Physics · 10 grade
Topics and learning objectives come from the uploaded curriculum and can be reviewed by the teacher before generation.
Curriculum topics
Choose a topic to open the generator with subject, grade and learning objectives already filled in.
10.1.1.1 - применять кинематические уравнения при решении задач и анализировать графики движения
Относительность движения10.1.1.210.1.1.2 - приводить примеры классического закона сложения скоростей и перемещений из повседневной жизни
Кинематика криволинейного движения10.1.1.310.1.1.3 – определять радиус кривизны траектории, тангенциальное, центростремительное и полное ускорения тела при криволинейном движении
Динамика10.1.2.110.1.2.1 – составлять возможные алгоритмы решения задач при движении тел под действием нескольких сил
Закон Всемирного тяготения10.1.2.210.1.2.2 - понимать закон всемирного тяготения и описывать движение космических аппаратов
Движение тела в гравитационном поле10.1.2.310.1.2.3 – описывать изменения физических величин при движении тела в гравитационном поле: по вертикали, под углом к горизонту
Статика и гидростатика10.1.3.110.1.3.1 - определять центр масс абсолютно твердого тела и объяснять различные виды равновесия
Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Атмосферное давление.10.1.3.2, 10.1.3.310.1.3.2 – описывать закон Паскаля и его применение; 10.1.3.3 – объяснять термин гидростатического давления
Законы сохранения10.1.4.110.1.4.1 - применять законы сохранения при решении расчетных и экспериментальных задач
Гидродинамика10.1.5.110.1.5.1 - описывать ламинарное и турбулентное течения жидкостей
Лабораторная работа № 1: « Исследование движения шарика в жидкостях различной вязкости »10.1.5.210.1.5.2 - определять зависимые, независимые и контролируемые (постоянные) физические величины и учитывать точность измерений;
Кинематика10.1.1.110.1.1.1 - высказывать суждения о роли физики в современном мире и аргументировать собственное мнение
Погрешности физических величин Обработка результатов измерений Лабораторная работа №1. Определение ускорения тела, движущегося по наклонной плоскости10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.1.410.1.1.2 - различать систематические и случайные ошибки; 10.1.1.3 -определять зависимые, независимые и контролируемые (постоянные) физические величины; 10.1.1.4 - записывать конечный результат экспер…
Основные понятия и уравнения кинематики равноускоренного движения тела10.1.1.5, 10.1.1.610.1.1.5 -выводить формулу перемещения при равноускоренном движении тела, используя графическую зависимость скорости от времени; 10.1.1.6 -применять кинематические уравнения при решении расчетных и г…
Инвариантные и относительные физические величины Принцип относительности Галилея10.1.1.7, 10.1.1.810.1.1.7 -различать инвариантные и относительные физические величины; 10.1.1.8 -применять классический закон сложения скоростей и перемещений при решении задач
Кинематика криволинейного движения10.1.1.910.1.1.9 -определять радиус кривизны траектории, тангенциальное, центростремительное и полное ускорения тела при криволинейном движении
Движение тела, брошенного под углом к горизонту;10.1.1.1010.1.1.10 -определять кинематические величины при движении тела, брошенного под углом к горизонту;
Силы. Сложение сил. Законы Ньютона.10.1.2.110.1.2.1 -составлять возможные алгоритмы решения задач при движении тел под действием нескольких сил
Закон Всемирного тяготения10.1.2.2, 10.1.2.3, 10.1.2.410.1.2.2 -объяснять физический смысл инертной и гравитационной массы; 10.1.2.3 -объяснять графическую зависимость напряженности и потенциала гравитационного поля материальной точки от расстояния; 10.…
Момент инерции абсолютно твердого тела.10.1.2.510.1.2.5 -использовать теорему Штейнера для расчета момента инерции материальных тел
Момент импульса. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами пространства. Основное уравнение динамики вращательного движения.10.1.2.6, 10.1.2.710.1.2.6 -применять основное уравнение динамики вращательного движения в различных его формах при решении задач; 10.1.2.7 -проводить аналогии между физическими величинами, характеризующими поступател…
