Технологическая карта занятия по теме «Строение атома. Теория атома водорода». «Физика 11 класс» автор программы и учебника Касьянов В.А. Технологическая карта занятия по учебной дисциплине «Физика 11 класс» по теме «Строение атома. Теория атома водорода» (технология развития критического мышления – Взаимообучение) Этапы урока Организа ционный Цель этапа Вре мя в мину тах Мотивировать 4 обучающихся на активную работу. Организовать познавательну ю деятельность обучающихся. Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучаемых Сообщение темы, Участие в постановка цели. постановке Постулаты Бора целей. являются основой научного объяснения дискретных энергетических уровней атомов и, следовательно, основой объяснения дискретного характера излучения и поглощения энергии веществом, поэтому, чтобы правильно понимать и объяснять Средства обучения Формы Методы деятельно обучения сти обучаемы х Фронталь Беседа ная Измерители Вопросы: Что является наименьшей частью химического элемента, определяющей его свойства? Какие модели строения атомов вам известны? Почему электрон и ядро не притягиваются друг к другу, как разноименные частицы? Излучает ли электрон, вращаясь вокруг ядра ускоренно Вызов Актуализация 6 опыта по теме Осмыслени Знать: 35 е планетарную модель атома; первый постулат Бора, правило квантования радиусов стационарных орбит, моментов импульса, энергии электрона в атоме. Энергетически е состояния электрона. Уметь: делать выводы на основе экспериментал квантовые свойства электромагнитных излучений, необходимо хорошо усвоить эти постулаты. Создание учебных групп. (3 группы по 5 человек). Прием «Согласны ли вы с тем, что…» Организует групповую работу и наблюдает за процессом взаимообучения электромагнитны е волны? (Согласно классиче ской физике) Отвечают на вопросы и обосновываю т свою точку зрения Изучают свою часть материала (эксперты). Возвращаютс я в свою группу и обучают друг друга. Выполняют групповое задание. КарточкиФронталь задания ная (Приложение 1) Мозговой щтурм Картызадания (Приложение 2) Информаци онные листы. (Приложение 3) Демонстраци онные таблицы, анимации и видеофраг менты с компьютерно го диска (Урок 21 виртуальной школы Кирилла и Мефодия) Самостоят ельная работа. Взаимо обучение. Индивиду альная работа. Групповая работа Рефлексия ьных данных, определять размеры ядра; рассчитывать энергию электрона в атоме. Уметь: 45 Аргументиров ать свою точку зрения; Контролироват ь правильность выполнения работы; Оценивать результаты своих действий. Организация работы по составлению обобщающей таблицы. Раздача карточки с практическим заданием. Подведение итогов. Запись домашнего задания Презентация результатов групповой работы. Выполнение практическог о задания. Оценка результата по критериям. Карты – практические задания. (Приложение 4) Информацио нные листы. Оценочный лист (Приложение 5) Фронталь ная. Групповая . Индивиду альная Демонстр Соответствие ация. выполнения Групповая критериям оценки самооцен ка и вза имооцен ка. Оценка компьюте ра Учебное занятие рассчитано на 90 минут (спаренные уроки). Цель занятия: Образовательный аспект: Описывать принципиальную схему установки опыта Резерфорда, формулировать результаты опыта, характеризовать планетарную модель атома, Указать на логическую непоследовательность планетарной модели атома и находить преодоление из кризиса в теории атома. Разъяснить первый постулат Бора и высказать его значение для квантовой теории. Рассчитывать радиусы стационарных орбит и и возможные величины энергии в атоме водорода. Развивающий аспект: Развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе приобретения знаний с использование материала учебника, таблиц и компьютерных дисков: выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, оценивать результат своих и других действий. Воспитательный аспект: Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения поставленных задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем. Приложение 1. Карточки-задания 1. Какие две формы передачи энергии возможны? 2. Какие явления подтверждают волновую природу света? 3. Какие явления говорят о квантовой природе света? 4. Что представляет собой свет согласно современным научным представлениям? 5. Что такое корпускулярно-волновой дуализм? Когда свойства света хорошо описываются волновой теорией, когда – квантовой? 6. Корпускулярно-волновой дуализм присущ только свету? Какие эксперименты подтверждают наличие волновых свойств у микрочастиц? 7. Как формулируется соотношение неопределенности Гейзенберга для координаты и импульса? Какой вывод следует из этого? 8. Что вы знаете о строении Вселенной? 9. Как вы относитесь к предположению, высказанному 2500 лет назад древнегреческими философами Левкиппом и Демокритом о том, что все тела состоят из мельчайших частиц, атомов, что означает неделимая? Приложение 2. Карта– задание 1. Описать принципиальную схему установки, результаты опыта Резерфорда. 2. Охарактеризовать планетарную модель атома и указать на логическую непоследовательность планетарной модели атома. 3. Объяснить преодоление датским физиком Н. Бором в 1913г. кризиса в теории атома. 4. Получить возможные значения радиусов стационарных орбит и энергии электронов в атоме водорода. 5. Охарактеризовать энергетические состояния электронов в атоме Приложение 3. Информационный лист 1. Цель, оборудование, результаты и выводы из опыта Резерфорда. 2. В чем состоит планетарная модель атома. Размер атома и ядра, заряд атома и ядра. В чем заключается непоследовательность планетарной модели атома. 3. Первый постулат Бора. Правило квантования орбит. 4. Условие квантования момента импульса по Бору. Вывод возможных значений радиусов стационарных орбит. Минимальный размер атома и максимальная скорость электрона. 5. Возможные значения энергии электрона в атоме. Энергетический уровень. Основное и возбужденное состояние атома. Свободное и связанное состояние электрона. Приложение 4. Карточка – практическое задание 1. Найти энергию электрона в первом возбужденном состоянии атома водорода. 2. Найти радиус первой орбиты электрона в первом возбужденном состоянии атома водорода. Приложение 5. Оценочный лист Оцениваемый объект 1 2 Цель опыта Ход опыта и результаты Выводы Модель атома Характеристики атома Причины непоследовательност и модели атома 1 группа 2 группа сам Взаи Само Взаимо ооц мооце оценка оценка енк нка а 3 группа Само Взаимо оценка оценка 4 группа Само Взаимо оценка оценка 5 группа Само Взаимо оценка оценка 3 Первый постулат Бора Правило квантования орбит 4 Условие квантования момента импульса по Бору Вывод возможных значений радиусов стационарных орбит. Минимальный размер атома и максимальная скорость электрона. 5 Возможные значения энергии электрона в атоме. (Формула) Энергетический уровень. (Определение) Основное и возбужденное состояние атома. (Понятие) Свободное и связанное состояние электрона. (Понятие) Практическое задание Найти энергию электрона Найти радиус первой орбиты Результат