Егэ по физике практическая часть

Уважаемый посетитель!

Если у вас есть вопрос, предложение или жалоба, пожалуйста, заполните короткую форму и изложите суть обращения в текстовом поле ниже. Мы обязательно с ним ознакомимся и в  30-дневный срок ответим на указанный вами адрес электронной почты

Статус Абитуриент Студент Родитель Соискатель Сотрудник Другое

Филиал Абакан Актобе Алагир Алматы Алушта Анапа Ангарск Архангельск Армавир Асбест Астана Астрахань Атырау Баку Балхаш Барановичи Барнаул Белая Калитва Белгород Бельцы Берлин Бишкек Благовещенск Бобров Бобруйск Борисов Боровичи Бронницы Брянск Бузулук Чехов Челябинск Череповец Черкесск Дамаск Дербент Димитровград Дмитров Долгопрудный Домодедово Дубай Дубна Душанбе Екатеринбург Электросталь Елец Элиста Ереван Евпатория Гана Гомель Гродно Грозный Хабаровск Ханты-Мансийск Хива Худжанд Иркутск Истра Иваново Ижевск Калининград Карабулак Караганда Каракол Кашира Казань Кемерово Киев Кинешма Киров Кизляр Королев Кострома Красноармейск Краснодар Красногорск Красноярск Краснознаменск Курган Курск Кызыл Липецк Лобня Магадан Махачкала Майкоп Минеральные Воды Минск Могилев Москва Моздок Мозырь Мурманск Набережные Челны Нальчик Наро-Фоминск Нижневартовск Нижний Новгород Нижний Тагил Ногинск Норильск Новокузнецк Новосибирск Новоуральск Ноябрьск Обнинск Одинцово Омск Орехово-Зуево Орел Оренбург Ош Озёры Павлодар Пенза Пермь Петропавловск Подольск Полоцк Псков Пушкино Пятигорск Радужный Ростов-на-Дону Рязань Рыбинск Ржев Сальск Самара Самарканд Санкт-Петербург Саратов Сергиев Посад Серпухов Севастополь Северодвинск Щербинка Шымкент Слоним Смоленск Солигорск Солнечногорск Ставрополь Сургут Светлогорск Сыктывкар Сызрань Тамбов Ташкент Тбилиси Терек Тихорецк Тобольск Тольятти Томск Троицк Тула Тверь Тюмень Уфа Ухта Улан-Удэ Ульяновск Ургенч Усть-Каменогорск Вёшенская Видное Владимир Владивосток Волгодонск Волгоград Волжск Воркута Воронеж Якутск Ярославль Юдино Жлобин Жуковский Златоуст Зубова Поляна Звенигород

Тип обращения Вопрос Предложение Благодарность Жалоба

Тема обращения Поступление Трудоустройство Обучение Оплата Кадровый резерв Внеучебная деятельность Работа автоматических сервисов университета Другое

* Все поля обязательны для заполнения

Я даю согласие на обработку персональных данных, согласен на получение информационных рассылок от Университета «Синергия» и соглашаюсь c  политикой конфиденциальности

В ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть

30 мая 2018 • 08:30

 11223

Автор, новостной редактор

В ближайшие годы на ЕГЭ по химии и физике будет добавлена практическая часть на реальном оборудовании, сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

«Мы в будущие годы запланировали, с Сергеем Сергеевичем [Кравцовым, главой Рособрнадзора] уже это обсуждали, включить в единый госэкзамен практическую составляющую на реальном оборудовании, то есть эксперимент, по физике и химии. Тем самым это будет сигнал для системы образования, и будут появляться специалисты, [которые умеют работать на современном оборудовании], и обновляться материальная база», — сказала Решетникова.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля. В нем участвуют 730 тыс. человек.

Ольга Лошкарева

Автор, новостной редактор

Директор ФИПИ Оксана Решетникова на встрече в РАН со стобалльниками, которые уже учатся на технических и естественно-научных специальностях в вузах, рассказала о том, что в ближайшие годы появится практическая составляющая на реальном оборудовании на ЕГЭ по физике и химии.

На этой встрече один из выпускников из Ивановской области, который сейчас поступил в МИФИ, пожаловался, что в его школе было закуплено новое современное оборудование для опытов и экспериментов, но оно так и простояло нераспакованным — не было специалистов по эксплуатации и переводчиков технической документации. «Будет задание — будут и специалисты», — заверила директор ФИПИ.

Президент РАН поддержал введение в ЕГЭ креативной, творческой части, но заметил: «Надо подумать, как сделать такой творческий экзамен объективным».

Напомним, в последние годы ЕГЭ по физике становится все более и более популярным, его выбирают больше 20 процентов выпускников. Химию сдают меньше, но, как правило, очень хорошо. Эксперты объясняют это тем, что на ЕГЭ по химии приходят только высокомотивированные ученики, случайно «на авось» химию на выбирают. 

Между тем

Экспериментальная часть есть на экзаменах в 9 классе, но регион сам решает, будет она на аттестации или нет. В Москве есть. Как пояснила директор ФИПИ Оксана Решетникова, требуется нехитрый набор оборудования. Если эксперимент будет на ЕГЭ, встанет важный вопрос оценивания. Иногда итоги эксперимента могут не зависеть от того, кто и как его выполняет. «Ведется точечная работа, чтобы эксперимент не вошел в противоречие с заданием, учебником. У нас есть два года на введение любых изменений в ЕГЭ, чтобы апробировать, посмотреть, а в ФИПИ работают профессионалы».

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.

