ЕГЭ по физике пугает многих выпускников. На деле он не такой сложный, главное — разобраться со структурой. В этой статье поговорим о том, как подготовиться к ЕГЭ по физике 2023, из каких разделов состоит экзамен и какие темы нужно изучить, чтобы сдать его.
Изменения в ЕГЭ по физике 2023
В 2023 году ЕГЭ по физике обновился незначительно:
- Изменилось расположение заданий в части с кратким ответом: теперь задания 1 и 2 перешли на позицию 20 и 21. Однако есть сами формулировки и проверяемые темы в части 1 остались прежними.
- В части 2 изменения коснулись только задания 30 — расчетной задачи по механике, оцениваемой в 4 первичных балла (самый высокий балл за задачу). В прошлом году на этой позиции необходимо было применять законы Ньютона, знать тонкости для решения задач со связанными телами, а также использовать законы сохранения энергии импульса. В 2023 здесь также могут встретиться задачи по статике. То есть теперь нужно знать, что такое плечо силы, момент и условие равновесия рычага, чтобы получить максимальный балл на экзамене. Но не забывайте проработать и те законы, которые встречались в прошлом году.
Коротко о структуре ЕГЭ по физике 2023
Экзамен состоит из 2 частей: I часть с кратким ответом и II часть с развернутым ответом. Всего в ЕГЭ 30 заданий, которые разделены на 4 раздела. Чтобы хорошо подготовиться к экзамену, важно ориентироваться в том, как он устроен: какие темы входят в каждый раздел, каких заданий больше, а каких меньше.
Давайте взглянем на таблицу и сделаем выводы:
Максимальное количество первичных баллов — 54
I часть
- Приносит 34 балла, то есть ⅔ баллов всего экзамена.
- 23 задания с кратким ответом
- В ответе нужно указать лишь число
II часть
- Приносит 20 баллов, что составляет ⅓ баллов экзамена
- 7 заданий с развернутым ответом
- Решения нужно подробно расписать по критериям ЕГЭ
Разделы ЕГЭ по физике 2023
- Механика — один из самых больших разделов на ЕГЭ. Он составляет около трети всего экзамена.
- Электродинамика — еще один большой раздел по количеству баллов. Она также составляет около трети всего экзамена.
- Молекулярная физика занимает третье место. Около 25% баллов на ЕГЭ можно получить именно за нее.
- Квантовая физика замыкает наш список. В сумме все задания по квантовой физике могут принести около 10% баллов.
Иными словами, чтобы сдать ЕГЭ по физике на высокий балл, нужно хорошо разбираться и в структуре экзамена, и в каждом из разделов, которые в него входят. Если не знать, как все устроено и что именно требуется для решения заданий, то можно завалить ЕГЭ и не поступить на бюджет.
Чтобы этого не произошло, на своих занятиях по подготовке к ЕГЭ я разбираю с учениками каждый раздел экзамена и все критерии. Мы разбираемся, какие знания проверяют составители в каждом из заданий и учимся правильно оформлять ответы. Очень важная часть подготовки — научиться внимательно читать формулировки заданий и правильно их понимать. Это одна из ловушек экзаменаторов, на которые попадаются очень многие.
Если вы хотите подготовиться к ЕГЭ по физике 2023 на высокий балл, записывайтесь на мои занятия. Мы вместе разберемся со всеми непонятными заданиями, и я сделаю так, что все задачки по физике вы будете щелкать как орешки 😉💪
Какие задания входят в ЕГЭ по физике?
Здесь вам на помощь приходят документы с официального сайта ФИПИ: кодификатор, демоверсия и спецификация.
Кодификатор — это краткий перечень всех тем, законов и формул, которые включены в экзамен. В формулах важно ориентироваться и понимать, какие формулы, в каком разделе и когда используются.
Все формулы из кодификатора нужно знать наизусть.
Демоверсия — типовой вариант ЕГЭ. Он показывает уровень экзамена и ориентировочную сложность заданий.
Спецификация — это документ, описывающий структуру экзамена и разбалловку.
