Полезные материалы для егэ по физике

При подготовке к ЕГЭ по физике можно встретить много подводных камней, из-за которых уйдет много нервов и сил. Мы сделали эту подборку специально для того, чтобы вы подготовились максимально просто и эффективно, а затем сдали ЕГЭ по физике на максимальный балл.

Всех приветствуем! На связи «Сотка» — онлайн-школа, которая подготовила к экзаменам больше 60.000 учеников. Многие из них сдали ЕГЭ на высокий балл и поступили в ВУЗ своей мечты👇

Ниже вы увидите список из 21 ссылки с ресурсами.
Нажмите на ссылку, чтобы узнать подробнее о ресурсе.
Нажмите кнопку «назад» в браузере, чтобы вернутся к списку.

Сайты:

  • ФИПИ
  • Официальный сайт Рособрнадзора
  • Калькулятор баллов
  • Решу ЕГЭ
  • Яндекс. ЕГЭ
  • Краткий учебник по физике
  • Элементы
  • Бесплатные курсы по физике
  • Российская электронная школа
  • Формулы
  • Академия Хана
  • Newtonew

YouTube:

  • АБЕЛЬ ЕГЭ
  • Курс подготовки от МФТИ
  • ЕГЭ физика
  • Физика Пенкин
  • GetAClass

Подкасты:

  • Физики
  • Просто космос

Приложения:

  • Книга формул
  • Физика ЕГЭ 2023

🗿Бонус:

  • Простые советы для подготовки к ЕГЭ по физике
  • Бесплатные ресурсы для подготовки по другим предметам

Подготовка к ЕГЭ по физике: базовые сервисы

Перед тем, как перейдем к полезным ресурсам, которые помогут вам при подготовке к ЕГЭ по физике, ознакомимся с базовыми сервисами. Эти сервисы пригодятся вам при сдаче любого экзамена.

  • ФИПИ — этот сервис пригодится для того, чтобы решать самые свежие КИМы не только по физике, но и другим предметам. На сайте ФИПИ вы также можете следить за нововведениями, которые добавляют на экзаменах.

Подготовка к ЕГЭ по физике | ФИПИ

  • Официальный сайт Рособрнадзора — для того, чтобы сдать экзамены на максимальный балл, вам нужно знать о порядке проведения ЕГЭ. Правила на экзаменах устанавливает Рособрнадзор. На их сайте вы можете со всем ознакомиться подробнее.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Рособрнадзор

  • Калькулятор баллов — как только вам будут известны баллы за все экзамены, смело заходите на этот сайт и смотрите, в какие ВУЗы вы проходите на бюджет. Сервис настолько удобен, что учитывает баллы за ГТО и медали, которые вы получили во время обучения.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Баллы

Подготовка к ЕГЭ по физике: сайты

  • Решу ЕГЭ — этот сайт знаком каждому ученику, который готовится к экзаменам. Здесь вы можете прорешать тесты и посмотреть свои баллы. Сайт также показывает ваши ошибки и объясняет простым языком, что именно вы сделали неправильно.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Решу ЕГЭ

  • Яндекс.ЕГЭ — альтернатива сайта «Решу ЕГЭ». Если прошлый сайт вам наскучит, вы можете попробовать его аналог — «Яндекс. ЕГЭ». Этот сервис чем-то даже приятнее. Тут более минималистичный и аккуратный дизайн. А в остальном все примерно одинаковое.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Яндекс-ЕГЭ

  • Краткий учебник по физике — это небольшой учебник с темами, которые точно встретятся на экзамене. Каждая тема описана кратким и понятным языком.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Учебник по физике

  • Элементы — представьте энциклопедию по физике, в которую входит вся информация, которая будет на ЕГЭ. Причем информация отсортирована по алфавиту. Этот сайт и есть энциклопедия. Причем там есть не только темы по физике, но и биографии выдающихся ученых.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Элементы

  • Бесплатные курсы по физике — сайт, на котором собраны популярные и полезные курсы по физике. Переходите на сайт, листайте подборку и выбирайте курс, который подходит вам больше всего.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Курсы по физике

  • Российская электронная школа — на этом сайте собрана вся информация по физике с 7 по 11 класс. Выбирайте нужный класс, открывайте тему и смотрите по ней видео-урок. Очень удобно.