Как подготовиться к егэ по физике

Как подготовиться к ЕГЭ по физике 2023? Структура экзамена

Изменения в ЕГЭ по физике 2023

В 2023 году ЕГЭ по физике обновился незначительно: 

  1. 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.  
  2. 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:

как подготовиться к егэ по физике

Количество заданий по блокам физики, ЕГЭ по физике 2023

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:

  1. I начало термодинамики в молекулярной физике — это вид ЗСЭ
  2. ЗСЭ встречается в электродинамике в задачах на электрические цепи
  3. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта в квантовой физике — это тип ЗСЭ

4. Работа

Работа — это форма энергии. Она вам понадобится:

  1. В механике (механическая работа)
  2. В молекулярной физике (работа газа и работа над газом)
  3. 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:

  1. На магнетизм и силу Лоренца
  2. На гравитацию
  3. 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:

егэ по физике 2023

3. Второй закон Ньютона + уравнение Менделеева-Клапейрона

Эти законы связывают механику и молекулярную физику. Они помогают решать задачи на цилиндры с поршнями. Пример:

как подготовиться к егэ по физике

4. Уравнение Менделеева-Клапейрона + сила Архимеда + второй закон Ньютона

С помощью этой связки решаются задачки на воздушные шарики. Пример:

как подготовиться к ЕГЭ по физике

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!

Практические задания ЕГЭ по физике на тему «Динамика» с ответами — теория и практика

30.09.2013

Практические задания подобраны с учётом специфики заданий ЕГЭ на реальном экзамене. Количество заданий поможет максимально качественно освоить этот раздел физики «Динамика».

Все практические задания содержат ответы в конце документа.

Дополнительный материал по теме «Динамика»:

  • Теория
  • Обучающие задания
  • Практические задания
  • Контрольная работа

Смотреть в PDF:

Или прямо сейчас: Скачайте в pdf файле.

Добавить комментарий

Комментарии без регистрации. Несодержательные сообщения удаляются.

1. Кинематика, законы Ньютона

2. Импульс, энергия, законы сохранения

3. Механическое равновесие, колебания и волны

4. Механика. Явления

5.
Механика. Изменение физических величин в процессах

6. Механика. Графики

7. Тепловое равновесие, уравнение состояния

8. МКТ, термодинамика

9. Относительная влажность, количество теплоты

10. МКТ, термодинамика. Изменение физических величин в процессах

11. МКТ, термодинамика. Установление соответствия

12. Электрическое поле, магнитное поле

13. Электрические цепи

14. Электромагнитная индукция, оптика

15. Электродинамика

16. Электродинамика и оптика

17. Электродинамика и оптика. Установление соответствия

18. Линейчатые спектры, фотоны, закон радиоактивного распада

19. Квантовая физика. Изменение физических величин

20.

21.

22. Механика. Квантовая физика

23. Механика. Квантовая физика

24. Астрофизика

25. Механика, молекулярная физика, электродинамика

26. Механика — квантовая физика (качественная задача)

27. Механика (расчетная задача)

28. Молекулярная физика (расчетная задача)

29. Электродинамика. Расчетная задача

30.

Рекомендуемые курсы подготовки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №11им. А.А.
Абрамова  Новоургальского городского поселения

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Описание опыта инновационной педагогической
деятельности по теме:

«СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ»

Дунаева Вера
Дмитриевна,

учитель физики МБОУ
СОШ №11

руководитель ОО
Кузьменко Л.И.

П. Новый Ургал

Верхнебуреинский муниципальный район

2016год

Содержание:

I. Информационный раздел .

II. Технологический раздел:

1.    
Актуальность опыта.

2.  Специфика Единого Государственного
Экзамена по физике.

3. Технология подготовки выпускников профильных классов к ЕГЭ  по физике.

         3.1. Технология
подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ по физике на уроке.

         3.2.  Технология
подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ по физике во

                 внеурочное
время.

                 а) подготовка
к ЕГЭ на консультациях по физике.

   б) подготовка к ЕГЭ  при работе
над проектом по физике.

       4. Основные направления системного
подхода в подготовке учащихся к ЕГЭ

           по физике.

III. Внедренческий раздел.

I.                 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
РАЗДЕЛ

Автор опыта:

Дунаева Вера Дмитриевна, учитель физики

 Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №11 им. А.А. Абрамова 
Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края

Образование: высшее. В 1973 г. окончила Комсомольский на Амуре государственный педагогический
институт по специальности «физика». Присвоена квалификация «учитель физики
средней школы».

Стаж работы: общий  — 43 лет; педагогический —  41 лет.

Квалификационная
категория
: СЗД,

Прохождение курсов
повышения квалификации
:  в
ноябре 2015 года прошла курсы повышения квалификации по программе «Урок физики
по ФГОС основного общего образования»;

в сентябре 2016
г.  —  «Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам введения
ФГОС обучающихся с ОВЗ»

Награждена:

грамотой   
Управления образования: 

— за значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности (2010г)

грамотой главы
Верхнебуреинского муниципального района:

за многолетний
добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании
учебно-воспитательного процесса (2012г)

грамотой
Министерства образования и науки Хабаровского края:                

-за многолетний
добросовестный труд, профессиональное мастерство и большие успехи в организации
и совершенствовании учебного и воспитательного процесса (2004г);  

 Нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2006г)

Медалью «ХХХ лет
БАМу» (2005г)

Тема опыта:

«Система работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ по
физике»

Цель опыта:

организовать эффективную подготовку учащихся к ЕГЭ по
физике на уроке и во внеурочное время.

Задачи опыта:

ü Вооружить учащихся определённым
объёмом знаний по физике и умением их применить в конкретной ситуации.

ü Научить учащихся решать
стандартные задачи на основе имеющихся предметных знаний и умений.

ü Учить учащихся мыслить.

ü Привить учащимся умение самостоятельно
пополнять знания.

ü Развить у учащихся следующие
качества: целеустремлённость, самостоятельность, аккуратность, честность,
трудолюбие, умение доводить начатое дело до конца.

Основополагающие принципы данного опыта:

ü Научность.

ü  Доступность.

ü  Систематичность и последовательность.

ü  Учёт возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся.