Какие темы на ЕГЭ по физике 2023 самые важные?
В физике есть темы, которые встречаются на каждом шагу. Это тот необходимый минимум знаний, который будет применяться в каждом разделе. Для всех моих учеников, отлично освоивших эти темы, изучение физики стало гораздо легче и приятнее.
1. Силы
В самом начале подготовки к ЕГЭ по физике важно научиться правильно расставлять силы, записывать второй закон Ньютона в векторном виде, а потом проецировать силы на оси и записывать второй закон Ньютона в скалярном виде.
2. Второй закон Ньютона
Без этого закона мы на ЕГЭ по физике будем как без рук. Он будет применяться почти в каждой второй задаче.
3. Энергия и закон сохранения энергии (ЗСЭ)
Перераспределение энергии и закон сохранения энергии встречаются в каждом разделе. Сначала мы знакомимся с ними в механике, а потом встречаем почти в каждой теме.
Приведу примеры:
- I начало термодинамики в молекулярной физике — это вид ЗСЭ
- ЗСЭ встречается в электродинамике в задачах на электрические цепи
- Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта в квантовой физике — это тип ЗСЭ
4. Работа
Работа — это форма энергии. Она вам понадобится:
- В механике (механическая работа)
- В молекулярной физике (работа газа и работа над газом)
- В электродинамике (работа электрического поля)
Поэтому советую вам основательно разобраться с этим понятием.
5. Движение по окружности
На эту тему стоит обратить особое внимание. Она появляется в задачах:
- На магнетизм и силу Лоренца
- На гравитацию
- На астрофизику
Есть частый тип задания с развернутым ответом на фотоэффект. В такой задаче электрон попадает в магнитное поле и начинает двигаться по окружности.
План успешной подготовки к ЕГЭ по физике
При подготовке к экзамену не пренебрегайте ничем. Решайте и первую часть, и вторую.
Двигайтесь по материалу в соответствие с кодификатором:
- Механика
- Молекулярная физика
- Электродинамика
- Квантовая физика
Одновременно с изучением теории. Как только вы выучили одну тему, сразу же начинайте тренироваться на задачах. Именно так вы запоминаете формулы и законы.
ЕГЭ — это сугубо практический экзамен, поэтому важно практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться. Всю теорию нужно уметь применять на практике.
I часть ЕГЭ по физике
Многие школьники готовятся только ко второй части экзамена. Думают, если вторую часть они могут решать, то и первая просто решится… Такие ученики ошибаются в простых заданиях, а для поступления в вуз мечты важен каждый балл! Ни в коем случае не стоит недооценивать первую часть.
Не стоит считать, что первая часть слишком простая и к ней можно не готовиться. Если пренебрежительно относиться к первой части, экзамен можно завалить, даже если вы решите всю вторую часть. Помните, что первая тестовая часть — это ⅔ всего экзамена.
В этой статье мы уже рассказывали, что можно набрать 80+ баллов, если сделать полностью первую часть, а вторую решить лишь на 40%.
Первую часть нужно атаковать постепенно. Начать с изучения механики, потом приниматься за молекулярную физику, за электродинамику, и в последнюю очередь за квантовую физику.
В первой части есть задания базового уровня на 1 балл и повышенного уровня на 2 балла.
Задания базового уровня на 1 балл
Обычно такие задания решаются применением 1-2 физических законов и формул. Именно с заданий базового уровня я советую начинать. Как только вы прошли одну тему по физике, сразу же приступайте к решению задач формата ЕГЭ по этой теме!
Задания повышенного уровня на 2 балла
Первая часть ЕГЭ по физике включает в себя задания трех типов:
- Выбор 2 из 5 утверждений
- Анализ изменения величин
- Установление соответствия
Подробные разборы каждого типа заданий читайте в нашей предыдущей статье.
Стоит отметить, что в ЕГЭ можно все аргументировать, объяснить или опровергнуть. Как на дебатах. Только способ объяснения — это формулы и математические вычисления.
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.
