- Учителю
- Рабочая программа физика 7 - 9 классы
Рабочая программа физика 7 - 9 классы
Рабочая программа
Физика
7 - 9 классы
Содержание
1 раздел - пояснительная записка
2 раздел - календарно-тематическое планирование
3 раздел - формы и средства контроля
4 раздел - перечень учебно-методических средств
1 РАЗДЕЛ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике для 7 -9 класса составлена на основе авторской программы Е. М. Гутник, А. В. Пёрышкина, опубликованной на стр. 104 - 115 в сборнике: Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 - 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов, - М.: Дрофа, 2011
Авторская программа разработана на 210 часов, рабочая программа составлена на 204 часа, в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «СОШ с. Ольшанка». Сокращение произошло за счёт часов резервного времени.
Обучение проводится с использованием платформы информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья», порталов Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) и «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов».
2 РАЗДЕЛ - КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 классНаименование
раздела и тем курса
Часы учебного времени
Плановые сроки прохождения
Фактические сроки прохождения
ЦОР
Примечание
1. Введение
4
1
Вводный инструктаж по ОТ.
Что изучает физика. Физические явления
1
01.09
Слайд-шоу "Физические явления" school-collection.edu.ru/catalog/res/d038af9c-b528-4d8c-a23a-fde6e8c30d12/view/
2
Наблюдения, опыты, измерения
1
02.09
3
Погрешности измерений. Физика и техника. Входная контрольная работа
1
08.09
Слайд-шоу "Физика и техника" school-collection.edu.ru/catalog/res/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1-8a5841eb9c39/view/
4
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности» /диск 1 работа 1/
1
09.09
2. Первоначальные сведения о строении вещества
5
5
Молекулы. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел»
1
15.09
Интерактивная модель "Измерение размеров малых тел" school-collection.edu.ru/catalog/res/82e952ec-f264-46f7-b3f0-7b2fc32c762e/view/
2.1
6
Диффузия Движение молекул. Броуновское движение
1
16.09
Модель "Диффузия газов"
school-collection.edu.ru/catalog/res/1296573f-c00a-48ff-ba24-da69a64e10d4/view/
2.2
7
Притяжение и отталкивание молекул.
1
22.09
Видеоролик "Тепловое расширение твердого тела" school-collection.edu.ru/catalog/res/ddbed0fb-19f7-404a-be0c-49f5ab71e315/view/
8
Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений
1
23.09
Слайд-шоу "Строение различных жидкостей" school-collection.edu.ru/catalog/res/06e0135c-c05f-4126-b37a-2afee9fd6b20/view/
9
Контрольная работа № 1 «Первоначальные сведения о строении вещества»
1
29.09
3. Взаимодействие тел
21
10
Анализ контрольной работы. Механическое движение. Равномерное движение. Скорость
1
30.09
Видеоролик - анимация "Понятие скорости"
school-collection.edu.ru/catalog/res/382466d6-add7-447c-981f-e2d2b153c39d/view/
1.1
11
Равномерное движение. Скорость
06.10
Слайд-шоу "Различные скорости движения"
school-collection.edu.ru/catalog/res/f49dbd97-9a2b-4f6d-bcd3-f2387842c15e/view/
1.1
12
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости»
1
07.10
13
Решение задач на расчёт пути и времени движения
1
13.10
Интерактивная задача "Равномерное прямолинейное движение" school-collection.edu.ru/catalog/res/0a07320f-c9f7-447d-89a8-01b5b808a279/view/
1.2 1.3
14
Инерция.
1
14.10
Анимации "Инертность вокруг нас" school-collection.edu.ru/catalog/res/27b672b9-cf41-4cbb-9d0d-22f5a59e1607/view/
1.10
15
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов.
20.10
Слайд-шоу "Масса как мера инертности" school-collection.edu.ru/catalog/res/8c8485ec-336b-4341-b7a2-febb9b347b27/view/
1.8
16
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Измерение массы тела на рычажных весах»
/диск 1 работа 3/
1
21.10
Интерактивная модель "Определение массы тела с помощью рычажных весов".
school-collection.edu.ru/catalog/res/ab83dfe5-0bce-422a-bc8c-c6a9b6677dc9/view/
17
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 «Измерение объёма твёрдого тела» /диск 1 работа 2/
1
27.10
Интерактивная модель "Измерение объема твердого тела" school-collection.edu.ru/catalog/res/69639dc0-9572-4e9c-b769-b60aba0b4e92/view/
18
Плотность вещества
1
28.10
Анимация "Плотность жидкостей и твердых тел и их молекулярное строение" school-collection.edu.ru/catalog/res/a54b5e75-ff6e-4791-a78f-b2c49ec939f1/view/
1.8
19
Решение задач на расчёт массы и объёма тела по его плотности
1
10.11
Подборка заданий "Масса тела. Плотность вещества"
school-collection.edu.ru/catalog/res/76cd868d-31df-4f1c-869e-bea1f0143327/view/
1.8
20
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 «Измерение плотности твёрдого тела»
/диск 2 работа 2/
11.11
Интерактивная модель "Определение плотности твердого тела". school-collection.edu.ru/catalog/res/5e7042ed-d568-43c6-ad31-df9d934185d9/view/school-collection.edu.ru/catalog/res/5e7042ed-d568-43c6-ad31-df9d934185d9/view/
21
Явление тяготения. Сила тяжести
17.11
Видеоролик "Силы в природе и технике" school-collection.edu.ru/catalog/res/a28466dd-1adc-4214-a8f6-399f949c00a9/view/
Плакат Сила. Явление тяготения. Сила тяжести
belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/ОСНОВНОЕ%20И%20СРЕДНЕЕ%20ОБЩЕЕ/docsethomepage.aspx?ID=1652&FolderCTID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605-441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
1.9
22
Сила, возникающая при деформации. Упругая деформация. Закон Гука
1
18.11
Интерактивная задача "Закон Гука" school-collection.edu.ru/catalog/res/690067d8-faeb-4fc9-808d-2b13e08d00ee/view/
1.14
23
Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Динамометр
1
24.11
Интерактивная модель "Вес тела" school-collection.edu.ru/catalog/res/ed0212d5-72f2-4c37-9998-4450d1ba1f28/view/
1.14
24
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины»
1
25.11
Анимация "Построение графика зависимости силы упругости от удлинения" school-collection.edu.ru/catalog/res/8265c218-7e74-4086-9cf0-4482ecc3fb9a/view/
25
Графическое изображение силы. Сложение двух сил, действующих по одной прямой.
1
01.12
Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.
school-collection.edu.ru/catalog/res/669b5241-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/view/
1.9
26
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники
1
02.12
Видеоролик - анимация "Сила трения качения и ее применение". school-collection.edu.ru/catalog/res/9de8140b-3139-4111-bf7b-c553e167a24e/view/
1.13
27
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления»
1
08.12
Видеоролик - анимация "Опыт по наблюдению силы трения покоя и скольжения" school-collection.edu.ru/catalog/res/be0e94c1-fc4d-4fd5-972b-64b36108a3f8/view /
28
Центр тяжести тела. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 9 «Определение центра тяжести плоской пластины»
1
09.12
29
Решение задач по теме: «Взаимодействие тел»
1
15.12
30
Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел»
(промежуточный контроль)
1
16.12
4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
23
31
Анализ контрольной работы. Давление. Давление твёрдых тел
1
22.12
Интерактивная модель "Зависимость давления от силы и площади" school-collection.edu.ru/catalog/res/c27bbaf8-db87-48ed-8fed-7affc9db4358/view/
1.22
32
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 10 «Измерение давления твёрдого тела на опору»
1
23.12
33
Повторный инструктаж по ОТ.
Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений
1
12.01
Видеоролик - анимация "Давление газа" school-collection.edu.ru/catalog/res/df8672fd-7d21-4b3b-b6cd-a9f28f02f1c0/view/
1.22
34
Закон Паскаля
1
13.01
Интерактивный плакат «Давление газа. Закон Паскаля»
belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/ОСНОВНОЕ%20И%20СРЕДНЕЕ%20ОБЩЕЕ/docsethomepage.aspx?ID=1649&FolderCTID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605-441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
1.23
35
Давление в жидкости и газе
1
19.01
Видеоролик - анимация "Измерение давления внутри жидкости". school-collection.edu.ru/catalog/res/085e64c3-f89d-463f-8c30-de1edf3d10e1/view/
1.23
36
Решение задач на расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда
1
20.01
Видеоролик - анимация "Передача давления газом и жидкостью". school-collection.edu.ru/catalog/res/ecf71187-87b4-431e-81c0-5b7560d75d42/view/
1.23
37
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы
1
26.01
Видеоролик - анимация "Закон сообщающихся сосудов" school-collection.edu.ru/catalog/res/5238b0a8-5f83-4767-8eb1-03a9ad06b374/view/
38
Атмосферное давление
1
27.01
Слайд-шоу "Атмосфера Земли school-collection.edu.ru/catalog/res/1696de1f-d342-4d40-ac03-2f19ca60ee87/view/
1.22
39
Опыт Торричелли
1
02.02
Опыт Торричелли belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/Основное%20и%20среднее%20общее/docsethomepage.aspx?ID
1.22
40
Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой
1
03.02
3D-модель "Барометр - анероид" school-collection.edu.ru/catalog/res/4e42f19c-4c24-4360-bccb-f9b7a5526482/view/
1.22
41
Манометры. Насос
1
09.02
Анимация со звуком "Принцип работы насоса" school-collection.edu.ru/catalog/res/cb3517d5-da68-4c9c-a20a-8986ead0387d/view/
42
Гидравлический пресс.
Гидравлический тормоз
1
10.02
Видеоролик - анимация "Устройство и принцип работы гидравлического пресса" school-collection.edu.ru/catalog/res/04404617-f590-4235-93ae-d7b5f67aa078/view/
43
Решение задач на расчёт атмосферного и гидростатического давления
16.02
Подборка заданий "Атмосферное давление. Насосы " school-collection.edu.ru/catalog/res/1afc47c5-46e6-4424-bd65-d4cbe7441417/view/
44
Архимедова сила
1
17.02
Видеоролик - анимация "Закон Архимеда" school-collection.edu.ru/catalog/res/d2e612da-bafa-4bc8-9638-e4a7e9815cd9/view/
1.25
45
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 11 «Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» /диск 1 работа 19/
1
24.02
Рисунок "Как решать задачу на вычисление архимедовой силы" school-collection.edu.ru/catalog/res/ad4831e7-60ec-4b2b-8df8-fdb0061f3948/view/
46
Условия плавания тел.
1
02.03
Видеоролик - анимация "Условие плавания тел в жидкости" school-collection.edu.ru/catalog/res/c657b67c-0199-4dd4-a565-9c4cdb00fe0e/view/
1.25
47
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 12 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»
/диск 1 работа 20/
1
03.03
Интерактивный плакат по теме « Плавание тел»
belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/ОСНОВНОЕ%20И%20СРЕДНЕЕ%20ОБЩЕЕ/docsethomepage.aspx?ID=1650&FolderCTID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605-441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
48
Водный транспорт
1
09.03
Рисунок "Условие плавания судна" school-collection.edu.ru/catalog/res/e2160e21-9b2b-4312-ab02-a1d4b23d4c36/view/
1.25
49
Воздухоплавание
1
10.03
Интерактивная задача "Полет воздушного шара" school-collection.edu.ru/catalog/res/0c690058-4313-478d-8a34-4458e0718a7a/view/
1.25
50
Решение задач на определение архимедовой силы
1
10.03
Подборка заданий "Архимедова сила" school-collection.edu.ru/catalog/res/589c0ff8-ff88-4c96-b616-35e4d93181ae/view/
1.25
51
Контрольная работа № 3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»
1
16.03
52
Анализ контрольной работы.
Решение задач по теме «Архимедова сила. Плавание тел»
1
17.03
Подборка заданий "Архимедова сила" school-collection.edu.ru/catalog/res/589c0ff8-ff88-4c96-b616-35e4d93181ae/view/
53
Решение задач по теме: « Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»
1
17.03
Тест по разделу «Давление»
belclass.net/library/LibraryMaterials/Forms/ОСНОВНОЕ%20И%20СРЕДНЕЕ%20ОБЩЕЕ/docsethomepage.aspx?ID=3199&FolderCTID=0x0120D52000B72C979AA8F12941B0F15CD0413F214F03&List=e582cff8-79af-4e67-9605-441ee598a6b6&RootFolder=/library/LibraryMaterials
1.25
5. Работа и мощность. Энергия
13
54
Работа силы, действующей по направлению движения тела
1
06.04
Слайд-шоу "Механическая работа" school-collection.edu.ru/catalog/res/9eccb37c-76c2-4b07-9bcf-6cbce0d5e4b9/view/
1.18
55
Мощность
1
07.04
Слайд-шоу "К понятию мощности" school-collection.edu.ru/catalog/res/01fc7872-95c1-4ce8-8f6c-8b235a23b771/view/
1.18
56
Простые механизмы. Условия равновесия рычага
1
13.04
Интерактивная модель "Выяснение условий равновесия рычага"
school-collection.edu.ru/catalog/res/3c048385-7a37-4ee9-9d11-064387a329eb/view/
1.21
57
Момент силы. Равновесие тела с закреплённой осью вращения. Виды равновесия
1
14.04
Рисунок "Момент силы" school-collection.edu.ru/catalog/res/f86a08c9-d616-4d69-a8af-8e224fc81201/view/
1.21
58
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 13 «Выяснение условия равновесия рычага» /диск 1 работа 14/
1
20.04
Интерактивная модель "Выяснение условий равновесия рычага"
school-collection.edu.ru/catalog/res/3c048385-7a37-4ee9-9d11-064387a329eb/view/
59
«Золотое правило» механики.
1
21.04
Анимация "К золотому правилу механики в рычаге" school-collection.edu.ru/catalog/res/3ec17cef-2649-4543-ac71-84d78d398201/view/
1.21
60
Коэффициент полезного действия механизма
1
27.04
Слайд-шоу "КПД механизмов"
school-collection.edu.ru/catalog/res/653f752e-a578-40dc-9762-232020df3a70/view/
1.21
61
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №14 «Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости» /диск 1 работа 15/
1
28.04
Интерактивная задача "КПД простого механизма"
school-collection.edu.ru/catalog/res/6d47018c-dbaf-42de-baae-a172c301afc9/view/
62
Решение задач
на определение КПД простых механизмов
1
04.05
Подборка заданий "Работа, мощность" school-collection.edu.ru/catalog/res/59609395-59b7-4c74-b1f0-be09cf24a6c2/view/
1.21
63
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела
1
05.05
Видеоролик "Потенциальная энергия деформированной пружины" school-collection.edu.ru/catalog/res/e79a5623-fa77-454f-98c2-222fe0cfbbda/view/
1.19
64
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра
1
11.05
Слайд-шоу "Использование энергии ветра" school-collection.edu.ru/catalog/res/a3aa454d-717e-4ae7-b6b3-fca295ea76da/view/
1.20
65
Решение задач на расчёт потенциальной энергии поднятого тела, сжатой пружины, кинетической энергии движущегося тела
1
12.05
Подборка заданий "Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии" school-collection.edu.ru/catalog/res/60b68d84-c781-4c18-81d4-fd4c2bd07118/view/
1.20
66
Контрольная работа № 4 «Работа и мощность. Энергия» (итоговый контроль)
1
18.05
Итоговое повторение
2
67
Повторение. Взаимодействие тел.
1
19.05
1.1-1.3 1.8-1.9
68
Повторение. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов.
1
25.05
1.22-1.25
8 класс
Наименование
раздела и тем курса
Часы учебного времени
Плановые сроки прохождения
Фактические сроки прохождения
ЦОР
Приме
чание
1. Тепловые явления
12
1
Вводный инструктаж по ОТ.
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со скоростью движения его молекул
1
04.09
2.2
2
Внутренняя энергия
05.09
Анимация "Маятник Максвелла" school-collection.edu.ru/catalog/res/b0dab8f8-627c-4252-ba61-9fe904150a37/view/
2.4
3
Два способы изменения внутренней энергии тела: работа и теплопередача
1
11.09
Анимация "Изменение внутренней энергии путем совершения работы" school-collection.edu.ru/catalog/res/f53a2095-f74b-4ff4-ac6f-361d4344a481/view/
2.4
4
Виды теплопередачи. Входная контрольная работа
1
12.09
Видеоролик "Теплопроводность различных веществ"
school-collection.edu.ru/catalog/res/ca779cec-9152-4c15-ad0c-49b74fcebb4c/view/
Видеоролик - анимация "Принцип действия комнатного отопления" school-collection.edu.ru/catalog/res/1f43ccd4-b57d-464b-9b13-b2e48b4a16cb/view/
Видеоролик "Нагревание излучением" school-collection.edu.ru/catalog/res/a0fb17b1-a9a6-4771-bf2b-2aa5b3ef88a2/view/
2.5
5
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Исследование изменения со временем температуры остывающей воды»
/диск 2 работа 4/
1
18.09
6
Количество теплоты.
1
19.09
Формула "Количество теплоты при нагревании или охлаждении вещества"
school-collection.edu.ru/catalog/res/df4ccace-0c15-407a-8a7a-12b82cc62536/view/
2.6
7
Удельная теплоёмкость вещества
1
25.09
Интерактивная модель "Определение удельной теплоемкости вещества»
school-collection.edu.ru/catalog/res/0645c733-51c4-43d1-b53a-eebb0887bd24/view/
2.6
8
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» /диск 2 работа 10/
1
26.09
9
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» /диск 2 работа 5/
1
02.10
10
Решение задач на расчёт количества теплоты
1
03.10
Подборка заданий "Количество теплоты в процессах теплообмена" school-collection.edu.ru/catalog/res/bd9bff6a-4401-4324-8a8c-5c8d18a25e8a/view/
2.6
11
Удельная теплота сгорания топлива
1
09.10
Формула "Количество теплоты сгорании топлива" school-collection.edu.ru/catalog/res/731e31ef-df95-4e33-a4d7-b35306b668a4/view/
12
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах
1
10.10
Слайд-шоу "Теплообмен в организме человека" school-collection.edu.ru/catalog/res/13c8e3b2-95ab-4471-bf63-ae306a3fc285/view/
2. Изменение агрегатных состояний вещества
11
13
Плавление и отвердевание тел.