ü  Личностно-ориентированный  подход к обучению.

ü  Использование диалога как инструмента обучения.

Теоретическая база опыта:

ü
Аналитические
отчеты ФИПИ по итогам ЕГЭ за прошлые годы.

ü
Методические
письма об использовании результатов ЕГЭ.

ü
Интенсивный
курс подготовки к ЕГЭ (тематические тренировочные задания) 2015 —  2016г.

 В
период с 2013 по 2016 годы Дунаевой В.Д. велась опытно-экспериментальная
работа по теме самообразования «Система работы
учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ по физике»,
разрабатывались методы
и приемы, позволяющие эффективно  готовить учащихся выпускных классов к данному
формату экзамена по физике как на уроке, так и во внеурочное время.

 Применяя  данную систему подготовки учащихся
к ЕГЭ, Дунаева В.Д. и её ученики ежегодно показывают успешные результаты ЕГЭ по
физике, а число выпускников, выбирающих физику для итоговой аттестации, с
каждым годом растёт.   

Данный педагогический опыт
готов помочь учителям физики в нелёгком деле повышения качества обучения по
предмету, результативность которого в последнее время проверяется в формате
единого государственного экзамена по физике. 

II.              
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1. Актуальность опыта.

ЕГЭ по физике не первый год
проходит  в «штатном» режиме, но он ещё молод. Как  всё новое, он входит в
жизнь  с известными трудностями, имея свои положительные стороны, и свои
недостатки. Устанавливая определённую планку, сформулированную в стандартах
образования, он позволяет выявить реальные достижения, проблемные области и
наметить пути качественного улучшения образования.

         ЕГЭ по физике является экзаменом по выбору
выпускников и выбирается, в    основном, теми выпускниками, которые собираются
поступать в высшие учебные заведения, где физика является одним из приёмных
испытаний.

        Физика, несомненно, предмет – сложный. Даже у
учащихся физико-математического класса вопрос о сдаче ЕГЭ по физике вызывает
страх и замешательство. Поэтому одной из главных задач каждого учителя физики
является создание благоприятных условий для эффективной подготовки выпускников
к экзамену. Всегда будет уважаем тот учитель, который даёт высокую
результативность обучения своему предмету. А если она ещё и подтверждается
независимой экспертизой в формате ЕГЭ! Как приблизиться к такому уровню? Одного
стремления часто не хватает.   

        Современный старшеклассник относится к ЕГЭ как
к серьезному жизненному испытанию и связывает с его результатами  свою
возможность поступления в вуз. Поэтому на учителя выпускных классов ложится
особая ответственность: с одной стороны, необходимо организовать качественную
подготовку к предстоящему экзамену, а с другой стороны, не утратить
личностного, творческого, мировоззренческого смысла преподаваемого предмета.

Ведущая идея данного педагогического опыта:
подготовить учащихся к успешной сдаче  ЕГЭ по физике, независимо от того в
классах какой направленности они обучались.

В настоящее время проблема
подготовки учащихся  к ЕГЭ  очень актуальна. Пока решение этой проблемы связано
с пробами, ошибками. Но тем этот период и интересен, поскольку
заставляет учителя творить.  Могу смело утверждать: и
деального варианта
подготовки учащихся к ЕГЭ – нет. Если учитель стремится к успеху своих учеников
на экзамене, то он  обязательно выработает свою систему
подготовки учащихся к Единому Государственному Экзамену.

2.     Специфика Единого
Государственного Экзамена по физике.

ЕГЭ по физике является экзаменом
по выбору выпускников и сдается, как правило, теми выпускниками, которые собираются
поступать в высшие учебные заведения, где физика является одним из
вступительных испытаний. В связи с этим с 2009 года для  конструирования
кодификатора контролируемых элементов содержания и перечня проверяемых умений
выбран стандарт по физике профильного уровня.

Единый Государственный Экзамен по физике
позволяет отслеживать качество усвоения выпускниками знаний и умений по четырём
видам деятельности:

·       
воспроизведение знаний;

·       
применение знаний и умений
в знакомой ситуации;

·       
применение знаний и умений
в изменённой ситуации;

·       
применение знаний и умений
в новой ситуации.

    Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по физике
разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих групп умений:

·       
владение
основным понятийным аппаратом школьного курса физики (понимание смысла
физических понятий, моделей, явлений, величин, законов, принципов, постулатов);

·       
владение
основами знаний о методах научного познания;

·       
решение
задач различного типа и уровня сложности.

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ по физике призваны всесторонне
оценить как усвоение выпускниками основных содержательных линий всех разделов
школьного курса физики, так и сформированность различных видов деятельности.

Содержание экзаменационной работы соответствует
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (Приказ
Минобразования России от 05.03.2004 №1089). Кодификатор элементов содержания по
физике для составления КИМ ЕГЭ разрабатывается на основе раздела стандарта
«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ». Базой для
конструирования проверяемых на экзамене умений является другой раздел
указанного стандарта: «Требования к уровню подготовки выпускников».

В Методических письмах «Об использовании результатов
единого государственного экзамена в преподавании физики в образовательных
учреждениях среднего общего образования» нашему вниманию представлен подробный
перечень разделов, тем, элементов, типовых заданий, которые вызывают у учащихся
наибольшие трудности в решении. Анализируя  результаты выполнения заданий ЕГЭ
выпускниками за предыдущие годы, можно смело утверждать, что  направление
подготовки учащихся к ЕГЭ по физике сводится не только к отработке КИМов в
общем, но и к акцентированию внимания на обобщенный перечень трудностей. 
Необходимо также усилить экспериментальную поддержку и более эффективно
использовать наглядные средства, как можно больше решать  задания с
использованием графиков и задачи качественного характера.

3. Технология подготовки выпускников
профильных классов к ЕГЭ по физике.

