Егэ по физике: нюансы, подводные камни и алгоритмы решений
Содержание:
- II часть ЕГЭ по физике
- Лайфхаки решения II части
- 1. Закон сохранения импульса + закон сохранения энергии
- 2. Закон сохранения энергии + второй закон Ньютона
- 3. Второй закон Ньютона + уравнение Менделеева-Клапейрона
- 4. Уравнение Менделеева-Клапейрона + сила Архимеда + второй закон Ньютона
- 5. Фотоэффект + сила Лоренца в магнитном поле + движение по окружности
- Лайфхаки решения II части
- Астероиды Солнечной системы
- Термодинамика
- Электростатика и электродинамика – формулы по физике
- Формулы по физике для егэ 2021 с пояснениями по заданиям
- Работайте с буквами, а не цифрами
- Уровни экзамена
- Бесплатно
- Словарь ЕГЭ по физике
- Рекомендации по подготовке
- Структура экзамена в 2021 году
- Секреты подготовки
- Особенности ЕГЭ по физике: на что обратить внимание?
- Дополнительные материалы и оборудование
- Задания со множественным выбором (два верных ответа из пяти предложенных)
- Физика 8: все формулы и определения
II часть ЕГЭ по физике
Распространенный миф: «II часть ЕГЭ по физике очень сложная, и у меня не получится к ней подготовиться». Часто мои новые ученики думают именно так, и я всегда развеиваю этот миф.
В задачах с развернутым ответом есть приемы и алгоритмы, которые часто встречаются. Побольше практикуйтесь и запоминайте эти приемы. Задачи второй части можно и нужно решать.
Обычно при решении задач с развернутым ответом нужно применить от 2 до 4 формул и законов. Каждый из этих законов по отдельности использовать просто, но применить их в комбинации — это уже довольно сложная задача для учеников.
Лайфхаки решения II части
Во второй части ЕГЭ по физике есть стандартных приемов к решению задач, которые нужно знать каждому. Если вы их поймете и запомните, то будете решать часть КИМа стабильно хорошо.
1. Закон сохранения импульса + закон сохранения энергии
В механике эти два закона часто применяются вместе. Эти законы помогают решить задачи на соударения, на слипание и на взрывы тел. Пример:
2. Закон сохранения энергии + второй закон Ньютона
Эта связка особенно часто встречается. Например, она помогает решать задачи на аттракционы трюк «мертвую петлю». Еще понадобятся знания движения по окружности. Пример:
3. Второй закон Ньютона + уравнение Менделеева-Клапейрона
Эти законы связывают механику и молекулярную физику. Они помогают решать задачи на цилиндры с поршнями. Пример:
4. Уравнение Менделеева-Клапейрона + сила Архимеда + второй закон Ньютона
С помощью этой связки решаются задачки на воздушные шарики. Пример:
5. Фотоэффект + сила Лоренца в магнитном поле + движение по окружности
На самом деле, все это — лишь малая часть лайфхаков, которые нужно знать, чтобы сдать ЕГЭ по физике 2022 на высокий балл. Когда я готовлю своих учеников к ЕГЭ, мы разбираем все из них. Причем сюда можно отнести не только лайфхаки по решению заданий, но и лучшие способы оформления решений. Часто бывает, что формулировка ответов может стоить выпускнику нескольких баллов — а все из-за того, что он или она недостаточно четко сформулировал(а) мысль.Чтобы этого не случилось с вами, приходите на мои занятия по подготовке к ЕГЭ по физике 2022. Мы еще подробнее разберем структуру экзамена и научимся быстро и правильно решать все задачи. Жду вас!
Астероиды Солнечной системы
В этом задании могут обсуждаться вопросы астероидов, комет и прочих космических объектов, входящих в Солнечную систему. Вспомним, что Солнечная система состоит из 8 планет. Четыре планеты – это планеты земной группы (Меркурий, Земля, Венера и Марс) и 4-ре планеты гиганты (Сатурн, Юпитер, Нептун и Плутон). Между орбитами Марса и Юпитера находятся астероиды главного пояса — примерно от 2.2 а.е. до 3.6 а.е.