Подготовка к ЕГЭ по физике | электронная школа

  • Формулы — на этом сайте собрана подборка формул по физике, которые точно встретятся на экзамене. Если вы иногда забываете формулы, советуем сохранить сайт и периодически туда заглядывать.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Формулы

  • Академия Хана — это сайт от MIT и Гарвардского университета. На нем вы можете бесплатно изучать не только физику, но и готовиться к экзаменам по другим предметам.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Академия Хана

  • Newtonew — как думаете, вы хорошо знаете физику? На этом сайте вы можете проверить себя и пройти довольно интересный тест, который покажет ваши реальные знания по физике.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Newtonew

Подготовка к ЕГЭ по физике: YouTube и видео-лекции

  • АБЕЛЬ ЕГЭ — автор канала разбирает задания и ЕГЭ по физике, решает тесты и задачи прямо на видео. Сами видео-ролики сняты интересно и качественно.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Абель

  • Курс подготовки от МФТИ — если вы хотели найти лекции по подготовке к физике от профессора университета, вы их нашли. Это полноценный курс по физике от МФТИ из 12 видео-роликов. С ним вы точно ускорите подготовку и подтянете свои знания.

Подготовка к ЕГЭ по физике | МФТИ

  • ЕГЭ физика — в этом плейлисте 34 видео-ролика. В каждом видео разбирается по одной теме. Если вы пропустили какой-то урок в школе, то с этим плейлистом вы быстро разберетесь в неизвестных темах и научитесь решать по ним задачи.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Физика ЕГЭ

  • Физика Пенкин — этот канал хорош тем, что автор решает в своих видео задачи из второй части. Если вы хотите набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ по физике, вам нужно научиться решать эти задачи.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Пенкин

  • GetAClass — согласитесь, физика — трудный предмет. И иногда изучать его скучно. Автор этого канала совместил приятное с полезным. Он объясняет большинство физических явлений и тем при помощи экспериментов и опытов.

Подготовка к ЕГЭ по физике | GetaClass

Подготовка к ЕГЭ по физике: подкасты

  • Физики — в этой серии подкастов рассказывают о многих научных заблуждениях и показывают физику с новой стороны. Подкасты подойдут не только для подготовки к ЕГЭ по физике, но и для того, чтобы расширить свой кругозор и с пользой провести время.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Физики

  • Просто космос — эта серия подкастов про космос. Но это не значит, что там вы не найдете информацию о физике. Авторы интересно преподносят тему космоса и объясняют ее при помощи языка физики.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Просто космос

Подготовка к ЕГЭ по физике: приложения

  • Книга формул (Android, iOS) — удобное приложение со сборником всех нужных формул. Для того, чтобы не листать учебник и не искать нужные формулы, откройте это приложение.
Подготовка к ЕГЭ по физике | Книга формул

  • Физика ЕГЭ 2023 (Android, iOS) — это приложение, в котором есть все: теория, формулы и тесты. Оно упрощает подготовку к ЕГЭ по физике и позволяет готовиться к экзамену в любом месте.

Подготовка к ЕГЭ по физике | Физика ЕГЭ 2023

Советы для успешной подготовки к ЕГЭ по физике:

На подборке полезных сервисов мы не остановимся. Для того, чтобы подготовка к ЕГЭ по физике прошла еще эффективнее, мы дадим вам рабочие советы.

Советы могут показаться простыми и банальными, но они реально работают и помогают сэкономить время и нервы на подготовке. Просто соблюдайте их и заметите результат.

Простые советы от онлайн-школы «Сотка»👇

  • Не забывайте про теорию. Для того, чтобы решать тесты и задачи правильно, нужно прекрасно знать теорию, а главное — понимать ее. Выберите из нашей подборки 3 YouTube и слушайте подкасты. Так подготовка пройдет гораздо эффективнее.