     Конечно, готовить учащихся к экзамену в форме ЕГЭ
каждый учитель физики начинает буквально с первых  дней изучения своего
предмета. Такая подготовка заключается в применении тестовой технологии для
проверки качества знаний на различных этапах урока. Но это, скорее, настрой
ученика на экзамен сначала в рамках ГИА, а затем и ЕГЭ, так как у учащихся
вырабатываются умения работать с тестами: концентрировать внимание,
актуализировать в нужный момент знания и навыки, умело распределять время 
выполнения работы.

   Обучая учащихся работать с тестами, учитель
вкладывает в их головы мысль, что поиски ответов должны быть лишены всяческого
угадывания. Каждое задание непременно должно быть решено на черновике перед
выбором ответа. Овладевая навыками работы с тестами, учащиеся привыкают к
такому виду контроля, и при сдаче ЕГЭ они находятся в привычной ситуации, что в
свою очередь, помогает им добиться более высоких результатов.

    Но одним применением тестовой технологии добиться
успеха в ЕГЭ невозможно.

    Те знания, которые понадобятся учащимся выпускных
классов на ЕГЭ, закладываются в основном только в 10-11 классах, когда
начинается изучение разделов физики более углубленно. Поэтому к процессу
подготовки учащихся 11 классов к Единому Государственному Экзамену по физике необходимо
подходить очень серьёзно. Ведь нужно решать одновременно две задачи: дать новое
и повторить старое.

    Физика, несомненно, предмет сложный. Отрадно, что
желание готовиться к экзамену у учащихся, выбравших его,  есть. Они охотно
посещают консультации, выполняют рекомендации, пытаются самостоятельно исключать
пробелы в знаниях. Поэтому задача любого учителя по физике заключается в выборе
эффективных способов  в подготовке таких учащихся к экзамену.

    Считаю, что подготовку учащихся 11 классов к ЕГЭ по
физике необходимо вести одновременно в двух направлениях: на уроках и на консультациях,
начиная с начала учебного года. На мой взгляд, подготовка к ЕГЭ должна носить
учебно-контролирующий характер.

3.1. Технология подготовки  учащихся
11 класса к ЕГЭ по физике  на уроке.

      Начинаю готовить выпускников к ЕГЭ с первого
урока физики в 11 классе.  В 10 классе эти учащиеся уже прошли разделы: «Механика»,
«Молекулярная физика. Термодинамика», «Электростатика. Законы постоянного
тока», которым в КИМах по физике отводится значительная часть от всех заданий.
И моя первоочередная задача связана с восстановлением в памяти учащихся
теоретических основ, необходимых для выполнения практических заданий.

      Для осуществления контроля над процессом
повторения на уроках завожу диагностическую таблицу, в которой фиксирую
качество выполнения учащимися домашних заданий по повторению и пробелы в
знаниях. (Приложение №1).

На подготовку к ЕГЭ отвожу 10 минут  в начале каждого
урока.

      Мой практический опыт проверки прочности
запоминания, сохранения и воспроизведения различных элементов знаний выявил
определённую закономерность. В начале учебного года учащиеся лучше всего помнят
формулы, несколько хуже единицы измерения физических величин. Далее в порядке
забывания стоят графические зависимости и определения. На последнем месте по
степени забывания находится понимание физического смысла законов. При
подготовке к ЕГЭ необходимо эти свойства памяти использовать и учитывать.

     Мой «секрет» подготовки выпускников к ЕГЭ по
физике на уроке состоит из четырёх  этапов тематического повторения.

Этап 1 «Подготовительный».

Его цель: вспомнить основной теоретический
материал по теме повторения (основные физические величины, их единицы
измерения, расчётные формулы, основные понятия и определения).

Период этапа: два урока.

На первом  уроке провожу своеобразный
аутотренинг:
  

Как научиться решать задачи по физике? Прежде всего, необходимо понимать теорию.  Заучивать 
формулы и законы бессмысленно — надо вникать в суть физических явлений. Поэтому
первое, к чему следует приготовиться, — это постепенное повторение теории
пройденного курса физики. Задания ЕГЭ по физике охватывают всю программу. Любой
пробел в знаниях обернётся на ЕГЭ потерей баллов. Самое трудное в подготовке к
ЕГЭ,— это как раз научиться решать физические задачи. В физике нет алгоритмов и
готовых рецептов. Каждая задача уникальна и требует своего особенного подхода.
Чтобы увидеть путь решения, нужны знания, навыки и развитая интуиция. Всё это
приходит с опытом. А опыт нарабатывается в результате решения десятков и сотен
задач.

На этом же уроке все учащиеся (независимо от того
нужно им сдавать ЕГЭ по физике или нет) получают  домашнее задание: составить
«шпаргалку» по теме повторения .    «Шпаргалка» — это опорный конспект, который
учащиеся должны писать собственноручно в отдельную тетрадь. Своего рода, это подсказка,
в которую можно и нужно подсматривать при выполнении КИМ. (При написании такого
конспекта, как правило, активизируется мышечная и зрительная памяти). Каждый учащийся
составляет «Шпаргалку» самостоятельно, индивидуально, включая тот материал,
который считает необходимым для себя. Я лишь могу порекомендовать составлять её
в форме граф-схем, так как графика лучше запоминается и обязательно учитывать
спецификацию ЕГЭ по физике.

На втором уроке проверяю наличие «шпаргалок»
у обучающихся, знакомлю их со своим вариантом тематической «шпаргалки» через
презентацию, обращая внимание на важные «нюансы» раздела повторения.
(Приложение №2).

 Учащиеся получают домашнее задание: подготовиться к
опросу по теории раздела повторения.

Этап 2 «Контрольный».

Его цель: контроль теории по теме повторения.

Период этапа: один-два урока (в зависимости от качества подготовки учащихся).