Температура плавления
1
16.10
2.10
14
Удельная теплота плавления
1
17.10
Формула "Количество теплоты при плавлении и кристаллизации" school-collection.edu.ru/catalog/res/e916ef92-d6b8-4b78-95ed-5e7909d27fd8/view/
2.10
15
Решение задач на расчёт количества теплоты необходимого для плавления и выделяемого при отвердевании вещества
1
23.10
Подборка заданий "Количество теплоты в процессах теплообмена" school-collection.edu.ru/catalog/res/bd9bff6a-4401-4324-8a8c-5c8d18a25e8a/view/
2.10
16
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и её измерения. Психрометр
1
24.10
2.9
17
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Измерение относительной влажности воздуха» /диск 2 работа 9/
1
30.10
18
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования
1
31.10
Формула "Количество теплоты при кипении" school-collection.edu.ru/catalog/res/c9cf5a20-e4d6-412b-b8e5-4088333f9e63/view/
2.8
19
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических представлений
1
13.11
Интерактивная задача "Задачи на явление теплообмена" school-collection.edu.ru/catalog/res/b18f4388-eba2-4411-8f38-0b76025304ce/view/
20
Преобразование энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания
1
14.11
Слайд-шоу "Виды тепловых двигателей" school-collection.edu.ru/catalog/res/b925d43a-fae6-4b74-8e98-ee25ca0af800/view/
2.11
21
Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин
1
20.11
Слайд-шоу "Изобретение паровой машины"
school-collection.edu.ru/catalog/res/eae58a43-aa49-47ce-ab6e-6651c1b6e181/view/
2.11
22
Решение задач на расчёт количества теплоты необходимого для парообразования и выделяемого при конденсации вещества
1
21.11
23
Контрольная работа № 1 «Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества»
1
27.11
3. Электрические явления
27
24
Анализ контрольной работы. Электризация тел. Два рода электрических зарядов
1
28.11
3.1-3.2
25
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел
1
04.12
26
Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда
1
05.12
3.3-3.4
27
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов
1
11.12
3.3-3.4
28
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы
1
12.12
Видеоролик - анимация "Механизм возникновения электрического тока" school-collection.edu.ru/catalog/res/c3e521a0-b3e5-43a8-a0fc-72840ebffce6/view/
29
Электрическая цепь
1
18.12
Таблица "Условные обозначения элементов электрической цепи" school-collection.edu.ru/catalog/res/9aa12cf0-3a08-49b1-af32-b6f7a0c68660/view/
30
Электрический ток в металлах Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы
1
19.12
Видеоролик - анимация "Электрический ток в металлах" school-collection.edu.ru/catalog/res/d7196165-38aa-48e9-a7fd-8b258d2468dc/view/
31
Контрольная работа № 2 «Электрические явления» (промежуточный контроль)
1
25.12
32
Анализ контрольной работы. Сила тока. Амперметр
1
26.12
Видеоролик - анимация "Определение силы тока" school-collection.edu.ru/catalog/res/1c4d3897-bd82-4ce7-b468-0f48cc2e7be6/view/
3.5
33
Повторный инструктаж по ОТ.
Электрическое напряжение. Вольтметр
1
15.01
3D-модель "Вольтметр" school-collection.edu.ru/catalog/res/f2af73db-06b6-45d3-aced-59d894e56e63/view/
3.5
34
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках» /диск 3 работа 1/
1
16.01
35
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 6 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» /диск 3 работа 2/
1
22.01
36
Электрическое сопротивление
1
23.01
Видеоролик - анимация "Электрический ток в проводнике" school-collection.edu.ru/catalog/res/2020ef13-e3e2-4751-abfb-4800c23aba00/view/
3.6
37
Закон Ома для участка электрической цепи
1
29.01
Определение "Закон Ома" school-collection.edu.ru/catalog/res/375a6449-b193-4a67-8c61-94e314cf6b28/view/
3.7
38
Удельное сопротивление
1
30.01
Анимация со звуком "Сопротивление проводника" school-collection.edu.ru/catalog/res/fad6cb42-ae6e-4d38-afe5-8d11629b1189/view/
39
Решение задач на расчёт сопротивления проводника
1
05.02
Интерактивная задача "Сопротивление проводника" school-collection.edu.ru/catalog/res/fe797b4a-e086-4275-949b-3c0eb60fe622/view/
40
Реостаты. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Регулирование силы тока реостатом»
1
06.02
Видеоролик "Реостат"
school-collection.edu.ru/catalog/res/fdd312cc-3503-4e96-a1fb-72dcb5445d0f/view/
41
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерение сопротивления проводника»
1
12.02
42
Последовательное и параллельное соединение проводников
1
13.02
Анимация "Последовательное соединение проводников"
school-collection.edu.ru/catalog/res/5e12e9f3-dece-4b61-8d0c-918d026105ab/view/
Видеоролик - анимация "Параллельное подключение потребителей тока" school-collection.edu.ru/catalog/res/1dc968fe-e7b0-40dc-a5ad-c61b308936d3/view/
3.7
43
Работа тока
1
19.02
Формула "Работа тока" school-collection.edu.ru/catalog/res/ca028b3a-bc58-4b44-b0e2-a1c63718bad6/view/
3.8
44
Мощность тока
1
20.02
Формула "Мощность тока" school-collection.edu.ru/catalog/res/88d7acb4-0c28-4f8f-a4a1-8c75d001a010/view/
3.8
45
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 9 «Измерение работы и мощности электрического тока» /диск 3 работа 3/
1
26.02
46
Количество теплоты, выделяемое проводником с током.
1
27.02
Формула "Закон Джоуля-Ленца" school-collection.edu.ru/catalog/res/ff99e068-0b2e-4f12-bda0-f4f171827847/view/
Интерактивная задача "Закон Джоуля-Ленца"
school-collection.edu.ru/catalog/res/b2a1c7b9-407f-43dd-9a5e-2a0bd1f8c442/view/
3.9
47
Счётчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчёт энергии, потребляемой бытовыми электроприборами
1
05.03
Видеоролик "Работа тока в лампе накаливания" school-collection.edu.ru/catalog/res/a5f56675-8d4e-47b4-bc01-5e04af3bc074/view/
48
Короткое замыкание. Плавкие предохранители
1
06.03
Видеоролик "Плавкие предохранители" school-collection.edu.ru/catalog/res/a6d33a86-10f5-47b0-be02-f90ad14b28bf/view/
3.9
49
Решение задач по теме «Электрические явления»
12.03
50
Контрольная работа № 3 «Электрические явления»
1
13.03
4. Электромагнитные явления
7
51
Анализ контрольной работы. Магнитное поле тока.
1
19.03
Видеоролик "Магнитная стрелка" school-collection.edu.ru/catalog/res/53dad94f-9f91-4c09-bc21-88f4a2e8a032/view/
3.10
52
Электромагниты и их применение. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и испытание его действия»
1
20.03
Видеоролик "Электромагнитный кран" school-collection.edu.ru/catalog/res/a0b01cd4-ff09-4825-86dc-03071f530739/view/
53
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.
1
02.04
Слайд-шоу "Магнитные аномалии на Земле" school-collection.edu.ru/catalog/res/1fbb33d4-5701-4c72-a576-5cbb2fa1ee22/view/
3.11
54
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон.
1
03.04
Видеоролик "Действие магнитного поля на ток"
school-collection.edu.ru/catalog/res/cb5b9a9f-b07f-40a0-84ee-56a98cef80a5/view/
3.12
55
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 11 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)»
1
09.04
56
Решение задач по теме: «Электромагнитные явления»
1
09.04
57
Контрольная работа № 4 «Электромагнитные явления»
1
10.04
5. Световые явления
9
58
Анализ контрольной работы. Источники света. Прямолинейное распространение света
1
16.04
Видеоролик - анимация "Образование тени и полутени" school-collection.edu.ru/catalog/res/27b287ce-78b3-40be-bcdd-01642b4b6c03/view/
3.15
59
Отражение света. Закон отражения света.
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 12 «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света»
1
17.04
Видеоролик - анимация "Закон отражения" school-collection.edu.ru/catalog/res/f6c71b4d-ecb7-49a4-b30b-fc920e73cfb8/view/
3.16
60
Плоское зеркало
1
23.04
Видеоролик - анимация "Отражение в зеркале" school-collection.edu.ru/catalog/res/45010b75-3c80-4574-a945-dc6f48724ebf/view/
3.16
61
Преломление света. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 13 «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света»
1
24.04
Видеоролик - анимация "Преломление света"
school-collection.edu.ru/catalog/res/dad4efce-5519-4f66-83a4-6349673bdab0/view/
3.17
62
Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой
1
30.04
Видеоролик - анимация "Ход лучей в линзе"
school-collection.edu.ru/catalog/res/39d452c7-16af-4c8e-b9c6-6c9e69308b54/view/
3.19
63
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 14 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений»
1
08.05
64
Глаз как оптическая система. Оптические приборы
1
15.05
Слайд-шоу "Строение глаза" school-collection.edu.ru/catalog/res/fc52be43-400a-494d-8a10-e178abe1adff/view/
3.20
65
Решение задач по теме: «Световые явления»
1
15.05
Подборка заданий "Зеркала. Линзы"
school-collection.edu.ru/catalog/res/b4c883d3-de48-4e26-8a43-357e4adff87e/view/
66
Контрольная работа № 5 «Световые явления» (итоговый контроль)
1
16.05
6. Итоговое повторение
2
67
Анализ контрольной работы. Повторение. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества.
1
21.05
2.1-2.11
68
Повторение. Электрические и электромагнитные явления
1
22.05
3.1-3.9
9 класс
Наименование
раздела и тем курса
Часы учебного времени
Плановые сроки прохождения
Фактические сроки прохождения
ЦОР
Примечание
1. Законы взаимодействия и движения тел
26
1
Вводный инструктаж по ОТ. Материальная точка. Система отсчета
1
01.09
Видеоролик - анимация "Понятие материальной точки". school-collection.edu.ru/catalog/res/363d2f6a-a07b-41ba-b1df-ae002026d70a/view/
1.1
2
Перемещение
1
05.09
Видеоролик - анимация "Траектория, путь и перемещение"school-collection.edu.ru/catalog/res/275ed1b0-f1a3-42a1-bd3f-ddf0eadfe18f/view/
1.2
3
Скорость прямолинейного равномерного движения
1
08.09
Интерактивная модель "Равномерное движение"
school-collection.edu.ru/catalog/res/3c9e8a41-8512-44b2-8dba-7f89e96a15ec/view/
1.2
4
Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Входная контрольная работа.
1
12.09
Видеоролик - анимация "Равноускоренное движение тела" school-collection.edu.ru/catalog/res/56446a9e-181d-4d5a-89a6-42cbfd97a78e/view/
1.4
5
Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость.
1
15.09
1.3
6
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.
1
19.09
Анимация со звуком "График скорости при равномерном движении" school-collection.edu.ru/catalog/res/57dca8b4-711b-400c-9e29-fcaa14e83ad6/view/
1.5
7
Прямолинейное равноускоренное движение. Перемещение
1
22.09
1.5
8
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» /диск 1 работа 23/
1
26.09
9
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира
1
29.09
Рисунок "Солнечная система по Копернику" school-collection.edu.ru/catalog/res/e926e22e-03bb-442c-8929-15cae019d4be/view/
10
Решение задач по теме: «Законы взаимодействия и движения тел. Кинематика»
1
03.10
Подборка вопросов и заданий "График x(t), S(t) и V(t) при равномерном прямолинейном движении" school-collection.edu.ru/catalog/res/87431033-ef21-492e-a7a3-dfa914c9f753/view/
11
Контрольная работа № 1 «Законы взаимодействия и движения тел»
1
06.10
12
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона
1
10.10
Видеоролик "Инерция движения" school-collection.edu.ru/catalog/res/079239cf-8ea5-47f6-a7f8-0c1bbe3435ad/view/
1.10
13
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона
1
13.10
Видеоролик "Второй закон Ньютона". school-collection.edu.ru/catalog/res/fefb061a-ccfb-400f-b788-7e9e72f54786/view/
1.11 1.12
14
Свободное падение
1
17.10
Интерактивная модель "Свободное падение" school-collection.edu.ru/catalog/res/1718a02e-043d-4d86-82cd-1e17a5e0b09d/view/
1.6
15
Свободное падение. Невесомость
1
20.10
Слайд-шоу "Невесомость"
school-collection.edu.ru/catalog/res/d60ac9c9-7b13-4b7f-8d17-bbd5ab236280/view/
16
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения»
1
24.10
17
Закон всемирного тяготения
1
27.10
1.15
18
Закон всемирного тяготения
1
31.10
1.15
19
Движение тела по окружности.
1
10.11
Видеоролик - анимация "Зависимость центростремительного ускорения от радиуса и скорости". school-collection.edu.ru/catalog/res/d0f314be-cb6a-4f11-bbe5-acde89adcc6b/view/
1.7
20
Движение тела по окружности.
1
14.11
Видеоролик - анимация "Скорость при движении по окружности". school-collection.edu.ru/catalog/res/72099371-b899-4a5b-84ad-d0df5e0ed77b/view/
1.7
21
Решение задач по теме: «Движение тела по окружности»
1
17.11
Подборка заданий "Равномерное движение по окружности" school-collection.edu.ru/catalog/res/f180875c-b346-40c2-8f56-9e28adb6848e/view/
22
Импульс тела. Закон сохранения импульса.
1
21.11
Анимация со звуком "Импульсы тел при взаимодействии" school-collection.edu.ru/catalog/res/07604fe0-cb89-4709-908b-428f97aab0fb/view/
1.16 1.17
23
Решение задач по теме: «Импульс тела. Закон сохранения импульса»
1
24.11
Подборка заданий "Импульс тела. Закон сохранения импульса" school-collection.edu.ru/catalog/res/faf6cc70-a6c2-4c40-89d8-dcf37694080b/view/
1.16 1.17
24
Реактивное движение.
1
28.11
Слайд-шоу "Реактивное движение" school-collection.edu.ru/catalog/res/98b34435-9282-4d1a-8dd3-bc5d54f9b3ac/view/
1.17
25
Решение задач по теме: «Законы взаимодействия и движения тел. Динамика»
1
01.12
26
Контрольная работа № 2 «Законы взаимодействия и движения тел»
1
05.12
2. Механические колебания и волны. Звук
10
27
Анализ контрольной работы. Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник.
1
08.12
Видеоролик - анимация "Затухающие колебания пружинного маятника"
school-collection.edu.ru/catalog/res/d162e088-ad9b-4e27-993c-1498017e2dbe/view/
1.26
28
Амплитуда, период, частота колебаний.
1
12.12
Слайд-шоу "Что такое отклонение и амплитуда"
school-collection.edu.ru/catalog/res/991f6013-a7ad-42e7-bc73-11f726032054/view/
1.26
29
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»
1
15.12
Анимация со звуком "От чего зависит период колебаний математического маятника"
school-collection.edu.ru/catalog/res/c6de1b9f-4b5e-40bf-8b63-c1f5239106b3/view/
30
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити» /диск 1 работа 6/
1
19.12
31
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.
22.12
Видеоролик "Энергия при колебаниях маятника"
school-collection.edu.ru/catalog/res/67630bf8-ac43-4a58-bf77-174381cb9eda/view/
1.26
32
Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны.
1
26.12
Видеоролик "Поперечные волны" school-collection.edu.ru/catalog/res/f07f54e1-74d0-45e1-b929-266b8457f5fb/view/
Видеоролик "Продольные волны" school-collection.edu.ru/catalog/res/a57a06f5-66cb-4403-8416-ad9b2b2cbe80/view/
1.26
33
Повторный инструктаж по ОТ.
Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой)
1
12.01
Формула "Длина волны"
school-collection.edu.ru/catalog/res/c9813903-1f29-43d3-bd8f-73a1bd7622be/view/
34
Звуковые волны. Скорость звука.
Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс.
1
16.01
Видеоролик "Распространение звука в воздухе" school-collection.edu.ru/catalog/res/57062f4d-4448-4b1f-a04a-8f5a8ae254d6/view/
1.26
35
Решение задач по теме: «Механические колебания и волны. Звук»
1
19.01
36
Контрольная работа № 3 «Механические колебания и волны. Звук» (промежуточный контроль)
1
23.01
-
Электромагнитное поле
17
37
Анализ контрольной работы. Однородное и неоднородное магнитное поле.
1
26.01
3.10
38
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.
1
30.01
3.12
39
Обнаружение магнитного поля
Правило левой руки.
1
02.02
3.12
40
Индукция магнитного поля. Магнитный поток.
1
06.02
3.13
41
Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
1
0902
3.13
42
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5
«Изучение явления электромагнитной индукции» /диск 3 работа 4/
1
13.02
43
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
1
16.02
44
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
1
20.02
Анимация "Наблюдение возникновения и распространения электромагнитной волны" school-collection.edu.ru/catalog/res/e57f8ba5-ade9-4e89-b8a6-89aab05a2371/view/
3.14
45
Конденсатор.
1
27.02
Интерактивный рисунок "Емкость конденсатора"
school-collection.edu.ru/catalog/res/a030b224-4769-49fd-9ea8-c1b383d16274/view/
46
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.
1
02.03
Анимация "Затухающие электрические колебания в контуре" school-collection.edu.ru/catalog/res/88e6eb49-5eb3-40b3-90b0-5c833b3353dc/view/
47
Принципы радиосвязи и телевидения.
1
02.03
Рисунок "Схема радиосвязи" school-collection.edu.ru/catalog/res/29127ecc-0d53-493c-865f-61ad4817c29e/view/
48
Электромагнитная природа света.
1
06.03
49
Преломление света. Показатель преломления.
1
09.03
Интерактивный рисунок "Преломление света"
school-collection.edu.ru/catalog/res/72e8317c-2bbb-451a-9e8e-c8a22451dfbf/view/
50
Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
1
13.03
Видеоролик "Разложение белого света в спектр"
school-collection.edu.ru/catalog/res/ba5921e1-c11c-46f3-bd00-d80ed3e4660d/view/
3.14
51
Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле»
1
16.03
52
Решение задач по теме: «Электромагнитное поле»
Анализ контрольной работы
1
20.03
53
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»
1
03.04
-
Строение атома и атомного ядра
11
54
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа -, бета - и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
1
06.04
Анимация "Радиоактивные излучения" school-collection.edu.ru/catalog/res/30495392-a1ea-46dc-8ea1-9b2f5386cdce/view/
Анимация со звуком "Опыт Резерфорда" school-collection.edu.ru/catalog/res/85a43aa4-1f7a-455a-ac5a-e1a58587a7ef/view/
4.1 4.2
55
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.
1
10.04
4.2
56
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.
1
13.04
Видеоролик - анимация "Планетарная модель атома" school-collection.edu.ru/catalog/res/8339c48d-4ba1-4e1e-8ae5-a416bc6bc99d/view/
4.3
57
Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция.
17.04
Видеоролик - анимация "Понятие дефекта масс" school-collection.edu.ru/catalog/res/398a8868-509a-46ee-a157-86c5048b3b76/view/
Видеоролик - анимация "Цепная ядерная реакция"
school-collection.edu.ru/catalog/res/682691f8-3f3b-408a-bb78-35b80de453c3/view/
4.4
58
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков"
1
20.04
59
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
1
20.04
Видеоролик - анимация "Принцип работы ядерного реактора" school-collection.edu.ru/catalog/res/e11a0dc7-9c1e-408d-86f2-86f69efe3ed3/view/
4.4
60
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»
1
24.04
61
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
1
27.04
Анимация "Радиоактивный распад" school-collection.edu.ru/catalog/res/a1a86304-2d0c-4e10-880b-af0de83af402/view/
4.4
62
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд.
1
04.05
Анимация "Термоядерная реакция горения водорода"
school-collection.edu.ru/catalog/res/f8fc21c6-71c8-495a-996f-fe4aad771735/view/
4.4
63
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»
1
08.05
64
Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного ядра» (итоговый контроль)
1
11.05
Итоговое повторение
4
65
Анализ контрольной работы. Повторение. Законы взаимодействия и движения тел.
1
15.05
66
Повторение. Механические колебания и волны. Звук.
1
15.05
67
Повторение. Электромагнитные явления.
1
18.05
68
Повторение. Строение атома и атомного ядра.
1
22.05
* Примечание (подготовка к ГИА) содержит коды по Кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, для проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по ФИЗИКЕ (приложение 1)
3 РАЗДЕЛ - ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Материалы для проведения контрольных работ
7 класс
Входная контрольная работа
-
Что изучает физика?