Первый закон Кеплера
Рассматриваемые орбиты астероидов представляют собой эллипсы. Эксцентриситет орбиты – это числовая характеристика, которая говорит о «вытянутости» орбиты. (см.Рис.5) Если эксцентриситет равен нулю, то это значит, что орбита – идеальный круг. Эксцентриситет вычисляется по следующей формуле:
Термодинамика
Количество теплоты (энергии) необходимое для нагревания некоторого тела (или количество теплоты выделяющееся при остывании тела) рассчитывается по формуле:
Теплоемкость (С — большое) тела может быть рассчитана через удельную теплоёмкость (c — маленькое) вещества и массу тела по следующей формуле:
Тогда формула для количества теплоты необходимой для нагревания тела, либо выделившейся при остывании тела может быть переписана следующим образом:
Фазовые превращения. При парообразовании поглощается, а при конденсации выделяется количество теплоты равное:
При плавлении поглощается, а при кристаллизации выделяется количество теплоты равное:
При сгорании топлива выделяется количество теплоты равное:
Уравнение теплового баланса (ЗСЭ). Для замкнутой системы тел выполняется следующее (сумма отданных теплот равна сумме полученных):
Если все теплоты записывать с учетом знака, где «+» соответствует получению энергии телом, а «–» выделению, то данное уравнение можно записать в виде:
Работа идеального газа:
Если же давление газа меняется, то работу газа считают, как площадь фигуры под графиком в p–V координатах. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа:
Изменение внутренней энергии рассчитывается по формуле:
Первый закон (первое начало) термодинамики (ЗСЭ):
Для различных изопроцессов можно выписать формулы по которым могут быть рассчитаны полученная теплота Q, изменение внутренней энергии ΔU и работа газа A. Изохорный процесс (V = const):
Изобарный процесс (p = const):
Изотермический процесс (T = const):
Адиабатный процесс (Q = 0):
КПД тепловой машины может быть рассчитан по формуле:
Где: Q1 – количество теплоты полученное рабочим телом за один цикл от нагревателя, Q2 – количество теплоты переданное рабочим телом за один цикл холодильнику. Работа совершенная тепловой машиной за один цикл:
Наибольший КПД при заданных температурах нагревателя T1 и холодильника T2, достигается если тепловая машина работает по циклу Карно. Этот КПД цикла Карно равен:
Абсолютная влажность рассчитывается как плотность водяных паров (из уравнения Клапейрона-Менделеева выражается отношение массы к объему и получается следующая формула):
Относительная влажность воздуха может быть рассчитана по следующим формулам:
Потенциальная энергия поверхности жидкости площадью S:
Сила поверхностного натяжения, действующая на участок границы жидкости длиной L:
Высота столба жидкости в капилляре:
При полном смачивании θ = 0°, cos θ = 1. В этом случае высота столба жидкости в капилляре станет равной:
При полном несмачивании θ = 180°, cos θ = –1 и, следовательно, h < 0. Уровень несмачивающей жидкости в капилляре опускается ниже уровня жидкости в сосуде, в которую опущен капилляр.