Когда начать решать задачи с развернутым ответом из II части? После освоения теории. Чем раньше — тем лучше. Сначала отработайте знания на более легких заданиях. Как только научитесь применять формулы в задачах на 1 балл, сразу же переходите ко второй части.
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
Обычно задания на электродинамику и квантовую физику пугают школьников, поэтому рекомендую прочитать статью, где мы подробно разбираем этот тип задач.
На самом деле, все это — лишь малая часть лайфхаков, которые нужно знать, чтобы сдать ЕГЭ по физике 2023 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 2023. Мы еще подробнее разберем структуру экзамена и научимся быстро и правильно решать все задачи. Жду вас!
Доброго времени суток, дорогие мои читатели!
Сегодня поговорим о ЕГЭ по физике 2020 года.
Немного о сопутствующей аббревиатуре.
Единый государственный экзамен по физике (ЕГЭ) представляет собой форму государственной итоговой аттестации (ГИА).
Цель ГИА – определить соответствие результатов освоения учащимися основной образовательной программы среднего общего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Для реализации целей ГИА используются контрольные измерительные материалы (КИМ), или тесты.
ЕГЭ проводится в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ.
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11. 2018 г. № 190/1512.
Содержание КИМ ЕГЭ по физике определяется федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физике, базовый и профильный уровни (Приказ Минобразования России от 05.03. 2004 г. №1089).
КИМ по физике конструируются так, чтобы в полной мере проверить усвоение учащимися понятийного аппарата школьного курса физики, овладение методологическими умениями, применение знаний при объяснении физических явлений и решении задач.
Каждый вариант КИМ включает в себя задачи по всем разделам разного уровня сложности, которые проверяют у учащихся умение применять физические законы и формулы как в типовых учебных ситуациях, так и в нетрадиционных, требующих проявления достаточно высокой степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов действий или создании собственного плана выполнения задания.
ЕГЭ по физике является экзаменом по выбору выпускников и предназначен для дифференциации при поступлении в высшие учебные заведения. Другими словами он призван выявить глубину и уровень знаний по предмету.
Для этих целей в работу включены задания трёх уровней сложности: базовый, повышенный и высокий.
Выполнение заданий базового уровня сложности позволяет оценить уровень освоения наиболее значимых содержательных элементов курса физики средней школы и овладение наиболее важными видами деятельности. Использование в экзаменационной работе заданий повышенного и высокого уровня сложности выявляет степень подготовленности учащихся к продолжению образования в ВУЗе.
Что представляет собой структура КИМ ЕГЭ по физике в 2020 году?
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и содержит 32 задания разного уровня сложности. Каждое задание оценивается баллами. Они называются первичными. Всего за работу можно получить максимально 53 первичных балла, что будет соответствовать 100 % выполнения.
Часть первая содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с записью ответа в виде числа, слова или двух чисел. 11 заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. Максимальный первичный балл за 1 часть – 34, что составляет 64 % от всей работы.
Большая часть заданий первой части (21 из 24) базового уровня сложности. Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а так же знаний о свойствах космических объектов.
Так же в 1 части имеется 3 задания повышенного уровня сложности, предполагающие краткий ответ.
Задания с кратким ответом оцениваются в один балл, на установление соответствия и множественный выбор – в 2 балла.
Вторая часть содержит 8 заданий. Из них 2 ответа с кратким ответом и 6 – с развёрнутым. Все задачи второй части объединены общим видом деятельности – решение задач. Максимальный первичный балл за задания 2 части – 19, что составляет 36 % от всей работы.
В части есть 4 задания повышенного уровня сложности (2 задания с кратким ответом и 2 с развёрнутым). Такие задания направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений. А так же, на проверку умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного курса физики.
Ещё 4 задания второй части – это задания высокого уровня сложности. Они проверяют умение использовать законы и теории физики в изменённой или новой ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трёх разделов физики, т.е. высокого уровня подготовки по предмету.
Задания, требующие развернутого ответа, оцениваются в 3 балла.
Продолжительность экзамена и дополнительное оборудование
На выполнение всей экзаменационной работы отводится 235 минут или 3 часа 55 минут.
