ЛИЦЕЙ № 000 АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦИКЛ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор МОУ

«Лицей № 000»

_____________

Приказ № _______ от

«___»_________2010 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по УВР

«___»_________2010 г.

«РАССМОТРЕНО»

Руководитель УМНЦ

Протокол № ________от

«___»_________2010 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса физики 10 класса.

Учитель физики высшей квалификационной категории

Рассмотрено на заседании

педагогического совета

протокол № ______

от «____»_____________2010 г.

учебный год

Пояснительная записка

Курс ведется по программе, основой которой является примерная программа курса физики среднего (полного) общего образования профильного уровня (340 ч., 5ч/нед.); изд. «Дрофа», 2007 г. Учитывая то, что выпускники лицея выбирают сдачу единого государственного экзамена по физике, и содержание контрольно-измерительных материалов по физике предполагает проверку умений применять полученные знания к решению задач, при составлении планирования сокращено количество часов на проведение физического практикума час.). Указанное сокращение и резерв свободного времени использованы для увеличения количества часов на изучение разделов «Молекулярная физика», «Электростатика», «Электромагнитные колебания и волны», «Квантовая физика», для организации обобщающего повторения в рамках подготовки к ЕГЭ по физике.

Преподавание ведется с использованием учебников для углубленного изучения физики в 5-ти томах:

1.  Физика. Механика. 10 кл.: учеб. для углубленного изучения физики / , , и др.; под ред . – М.:Дрофа, 2005

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.  Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: учеб. для углубленного изучения физики / , . – М.:Дрофа, 2005

3.  Физика. Электродинамика. 10-11 кл.: учеб. для углубленного изучения физики / , , . – М.:Дрофа, 2005

4.  Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: учеб. для углубленного изучения физики / , . – М.:Дрофа, 2006

5.  Физика. Колебания и волны. 11 кл.: учеб. для углубленного изучения физики / , . – М.:Дрофа, 2006

Распределение учебного времени по темам курса физики 10-11 классов (профильный уровень)

Класс

Тема

Количество часов по примерной программе

Фактическое распределение часов

10

Физика как наука. Методы научного познания природы

6

4

10

Механика

60

60

Кинематика

10

Динамика

20

Законы сохранения в механике

10

Статика

10

Механические колебания и волны

10

10

Физический практикум

8

6

10

Молекулярная физика

34

45

Основы молекулярно-кинетической теории

35

Основы термодинамики

10

10

Физический практикум

6

4

10

Электростатика. Постоянный ток

38

45

Электростатика

15

Постоянный электрический ток

15

Электрический ток в различных средах

15

10

Физический практикум

6

4

10

Обобщающее занятие

2

11

Магнитное поле

20

22

Магнитное поле

10

Электромагнитная индукция

8

Магнитные свойства вещества

4

11

Физический практикум

6

-

11

II. Электромагнитные колебания и волны

55

64

Электромагнитные колебания

18

Физические основы электротехники

4

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники

8

Световые волны и оптические приборы

28

Элементы теории относительности

6

11

Физический практикум

8

6

11

III. Квантовая физика

34

30

Световые кванты

6

Физика атома

10

Физика атомного ядра

10

Элементарные частицы

4

11

Физический практикум

6

-

11

IV. Строение Вселенной

8

6

10-11

V. Экскурсии (во внеурочное время)

8 (во внеурочное время)

2 (во внеурочное время)

11

VI. Обобщающее повторение курса физики. Подготовка к ЕГЭ по физике

20

40

10-11

VII. Резерв свободного учебного времени

35

2

Тематическое планирование материала курса физики 10 класса

Дата

Номер урока

Тема

Домашнее задание

Физика как наука. Методы научного познания природы (4 час.)

Учебник – 1

2.09.

1-1

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира.

§ 1 – 3

2.09.

2-2

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.

§ 4

7.09.

3-3

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике.

§ 5, 6

7.09.

4-4

Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.

§7, §1, 2 (с. 25 – 28), с.479 – 481

Механика (60 час.)

Учебник – 1

9.09.

5-1

Механическое движение и его относительность. Материальная точка как пример физической модели. Координаты. Система отсчета

1.1, 1.2, 1.29

9.09.

6-2

Различные способы описания движения. Траектория. Векторы.

1.3, 1.8, 1.10, 1.11

11.09.

7-3

Равномерное прямолинейное движение: координаты, перемещение, скорость, уравнения, графики.