Контроль можно провести в различных формах: при опросе у доски, во
время фронтальной беседы, с помощью физического диктанта, с помощью теста. Мною
разработаны компьютерные регламентированные «вопросники», которые люблю применять
на данном этапе повторения (ограничение по времени не даёт возможности ребятам
отвлекаться, поэтому подсказки, списывания отсутствуют). Качество знаний по
теории фиксирую в диагностической карте по подготовке к ЕГЭ, выявляя степень
владения учащимися теоретическим материалом по теме повторения. Анализируя этот
этап повторения, я разделяю ребят на две условные группы с хорошей (1 группа) и
неважной (2 группа) теоретической подготовкой по теме повторения.

Каждая группа получает домашнее задание.

1 группа должна выполнить тематический тест, состоящего из заданий базового
уровня ;

2 группа – качественно  подготовить теорию по теме повторения

Как показывает практика, контрольный этап зачастую делится  на два так
как не все учащиеся имеют качественную подготовку по теории. Поэтому на втором
уроке 1 группа выполняет регламентированный компьютерный тест, состоящий из
заданий базового уровня, с последующей самопроверкой, 2 группа – отчитывается
по знанию формул, основных понятий,  определений. Анализ этого этапа приводит к
перемещению учащихся из одной группы в другую и соответственно отражается в
диагностической карте.

На этом уроке все учащиеся получают домашнее задание: выполнить
тест по теме повторения, содержащий задания базового и повышенного уровня.

Этап 3 «Учебно — контрольный».

Его цель: применение теоретических знаний по теме повторения.

Период этапа: один урок.

На этом этапе вначале урока проверяю наличие домашнего теста по
повторению. Затем учащиеся делятся на 2 группы. Одна группа опрашивается по
домашнему тесту, вторая группа тестируется с последующей самопроверкой по теме
повторения (задания теста подобны домашним).

Данный этап анализируется и фиксируется в диагностической карте.

Домашнее задание этого этапа: выполнить задания (задания указываются)
по теме повторения из сборника по подготовки к  ЕГЭ.

Этап 4 «Заключительный».

Его цель: контроль знаний по теме повторения.

Период этапа: один урок.

Все учащиеся выполняют тест. Данное тестирование поможет выявить
уровень теоретической и практической подготовки по теме повторения.

Домашнее задание этого этапа: составить нулёвку по следующей теме
повторения.

Тематическое
повторение за 10 класс провожу в следующей последовательности:

ü
Кинематика.

ü
Динамика.

ü
Статика твёрдых тел.
Гидростатика.

ü
Работа, Мощность. Энергия.

ü
Законы сохранения в
механике.

ü
Давление твёрдых тел, жидкостей
и газов.

ü
Основы МКТ.

ü
Термодинамика.

ü
Электростатика.

ü
Постоянный электрический
ток.

Немаловажно следующее: как правило, когда начинается актуализация
знаний по новой теме повторения, предыдущая тема повторения многими учащимися  забывается.
Для исключения такой «забывчивости» в тесты учебно-контрольного и
заключительного этапов необходимо включать задания пройденного тематического
повторения.

  Таким образом, повторение одной темы проходит в течение 5-6 уроков. Исходя
из практики, повторение курса физики 10 класса осуществляется в первой и второй
четверти.  Важно не забывать в ходе повторения заставлять учащихся составлять «Шпаргалки»
по темам, пройденным во время повторения уже в 11 классе, а именно:
электромагнитная индукция, переменный ток, механические колебания,
электромагнитные колебания, механические волны, электромагнитные волны,
специальная теория относительности, геометрическая оптика, волновая оптика,
квантовая физика.

 Во втором полугодии подготовка учащихся к ЕГЭ
сводится к выполнению тестов из сборников по подготовке к ЕГЭ, включающим  в
себя задания разных тем, либо из материалов открытых вариантов ЕГЭ прошлых лет,
опубликованные в открытом сегменте ЕГЭ на сайте ФИПИ, а также издания,
рекомендованные ФИПИ к использованию в учебном процессе.

 Необходимо постоянно  обращать внимание на тонкости каждого раздела
физики, отрабатывать практические умения и навыки решения задач различного
типа: расчетных, графических, качественных, экспериментальных, формировать
умения работать с различного вида условиями: графиком, экспериментальными
данными, представленными в виде таблицы, фотоснимком экспериментальной
установки. А для этого необходимо тщательно подбирать задания на этап
повторения

Технология подготовки учащихся 11
класса к ЕГЭ по физике во внеурочное время.

а) подготовка к ЕГЭ на консультациях
по физике.

Если на уроке передо мной стоит цель
актуализировать опорные  знания учащихся
, то на консультациях,
проводимых раз в неделю, необходимо эти знания применить при решении задач
различного уровня сложности.
Но проблема в том, что качество знаний у
учащихся  посещающих консультации по физике — разный. У кого-то затруднения
по-прежнему вызывают задания  первой части, а кто-то готов разбираться в
задачах высокого уровня сложности. Как сделать так, чтобы консультации были
полезными для всех? Для этого мною разработана программа консультаций по
физике, в которой отражена технология подготовки учащихся к экзамену во
внеурочное время.

Первую консультацию я называю организационной. На ней я знакомлю учащихся
с процедурой проведения ЕГЭ по физике, демоверсией КИМа, бланками и правилами
их заполнения, критериями оценивания, кодификатором и спецификацией.

Для решения тестов рекомендую учащимся приобрести печатные пособия по
подготовке к ЕГЭ.

                           


Серия «ЕГЭ-2015, ЕГЭ -2017  ФИПИ — школе» подготовлена разработчиками
контрольных измерительных материалов.

В сборнике
представлены:
— 10 тематических варианта по всем разделам кодификатора ЕГЭ;
— 10 обновлённых типовых экзаменационных вариантов для подготовки к экзамену
2015 года;
— инструкция по выполнению экзаменационной работы и типовые бланки ответов ЕГЭ;
— ответы ко всем заданиям;
— критерии оценивания.
Тематические варианты представлены тренировочными и итоговыми вариантами работ,
что предоставляет возможность систематической подготовки к ЕГЭ.
Выполнение заданий типовых экзаменационных вариантов позволяет учащимся
объективно оценить уровень своей подготовки.

