СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : aО < :Н b ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА...

14
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №75 имени И.А. Красюка» Принята на педагогическом совете Протокол № 2 от 18.09.2019 УТВЕРЖДАЮ: Директор МБУ «Школа №75» ___________Г.А.Черепанова Приказ № 563 от 18.09.2019 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ для 11 классов 2019 год

Upload: others

Post on 05-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

городского округа Тольятти

«Школа №75 имени И.А. Красюка»

Принята

на педагогическом совете

Протокол № 2 от 18.09.2019

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Школа №75»

___________Г.А.Черепанова

Приказ № 563 от 18.09.2019

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ФИЗИКЕ

для 11 классов

2019 год

Page 2: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметная область: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Предмет: ФИЗИКА

Классы:11

Программа разработана на основе следующих документов:

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 05.03.2004 № 1089

ООП СОО МБУ «Школа № 75»

положение о рабочей программе

1. Планируемые результаты предмета Обучающимся необходимо

знать:

-знать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на

развитие физики;

-знать понятия: магнитное поле, вектор магнитной индукции, электромагнитная индукция,

магнитный поток, самоиндукция, индуктивность, электромагнитное поле;

-знать закон электромагнитной индукции, правило Ленца;

-знать действие магнитного поля на проводник с током, на рамку с током, на движущийся

заряд;

-знать понятия: колебание, математический маятник, гармонические колебания, резонанс,

амплитуда и фаза колебаний, электромагнитные колебания, колебательный контур,

переменный ток, автоколебания, волна, длина и скорость волны, акустика, модуляция и

детектирование, радиолокация;

-знать понятия: свет, геометрическая оптика, линза, дисперсия света, интерференция,

дифракция, СТО, спектр, инфракрасное излучение, ультрафиолетовое излучение,

рентгеновские лучи;

-знать законы отражения и преломления света, принцип Гюйгенса, формулу тонкой

линзы, формулу дифракционной решетки;

-знать постулаты теории относительности основные следствия, вытекающие из них;

-знать понятия: квант, фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, лазер,

радиоактивность, α , β , γ - лучи, период полураспада, изотоп, ядерные силы, энергия

связи, ядерная реакция, термоядерная реакция, элементарная частица, кварк, античастица,

антивещество;

-знать закон фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;

-знать устройство и принцип действия фотоэлемента, и его техническое использование,

устройство и принцип действия ядерного реактора.

уметь:

-уметь отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

-уметь применять законы при решении задач;

-уметь определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны

значения другого его параметра и частота свободных колебаний;

-уметь рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном контуре с

известными параметрами;

Page 3: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

-уметь решать задачи на применение формул связывающих длину волны с частотой и

скоростью волны; период колебаний с циклической частотой;

-уметь объяснять производство, передачу и использование электроэнергии; принцип

радиосвязи и телевидения;

-уметь строить отраженные и преломленные лучи; строить изображения в линзе;

-уметь решать задачи на определение показателя преломления, на формулу тонкой линзы,

на формулу дифракционной решетки;

-уметь решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с

частотой соответствующей световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта и

энергию фотоэлектронов на основе уравнения Эйнштейна; на расчёт дефекта масс и

энергии связи; рассчитывать энергетический выход;

-уметь определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения

электрического заряда и массового числа;

-уметь определять знак заряда или направление движения элементарных частиц по их

трекам на фотографиях.

2.Содержание учебного предмета, курса Физика и естественно-научный метод познания природы Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между

физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений.

Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы.

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира,

в практической деятельности людей. Физика и культура.

Механика Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности.

Поступательное и вращательное движение твердого тела.

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и

их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и

сохранения энергии.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и

газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые

волны.

Молекулярная физика и термодинамика Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление

газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового

движения молекул идеального газа.

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей.

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел.

Page 4: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно.

Экологические проблемы теплоэнергетики.

Электродинамика Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля.

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей.

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания.

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в

цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Элементарная теория трансформатора.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.

Принципы радиосвязи и телевидения.

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы.

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света.

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений.

Основы специальной теории относительности Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна.

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Предмет и задачи квантовой физики.

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта.

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение

неопределенностей Гейзенберга.

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи

ядра.

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.

Строение Вселенной Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной.

Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) Прямые измерения:

Page 5: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с

датчиками;

– сравнение масс (по взаимодействию);

– измерение сил в механике;

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);

– измерение термодинамических параметров газа;

– измерение ЭДС источника тока;

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов;

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). Косвенные измерения:

– измерение ускорения;

– измерение ускорения свободного падения;

– определение энергии и импульса по тормозному пути;

– измерение удельной теплоты плавления льда;

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении

электромагнитной индукции);

– измерение внутреннего сопротивления источника тока;

– определение показателя преломления среды;

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;

– определение длины световой волны;

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по

фотографиям). Наблюдение явлений:

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета;

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;

– наблюдение диффузии;

– наблюдение явления электромагнитной индукции;

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;

– наблюдение спектров;

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. Исследования:

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера

или компьютера с датчиками;

– исследование движения тела, брошенного горизонтально;

– исследование центрального удара;

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);

– исследование изопроцессов;

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;

– исследование остывания воды;

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;

– исследование явления электромагнитной индукции;

– исследование зависимости угла преломления от угла падения;

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы

до предмета;

– исследование спектра водорода;

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное

расстояния тем больше, чем больше масса бруска;

Page 6: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени

наблюдения (по трекам Перрена);

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме

напряжений на лампочке и резисторе;

– угол преломления прямо пропорционален углу падения;

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; Конструирование технических устройств:

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;

– конструирование рычажных весов;

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным

ускорением;

– конструирование электродвигателя;

– конструирование трансформатора;

– конструирование модели телескопа или микроскопа.

3.Тематическое планирование.

11 А,Б,В классы (2 часа)

№ Разделы (темы) Количество

часов

I Физика как наука. Методы научного познания природы. 1

1 Физика и естественнонаучный метод познания природы. 1

II Электродинамика 24

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. 1

2 Магнитная индукция. Сила Ампера. 1

3 Л/р. №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 1

4 Сила Лоренца. Движение частицы в магнитном поле. Решение

задач.

1

5 Зачет№1 «Магнитное поле». 1

6 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1

7 Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон

электромагнитной индукции Фарадея.

1

8 Л/р.2 «Изучение эл.маг. индукции». 1

9 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся

проводниках.

1

10 Самоиндукция. Индуктивность. 1

11 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 1

12 Контрольная работа№1 по теме «Магнитное поле.

Электромагнитная индукция»

1

13 Свободные и вынужденные механические колебания. Условия

возникновения колебаний

1

14 Лабораторная работа №3 по теме «Определение периода свободных

маятника»

1

15 Колебательный контур. Свободные и вынужденные

электромагнитные колебания. Энергия колебаний

1

16 Вынужденные колебания. Фаза колебаний. Резонанс. 1

17 Решение задач. Самостоятельная работа. 1

18 Переменный электрический ток. Генерирование электроэнергии. 1

Page 7: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

Трансформаторы. Производство, передача и использование

электроэнергии.

19 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1

20 Контрольная работа №2 «Механические и электромагнитные

колебания».

1

21 Механические волны. Распространение волн. Длина волны.

Скорость волны. Волны в среде. Звуковые волны. Звук.

1

22 Излучение электромагнитных волн. Скорость. 1

23 Распространение радиоволн. Радиолокация. Принципы

телевидения. Развитие средств связи.

1

24 Зачет №2 «Колебания и волны». 1

III Оптика 18

1 Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 1

2 Принцип Гюйгенса. Закон прямолинейного распространения и

отражения света.

1

3 Закон преломления света. Решение задач. 1

4 Л/р4. «Измерение показателя преломления стекла». Полное

внутреннее отражение. Решение задач.

1

5 Линза. Построение изображений даваемых линзами. Формула

линзы. Решение задач

1

6 Оптические приборы. Разрешающая способность оптических

приборов.

1

7 Л/р.5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния

собирающей линзы».

1

8 Дисперсия света. Интерференция механических волн и света.

Когерентность.

1

9 Дифракция световых волн. Дифракционная решетка. 1

10 Дифракционная решетка 1

11 Поляризация света. Электромагнитная теория света 1

12 К/р. №3. «Оптика». 1

13 Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 1

14 Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 1

15 Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Принцип

соответствия.

1

16 Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный

анализ.

1

17 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи.

Шкала электромагнитных излучений.

1

18 Самостоятельная работа 1

IV Квантовая физика 18

1 Зарождение квантовой теории. Опыты А.Г.Столетова. Фотоэффект.

Гипотеза М.Планка о квантах.