1.4, 1.5, 1.6

14.09.

8-4

Неравномерное прямолинейное движение: средняя и мгновенная скорость, ускорение.

1.7, 1.12, 1.13, 1.15

14.09.

9-5

Равноускоренное движение: скорость, уравнения, графики. Равноускоренное прямолинейное движение.

1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21

16.09.

10-6

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту

1.23, 1.24

16.09.

11-7

Равномерное движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. Полное ускорение. Угловая скорость.

1.26, 1.27, 1.28

18.09.

12-8

Решение задач по теме «Кинематика»: расчет основных характеристик различных видов движения

1.9, 1.14, 1.22, 1.25, 1.31

21.09.

13-9

Решение задач по теме «Кинематика»: способы описания различных видов движения

1.9, 1.14, 1.22, 1.25, 1.31

21.09

14-10

Решение задач по теме «Кинематика»: движение тела, брошенного под углом к горизонту.

Упр. 4 (зад. 5, 9)

23.09.

Решение задач по теме «Кинематика»: движение тела по вертикали

Упр. 3 (зад.4,5,9)

23.09

Решение задач по теме «Кинематика»: графическое представление различных видов движения

Упр. 4 (зад. 1, 3, 7, 8)

25.09

Проверочная работа по теме «Кинематика»

Повторить «Осн. понятия «Динамики»

28.09

Сила, масса.

2.1 – 2.3

28.09

15-11

Принцип суперпозиции сил.

2.4, 2.5

30.09

16-12

Законы Ньютона и границы их применимости.

2.6 – 2.8

30.09

17-13

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея

§ 2.12, 2.13

1.10.

18-14

Прямая и обратная задачи механики.

§ 2.9

19-15

Примеры решения прямой и обратной задач механики. Лабораторная работа «Исследование движения тел под действием постоянной силы»

2.14

20-16

Силы в природе: сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения, законы Кеплера

3.1 – 3.5

21-17

Решение задач на применение закона всемирного тяготения

22-18

Силы в природе: сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли

3.6, 3.7

23-19

Решение задач на расчет силы тяжести, действующей на различные тела

24-20

Силы в природе: сила упругости. Виды деформаций. Закон Гука

3.8, 3.9

25-21

Решение задач на применение закона Гука

26-22

Силы в природе: вес тела. Невесомость и перегрузки

3.10, 3.11

27-23

Решение задач на расчет веса тела.

28-24

Силы в природе: сила трения. Виды трения.

3.13 – 3.16

19.10

29-25

Решение задач на расчет силы трения

21.10

30-26

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции

4.1 – 4.4

21.10

31-27

Примеры решения задач с использованием неинерциальных систем отсчета

4.5

23.10

32-28

Решение задач по теме «Динамика». Лабораторная работа «Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости»

19.10

33-29

Решение задач по теме «Динамика»

26.10

34-30

Проверочная работа по теме «Динамика»

26.10

35-31

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Лабораторная работа «Исследование упругого и неупругого столкновений тел»

5.1, 5.2, 5.3

28.10

36-32

Реактивное движение. Использование закона сохранения импульса для развития космических исследований

5.4, 5.5, 5.6

28.10

37-33

Решение задач на применение закона сохранения импульса

5.7

38-34

Работа силы. Мощность. Энергия

6.1 – 6.4

39-35

Виды механической энергии. Лабораторная работа «Сравнение работы сил с изменением кинетической энергии тела»

6.5 – 6.7

40-36

Закон сохранения механической энергии. Лабораторная работа «Изучение закона сохранения механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости»

6.8 , 6.9

41-37

Решение задач на применение закона сохранения энергии при столкновении упругих шаров

6.10

42-38

Решение задач на применение закона сохранения энергии под действием сил трения

6.11

43-39

Решение задач на применение закона сохранения энергии

6.12

44-40

Проверочная работа по теме «Законы сохранения в механике»

45-41

Абсолютно твердое тело и виды его движения

7.1 – 7.4, 7.8

46-42

Момент силы. Момент инерции. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса

7.6, 7.7, 7.9

47-43

Равновесие твердых тел. Условия равновесия твердого тела. Центр тяжести

8.1, 8.2, 8.3

48-44

Виды равновесия. Устойчивость равновесия тел

8.4

49-45

Решение задач на тему «Равновесие тел»