1. Явления, происходящие в неживой природе;
2. Световые , тепловые, механические, звуковые, электрические и магнитные явления;
3. Разные изменения в окружающем мире.
-
Физическое тело - это…
1. … любое твердое тело.
2. … предмет, который мы видим.
3. …тело, свойства которого изучаются в физике.
4.…любое тело в окружающем мире.
-
Вещество - это…
-
1. … все то, из чего состоят тела.
-
2. … материалы, из которых сделаны предметы.
-
3. … то, из чего состоят тела на Земле.
-
Что из перечисленного относится к физическим телам?
-
Звук.
-
Тепловоз.
-
Пламя.
-
Кислород
-
Что из названного относится к веществам?
-
Вода.
-
Самолет.
-
Луна.
-
Цветок.
-
В каких случаях вещество, из которого может быть изготовлено тело, указано неправильно?
-
Лодка - пластмасса.
-
Крыша - металл.
-
Гвоздь - пластилин.
-
Сумка - ткань.
-
Что значит измерить физическую величину?
-
Сравнить ее с другой величиной.
-
Сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу.
-
Узнать, во сколько раз она меньше или больше величины, принятой за единицу.
-
Какая единица длины (расстояния) принята как основная в международной системе единиц (СИ)?
-
Сантиметр.
-
Метр.
-
Километр.
-
Миллиметр.
-
Выразите расстояние, равные 0.5 км и 25000мм, в метрах.
-
500 м и 25м.
-
500м и 2,5м.
-
50м и 250м.
-
50м и 2,5м.
-
10. Цена деления шкалы прибора - это…
-
Промежуток между цифрами, обозначенными на шкале.
-
Разность между первым и последним числами на шкале прибора.
-
Значение измеряемой величины, соответствующее расстоянию между двумя ближайшими штрихами шкалы.
-
Разность ближайших чисел на шкале, деленная на 10.
-
Контрольная работа №1
-
«Первоначальные сведения о строении вещества»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
1. Невозможно бесконечно делить вещество на все более мелкие части. Каким из приведенных ниже положений можно объяснить этот факт?
-
1) Все тела состоят из частиц конечного размера
-
2) Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении
-
3) Давление газа обусловлено ударами молекул
-
4) Между частицами вещества существуют силы притяжения
-
2. Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым. Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого процесса.
-
1) Диффузия
-
2) Конвекция
-
3) Химическая реакция
-
4) Теплопроводность
-
3. Какое из утверждений верно?
-
А. На расстояниях, сравнимых с размерами самих молекул, заметнее проявляется отталкивание
-
Б. При уменьшении промежутков между молекулами заметнее проявляется притяжение
-
1) Только А 2) Только Б 3) А и Б 4) Ни А, ни Б
-
4. Какое из приведенных ниже высказываний относится к газообразному состоянию вещества?
-
1) Имеет собственную форму и объем
-
2) Имеет собственный объем, но не имеет собственной формы
-
3) Не имеет ни собственного объема, ни собственной формы
-
4) Имеет собственную форму, но не имеет собственного объема
-
5. В каком состоянии находится вещество, если его молекулы достаточно близко расположены друг около друга, участвуют в скачкообразных движениях, а при сжатии возникают силы отталкивания, которые мешают изменять объем.
-
1) В газообразном
-
2) В твердом
-
3) В жидком
-
4) В газообразном или в жидком
-
6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из жидкого состояния в твердое
-
А. Уменьшается среднее расстояние между его молекулами
-
Б. Молекулы начинают сильнее притягиваться друг к другу
-
В. Образуется кристаллическая решетка
-
1) Только А
-
2) Только Б
-
3) Только В
-
4) А, Б и В
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ
-
А) Физическая величина 1) Минута
-
Б) Единица измерения 2) Лёд
-
В) Измерительный прибор 3) Время
-
4) Испарение
-
5) Весы
-
Уровень С
-
Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку.
-
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
1. Каким образом ученые смогли увидеть крупные молекулы?
-
1) С помощью микроскопа
-
2) С помощью лупы
-
3) Молекулы сфотографировали с помощью электронного микроскопа
-
4) Среди ответов нет правильного
-
2. Явление диффузии в жидкостях свидетельствует о том, что молекулы жидкостей
-
1) движутся хаотично
-
2) притягиваются друг у другу
-
3) состоят из атомов
-
4) колеблются около своих положений равновесия
-
3. Какое из утверждений верно?
-
А. На расстояниях, сравнимых с размерами самих молекул, заметнее проявляется притяжение
-
Б. При уменьшении промежутков между молекулами заметнее проявляется отталкивание
-
1) Только А 2) Только Б 3) А и Б 4) Ни А, ни Б
-
4. Какое общее свойство присуще твердым телам и жидкостям?
-
1) Только наличие собственной формы
-
2) Только наличие собственного объема
-
3) Наличие собственной формы и собственного объема
-
4) Отсутствие собственной формы
-
5. Расстояние между молекулами газа много больше размеров самих молекул. Двигаясь во всех направлениях и почти не взаимодействуя друг с другом, молекулы быстро распределяются по всему сосуду. Какому состоянию вещества это соответствует?
-
1) Газообразному 2) Жидкому
-
3) Твердому 4) Жидкому и твердому
-
6. Какое из утверждений верно? При переходе вещества из жидкого состояния в газообразное
-
А. Увеличивается среднее расстояние между его молекулами
-
Б. Молекулы почти перестают притягиваться друг к другу
-
В. Полностью теряется упорядоченность в расположении его молекул
-
1) Только А 2) Только Б 3) Только В 4) А, Б и В
-
Уровень В
-
Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ
-
А) Физическое явление 1) Минута
-
Б) Физическое тело 2) Вода
-
В) Вещество 3) Длина
-
4) Радуга
-
5) Снежинка
- Уровень С
-
-
Определите предел измерений мензурки, цену деления и объем жидкости, налитой в мензурку.
-
-
Контрольная работа № 2
-
«Взаимодействие тел»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
1. Длина линии, вдоль которой движется тело - это
-
1) прямая линия 2) траектория
-
3) пройденный путь 4) механическое движение
-
2. Поезд, двигаясь равномерно, проехал 30 км за 20 минут. Поезд двигался со скоростью
-
1,5 м/с 2) 25 м/с 3) 60 м/с 4) 150 м/с
-
3. На сколько увеличится масса машины, если залить полный бак бензина (0,05 м3)? Плотность бензина 710 кг/м3.
-
14,2 кг 3) 28,4 кг
-
17,75 кг 4) 35,5 кг
-
4. Вычислите вес спортивного ядра, если его масса 7,3 кг.
-
730 Н 3) 0,73 Н
-
73 Н 4) 7,3 Н
-
5. По графику скорости прямолинейного движения определите скорость тела в конце четвертой секунды от начала движения.
-
1) 6 м/с 2) 9 м/с 3) 12 м/с 4) 15 м/с
-
-
6. На тело действуют две силы: вверх, равная 6 Н, и вниз, равная 12 Н. Куда направлена и чему равна равнодействующая этих сил?
-
1) Вниз, 6 Н 2) Вверх, 6 Н 3) Вниз, 18 Н 4) Вверх, 18 Н
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
-
А) Масса 1) Тонна
-
Б) Сила 2) Километры в час
-
В) Скорость 3) Метры в секунду
-
4) Ньютон
-
5) КилограммА
-
Б
-
В
-
-
Уровень С
-
8. Грузовой автомобиль за один рейс может увести 3 т песка плотностью 1500 кг/м3. Сколько рейсов он должен сделать, чтобы перевести 10 м3 песка?
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
1. Какая из физических величин является векторной?
-
1) Время 3) Пройденный путь
-
2) Объем 4) Скорость
-
2. За какое время велосипедист проедет 360 м, двигаясь со скоростью 18 км/ч?
-
1) 20 с 3) 72 с
-
2) 36 с 4) 1800 с
-
3. Растительное масло объемом 2 л имеет массу 1840 г. Определите плотность масла.
-
1) 3680 кг/м3 3) 0,92 кг/м3
-
2) 920 кг/м3 4) 3,68 кг/м3
-
4. Легковой автомобиль имеет массу 1 т. Определите его вес.
-
1) 1000 кг 3) 100 Н
-
2) 1000 Н 4) 10000 Н
-
5. По графику скорости прямолинейного движения определите скорость тела в конце четвертой секунды от начала движения.
-
1) 12 м/с 2) 18 м/с 3) 24 м/с 4) 30 м/с
-
-
6. На тело действуют две силы: вверх, равная 10Н, и вниз, равная 6 Н. Куда направлена и чему равна равнодействующая этих сил?
-
Вниз, 4 Н
-
Вверх, 16 Н
-
Вверх, 4 Н
-
-
4) Вниз, 16 Н
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ
-
А) Плотность 1) m / V
-
Б) Пройденный путь 2) s / t
-
В) Сила тяжести 3) v t
-
4) m g
-
5) ρV
-
Уровень С
-
8. Машина рассчитана на перевозку груза массой 3 т. Сколько листов железа можно нагрузить на нее, если длина каждого листа 2 м, ширина 80 см и толщина 2 мм? Плотность железа 7800 кг/м3.
-
Контрольная работа № 3
-
«Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
1. Книга лежит на столе. Масса книги равна 0,6 кг. Площадь ее соприкосновения со столом равна 0,08 м2. Определите давление книги на стол.
-
75 Па 2) 7,5 Па 3) 0,13 Па 4) 0,048 Па
-
2. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3. Если не учитывать атмосферное давление, то глубина озера равна
-
1) 4 м 3) 400 м
-
2) 40 м 4) 4000 м
-
3. Альпинисты поднимаются к вершине горы. Как изменяется атмосферное давление по мере движения спортсменов?
-
Увеличивается
-
Уменьшается
-
Не изменяется
-
Среди ответов нет правильного
-
4. Площадь малого поршня гидравлической машины 10 см2, на него действует сила 1 кН. Какую силу необходимо приложить к большому поршню, чтобы поршни были в равновесии? Площадь большого поршня 500 см2.
-
1) 50 Н 2) 20 Н 3) 500Н 4) 50кН
-
5. Аэростат объемом 1000 м3 заполнен гелием. Плотность гелия 0,18 кг/м3, плотность воздуха 1,29 кг/м3. На аэростат действует выталкивающая сила, равная
-
1) 1,29 кН 2) 1,8 кН 3) 12,9 кН 4) 180 кН
-
6. Как будет вести себя тело, изображенное на рисунке?
-
1) Утонет 2) Будет плавать внутри жидкости
-
3) Будет плавать на поверхности 4) Опустится на дно
-
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти открытия принадлежат.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИМЕНА УЧЕНЫХ
-
А) Закон о передаче давления жидкостями и газами 1) Архимед
-
Б) Впервые измерил атмосферное давление 2) Броун
-
В) Получил формулу для расчета выталкивающей силы 3) Торричелли
-
4) Ньютон
-
5) Паскаль
- Уровень С
-
8. Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м2, толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот?
-
Плотность сосны 500 кг/м3, а воды 1000 кг/м3.
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
1. Трактор массой 6 т имеет площадь обеих гусениц 2 м2. Найдите давление трактора на почву.
-
1) 15 Па 2) 15 кПа 3) 30 Па 4) 30 кПа
-
2. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Ее давление на дно цистерны равно 28 кПа (без учета атмосферного давления). Плотность этой жидкости равна
-
1) 1400 кг/м3 3) 700 кг/м3
-
2) 7000 кг/м3 4) 70 кг/м3
-
3. Какие приборы служат для измерения атмосферного давления?
-
А. Ртутный барометр Б. Барометр-анероид
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1) Только А 3) А и Б
-
2) Только Б 4) Ни А, ни Б
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Определите площадь малого поршня гидравлической машины, если, при действии на большой поршень площадью 40 см2 силой 4 кН, на малый действует сила 800 Н.
-
1) 8 см2 3) 20 см2
-
2) 800 см2 4) 0,08 см2
-
5. Какая выталкивающая сила действует на гранитный булыжник объемом 0,004 м3, лежащий на дне озера? Плотность воды 1000 кг/м3.
-
1) 1200 Н 3) 98 Н
-
2) 40 Н 4) 234 Н
-
6. В воду поместили дубовый шарик. Что будет происходить с шариком?
-
Плотность воды 1000 кг/м3, а дуба 700 кг/м3.
-
Опустится на дно 3) Будет плавать на поверхности
-
Будет плавать внутри жидкости 4) Среди ответов нет правильного
-
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ
-
А) Давление жидкости 1) pgV
-
Б) Архимедова сила 2) F/S
-
В) Сила давления 3) m g
-
4) pgh
-
5) р rS
- Уровень C
-
8. Масса оболочки воздушного шара составляет 200 кг. При надувании его гелием шар принимает объем 1000 м3, при этом плотность гелия в шаре 0,18 кг/м3. Плотность воздуха 1,29 кг/м3. Какую максимальную массу груза может поднять этот шар?
-
Контрольная работа № 4
-
«Работа и мощность. Энергия»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
Из колодца глубиной 5 м подняли ведро массой 8 кг. Совершенная при этом работа равна
-
1) 1,6 Дж 3) 40 Дж
-
2) 16 Дж 4) 400 Дж
-
Под действием силы тяги 1000 Н автомобиль движется с постоянной скоростью 72 км/ч. Мощность двигателя равна
-
1) 10 кВт 3) 40 кВт
-
2) 20 кВт 4) 72 кВт
-
Выберите, какие приспособления относятся к простым механизмам.
-
А. Ворот Б. Наклонная плоскость
-
1) А 3) А и Б
-
2) Б 4) Ни А, ни Б
-
Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Первая сила 4 Н имеет плечо 15 см. Определите, чему равна вторая сила, если ее плечо 10 см.
-
4 Н 2) 0,16 Н 3) 6 Н 4) 2,7 Н
-
Птичка колибри массой 2 г при полете достигает скорости 180 км/ч. Определите энергию движения этой птички.
-
1) 0,25 Дж 3) 2500 Дж
-
2) 32,4 Дж 4) 2,5 Дж
-
Как изменится потенциальная энергия груза массой 200 кг, поднимаемого с платформы на высоту 5 м относительно поверхности Земли? Высота платформы 1 м.
-
Увеличится на 800 Дж
-
Уменьшится на 800 Дж
-
Увеличится на 8000 Дж
-
Уменьшится на 12000 Дж
-
Уровень В
-
Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
-
А) Энергия 1) Килограмм
-
Б) Плечо силы 2) Метр
-
В) Мощность 3) Ватт
-
4) Ньютон
-
5) Джоуль
-
Уровень С
-
Груз, масса которого 1,2 кг, ученик равномерно переместил по наклонной плоскости длиной 0,8 м на высоту 0,2 м. При этом перемещении сила, направленная параллельно наклонной плоскости, была равна 5 Н. Какой результат должен получить ученик при вычислении КПД установки.
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
Резец станка при обработке детали преодолевает силу сопротивления 500 Н, перемещаясь равномерно на 18 см. Совершаемая при этом работа равна
-
40 Дж 3) 90 Дж
-
60 Дж 4) 160 Дж
-
Машина равномерно поднимает тело массой 10 кг на высоту 20 м за 40 с. Чему равна ее мощность?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1) 50 Вт 3) 500 Вт
-
2) 5 Вт 4) 0,5 Вт
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Какое из утверждений верно?
-
А. Простые механизмы дают выигрыш в силе
-
Б. Простые механизмы дают выигрыш в работе
-
1) Только А 3) А и Б
-
2) Только Б 4) Ни А, ни Б
-
4. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на короткое плечо, равна 3 Н. Чему должна быть равна сила, действующая на длинное плечо, чтобы рычаг был в равновесии?
-
1) 1 Н 3) 9 Н
-
2) 6 Н 4) 12 Н
-
5. Как следует изменить массу тела, чтобы его кинетическая энергия увеличилась в 9 раз?
-
1) Увеличить в 3 раза 3) Уменьшить в 3 раза
-
2) Увеличить в 9 раз 4) Уменьшить в 9 раз
-
6. Спортсмен поднял штангу массой 75 кг на высоту 2 м. Какой потенциальной энергией обладает штанга?
-
37,5 Дж 2) 150 Дж 3) 300 Дж 4) 1500 Дж
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ
-
Механическая работа 1) m g h
-
Момент силы 2) F s
-
Кинетическая энергия 3) m g
-
4) (m
-
5) F ℓ
-
Уровень С
-
Вычислите КПД рычага, с помощью которого груз массой 145 кг равномерно подняли на высоту 6 см. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения этой силы опустилась на 0,3 м.
-
8 класс
-
Входной контроль
-
Вариант 1
-
А 1 Что из перечисленного относится к физическим явлениям?
-
молекула
-
плавление
-
километр
-
золото
-
А 2 Что из перечисленного является физической величиной?
-
секунда
-
сила
-
плавление
-
серебро
-
А 3 Что является основной единицей массы в Международной системе единиц?
-
килограмм
-
ньютон
-
ватт
-
джоуль
-
А 4 Тело сохраняет объем и форму. В каком агрегатном состоянии находится вещество, из которого состоит тело?
-
В жидком
-
В твердом
-
В газообразном
-
Может находиться в любом состоянии
-
А 5 Тело объемом 20 см3 состоит из вещества плотностью 7,3 г/см3. Какова масса тела?
-
0, 146 г
-
146 г
-
2,74 г
-
2,74 кг
-
А 6 С какой силой притягивается к земле тело массой 5 кг?
-
5 Н
-
5 кг
-
50 Н
-
50 кг
-
А 7 Три тела одинакового объема полностью погружены в одну и ту же жидкость. Первое тело оловянное, второе тело свинцовое, третье тело деревянное. На какое из них действует меньшая архимедова сила?
-
на оловянное
-
на свинцовое
-
на деревянное
-
на все три тела архимедова сила действует одинаково
-
А 8 Атмосферное давление у подножья горы:
-
меньше, чем у вершины
-
больше, чем у вершины
-
такое же, как у вершины
-
невозможно ответить
-
В 1 Подъемный кран за 20 с поднимает вертикально вверх на высоты 10 м груз весом
-
5000 Н. Какую мощность он развивает во время этого подъема?
-
В 2 Какое давление на пол оказывает шкаф весом 1500 Н и площадью 3м2?
-
Вариант 2
-
А 1 Что из перечисленного относится к физическим явлениям?
-
телеграф
-
инерция
-
воздух
-
метр
-
А 2 Что из перечисленного является физической величиной?
-
скорость
-
молния
-
железо
-
молекула
-
А 3 Что является основной единицей силы в Международной системе единиц?
-
килограмм
-
ньютон
-
ватт
-
джоуль
-
А 4 Тело сохраняет свой объем, но изменяет форму. В каком агрегатном состоянии находится вещество, из которого оно состоит?
-
в жидком
-
в твердом
-
в газообразном
-
может находиться в любом состоянии
-
А 5 Тело объемом 30 см3 состоит из вещества плотностью 7 г/см3. Какова масса тела?
-
2,3 г
-
210 г
-
4,3 г
-
210 кг
-
А 6 С какой силы силой притягивается к земле тело массой 2 кг?
-
2 Н
-
2 кг
-
19,6 Н
-
19, 6 кг
-
А 7 Три тела одинакового объема полностью погружены в одну и ту же жидкость. Первое тело стальное, второе тело алюминиевое, третье тело деревянное. На какое из них действует большая архимедова сила?
