mgr Anna Hulboj Treści nauczania

Podobne dokumenty
FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

FIZYKA klasa VII

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej

Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych)

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p.

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ:

FIZYKA KLASA VII. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

4 Rozkład materiału nauczania (propozycja)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

5 Plan wynikowy (propozycja)

Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki

Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej

Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Fizyka klasa VII

SPOTKANIA Z FIZYKĄ 7 SP

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry. Uczeń:

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIb. na rok szkolny 2017/2018.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7

Przedmiotowy system oceniania dla klasy siódmej z fizyki na rok szkolny 2017/2018

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018.

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7

w Szkole Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY VII

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 7

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

Przedmiotowy system oceniania

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa VII

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja)

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z fizyki - klasa VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY VII I VIII

Przedmiotowy system wymagań z fizyki klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa VII szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. Adamczyk Sylwia

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania Spotkania z fizyką klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z fizyki klasa VII

wymagania na poszczególne stopnie:

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 7 Rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania - FIZYKA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

Fizyka - przedmiotowy system oceniania

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

6 Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018.

Przedmiotowy system oceniania

2 Kartkówka Kilka w semestrze. Mogą być niezapowiedziane. Materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.

Przedmiotowy system oceniania - FIZYKA KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLASY VII

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. w roku szkolnym 2018/2019

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

Przedmiotowy zasady oceniania - fizyka klasa 7

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka, klasa VII szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka klasa 7 nauczyciel uczący Bożena Błażejczyk SP38 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne - FIZYKA - klasa 7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki w klasie siódmej

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. VII

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

6 Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ. Uczeń:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Przedmiotowy system oceniania Klasa VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA KLASA VII

Zasady oceniania - fizyka - klasa 7

Przedmiotowy system wymagań z fizyki klasa 7

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku (Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z FIZYKI

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z FIZYKI CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:

Przedmiotowy system oceniania

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA FIZYKA

Transkrypt:

mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie Programu nauczania fizyki w szkole podstawowej Spotkania z fizyką Grażyny Francuz Ornat oraz Teresy Kulawik) Treści nauczania fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin pracowni fizycznej system oceniania wielkości fizyczne i ich pomiar układ SI obserwacja doświadczenie (eksperyment) analiza danych niepewność pomiarowa cyfry znaczące rodzaje oddziaływań skutki oddziaływań wzajemność oddziaływań siła cechy siły wielkość wektorowa wielkość liczbowa (skalarna) siłomierz siła wypadkowa siły równoważące się Wymagania szczegółowe podstawy programowej Uczeń: Pierwsze spotkanie z fizyką opisuje przebieg doświadczenia lub pokazu; wyróżnia kluczowe kroki i sposób postępowania oraz wskazuje rolę użytych przyrządów (I.4) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń (I.9) przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina) (II.3) stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje się jednostką siły (II.10) sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach; opisuje i rysuje siły, które się równoważą (II.12) doświadczalnie: wyznacza wartość siły za pomocą siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej (II.18c) atomy cząsteczki R dyfuzja spójność przyleganie R rodzaje menisków zjawisko napięcia powierzchniowego na przykładzie wody zjawisko napięcia powierzchniowego na przykładzie wody formowanie się kropli stan skupienia substancji właściwości substancji w stałym stanie skupienia właściwości cieczy Właściwości i budowa materii wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu (I.2)

właściwości gazów masa i jej jednostka ciężar ciała siła ciężkości (siła grawitacji) schemat rozwiązywania zadań gęstość i jej jednostka w układzie SI sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, posługuje się pojęciami masy i gęstości oraz ich jednostkami; analizuje różnice gęstości substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów (V.1) stosuje do obliczeń związek gęstości z masą i objętością (V.2) opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego; ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontekście tłumaczy formowanie się kropli (V.8) doświadczalnie: demonstruje istnienie ciśnienia atmosferycznego; demonstruje zjawisko napięcia powierzchniowego (V.9a) doświadczalnie wyznacza gęstość substancji z jakiej wykonany jest przedmiot o kształcie regularnym za pomocą wagi i przymiaru lub o nieregularnym kształcie za pomocą wagi, cieczy i cylindra miarowego (V.9d) parcie (nacisk) ciśnienie i jego jednostka w układzie SI ciśnienie hydrostatyczne ciśnienie atmosferyczne doświadczenie Torricellego R paradoks hydrostatyczny prawo Pascala siła wyporu prawo Archimedesa warunki pływania ciał Hydrostatyka i aerostatyka stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje wartość, kierunek i zwrot wektora siły; posługuje się jednostką siły (II.10) posługuje się pojęciem parcia (nacisku) oraz pojęciem ciśnienia w cieczach i gazach wraz z jego jednostką; stosuje do obliczeń związek między parciem a ciśnieniem ( V.3) posługuje się pojęciem ciśnienia atmosferycznego (V.4) posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu (V.5) stosuje do obliczeń związek między ciśnieniem hydrostatycznym a wysokością słupa cieczy i jej gęstością (V.6) analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły wyporu i prawem Archimedesa (V.7) doświadczalnie: demonstruje istnienie ciśnienia atmosferycznego; demonstruje zjawisko napięcia powierzchniowego (V.9a) doświadczalnie demonstruje prawo Pascala oraz zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy (V.9b) doświadczalnie demonstruje prawo Archimedesa i na tej