Электростатика и электродинамика – формулы по физике
Закон Кулона F=k∙q1∙q2/R 2 Напряженность электрического поля E=F/q Напряженность эл. поля точечного заряда E=k∙q/R 2 Поверхностная плотность зарядов σ = q/S Напряженность эл. поля бесконечной плоскости E=2πkσ Диэлектрическая проницаемость ε=E0/E Потенциальная энергия взаимод. зарядов W= k∙q1q2/R Потенциал φ=W/q Потенциал точечного заряда φ=k∙q/R Напряжение U=A/q Для однородного электрического поля U=E∙d Электроемкость C=q/U Электроемкость плоского конденсатора C=S∙ε∙ε0/d Энергия заряженного конденсатора W=qU/2=q²/2С=CU²/2 Сила тока I=q/t Сопротивление проводника R=ρ∙ℓ/S Закон Ома для участка цепи I=U/R Законы послед. соединения I1=I2=I, U1+U2=U, R1+R2=R Законы паралл. соед. U1=U2=U, I1+I2=I, 1/R1+1/R2=1/R Мощность электрического тока P=I∙U Закон Джоуля-Ленца Q=I 2 Rt Закон Ома для полной цепи I=ε/(R+r) Ток короткого замыкания (R=0) I=ε/r Вектор магнитной индукции B=Fmax/ℓ∙I Сила Ампера Fa=IBℓsin α Сила Лоренца Fл=Bqυsin α Магнитный поток Ф=BSсos α Ф=LI Закон электромагнитной индукции Ei=ΔФ/Δt ЭДС индукции в движ проводнике Ei=ВℓΥSinα ЭДС самоиндукции Esi=-L∙ΔI/Δt Энергия магнитного поля катушки Wм=LI 2 /2 Период колебаний кол. контура T=2π ∙√LC Индуктивное сопротивление XL=ωL=2πLν Емкостное сопротивление Xc=1/ωC Действующее значение силы тока Iд=Imax/√2, Действующее значение напряжения Uд=Umax/√2 Полное сопротивление Z=√(Xc-XL) 2 +R 2
Оптика
Закон преломления света n21=n2/n1= Υ1/ Υ2 Показатель преломления n21=sin α/sin γ Формула тонкой линзы 1/F=1/d + 1/f Оптическая сила линзы D=1/F max интерференции: Δd=kλ, min интерференции: Δd=(2k+1)λ/2 Диф. решетка d∙sin φ=k λ
Квантовая физика
Ф-ла Эйнштейна для фотоэффекта hν=Aвых+Ek, Ek=Uзе Красная граница фотоэффекта νк = Aвых/h Импульс фотона P=mc=h/ λ=Е/с
Физика атомного ядра
Закон радиоактивного распада N=N0∙2 — t / T Энергия связи атомных ядер
t=t1/√1-υ 2 /c 2 ℓ=ℓ0∙√1-υ 2 /c 2 υ2=(υ1+υ)/1+ υ1∙υ/c 2 Е = mС 2
Формулы по физике для егэ 2021 с пояснениями по заданиям
Вход в тесты
Более 2000 тестов с видео-решениями по математике. Более 1000 — по физике.
Подготовка к ЕГЭ. Подготовка к ОГЭ (бывший ГИА).
Справочник
Формулы, теоремы, решение типовых заданий…
На нашем WiKi-справочнике есть разделы по: геометрии, стереометрии, алгебре, физике и др.
Проверь себя
Проверьте себя самостоятельно!
Насколько хорошо Вы (или ваши дети) знают предмет?
А Вы готовы к контрольной?
Записаться на занятия
Телефоны:
- +7 (910) 874 73 73 +7 (905) 194 91 19 +7 (831) 247 47 55
- По математике
- Подготовка к ЕГЭ Подготовка к ОГЭ Онлайн тесты к ЕГЭ и ОГЭ Формулы к ЕГЭ
По физике
- Подготовка к ЕГЭ Формулы для ЕГЭ Репетитор студенту
По скайпу
- Репетитор онлайн «Видео Репетитор»
Новости
- Новости образования Расписание ЕГЭ 2017 Расписание ОГЭ 2017 Расчёт баллов по ОГЭ 2015 Минимальные баллы 2015 Статьи 2012-2015
- ГИА
- Расписание ГИА 2013 Расписание ГИА 2014
- ГИА
ЕГЭ
- Расписание ЕГЭ 2015 Расписание ЕГЭ 2014 Расписание ЕГЭ 2013 ЕГЭ по физике
Обучение
- Аренда сайта Лекции онлайн Преподавателям
Стоимость О нас Контакты
За одного скидка 15%
За двоих скидка 30%!