Примерное время на выполнение заданий различного уровня сложности составляет:
Для каждого задания с кратким ответом от 2 до 5 минут. Для заданий с развёрнутым ответом от 5 до 20 минут.
На экзамене по физике можно использовать непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций (sin, cos, tg) и линейку.
Критерии оценивания заданий экзаменационной работы
Задания с кратким ответом считаются выполненными, если записанный в бланке ответ совпадает с верным ответом. Оценивание осуществляется с использованием специальных аппаратно-программных средств.
Правильные ответы на задания 1-4, 8-10, 13-15, 19, 20, 22 и 23 в первой части оцениваются 1 баллом.
Ответы на задания 5-7, 11, 12, 16-18 и 21 оцениваются 2 баллами, если верно указаны оба элемента ответа; 1 балл ставится, если один из элементов ответа указан не верно; 0 баллов – если допущено две ошибки или ответ отсутствует. В случае, если указано более двух элементов (в том числе, возможно, и правильные) так же ставится 0 баллов.
За задание 24 ставится 2 балла, если указаны все верные элементы ответа; 1 балл – если допущена одна ошибка (в том числе указана одна лишняя цифра наряду со всеми верными элементами или не записан один элемент ответа); 0 баллов – если допущено две ошибки или ответ отсутствует.
В ответах на задание 5, 11, 16 и 24 порядок записи цифр в ответе не имеет принципиального значения при оценивании.
Задания с развернутым ответом проверяются экспертами в соответствии с критериями оценивания.
Максимальный первичный балл за задание 28 составляет 2балла, а за задания 27 и 29-32 – 3 балла.
Изменения в КИМ ЕГЭ 2020 года
Содержание КИМ не изменилось, т.е. темы и разделы курса сохранены в прежнем объёме.
Изменения претерпела форма представления двух линий заданий.
Расчётная задача по механике или молекулярной физике, которая ранее предлагалась во 2части с кратким ответом, теперь предполагает развёрнутый ответ и оценивается в 2 балла.
Т.о. заданий с развёрнутым ответом во второй части стало на 1 больше и увеличилось с 5 до 6.
Для задачи 24 по астрофизике вместо выбора двух обязательных ответов, теперь предлагается выбрать все правильные (их число может быть либо 2, либо 3).
Минимальное количество баллов, которое нужно набрать, чтобы считать экзамен пройденным равно 36 (Приказ Рособрнадзора № 876 от 26.06.2019). Это соответствует 11 первичным баллам.
Источник: Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году единого государственного экзамена по физике (подготовлена ФИПИ).
2 голоса
Средняя оценка: 5 из 5
1 августа 2021
В закладки
Обсудить
Жалоба
ЕГЭ 2022 по физике состоит из 30 заданий: 23 заданий тестовой, 7 заданий письменной части. Задания разные по уровням сложности: 19 заданий базовой, 7 заданий повышенной и 4 задания высокой сложности.
В тестовой части задания базовой и повышенной сложности: 15 заданий базовой сложности, 4 задания повышенной. В письменной части 3 задания повышенной сложности, 4 задания высокой сложности.
В письменной части номера заданий соответствуют конкретным разделам физики:
№3-8: кинематика
№9-13: термодинамика
№14-19: электродинамика
№20-21: квантовая физика
№1, 2, 22, 23: все разделы.
В письменной части разделение на темы не такое конкретное, но всё же есть структура:
№24 — качественная задача на все разделы физики;
№25 — простая (для письменной части) задача на механику или термодинамику;
№26 — простая задача на электродинамику или квантовую физику;
№27 — сложная задача на термодинамику с элементами из других разделов;
№28, 29 — сложная задача на электродинамику с элементами из других разделов. Задача №28 — на подраздел электричества: электрическое поле, законы постоянного тока. №29 — на подраздел электромагнетизма;
№30 — сложная задача на механику.
В таблице можно наглядно показано, сколько заданий на какой раздел и какие баллы можно за них получить.
