Рабочая программа по физике 11 класс
рабочая программа по физике (11 класс)

Гопиенко Людмила Григорьевна

Рабочая программа составлена к учебнику Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев (базовый уровень)

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon rabochaya_programma_fizika_11_klass.doc205 КБ

Предварительный просмотр:

Муниципальное автономное образовательное учреждение

Лицей № 1

«Согласовано»

Руководитель кафедры учителей физики и информатики

________  /Дорошенко В.А./

Протокол № 1

от «__» августа  2019г.

«Согласовано»

Заместитель директора по УВР

__________  /Лисунова Т.П./

« __ »  августа 2019 г.

«Утверждено»

Директор лицея

________   / Сеткова И.Н./

Приказ №

от « __ »  августа 2019г.

        Рабочая программа учителя        

Гопиенко Людмилы Григорьевны

(высшая квалификационная категория)

по физике 11 (Б) класс

2019– 2020  учебный год

г. Красноярск

Программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений. Физика, астрономия. 7-11 классы /сост.  В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова - М.: Дрофа, 2013г.

  1. Пояснительная  записка

Рабочая программа по физике для 11 класса разработана на основе следующих нормативных документов:

•        Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

•        федерального компонента государственного стандарта общего образования;

•        федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

•        приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

•        примерной программы среднего общего образования по физике,

         • программы  для общеобразовательных учреждений, составленной  в соответствии с учебниками физики для 10-11 классов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина - базовый и профильный уровни

Изучение физики на базовом (расширенном) уровне направлено на достижение следующих целей:

  • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; освоение основ фундаментальных физических теорий: классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории;
  • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;
  • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; формирование осознанных мотивов учения и подготовка к сознательному выбору профессии;
  • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, приобретение опыта обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;
  • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

       Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются:

  • Познавательная деятельность:

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

  • Информационно-коммуникативная деятельность:

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

  • Рефлексивная деятельность:

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;

-  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Результаты обучения. Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки старшеклассников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Место предмета в учебном плане.

Учебным планом лицея  на 2019 – 2020 учебный год на изучение предмета «Физика» в   11  классе выделено 68  часов в год,  т.е. 2 часа в неделю.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Выпускник на базовом  (расширенном )уровне научится:

  • демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
  • демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
  • устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;
  • использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;
  • различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
  • проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;
  • проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;
  • использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
  • использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;
  • решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
  • решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;
  • учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
  • использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
  • использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом (расширенном) уровне получит возможность научиться:

  • понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
  • владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекание физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
  • характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
  • выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
  • самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
  • характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;
  • решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
  • объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
  • объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
  1. Содержание программы.

Электродинамика (продолжение)

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.

Колебания и волны

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колеба¬ния. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

Электрические колебания

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электри¬ческих колебаний. Вынужденные колебания. Пере¬менный электрический ток. Емкость и индуктив¬ность в цепи переменного тока. Мощность в цеди пе¬ременного тока. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и потребление электри¬ческой энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энер¬гии.

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения вол¬ны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

Электромагнитные волны Излучение электромаг¬нитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.

Оптика

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.

Основы специальной теории относительности

Постулаты теории относительности. Принцип от¬носительности Эйнштейна. Постоянство скорости све¬та. Пространство и время в специальной теории отно¬сительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией..

 Квантовая физика

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. Постоян¬ная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.]

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.

Атомная физика

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра

Методы регистрации эле¬ментарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная мо¬дель строения атомного ядра. Энергия связи ну¬клонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.

                                              Учебно - тематический план

В связи с тем, что с 2019- 2020 учебного года вводится отдельный предмет «Астрономия», считаю необходимым раздел «Строение Вселенной» заменить на обобщающее повторение. Тематическое распределение часов приведено в таблице.

Основное содержание.

Тема

Количество часов

Контрольные работы

Лабораторные работы

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение)

13

2

2

Магнитное поле

7

1

1

Электромагнитная индукция

6

1

1

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

12

1

1

Механические колебания

2

1

Электромагнитные колебания

5

Механические волны

2

Электромагнитные волны

3

1

ОПТИКА

20

1

4

Световые волны

11

3

Элементы теории относительности

5

Излучение и спектры

4

1

1

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

14

2

0

Световые кванты

3

Атомная физика

3

1

Физика атомного ядра. Элементарные частицы

8

1

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

9

ИТОГО

68

6

7

Календарно-тематическое планирование

№ урока

Тема урока

Домашнее задание

Дата

По плану

По факту

1

Магнитное поле. Индукция магнитного поля.

§ 1

2

Сила Ампера

§ 2-3

3

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток»

Инстр.

4

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца

§ 6

5

Решение задач

задачи

6

Контрольная работа  № 1  «Стационарное магнитное поле»

§ 1-3,6,

7

Магнитные свойства вещества

§ 7

8

Электромагнитная индукция. Магнитный поток.