«Ученье свет, а неученье — тьма»
Александр Васильевич Суворов
+7 (910) 874-73-73
X=X0+Υ0∙t+(a∙t 2 )/2 S= (Υ 2 —Υ0 2 ) /2а S= (Υ+Υ0) ∙t /2
Формулы по физике для ЕГЭ
Электроемкость C q U.
25.05.2017 18:03:22
2017-05-25 18:03:22
Работайте с буквами, а не цифрами
Оформление задач, у которых проверяется решение, должно иметь результат в виде большой формулы с буквами. Возьмите за правило не подставлять числа до последнего шага.
В чём реальная польза букв?
- Точность. Если разделить на калькуляторе 1 на 3, а потом умножить на 6, то получится не 2, а 1,999999998. В ЕГЭ часто ответы получаются красивыми, поэтому дробь с периодом может вызвать лишние сомнения и расфокусировку.
- Возможность проверить размерность. Да-да, так просили делать в 7-м классе. 2 минуты на проверку размерности – выгодное вложение времени для увеличения вероятности правильного ответа большой задачи.
- Экономия времени. Если ответ получился в виде дроби, то она может сократиться. Это реальная экономия времени на подсчёт численного ответа.
Уровни экзамена
Чтобы узнать, как подготовиться к ЕГЭ по физике с нуля, нужно изучить, какого формата бывают задачи в первой части. Есть два уровня:
- Базовые (1 балл)
- Повышенного уровня (2 балла)
Базовые задания обычно решаются 1-2 формулами и не требуют много времени для решения. Но бдительность терять нельзя: в этих заданиях часто ошибаются в размерностях.
В заданиях повышенного уровня нужно либо выбрать правильные утверждения из предложенных, либо проанализировать величины и их изменения, либо установить соответствия. В каждом из таких заданий можно получить 1 балл, если выполнить задание не полностью, но если вы хотите сдать ЕГЭ на максимум баллов, то этот вариант не подойдет.
Бесплатно
ЕГЭ.рф
Сайт: https://егэ.рф
Платформа сотрудничает с ФИПИ, поэтому здесь вы можете пройти пробный ЕГЭ по физике на реальном варианте этого года. Первая часть экзаменов будет проверена сразу после сдачи — автоматически. Это бесплатно.
Платно доступна проверка от экспертов ЕГЭ — детальный разбор ошибок во второй части экзамена. Стоит 500 р. без комментариев эксперта или 1000 р. с развернутыми комментариями.
«АКАДЕМИЯ IT»
Сайт: https://academiait.ru
Бесплатный и доступный онлайн-курс «ЕГЭ по физике», в котором разбираются базовые темы. В курс входит 36 уроков. Это материалы прошлых лет, но для изучения и повторения теории вполне годится.
«4ЕГЭ»
Сайт: https://4ege.ru
Здесь вы найдете различные материалы:
- Видео по теоретическим вопросам физики
- Видео-разборы отдельных заданий из ЕГЭ
- Видео-разборы типичных ошибок на ЕГЭ по физике
- Лекции по отдельным темам
- Шпаргалки, чек-листы, конспекты для подготовки к ЕГЭ
«Синергия»
Сайт: https://synergy.ru
Готовьтесь к выпускному экзамену по физике, не теряя времени на поиски актуальных материалов.
На сайте собрана теория для подготовки к ЕГЭ по физике. Файлы разделены по вопросам экзаменационного листа. Информация подана схематически и с графиками, важные определения выделены шрифтом. Все формулы, которые нужно знать для успешного прохождения испытания, — в отдельном файле.
В разделе с практикой — простые и сложные задания из материалов ФИПИ на 2021 учебный год с ответами и подробным разбором. Здесь же есть демоверсия 2021 года, кодификатор и спецификация. Те, кто планирует получить самый высокий балл, могут поработать и с примерами прошлогодних тестов. Они с решениями тоже есть на сайте.
