강좌 목록으로 돌아가기
SCI901A-SEP-CN 중학교

【상하이 교육판】중학 과학 9학년 상반기

이 교재는 중등학교 9학년 상반기 종합과학 교과서로, 물질 과학(광물, 금속, 산·염기·염), 생명 과학(영양, 에너지 교환, 물질 운반), 그리고 물리적 에너지(전류 회로, 전기와 자석) 세 가지 분야를 다룹니다. 학생들의 과학 탐구 능력과 통합적인 소양을 기르는 것을 목표로 합니다.

5.0
24.0h
618 학생들
8 lessons
0 좋아요
K12 과학
수강 시작하기

강좌 개요

📚 콘텐츠 요약

본 교재는 9학년 상반기 종합과학 교과서로, 물질과학(광물, 금속, 산·염기·염), 생명과학(영양, 에너지 교환, 물질 운반), 그리고 물리적 에너지(전류 회로, 전기와 자기)의 세 가지 분야를 다루며, 학생들의 과학 탐구 능력과 통합적 소양을 기르는 것을 목표로 한다.

물질의 변환, 생명의 비밀, 에너지의 흐름을 탐구하는 과학 여행.

저자: 후규화, 유건, 수이슈거앙

감사의 말: 교육부 심의 2013

🎯 학습 목표

  1. 금속의 물리적 성질(전도성, 열전도성, 연성 등)을 나열하고, 흔한 합금과 그 용도를 인식할 수 있다.
  2. 철의 제련 화학 원리(일산화탄소에 의한 산화철의 환원)를 이해하고, 관련 화학 반응식을 작성할 수 있다.
  3. 질량보존 법칙을 이해하고 적용하여 화학 반응 전후의 질량 변화를 설명하며, 간단한 화학 계산을 수행할 수 있다.
  4. 기억 및 구분: 일상생활에서 흔히 접하는 산, 염기, 염을 나열하고, 농축 황산의 특성(수분 흡수성, 탈수성)과 희석 방법을 알고 있다.
  5. 규칙 정리: 산과 금속/금속 산화물/염, 염기와 비금속 산화물/염의 화학 반응식을 이해하고 작성하며, 중화 반응의 개념을 익힌다.
  6. 실험 탐구: 색 변화(지시약)를 통해 산성과 염기를 구분하고, 간단한 실험을 설계하여 물질을 식별할 수 있다.
  7. 복합분해 반응의 정의와 발생 조건을 이해하고, 용해도표를 활용하여 반응이 일어나는지 판단할 수 있다.
  8. 흔한 화학비료를 인식하고 간단한 식별 방법을 익힌다.
  9. 실험실에서 산소와 이산화탄소를 제조하는 원리, 장치 선택, 수집 및 완전성 확인 방법을 배운다.
  10. 인식 및 요약: 음식물 속의 여섯 가지 영양소와 일곱 번째 영양소(식이섬유)를 나열하고, 각각이 인간 신체에 미치는 생리적 기능을 설명할 수 있다.

수업

Lesson

本课程重点探讨了金属的物理性能、合金的微观结构及其在工业中的应用,并深入讲解了铁的冶炼原理与质量守恒定律。通过学习金属活动性与化学反应中的质量分析,学生将掌握如何利用化学方程式进行定量计算,并理解物质在化学变化中的守恒本质。

本课程介绍了酸、碱、盐的科学定义、物理性质及识别方法,重点讲解了浓硫酸的特殊性质与安全操作规范。通过学习酸碱的化学通性及中和反应的微观本质,学生能够掌握如何利用化学知识解决生活中的实际问题,如除垢、除锈及酸碱中和的应用。

本课程重点讲解了复分解反应的原理与判定条件,探讨了盐类在农业化肥中的应用及科学施肥原则,并系统梳理了实验室制取气体的装置选择与操作规范。通过学习,学生将掌握物质转化中的化学逻辑、能量转化规律以及现代材料的性能辨析。

本课程系统介绍了人体七大营养素的生理功能,并深入解析了消化系统如何通过物理磨碎与化学酶解将大分子物质转化为可吸收的小分子。通过探讨小肠的结构与功能一致性,学生将理解营养物质在体内的消化、吸收机制及平衡膳食的重要性。

本课介绍了食物作为生物体能量来源的原理,重点探讨了不同营养物质的能量密度差异及“稀释效应”。通过科学实验,学生学习了利用热量转换公式 $Q = m \cdot \Delta t \cdot 4.2$ 测量食物能量,并分析了实验误差的来源及优化探究方案的方法。

本课程重点介绍了人体物质运输系统的核心机制,包括呼吸动力与肺活量、血液循环的路径(体循环与肺循环)、心脏的泵送结构以及淋巴系统的辅助功能。通过学习,学生将理解氧气如何通过呼吸系统进入循环,并掌握心脏瓣膜、血管分类及血液成分在维持生命活动和健康中的关键作用。

本课程介绍了电路的基本组成、状态及绘图规范,并深入讲解了电流、电压与电阻的测量准则及单位换算。通过学习欧姆定律及滑动变阻器的工作原理,学生将掌握如何分析电路参数并理解电学量之间的定量关系。

本课程深入探讨了电与磁的相互作用,涵盖了磁场本质、电流的磁效应、电磁铁的自动化控制以及电动机与电磁感应原理。通过学习磁化现象、奥斯特实验及电磁继电器等核心知识,学生将理解如何通过电流精准控制磁场,并掌握电能与机械能相互转化的物理机制。