Источник: vk.com/lancmanschool_phys
Чем отличаются варианты контрольных измерительных материалов по физике в прошлом учебном году и в текущем? Изменился ли экзамен? Какие новые задания появились и каких не будет на ЕГЭ в этом году? Разбираемся вместе с экспертом МЦКО, учителем высшей квалификационной категории, председателем Ассоциации учителей физики города Москвы, кандидатом педагогических наук Ириной Васильевой.
Об изменениях
ЕГЭ по физике — это экзамен по выбору, его сдают школьники, поступающие в профильные вузы. В работу включены задания трёх уровней сложности: базового, повышенного и высокого. Вариант экзаменационной работы включает в себя 30 заданий и состоит из двух частей. На выполнение всей экзаменационной работы отводится 235 минут. Максимальный первичный балл за всю работу — 54.
В 2022 году структура контрольных измерительных материалов (КИМ) изменилась. Во-первых, общее количество заданий уменьшилось, их стало 30. Во-вторых, изменены линии заданий № 6, 12 и 17 и введены две новые линии заданий (линия 1 и линия 2). Линии заданий № 1 и № 2 базового и повышенного уровня сложности включают в себя элементы содержания не менее чем из трёх разделов курса физики. В-третьих, в части 2 увеличено количество заданий с развёрнутым ответом и исключены расчётные задачи повышенного уровня сложности с кратким ответом. В-четвёртых, добавлена одна расчётная задача повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом. В-пятых, изменены требования к решению задачи высокого уровня сложности по механике.
Рассмотрим изменения подробнее.
Линия заданий № 1
Это задание проверяет умение правильно трактовать смысл изученных физических величин, законов и закономерностей. Оно оценивается в 2 балла и относится к базовому уровню сложности.
Вот несколько примеров нового задания.
Пример № 1
Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.
- Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения тела.
- Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается при достижении термодинамического равновесия.
- В растворах или расплавах электролитов электрический ток представляет собой упорядоченное движение ионов, происходящее на фоне их теплового хаотического движения.
- При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред длина волны остаётся неизменной величиной.
- В процессе позитронного бета-распада происходит выбрасывание из ядра позитрона, возникшего из-за самопроизвольного превращения протона в нейтрон.
Пример № 2
Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.
- При любом равномерном движении тело за каждую секунду совершает одинаковые перемещения.
- Скорость диффузии жидкостей повышается с повышением температуры.
- Общее сопротивление системы параллельно соединённых резисторов равно сумме сопротивлений всех резисторов.
- Электромагнитные волны ультрафиолетового диапазона имеют бὁльшую длину волны, чем радиоволны.
- Атомы изотопов одного элемента различаются числом нейтронов в ядре и занимают одну и ту же клеточку в периодической таблице Д. И. Менделеева.
Участникам экзамена предлагаются 5 утверждений, из которых необходимо выбрать все верные. В задании заложены верными или 2, или 3 утверждения. Каждое из них представляет один из разделов (тем) курса физики: механику, молекулярную физику, электродинамику и основы СТО, квантовую физику.
Ответ на задание № 1 оценивается в 2 балла, если указаны все верные элементы ответа; в 1 балл, если допущена одна ошибка (в том числе указана одна лишняя цифра наряду со всеми верными элементами или не записан один элемент ответа); в 0 баллов, если допущены две ошибки или ответ отсутствует.
Линия заданий № 2
Задание проверяет умение использовать графическое представление информации. Оно оценивается в 2 балла и относится к повышенному уровню сложности.
Рассмотрим несколько примеров этого задания.
Пример № 1
Даны следующие зависимости величин:
а) зависимость модуля импульса равномерно движущегося тела от времени;
б) зависимость давления идеального газа от его объёма при изотермическом процессе;
в) зависимость энергии фотона от его частоты
Установите соответствие между этими зависимостями и видами графиков, обозначенных цифрами 1–5. Для каждой зависимости А–В подберите соответствующий вид графика и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
В данном примере предлагается проанализировать три зависимости: первая — из курса механики, вторая — из молекулярной физики, третья — из раздела квантовой физики. Выбрать нужно из пяти предложенных графиков и установить соответствие между утверждением и графиком.