«РешуЕГЭ»
Сайт: https://phys-ege.sdamgia.ru
Сайт-тренажер, где можно практиковаться в решении тестовой части и заданий с развернутым ответом. Новые варианты генерируются каждый месяц. А чтобы потренироваться в решении заданий по определенной «физической» теме, вы можете легко сформировать собственный вариант из заданий каталога.
Яндекс.Репетитор
Сайт: https://yandex.ru
На сайт загружено 14 видео по теории физики и решению задач в формате ЕГЭ. Также здесь собраны варианты заданий, которые очень похожи на те, что используются на ЕГЭ. Их составляют эксперты, в том числе авторы «СтатГрада». Каталог заданий обновляется каждую неделю.
«Физика ЕГЭ и ОГЭ — Владислав Карибьянц»
Сайт: https://www.youtube.com
В плейлисте «Физика ЕГЭ 2021» вы найдете 48+ видео с разбором типовых задач по отдельным темам ЕГЭ, демоверсий и прочих тренировочных вариантов. Канал ведет репетитор с 29+ летним стажем, кандидат физ-мат наук.
Timetostudy Сourses
Сайт: https://www.youtube.com
В плейлисте собрано 18 видеоуроков по физике, которые охватывают все темы школьной программы за 7-11 класс. Они будут особенно полезны тем, кто готовится к ЕГЭ. Это материалы прошлых лет, но разобраться в теории помогут и сейчас.
Словарь ЕГЭ по физике
- Шероховатая поверхность — в задаче присутствует сила трения, её обязательно нужно учесть.
- Гладкая поверхность — означает, что в задаче можно пренебречь силой трения.
- Небольшое (маленькое) тело — тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.
- Лёгкая пружина, нить и т.п. — массой указанного тела можно пренебречь.
- «Пластилиновый шар, двигаясь по гладкой горизонтальной плоскости, столкнулся с покоящимся металлическим шаром и прилип к нему» — абсолютно неупругий удар, импульс сохранился, но механическая энергия — нет, часть энергии ушла в тепло или другие типы энергии.
- «Тело равномерно перемещают по горизонтальной поверхности, прикладывая к нему постоянную силу» — ключевое слово здесь «равномерно». Это означает, что, по второму закону Ньютона, сумма всех сил равна нулю.
- Теплопроводящий сосуд — означает, что при медленном перемещении поршня процесс можно считать изотермическим, так как температура содержимого успевает сравняться с температурой окружающей среды.
- «В калориметре…» — теплообменом с окружающей средой можно пренебречь.
- Однородный стержень — сделан из одного материала, масса равномерно распределена по его объёму.
- Малые колебания — амплитуда колебаний некоторой величины достаточно мала, чтобы колебания происходили по закону синуса или косинуса. При больших амплитудах колебаний эти закономерности нарушаются и перестают быть гармоническими. В частности, для математического маятника колебания можно считать малыми только в случае отклонения на небольшой угол α, такой, что sin α ≈ α.
- Шёлковая нить — шёлк является диэлектриком, поэтому данная нить не проводит электрический ток.
- Точечный источник света — источник, размерами которого можно пренебречь. Все предметы от него дают тень с чёткими границами.
- Протяжённый источник света — источник, размерами которого нельзя пренебрегать ни в коем случае. Предметы в данном случае отбрасывают тень с нечёткими границами. Её можно разделить на тень и полутень.
Перевод нужно делать каждый раз, когда вы впервые читаете задачу.
Рекомендации по подготовке
Помните, что для эффективной подготовки нужно каждый день уделять этому время. Не забывайте периодически заново прорешивать темы, которые, на ваш взгляд, вы уже хорошо знаете. Каждый раз повышайте сложность, чтобы не встретить ничего необычного на экзамене. И всегда помните, что составители экзаменов не хотят вас “завалить”.
Воспринимайте это как игру или вызов, где неправильный ответ или невозможность его найти – это шанс стать лучше, умнее и эмоционально устойчивее.
