73

Внутренняя энергия идеального газа.

   

74

Повторение темы «Основы молекулярно-кинетической теории».

   

75

К.р. № 5 по теме «Основы молекулярно-кинетической теории».

   
 

2. Основы термодинамики (20 часов)

   

76

Работа в термоди­намике.

   

77

Количество теплоты.

   

78

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодина­мики к изопроцессам.

   

79

Теплоёмкость газа при постоянном давлении и объёме. Второй закон тер­модинамики.

   

80

Принцип действия тепловых двигате­лей. КПД тепловых двигателей. Решение задач.

   

81

Тепловые машины.

   

82

Решение задач на расчет количества теплоты.

   

83

Решение задач на применение законов термодинамики.

   

84

Взаимное превра­щение жидкостей и газов.

   

85

Влажность. Решение задач на влажность воздуха.

   

86

Поверхностное на­тяжение. Капилляр­ные явления.

   

87

Решение задач на поверхностное на­тяжение и капилляр­ные явления.

   

88

Кристаллические тела. Виды и типы кристаллических решё­ток.

 

 

89

Аморфные тела. Жидкие кристаллы.

   

90

Механические свой­ства твёрдых тел.

   

91

Плавление и отвер­девание. Фазовые переходы. Удельная теплота плавления.

   

92

Объёмное расширение жидкостей и твёрдых тел. Коэффи­циенты линейного и объёмного рас­ширения.

   

93

Решение задач на плавление и отвердевание.

   

94

Повторение и обобщение материала.

   

95

К.р. №6 по теме «Основы термодинамики».

   

3. Лабораторный практикум (6 часов)

96

Подготовка к лабораторному практикуму.

   

97

Л.Р. № 8 «Изучение изобарного процесса в газе».

   

98

Л.Р. № 9 «Определение относительной влажности воздуха».

   

99

Л.Р. № 10 «Определение числа молекул в металлическом теле».

   

100

Л.Р. № 11 «Определение модуля упругости резины».

   

101

Зачет по практикуму.

   
 

IV. Электродинамика (36 часов)

   
 

1. Электростатика (14 часов)

   

102

Электрический заряд. Закон Кулона.

   

103

Решение задач на закон Кулона.

   

104

Напряженность электрического поля. Теорема Гаусса.

   

105

Проводники и диэлектрики в элек­трическом поле.

   

106

Потенциал электрического поля и раз­ность потенциалов.

   

107

Решение задач на расчет потенциала электрического поля и раз­ности потенциалов.

   

108

Энергия взаимодей­ствия точечных за­рядов.

   

109

Измерение разности потенциалов.

   

110

Электрическая ём­кость, конденсаторы. Типы конденсаторов.

   

111

Соединение конденсаторов. Решение задач.

   

112

Энергия конденса­торов.

   

113

Решение задач на расчет энергии конденсаторов.

   

114

Решение задач по электростатике.

   

115

К.р. № 7 по теме «Основы электростатики».

 

 

2. Законы постоянного тока (14 часов)

116

Что такое электрический ток. Электрическое поле проводника с током.

   

117

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника.

   

118

Работа и мощ­ность тока

   

119

Электрические цепи. Расчет электрических цепей.

   

120

Решение задач на виды соединения проводников.

   

121

Закон Ома для электрических цепей.

   

122

Мостик Уитстона.

   

123

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления.

   

124

Закон Ома для полной цепи.

   

125

Решение задач на «Закон Ома для полной цепи».

   

126

Правила Кирхгофа.

   

127

Решение задач на расчёт сложных электрических цепей.

   

128

Повторение и обобщение пройденного материала

   

129

(К.р. № 8) Итоговая контрольная работа.

   

3. Лабораторный практикум (6 часов) +1 итоговый урок

130

Подготовка к лабораторному практикуму.

