Элективный курс "Решение нестандартных задач по физике": различия между версиями
Alb-nur (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Программа специального курса по физике «Физика в решении нестандартных задач»''' '''9 кла…») |
Alb-nur (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Руководитель курса: учитель физики Дегтярева Г.Л. | Руководитель курса: учитель физики Дегтярева Г.Л. | ||
− | + | == Пояснительная записка == | |
− | + | ||
− | + | Данный курс входит в естественнонаучную образовательную область, раздел физика. Программа рассчитана на 35 часов. Курс предпрофильной подготовки дает возможность сориентироваться учащимся в дальнейшем выборе направления обучения и в осознанном выборе будущей профессии. | |
− | + | ||
− | + | Стратегия модернизации российского школьного образования предполагает достижение качественно новых образовательных результатов, которые позволяют обучающемуся самостоятельно ориентироваться в современной быстроменяющейся жизни, в информационном потоке. | |
+ | |||
+ | Важнейшая задача современной школы – создание благоприятной среды для получения подрастающим поколением глубоких и прочных знаний основ наук, выработки навыков и умений применяя их на практике. Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса, эффективным применением знаний физической науки в практике человека. | ||
+ | |||
+ | Данный курс расширяет и углубляет базовые знания учащихся посредством решения нестандартных задач и прикладных заданий по различным разделам физики, формирует ключевые компетенции, позволяющие развивать способности учащихся ориентироваться в окружающей действительности, в явлениях природы, в социальных и культурных явлениях, включая мир духовных ценностей. | ||
+ | |||
Данная программа помогает учащимся подготовиться к государственной аттестации (к устным экзаменам, ГИА, ЕГЭ). Необходимость разработки программы продиктована недостаточным количеством часов, выделяемых по программе на изучение данной дисциплины. Технический прогресс в современном обществе требует хорошей подготовки молодого поколения по техническим дисциплинам. Исходя из этого формируется цель и задачи курса. | Данная программа помогает учащимся подготовиться к государственной аттестации (к устным экзаменам, ГИА, ЕГЭ). Необходимость разработки программы продиктована недостаточным количеством часов, выделяемых по программе на изучение данной дисциплины. Технический прогресс в современном обществе требует хорошей подготовки молодого поколения по техническим дисциплинам. Исходя из этого формируется цель и задачи курса. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Цель курса: углубление и расширение полученных в основном курсе знаний и умений; развитие интереса к физике посредством решения физических задач и заданий прикладной направленности; формирование представлений о методах решения нестандартных физических задач.''' | |
− | + | ||
− | + | '''Задачи курса:''' | |
− | Формирование ключевых компетенций, применение приобретенных знаний и умений в решении жизненных ситуаций, бытовых проблем на основе знаний законов физики. | + | ''1) Развитие творческих способностей учащихся, формирование осознанных мотивов учения и подготовка к сознательному выбору профессии;'' |
− | Формирование четкого представления по соблюдению правил техники безопасности в быту. | + | |
− | Повышение самооценки учащимися собственных знаний по физике. | + | ''2) Формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления, формировать экспериментальные умения;'' |
− | Повышение познавательного и творческого подхода к предмету. | + | |
− | Увеличение количества учащихся выбирающих предметы естественнонаучного цикла. | + | ''3) Раскрытие структурной неисчерпаемости и единства строения материи; универсальности важнейших законов физики;'' |
+ | |||
+ | ''4) Ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений научно-технического прогресса;'' | ||
+ | |||
+ | ''5) Формирование современной естественнонаучной картины мира на основе приобретенных знаний.'' | ||
+ | |||
+ | Формы организации работы на занятиях, применяемые технологии, формируют потребности в самообразовании, достижении успехов в личной и общественной жизни. Курс дает возможность развивать самостоятельность, способность критически оценивать полученную информацию,решать проблемные ситуации, излагать свою точку зрения, выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. | ||
+ | |||
+ | Курс предполагает проведение практических занятий с использованием индивидуальной, групповой и коллективной форм работы, а также работы в разноуровневых группах. Учащиеся приобретают навык работы со справочной литературой; овладеют умениями планирования учебных действий. В ходе анализа и решения задач учащиеся рассуждают, выдвигают и защищают свои гипотезы. Основой проведения занятий является деятельностный подход, где происходит смещение акцента с односторонней активности учителя на самостоятельное учение, ответственность и активность самих учеников. Контроль за усвоением знаний осуществляется через индивидуальные итоговые работы, срезовые тесты по разделам и творческие работы по подбору, составлению и решению по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового и технического содержания. | ||