Из практичных советов:
1. Учите математику
2. Составьте план подготовки
3. Делайте рисунки к задачам
У вас все обязательно получится, не переживайте. Даже если сегодня вы совсем не знаете, как подготовиться к ЕГЭ по физике с нуля, в ваших силах изменить это и доказать, что это возможно.
Структура экзамена в 2021 году
На первый взгляд все просто:
- Есть первая часть. В ней 24 задания, в каждом из которых нужно дать лишь краткий ответ на вопрос. За правильное решение всех заданий можно получить 34 балла.
- Есть вторая часть. В ней всего 8 заданий, на два из которых нужно дать краткий ответ, а на остальные шесть ответить развернуто. За эти 8 заданий можно получить 19 баллов.
Теперь пройдемся по тому, какие задания будут в каждой части, ведь именно это нужно знать в первую очередь.
В первой части следующие разделы:
- Механика
- Молекулярная физика
- Электродинамика
- Квантовая физика
- Методы научного познания
- Астрофизика
Во второй части те же разделы, но они пересекаются друг с другом. Выглядит это так:
- Молекулярная физика/электродинамика
- Электродинамика/квантовая физика
- Задание №27 (может попасться любая тема)
- Механика/молекулярная физика
- Механика
- Молекулярная физика
- Электродинамика
- Квантовая физика
Секреты подготовки
Прежде чем начать подготовку к ОГЭ по физике, рекомендуем узнать, какими вспомогательными материалами можно будет пользоваться на экзамене, а что будет запрещено.
Перечень дополнительных материалов и оборудования, использование которых разрешено на ОГЭ 2022 года по физике, утверждается приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора. Участникам экзамена разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором (для каждого ученика) с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg), а также классической линейкой.
В каждом КИМе 2022 года для ОГЭ по физике в помощь экзаменуемым приведены таблицы:
- десятичных приставок;
- основных констант;
- плотности и удельной теплоемкости;
- температуры плавления;
- удельного электрического сопротивления.
На выполнение всей работы отводится 180 минут. Примерное рекомендуемое время на выполнение заданий:
- с кратким ответом – от 3 до 5 минут;
- с развёрнутым ответом – от 10 до 20 минут.
При подготовке к ОГЭ физика, особенно к первой части, рекомендуем потренировать задания на множественный выбор и выявление соответствия между группами элементов. Такие упражнения можно найти в сборниках заданий к госэкзамену, в банке заданий на сайте ФИПИ и других источниках.
В заданиях второй части потребуется не только практика, но и «экспертная» помощь в решении похожих задач. Это может быть пояснение хода рассуждений на авторитетных интернет-сайтах (например, на нашем Youtube-канале) или в актуальных задачниках. Кроме задачи, в КИМ ОГЭ по физике 2022 года есть задания с практической «изюминкой», где дана ситуация и варианты ответа, а от ученика требуется выбрать правильный ответ и пояснить его с точки зрения законов физики.
Важно! Рекомендуем изучить критерии оценивания каждого из таких заданий, приведенные в демоверсии на сайте ФИПИ, что поможет понять логику построения ответов. Также в КИМ 2022 года присутствует задание №17, проверяющее умение школьника проводить лабораторный эксперимент, в частности, выполнять косвенные измерения той или иной физической величины
При этом ученик должен уметь представлять полученные данные в табличном виде или в форме графика либо схемы. Для получения максимального балла в этом задании должны присутствовать выводы о зависимости полученного результата от условий проведения эксперимента
Также в КИМ 2022 года присутствует задание №17, проверяющее умение школьника проводить лабораторный эксперимент, в частности, выполнять косвенные измерения той или иной физической величины. При этом ученик должен уметь представлять полученные данные в табличном виде или в форме графика либо схемы. Для получения максимального балла в этом задании должны присутствовать выводы о зависимости полученного результата от условий проведения эксперимента.
Если говорить о самых простых темах, то это:
- скорость;
- движение;
- теплота;
- вопросы на размерность (например, в чем измеряется сила, давление);
- задания, где требуется определить что-то по графику.