   

131

Л.Р. № 12 «Измерение удельного сопротивления проводника»

   

132

Л.Р. № 13 «Изучение последовательного и параллельного соединений проводников»

   

133

Л.Р. № 13 «Изучение последовательного и параллельного соединений проводников»

   

134

Л.Р. № 14 « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

   

135

Итоговый урок практикума.

   

136

Итоговый урок.

   

Календарно - тематическое планирование

для 11 класса к учебникам

1.«Физика: Электродинамика.10-11 классы. Углубленный уровень»: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, М.: Дрофа, 2018.

2. «Физика. Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 класс»: учебник / Г Я. Мякишев, А.З. Синяков, М.: Дрофа, 2018.

3. «Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11 класс. Углубленный уровень»: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков., М.: Дрофа, 2018.

На 136 часов (4 часа в неделю).

уро-ка

Тема раздела/ урока

Дата

по

плану

по

факту

 

I. Электродинамика (34 ч)

   
 

1. Электрический ток в различных средах (10 ч)

   

1

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов

   

2

Закон электролиза. Техническое применение электролиза.

   

3

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение.

   

4

Плазма. Электрический ток в вакууме.

   

5

Двухэлектродная электронная лампа - диод. Трехэлектродная электронная лампа - триод.

   

6

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка.

   

7

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость полупроводников.

   

8

Электронно-дырочный переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод

   

9

Транзистор. Термисторы и фоторезисторы.

   

10

К.р.№1 по теме «Электрический ток в различных средах».

   
 

2. Магнитное поле тока (7 ч)

   

11

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции.

   

12

Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции.

   

13

Закон Био - Савара - Лапласа.

   

14

Закон Ампера. Системы единиц для магнитных взаимодействий. Применения закона Ампера.

   

15

Электроизмерительные приборы. Решение задач.

   

16

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.

   

17

Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель.

   
 

3. Электромагнитная индукция (8 ч)

   

18

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.

   

19

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле.

   

20

ЭДС индукции в движущихся проводниках.

   

21

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность.

   

22

Энергия магнитного поля тока.

   

23

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция».

   

24

Подготовка к к.р. № 2.

   

25

К. р. № 2 по теме «Магнитное поле тока. Электромагнитная индукция».

   
 

4. Магнитные свойства вещества (3 ч)

   

26

Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса магнитных веществ.

   

27

Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма.

   

28

Применение ферромагнетиков.

   
 

5. Лабораторный практикум (6 ч)

   

29

Л.р. № 1 «Определение ускорения при свободном падении с помощью вращающегося диска ».

   

30

   

31

Л.р. № 2 «Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов».

   

32

   

33

Л.р. № 3 «Изучение явления электромагнитной индукции».

   

34

   
 

II. Колебания и волны (43 ч)

   
 

1. Механические колебания (9 ч)

   

35

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине.

   

36

Уравнение движения математического маятника.

   

37

Гармонические колебания. Период и частота гармонических колебаний

   

38

Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из начальных условий.

   

39

Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения энергии.

   

40

Затухающие колебания. Вынужденные колебания.

   

41

Резонанс.

   

42

Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний.

   

43

Автоколебания.

   
 

2. Электрические колебания (9 ч)

   

44

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона.

   

45

Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока.

   

46

Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения.

   

47

Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока.

   

48

Закон Ома для цепи переменного тока.

   

49

Мощность в цепи переменного тока.

   

50

Резонанс в электрической цепи.

   

51

Ламповый генератор.

   

52

Генератор на транзисторе.

   
 

3. Производство, передача, распределение и использование электрической энергии (4 ч)

   

53

Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток.

   

54

Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный трансформатор.

   

55

Производство, использование, передача и распределение, эффективное использование электрической энергии.

   

56

К. р. № 3 по теме «Механические и электромагнитные колебания».

   
 

4. Механические волны. Звук (4 ч)

   

57

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Продольные волны.

   

58

Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны в среде.

   

59

Звуковые волны.

   

60

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн.