Для самостоятельной подготовки дома рекомендую сайты с онлайн-тестами
(Приложение № 3), показываю, как зайти на сайт, если нужно зарегистрироваться
на данном сайте, как выполнять тест.                 

 http://phys.reshuege.ru/

http://fipi.ru/view/sections/154/docs/ 

http://www.ege.edu.ru/

http://www.ctege.org/ 

http://www.ege.ru/

http://pedsovet.su/

http://www.fipi.ru/ 

http://www.alleng.ru/

  Обращаю внимание учащихся на то, что  тест ЕГЭ по физике имеет
большой объем и рассчитан на выполнение в течение 3часов 55 минут. Очень важно
учащимся научиться правильно, распределять время на экзамене. Желательно, сначала
выполнить все те задания, которые для данного тестируемого являются легкими или
знакомыми. Затем в оставшееся время можно вернуться к выполнению более трудных
заданий, а в конце обязательно оставить время на быструю проверку всей работы
на предмет правильности записи ответов в соответствующие бланки.  При
выполнении заданий с выбором ответа необходимо внимательно дочитывать до конца
не только текст самого задания, но и все ответы к нему. При невнимательном
чтении можно попасться в «ловушку» знакомой по первым словам формулировки
задания или, например, указать частично верный ответ вместо стоящего за ним
полностью верного ответа.

 Учащиеся должны четко понимать свои возможности и помнить, что при
выполнении теста ЕГЭ для получения хорошей или отличной оценки необязательно
выполнять все задания, однако надо представлять себе тот оптимальный набор
числа заданий из всех частей работы, который приведет к запланированному
результату.

На этой же консультации на основании кодификатора и спецификации составляем
таблицу, в которой отражаем темы, проверяемые в каждом задании КИМа ЕГЭ по
физике.

На второй консультации  начинаем разбор Демонстрационного варианта
контрольно — измерительного материала, рекомендованного МО РФ на данный учебный
год.

Решение проводим всех задач подряд, без выбора темы, так, чтобы
учащиеся тренировались легко переключаться от темы к теме, от задачи к задаче.

Особое внимание обращаю на технику решения стандартных задач и на
скорость выполнения заданий.

На последующих консультациях применяю тесты
тренировочных и диагностических работ прошлых лет, разработанных в системе СтатГрад Московского института открытого образования, которые
можно найти в Интернете.

Важно подготовку к экзамену осуществлять используя «правило спирали»
— от простейших типовых заданий до заданий повышенного уровня сложности, от
комплексных типовых заданий до заданий второй  части. Благодаря этому методу
повторяемый материал рассматривается с разных сторон, выявляются связи его с
другими разделами курса физики, что способствует более полной и глубокой
систематизации знаний учащихся. В результате этого происходит перенос знаний,
умений и навыков на более высокий уровень.

Анализируя результаты ЕГЭ по физике предыдущих лет,
выделяю темы, по которым ученик получает самый низкий процент решения. Поэтому
на консультациях особо обращаю внимание учащихся именно на эти темы.

         В течение всего года на консультациях по физике проводится  групповая
форма и взаимообучение.  Здесь ведется работа по анализу заданий и выработке
умений быстро и качественно выполнять задания, разрабатывается стратегия
экзамена. Работа организуется в малых и больших группах. Два- три ученика
решают задачу и представляют решение на доске остальным. Задачи даются
параллельные, т.е. на один и тот же раздел, при решении необходимо применить
одни и те же законы, формулы, но найти различные величины, хотя общий круг
величин, входящих в формулу один и тот же. Для таких занятий делаю подбору
материалов по темам из различных источников (Приложение 4)

          Так же дается одна задача всем группам, но предлагается
решить ее несколькими способами. Для такой работы подходят задачи, которые
можно решать динамическим и энергетическим способом, или задачи, которые можно
решать аналитически и графически. Таких задач много в механике и молекулярной
физике, оптике, электродинамике.

Непременное условие хорошей результативности экзамена
– стремление самого школьника к успеху. Необходимо предоставить учащимся
возможность неоднократно выполнить тесты в форме ЕГЭ с записью результатов в
аналогичные требуемым бланки ответов. Школьники должны научиться, например,
решать на черновике задачи  второй части, не тратя время на лишние записи. В
этом случае на экзамене выпускники не будут тратить время на чтение инструкций
или допускать ошибки при перенесении ответов в бланки.

На консультациях выпускник систематически оценивает
свою готовность к ЕГЭ, проходя пробные испытания. Сначала выполняя короткие
тесты на 40 минут, составленных мною из различных сборников по подготовке к
ЕГЭ, а затем репетиционный тест  в форме ЕГЭ с заполнением бланков ответов. Все
тестовые работы впоследствии анализируются на консультациях: разбираются ошибки
и даются ответы на появившиеся у обучающихся вопросы.

На консультациях я выделяю для себя четыре  этапа  работы по
формированию системы подготовки к ЕГЭ и успешной его сдачи.

Этап

Умения и навыки учащихся

Методы, приемы и средства работы с учащимися

I.

Предварительный
(создание психологического комфорта)

-психологическая
поддержка учащихся, работа с родителями

-психологическое
тестирование
-тренинги
-классные часы; родительские собрания

II.

Подготовительный
(накопление теоретического материала)

— знание
теорий, основных законов, формул
-формирование межпредметных связей (с математикой и др. естественными
науками),

 -умений переноса
знаний из одной предметной области в другую
— формирование математического аппарата

— поурочное
составление краткого справочника школьника, использование системы опорных
конспектов
-анализ тематических тестов по индивидуальной карте
-дифференцированный подход при вы -полнении домашнего задания
-самодиагностика по компьютерным тестам
— работа в группах и парах при решении задач
-индивидуальные консультации

III.