У этих вопросов высокий процент выполняемости.
Самыми трудными являются вопросы, связанные с магнетизмом и электромагнитным полем, с явлениями индукции и самоиндукции. Это объективно самые сложные темы для учащихся 9 класса. Также часто вызывают затруднения у девятиклассников вопросы на геометрическую оптику (линзы, преломление света, глаз как оптический прибор), ядерную физику, строение атома. В условиях обычной школы эти темы находятся на задворках программы, они практически не изучаются. В сумме по всем этим разделам шесть вопросов на экзамене могут быть.
Если на подготовку к экзамену в запасе есть только год, стоит всю программу физики повторить по темам.
- Для начала скачайте кодификатор ОГЭ с сайта ФИПИ. Там все вопросы разбиты по темам: механические явления, тепловые явления, кинетические явления и т.д.
- Потом возьмите «Сборник задач по физике для 7-9 класса» Лукашика и порешайте задачи по темам ОГЭ.
- После того как этот этап будет пройден, месяца за три до экзамена, начинайте решать варианты ОГЭ за 2021 и 2022 год, а также диагностические и демонстрационные варианты на сайте ФИПИ.
Если самостоятельно разобраться в некоторых темах не получится, рекомендуем смотреть видео уроки в Интернете или обратиться за помощью к опытному репетитору.
А начать стоит с разбора демоверсии 2022 года. Скачайте задания на сайте ФИПИ, ознакомьтесь с материалами, попробуйте решить задания 1 и 2 части, а после посмотрите подробный разбор от репетитора. Это поможет понять, какие темы из курса физики стоит повторить в первую очередь.
- ОГЭ по географии в 2022 году
- ОГЭ по обществознанию в 2022 году
- Изложение ОГЭ в 2022 году
Особенности ЕГЭ по физике: на что обратить внимание?
Чтобы подготовиться к ЕГЭ по физике с нуля, нужно, в первую очередь, обращаться к официальным источникам
Обратите внимание на задания из открытого банка ЕГЭ, которые есть на сайте ФИПИ. Там же можно найти кодификатор, из которого вы узнаете все темы, которые могут попасться на экзамене
Из лайфхаков:
- Во всех заданиях первой части ответом будет целое число или конечная десятичная дробь.
- Не забывайте пользоваться справочными материалами на экзамене
- Внимательно читайте задание, чтобы не запутаться и не поставить полное число, когда в описании требуется округлить полученную сумму до десятых.
Дополнительные материалы и оборудование
На экзамене можно использовать непрограммируемый инженерный калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейку. Лучше брать тот калькулятор (повторюсь: если он инженерный и непрограммируемый), с которым школьник привык работать в течение учебного года. Он будет незаменим при решении задач с использованием кратных и дольных единиц и стандартного вида числа.
В условиях жесткого дефицита времени лучше отдавать предпочтение тем инженерным калькуляторам, которые обладают большими возможностями для проведения самых разных расчетов, позволяют вводить числа в естественном виде, использовать степени, рассчитывать различные функции и т. п.
Задания со множественным выбором (два верных ответа из пяти предложенных)
Такие задания составлены по всему материалу из раздела «Молекулярная физика». Здесь необходимо уметь объяснять явления, интерпретировать результаты опытов, представленные в виде таблицы или графика. В задачах данного вида задается некоторый сюжет, который иллюстрируется таблицей, схемой, рисунком или графиком, и предлагается список из пяти утверждений. Выпускнику необходимо выбрать два правильных утверждения относительно проведенного процесса или все верные утверждения, описывающие характеристики спутников планет или звезд (задание 24).
Алгоритмы выполнения таких заданий ЕГЭ различны. Можно порекомендовать следующую последовательность действий:
- Закрыть все пять предложенных утверждений.
- Прочитать внимательно само задание и проанализировать невербальную информацию (таблицу, график, схему).