+ | |||
+ | Ожидаемые результаты обучения: | ||
+ | Формирование ключевых компетенций, применение приобретенных знаний и умений в решении жизненных ситуаций, бытовых проблем на основе знаний законов физики. | ||
+ | Формирование четкого представления по соблюдению правил техники безопасности в быту. | ||
+ | Повышение самооценки учащимися собственных знаний по физике. | ||
+ | Повышение познавательного и творческого подхода к предмету. | ||
+ | Увеличение количества учащихся выбирающих предметы естественнонаучного цикла. | ||
− | + | Содержание курса | |
Кинематика материальной точки (17 ч) | Кинематика материальной точки (17 ч) | ||
− | 1. Математическое введение. Некоторые сведения о векторах. Радиус – вектор. Решение задач. | + | 1.Математическое введение. Некоторые сведения о векторах. Радиус – вектор. Решение задач. |
− | 2. Механическое движение. Система отсчета. Перемещение. Путь . Траектория. Решение задач. | + | 2.Механическое движение. Система отсчета. Перемещение. Путь . Траектория. Решение задач. |
− | 3. Методы измерения физических величин. Погрешности измерений. Инвариантные и относительные величины в кинематике. Решение задач. | + | 3.Методы измерения физических величин. Погрешности измерений. Инвариантные и относительные величины в кинематике. Решение задач. |
− | 4. Общий вид основных кинематических уравнений. Решение задач. | + | 4.Общий вид основных кинематических уравнений. Решение задач. |
− | 5. Графики зависимости кинематических величин от времени. Решение задач. | + | 5.Графики зависимости кинематических величин от времени. Решение задач. |
− | 6. Решение комбинированных задач повышенной сложности по теме: «Кинематика прямолинейного движения» | + | 6.Решение комбинированных задач повышенной сложности по теме: «Кинематика прямолинейного движения» |
− | 7. Решение задач на движение тела по окружности. | + | 7.Решение задач на движение тела по окружности. |
− | 8. Кинематика твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Решение задач. | + | 8.Кинематика твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Решение задач. |
− | 9. Относительность движения. Сложение скоростей и ускорений. Решение задач. | + | 9.Относительность движения. Сложение скоростей и ускорений. Решение задач. |
− | 10. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового и технического содержания. | + | 10.Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового и технического содержания. |
Динамика материальной точки (17 ч) | Динамика материальной точки (17 ч) | ||
− | 1. Законы динамики Ньютона. Решение комбинированных задач. | + | 1.Законы динамики Ньютона. Решение комбинированных задач. |
− | 2. Неинерциальные системы. Силы инерции. | + | 2.Неинерциальные системы. Силы инерции. |
− | 3. Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы механики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения | + | 3.Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы механики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения |
− | 4. Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. | + | 4.Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. |
− | 5. Криволинейное движение: движение тела под действием силы тяжести. | + | 5.Криволинейное движение: движение тела под действием силы тяжести. |
− | 6. Импульс тела. Импульс силы. Внешние и внутренние силы в системе тел. | + | 6.Импульс тела. Импульс силы. Внешние и внутренние силы в системе тел. |
− | 7. Закон сохранения импульса системы тел. | + | 7.Закон сохранения импульса системы тел. |
− | 8. Решение комбинированных задач повышенной сложности. | + | 8.Решение комбинированных задач повышенной сложности. |
− | 9. Элементы статики. Момент силы, момент инерции, момент импульса. | + | 9.Элементы статики. Момент силы, момент инерции, момент импульса. |
− | 10. Работа. Мощность. Механическая энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Теорема об изменении кинетической энергии. | + | 10.Работа. Мощность. Механическая энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Теорема об изменении кинетической энергии. |
− | 11. Закон сохранения полной механической энергии. Механический удар. | + | 11.Закон сохранения полной механической энергии. Механический удар. |
− | 12. Гироскопические силы. Применение гироскопического эффекта. | + | 12.Гироскопические силы. Применение гироскопического эффекта. |
− | 13. Решение задач на гироскопические силы | + | 13.Решение задач на гироскопические силы |
− | 14. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового и технического содержания. | + | 14.Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового и технического содержания. |
Версия 23:14, 13 декабря 2014
Программа специального курса по физике «Физика в решении нестандартных задач»
9 класс
Руководитель курса: учитель физики Дегтярева Г.Л.
Пояснительная записка
Данный курс входит в естественнонаучную образовательную область, раздел физика. Программа рассчитана на 35 часов. Курс предпрофильной подготовки дает возможность сориентироваться учащимся в дальнейшем выборе направления обучения и в осознанном выборе будущей профессии.