ruch względność ruchu układ odniesienia tor ruchu droga ruch jednostajny prostoliniowy prędkość ruch niejednostajny prędkość chwilowa prędkość średnia ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony R droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym przyspieszenie ruch jednostajnie opóźniony prędkość końcowa ruchu ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony przyspieszenie i prędkość końcowa poruszającego się ciała droga (przyrosty drogi w kolejnych sekundach ruchu) Kinematyka podstawie analizuje pływanie ciał; wyznacza gęstość cieczy lub ciał stałych (V.9c) opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu (II.1) wyróżnia pojęcia tor i droga (II.2) przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina) (II.3) nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych przedziałach czasu jest stała (II.5) wyznacza wartość prędkości i drogę z wykresów zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz rysuje te wykresy na podstawie podanych informacji (II.6) nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym ruch, w którym wartość prędkości rośnie w jednakowych przedziałach czasu o tę samą wartość, a ruchem jednostajnie opóźnionym - ruch, w którym wartość prędkości maleje w jednakowych przedziałach czasu o tę samą wartość (II.7) posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; wyznacza wartość przyspieszenia wraz z jednostką; stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmiana prędkości i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła (II.8) wyznacza zmianę prędkości i przyspieszenie z wykresów zależności prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub opóźnionego) (II.9) doświadczalnie wyznacza prędkość z pomiaru czasu i drogi z użyciem przyrządów analogowych lub cyfrowych bądź oprogramowania do pomiarów na obrazach wideo (II.18b) I zasada dynamiki bezwładność II zasada dynamiki Newtona definicja jednostki siły swobodne spadanie ciał czas swobodnego spadania ciał przyspieszenie ziemskie przyspieszenie grawitacyjne III zasada dynamiki Newtona zjawisko odrzutu siły oporu ruchu tarcie statyczne tarcie kinetyczne opór powietrza Dynamika sytuacjach praktycznych (siły: ciężkości, sprężystości, nacisku,

wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił o jednakowych kierunkach; opisuje i rysuje siły, które się równoważą (II.12) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki (II.13) analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki (II.14) posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek między siłą i masą a przyspieszeniem (II.15) opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego (II.16) posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do obliczeń związek między siłą, masą i przyspieszeniem grawitacyjnym (II.17) Praca, moc, energia doświadczalnie ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III zasadę dynamiki (II.18a) formy energii praca jednostka pracy moc jednostka mocy energia mechaniczna rodzaje energii mechanicznej energia potencjalna grawitacji jednostka energii energia potencjalna sprężystości energia kinetyczna układ izolowany zasada zachowania energii energia wewnętrzna temperatura skale temperatur ciepło jednostka ciepła sposoby przekazywania ciepła I zasada termodynamiki przewodnictwo cieplne konwekcja w cieczach i gazach promieniowanie ciepło właściwe jednostka ciepła właściwego wyznaczanie ciepła właściwego topnienie krzepnięcie parowanie wrzenie skraplanie posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana (III.1) posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką; stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana (III.2) posługuje się pojęcie energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii (III.3) wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej (III.4) wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu zjawisk oraz zasadę zachowania energii mechanicznej do obliczeń (III.5) Termodynamika wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu (I.2) przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obserwacji, pomiarów i doświadczeń (I.9) posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi termicznej (IV.1) posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita); przelicza temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie (IV.2) wskazuje, że nie następuje przekazywanie energii w postaci

sublimacja resublimacja topnienie R ciepło topnienia krzepnięcie ciała o budowie krystalicznej i ciała bezpostaciowe parowanie wrzenie R ciepło parowania skraplanie ciepła (wymiana ciepła) między ciałami o tej samej temperaturze (IV.3) wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić, wykonując nad nim pracę lub przekazując energię w postaci ciepła ( IV.4) analizuje jakościowo związek między temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) cząsteczek (IV.5) posługuje się pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jednostką (IV.6) opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego; rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; opisuje rolę izolacji cieplnej (IV.7) opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji (IV.8) rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia; analizuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, wrzenia, skraplania, sublimacji i resublimacji jako procesy, w których dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury (IV.9) doświadczalnie demonstruje zjawiska topnienia, wrzenia i skraplania (IV.10a) doświadczalnie bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa, który z badanych materiałów jest lepszym przewodnikiem ciepła (IV.10b) doświadczalnie wyznacza ciepło właściwe wody z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego lub wagi (IV.10c)