1

2 Теория фотоэффекта. 1

3 Фотоны. Решение задач. 1

4 Применение фотоэффекта. Давление света. 1

5 Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Химическое действие света. 1

6 Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Планетарная модель

атома.

1

7 Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 1

8 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 1

9 Испускание и поглощение света атомами. Дифракция электронов. 1

Page 8: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

Лазеры

10 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1

11 К/р. №4 «Квантовая физика». 1

12 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.

Открытие радиоактивности. Виды излучений

1

13 Модели строения атомного ядра. Открытие нейтрона.

Радиоактивные превращения. Изотопы

1

14 Ядерные силы. Энергии связи атомных ядер. Нуклонная модель

строения ядра. Дефект масс.

1

15 Закон радиоактивного распада Ядерные реакции. Энергетический

выход ядерных реакций. Решение задач.

1

16 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерная энергетика.

Ядерный реактор. Применение ядерной энергии. Термоядерный

синтез.

1

17 Элементарные частицы. Статистический характер процессов в

микромире. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения

в микромире.

1

18 К/р. №5. «Атом и атомное ядро». 1

V Повторение. 7

1 Электромагнитные явления. Повторение 1

2 Механические колебания. Повторение. 1

3 Электрические колебания. Повторение. 1

4 Механические и электромагнитные волны. Повторение. 1

5 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1

6 Итоговая контрольная работа 1

7 Обобщающий урок. 1

Итого 68

11 А классы (3 часа)

№ Разделы (темы) Количество

часов

I Физика как наука. Методы научного познания природы. 1

1 Физика и естественнонаучный метод познания природы. 1

II Магнитное поле 17

1 Магнитное поле, его свойства 1

2 Магнитное поле постоянного электрического тока 1

3 Действие магнитного поля на проводник с током. Магнитная

индукция. Сила Ампера.

1

4 Л/р. №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 1

5 Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. Решение

задач

1

6 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца 1

7 Магнитные свойства вещества. Решение задач. 1

8 К.р. №1 «Магнитное поле». 1

9 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1

10 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1

11 Закон электромагнитной индукции Фарадея. 1

12 Л/р.2 «Изучение эл.маг. индукции». 1

Page 9: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

13 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся

проводниках.

1

14 Самоиндукция. Индуктивность. 1

15 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. Решение задач.

Подготовка к контрольной работе

1

16 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1

17 К.р №2 «Электромагнитная индукция» 1

III Колебания и волны 26

1 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения

колебаний

1

2 Динамика колебательного движения. Уравнение гармонических

колебаний.

1

3 Гармонические колебания 1

4 Л/р.№3 «Определение ускорения свободного падения при помощи

математического маятника».

1

5 Фаза колебаний. Превращение энергии в колебательной системе

при гармонических колебаниях

1

6 Вынужденные колебания. Фаза колебаний. Резонанс. 1

7 Самостоятельная работа 1

8 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 1

9 Колебательный контур. Свободные и вынужденные

электромагнитные колебания. Энергия колебаний

1

10 Аналогия между механическими и электромагнитными

колебаниями

1

11 Уравнение колебательного движения. Период колебания. Формула

Томсона. Решение задач.

1

12 Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока

и напряжения.

1

13 Решение задач. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.

Виды сопротивлений в цепи переменного тока. Активное

сопротивление.

1

14 Электрический резонанс. Генератор на транзисторе.

Автоколебания. Решение задач.

1

15 К.Р. №3 «Механические и электромагнитные колебания» 1

16 Генерирование электроэнергии. Трансформаторы. 1

17 Решение задач. 1

18 Производство, передача и использование электроэнергии. 1

19 Механические волны. Распространение волн. 1

20 Длина волны. Скорость волны. Волны в среде. 1

21 Звуковые волны. Звук. 1

22 Излучение электромагнитных волн. Скорость. 1

23 Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных

волн. Принципы радиосвязи.

1

24 Распространение радиоволн. Радиолокация. 1

25 Принципы телевидение. Развитие средств связи. 1

26 К.Р. №4 «Колебания и волны». 1

IV Оптика 26

1 Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 1

2 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1

3 Закон преломления света. Решение задач. 1

4 Л/р 4. «Измерение показателя преломления стекла 1

Page 10: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

5 Полное внутреннее отражение. Решение задач. 1

6 Линза. 1

7 Построение изображений даваемых линзами. Формула линзы.

Решение задач

1

8 Оптические приборы разрешающая способность оптических

приборов.