8.5

50-46

Гидростатика. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля

9.1, 9.5, 9.6,

51-47

Закон Архимеда. Условия плавания тел

9.7

52-48

Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течение. Уравнение Бернулли

9.8 – 9.11

53-49

Применение уравнения Бернулли. Подъемная сила крыла самолета

9.12 – 9.14

54-50

Решение задач на тему «Статика»

9.15

55-51

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Лабораторная работа «Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника»

1.1, 1.5 – 1.7

Учебник – 5

56-52

Уравнение гармонических колебаний

1.2 – 1.4

57-53

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс

1.8 – 1.10

58-54

Автоколебания. Решение задач на расчет параметров колебаний и запись уравнения колебаний

1.12, 1.13

59-55

Механические волны. Поперечные и продольные волны.

4.1, 4.2, 4.4

60-56

Параметры волн. Длина волны. Уравнение гармонической волны

4.3, 4.5 – 4.8

61-57

Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция

4.16 – 4.19

62-58

Звуковые волны

4.9 – 4.15

63-59

Обобщающий урок по теме «Механика»

64-60

Контрольная работа на тему «Механика»

Физический практикум (6 час.)

65-1

Физический практикум. Механика.

66-2

Физический практикум. Механика.

67-3

Физический практикум. Механика.

68-4

Физический практикум. Механика.

69-5

Физический практикум. Механика.

70-6

Физический практикум. Механика.

Молекулярная физика (45 час.)

Учебник – 2

71-1

Введение в молекулярную физику. Развитие представлений о природе теплоты

1.1 – 1.4

72-2

Основные положения молекулярно-кинетической теории и ее экспериментальные доказательства

2.1, 2.3

73-3

Масса молекул. Постоянная Авогадро

2.2

74-4

Силы и энергия взаимодействия молекул

2.4, 2.5

75-5

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Решение задач на тему «Основы молекулярно-кинетической теории»

2.6, 2.7

76-6

Температура. Тепловое равновесие

3.1, 3.2

77-7

Уравнение состояния. Газовые законы: закон Бойля – Мариотта, закон Гей-Люссака, законы Авогадро и Дальтона

3.3 – 3.6, 3.8

78-8

Модель идеального газа. Абсолютная температура

3.6, 3.7

79-9

Уравнение состояния идеального газа

3.9

80-10

Закон Шарля. Газовый термометр

3.10

81-11

Изопроцессы в газах и их применение в технике. Границы применимости модели идеального газа. Лабораторная работа «Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении»

3.11

82-12

Решение задач на расчет параметров газа с применением уравнения состояния идеального газа

3.12

83-13

Основы статистической механики

4.1 – 4.3

84-14

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул

4.4

85-15

Температура – мера средней кинетической энергии молекул

4.5

86-16

Распределение Максвелла. Вероятность случайного события

4.6

87-17

Измерение скоростей молекул газа

4.7

88-18

Внутренняя энергия идеального газа

4.8

89-19

Решение задач на применение молекулярно-кинетической теории идеального газа

4.9

90-20

Контрольная работа на тему «Молекулярно-кинетическая теория»

91-21

Термодинамический метод. Работа в термодинамике.

5.1

92-22

Количество теплоты. Уравнение теплового баланса.

5.2

93-23

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Лабораторная работа «Измерение удельной теплоты плавления льда»

5.13

94-24

Способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики

5.4, 5.5

95-25

Теплоемкости газа пир постоянном объеме и постоянном давлении. Молярные теплоемкости. Уравнение Майера

5.6

96-26

Адиабатный процесс

5.7

97-27

Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики

5.8, 5.9

98-28

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе

5.10

99-29

Принципы действия тепловых двигателей.

5.11

100-30

КПД тепловых двигателей. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды

5.12

101-31

Решение задач на применение первого закона термодинамики и расчет КПД тепловых двигателей

5.13

102-32

Контрольная работа на тему «Основы термодинамики»

103-33

Модель строения жидкостей. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар.

6.1 – 6.4

104-34

Кипение. Теплота парообразования

6.5, 6.6

105-35

Влажность воздуха

6.8

106-36

Решение задач на тему «Насыщенный и ненасыщенный пары»

6.9

107-37

Поверхностное натяжение в жидкостях

7.1 – 7.4

108-38

Смачивание и несмачивание.