-
на стальное
-
на алюминиевое
-
на деревянное
-
на все три тела архимедова сила действует одинаково
-
А 8 Атмосферное давление на вершине горы:
-
меньше, чем у подножия
-
больше, сем у подножия
-
такое же, как у подножия
-
невозможно ответить
-
В 1 Какое давление оказывает столб воды высотой 10 м?
-
В 2 Под действием силы 20 Н тело за 2 с переместилось на 4 м по направлению ее действия. Какую работу совершила сила?
-
Контрольная работа № 1
-
«Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
1. Теплообмен путем конвекции может осуществляться
-
в газах, жидкостях и твердых телах
-
в газах и жидкостях
-
только в газах
-
только в жидкостях
-
2. Перед горячей штамповкой латунную болванку массой 3 кг нагрели от 15 до 75 °С. Какое количество теплоты получила болванка? Удельная теплоемкость латуни 380 Дж /кг °С.
-
47 кДж
-
68,4 кДж
-
760 кДж
-
5700 кДж
-
3. Если при атмосферном давлении 100 кПа конденсируется 200 г паров некоторого вещества при 100 °С, то в окружающую среду передается количество теплоты, равное 460 кДж. Удельная теплота парообразования этого вещества приблизительно равна
-
1) 2,1 • 108 Дж/кг
-
2) 2,1 • 107 Дж/кг
-
3) 2,3 • 106 Дж/кг
-
4) 2,3 • 104 Дж/кг
-
4. На рисунке представлен график зависимости температуры нафталина от времени при нагревании и охлаждении. В начальный момент нафталин находился в твердом состоянии. Какой участок графика соответствует процессу отвердевания нафталина?
-
1) 2 - 3 2) 3 - 4 3) 4 - 5 4) 5 - 6
-
-
5. С помощью психрометрической таблицы определите разницу в показаниях сухого и влажного термометра, если температура в помещении 20°С, а относительная влажность воздуха 44%.
-
-
С 2) С 3) С 4) С
-
6. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя 50 Дж и совершает полезную работу, равную 100 Дж. Чему равен КПД тепловой машины?
-
200% 3) 50%
-
67% 4) Такая машина невозможна
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА
-
А) Количество теплоты, необходимое 1) L m
-
для кипения жидкости 2) q ∆t
-
Б) Удельная теплота сгорания топлива 3) Q / m ∆t
-
В) Количество теплоты, выделяемое 4) c m ∆t при охлаждении вещества 5) Q / m
-
-
Б
-
В
-
-
Уровень C
-
8. В калориметр с водой бросают кусочки тающего льда. В некоторый момент кусочки льда перестают таять. Первоначальная масса воды в сосуде 330 г, а в конце процесса масса воды увеличивается на 84 г. Какой была начальная температура воды в калориметре? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг °С), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг.
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
На Земле в огромных масштабах осуществляется круговорот воздушных масс. Движение воздушных масс связано преимущественно с
-
теплопроводностью и излучением 3) излучением
-
теплопроводностью 4) конвекцией
-
Перед горячей штамповкой латунную болванку массой 2 кг нагрели от 150 до 750 °С. Какое количество теплоты получила болванка? Удельная теплоемкость латуни 380 Дж /кг °С
-
32 Дж 2) 1050 кДж
-
456 кДж 4) 760 кДж
-
Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 кг, взятого при температуре плавления? Удельная теплота плавления железа 27 кДж/кг.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1) 108 Дж 3) 6,75 Дж
-
2) 108000 Дж 4) 6750 Дж
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На рисунке представлен график зависимости температуры эфира от времени при нагревании и охлаждении. В начальный момент эфир находился в жидком состоянии. Какой участок графика соответствует процессу кипения эфира?
-
1) 1-2 3) 2-3
-
2) 1-2-3 4) 3-4
-
-
Влажный термометр психрометра показывает температуру 16 °С, а сухой 20 °С. Определите, пользуясь психрометрической таблицей, относительную влажность воздуха.
-
100 % 2) 62 % 3) 66 % 4) 74 %
-
Тепловой двигатель получает за цикл от нагревателя 200 Дж теплоты и отдает холодильнику 150 Дж. КПД двигателя равен
-
25% 2) 33% 3) 67% 4) 75%
-
Уровень В
-
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА
-
А) Количество теплоты, необходимое 1) Q/m
-
для плавления кристаллического тела 2) qm
-
Б) Удельная теплоемкость вещества 3) Q / m ∆t
-
В) Количество теплоты, выделяемое 4) c m ∆t
-
при сгорании топлива 5) λ m
-
Уровень С
-
-
Воду массой 500 г при температуре 95 °С налили в теплоизолированный сосуд, где находился твердый нафталин при температуре 80 °С. После установления теплового равновесия температура воды оказалась равна 80 °С, при этом весь нафталин перешел в жидкое состояние. Пренебрегая потерями тепла, оцените, сколько грамм нафталина находилось в сосуде. Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг • °С), удельная теплота плавления нафталина 150 кДж/кг, температура плавления нафталина 80 °С.
-
Контрольная работа № 2
-
«Электрические явления»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
Два легких одинаковых шарика подвешены на шелковых нитях. Шарики зарядили одинаковыми одноименными зарядами. На каком рисунке изображены эти шарики?
-
-
1) А 2) Б 3) В 4) А и В
-
2. Отрицательно заряженной палочкой коснулись стержня электроскопа (см. рисунок). Как был заряжен электроскоп?
-
-
Отрицательно
-
Положительно
-
Мог быть заряжен положительно, мог и отрицательно
-
4) Электроскоп не был заряжен
-
3. В электрическое поле положительно заряженного шара вносят положительно заряженную гильзу. В какой точке поля отклонение гильзы будет минимальным?
-
-
А 2) Б 3) В 4) Г
-
Два одинаковых электрометра А и В имеют электрические заряды qA = 0 Кл и qB = + 20 Кл соответственно. После соединения электрометров проводником, их заряды станут равны
-
qA = + 20 Кл и qB = + 20 Кл 3) qA = + 20 Кл и qB = 0 Кл
-
qA = + 10 Кл и qB = + 10 Кл 4) qA = 0 Кл и qB = 0 Кл
-
5. Пылинка, имеющая положительный заряд +е, потеряла электрон. Каким стал заряд пылинки?
-
</ 1) 0 2) - 2е 3) + 2е 4) - е
-
6. Согласно современным представлениям, ядро атома состоит из
-
1) электронов и протонов 3) одних протонов
-
2) нейтронов и позитронов 4) протонов и нейтронов
-
Уровень В
-
7. Составьте правильные с физической точки зрения предложения.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
НАЧАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНЕЦ
-
А) Если стеклянную палочку потереть о 1) положительный заряд
-
шелк, то палочка приобретет 2) отрицательный заряд
-
Б) Атом, захвативший лишний электрон, 3) нет заряда
-
превращается в 4) положительный ион
-
В) У протона 5) отрицательный ион
-
Уровень С
-
8. Наша планета Земля имеет заряд (- 5,7 • 105) Кл. Какая масса электронов создает такой заряд? Заряд электрона (- 1,6 • ) Кл, а его масса 9,1 • кг. Полученный ответ выразите в миллиграммах (мг) и округлите до целых.
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
Два легких одинаковых шарика подвешены на шелковых нитях. Шарики зарядили разноименными зарядами. На каком рисунке изображены эти шарики?
-
А 2) Б 3) В 4) А и В
-
2. Отрицательно заряженной палочкой коснулись стержня электроскопа (см. рисунок). Как был заряжен электроскоп?
-
-
1) Отрицательно
-
2) Положительно
-
3) Мог быть заряжен положительно, мог и отрицательно
-
4) Электроскоп не был заряжен
-
3. В электрическое поле положительно заряженного шара вносят отрицательно заряженную гильзу. В какой точке поля отклонение гильзы будет максимальным?
-
-
А 2) Б 3) В 4) Г
-
Два одинаковых электрометра А и В имеют электрические заряды: qA = + 20 Кл и qB = + 60 Кл соответственно. После соединения электрометров проводником, их заряды станут равны
-
qA = + 60 Кл и qB = + 20 Кл 3) qA = + 20 Кл и qB = + 40 Кл
-
qA = + 40 Кл и qB = + 40 Кл 4) qA = 0 Кл и qB = 0 Кл
-
К водяной капле, имеющий заряд -3е, присоединилась капля с зарядом -2е. Каким стал электрический заряд капли?
-
1) - е 2) - 5е 3) + е 4) + 4е
-
6 . Какая из нижеперечисленных частиц обладает положительным зарядом?
-
Атом 3) Протон
-
Электрон 4) Нейтрон
-
Уровень В
-
Составьте правильные с физической точки зрения предложения.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
НАЧАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНЕЦ
-
А) Если эбонитовую палочку потереть о 1) положительный заряд
-
мех, то палочка приобретет 2) отрицательный заряд
-
Б) Атом, захвативший лишний электрон, 3) нет заряда
-
превращается в 4) положительный ион
-
В) У электрона 5) отрицательный ион
-
Уровень С
-
Какая масса электронов создает заряд (- 10 Кл)? Заряд электрона (- 1,6 • ) Кл, а его масса 9,1 • кг. Полученный ответ выразите в нанограммах (нг) и округлите до десятых.
-
Контрольная работа № 3
-
«Электрические явления»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
1. Время разряда молнии равно 3 мс. Сила тока в канале молнии около 30 кА. Какой заряд проходит по каналу молнии?
-
1) 90 Кл 3) 90 кКл
-
2) 0,1 мкКл 4) 0,1 мКл
-
2. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Чему равно сопротивление проводника?
-
1) 0,25 Ом 2) 2 Ом 3) 8 Ом 4) 4 Ом
-
-
3. Если уменьшить в 2 раза напряжение между концами проводника, а его длину увеличить в 2 раза, то сила тока, протекающего через проводник,
-
1) не изменится 3) увеличится в 4 раза
-
2) уменьшится в 4 раза 4) увеличится в 2 раза
-
4. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно
-
1) 9 Ом 2) 8 Ом 3) 4 Ом 4) 3 Ом
-
-
5. На корпусе электродрели укреплена табличка с надписью: «220 В, 500 Вт». Найдите силу тока, потребляемого электродрелью при включении в сеть.
-
1) 55 000 А 3) 1,14 А
-
2) 2,27 А 4) 0,88 А
-
6. Какую работу совершит электрический ток в течение 2 минут, если сила тока в проводнике 4 А, а его сопротивление 50 Ом?
-
1600 Дж 3) 24 кДж
-
96 кДж 4) 400 Дж
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ФОРМУЛА
-
А) Сила тока 1) ρ ℓ / S
-
Б) Напряжение 2)
-
В) Сопротивление 3) А/q
-
4) q/t
-
5) IUt
-
Уровень С
-
8. Кипятильник нагревает 1,2 кг воды от 12 °С до кипения за 10 минут. Определите ток, потребляемый кипятильником, если он рассчитан на напряжение 220 В. КПД кипятильника 90%. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж / (кг • °С).
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
1. Ток в электронагревательном приборе 5 А. Чему равен заряд, который пройдет через нагреватель за 3 минуты?
-
1) 15 Кл 3) 900 Кл
-
2) 36 Кл 4) 3600 Кл
-
2. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Чему равно сопротивление проводника
-
-
1) 0,125 Ом 2) 2 Ом 3) 16 Ом 4) 8 Ом
-
3. Если напряжение между концами проводника и его длину уменьшить в 2 раза, то сила тока, протекающего через проводник,
-
уменьшится в 2 раза
-
не изменится
-
увеличится в 2 раза
-
уменьшится в 4 раза
-
4. Рассчитайте общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если сопротивление каждого элемента цепи равно 1 Ом.
-
1) 3 Ом 3) 1,5 Ом
-
2) 2 Ом 4) 1/3 Ом
-
-
5. При силе тока 0,6 А сопротивление лампы равно 5 Ом. Определите мощность электрического тока лампы.
-
1) 0,06 Вт 3) 3 Вт
-
2) 1,8 Вт 4) 15 Вт
-
6. Чему равно напряжение на концах проводника, если при прохождении по нему электрического тока 4 А в течение 7,5 минут, выделяется 216 кДж теплоты?
-
0,12 В 3) 120 В
-
7,2 В 4) 7200 В
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих величин. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
-
А) Сила тока 1) Джоуль
-
Б) Напряжение 2) Ампер
-
В) Мощность 3) Вольт
-
4) Ватт
-
5) Ом
- Уровень С
-
8. Троллейбус движется равномерно по горизонтальному участку пути со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивления, действующая на троллейбус, равна 2,2 кН. Найдите силу тока в обмотке двигателя, если напряжение на клеммах двигателя 550 В, а КПД равен 80%.
-
Контрольная работа № 4
-
«Электромагнитные явления»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
1. К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рисунок), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа поднесли постоянный магнит.
-
-
При этом стрелка
-
1) повернется на 180°
-
2) повернется на 90° по часовой стрелке
-
3) повернется на 90° против часовой стрелки
-
4) останется в прежнем положении
-
2. Какое утверждение верно?
-
А. Магнитное поле возникает вокруг движущихся зарядов
-
Б. Магнитное поле возникает вокруг неподвижных зарядов
-
А 2) Б 3) А и Б 4) Ни А, ни Б
-
3. На каком рисунке правильно изображена картина магнитных линий магнитного поля длинного проводника с постоянным током, направленным перпендикулярно плоскости чертежа на нас?
-
-
При увеличении силы тока в катушке магнитное поле
-
1) не изменяется 2) ослабевает
-
3) исчезает 4) усиливается
-
Какое утверждение верно?
-
А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический
-
Южный полюс
-
Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный
-
полюс Земли
-
1) А 2) Б 3) А и Б 4) Ни А, ни Б
-
Квадратная рамка расположена в магнитном поле в плоскости магнитных линий так, как показано на рисунке. Направление тока в рамке показано стрелками. Как направлена сила, действующая на сторону ab рамки со стороны магнитного поля?
-
-
1) Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас ×
-
2) Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам •
-
3) Вертикально вверх, в плоскости чертежа ↑
-
4) Вертикально вниз, в плоскости чертежа ↓
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым эти открытия принадлежат.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ОТКРЫТИЕ УЧЁНЫЕ-ФИЗИКИ
-
А) Впервые обнаружил взаимодействие 1) А. Ампер
-
проводника с током и магнитной стрелки 2) М. Фарадей
-
Б) Построил первый электродвигатель 3) Х. Эрстед
-
В) Создал первый электромагнит 4) Б. Якоби
-
5) Д.Джоуль
-
Уровень С
-
8. Магнитная сила, действующая на горизонтально расположенный проводник, уравновешивает силу тяжести. Определите плотность материала проводника, если его объем 0,4 см3, а магнитная сила равна 0,034 Н.
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
К магнитной стрелке (северный полюс затемнен, см. рисунок), которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит.
-
-
При этом стрелка
-
повернется на 180°
-
повернется на 90 по часовой стрелке
-
повернется на 90° против часовой стрелки
-
останется в прежнем положении
-
2. Какое утверждение верно?
-
А. Магнитное поле можно обнаружить по действию на движущийся заряд
-
Б. Магнитное поле можно обнаружить по действию на неподвижный заряд
-
1) А 2) Б 3) А и Б 4) Ни А, ни Б
-
3. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля тока?
-
1) Линии, исходящие от проводника и уходящие в бесконечность
-
2) Замкнутые кривые, охватывающие проводник
-
3) Кривые, расположенные около проводника
-
4) Линии, исходящие от проводника и заканчивающиеся на другом проводнике
-
4. При внесении железного сердечника в катушку с током магнитное поле
-
не изменяется
-
ослабевает
-
исчезает
-
усиливается
-
5. Какое утверждение верно?
-
А. Северный конец магнитной стрелки компаса показывает на географический Северный
-
полюс
-
Б. Вблизи географического Северного полюса располагается южный магнитный полюс
-
Земли
-
1) А 2) Б 3) А и Б 4) Ни А, ни Б
-
6. В однородном магнитном поле находится рамка, по которой начинает течь ток (см. рисунок). Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, направлена
-
1) вниз ↓ 3) из плоскости листа на нас •
-
2) вверх ↑ 4) в плоскость листа от нас ×
-
-
Уровень В
-
Установите соответствие между физическими явлениями и техническими устройствами, в которых эти явления используются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
-
А) Взаимодействие магнитной стрелки 1) Электродвигатель и постоянных магнитов 2) Компас
-
Б) Действие магнитного поля 3) Звонок
-
на проводник с током 4) Радиоприёмник
-
В) Взаимодействие электромагнита 5) Магнитный сепаратор
-
с железными опилками
-
Уровень С
-
-
Магнитная сила, действующая на горизонтально расположенный проводник, уравновешивает силу тяжести. Определите объем проводника, если он изготовлен из латуни и магнитная сила равна 0,034 Н. Плотность латуни 8500 кг/м3.
-
Контрольная работа № 5
-
«Световые явления»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
Примером явления, доказывающего прямолинейное распространение света, может
-
быть
-
1) образование следа в небе от реактивного самолета
-
2) существование тени от дерева
-
3) мираж над пустыней
-
4) неизменное положение Полярной звезды на небе
-
Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между
-
падающим лучом и зеркалом
-
1) 12° 2) 102° 3) 24° 4) 66°
-
3. Человек, находившийся на расстоянии 4 м от плоского зеркала, переместился и оказался от зеркала на расстоянии 3 м. На сколько изменилось расстояние между человеком и его изображением?
-
1) 6 м 2) 4 м 3) 2 м 4) 1 м
-
4. Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии больше двойного
-
фокусного расстояния (см. рисунок), то его изображение является
-
-
действительным, перевернутым и увеличенным
-
действительным, прямым и увеличенным
-
мнимым, перевернутым и уменьшенным
-
действительным, перевернутым и уменьшенным
-
5. Человек носит очки, фокусное расстояние которых равно 50 см. Оптическая сила линз
-
этих очков равна
-
1) D = 2 дптр 3) D = 0,02 дптр
-
2) D = - 2 дптр 4) D = - 0,02 дптр
-
6. Для получения четкого изображения на сетчатке глаза при переводе взгляда с удаленных предметов на близкие изменяется
-
форма хрусталика 3) форма глазного яблока
-
2) размер зрачка 4) форма глазного дна
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между источниками света и их природой.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ИСТОЧНИКИ СВЕТА ИХ ПРИРОДА
-
А) Молния 1) Тепловые
-
Б) Светлячки 2) Отражающие свет
-
В) Комета 3) Газоразрядные
-
4) Люминесцентные
-
Уровень С
-
8. Постройте изображение светящейся точки после прохождения системы линз.
-
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
1. Тень на экране от предмета, освещенного точечным источником света, имеет размеры в 3 раза больше, чем сам предмет. Расстояние от источника света до предмета равно 1 м. Определите расстояние от источника света до экрана.
-
1) 1 м 2) 2 м 3) 3 м 4) 4 м
-
2. Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения уменьшили на 5°. Угол между плоским зеркалом и отраженным лучом
-
1) увеличился на 10° 3) уменьшился на 10°
-
2) увеличился на 5° 4) уменьшился на 5°
-
3. Человек удаляется от плоского зеркала. Его изображение в зеркале
-
остается на месте 3) удаляется от зеркала
-
приближается к зеркалу 4) становится нерезким
-
4. Каким будет изображение предмета в собирающей линзе, если предмет находится между фокусом и двойным фокусом линзы
-
-
Действительным, перевернутым и увеличенным
-
Действительным, прямым и увеличенным
-
Мнимым, перевернутым и уменьшенным
-
Действительным, перевернутым и уменьшенным
-
5. Чему равна оптическая сила рассеивающей линзы, если ее фокусное расстояние равно (- 10 см)?