Практический (формирование умений и навыков решения задач)

—  отработка
практических умений и навыков решения задач различного типа: расчетных, графических,
качественных, экспериментальных
—  формирование умений работы с различного вида условиями: графиком,
экспериментальными данными, представленными в виде таблицы, фотоснимком
экспериментальной установки

—  отработка
алгоритма решения задач различного типа: анализ задачи с вопроса; осмысление
содержания задачи;
—  работа с лабораторным оборудованием формирование экспериментальных
умений и навыков

IV.

Углубленный (отработка умений и навыков решения комбинированных
задач и применение знаний в измененной ситуации)

-формирование
умений и отработка навыков решения типовых задач ЕГЭ:
— поэлементный анализ условия задачи (разбивка условия на вспомогательные
подзадачи)
—  установление связи между элементами задачи
—  составление общего решения (соединение элементов в единое решение)
—  отработка навыков решения комбинированных задач, задач исследовательского
характера
— формирование таких мыслительных операций, как: логическое мышление,
умение анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать знания разных
разделов физики, проводить аналогии

— 
индивидуальный подход
—  алгоритмизация решения задач разных типов
—  выделение общих подходов при решении (от простого к сложному)

    Структура консультаций по
физике выглядит следующим образом:

1.    
Обзор темы
или раздела в целом;

2.    
Детальное
изучение некоторых особенностей и тонкостей темы;

3.    
Самостоятельная
работа с дополнительными источниками информации;

4.    
Отработка
материала в режиме проверочных работ, промежуточного тестирования,
проговаривания основных моментов темы;

5.    
Изучение
вопросов повышенной трудности, непредусмотренных школьной программой;

6.    
Тренинг
полученных знаний на тестах;

7.    
Итоговый
контроль в виде зачетного теста.

Применяя такой механизм подготовки учащихся  к ЕГЭ в
тандеме «урок + консультация» с упором в большинстве своём на самостоятельную
работу выпускников, я пытаюсь добиться успешной сдачи экзамена по физике.

    Конечно, можно говорить о том, что дети будут
перегружены домашним заданием, так как помимо основной темы, за изучением
которой будет также осуществляться контроль, ещё добавляется объёмное задание
по повторению. С этим можно согласиться. Но сдавать экзамен, от результата
которого будет зависеть дальнейшая жизнь выпускника, всё равно придётся.
Поэтому нужно будет приложить максимум усилий в ущерб, быть может, свободному
времени и получать необходимые знания не у репетитора, а на уроках и
консультациях и совершенно бесплатно.

    Механизм такой подготовки, быть может, в первое
время будет сложен и для учителей. Во-первых, необходимо подобрать
дидактический материал по подготовке к ЕГЭ, желательно в нескольких вариантах, для
устранения списывания. Во-вторых, приспособиться к «выкраиванию» из, так
необходимых, 40 минут на рассмотрение текущего материала, 5-7 минут на
повторение. Но при желании и творческом подходе это всё можно сделать.

б) подготовка к ЕГЭ  при работе над
проектом по физике.

Готовить
учащихся к ЕГЭ по физике можно не только на уроке и консультации, но и работая
над долгосрочным проектом  «Школьный курс физики в таблицах, тестах и
презентациях».

Проектно-исследовательская
деятельность

деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая
выделение целей и задач, планирование хода исследования, определение ожидаемых
результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых
ресурсов.

Проектный метод позволяет отойти от
авторитарности в обучении, всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся.
С помощью этого метода ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но
и обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения
познавательных и практических задач.

Проект «Школьный курс физики в таблицах, тестах и презентациях» позволяет
обобщить и систематизировать знания учащихся по всему школьному курсу физики.

Продукт проекта «Школьный курс физики в таблицах,
тестах и презентациях»
:
тематические презентации,
тематические тесты, тематические опорные конспекты.

Для реализации работы над данным проектом мною разработана программа,
которая содержит структурированный изучаемый материал курса, ориентировочное
количество времени, необходимое для его реализации, прогнозируемые результаты
освоения  учащимися учебного материала, перечень методического обеспечения,
рекомендуемую литературу.

Считаю, что работа
над данным проектом весьма полезна для учащихся, поскольку:

данный проект реализует
подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ; проект эффективен, так как даёт возможность
актуализировать их опорные знания по физике.

4. Основные направления системного подхода в
подготовке учащихся к ЕГЭ по физике.

        Подготовка
к ЕГЭ требует от учителя и ученика полной выкладки, это конечно титанический
труд. Чтобы ученик успешно сдал экзамен, учитель должен вдохновить его своей
неутомимостью и применением многочисленного ряда форм и методов работы по
подготовке к итоговой аттестации.
Для  планомерной  работы  по  подготовке учащихся к итоговой 
аттестации  учителю  необходимо:

1.Составить перспективный план работы  по подготовке к ЕГЭ с
учащимися,        родителями.

2.Оборудовать информационный стенд «Единый государственный экзамен» в 
учебном   кабинете.

3.Проводить тестирование в форме ЕГЭ на уроках, анализировать
результаты и

корректировать дальнейшую деятельность.

4.Повышать мотивацию
учащихся для успешной сдачи ЕГЭ совместно с психологами, классным руководителем
и родителями.