Статика10.1.3.110.1.3.1 -находить центр масс абсолютно твердого тела и системы материальных тел
Виды равновесия.10.1.3.210.1.3.2 -устанавливать причинно–следственные связи при объяснении различных видов равновесия
Лабораторная работа № 2. Сложение сил, направленных под углом друг к другу10.1.3.310.1.3.3 -определить величины сил опытным путем, и экспериментальная проверка закона сложения сил
Законы сохранения10.1.4.110.1.4.1 -применять законы сохранения при решении расчетных и экспериментальных задач
Механика жидкостей и газов10.1.5.110.1.5.1 -описывать ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов
Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Подъемная сила10.1.5.210.1.5.2 -применять уравнение неразрывности и уравнение Бернулли при решении экспериментальных, расчетных и качественных задач
Течение вязкой жидкости. Формула Стокса. Обтекание тел.10.1.5.310.1.5.3 -применять формулу Торричелли при решении экспериментальных, расчетных и качественных задач
Лабораторная работа № 3. « Исследование зависимости скорости шарика от его радиуса при движении в вязкой жидкости »10.1.5.410.1.5.4 -определять факторы, влияющие на результат эксперимента, и предлагать пути его улучшения
Относительное движение10.1.1.210.1.1.2 - приводить примеры классического закона сложения скоростей и перемещений из повседневной жизни
Кинематика криволинейного движения10.1.1.310.1.1.3 – определять величины, характеризующие криволинейное движение
Динамика10.1.2.110.1.2.1 – понимать законы Ньютона и определять равнодействующую силу
Движение снаряда в гравитационном поле10.1.2.310.1.2.3 – описывать изменения физических величин при движении тела, брошенного под углом к горизонту и вертикально
Сообщающиеся сосуды. Применение закона Паскаля. Опыт Торричелли. Атмосферное давление10.1.3.2, 10.1.3.310.1.3.2 – описывать закон Паскаля и его применение; 10.1.3.3 – объяснять термин гидростатического давления
Законы сохранения10.1.4.110.1.4.1 - объяснять законы сохранения
Гидродинамика10.1.5.110.1.5.1 - описывать течения жидкостей и газов
Лабораторная работа № 1: « Исследование движения шарика в жидкостях различной вязкости »10.1.5.210.1.5.2 - определять зависимые, независимые и контролируемые (постоянные) физические величины и учитывть точность измерений;
Молекулярная физика10.2.1.2, 10.2.1.110.2.1.2 - описывать модели твердых тел, жидкостей и газов на основе молекулярно-кинетическую теории; 10.2.1.1 - описывать связь температуры со средней кинетической энергией поступательного движения…
Газовые законы10.2.2.110.2.2.1 - применять уравнение состояния идеального газа и описывать процессы с помощью графиков
Основы термодинамики10.2.3.110.2.3.1 – применять первый закон термодинамики к изопроцессам
Тепловые двигатели10.2.3.210.2.3.2 - описывать принцип работы и применение теплового двигателя
Жидкие и твердые тела10.2.4.1, 10.2.4.2, 10.2.4.3, 10.2.4.410.2.4.1 - определять относительную влажность воздуха; 10.2.4.2 – объяснять природу поверхностного натяжения и роль капиллярного явления в повседневной жизни 10.2.4.3 - различать структуры кристаллич…
Основы молекулярно- кинетической теории газов10.2.1.110.2.1.1 -описывать связь температуры со средней кинетической энергией поступательного движения молекул
Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов10.2.1.2, 10.2.1.310.2.1.2 -описывать модель идеального газа; 10.2.1.3 -применять основное уравнение молекулярно-кинетической теории при решении задач
Газовые законы10.2.2.110.2.2.1 -применять уравнениесостоянияидеального газа при решении задач
Изопроцессы. Графики изопроцессов. Закон Дальтона10.2.2.2, 10.2.2.3, 10.2.2.4, 10.2.2.510.2.2.2 - исследовать зависимость давления от объема газа при постоянной температуре (закон Бойля-Мариотта); 10.2.2.3 -исследовать зависимостьобъема газа от температуры при постоянном давлении (зако…