- Зафиксировать начальное состояние системы, представленной в задании, определить и записать в черновик все изменения, которые произошли в ней.
- Провести минимально возможные расчеты, которые видны невооруженным глазом.
- Открыть список предложенных утверждений и выполнить анализ их истинности-ложности, опираясь на проведенное исследование.
Такой подход сэкономит время, позволит сконцентрироваться на исходной информации и решать одну большую задачу вместо пяти маленьких. Но этот алгоритм сложно применить к заданию 24: здесь удобнее анализировать каждое утверждение, опираясь на представленную таблицу или диаграмму.
Физика 8: все формулы и определения
«Физика 8: все формулы и определения» — это Справочник по физике в 8 классе, доступный для скачивания в 2-х форматах: КРУПНО (формат PDF, на 4-х страницах) и МЕЛКО (формат JPG, на 1-й странице).
1 файл(ы) 4.29 MB
Физика 8 класс. Все формулы и определения МЕЛКО на одной странице
1 файл(ы) 3.66 MB
В пособии «Физика 8: все формулы и определения» представлено 23 формулы
и определения за весь курс Физики 8 класса:
Глава 1. Тепловые явления
• § 1. Тепловое движение. температура
• § 2. Внутренняя энергия
• § 3. Способы изменения внутренней энергии тела
• § 4. Теплопроводность
• § 5. Конвекция
• § 6. Излучение
• § 7. Количество теплоты. Единицы количества теплоты
• § 8. Удельная теплоёмкость
• § 9. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении
• § 10. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания
• § 11. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах
• § 12. Агрегатные состояния вещества
• § 13. Плавление и отвердевание кристаллических тел
• § 14. График плавления и отвердевания кристаллических тел
• § 15. Удельная теплота плавления
• § 16. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар
• § 17. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара
• § 18. Кипение
• § 19. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха
• § 20. Удельная теплота парообразования и конденсации
• § 21. Работа газа и пара при расширении
• § 22. Двигатель внутреннего сгорания
• § 23. Паровая турбина
• § 24. КПД теплового двигателя
Глава 2. Электрические явления
• § 25. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел
• § 26. Электроскоп
• § 27. Электрическое поле
• § 28. Делимость электрического заряда. Электрон
• § 29. Строение атомов
• § 30. Объяснение электрических явлении
• § 31. Проводники, полупроводники и непроводники электричества
• § 32. Электрический ток. Источники электрического тока
• § 33. Электрическая цепь и её составные части
• § 34. Электрический ток в металлах
• § 35. Действия электрического тока
• § 36. Направление электрического тока
• § 37. Сила тока. Единицы силы тока
• § 38. Амперметр. Измерение силы тока
• § 39. Электрическое напряжение
• § 40. Единицы напряжения
• § 41. Вольтметр. Измерение напряжения
• § 42. Зависимость силы тока от напряжения
• § 43. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления
• § 44. Закон Ома для участка цепи
• § 45. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление
• § 46. Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения
• § 47. Реостаты
• § 48. Последовательное соединение проводников
• § 49. Параллельное соединение проводников
• § 50. Работа электрического тока
• § 51. Мощность электрического тока
• § 52. Единицы работы электрического тока, применяемые на практике
• § 53. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца
• § 54. Конденсатор
• § 55. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы
• § 56. Короткое замыкание. Предохранители
Глава 3. Электромагнитные явления
• § 57. Магнитное поле
• § 58. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии
• § 59. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение
• § 60. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов
• § 61. Магнитное поле земли
• § 62. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель
Глава 4. Световые явления
• § 63. Источники света. Распространение света
• § 64. Видимое движение светил
• § 65. Отражение света. Закон отражения света
• § 66. Плоское зеркало
• § 67. Преломление света. Закон преломления света
• § 68. Линзы. Оптическая сила линзы
• § 69. Изображения, даваемые линзой
• § 70. Глаз и зрение
Физика 8: все формулы. Таблица 1
Физика 8: все формулы. Таблица 2