Пример № 2
Даны следующие зависимости величин:
а) зависимость центростремительного ускорения точки, находящейся на расстоянии R от центра вращения, от угловой скорости;
б) зависимость давления постоянной массы идеального газа от абсолютной температуры в изотермическом процессе;
в) зависимость периода свободных электромагнитных колебаний в контуре, содержащем катушку индуктивности L, от электроёмкости конденсатора.
Установите соответствие между этими зависимостями и видами графиков, обозначенных цифрами 1–5. Для каждой зависимости А–В подберите соответствующий вид графика и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
В этом примере предлагается проанализировать три зависимости: первая — из курса механики, вторая — из молекулярной физики, третья — из раздела электродинамики. Выбрать нужно из пяти предложенных графиков и установить соответствие между утверждением и самим графиком.
Ответ на задание 2 оценивается в 2 балла, если верно указаны три элемента ответа; в 1 балл, если допущена ошибка в указании одного из элементов; в 0 баллов, если допущены две ошибки или ответ отсутствует. Если указано более трёх элементов (в том числе, возможно, правильные), то ставится 0 баллов.
Количество заданий на множественный выбор осталось без изменений, они размещены на позициях 6, 12 и 17. В них проверяются умения анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, изученные в курсе физики. Это задания повышенного уровня сложности, они оцениваются в 2 балла. Задание, стоящее на позиции 6, строится на материале раздела «Механика», на позиции 12 — на материале раздела «Молекулярная физика. Термодинамика», на позиции 17 — на материале раздела «Электродинамика».
Теперь в этих заданиях необходимо выбрать из приведённого списка все верные утверждения, описывающие ситуацию в задаче. Верными могут быть как два, так и три из предложенных утверждений. При этом форма задания не изменилась.
Из первой части контрольных измерительных материалов исключено задание, которое строилось на материале астрономии и размещалось на позиции № 24.
Во второй части КИМ тоже есть изменения:
- Увеличено число заданий с развернутым ответом (было 6, стало 7).
- Исключены расчетные задачи повышенного уровня сложности с кратким ответом.
- Добавлена одна расчетная задача повышенного уровня сложности с развернутым ответом (№ 26).
- Изменены требования к решению задачи высокого уровня по механике (№ 30).
№ 25 и 26 — это задания с развёрнутым ответом повышенного уровня сложности, они оцениваются в 2 балла. На позиции № 25 стоит задача, которая строится на материале из разделов (тем) «Механика» и «Молекулярная физика. Термодинамика». На позиции № 26 — задача, которая строится на материале из разделов (тем) «Электродинамика» и «Квантовая физика». Для получения максимального балла за эти задания необходимо не только их правильно решить, но и соблюсти все требования оформления:
- В решении должны быть записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом.
- Описаны все вновь вводимые буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений из условия задачи и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов).
- Представлены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями).
- Представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины.
В этих задачах самым серьёзным просчётом считается отсутствие одной из необходимых формул, положений теории. В этом случае задание будет оценено в 0 баллов.
При оформлении заданий с развёрнутым ответом необходимо помнить, что положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом, должны быть взяты из кодификатора. За использование формулы, которой нет в кодификаторе, снимается два балла.
Линия заданий № 30
Задание строится на материале из раздела «Механика». Это задача высокого уровня сложности, она оценивается в 4 балла.
Правила критериального оценивания задачи высокого уровня сложности (на 3 балла) не изменились. В этом году к этим правилам добавился ещё один пункт критериев. Теперь к решению требуется дополнительно представить обоснование использования законов и формул для условия задачи. То есть для данной задачи выделено два критерия оценивания: для обоснования использования законов (1 балл: «Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей)») и для математического решения задачи (3 балла).
Пример № 1
Снаряд массой 4 кг, летящий со скоростью 400м/с, разрывается на две равные части, одна из которых летит в направлении движения снаряда, а другая — в противоположную сторону. В момент разрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличивается на 0,5 МДж. Найдите скорость осколка, летящего по направлению движения снаряда. Сопротивлением воздуха пренебречь. Какие законы вы использовали для описания разрыва снаряда? Обоснуйте их применимость к данному случаю.