-
1) - 0,1 дптр 3) - 10 дптр
-
2) +0,1 дптр 4) + 10 дптр
-
6. Мальчик носит очки с рассевающими линзами. Какой у него дефект зрения?
-
1) Дальнозоркость 3) Близорукость
-
2) Дальтонизм 4) Астигматизм
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между оптическими приборами и основными физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ПРИБОР ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
-
А) Перископ 1) Прямолинейное распространение света
-
Б) Проектор 2) Отражение света
-
В) Фотоаппарат 3) Преломление света
-
4) Рассеяние света
-
Уровень С
-
8. Постройте изображение светящейся точки после прохождения системы линз.
-
-
9 класс
-
Входной контроль
-
Вариант 1
-
А1 Внутреннюю энергию тела можно изменить только при теплопередаче. Верно ли это утверждение?
-
нет, внутреннюю энергию тела можно изменить только при совершении механической работы
-
да, абсолютно верно
-
нет, внутреннюю энергию тела изменить нельзя
-
нет, внутреннюю энергию тела можно изменить и при совершении механической работы, и при теплопередаче
-
А2 Как называют количество теплоты, которое требуется для изменения температуры вещества массой 1 кг на 1°С?
-
удельная теплоемкость
-
удельная теплота сгорания
-
удельная теплота плавления
-
удельная теплота парообразования
-
А3 Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 1 кг, чтобы нагреть ее с 10°с до 60°С? (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг·°С.)
-
21 кДж
-
42 кДж
-
210 кДж
-
420 кДж
-
А4 При кристаллизации воды выделилось 1650 кДж энергии. Какое количество льда получилось при этом? (Удельная теплота кристаллизации льда 330 кДж/кг.)
-
1,65 кг
-
3,3 кг
-
5 кг
-
5,3 кг
-
А5 Двигатель внутреннего сгорания совершил полезную работу, равную 230 кДж, а энергия, выделившаяся при сгорании бензина, оказалась равной 920 кДж. Чему равен КПД двигателя?
-
20%
-
25%
-
30%
-
35%
-
А6 Кусок проволоки разрезали пополам и половинки свили вместе. Как изменилось сопротивление проволоки?
-
не изменилось
-
уменьшилось в 2 раза
-
уменьшилось в 4 раза
-
увеличилось в 2 раза
-
А7 В лампочке карманного фонарика ток равен 0,2 А. Определите энергию, потребляемую лампочкой за 2 мин, если напряжение в ней равно 2,5 В.
-
1 Дж
-
6 Дж
-
10 Дж
-
60 Дж
-
А8 Какое изображение получается на фотопленке в фотоаппарате?
-
увеличенное, действительное, перевернутое
-
уменьшенное, действительное, перевернутое
-
увеличенное, мнимое, прямое
-
уменьшенное, мнимое, прямое
-
В1 Установите соответствие между измерительными приборами и физическими величинами, которые с их помощью можно измерить. Ответ запишите в виде таблицы.
-
А) амперметр 1) напряжение
-
Б) вольтметр 2) сопротивление
-
В) омметр 3) мощность
-
4) сила тока
-
В2 Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм2, на который подано напряжение 72 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,12 Ом·мм2)
-
Входной контроль
-
Вариант 2
-
А1 Внутреннюю энергию тела можно изменить только при совершении механической работы. Верно ли это утверждение?
-
нет, внутреннюю энергию тела можно изменить только при теплопередаче
-
да, абсолютно верно
-
нет, внутреннюю энергию тела изменить нельзя
-
нет, внутреннюю энергию тела можно изменить и при совершении механической работы, и при теплопередаче
-
А2 Как называют количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг?
-
удельная теплоемкость
-
удельная теплота сгорания
-
удельная теплота плавления
-
удельная теплота парообразования
-
А3 Чему равна масса нагретого медного шара, если он при остывании на 10°С отдает в окружающую среду 7,6 кДж теплоты? (Удельная теплоемкость меди 380 Дж/кг·°С.)
-
0,5 кг
-
2 кг
-
5 кг
-
20 кг
-
А4 Чему равна удельная теплота сгорания керосина, если при сгорании 200 г керосина выделяется 9200 кДж теплоты?
-
18 400 Дж/кг
-
46 000 Дж/кг
-
18 400 кДж/кг
-
46 000 кДж/кг
-
А5 Во время какого из тактов двигатель внутреннего сгорания совершает полезную работы?
-
во время впуска
-
во время сжатия
-
во время рабочего хода
-
во время выпуска
-
А6 Как изменилась сопротивление проводника, если его длину и площадь поперечного сечения увеличили в 2 раза?
-
не изменилось
-
увеличилось в 2 раза
-
уменьшилось в 2 раза
-
уменьшилось в 4 раза
-
А7 Работа, совершенная током за 10 мин, составляет 15 кДж. Чему равно мощность тока?
-
15 кВт
-
25 Вт
-
150 Вт
-
250 Вт
-
А8 Какое изображение получается на сетчатке глаза человека?
-
увеличенное, действительное, перевернутое
-
уменьшенное, действительное, перевернутое
-
увеличенное, мнимое, прямое
-
уменьшенное, мнимое, прямое
-
В1 Установите соответствие между техническими устройствами и физическими явлениями, лежащими в основе принципа их действия. Ответ запишите в виде таблицы.
-
А) батарея водяного отопления 1) совершение работы за счет внутренней энергии
-
Б) паровая турбина 2) работы пара при расширении
-
В) паровоз 3) конвекция
-
4) излучение
-
В2 Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм2, на который подано напряжение 36 мВ? (удельное сопротивление никелина 0,4Ом·мм2/ м.)
-
Контрольная работа № 1 «Законы движения и взаимодействия тел»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
1. Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может использоваться для описания движения
-
1) только слона 2) только мухи
-
3) и слона и мухи в разных исследованиях
-
4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа
-
2.Вертолет МИ-8 достигает 250 км/ч. Какое время он затратит на перелет между двумя населенными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км?
-
1) 0,25 с 2) 0,4 с 3) 2,5 с 4) 1140 с
-
3.На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью?
-
-
4. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста 0,5 м/с². Сколько времени длился спуск?
-
1) 0,05 с 2) 2 с 3) 5 с 4) 20 с
-
5. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с². Определите длину горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника была равна 18 км/ч.
-
1) 39 м 2) 108 м 3) 117 м 4) 300 м
-
6.Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а в стоячей воде - со скоростью 3 м/с. Чему равна скорость течения реки?
-
1) 1 м/с 2) 1,5 м/с 3) 2 м/с 4) 3,5 м/с
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛА
-
А) Ускорение 1) ;
-
Б) Скорость при равномерном 2) ;
-
прямолинейном движении 3) t;
-
В) Проекция перемещения при 4) ;
-
равноускоренном прямолинейном 5) .
-
движении.
-
Уровень С
-
8. Тело, двигаясь равномерно, в течение пятой секунды от начала движения прошло путь 45 м. Какой путь пройдёт тело за 8 с от начала движения?
-
9. Из населенных пунктов А и В, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг от друга, в одном направлении одновременно начали движение велосипедист и пешеход. Велосипедист движется из пункта А со скоростью 15 км/ч, а пешеход со скоростью 5 км/ч. Определите, на каком расстоянии от пункта А велосипедист догонит пешехода.
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
1. Решаются две задачи:
-
А: рассчитывается маневр стыковки двух космических кораблей;
-
Б: рассчитываются периоды обращения космических кораблей вокруг Земли.
-
В каком случае космические корабли можно рассматривать как материальные точки?
-
Только в первом 3) В обоих случаях
-
Только во втором 4) Ни в первом, ни во втором
-
2. Средняя скорость поезда метрополитена 40 м/с. Время движения между двумя станциями 4 минуты. Определите, на каком расстоянии находятся эти станции.
-
160 м 2) 1000 м 3) 1600 м 4) 9600 м
-
3. На рисунках представлены графики зависимости проекции скорости от времени для четырех тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с постоянной скоростью?
-
-
4. Ускорение велосипедиста на одном из спусков трассы равно 1,2 м/с2. На этом спуске его скорость увеличилась на 18 м/с. Велосипедист спускается с горки за
-
1) 0,07 с 2) 7,5 с 3) 15 с 4) 21,6 с
-
5. Какое расстояние пройдет автомобиль до полной остановки, если шофер резко тормозит при скорости 72 км/ч, а от начала торможения до остановки проходит 6 с?
-
1) 36 м 2) 60 м 3) 216 м 4) 432 м
-
6. Катер движется по течению реки со скоростью 11 м/с относительно берега, а в стоячей воде - со скоростью 8 м/с. Чему равна скорость течения реки?
-
1) 1 м/с 2) 1,5 м/с 3) 3 м/с 4) 13 м/с
-
Уровень В
-
7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛА
-
А) Проекция ускорения 1) ;
-
Б) Проекция перемещения при равномерном 2) ;
-
прямолинейном движении 3) t;
-
В) Проекция скорости при 4) ;
-
равноускоренном прямолинейном 5) .
-
движении.
-
Уровень С
-
8. Поезд начинает равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвертую секунду 7 м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с?
-
9. Товарный поезд едет со скоростью 36 км/ч. Спустя 30 минут с той же станции по тому же направлению выходит экспресс со скоростью 144 км/ч. На каком расстоянии от станции экспресс догонит товарный поезд?
-
Контрольная работа № 2 «Законы взаимодействия и движения тел»
-
Вариант 1
-
-
-
-
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
-
-
Уровень С
-
-
Контрольная работа № 3 «Механические колебания и волны. Звук»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
1. При измерении пульса человека было зафиксировав 75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите период сокращения сердечной мышцы.
-
0,8 с 3) 60 с
-
1,25 с 4) 75 с
-
2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 периода колебаний?
-
3 см 3) 9 см
-
6 см 4) 12 см
-
2,5 см 3) 10 см -
-
5 см 4) 20 см
-
3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от времени. Определите амплитуду колебаний.
-
4. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. Длина волны равна
-
1) 0,5 м 2) 2 м 3) 32 м 4) для решения не хватает данных
-
Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в звуковой волне?
-
1) повышение высоты тона 3) понижение высоты тона
-
2) повышение громкости 4) уменьшение громкости
-
Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько времени после выстрела охотник услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с.
-
1) 0,5 с 2) 1 с 3) 2 с 4) 4 с
-
Уровень В
-
Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.НАЗВАНИЯ
-
-
А)
-
Сложение волн в пространстве
-
1)
-
Преломление
-
Б)
-
Отражение звуковых волн от преград
-
2)
-
Резонанс
-
В)
-
Резкое возрастание
-
3)
-
Эхо
-
амплитуды колебаний
-
4)
-
Гром
-
5)
-
Интерференция звука
-
-
-
Уровень С
-
На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маятника оказался равным 0,5 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете.
-
9. С какой скоростью проходит груз пружинного маятника положение равновесия, если жесткость пружины 400 Н/м, а амплитуда колебаний 2 см? Масса груза 1 кг.
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите частоту сокращения сердечной мышцы.
-
1) 0,8 Гц 2) 1,25 Гц 3) 60 Гц 4) 75 Гц
-
2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 50 см. Какой путь прошло тело за ¼ периода колебаний?
-
1) 0,5 м 2) 1 м 3) 1,5 м 4) 2 м
-
3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от времени.
-
-
Период колебаний равен
-
1) 2 с 2) 4 с 3) 6 с 4) 10 с
-
4. Обязательными условиями возбуждения механической волны являются
-
А: наличие источника колебаний
-
Б: наличие упругой среды
-
В: наличие газовой среды
-
1) А и В 2) Б и В 3) А и Б 4) А,Б и В
-
5. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5 м. Скорость звука 340 м/с. Какова частота колебаний камертона?
-
1) 680 Гц 2) 170 Гц 3) 17 Гц 4) 3400 Гц
-
6.Эхо, вызванное оружейным выстрелом, дошло до стрелка через 2 с после выстрела. Определите расстояние до преграды, от которой произошло отражение, если скорость звука в воздухе 340 м/с.
-
1) 85 м 2) 340 м 3) 680 м 4) 1360 м
-
Уровень В
-
7 . Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ
-
А) Период колебаний 1)
-
Б) Длина волны 2)
-
В) Скорость распространения волны 3)
-
4)
-
5)
-
Уровень С
-
8. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического маятника оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой планете.
-
Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 9 см, масса груза 100 г, жёсткость пружины 40 Н/м. Определите максимальную скорость груза.
-
Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
-
-
-
-
-
Уровень С
-
-
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
-
-
-
-
-
-
-
Контрольная работа № 5
-
«Строение атома и атомного ядра»
-
Вариант 1
-
Уровень А
-
β - излучение - это
-
вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции
-
поток нейтронов, образующихся в цепной реакции
-
электромагнитные волны
-
поток электронов
-
2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит
-
электрически нейтральный шар
-
положительно заряженный шар с вкраплениями электронов
-
отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров
-
положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров
-
3. В ядре элемента содержится
-
92 протона, 238 нейтронов
-
146 протонов, 92 нейтрона
-
92 протона, 146 нейтронов
-
4) 238 протонов, 92 нейтрона
-
4. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены электроны. Атому соответствует схема
-
-
5. Элемент испытал α - распад. Какой заряд и массовое число будет у нового элемента Y?
-
1) 2) 3) 4)
-
6. Укажите второй продукт ядерной реакции
-
1) 2) 3) 4)
-
Уровень В
-
Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти открытия принадлежат.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ
-
А) Явление радиоактивности 1) Д. Чедвик
-
Б) Открытие протона 2) Д. Менделеев
-
В) Открытие нейтрона 3) А. Беккерель
-
4) Э.Резерфорд
-
5) Д. Томсон
-
Уровень С
-
Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия (тяжелого водорода). Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 . 10 кг, а скорость света с = 3 10 м/с.
-
9. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в ней частиц.
-
(13, 003354) ( 1, 00783) ( 14, 00307)
-
Вычислите энергетический выход ядерной реакции.
-
Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 кг, а скорость света с = 3 м/с.
-
Вариант 2
-
Уровень А
-
1. -излучение - это
-
1) поток ядер гелия 2) поток протонов
-
3) поток электронов 4) электромагнитные волны большой частоты
-
Планетарная модель атома обоснована
-
расчетами движения небесных тел
-
опытами по электризации
-
опытами по рассеянию - частиц
-
фотографиями атомов в микроскопе
-
В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова
-
р - число протонов
-
n - число нейтронов
-
1)
-
110
-
50
-
2)
-
60
-
50
-
3)
-
50
-
110
-
4)
-
50
-
60
-
Число электронов в атоме равно
-
числу нейтронов в ядре
-
числу протонов в ядре
-
разности между числом протонов и нейтронов
-
сумме протонов и электронов в атоме
-
Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который образуется в результате - распада ядра элемента с порядковым номером Z?
-
1) Z+2 3) Z-2
-
2) Z+1 4) Z-1
-
Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции
-
Х + ?
-
-частица Не 2) дейтерий Н
-
3) протон Н 4) электрон
-
Уровень В
-
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются.
-
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
-
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ
-
А) Энергия покоя 1)
-
Б) Дефект массы 2) (
-
В) Массовое число 3)
-
4) Z+N
-
5) A-Z
-
А
-
Б
-
В
-
-
Уровень С
-
Определите энергию связи ядра гелия Не (-частицы).
-
Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м.,
-
1 а.е.м. = 1,66 кг, а скорость света с = 3 м/с.
-
Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в ней частиц.
-
(7,016) ( 2, 0141) ( 8, 0053) (1, 0087)
-
Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 кг, а скорость света с = 3 м/с.
-
Материалы для проведения лабораторных работ
-
7 класс
-
Лабораторная работа №1 «Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности»
-
Цель работы: научиться обращаться с физическим оборудованием, производить измерения объёма жидкости
-
Приборы и материалы: мензурка, стакан, колба, окрашенная вода
-
Задание:
-
рассчитать цену деления мензурки
-
вычислить абсолютную погрешность измерения
-
определить вместимость мензурки Vопыт
-
с помощью воды и мензурки определить вместимости стакана и колбы Vопыт
-
результаты записать с учётом погрешности измерения V = Vопыт
-
Таблица результатов измерений
- 6) сделайте выводы
-
Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел»
-
Цели: научиться выполнять измерение способом рядов
-
Приборы и материалы: линейка, иголка, пшено, горох
-
Задание:
-
положите некоторое количество зёрнышек (20 - 25 штук) вряд вдоль линейки, чтобы между ними не оставалось промежутков; измерьте длину ряда зерен (l)
-
разделите длину ряда (l) на количество зёрен (n), его составляющих, чтобы получить диаметр (d) зерна
-
измерьте ряд молекул на фотографии (l); сосчитайте количество молекул (n)
-
определите размер (d) одной молекулы d =
-
Таблица результатов измерений и вычислений
-
опыта
-
Название предмета
-
Длина ряда
-
l, мм
-
Число частиц в ряду
-
n, шт
-
Размер одной частицы
-
d, мм
-
1
-
Горох
-
2
-
Пшено
-
3
-
Молекула (фотография)
-
на фотографии
-
истинный размер
-
-
-
5) сделайте вывод
-
Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости»
-
Цели: определить зависимость пути от времени при равномерном движении; измерить скорость
-
Приборы и материалы: трубка стеклянная с водой, стеариновый шарик
-
(пузырек воздуха), таймер, маркер, линейка измерительная
-
Задание:
-
расположите стеклянную трубку с водой вертикально и держите ее в таком положении до тех пор, пока стеариновый шарик не поднимется к верхнему концу трубки
-
одновременно с запуском таймера поверните трубку на 1800 и определите время, за которое шарик проходит всю длину трубки
-
отметьте маркером половину трубки и убедитесь, что за половину времени движения шарик проходит половину длины трубки
-
разделите трубку на три, а затем на четыре равные части и, проведя опыты, убедитесь в том, что за треть и четверть времени шарик проходит третью и четвертую часть длины трубки (вся длина трубки принята за 1)
-
измерьте величину скорости движения в каждом случае по формуле v = s/t; убедитесь, что движение шарика (пузырька воздуха) равномерное
-
рассчитайте абсолютную погрешность измерения скорости
-
Таблица результатов измерений и вычислений
-
сделайте вывод о зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении
-
Лабораторная работа № 4 «Измерение массы тела на рычажных весах»
-
Цели: научиться пользоваться весами и с их помощью определять массу тел
-
Приборы и материалы: рычажные весы с разновесы, 3 тела разной массы
-
Задание:
-
уравновесьте тело, массу которого надо определить, с помощью разновесов известной массы
-
когда весы придут в равновесие, сумма масс разновесов будет равняться массе взвешиваемого тела
-
Таблица результатов измерений
-
опыта
-
Взвешиваемое тело
-
Значение разновесов, которыми было уравновешено тело
-
Масса тела
-
г
-
кг
-
1
-
2
-
3
-
-
-
3) сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 5 «Измерение объема твёрдого тела»
-
Цели: научиться измерять объёмы твёрдых тел правильной и неправильной формы с помощью мензурки (для тел неправильной формы) и линейки (для тел правильной формы)
-
Приборы и материалы: мензурка с окрашенной жидкостью, линейка, по 2 тела правильной и неправильной формы
-
Задание:
-
запишите в таблицу объём жидкости в мензурке Vж
-
опустите в мензурку тело неправильной формы до его полного погружения
-
запишите объём жидкости с телом в мензурке Vж+т
-
определите объём тела Vт по формуле Vт = Vж+т - Vж
-
измерьте длину - a, ширину - b и высоту - c твёрдого тела правильной формы
-
определите объём V тела по формуле V = a·b·c
-
Таблица результатов измерений и вычисленийОбъём жидк. Vж
-
мл
-
Объём жидк.с телом Vж+т
-
мл
-
Объём тела
-
Vт
-
мл
-
Длина
-
a
-
см
-
Ширина
-
b
-
см
-
Высота c
-
см
-
Объём V
-
см3
-
Объём V
-
м3
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7) сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 6 «Измерение плотности твердого тела»
-
Цели: научиться измерять плотность твёрдого тела с помощью весов и мензурки/линейки (для твёрдых тел правильной формы)
-
Приборы и материалы: мензурка, рычажные весы, разновесы, линейка, по 2 тела неправильной и правильной формы разной плотности
-
Задание:
-
Для вычисления плотности необходимо
-
на рычажных весах измерить массу тела m
-
(для тел неправильной формы) с помощью мензурки измерить объём тела V
-
(для тел правильной формы) измерьте необходимые размеры твёрдого тела и вычислите его объём V
-
по этим данным (масса m и объём V) определите плотность соответствующего твёрдого тела
-
по таблице плотностей твёрдых веществ определите, из какого вещества состоит каждое тело
-
Таблица результатов измерений и вычислений
-
опыта
-
Масса тела (m)
-
г
-
Объём тела (V)
-
см3
-
Плотность тела (ρ)
-
г/см3
-
Плотность тела (ρ)
-
кг/м3
-
Вещество
-
1
-
2
-
3
-
4
-
-
-
6) сделайте вывод
-
Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины»
-
Цели: исследовать, как зависит сила упругости пружины от удлинения пружины, и измерить жёсткость пружины
-
Приборы и материалы: штатив с муфтами и лапкой, спиральная пружина, набор грузов (масса каждого по 0,1 кг), линейка
-
Задание:
-
закрепите на штативе конец спиральной пружины
-
рядом с пружиной установите и закрепите линейку
-
отметьте и запишите то деление линейки, против которого приходится стрелка-указатель пружины
-
подвесьте груз известной массы и измерьте вызванное им удлинение пружины
-
к первому грузу добавьте второй, третий и четвертый грузы, записывая каждый раз удлинение │∆ℓ│пружины
-
по результатам измерений постройте график зависимости силы упругости от удлинения и, пользуясь им, определите среднее значение жёсткости пружины kср по формуле
-
kср = F / │ ∆ℓ│
-
Таблица результатов измерений и вычислений
-
7) Сделайте вывод.
