| Тема урока | Кол-во уроков | Дата проведения | |
план | факт | |||
| ТЕМА 1: Кинематика материальной точки |
|
|
|
1 | Материальная точка. Система отсчета. | 1 |
|
|
2 | Перемещение. | 1 |
|
|
3 | Определение координаты движущегося тела. | 1 |
|
|
4 | Прямолинейное равномерное движение. | 1 |
|
|
5 | Решение задач | 1 |
|
|
6 | Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. | 1 |
|
|
7 | Скорость равноускоренного движения. График скорости. | 1 |
|
|
8 | Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. | 1 |
|
|
9 | Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. | 1 |
|
|
10 | Лабораторная работа №1: Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. | 1 |
|
|
11 | Контрольная работа №1: Кинематика материальной точки. | 1 |
|
|
| ТЕМА 2: Динамика материальной точки |
|
|
|
12 | Относительность движения | 1 |
|
|
13 | Решение задач | 1 |
|
|
14 | Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. | 1 |
|
|
15 | Второй закон Ньютона. | 1 |
|
|
16 | Третий закон Ньютона. | 1 |
|
|
17 | Свободное падение тел. | 1 |
|
|
18 | Движение тела, брошенного вертикально вверх. | 1 |
|
|
19 | Лабораторная работа №2: Измерение ускорения свободного падения. | 1 |
|
|
20 | Закон всемирного тяготения | 1 |
|
|
21 | Ускорение свободного падения на Земле и других небесных тел. | 1 |
|
|
22 | Прямолинейное и криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. | 1 |
|
|
23 | Искусственные спутники Земли. | 1 |
|
|
24 | Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. | 1 |
|
|
25 | Реактивное движение. Ракеты. | 1 |
|
|
26 | Решение задач | 1 |
|
|
27 | Решение задач | 1 |
|
|
28 | Контрольная работа №2: Динамика материальной точки. Законы сохранения. | 1 |
|
|
| ТЕМА 3: Колебания и волны. Звуковые волны. |
|
|
|
29 | Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник. | 1 | | |
30 | Величины, характеризующие колебательное движение. | 1 | | |
31 | Гармонические колебания. | 1 | | |
32 | Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. | 1 | | |
33 | Вынужденные колебания. Резонанс. | 1 | | |
34 | Лабораторная работа №3: Исследование периода и частоты математического маятника от длины нити. | 1 | | |
35 | Распространение колебаний в среде. Продольные и поперечные волны. | 1 | | |
36 | Длина волны. Скорость распространения волн. | 1 | | |
37 | Источники звука. Звуковые колебания. | 1 | | |
38 | Высота и тембр звука. Громкость звука. | 1 | | |
39 | Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. | 1 | | |
40 | Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. | 1 | | |
41 | Интерференция звука. | 1 | | |
42 | Контрольная работа №3: Механические колебания и волны. | 1 | | |
| ТЕМА 4: Электромагнитное поле. |
|
|
|
43 | Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и неоднородное поля. | 1 |
|
|
44 | Направление тока и направление линий его магнитного поля. | 1 |
|
|
45 | Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. | 1 |
|
|
46 | Индукция магнитного поля | 1 |
|
|
47 | Магнитный поток | 1 |
|
|
48 | Явление электромагнитной индукции. | 1 |
|
|
49 | Лабораторная работа №4: Изучение явления электромагнитной индукции. | 1 |
|
|
50 | Получение переменного тока | 1 |
|
|
51 | Электромагнитное поле | 1 |
|
|
52 | Электромагнитные волны | 1 |
|
|
53 | Электромагнитная природа света. Интерференция света. | 1 |
|
|
54 | Контрольная работа №4: Электромагнитное поле. | 1 |
|
|
| ТЕМА 5: Строение атома и атомного ядра. Энергия атомных ядер. |
|
|
|
55 | Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. | 1 |
|
|
56 | Модели атомов. Опыт Резерфорда. | 1 |
|
|
57 | Радиоактивные превращения атомных ядер. | 1 |
|
|
58 | Экспериментальные методы исследования частиц. | 1 |
|
|
59 | Открытие протона, нейтрона. Лабораторная работа №5: Изучение треков заряженных частиц. | 1 |
|
|
60 | Лабораторная работа №6: Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. | 1 |
|
|
61 | Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы. | 1 |
|
|
62 | Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. | 1 |
|
|
63 | Решение задач. | 1 |
|
|
64 | Деление ядер урана. Цепная реакция. | 1 |
|
|
65 | Ядерный реактор. Атомная энергетика. | 1 |
|
|
66 | Биологическое действие радиации. | 1 |
|
|
67 | Контрольная работа №5: Атомная физика. | 1 |
|
|
68 | Термоядерные реакции. Элементарные частицы. Античастицы. | 1 |
|
|
Литература:
- Перышкин А.В. «Сборник задач по физике» , 7- 9 классы, (Издание второе), М.: Экзамен, 2008 г.
- Марон А.Е., Марон Е.А. «Дидактические материалы. Физика , 9 класс» (Издание второе), М.: Дрофа, 2004 г.
Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 9-го класса составлена на основе нормативных правовых актов и инструктивно – методических документов:
Примерной программой основного общего образования по физике;
Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. 7-9 кл» МО РФ, М.: Дрофа, 2005; авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина.
Базисного учебного плана МКОУ Малогрибановской СОШ по осуществлению образовательной деятельности в 2015-2016 уч.г.
Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию Минобрнауки России от 31 марта 2014г.
Данная программа используется для УМК Перышкина А.В., Гутник Е.М., утвержденного Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно - урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения.
На преподавание физики в 9 классе отведено 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
Структура документа.
Рабочая программа по физике включает разделы: пояснительную записку; основное содержание обучения, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-тематическое планирование, литературу.
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.
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения физике:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 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, физических 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 технологий 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.
Содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины.
(68 часов)
I. Законы взаимодействия и движения тел.
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени.
Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение Закон Всемирного тяготения. Криволинейное движение Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Движение тела брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других планетах.
Лабораторная работа.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2.Измерение ускорения свободного падения.
II.Механические колебания и волны. Звук.
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс.
Лабораторная работа.
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины.
I I I.Электромагнитные явления.
Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. Направление тока и направление его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор Свет – электромагнитная волна.
Лабораторная работа.
4.Изучение явления электромагнитной индукции.
I V.Строение атома и атомного ядра.
Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию.
Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации.
Лабораторная работа.
5.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
6.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Повторение.
Повторение изученного материала.
Требования к уровню подготовки учащихся.
- должны знать: смысл понятий: Механическое движение. Относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила тяжести. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания и волны. Звук. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
- должны уметь: Объяснять механические явления на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза.
- владеть компетенциями: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, коммуникативной, личного самосовершенствования.
- способны решать следующие жизненно-практические задачи: практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости; защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности.
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
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;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
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 естественнонаучного 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);
использовать приобретенные знания и умения на практике и в 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.