§ 8,9

9

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.

§10-11

10

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции»

Инстр.

11

Явление самоиндукции. Индуктивность.

§ 13,15

12

Энергия магнитного поля тока.

Электромагнитное поле

§16,17

13

Свободны колебания. Гармонические колебания. Резонанс.

§ 18,19,22.25

14

Контрольная работа № 2  «Электромагнитная индукция»

§ 8-11,13,15-17

15

Свободные электромагнитные колебангия. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.

§ 27,28

16

Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника»

Инстр.

17

Гармонические ЭМ колебания. Формула Томпсона.

§ 30

18

Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока.

§ 31,32

19

Резонанс в электрической цепи. Автоколебания.

§ 35

20

Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и потребление  электрической энергии.

§ 37,38,40

21

Волна. Характеристики волны.

§42,43

22

Звуковые волны. Интерференция, дифракция и поляризация механических волн.

§44-46

23

Электромагнитное  поле. Электромагнитная  волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн.

§48

24

Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи

§ 51,52,53

25

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.

§ 60

26

Контрольная работа  № 3  «Колебания и волны»

27

Законы преломления света. Полное отражение света.

§ 61-62

28

Линзы. Построение изображений. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.

§ 63-65

29

Дисперсия, дифракция и интерференция света. Границы применимости геометрической оптики.

§ 66-68

30

Волновая теория света

31

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.

§ 70,72

32

Лабораторная работа № 4 «Экспериментальное измерение показателя преломления стекла»

Инстр.

33

Лабораторная работа № 5 «Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»

Инстр.

34

Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны»

Инстр.

35

Решение задач на дифракцию света

Задачи из сборника

36

Поперечность световой волны

§ 73-74

37

Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна.

§ 76

38

Основные следствия из постулатов теории относительности

§77-78

39

Элементы релятивистской динамики.

§ 79

40/41

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы специальной теории относительности»

42

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений.

§ 80-82

43

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»

Инстр.

44

Шкала  электромагнитных излучений

§84-86

45

Контрольная работа  № 4 «Оптика»

46

Фотоэффект. Применение фотоэффекта.

§ 87-88

47

Фотоны. Гипотеза де Бройля.

§ 89

48

Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света

§ 91-92

49

Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атомов водорода.

§ 93-94

50

Контрольная работа  № 5  «Световые кванты. Атомная физика»

51

Лазеры

§ 96

52

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Обменная модель.

§ 97-98

53

Энергия связи атомных ядер.

§ 105

54

Решение задач по теме "Энергия связи атомных ядер"

55

Радиоактивность. Период полураспада. Виды радиоактивного распада. Методы наблюдения и регистрации частиц.

§101-102

56

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция.

§ 106,107,108

57

Ядерный реактор. Термоядерные реакции.

§ 109,110

58

Применение ядерной энергии. Изотопы. Применение изотопов. Биологическое действие излучений.

§ 111

59

Развитие физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Лептоны. Адроны. Кварки.

§ 114,115

60

Обобщающее повторени главы

Гл 13

61

Обобщающее повторени главы

Гл 13

62

Контрольная работа  № 6 «Физика ядра и элементы физики элементарных частиц»

63

Повторение. Механические колебания.

Электромагнитные колебания.

Гл.3, 4

64

Повторение.. Механические волны.

Гл.5,6

65

Повторение. Электромагнитные волны. Световые волны.

Гл.7,8

66

Повторение. Элементы теории относительности. Излучения и спектры.

Гл.9,10

67

Повторение. Световые кванты. Атомная физика.

Гл.11,12

68

 Повторение. Решение задач

.

Итого:

68

К.р.- 6ч.

Л.р.- 7ч.


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Рабочая программа по физике 10 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10

Рабочая программа по физике 10 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10, пояснительная записка, календарно-тематическое планирование, базовый уровень-68 часов, 2 часа в неделю...

Рабочая программа по физике 11 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11

Рабочая программа по физике 11 класс.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11, пояснительная записка, календарно тематическое планирование, 68 часов, 2 часа в неделю, базовый уровень...

Рабочая программа по физике к учебнику Физика. 10 класс. Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик

Рабочая программа по физике к учебнику Физика. 10 класс. Л. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик 3 часа в неделю...

Рабочая программа по физике для 7-го класса на основе авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина. «Физика». 7-9 класс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина. «Физика». 7-9 класс. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. А...

Рабочая программа по физике 10-11 класс (Базовый уровень) к учебнику "Физика 10" авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский, "Физика 11" авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев

Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам полного общего образования,  представл...

Рабочая программа по физике в 11 классе (базовый уровень) к учебнику С.А.Тихомировой "Физика, 11 класс"

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы основного общего образования по физике и ...