-
Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления»
-
Цели: выяснить, зависит ли сила трения скольжения от силы нормального давления, если зависит, то как
-
Приборы и материалы: динамометр, деревянный брусок, деревянная линейка, набор грузов
-
Задание:
-
определите цену деления шкалы динамометра
-
положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку; на брусок поставьте груз
-
прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль линейки; запишите показания динамометра, это и есть величина силы трения скольжения
-
к первому грузу добавьте второй, третий, четвертый грузы, каждый раз измеряя силу трения; с увеличением числа грузов растет сила нормального давления
-
Таблица результатов измерений
-
5) Сделайте вывод: зависит ли сила трения скольжения от силы нормального давления, и если зависит, то как?
-
Лабораторная работа № 9 «Определение центра тяжести плоской пластины»
-
Цели: найти точку, служащую центром тяжести пластины
-
Приборы и материалы: линейка, плоская пластина произвольной формы, отвес, булавка, штатив с лапкой и муфтой, пробка
-
Задание:
-
зажать в лапке штатива пробку в горизонтальном положении
-
с помощью булавки, которая вкалывается в пробку, подвесить пластину и отвес
-
остро отточенным карандашом отметить линию отвеса на нижнем и верхнем краях пластины
-
сняв пластину, провести на ней линию, соединяющую отмеченные точки
-
повторить опыт, подвесив пластину в другой точке
-
убедиться в том, что точка пересечения проведенных прямых является центром тяжести пластины (пластину можно подвесить в третьей точке. Вертикальная прямая, проходящая через точку подвеса, должна пройти через точку пересечения двух прямых. Можно также уравновесить пластину на острие булавки. Пластина будет находиться в равновесии, если точка опоры совпадает с центром тяжести)
-
7) сделайте вывод
-
Лабораторная работа №10 «Измерение давления твердого тела на опору»
-
Цель работы: измерить давление твердого тела на опору и выяснить, зависит ли оно от площади опоры, и если зависит, то как.
-
Приборы и материалы: динамометр, линейка измерительная, брусок деревянный.
-
Задание:
-
1) определите цену деления динамометра
-
2) измерьте силу давления бруска на стол (вес бруска) с помощью динамометра
-
3) измерьте длину, ширину и высоту бруска
-
4) используя полученные данные, вычислите площади наименьшей и наибольшей граней бруска
-
5) рассчитайте давление, которое производит брусок на стол наименьшей и наибольшей гранями
-
Таблица результатов измерений и вычислений
-
-
-
6) Сделайте вывод о том, как давление твердого тела зависит от площади опоры при неизменной силе давления.
-
Лабораторная работа №11 «Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело»
-
Цели: научиться измерять выталкивающую силу (силу Архимеда), действующую на погруженное в жидкость тело
-
Приборы и материалы: динамометр, штатив с муфтой и лапкой, два тела разного объёма, стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде
-
Задание:
-
1) определите с помощью динамометра вес тела 1 в воздухе
-
2) полностью погрузите тело 1 в воду; отметьте и запишите в таблицу показания динамометра; это будет вес тела в воде
-
3) по полученным данным вычислите выталкивающую силу
-
4) вместо чистой воды возьмите насыщенный раствор соли и снова определите выталкивающую силу, действующую на тоже тело
-
5) повторите опыты с телом 2
-
Таблица результатов измерений и вычисленийВес тела в воздухе
-
Р, Н
-
Вес тела в жидкости
-
, Н
-
Выталкивающая сила
-
F, Н
-
F = P -
-
1 тело
-
2 тело
-
1 тело
-
2 тело
-
1 тело
-
2 тело
-
Вода
-
Насыщенный раствор соли в воде
-
-
-
6) сделайте вывод, от каких величин зависит значение выталкивающей силы
-
Лабораторная работа №12 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»
-
Цели: на опыте выяснить условия, при которых тело плавает и при которых тонет
-
Приборы и материалы: весы с разновесами, мензурка, 3 тела разной плотности, тряпочка, окрашенная жидкость
-
Задание:
-
измерьте массу тел
-
рассчитайте силу тяжести, действующую на каждое тело
-
полностью погружая тела в мензурку, определите объём вытесненной ими жидкости
-
вычислите максимальную силу Архимеда
-
сравните силы тяжести и Архимеда для каждого тела
-
опишите поведение тел в мензурке (плавают или тонут)
-
Таблица результатов измерений и вычислений
-
опыта
-
Масса тела (m)
-
кг
-
Сила тяжести (Fт)
-
H
-
Fт = mg = 10·m
-
Объём вытесненной воды (V)
-
м3
-
1мл =
-
0,000 001 м3
-
Максимальная сила Архимеда (FA)
-
Н
-
FA = ρвgVт =
-
10 000·V
-
Сравните Fт и FA
-
(>, <, =)
-
Поведение тела в воде
-
(тонет или плавает)
-
1
-
Fт … FA
-
2
-
Fт … FA
-
3
-
Fт … FA
-
-
-
7) сделайте вывод об условии плавания тел в жидкости
-
Лабораторная работа №13 «Выяснение условия равновесия рычага»
-
Цели: проверить на опыте, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии; проверить на опыте правило моментов
-
Приборы и материалы: рычаг на штативе, набор грузов, линейка
-
Задание:
-
1) уравновесить рычаг (для этого вращайте гайки на концах рычага)
2) подвесить два груза (сила F1 = 2Н) на левой части рычага на расстоянии l1 , равном примерно 12 см от оси вращения -
3) выяснить, на каком расстоянии l2 на правой части рычага нужно подвесить один груз (сила F2 = 1Н); два груза (сила F2 = 2Н); три груза (сила F2 = 3Н)
4) вычислить отношение сил и плеч
5) проверьте, выполняется ли условие равновесия рычага = и правило моментов сил M1 = M2 ( F1 · l1 = F2 · l2) -
Таблица результатов измерений и вычислений
-
опыта
-
F1, Н
-
l1,см
-
F2, Н
-
l2,см
-
M1
-
(F1 · l1)
-
Н•см
-
M2
-
(F2 · l2)
-
Н•см
-
1
-
2
-
3
-
-
-
6) сделайте вывод, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии.
-
Лабораторная работа №14 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»
-
Цели: убедиться на опыте в том, что полезная работа, выполненная с помощью простого механизма (наклонной плоскости), меньше полной работы; определить КПД
-
Приборы и материалы: динамометр, трибометр, брусок, набор грузов, штатив с муфтой и лапкой, метр
-
Задание:
-
закрепите трибометр в лапке штатива, которая находится на высоте h (м)
-
определите динамометром вес бруска Р (Н)
-
положите брусок на трибометр и динамометром тяните его равномерно вверх вдоль наклонной плоскости с силой F (Н) на расстояние s (м)
-
вычислите коэффициент полезного действия наклонной плоскости
-
измените угол наклона трибометра; определите КПД наклонной плоскости
-
Таблица результатов измерений и вычислений
-
опыта
-
h, м
-
Р, Н
-
Ап, Дж
-
(Ап=P·h)
-
s, м
-
F, H
-
Аз, Дж
-
(Аз =F·s)
-
= (Ап/ Аз)·100%
-
1
-
2
-
-
-
6) сделайте вывод о зависимости КПД наклонной плоскости от угла ее наклона
-
8 класс
-
Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со временем температуры остывающей воды»
-
Цели: исследовать изменение со временем температуры остывающей воды
-
Приборы и материалы: сосуд с горячей водой (70оС - 80оС), стакан, термометр
-
Выполнение работы
-
Определите цену деления термометра
-
Налейте в стакан горячую воду массой 100 - 150 г
-
Поместите термометр в воду и каждую минуту снимайте его показания; результаты измерений занесите в таблицу
-
По полученным данным постройте график изменения температуры с течением времени, при этом по оси ОХ отмечайте время t, а по оси ОУ - температуру T
-
Таблица результатов измеренийВремя
-
t, мин
-
0
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Температура
-
T, ºС
-
График изменения температуры с течением времени
-
-
-
Сравните изменения температуры воды, произошедшие за одну из первых и одну из последних минут процесса остывания. Сделайте вывод о том, равномерно ли остывает вода в области более высоких и более низких температур. В области каких температур вода остывает быстрее?
-
Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры»
-
Цели: определить количество теплоты, отданное горячей водой и полученное холодной при теплообмене; объяснить полученный результат, пользуясь законом сохранения энергии
-
Приборы и материалы: калориметр, мензурка, термометр, сосуд с холодной водой, горячая вода
-
Выполнение работы
-
Отмерьте мензуркой 100 мл холодной воды. Масса холодной воды m1 = 100 г
-
Измерьте термометром температуру холодной воды t1
-
Отмерьте мензуркой 100 мл горячей воды. Масса горячей воды m2 = 100 г.
-
Перелейте во внутренний стакан калориметра горячую воду массой 100 г.
-
Измерьте термометром температуру горячей воды t2
-
Перелейте в калориметр с горячей водой холодную воду. Осторожно помешивая воду, измерьте температуру полученной смеси t. Рассчитайте количество теплоты Q2, отданное горячей водой по формуле: Q2 = с m2 (t2 - t)
-
Рассчитайте количество теплоты Q1, полученное холодной водой по формуле:
-
Q1 = с m1 (t - t1)
-
Таблица результатов измерений и вычислений
- Масса холодной
-
воды
-
m1, кг
-
Температура холодной воды
-
t1,ºС
-
Температура полученной смеси
-
t2,ºС
-
Количество теплоты, полученное холодной водой
-
Q1, Дж
-
Масса горячей
-
воды
-
m2, кг
-
Начальная температура горячей
-
воды
-
t2,ºС
-
Количество теплоты, отданное горячей водой
-
Q2, Дж
-
-
-
Сравните количества теплоты Q1 и Q2. Сделайте соответствующий вывод
-
Лабораторная работа № 3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»
-
Цели: научиться определять теплоёмкость тела (цилиндра) при помощи теплообмена с водой
-
Приборы и материалы: стакан с водой, калориметр, термометр, весы, гири, металлический цилиндр на нити, сосуд с горячей водой
-
Выполнение работы
-
Налейте в калориметр воду комнатной температуры массой 100 ~ 150г (m1). Измерьте температуру воды t1
-
Нагрейте цилиндр в сосуде с горячей водой (от 5 до 10 мин). Измерьте её температуру t2.
-
Затем опустите его в калориметр с водой комнатной температуры. Измерьте температуру воды в калориметре после опускания цилиндра t. (При установлении теплового равновесия)
-
С помощью весов определите массу m2 цилиндра, предварительно обсушив его
-
Из равенства Q1=Q2 или c1m1∆t1=c2m2∆t2 выразите и вычислите с2 расч - удельную теплоёмкость вещества, из которого изготовлен цилиндр.
-
Определите абсолютную погрешность измерений ∆с2
-
Определите относительную погрешность измерений εс2
-
Таблица результатов измерений и вычисленийm1, кг
-
t1,°С
-
m2, кг
-
t2,°С
-
t,°С
-
с2 расч
-
∆с2
-
εс2, %
-
с табл
-
Вещество, из которого изготовлен цилиндр
-
-
8) Сделайте вывод, сравнив значение с2 с табличным значением
-
Лабораторная работа № 4 «Измерение относительной влажности воздуха»
-
Цели: измерить влажность воздуха в кабинете физики двумя способами и сравнить полученные результаты
-
Приборы и материалы: волосной гигрометр, психрометр
-
Выполнение работы
-
Изготовить модель психрометра. Для этого оберните резервуар термометра со спиртом кусочком ткани и закрепите ее нитью
-
Измерьте температуру воздуха в кабинете, t сухого
-
Смочите ткань водой и некоторое время наблюдайте за изменением показаний увлажненного термометра. Запишите температуру увлажненного термометра tувл. в тот момент, когда температура перестанет изменяться
-
Найдите разницу показаний сухого и влажного термометров ∆t= t сухого- t увл.
-
Используя психрометрическую таблицу, определите влажность воздуха φ
-
Таблица результатов измерений и вычисленийТемпература воздуха в кабинете
-
t сухого, ºC
-
Температура увлажненного термометра
-
t увл., ºC
-
Разница показаний сухого и влажного термометров
-
∆t = t сухого- t увл
-
ºC
-
Влажность воздуха
-
φ
-
модель
-
психрометра
-
психрометр
-
-
-
Сравните измеренное значение влажности с помощью модели психрометра с влажностью, измеренной психрометром. Сделайте вывод.
-
Лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках»
-
Цели: научиться собирать простейшие электрические цепи пользоваться амперметром и научиться измерять силу тока в цепи; убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно соединенных участках цепи одинакова (с учетом погрешностей измерений)
-
Приборы и материалы: источник питания постоянного тока, лампочка на подставке, ключ замыкания тока, соединительные провода, амперметр для постоянного тока
-
Выполнение работы
-
Определите цену деления амперметра и погрешность измерений
-
Соберите поочерёдно цепи по рисунку 155 в учебнике.