Стратегия модернизации российского школьного образования предполагает достижение качественно новых образовательных результатов, которые позволяют обучающемуся самостоятельно ориентироваться в современной быстроменяющейся жизни, в информационном потоке.
Важнейшая задача современной школы – создание благоприятной среды для получения подрастающим поколением глубоких и прочных знаний основ наук, выработки навыков и умений применяя их на практике. Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса, эффективным применением знаний физической науки в практике человека.
Данный курс расширяет и углубляет базовые знания учащихся посредством решения нестандартных задач и прикладных заданий по различным разделам физики, формирует ключевые компетенции, позволяющие развивать способности учащихся ориентироваться в окружающей действительности, в явлениях природы, в социальных и культурных явлениях, включая мир духовных ценностей.
Данная программа помогает учащимся подготовиться к государственной аттестации (к устным экзаменам, ГИА, ЕГЭ). Необходимость разработки программы продиктована недостаточным количеством часов, выделяемых по программе на изучение данной дисциплины. Технический прогресс в современном обществе требует хорошей подготовки молодого поколения по техническим дисциплинам. Исходя из этого формируется цель и задачи курса.
Цель курса: углубление и расширение полученных в основном курсе знаний и умений; развитие интереса к физике посредством решения физических задач и заданий прикладной направленности; формирование представлений о методах решения нестандартных физических задач.
Задачи курса: 1) Развитие творческих способностей учащихся, формирование осознанных мотивов учения и подготовка к сознательному выбору профессии;
2) Формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления, формировать экспериментальные умения;
3) Раскрытие структурной неисчерпаемости и единства строения материи; универсальности важнейших законов физики;
4) Ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений научно-технического прогресса;
5) Формирование современной естественнонаучной картины мира на основе приобретенных знаний.
Формы организации работы на занятиях, применяемые технологии, формируют потребности в самообразовании, достижении успехов в личной и общественной жизни. Курс дает возможность развивать самостоятельность, способность критически оценивать полученную информацию,решать проблемные ситуации, излагать свою точку зрения, выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их.
Курс предполагает проведение практических занятий с использованием индивидуальной, групповой и коллективной форм работы, а также работы в разноуровневых группах. Учащиеся приобретают навык работы со справочной литературой; овладеют умениями планирования учебных действий. В ходе анализа и решения задач учащиеся рассуждают, выдвигают и защищают свои гипотезы. Основой проведения занятий является деятельностный подход, где происходит смещение акцента с односторонней активности учителя на самостоятельное учение, ответственность и активность самих учеников. Контроль за усвоением знаний осуществляется через индивидуальные итоговые работы, срезовые тесты по разделам и творческие работы по подбору, составлению и решению по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового и технического содержания.
Ожидаемые результаты обучения: Формирование ключевых компетенций, применение приобретенных знаний и умений в решении жизненных ситуаций, бытовых проблем на основе знаний законов физики. Формирование четкого представления по соблюдению правил техники безопасности в быту. Повышение самооценки учащимися собственных знаний по физике. Повышение познавательного и творческого подхода к предмету. Увеличение количества учащихся выбирающих предметы естественнонаучного цикла.
Содержание курса Кинематика материальной точки (17 ч) 1.Математическое введение. Некоторые сведения о векторах. Радиус – вектор. Решение задач. 2.Механическое движение. Система отсчета. Перемещение. Путь . Траектория. Решение задач. 3.Методы измерения физических величин. Погрешности измерений. Инвариантные и относительные величины в кинематике. Решение задач. 4.Общий вид основных кинематических уравнений. Решение задач. 5.Графики зависимости кинематических величин от времени. Решение задач. 6.Решение комбинированных задач повышенной сложности по теме: «Кинематика прямолинейного движения» 7.Решение задач на движение тела по окружности. 8.Кинематика твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Решение задач. 9.Относительность движения. Сложение скоростей и ускорений. Решение задач. 10.Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового и технического содержания.
Динамика материальной точки (17 ч) 1.Законы динамики Ньютона. Решение комбинированных задач. 2.Неинерциальные системы. Силы инерции. 3.Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы механики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения 4.Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 5.Криволинейное движение: движение тела под действием силы тяжести. 6.Импульс тела. Импульс силы. Внешние и внутренние силы в системе тел. 7.Закон сохранения импульса системы тел. 8.Решение комбинированных задач повышенной сложности. 9.Элементы статики. Момент силы, момент инерции, момент импульса. 10.Работа. Мощность. Механическая энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Теорема об изменении кинетической энергии. 11.Закон сохранения полной механической энергии. Механический удар. 12.Гироскопические силы. Применение гироскопического эффекта. 13.Решение задач на гироскопические силы 14.Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных, бытового и технического содержания.