Дополнительные материалы и оборудование
На экзамене можно использовать непрограммируемый инженерный калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейку.
Лучше идти с тем калькулятором, с которым вы привыкли работать во время учебного года, если он инженерный и непрограммируемый. Он будет незаменимым при решении задач, использовании кратных и дольных единиц и проведении расчетов с использованием стандартного вида числа.
В условиях жесткого дефицита времени важно использовать те инженерные калькуляторы, которые обладают большими возможностями для проведения самых разных расчетов, позволяют вводить числа, использовать степени, рассчитывать различные функции и т. п.
Округление полученного результата
В задании с кратким ответом округлений быть не может: здесь должно быть либо целое число либо конечная десятичная дробь. Если в итоге получилась бесконечная десятичная дробь в первой части экзамена, то, скорее всего, задача решена неверно. За исключением тех случаев, которые прописаны в тексте задания. Например, в заданиях № 25, 26 может получиться бесконечная десятичная дробь. Тогда читаем в условии задачи, до каких значений должно быть сделано округление: до целого, до десятых и т. п. Если неверно будет проведено округление, то ответ не будет засчитан.
Работа с графиками
Любые графики в задачах тоже нужно оформлять правильно:
- Зафиксировать названия осей и единицы измерения величин по осям, множители, стоящие рядом с единицами (если есть).
- Определить масштаб (единичный отрезок) по осям (следует отметить, что масштаб по осям, как правило, различный).
- Зафиксировать направления протекания процессов, изменения величин, интервал (как правило, по оси абсцисс — временной интервал), в котором требуется найти изменение какой-либо величины.
- Определить вид графика зависимости: прямая линия, гипербола, парабола, часть дуги окружности, синус или косинус.
Полезные ссылки
- Открытый банк заданий Федерального института педагогических измерений;
- Записи вебинаров по разбору заданий единого государственного экзамена на сайте МЦКО;
- Самодиагностики в МЭШ. Для школьников доступны задания нескольких уровней сложности: стартового, базового, профильного и олимпиадного.
Источник: МЕЛ
В комбинации ЕГЭ при поступлении на технические специальности часто включают физику. Пройти конкурсный отбор без высоких баллов по этому предмету будет сложно. Расскажем, что ждет выпускников 11-х классов на экзамене и как к нему подготовиться.
0
72
Структура ЕГЭ по физике
В 2023 году выпускников ждет 30 заданий разного уровня сложности. У тебя будет 235 минут, чтобы решить все задачи.
Часть 1
В 1-й части экзамена тебя ждут 23 задания, которые требуют краткого ответа. К 11-ти ответ нужно записать в виде одного или двух чисел. Другие 12 заданий рассчитаны на поиск соотношения или выбор нескольких вариантов. Ответ должен быть последовательностью чисел.
Часть 2
Во 2-й части экзамена есть 7 заданий, которые требуют развернутого ответа. Он может содержать полное описание решения задачи или же объяснение процессов на основе явлений и законов физики.
На экзамене можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, с помощью которого можно вычислить тригонометрические функции, и линейкой.
Изменения в ЕГЭ по физике 2023
В 2023 году в работу были внесены небольшие поправки.
Изменилась очередность заданий в 1-й части. Следует быть внимательным при подготовке, так как те разделы физики, которые использовались в прошлом году в заданиях 1 и 2, теперь будут применяться в заданиях 20 и 21.
Изменилось задание 30. Разработчики расшили тематику. Для решения вариантов задач нужно было уметь применять законы Ньютона о связанных телах или использовать законы сохранения в механике. В этом году могут встретиться задачи на знание законов статики.
Преподаватели «СОТКИ» всегда следят за изменениями в экзаменационной работе и говорят своих учеников в соответствии с новыми правилами. В «СОТКЕ» ты будешь готовиться по актуальным материалам. Запишись на бесплатный вводный урок, чтобы посмотреть, как проходят наши занятия.