-
Для каждого опыта вычертите схему электрической цепи; покажите на ней направление тока, запишите показания амперметра с учётом погрешности измерений
-
Таблица результатов измерений
-
Сравните полученные результаты и сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 6 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи»
-
Цели: научиться пользоваться вольтметром, измерить напряжение на участке цепи, состоящем из двух последовательно соединенных резисторов, и сравнить его с напряжением на концах каждого резистора
-
Приборы и материалы: источник тока, два резистора, низковольтная лампа, вольтметр, ключ, соединительные провода
-
Выполнение работы
-
Внимательно рассмотрите, что обозначено на панели вольтметра; определите цену делений вольтметра
-
2) Определите верхний предел измерений
-
3) Определите погрешность измерений вольтметра
-
4) Соберите цепь, состоящую из источника тока, двух резисторов, лампы и ключа, соединенных последовательно
-
5) Начертите схему собранной вами цепи
-
6) Подключите вольтметр таким образом, чтобы можно было измерить напряжение на концах первого резистора. Запишите результат измерения U1 с учётом погрешности измерения
-
7) Подключите вольтметр таким образом, чтобы можно было измерить напряжение на концах второго резистора. Запишите измерения U2 с учётом погрешности измерения
-
8) Подключите вольтметр таким образом, чтобы можно было измерить напряжение на участке цепи, состоящем из двух последовательно соединённых резисторов. Запишите в таблицу результат измерения U с учётом погрешности измерения
-
9) Начертите электрическую схему, соответствующую последней собранной цепи
-
10) Вычислите сумму напряжений U1+U2 на обеих спиралях и сравните с напряжением U. Сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 7 «Регулирование силы тока реостатом»
-
Цели: научиться пользоваться реостатом для изменения силы тока в цепи
-
Приборы и материалы: источник питания, амперметр, ползунковый реостат, ключ, соединительные провода
-
Выполнение работы
-
Рассмотрите устройство ползункового реостата и установите, при каком положении ползунка сопротивление реостата наибольшее
-
Рассмотрите рисунок 156 в учебнике; начертите схему по этому рисунку
-
Определите цену деления амперметра
-
Определите погрешность измерения амперметра
-
Соберите электрическую цепь по схеме, включив в неё реостат на полное сопротивление; запишите показания амперметра с учётом погрешности измерений
-
Установите движок реостата слева; запишите показания амперметра с учётом погрешности измерений
-
Установите движок реостата справа; запишите показания амперметра с учётом погрешности измерений
-
Сравните значения силы тока и сделайте вывод
-
Лабораторная работа №8 «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника»
-
Цели: убедиться в том, что сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению на его концах; научиться измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра
-
Приборы и материалы: источники постоянного тока, исследуемый проводник (небольшая никелиновая спираль), амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные провода
-
Выполнение работы
-
Начертите схему электрической цепи, соединив последовательно источник питания, спираль, амперметр, реостат, ключ. Вольтметр подключается параллельно спирали
-
Соберите электрическую цепь по схеме
-
При четырех положениях ползунка реостата (крайнее левое, 1/3 от левого конца реостата, середина, крайнее правое) произвести измерения силы I тока в цепи и напряжения U на концах спирали
-
Используя закон Ома, вычислите сопротивление R проводника по данным каждого отдельного измерения
-
Таблица результатов измерений и вычисленийНапряжение
-
U, B
-
Сила тока
-
I, A
-
Сопротивление проводника
-
R = U/I, Oм
-
крайнее левое
-
1/3 от левого конца реостата
-
середина
-
крайнее правое
-
-
-
Сделайте вывод о том, как зависит сила тока от приложенного напряжения и зависит ли сопротивление проводника от приложенного напряжения к проводнику и силы тока в нем
-
Лабораторная работа № 9 «Измерение работы и мощности электрического тока»
-
Цели: определить мощность прибора и совершённую им работу
-
Приборы и материалы: источник тока, амперметр, вольтметр, соединительные провода, 2-3 лампочки разной мощности, звонок, ключ, часы (секундомер)
-
Выполнение работы:
-
Соберите цепь, соединив последовательно источник тока, амперметр, лампочку, ключ и, соединив параллельно лампочке, вольтметр
-
Замкните ключ, измерьте силу тока (I), напряжение (U) и время (t) до размыкания ключа; рассчитайте мощность (P) и работу (A) по формулам:
-
P = I · U A = P · t
-
Заменив лампочку на другую, а потом на звонок, повторите измерения и вычисления
-
Таблица результатов измерений и вычисленийСила тока
-
I, A
-
Напряжение
-
U, B
-
Время
-
t, c
-
Мощность
-
P, Вт
-
Работа
-
А, Дж
-
1
-
2
-
3
-
-
-
4) Сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и испытание его действия»
-
Цели: научить собирать простейший электромагнит, понимать принцип его действия
-
Приборы и материалы: источник тока, соединительные провода, катушка и сердечник к ней, компас, металлические опилки или мелкие гвозди
-
Выполнение работы:
-
Соберите электрическую цепь из источника питания, катушки, реостата и ключа, соединив последовательно
-
Исследуйте, на каком расстоянии электромагнит с сердечником и без него влияет на компас и притягивает металлические опилки или мелкие гвозди
-
Изменяйте с помощью реостата силу тока в цепи и наблюдайте действие электромагнита на стрелку. Сделайте вывод
-
Таблица результатов измерений
-
опыта
-
сердечник
-
Расстояние, м
-
влияние на компас
-
притяжение опилок
-
1
-
без сердечника
-
2
-
железный
-
-
-
Лабораторная работа № 11 «Изучение электрического двигателя постоянного тока
-
( на модели)
-
Цели: ознакомиться с основными деталями электрического двигателя постоянного тока на модели этого двигателя; выяснить зависимость скорости вращения электродвигателя от напряжения
-
Приборы и материалы: модель электрического двигателя, источник тока, соединительные провода, ключ
-
Выполнение работы:
-
Внимательно изучите модель электродвигателя. Изучите устройство подвижной и неподвижной частей, электроподводящую часть, коллектор, устройство щетки
-
Соберите модель электродвигателя
-
Подключите к нему источник тока и приведите электродвигатель во вращение. Изменяя напряжение в пределах 1-2В, понаблюдайте за изменением скорости вращения
-
Измените направление вращения подвижной части (якоря) электродвигателя, изменив направление тока в цепи; изменяя напряжение в пределах 1-2В, понаблюдайте за изменением скорости вращения
-
Таблица результатов измеренийНапряжение
-
U, B
-
Изменение скорости вращения электродвигателя
-
(увеличилась, уменьшилась, не изменилась)
-
1
-
U1 = …
-
U2 = …
-
U3 = …
-
2
-
U1 = …
-
U2 = …
-
U3 = …
-
-
-
5) Сделайте вывод о зависимости скорости вращения электродвигателя от напряжения
-
Лабораторная работа № 12 «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света»
-
Цели: убедиться в том, что угол отражения света всегда равен углу падения
-
Приборы и материалы: источник тока, лампочка, ключ, реостат, соединительные
-
провода, экран с узкой щелью, транспортир, плоское зеркало с держателем
-
Выполнение работы
-
Собрать электрическую цепь, последовательно соединив источник тока, лампочку, реостат, ключ
-
Установите зеркало на листе тетради
-
Проведите на листе линию вдоль отражающей поверхности
-
С помощью экрана с щелью получите тонкий световой пучок
-
Направьте световой пучок на зеркало
-
На падающем и отраженном лучах поставьте по две точки
-
Выключите лампочку и через точки проведите падающий и отраженный лучи
-
В точке падения луча на зеркало восстановите перпендикуляр к его поверхности
-
Измерьте углы падения и отражения; повторите опыт пять раз, изменяя направление падающего луча
-
Таблица результатов измерений
-
10) Сравните результаты измерений и сделайте вывод
-
Лабораторная работа №13 «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света»
-
Цели: экспериментально подтвердить то, что отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред
-
Приборы и материалы: стеклянная пластина с параллельными гранями, транспортир, линейка, источник света, лампочка, ключ, соединительные провода, экран с узкой щелью
-
Выполнение работы
-
Собрать электрическую цепь, соединив последовательно источник света, лампочку, ключ, реостат
-
Обведите контур основания стеклянной пластинки карандашом. В дальнейшем при выполнении опыта следите за тем, чтобы пластинка не смещалась за пределы контура
-
Направить световой пучок на пластинку. Поставить на падающем пучке две точки. На вышедшем из пластинки пучке поставить тоже две точки
-
Убрать пластинку, провести падающий и преломленный лучи, восстановить
-
перпендикуляры к поверхности пластинки в точках падения луча на пластинку и выхода из нее
-
Измерить транспортиром углы падения αо и преломления βо
-
Изменяя угол падения луча, повторить опыт три раза
-
Таблица результатов измерений и вычислений
-
7) Проанализируйте результаты измерений и сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 14 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений»
-
Цели: экспериментально научиться получать изображения, даваемые линзой, определять фокусные расстояния и оптическую силу линзы
-
Приборы и материалы: собирающаяся линза, экран, измерительная лента, источник света (свеча на подставке и спички; источник тока и лампочка)
-
Выполнение работы
-
Используя удалённый источник света (Солнце, свечу, лампочку в классе), с помощью линзы получите на экране чёткое изображение
-
Измерьте фокусное расстояние от линзы до изображения - это и будет приблизительно фокусное расстояние линзы F и вычислите оптическую силу D линзы (D = 1/F)
-
С помощью линзы получите изображения, когда предмет находится за двойным фокусом линзы, между фокусом и двойным фокусом, между фокусом и линзой
-
Опишите получившиеся изображения (прямое/перевёрнутое, действительное/мнимое, увеличенное/уменьшенное/равное предмету)
-
Таблица результатов измерений и вычисленийРасстояние от предмета до линзы
-
d, м
-
Расстояние от линзы до изображения
-
f, м
-
Фокусное расстояние F, м
-
Оптическая сила линзы, D, дптр
-
Вид изображения
-
за двойным фокусом линзы
-
на двойном фокусном расстоянии
-
между фокусом и линзой
-
-
-
Сравните каждое изображение с изображениями на рисунках 150, 151, 152 в учебнике и сделайте вывод
-
9 класс
-
Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости»
-
Цели: определить ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед ударом о цилиндр
-
Приборы и материалы: желоб металлический длиной 1,4 м; шарик металлический диаметром 1,5-2 см; цилиндр металлический; метроном (один на весь класс); лента измерительная; кусок мыла; штатив с муфтой и лапкой
-
Выполнение работы
-
Установите наклон желоба с помощью штатива таким образом, чтобы шарик проходил всю длину желоба (до удара о цилиндр, который располагается в нижней части желоба) не менее чем за 3 удара метронома
-
Измерьте расстояние s, пройденное шариком за 3 или 4 удара метронома. Результаты измерений занесите в таблицу
-
Вычислите время t движения шарика, его ускорение a и мгновенную скорость перед ударом о цилиндр.
-
Результаты вычислений занесите в таблицу с учётом абсолютной погрешности, полагая ∆s = 5 мм = 5 · 10 -3 м; ∆t = 1 c;
-
∆a = ; ∆ = a∆t + t∆a
-
Таблица результатов измерение и вычислений
- Число ударов метроном
-
n
-
Расстояние
-
Время движения
-
Ускорение
-
Мгновенная скорость
-
s, м
-
s ± ∆s
-
t = 0,5· n
-
c
-
t ± ∆t
-
a = м/с2
-
a ± ∆a
-
= at
-
м/с
-
± ∆
-
3
-
-
-
Сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения»
-
Цели: измерить ускорение свободного падения
-
Приборы и материалы: фотография, сделанная с помощью прибора для изучения движения тел
-
Выполнение работы
-
1) Рассмотрите фотографию, сделанную с помощью прибора для изучения движения тел (рисунок 182 в учебнике). Пользуясь фотографией, сделайте необходимые измерения и вычисления.
-
2) Измерив расстояние между нулевой и любой другой меткой, определите,
-
какой путь прошёл груз с лентой за время t = nT, где n - число интервалов между
-
указанными метками, Т = 0,02 с.
-
3) Зная путь s и промежуток времени t, за который этот путь был пройден, рассчитайте ускорение свободного падения по формуле:
-
4) Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.
-
Таблица результатов измерений и вычислений
- Время движения
-
t, с
-
Путь s, мм
-
Путь s, м
-
Ускорение , м/c2
-
-
-
5) Определите отклонение полученного вами значения от действительного значения, равного 9,8 м/c2
-
∆ = | - |
-
-
6) Вычислите, какую часть (в процентах) составляет эта разность от действительного значения g. Это отношение называется относительной погрешностью . Чем меньше относительная погрешность, тем выше точность измерений.
-
-
7) Сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины»
-
Цели: выяснить, как зависит период колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины
-
Приборы и материалы: набор пружин с разной жесткостью, набор грузов, массой 100 г, секундомер
-
Выполнение работы
-
Закрепить пружину в штативе и подвесить к ней один груз
-
Измерить время 20 колебаний t
-
Вычислить период T
-
Повторить опыт, меняя число подвешенных грузов
-
Оставив один груз и меняя пружины разной жесткости, измерить период колебаний груза
-
Все измерения и вычисления занести в таблицу
-
Таблица результатов измерений и вычислений
- k - постоянная величина
-
-
m - постоянная величина
-
№ опыта
-
m, кг масса груза
-
N
-
число колеб.
-
t, с время колеб.
-
T, с период колеб.
-
№ опыта
-
k, Н/м жесткость пружины
-
N
-
число колеб.
-
t, с время колеб.
-
T, с период колеб.
-
1
-
1
-
2
-
2
-
3
-
3
-
4
-
4
-
-
-
7.Сделайте вывод о том, как зависит период колебаний груза от массы подвешенного груза и от жесткости пружины.
-
Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити»
-
Цели: выяснить, как зависят период и частота колебаний нитяного маятника от длины его нити
-
Приборы и материалы: штатив с муфтой и лапкой; шарик с прикреплённой к нему нитью длиной 130 см, протянутой сквозь кусочек резины; часы с секундной стрелкой или метроном
-
Выполнение работы
-
Укрепите кусочек резины с висящим на нём маятником к лапке штатива (длина нити маятника от точки подвеса до середины шарика должна быть равна 5 см)
-
Для проведения первого опыта отклоните шарик от положения равновесия на небольшую амплитуду (1-2 см) и отпустите.
-
Измерьте промежуток времени t, за который маятник совершит 30 полных колебаний. Результаты измерений запишите в таблицу
-
Проведите остальные 4 опыта так же, как и первый. При этом длину l нити маятника каждый раз устанавливайте в соответствии с её значением в таблице для данного опыта
-
Для каждого из 5 опытов вычислите и запишите в таблицу значения периода T колебаний маятника
-
Для каждого из 5 опытов рассчитайте значения частоты ν колебаний маятника по формуле или
-
Таблица результатов измерений и вычислений
- опыта
-
Физическая величина
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
Длина нити маятника l, см
-
5
-
20
-
45
-
80
-
125
-
Число полных колебаний N
-
30
-
30
-
30
-
30
-
30
-
Промежуток времени для 30 колебаний t, с
-
Период колебаний T, с
-
Частота колебаний ν, Гц
-
-
-
Ответьте на вопрос. Увеличили или уменьшили длину нити маятника, если:
-
период его колебаний сначала был 0,3 с, а после изменения длины стал 0,1с?
-
частота его колебаний вначале была равна 5 Гц, а потом уменьшилась до 3 Гц?
-
Сделайте выводы о том, как зависят период и частота свободных колебаний маятника от длины его нити
-
Лабораторная работа № 5 «Изучение явлений электромагнитной индукции»
-
Цели: изучить явление электромагнитной индукции
-
Приборы и материалы: миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, катушка с железным сердечником от разборного электромагнита, реостат, ключ, провода соединительные, модель генератора электрического тока (одна на класс)
-
Выполнение работы
-
Подключите катушку-моток к зажимам миллиамперметра
-
Наблюдая за показаниями миллиамперметра, подводите один из полюсов магнита к катушке; потом на несколько секунд остановите магнит, а затем вновь приближайте его к катушке, вдвигая в неё. Запишите, возникал ли в катушке индукционный ток во время движения магнита относительно катушки? во время его остановки?
-
Запишите, менялся ли магнитный поток Ф, пронизывающий катушку, во время движения магнита? во время его остановки?
-
На основании ваших ответов на предыдущие вопросы запишите, при каком условии в катушке возникал индукционный ток?
-
5) Почему при приближении магнита к катушке магнитный поток, пронизывающий эту катушку, менялся?
-
6) Проверьте, одинаковым или различным будет направление индукционного тока в катушке при приближении к ней и при удалении от неё одного и того же полюса магнита? (о направлении тока в катушке можно судить по тому, в какую сторону от нулевого деления отклоняется стрелка миллиамперметра)
-
7) Приближайте полюс магнита к катушке с такой скоростью, чтобы стрелка миллиамперметра отклонялась не более чем на половину предельного значения его шкалы
-
8) Повторите тот же опыт, но при большей скорости движения магнита, чем в первом случае
-
9) При большей или меньшей скорости движения магнита относительно катушки магнитный поток Ф, пронизывающий эту катушку, менялся быстрее? возникал больший по модулю ток?
-
10) На основании вашего ответа на последний вопрос запишите, как зависит модуль силы индукционного тока, возникающего в катушке, от скорости изменения магнитного потока Ф, пронизывающего эту катушку?
-
11) Соберите установку из следующих элементов, соединённых последовательно: источник питания, ключ, катушка с железным сердечником (катушка 2), реостат.
-
12) На катушку с сердечником наденьте катушку-моток (катушка 1), к которой
-
подключен миллиамперметр.
-
13) Проверьте, возникает ли в катушке-мотке (1) индукционный ток в следующих случаях:
-
а) при замыкании и размыкании цепи, в которую включена катушка 2
-
б) при протекании через катушку 2 постоянного тока
-
в) при увеличении и уменьшении силы тока, протекающего через катушку 2, путём перемещения в соответствующую сторону движка реостата
-
14) В каких из перечисленных в пункте 13 случаев (а, б, в) меняется магнитный поток, пронизывающий катушку 1?
-
15) Сделайте выводы
-
Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания»
-
-
Цели: выделить основные отличительные признаки сплошного и линейчатого спектров
-
Приборы и материалы: рейка с брусками, упор, лампа накаливания на подставке, лампа неоновая на подставке, экран со щелью и шкалой, два соединительных провода, комплект дифракционных решёток в слайд-рамке, источник тока типа ВУ - 4М.
-
Выполнение работы
-
1) Соберите установку. Пенал разместите поперек рабочего стола, на нем установите рейку брусками вверх. На противоположный конец рейки вплотную ко второму бруску установите экран со шкалой. Щель экрана должна совпасть с меткой на бруске. Затем на тот же конец рейки установите подставку с лампой накаливания, прижимая экран к бруску. На рейку к бруску с магнитами прикрепите слайд-рамку так, чтобы одна из металлических полос, приклеенных к рамке, была обращена к магнитам бруска. Напротив риски на бруске расположите дифракционную решетку имеющую 600 штрихов на мм. Лампу накаливания соединительными проводами подключите к ВУ-4М и настройте установку так, чтобы на шкале экрана по обе стороны от щели наблюдались симметричные спектральные полосы.
-
-
2) Наблюдая спектр, выделите основные цвета и запишите их в наблюдаемой последовательности.
-
3) Почему наблюдаемый спектр называют непрерывным или сплошным?
-
4) Для наблюдения линейчатого спектра вместо лампы накаливания используйте неоновую лампу. Запишите наиболее яркие полосы наблюдаемого спектра.
-
-
6) Выполните следующие задания:
-
а) На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения газов А и В и газовой смеси Б. На основании анализа этих участков спектров можно сказать, что смесь газов содержит 1) только газы А и В
-
2) газы А, В и другие
-
3) газ А и другой неизвестный газ
-
4) газ В и другой неизвестный газ
-
б) На рисунке приведен спектр поглощения смеси паров неизвестных металлов. Внизу - спектры поглощения паров лития и стронция. Что можно сказать о составе смеси металлов? 1) смесь содержит литий, стронций и еще какие-то неизвестные элементы;
-
2) смесь содержит литий и еще какие-то неизвестные элементы, а стронция не содержит; 3) смесь содержит стронций и еще какие-то неизвестные элементы, а лития не содержит; 4)смесь не содержит ни лития, ни стронция.
-
Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»
-
Цели: применить закон сохранения импульса для объяснения движения двух ядер, образовавшихся при делении ядра атома урана
-
Приборы и материалы: фотография треков заряженных частиц, образовавшихся при делении ядра атома урана.
-
Выполнение работы
-
1) Пользуясь законом сохранения импульса, объясните, почему осколки, образовавшиеся при делении ядра атома урана, разлетелись в противоположных направлениях
-
2) Известно, что осколки ядра урана представляют собой ядра двух разных химических элементов (например, бария, ксенона и др.) из середины таблицы Д.И. Менделеева. Одна из возможных реакций деления урана может быть записана в символическом виде следующим образом:
-
92U + 0n → 56 Ba + z X + 2 · 0n,
-
где символом z X обозначено ядро атома одного из химических элементов.
-
Пользуясь законом сохранения заряда и таблицей Д.И. Менделеева, определите, что это за элемент.
-
3) Сделайте вывод
-
Лабораторная работа № 8 «Изучение деления ядра атома урана по готовым фотографиям»
-
Цели: объяснить характер движения заряженных частиц
-
Приборы и материалы: фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии
-
Помните, что:
-
длина трека тем больше, чем больше энергия частицы и чем меньше плотность среды)
-
толщина трека тем больше, чем больше заряд частицы и чем меньше её скорость
-
при движении заряженной частицы в магнитном поле трек её получается искривлённым, причём радиус кривизны трека тем больше, чем больше масса и скорость частицы и чем меньше её заряд и модуль индукции магнитного поля
-
частица двигалась от конца трека с большим радиусом к концу трека с меньшим радиусом кривизны (радиус кривизны по мере движения уменьшения, так как из-за сопротивления среды уменьшается скорость частицы)
-
Выполнение работы
-
На двух из трёх представленных вам фотографий изображены треки частиц, движущихся в магнитном поле. Укажите, на каких. Почему?
-
Рассмотрите фотографию 1, и ответьте на вопросы:
-
а) в каком направлении двигались α-частицы?
-
длина треков α-частиц примерно одинакова. О чём это говорит?
-
как менялась толщина трека по мере движения частиц? что из этого следует?
-
3) Определите по фотографии 2:
-
почему менялись радиус кривизны и толщина треков по мере движения α-частиц?
-
в какую сторону двигались частицы?
-
Определите по фотографии 3:
-
почему трек имеет форму спирали?
-
в каком направлении двигался электрон?
-
в) что послужило причиной того, что трек электрона гораздо длиннее треков α-частиц?
-
5) Сделайте выводы
-
Лабораторная работа № 9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»
-
Цель работы: получить практические навыки по использованию бытового дозиметра для измерения радиационного фона.