Основы термодинамики10.2.3.110.2.3.1 -применять формулы внутренней энергии одноатомного и двухатомного идеального газа при решении задач
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс, уравнение Пуассона10.2.3.210.2.3.2 - применять первый закон термодинамики к изопроцессам и адиабатному процессу
Обратимые и необратимые процессы. Энтропия. Второй закон термодинамики. Круговые процессы и их коэффициент полезного действия, цикл Карно10.2.3.3, 10.2.3.410.2.3.3 - описывать цикл Карно для идеального теплового двигателя; 10.2.3.4 -применять формулу коэффициент полезного действия теплового двигателя при решении задач
Жидкие и твердыетела10.2.4.110.2.4.1 - определять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра
Свойства поверхностного слоя жидкости. Смачивание, капилярные явления10.2.4.210.2.4.2 - определять коэффициент поверхностного натяжения жидкости различными способами
Кристалические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел10.2.4.3, 10.2.4.410.2.4.3 –различать структуры кристаллических и аморфных тел на примере различных твердых тел; 10.2.4.4 -определять модуль Юнга при упругой деформации
Молекулярная физика10.2.1.1, 10.2.1.2, 10.2.1.310.2.1.1 - описывать молекулярно-кинетическую теорию и модель идеального газа; 10.2.1.2 – описывать модели твердых тел, жидкостей и газов на основе молекулярно-кинетическую теории; 10.2.1.3 - различа…
Газовые законы10.2.2.110.2.2.1 - применять уравнение состояния идеального газа и различать графики газовых процессов
Основы термодинамики10.2.3.110.2.3.1 - объяснять смысл первого и второго законов термодинамики
Жидкие и твердые тела10.2.4.1, 10.2.4.210.2.4.1 - определять относительную влажность воздуха; 10.2.4.2 – объяснять природу поверхностного натяжения и роль капиллярного явления в повседневной жизни
Электростатика10.3.1.1, 10.3.1.210.3.1.1 – обсуждать свойства электрического поля и определять его силовую характеристику; 10.3.1.2 - описывать действие электростатического поля на движение заряда;
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля10.3.1.410.3.1.4 – применять формулу последовательного и параллельного соединения конденсаторов при решении задач
Постоянный ток10.3.2.1, 10.3.2.210.3.2.1 – объяснять различия между электродвижущая сила и падением напряжения во внешней цепи (с точки зрения энергии); 10.3.2.2 – исследовать смешанное соединение проводников
Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность электрического тока.10.3.2.310.3.2.3 - применять закон Ома для полной цепи и понимать последствия короткого замыкания
Лабораторная работа № 3. Определение электродвижущая сила и внутреннего сопротивления источника тока10.3.2.410.3.2.4 - экспериментально определять электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника тока
Электрический ток в различных средах10.3.3.1, 10.3.3.210.3.3.1 - сравнивать принципы возникновения электрического тока в различных средах; 10.3.3.2 - экспериментально определять условия возникновения тока в электролитах
Полупроводниковые приборы10.3.3.310.3.3.3 – приводить примеры использования полупроводниковых приборов
Сверхпроводимость10.3.3.410.3.3.4 – описывать явление сверхпроводимости и его практическое применение
Электростатика10.3.1.110.3.1.1 -применять закон сохранения электрического заряда и закон Кулона при решении задач
Электрическое поле. Однородное и неоднородное электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей10.3.1.210.3.1.2 -применять принцип суперпозиции для определения напряженности электрического поля
Поток вектора напряженности электрического поля10.3.1.310.3.1.3 - рассчитывать напряженность электрического поля заряженной плоскости, шара, сферы
Работа электрического поля по перемещению заряда. Потенциал, разность потенциалов электрического поля10.3.1.410.3.1.4 -рассчитывать потенциал и работу электрического поля точечных зарядов