1

9 Самостоятельная работа "Формула тонкой линзы. Решение задач". 1

10 Л/р.5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния

собирающей линзы».

1

11 Дисперсия света. 1

12 Интерференция механических волн и света. Когерентность 1

13 Дифракция световых волн. Дифракционная решетка. 1

14 Дифракционная решетка. 1

15 Л/р№6 «Определение длины световой волны по наблюдению

дифракции на щели».

1

16 Поляризация света. Электромагнитная теория света. 1

17 К.Р. №5 «Оптика». 1

18 Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 1

19 Пространство и время в специальной теории относительности. 1

20 Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 1

21 Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Принцип

соответствия.

1

22 Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ 1

23 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 1

24 Шкала электромагнитных излучений. 1

25 Решение задач подготовка к зачету 1

26 Зачет по теме "Законы оптики" 1

V Квантовая физика 23

1 Зарождение квантовой теории. Опыты А.Г.Столетова. Фотоэффект.

Гипотеза М.Планка о квантах.

1

2 Теория фотоэффекта. 1

3 Фотоны. Решение задач. 1

4 Решение задач 1

5 Применение фотоэффекта. 1

6 Самостоятельная работа. 1

7 Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Планетарная модель

атома.

1

8 Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой

дуализм.

1

9 Испускание и поглощение света атомами. Дифракция электронов.

Соотношение неопределённостей Гейзенберга.

1

10 Спонтанное и вынужденное излучение света атомами. 1

11 Лазеры. 1

12 К.Р. №6 «Квантовая физика». 1

13 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 1

14 Открытие радиоактивности. Виды излучений 1

15 Модели строения атомного ядра. Открытие нейтрона. 1

16 Радиоактивные превращения. Изотопы 1

17 Ядерные силы. Энергии связи атомных ядер. Нуклонная модель

строения ядра. Дефект масс.

1

Page 11: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

18 Закон радиоактивного распада 1

19 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.

Решение задач.

1

20 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерная энергетика. 1

21 Ядерный реактор. Применение ядерной энергии. Термоядерные

синтез.

1

22 Элементарные частицы. Статистический характер процессов в

микромире.

1

23 К.Р. №7 «Атом и атомное ядро». 1

VI Строение Вселенной. 9

1 Строение Солнечной системы 1

2 Система Земля-Луна 1

3 Общие сведения о Солнце 1

4 Звёзды и источники их энергии. Современные представления о

происхождении и эволюции Солнца и звезд.

1

5 Наша Галактика. Другие Галактики. Пространственные масштабы

наблюдаемой Вселенной.

1

6 Красное смещение в спектрах Галактик. Применимость законов

физики для объяснения природы космических объектов.

1

7 Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной 1

8 Зачёт по теме "Строение Вселенной" 1

9 Физика как наука. Физика и методы научного познания природы. 1

Итого 102

11 Б,В классы (4 часа)

№ Разделы (темы) Количество

часов

I Физика как наука. Методы научного познания природы. 1

1 Физика и естественнонаучный метод познания природы. 1

II Электродинамика. 52

1 Магнитное поле тока: взаимодействие токов, магнитное поле. 2

2 Вектор магнитной индукции. 1

3 Решение задач. 1

4 Закон Ампера: электроизмерительные приборы, громкоговоритель. 2

5 Решение задач.,, 1

6 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля

на ток».

1

7 Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы.

Сила Лоренца.

2

8 Решение задач., 1

9 Ускорители заряженных частиц, масс-спектрографы. Магнитная

запись информации.

1

10 Явление электромагнитной индукции: история открытия 1

11 Правило Ленца. 1

12 Решение задач.. 1

13 Лабораторная работа№2 «Изучение явления электромагнитной

индукции».

1

14 Закон электромагнитной индукции. 1

15 Решение задач 1

Page 12: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

16 Взаимосвязь электрического и магнитного полей: вихревое

электрическое поле.

1

17 Индуктивность. 1

18 Решение задач.., 1

19 Электромагнитное поле. 1

20 Решение задач... 1

21 Механические колебания. 2

22 Решение задач,,, 1

23 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного

падения при помощи маятника».

1

24 Свободные электромагнитные колебания. 2

25 Решение задач,.. 1

26 Колебательный контур. 1

27 Аналогия между механическими и электромагнитными

колебаниями.

1

28 Решение задач,,. 1

29 Переменный электрический ток. 1

30 Решение задач.,., 1

31 Активное сопротивление, конденсатор и катушка индуктивности в

цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока.