   
 

5. Электромагнитные волны (7 ч)

   

61

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна.

   

62

Излучение электромагнитных волн. Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны.

   

63

Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция.

   

64

Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Супергетеродинный приемник.

   

65

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.

   

66

Развитие средств связи. Подготовка к к.р. №4.

   

67

К. р. № 4 по теме «Механические и электромагнитные волны».

   
 

6. Лабораторный практикум (10 ч)

   

68

Подготовка к лабораторному практикуму.

   

69

Л.р. № 4 «Определение ускорения свободного падения с помощью маятника».

   

70

   

71

Л.р. № 5 «Изучение колебаний пружинного маятника».

   

72

   

73

Л.р. № 6 «Изучение однофазного трансформатора».

   

74

   

75

Л.р. № 7 «Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки».

   

76

   

77

Итоговый урок практикума.

   
 

III. Оптика (23 ч)

   
 

1. Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика (8 ч)

   

78

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света.

   

79

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы геометрической оптики.

   

80

Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале.

   

81

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме.

   

82

Преломление света в плоскопараллельной пластинке и треугольной призме.

   

83

Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы.

   

84

Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз.

   

85

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы.

   
 

2. Световые волны (4 ч)

   

86

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение интерференции в оптике. Длина световой волны

   

87

Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения интерференции.

   

88

Дифракция света. Теории дифракции. Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка.

   

89

Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света.

   
 

3. Излучение и спектры (4 ч)

   

90

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы.

   

91

Виды спектров. Спектральный анализ.

   

92

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.

   

93

К. р. № 5 по теме «Оптика».

   
 

4. Лабораторный практикум (7 ч)

   

94

Л. р. № 8 «Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы».

   

95

   

96

Л. р. № 9 «Измерение показателя преломления стекла».

   

97

   

98

Л. р. № 10 «Исследование интерференции и дифракции света».

   

99

Л. р. № 11 «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки».

   

100

Итоговый урок практикума.

   
 

IV. Основы специальной теории относительности (3 ч)

   

101

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории относительности.

   

102

Основные следствия из постулатов теории относительности. Релятивистская динамика.

   

103

Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией.

   
 

V. Квантовая физика (28 ч)

   
 

1. Световые кванты. Действия света (7 ч)

   

104

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект.

   

105

Теория фотоэффекта.

   

106

Фотоны. Применение фотоэффекта.

   

107

Давление света. Химическое действие света.

   

108

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино.

   

109

Решение задач по теме «Световые кванты. Действия света».

   

110

К. р. № 6 по теме «Световые кванты. СТО».

   
 

2. Атомная физика. Квантовая теория (8 ч)

   

111

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома

   

112

Постулаты Бора.

   

113

Модель атома водорода по Бору.

   

114

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний.

   

115

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм.

   

116

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

   

117

Волны вероятности. Интерференция вероятностей.

   

118

Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры.

   
 

3. Физика атомного ядра (7 ч)

   

119

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Альфа-,бета- и гамма-излучения.

   

120

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

   

121

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона.

   

122

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.

   

123

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии

   

124

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.

   

125

К. р. № 7 по теме «Атомная физика Атомное ядро».

   
 

4. Элементарные частицы (3 ч)

   

126

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.

   

127

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны - переносчики слабых взаимодействий.

   

128

Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны.

   
 

5. Лабораторный практикум (3 ч)

   

129

Л.Р. №12 «Исследование тока фотоэлемента от освещенности».

   

130

   

131

Л.Р. №13 «Определение импульса и энергии частиц при движении в магнитном поле (по фотографиям)».

   
 

VI. Строение Вселенной. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (5 ч)

   

132

(К. р. № 8) «Итоговое тестирование».

   

133

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики планет.

   

134

Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной.

   

135

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.

   

136

Итоговый урок.

   
в формате Microsoft Word (.doc / .docx)
Комментарии
Комментариев пока нет.

Похожие публикации