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей.10.3.1.5, 10.3.1.610.3.1.5 -применять формулу, связывающую силовую и энергетическую характеристики электростатического поля, при решении задач; 10.3.1.6 -сравнивать силовые и энергетические характеристики гравитационн…
Проводники и диэлектрики в электрическом поле.10.3.1.710.3.1.7 -проводить сравнительный анализ явлений электростатической индукции в проводниках и поляризации в диэлектриках;
Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов10.3.1.8, 10.3.1.910.3.1.8 -исследовать зависимость емкости конденсатора от его параметров; 10.3.1.9 -применять формулу последовательного и параллельного соединения конденсаторов при решении задач
Энергия электрического поля10.3.1.1010.3.1.10 -рассчитывать энергию электрического поля
Постоянный ток10.3.2.110.3.2.1 -применять закон Ома для участка цепи со смешанным соединением проводников
Лабораторная работа №4 « Изучение смешанного соединения проводников »10.3.2.210.3.2.2 -исследовать смешанное соединение проводников
Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока.10.3.2.310.3.2.3 -исследовать связь между электродвижущей силой и напряжением источника при различных режимах его работы (рабочий режим, холостой ход, короткое замыкание)
Закон Ома для полной цепи10.3.2.410.3.2.4 - применять закон Ома для полной цепи
Лабораторная работа № 5. Определение электродвижущая сила и внутреннего сопротивления источника тока10.3.2.510.3.2.5 -экспериментально определять электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника тока
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Коэффициент полезного действия источника тока10.3.2.710.3.2.7 -применять формулы работы, мощности и коэффициент полезного действия источника тока при решении задач
Электрический ток в различных средах10.3.3.1, 10.3.3.210.3.3.1 -описывать электрический ток в металлах и анализировать зависимость сопротивления от температуры; 10.3.3.2 - обсуждать перспективы получения высокотемпературных сверхпроводящих материалов
Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы10.3.3.310.3.3.3 - описывать электрический ток в полупроводниках и объяснять применение полупроводниковых приборов
Лабораторная работа № 6. Вольтамперная характеристика лампы накаливания, резистора и полупроводникового диода10.3.3.410.3.3.4 - исследовать вольтамперные характеристики лампы накаливания, резистора и полупроводникового диода
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы электролиза10.3.3.510.3.3.5 - описывать электрический ток в электролитах и применять законы электролиза при решении задач
Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме.10.3.3.610.3.3.6 - описывать электрический ток в газах и вакууме;
Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током, опыты Ампера. Вектор магнитной индукции. Правило буравчика10.3.4.110.3.4.1 - физический смысл вектора магнитной индукции на основе решения задач и современных достижений техники (поезд на магнитных подушках и др.)
Сила Ампера. Правило левой руки10.3.4.210.3.4.2 -объяснять принцип действия электроизмерительных приборов, электродвигателей
Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном поле10.3.4.3, 10.3.4.410.3.4.3 -анализировать принцип действия циклотрона, магнитной ловушки, токомака, адронного коллайдра и объяснять природу полярного сияния; 10.3.4.4 - исследовать действие магнитного поля на движущие…
Магнитные свойства вещества. Температура Кюри10.3.4.5, 10.3.4.610.3.4.5 -классифицировать вещества по их магнитным свойствам и определять сферы их применения; 10.3.4.6 -анализировать современные области использования магнитных материалов (неодимовые магниты, дат…
Электромагнитная индукция10.3.5.110.3.5.1 -анализировать принцип действия электромагнитных приборов (электромагнитное реле, генератор, трансформатор)
Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца, явление самоиндукции. Индуктивность10.3.5.210.3.5.2 - применять закон электромагнитной индукции при решении задач
Энергия магнитного поля10.3.5.310.3.5.3 -проводить аналогии между механической и магнитной энергии