III.
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

           Данный педагогический опыт апробировался в МБОУ СОШ № 11 п.
Новый Ургал в классах физико-математического профиля и универсального профиляю

В сложившейся ситуации, когда произошёл переход к
новому методу оценки знаний выпускников и абитуриентов, школьным учителям нужно
сделать как можно больше для подготовки своих учеников к успешной сдаче
экзамена.  Подготовиться к ЕГЭ за одно- два занятия невозможно. Должна быть
хорошо отлаженная система подготовки учащихся к данному экзамену, опирающаяся
на тестовую, личностно-ориентированную, информационно-коммуникационную
технологии. Применяя данный опыт подготовки выпускников к ЕГЭ по физике, учащиеся
Дунаевой В.Д. добиваются хороших результатов на экзаменах, о чём
свидетельствуют следующая таблица:

Учебный год

Число учащихся, сдававших ЕГЭ по физике

Средний балл

2013-2014

12

51,78

2014-2015

14

53,71

2015-2016

17

54,06

           Материальная база кабинета физики на основе, которого 
проходила апробация данного опыта,  является полной и современной. Учителем
накоплен и систематизирован  богатый дидактический материал. Уровень
профессиональной культуры учителя достаточно высок. Дунаева В.Д. принимает
активное участие в работе методического объединения школьного и муниципального
уровней, делится педагогическим опытом.          

Приложение № 1

Диагностическая таблица по тематическому повторению на
уроке.

Готовность учащихся по
теме____________________________—

Ф.И.

уч-ся

Наличие «Шпаргалки»

Оценка знаний
теоретических основ (формулы, определения)

Тест №1

(базовый уровень)

Тест  №2 (базовый
уровень и повышенный уровни)

Тест №4

(из заданий сборных
тем)

Результат

Примечание

Диагностическая таблица по подготовке к ЕГЭ на
консультациях

(выполнение КИМ ЕГЭ)

Ф.И.учащегося,

класс

Тест №1

Оценка знаний теоретических основ (формулы,
определения)

Тест  №2

(указание номера невыполненных заданий

Задачи повышенного уровня

(указание номера невыполненных заданий)

Номер невыполненного

задания

Тема «пробела»

Приложение № 2

«Шпаргалка» к разделу «ДИНАМИКА»

Приложение 3

Интернет-ресурсы для подготовки к ЕГЭ по
физике

№ п/п

Назначение сайта

Адрес сайта в интернете

1.

Дистанционная обучающая система
для подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ» (http://решуегэ.рф, http://reshuege.ru)
создана творческим объединением «Центр интеллектуальных инициатив».

http://phys.reshuege.ru/

2

На данном сайте размещены КИМ
2004-2012, дан открытый сегмент заданий, находится перечень изданий,
рекомендованных для подготовки к ЕГЭ.

http://fipi.ru/

3

Здесь приведен анализ выполнения
заданий разных типов по основным темам, указаны элементы знаний, проверяемых
в части А, В и С по основным разделам, приведены примеры заданий, вызвавших
наибольшие затруднения, произведен разбор этих заданий.

http://fizkaf.narod.ru/study.htm

4

Размещены тесты для подготовки к
ЕГЭ по физике с ответами, разбор решения задач по ЕГЭ, результаты ЕГЭ,
демонстрационные версии.

http://catalog.ctege.org/podgotovka/fizika/

5

На данном сайте
предоставляется возможность выбрать, прочитать и выполнить задания, составленные по
материалам ФИПИ.

http://www.alleng.ru/d/phys/phys191.htm

6

Посетив данный сайт вы
сможете пройти пробное тестирование по предмету, оценить уровень своих знаний
и готовность к сдаче ЕГЭ.

http://www.gotovkege.ru/tests.html

7

Приведены демонстрационные
варианты разных лет с решениями.

http://www.fizikaege.ru/disk.htm

8

Здесь вы можете выполнить
тесты ЕГЭ Online, ознакомиться с демонстрационными версиями разных лет.

http://www.ctege.ovg.ru

9

С помощью
демонстрационной версии ЕГЭ от Яндекса можно понять, как будут выглядеть
настоящие тесты на настоящем экзамене — получить представление о
формулировках заданий и их уровне сложности. Демо варианты ЕГЭ разработаны
специально для Яндекса в Московском Центре непрерывного математического
образования (МЦНМО) в соответствии с текущими требованиями Министерства
образования Российской Федерации.

http://ege.yandex.ru/physics/1/result/

Приложение 4

ЗАДАНИЯ
ЕГЭ ПО КИНЕМАТИКЕ

1.      
 Мяч, брошенный вертикально вверх со скоростью V, через некоторое время упал на
поверхность Земли. Какой график соответствует зависимости проекции скорости на
ось ОХ от времени движения? Ось ОХ направлена вертикально вверх.

2.    
Мяч, упав с некоторой высоты из
состояния покоя, ударился о Землю и подпрыгнул вверх на такую же высоту. Какой
график соответствует зависимости модуля скорости мяча от времени?

3.      На рисунке представлен график зависимости модуля скорости
автомобиля от времени t. Определите по графику путь, пройденный
автомобилем в интервале времени от 30 до 50 с после начала движения.

4.      Мальчик съезжает на санках равноускоренно со снежной горки.
Скорость санок в конце спуска 10 м/с. Ускорение равно 1 м/с2,
начальная скорость равна нулю. Длина горки равна.

5.     Автомобиль
трогается с места и движется с постоянным ускорением 5м/с2. Какой путь прошёл
автомобиль, если его скорость в конце пути оказалась равной 15 м/с?

6.     При
равноускоренном движении автомобиля на пути 25 м его скорость увеличилась от 5
до 10 м/с. Ускорение автомобиля равно

7.     Велосипедист
съезжает с горки, двигаясь равноускоренно. Начальная скорость велосипедиста
равна нулю. У основания горки длиной 100 м скорость велосипедиста 10 м/с. Его
ускорение равно

8.     На
графике приведена зависимость скорости тела от времени при прямолинейном
движении. Определите по графику ускорение тела.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Егэ по химии 2020 года вариант
  • Егэ по химии 2019 добротина ответы
  • Егэ по химии 2019 варианты с ответами
  • Егэ по химии 2017 онлайн тесты с баллами
  • Егэ по химии 2016 типовые экзаменационные варианты