-
Оборудование: дозиметр бытовой, инструкция по его использованию.
-
Бытовые дозиметры предназначены для оперативного индивидуального контроля населением радиационной обстановки и позволяют приблизительно оценивать мощность эквивалентной дозы излучения. Большинство современных дозиметров измеряет мощность дозы излучения в микрозивертах в час (мкЗв/ч), однако до сих пор широко используется и другая единица - микрорентген в час (мкР/ч). Соотношение между ними такое: 1 мкЗв/ч = 100 мкР/ч.
-
Порядок выполнения работы.
-
1.Внимательно изучите инструкцию по работе с дозиметром и определите:
-
а ) каков порядок подготовки его к работе;
-
б ) какие виды ионизирующих излучений он измеряет;
-
в ) в каких единицах регистрирует прибор мощность дозы излучения;
-
г ) какова длительность цикла измерения;
-
д ) каковы границы абсолютной погрешности измерения;
-
е ) каков порядок контроля и замены внутреннего источника питания;
-
ж ) каково расположение и назначение органов управления работой прибора.
-
2.Произвести внешний осмотр прибора и его пробное включение.
-
3.Убедитесь, что дозиметр находится в рабочем состоянии.
-
4.Подготовьте прибор для измерения мощности дозы излучения.
-
5.Измерьте 8 - 10 раз уровень радиационного фона, записывая каждый раз показание дозиметра.
-
6.Вычислите среднее значение радиационного фона.
-
7.Вычислите, какую дозу ионизирующих излучений получит человек в течение года, если среднее значение радиационного фона на протяжении года изменяться не будет. Сопоставьте ее со значением, безопасным для здоровья человека.
-
Таблица результатов измерений и вычислений
- опыта
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
Среднее значение радиационного фона
-
Показание дозиметра
-
Доза ионизирующего излучения за год
-
Безопасная доза для человека
-
-
8. Сравните полученное среднее значение фона с естественным радиационным фоном, принятым за норму, - 0,15 мкЗв/ч.
-
9. Сделайте выводы по результатам работы.
-
4 РАЗДЕЛ - ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
-
Литература (основная и дополнительная)
-
Программа:
-
Программы общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы / сост. В.А.Коровин, В. А. Орлов. - М.: Дрофа, 2011
-
Учебники:
-
1. Пёрышкин А. В. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин, Гутник Е. М., М.: Дрофа, 2011
-
2. Пёрышкин А. В. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин, Гутник Е. М., М.: Дрофа, 2011
-
3. Пёрышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин, Гутник Е. М., М.: Дрофа, 2011
-
Проверочные работы:
-
1. Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/О. И. Громцева, М.: Издательство «Экзамен», 2010
-
2. Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 8 класс»/О. И. Громцева, М.: Издательство «Экзамен», 2010
-
3. Громцева О. И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 9 класс»/О. И. Громцева, М.: Издательство «Экзамен», 2010
-
4. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс/сост Н.И. Зорин. - М,: ВАКО, 2011.
-
5. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/сост Н.И. Зорин. - М,: ВАКО, 2011.
-
6. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 класс/сост Н.И. Зорин. - М,: ВАКО, 2011.
-
7. Чеботарёва А.В. Тесты по физике: 7 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. В. Чеботарёва, М.: Издательство «Экзамен», 20092. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс/сост Н.И. Зорин. - М,: ВАКО, 2011.
-
8. Чеботарёва А.В. Тесты по физике: 8 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. В. Чеботарёва, М.: Издательство «Экзамен», 2010
-
Методические пособия:
-
1. ГИА - 2013: Экзамен в новой форме: Физика: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме/ авт.-сост. Е. Е. Камзеева, М.Ю.Демидова. - М.: АСТ: Астрель, 2013
-
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 - 9 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, М.: Просвещение, 2010
-
3. Моностырский Л. М. Физика 7 - 9 классы. Тематические тесты. Подготовка к ГИА - 9 /Л. М. Монастырский, А. С. Богатин, Ю. А. Игнатова, - Ростов н/Д: Легион, 2010.
-
4. Немченко К.Э. Физика в схемах и таблицах / К.Э. Немченко. - М.: Эксмо, 2011
-
Поурочные разработки:
-
Волков В.А., Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. - М.: ВАКО, 2010
-
Волков В.А., Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс. - М.: ВАКО, 2010
-
Волков В.А., Универсальные поурочные разработки по физике: 9 класс. - М.: ВАКО, 2010
-
Оборудование и приборы
-
Печатные пособия
-
Комплект демонстрационных таблиц по физике (20 таблиц)
-
Информационно-коммуникативные средства
-
1. Учебное электронное издание. Открытая физика. ООО «ФИЗИКОН», CD- диск, 1996-2001
-
2. Учебное электронное издание. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 - 11 классы. Дрофа, CD- диск, 2004
-
4. Учебное электронное издание. Ученический эксперимент по физике. Механика. CD- диск.
-
4. Учебное электронное издание. Ученический эксперимент по физике. Электродинамика. CD- диск.
-
5. Учебное электронное издание. Ученический эксперимент по физике. Молекулярная физика и термодинамика.CD- диск
-
6. Учебное электронное издание. Ученический эксперимент по физике. Оптика. CD- диск.
-
7. Учебное электронное издание. Тестовый контроль. Физика. 7 - 9 классы. Волгоград, «Учитель», CD- диск.
-
Технические средства обучения
-
1. Классная доска с магнитной поверхностью - 1
-
2. Интерактивная доска - 1
-
3. Мультимедийный компьютер - 1
-
4. Мультимедиапроектор - 1
-
Специализированная учебная мебель
-
1. Компьютерный стол - 1
-
2. Ученические двуместные столы с комплектом стульев - 10
-
3. Стол учительский - 1
-
4. Стол демонстрационный - 1
-
5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов - 3
-
6. Шкаф для хранения таблиц - 1
-
7. Шкафы для хранения оборудования - 5
-
Оснащение кабинета физики для выполнения лабораторных работ по физике
- Необходимое оборудование
-
(в расчете 1 комплект на 2 чел.)
-
7 класс
-
Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности
-
· Измерительный цилиндр (мензурка) -1
-
· Стакан с водой - 1
-
· Небольшая колба - 1
-
Определение размеров малых тел
-
· Линейка - 1
-
· Дробь (горох, пшено) - 1
-
· Иголка - 1
-
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости
-
· Трубка стеклянная с водой - 1
-
· Стеариновый шарик (пузырёк воздуха) - 1
-
·Таймер - 1
-
· Маркер - 1
-
· Линейка измерительная - 1
-
Измерение массы тела на рычажных весах
-
· Весы с разновесами - 1
-
· Тела разной массы - 3
-
Измерение объема твёрдого тела
-
· Мензурка с окрашенной жидкостью - 1
-
· Нитка - 1
-
· Тела неправильной формы небольшого объема - 2
-
· Тела правильной формы небольшого объема - 2
-
· Линейка - 1
-
Определение плотности вещества твердого тела.
-
· Весы с разновесами - 1
-
· Мензурка - 1
-
·Линейка - 1
-
· Мензурка - 1
-
· Тела неправильной формы разной плотности - 2
-
· Тела правильной формы разной плотности - 2
-
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жёсткости пружины
-
· Спиральная пружина - 1
-
·Набор грузов по 100 г - 1
-
· Штатив с муфтой, лапкой -1
-
· Линейка - 1
-
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления
-
· Деревянный брусок - 1
-
· Набор грузов - 1
-
· Динамометр - 1
-
· Линейка - 1
-
Определение центра тяжести плоской пластины
-
·Линейка - 1
-
· Штатив с лапкой и муфтой - 1
-
· Плоская пластина произвольной формы - 1
-
·Отвес - 1
-
· Булавка - 1
-
Измерение давления твёрдого тела на опору
-
· Деревянный брусок - 1
-
· Динамометр - 1
-
· Линейка - 1
-
Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело
-
· Динамометр - 1
-
· Штатив с муфтой и лапкой - 1
-
· Лапкой и кольцом - 1
-
· Тела разного объема - 2
-
· Стакан с водой - 1
-
· Стакан с насыщенным раствором соли - 1
-
Выяснение условий плавания тела в жидкости
-
· Весы с разновесами - 1
-
· Мензурка - 1
-
· Тела разной плотности - 3
-
Выяснение условия равновесия рычага
-
· Рычаг на штативе - 1
-
· Набор грузов - 1
-
· Линейка -1
-
Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
-
· Доска - 1
-
· Динамометр - 1
-
· Измерительная лента (линейка) - 1
-
· Брусок - 1
-
· Штатив с муфтой и лапкой - 1
-
· Набор грузов - 1
-
-
- · Секундомер - 1
-
· Цилиндр мерный 100 мл -1
-
· Термометр спиртовой -1
-
· Стакан лабораторный-1
-
· Калориметр -1
-
Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.
-
· Калориметр -1
-
· Мензурка -1
-
· Термометр -1
-
· Стакан с горячей водой -1
-
· Стакан с холодной водой -1
-
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
-
· Металлическое тело на нити -1
-
· Калориметр -1
-
· Стакан с холодной водой -1
-
· Сосуд с горячей водой -1
-
· Термометр -1
-
· Весы, разновес -1
-
Измерение относительной влажности воздуха.
-
· Термометр -1
-
· Кусочек ваты -1
-
· Стакан с водой -1
-
· Психрометрическая таблица -1
-
· Психрометр (один на класс)
-
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Электрическая лампочка -1
-
· Амперметр -1
-
· Ключ -1
-
· Соединительные провода -1
-
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Лампочка на подставке -1
-
· Два резистора-1
-
· Ключ -1
-
· Амперметр -1
-
· Вольтметр -1
-
· Соединительные провода -1
-
Регулирование силы тока реостатом.
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Реостат -1
-
· Ключ -1
-
· Амперметр -1
-
· Соединительные провода -1
-
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Реостат -1
-
· Ключ -1
-
· Амперметр -1
-
· Вольтметр -1
-
· Резистор -1
-
· Соединительные провода -1
-
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Реостат -1
-
· Ключ -1
-
· Амперметр - 1
-
· Вольтметр -1
-
· Электрическая лампа на подставке
-
(разной мощности) - 2
-
· Соединительные провода -1
-
· Звонок - 1
-
· Секундомер -1
-
Сборка электромагнита и испытание его действия.
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Реостат -1
-
· Ключ -1
-
· Соединительные провода -1
-
· Компас -1
-
· Детали для сборки электромагнита -1
-
· Металлические опилки -1
-
Изучение работы электрического двигателя постоянного тока (на модели)
-
· Модель электродвигателя -1
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Реостат -1
-
· Ключ -1
-
· Соединительные провода -1
-
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света
-
· Лампочка на подставке -1
-
· Экран -1
-
· Транспортир -1
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Ключ -1
-
· Плоское зеркало с держателем -1
-
· Реостат -1
-
· Соединительные провода -1
-
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света
-
· Лампочка на подставке -1
-
· Экран -1
-
· Транспортир -1
-
· Линейка -1
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Ключ -1
-
· Соединительные провода -1
-
· Стеклянная пластина с параллельными гранями
-
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений
-
· Собирающая линза -1
-
· Лампочка на подставке -1
-
· Экран -1
-
· Линейка -1
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Ключ -1
-
· Соединительные провода -1
-
-
- Исследование равноускоренного движения.
-
-
· Желоб лабораторный -1
-
· Шарик диаметром 1-2 см -1
-
· Цилиндр металлический -1
-
· Метроном (1 на весь класс)
-
· Лента измерительная -1
-
Измерение ускорения свободного падения.
-
· Фотография, сделанная с помощью прибора для изучения движения тел - 1
-
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины
-
· Набор пружин с разной жёсткостью -1
-
· Набор грузов - 1
-
· Секундомер - 1
-
Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины.
-
· Штатив с муфтой и лапкой -1
-
· Шарик с прикрепленной нитью - 1
-
· Метроном (один на весь класс) -1
-
Изучение явления электромагнитной индукции.
-
· Миллиамперметр -1
-
· Катушка-моток -1
-
· Магнит дугообразный -1
-
· Источник питания (4,5 В) -1
-
· Катушка с железным сердечником -1
-
· Реостат -1
-
· Ключ -1
-
· Соединительные провода -1
-
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров
-
· Рейка с брусками -1
-
· Лампа накаливания на подставке -1
-
· Лампа неоновая на подставке -1
-
· Источник питания (ВУ - 4 М) -1
-
· Экран со щелью и шкалой -1
-
· Комплект дифракционных решёток -1
-
· Соединительные провода -1
-
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
-
· Фотография треков заряженных частиц - 1
-
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
-
· Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, пузырьковой камере и фотоэмульсии -3
-
Измерение естественного радиационного фона дозиметром
-
·Дозиметр бытовой - 1
-
-
-
Оснащение кабинета физики учебно-методической
-
литературой и техническими средствами обученияНеобходимое количество
-
Основная школа
-
Обеспеченность
-
%
-
1
-
2
-
3
-
4
-
1.
-
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
-
Стандарты физического образования
-
Примерные программы
-
Учебники по физике
-
Б
-
Б
-
К
-
100%
-
100%
-
100%
-
Методическое пособие для учителя
-
Б
-
100%
-
Рабочие тетради по физике
-
Б
-
10%
-
Хрестоматия по физике
-
Б
-
100%
-
Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных работы
-
Б
-
100%
-
Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту
-
Б
-
50%
-
Книги для чтения по физике
-
Б
-
50%
-
Научно-популярная литература естественнонаучного содержания
-
Б
-
50%
-
Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и технике)
-
Б
-
100%
-
Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике
-
Ф
-
100%
-
Примерная программа основного общего образования по физике
-
Д
-
100%
-
Авторские рабочие программы по курсам физики
-
Д
-
100%
-
2.
-
Печатные пособия
-
Тематические таблицы по физике.
-
Д /Ф
-
100%
-
Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов
-
Д
-
100%
-
3.
-
информационно-коммуникативные средства
-
Электронные библиотеки по курсу
-
Д/П
-
80%
-
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам
-
Д/П
-
80%
-
4.
-
Экранно-звуковые пособия
-
Видеофильмы
-
Д
-
10%
-
Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики
-
Д
-
50%
-
5.
-
Технические средства обучения (ТСО)
-
5.1
-
ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике
-
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
-
Д
-
100 %
-
Экспозиционный экран (минимальные размеры 1,25х1,25мм)
-
Д
-
100 %
-
Видеоплейер (видеомагнитофон)
-
Д
-
0 %
-
Телевизор с универсальной подставкой (не менее 72 см диагональ)
-
Д
-
0 %
-
Персональный компьютер
-
Д
-
100 %
-
Графопроектор
-
Д
-
0 %
-
5.2
-
ТСО общего назначения
-
Мультимедийный компьютер
-
Д
-
100 %
-
Мультимедиапроектор
-
Д
-
100 %
-
Средства телекоммуникации
-
Д
-
0 %
-
Сканер
-
Д
-
0 %
-
Принтер лазерный
-
Д
-
0 %
-
Копировальный аппарат
-
Д
-
0 %
-
Обеспеченность кабинета физики учебно-методической литературой и техническими средствами обучения составляет 75 %
-
-
-
Оснащение кабинета физики необходимым лабораторным оборудованием для выполнения практической части учебных программ по физике
-
Перечень лабораторного оборудованияНаименования объектов и средств материально-технического
-
обеспечения
-
Оборудование, необходимое на данной ступени или уровне (обозначено символом +)
-
Обеспеченность
-
%
-
Основная школа
-
1
-
2
-
3
-
4
-
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
-
1
-
Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 42 В
-
+
-
100 %
-
2
-
Столы лабораторные электрифицированные (36 42 В)
-
+
-
100 %
-
3
-
Лотки для хранения оборудования
-
+
-
100 %
-
4
-
Источники постоянного и переменного тока
-
(4 В, 2 А)
-
+
-
80 %
-
5
-
Батарейный источник питания
-
+
-
1000 %
-
6
-
Весы учебные с гирями
-
+
-
80 %
-
7
-
Секундомеры
-
+
-
80 %
-
8
-
Термометры
-
+
-
80 %
-
9
-
Штативы
-
+
-
100 %
-
10
-
Цилиндры измерительные (мензурки)
-
+
-
80 %
-
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
-
Тематические наборы
-
11.1
-
Наборы по механике
-
+
-
20 %
-
11.2
-
Наборы по молекулярной физике и термодинамике
-
+
-
20 %
-
11.3
-
Наборы по электричеству
-
+
-
20 %
-
11.4
-
Наборы по оптике
-
+
-
50 %
-
Отдельные приборы и дополнительное оборудование
-
Механика
-
12
-
Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н)
-
+
-
100 %
-
13
-
Желоба дугообразные (А, Б)
-
+
-
100 %
-
14
-
Желоба прямые
-
+
-
100 %
-
15
-
Набор грузов по механике
-
+
-
100 %
-
16
-
Наборы пружин с различной жесткостью
-
+
-
80 %
-
17
-
Набор тел равного объема и равной массы
-
+
-
100 %
-
18
-
Рычаг-линейка
-
+
-
100 %
-
19
-
Трибометры лабораторные
-
+
-
100 %
-
20
-
Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности
-
+
-
0 %
-
Молекулярная физика и термодинамика
-
21
-
Калориметры
-
+
-
100 %
-
22
-
Наборы тел по калориметрии
-
+
-
100 %
-
23
-
Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б)
-
+
-
70 %
-
24
-
Набор веществ для исследования плавления и отвердевания
-
+
-
100 %
-
25
-
Набор полосовой резины
-
+
-
60 %
-
26
-
Нагреватели электрические
-
+
-
60 %
-
Электродинамика
-
27
-
Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока
-
+
-
100 %
-
28
-
Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока
-
+
-
100 %
-
29
-
Катушка - моток
-
+
-
100 %
-
30
-
Ключи замыкания тока
-
+
-
100 %
-
31
-
Компасы
-
+
-
80 %
-
32
-
Комплекты проводов соединительных
-
+
-
100 %
-
33
-
Набор прямых и дугообразных магнитов
-
+
-
100 %
-
34
-
Миллиамперметры
-
+
-
70 %
-
35
-
Мультиметры цифровые
-
+
-
0 %
-
36
-
Набор по электролизу
-
+
-
0 %
-
37
-
Наборы резисторов проволочные
-
+
-
100 %
-
38
-
Потенциометр
-
+
-
0 %
-
39
-
Радиоконструктор для сборки радиоприемников
-
+
-
0 %
-
40
-
Реостаты ползунковые
-
+
-
100 %
-
41
-
Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления
-
+
-
50 %
-
42
-
Электроосветители с колпачками
-
+
-
100 %
-
43
-
Электромагниты разборные с деталями
-
+
-
100 %
-
44
-
Действующая модель двигателя-генератора
-
+
-
80 %
-
45
-
Набор по изучению возобновляемых источников энергии
-
+
-
0 %
-
Оптика и квантовая физика
-
46
-
Экраны со щелью
-
+
-
100 %
-
47
-
Плоское зеркало
-
+
-
100 %
-
48
-
Комплект линз
-
+
-
100 %
-
49
-
Источник света с линейчатым спектром
-
+
-
0 %
-
50
-
Спектроскоп лабораторный
-
+
-
0 %
-
51
-
Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н)
-
+
-
100 %
-
52
-
Дозиметр
-
+
-
50 %
-
Обеспеченность кабинета физики лабораторным оборудованием составляет 73 %
-
-
26
-
-