Критерии оценивания ЕГЭ по физике 2023
Для оценки ответов в 1-й части экзамена используют эталонные ответы. Если результат совпадает с эталоном и все символы записаны в указанной инструкцией последовательности, то он считается правильным.
Решение второй части оценивают по отдельным критериям. Задания 24 —
30 будут считаться правильно выполненными, если в ответе представлены все необходимые элементы. В ответах должны быть:
- полное и правильное решение задачи с математическими расчетами и преобразованиями,
- полное и верное объяснение явлений и законов, используемых в задаче,
- положения и законы, закономерности, необходимые для решения,
- описание вводимых буквенных обозначений, если требуется,
- правильный ответ с указанием единицы измерения, если это требуется,
- рисунок, если требуется.
В зависимости от задания количество пунктов может меняться. Задание 30 оценивают еще и по дополнительному параметру: обоснование возможности использования физических законов. За это задание можно получить больше всего баллов.
Все важные темы для ЕГЭ по физике
Все задания экзамена основаны на 4 основных разделах физики.
Механика
Большой раздел физики, посвященный определению механического движения тел и их взаимодействию. В основе механики лежат законы Ньютона.
В работе могут встретиться задачи на знание разделов механики: кинематики, динамики, статики, законов сохранения, основы динамики, механический колебаний и волн.
Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярная физика изучает взаимодействие частиц, из которых состоят все тела. Нужно знать все о связях молекул и атомов между собой и с окружающей средой.
В ЕГЭ будут задачи, требующие понимания моделей строения частиц, движения частиц, диффузии, изопроцессов, и других разделов молекулярной физики, а также задачи на знание основ термодинамики.
Электродинамика
В разделе электродинамики рассматриваются характеристики электромагнитного поля и его взаимодействия с телами, которые имеют электрический заряд.
Это тоже довольно большой раздел, на экзамене могут встретиться задания, связанные с электрическим полем, законами постоянного тока, магнитным полем, электромагнитной индукции, электромагнитными колебаниями и волнами, разделом оптики, а также с основами специальной теории относительности.
Квантовая физика
Самый загадочный и сложный, по мнению школьников, раздел. Квантовая физика изучает квантовые системы и законы их движения.
Для решения заданий этой тематиики нужно изучить корпускулярно-волновой дуализм, физику атома и физику атомного ядра
План подготовки к ЕГЭ по физике
Не знаешь, как подготовиться к ЕГЭ по физике? Нужно составить план и следовать ему, тогда ты сможешь все успеть до экзамена.
Изучи документацию
Начни подготовку с подробного изучения документации. Кодификатор с возможными темами, спецификацию и демоверсию экзамена можно скачать на сайте ФИПИ.
Оцени свои знания
Пройди пробные варианты, чтобы понять, на какие разделы стоит сделать упор.
Составь расписание подготовки
Начни с теории, внимательно изучи все разделы из кодификатора, с пониманием процессов и явлений. Учи формулы, их нужно будет знать на экзамене.
Практикуйся
После каждой пройденного раздела переходи к практике, постарайся решить как можно больше задач с разными постановками вопроса.
Что нужно, чтобы сдать экзамен
Чтобы сдать экзамен по физике заниматься придется много, задания охватывают разделы всего курса. Нужен высокий уровень самодисциплины и мотивации, чтобы успеть изучить и понять все материалы.
Правильно составленное расписание занятий и мощные тренировки помогут тебе сдать физику на высокий балл.
Важно внимательно читать условия заданий, чтобы точно знать, по какому пути решения следовать. А также нужно хорошо знать математику и системы расчетов, чтобы решить задачи по физике.
У нас для тебя есть четкий план занятий! В «СОТКЕ» ты сможешь подготовиться к физике с нуля на нужный балл. Мы делаем подробный разбор каждой темы и даем много разнообразной практики. Наши преподаватели и опытный психолог окажут необходимую поддержку, чтобы не выгореть и не растерять мотивацию. А еще ты сможешь изучать 4 предмета по цене одного. Узнать подробности.