Электродвигатель и электрогенератор постоянного тока10.3.5.410.3.5.4 -исследовать действующую модель электродвигателя и аргументированно объяснять полученные результаты, используя закон Фарадея и правило Ленца
Электроемкость. Конденсаторы. Единицы измерения емкости и количества электричества10.3.1.410.3.1.4 – Объяснять роль конденсатора в простой электрической цепи
Постоянный ток10.3.2.1, 10.3.2.210.3.2.1 – объяснять понятия электродвижущая сила и внутреннее сопротивление; 10.3.2.2 – объяснять различия между электродвижущая сила и падением напряжения во внешней цепи (с точки зрения энергии)
Закон Ома для полной цепи10.3.2.310.3.2.3 - применять закон Ома для полной цепи и понимать последствия короткого замыкания
Работа и мощность электрического тока10.3.2.410.3.2.4 - производить практические расчеты стоимости работы и мощности бытовых приборов
Магнитное поле10.3.4.110.3.4.1 – описывать величину, характеризующую магнитное поле проводников
Сила Ампера. Сила Лоренца10.3.4.210.3.4.2 – применять правило левой руки и описывать действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы и на проводник с током
Магнитные свойства вещества10.3.4.310.3.4.3 - описывать современные области использования магнитных материалов (неодимовые магниты, датчики, сейсмографы, металлоискатели) и обсуждать тенденции их применения
Искусственные магниты. Соленоид10.3.4.4, 10.3.4.510.3.4.4 – экспериментально собрать искусственный магнит и объяснять области его применения; 10.3.4.5 – объяснять факторы, влияющие на магнитное поле соленоида
Электромагнитная индукция10.3.5.1, 10.3.5.2, 10.3.5.310.3.5.1 - объяснять возникновение электродвижущей силы при изменении магнитного потока; 10.3.5.2 – применять закон электромагнитной индукции Фарадея и правило Ленца в решении задач; 10.3.5.3 - объяс…
Магнитно-резонансная томография10.3.5.410.3.5.4 - объяснять практическую важность магнитно-резонансной томографии
1.1 Кинематика10.1.1.110.1.1.1 - высказывать суждения о роли физики в современном мире и аргументировать собственное мнение
1.2 Динамика10.1.2.110.1.2.1 - составлять возможные алгоритмы решения задач при движении тел под действием нескольких сил
1.3 Статика10.1.3.110.1.3.1 - находить центр масс абсолютно твердого тела и системы материальных тел
1.4. Законы сохранения10.1.4.110.1.4.1 - применять законы сохранения при решении расчетных и экспериментальных задач
1.5. Механика жидкостей и газов10.1.5.110.1.5.1- описывать ламинарное и турбулентное течения жидкостей и газов
2.1 Основы молекулярно-кинетической теории газов10.2.1.1, 10.2.1.210.2.1.1 - описывать связь температуры со средней кинетической энергией поступательного движения молекул; 10.2.1.2 - описывать модель идеального газа
2.2 Газовые законы10.2.2.110.2.2.1 - применять уравнение состояния идеального газа при решении задач
2.3 Основы термодинамики10.2.3.110.2.3.1 - применять формулы внутренней энергии одноатомного и двухатомного идеального газа при решении задач
2.4 Жидкие и твердые тела10.2.4.110.2.4.1 - определять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра
3.1 Электростатика10.3.1.110.3.1.1 - применять закон сохранения электрического заряда и закон Кулона при решении задач
3.2 Постоянный ток10.3.2.110.3.2.1 - применять закон Ома для участка цепи со смешанным соединением проводников
3.3 Электрический ток в различных средах10.3.3.110.3.3.1 - описывать электрический ток в металлах и анализировать зависимость сопротивления от температуры
3.4 Магнитное поле10.3.4.110.3.4.1- объяснять физический смысл вектора магнитной индукции на основе решения задач и современных достижений техники
3.5 Электромагнитная индукция10.3.5.110.3.5.1 -анализировать принцип действия электромагнитных приборов (электромагнитное реле, генератор, трансформатор)
Электромагнитная индукция10.3.5.1, 10.3.5.2, 10.3.5.310.3.5.1 - объяснять возникновение электродвижущей силы при изменении магнитного потока; 10.3.5.2 – объяснять правило Ленца. 10.3.5.3 - объяснять принцип действия электромагнитных приборов (электрома…