1

32 Решение задач 1

33 Электрический резонанс. 1

34 Решение задач...., 1

35 Генерирование, передача и использование электрической энергии. 1

36 Механические волны. 2

37 Решение задач..., 1

38 Звуковые волны. 2

39 Решение задач..,, 1

40 Электромагнитные волны: излучение открытого колебательного

контура, свойства электромагнитных волн.

2

41 Изобретение радио А.С. Поповым. Радиосвязь. Телевидение. 1

42 Решение задач,,.. 1

43 Контрольная работа №1 по теме «Основы электродинамики». 1

44 Анализ контрольной работы. 1

III Оптика. 33

1 Скорость света. Законы распространения света. 2

2 Законы отражения и преломления света. 2

3 Решение задач. 1

4 Полное отражение света. 1

5 Решение задач 1

6 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления

стекла».

1

7 Линза. 2

8 Решение задач, 1

9 Оптические приборы. 1

10 Решение задач.. 1

11 Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и

фокусного расстояния собирающей линзы».

1

12 Волновые свойства света. Дисперсия света. 1

13 Интерференция света. 1

14 Дифракция. 1

Page 13: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

15 Решение задач,, 1

16 Дифракционная решетка. 1

17 Решение задач., 1

18 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 1

19 Поляризация света. 1

20 Элементы теории относительности: законы электродинамики и

принцип относительности, постулаты СТО и их следствия.

2

21 Элементы релятивистской динамики: связь между массой и

энергией. Принцип соответствия.

1

22 Различные виды электромагнитных излучений: свет, тепловое

излучение, электролюминесценция, хемилюминесценция,

фотолюминесценция.

2

23 Виды спектров. Спектральный анализ. 1

24 Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого

спектров».

1

25 Практические применения инфракрасного, ультрафиолетового и

рентгеновского излучений.

1

26 Шкала излучений. 1

27 Контрольная работа №2 по теме «Оптика». 1

28 Анализ контрольной работы. 1

IV Квантовая физика. 40

1 Гипотеза Планка о квантах. 2

2 Фотоэффект: законы фотоэффекта. 2

3 Красная граница фотоэффекта. 2

4 Решение задач. 1

5 Фотон: энергия и импульс фотона. 2

6 Решение задач., 1

7 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

2

8 Давление света. Действия света. 1

9 Планетарная модель атома: опыты Резерфорда, размеры атомного

ядра.

1

10 Решение задач,. 1

11 Квантовые постулаты Бора: модель атома водорода по Бору. 1

12 Решение задач.. 1

13 Лазеры: свойства лазерного излучения, рубиновый лазер,

применение лазеров.

1

14 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1

15 Радиоактивность: открытие, альфа-, бета- и гамма- излучении. 1

16 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1

17 Решение задач.., 1

18 Строение атомного ядра: изотопы. Ядерные силы. 1

19 Открытие нейтрона. 1

20 Решение задач... 1

21 Дефект масс и энергия связи ядра. 1

22 Решение задач.,,. 1

23 Ядерные реакции. 1

24 Решение задач,.,. 1

25 Энергетический выход ядерных реакций. 1

26 Решение задач,., 1

27 Ядерная энергетика: цепные ядерные реакции, ядерный реактор. 1

Page 14: СР ? >Н ? ? О ;Щ ? ? О ;Р : AО < :Н B ? РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ...school75.tgl.net.ru/images/mbu/education/Programs/OOS/2019/fiz11… · положение

28 Термоядерные реакции. 1

29 Решение задач,.,, 1

30 Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 1

31 Доза излучения: защита организмов от излучения. 1

32 Элементарные частицы: методы наблюдения и регистрации,

лептоны и кварки.

1

33 Позитрон. Античастицы. Фундаментальные взаимодействия . 1

34 Контрольная работа №3 по теме «Квантовая физика». 1

35 Анализ контрольной работы. 1

V Физика и методы научного познания 2

1 Основные элементы физической картины мира. 2

VI Повторение и обобщение. 8

1 Обобщение темы «Электродинамика». 1

2 Повторение темы «Электродинамика». 1

3 Обобщение темы «Оптика». 1

4 Повторение темы «Оптика». 1

5 Обобщение темы «Квантовая физика». 1

6 Повторение темы «Квантовая физика». 1

7 Повторение темы «Физика и методы научного познания». 1

8 Обобщение темы «Физика и методы научного познания». 1

136