7.5, 7.6

109-39

Капиллярные явления. Решение задач на тему «Поверхностное натяжение». Лабораторная работа «Измерение поверхностного натяжения»

7.7, 7.8

110-40

Модель строения твердых тел. Кристаллы. Лабораторная работа «Наблюдение роста кристаллов из раствора»

8.1, 8.2

111-41

Аморфные тела. Жидкие кристаллы

8.3, 8.4

112-42

Дефекты в кристаллах

8.5

113-43

Механические свойства твердых тел

8.6, 9.3 (I том)

114-44

Изменение агрегатных состояний вещества

8.7 – 8.9

115-45

Контрольная работа на тему «Изменение агрегатных состояний вещества»

Физический практикум (4 час.)

116-1

Физический практикум. Молекулярная физика.

117-2

Физический практикум. Молекулярная физика.

118-3

Физический практикум. Молекулярная физика.

119-4

Физический практикум. Молекулярная физика.

Электростатика. Постоянный ток (45 час.)

Учебник – 3

120-1

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электризация тел

§ 1, 2, 1.1

121-2

Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика

1.2, 1.3, 1.4

122-3

Решение задач на применение закона Кулона

1.6

123-4

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей

1.7 – 1.10

124-5

Теорема Гаусса

1.11

125-6

Расчет электрических полей различных источников

1.12, 1.16

126-7

Проводники в электрическом поле

1.13

127-8

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков

1.14, 1.15

128-9

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия в электростатическом поле

1.17, 1.18

129-10

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение

1.19

130-11

Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Измерение разности потенциалов

1.20, 1.21

131-12

Решение задач с использованием понятий потенциальной энергии, потенциала, разности потенциалов

1.23

132-13

Электрическая емкость. Конденсаторы. Типы конденсаторов. Соединение конденсаторов

1.24, 1.25, 1.26

133-14

Энергия электрического поля. Применение конденсаторов. Решение задач на применение электрической емкости

1.27, 1.28

134-15

Контрольная работа на тему «Электростатика»

135-16

Электрический ток. Сила тока.

2.1, 2.2, 2.3

136-17

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Лабораторная работа «Измерение электрического сопротивления с помощью омметра»

2.4

137-18

Сверхпроводимость

2.5, 2.6

138-19

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца

2.7

139-20

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.

2.8

140-21

Измерение силы тока и напряжения

2.9

141-22

Решение задач на расчет параметров электрических цепей

2.10

142-23

Решение задач на расчет параметров электрических цепей

2.10

143-24

Решение задач на расчет параметров электрических цепей

2.10

144-25

Электродвижущая сила.

2.11, 2.12, 2.13

145-26

Закон Ома для полной электрической цепи

2.14, 2.15, 2.16

146-27

Расчет сложных электрических цепей. Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

2.17, 2.18

147-28

Решение задач на расчет сложных электрических цепей

2.17, 2.18

148-29

Решение задач на расчет сложных электрических цепей

2.17, 2.18

149-30

Контрольная работа на тему «Постоянный электрический ток»

150-31

Электрическая проводимость различных веществ. Электрический ток в металлах

3.1, 3.2

151-32

Электронная теория проводимости металлов

3.2, 3.3

152-33

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов

3.4

153-34

Закон электролиза. Технические применения электролиза. Лабораторная работа «Измерение элементарного электрического заряда»

3.5, 3.6

154-35

Электрический ток в газах

3.7

155-36

Несамостоятельный и самостоятельный газовые разряды. Техническое применение различных типов самостоятельного разряда. Плазма

3.8, 3.9, 3.10

156-37

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы – диод и триод

3.11, 3.12, 3.13

157-38

Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка

3.14

158-39

Полупроводники. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость полупроводников

3.15, 3.16

159-40

Электронно-дырочный переход (n – p-переход)

3.17

160-41

Полупроводниковый диод

3.18

161-42

Транзистор

3.19

162-43

Полупроводниковые приборы

3.20

163-44

Решение задач на тему «Электрический ток в различных средах». Лабораторная работа «Измерение температуры нити накаливания»

3.21

164-45

Контрольная работа на тему «Электрический ток в различных средах»

Физический практикум (4 час.)

165-1

Физический практикум. Электродинамика.

166-2

Физический практикум. Электродинамика.

167-3

Физический практикум. Электродинамика.

168-4

Физический практикум. Электродинамика.

Обобщающее занятие (2 час.)

169-1

Обобщение курса физики 10 класса

170-2

Обобщение курса физики 10 класса

171-175

Резерв времени

Практическая часть курса физики 10 класса

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2