  • Не забывайте про тесты. Теория теорией, но про тесты забывать не стоит. Все-таки, основная часть экзамена состоит из них.

  • Учитесь решать задачи из второй части. Это трудные задачи со своими нюансами. И для того, чтобы их щелкать, как орешки, вам нужно понять механику их решения. Для этого подойдет канал Физика Пенкин.

  • Выучите формулы. Формул в физике много, а на экзамене не получится воспользоваться приложениями и сайтами. Поэтому наш совет — просто выучите все формулы и периодически их повторяйте.

  • Выделите определенное время на подготовку. Большинство забывает о подготовке и вспоминает в мае перед экзаменами. Чтобы этого не случилось у вас, просто выделите определенные дни, в которых вы будете готовиться к ЕГЭ не только по физике, но и по другим предметам.

  • Не нужно мучить себя подготовкой. Достаточно выделять 30-60 минут каждый день для каждого предмета.

Мы уверены, что вы сдадите экзамены на максимальный балл и поступите на бюджет в тот ВУЗ, в который хотите.

💙 С заботой, ваша «Сотка».

Ресурсы для подготовки по другим предметам

Курсы ЕГЭ: 33 бесплатных сайта

Статья содержит информацию о курсах ЕГЭ по различным предметам, включая: литературу, математику, химию, русский язык, обществознание, информатику, физику, английский язык и биологию. Все курсы ЕГЭ являются бесплатными. Материал регулярно обновляется — сохраняйте в закладки.

Курсы ЕГЭ | youtube.com/c/devinf74

ЕГЭ 2023: расписание, изменения, бесплатные лекции

В статье вы найдете всю необходимую информацию по теме ЕГЭ 2023: расписание, баллы, изменения, а также бесплатные ресурсы для подготовки по любому предмету. Статья регулярно обновляется, поэтому смело добавляйте ее в Закладки.

ЕГЭ 2023 | @abitunet

Подготовка к ЕГЭ: 139 бесплатных сайтов

В статье вы найдете 139 бесплатных ресурсов для подготовки к ЕГЭ по следующим предметам: математика, русский язык, обществознание, информатика, физика, английский язык, литература, химия, биология. Статья регулярно обновляется — добавляйте в закладки.

Подготовка к ЕГЭ | zygotebody.com

🗣Уверены, что это далеко не полный список полезных сайтов для подготовки к ЕГЭ по физике, поэтому будет рады, если вы поделитесь своими рекомендациями в комментариях👇

Готовиться к ЕГЭ по физике 2023 необходимо заранее. В идеале вы должны знать теорию, уметь читать графики и схемы, решать практические задачи.

Структура итогового испытания

Госэкзамен состоит из 30 заданий, которые поделены на две части. Чтобы вы имели представление о структуре тестов, мы предлагаем вам обратить к следующей таблице.

Задания Тип ответа
3–5, 9–11, 14-16, 20 Целое число или десятичная дробь
1, 2, 6, 7, 12, 13, 17, 18 Последовательность
8, 19, 21-23 Две цифры
24–30 Требует развернутого ответа с описанием алгоритма решения

Блоки теории единого государственного экзамена по физике:

  • Механика.
  • Физика молекулярная.
  • Квантовая физика и составные части астрофизики.
  • Электродинамика и спецтеория относительности.

Конечно, выпускнику придется выучить большое количество материала. Для сдачи ЕГЭ по физике необходимо хорошо знать всю учебную программу, поэтому подготовку следует начинать как можно раньше.

Важно не только хорошо разбираться в физике, но еще и отлично знать математику. Данная дисциплина значительно упростит решение практических заданий.

Принципы подготовки

Начинайте с теоретических материалов, а затем переходите изучению понятий и принципов. Разобравшись с какой-то определенной темой, переходите к решению практических задач. Большим подспорьем будут онлайн-тесты, позволяющие проверить знания и выявить явные пробелы.

Как сдать ЕГЭ по физике? Безусловно, усердно готовиться! Вполне возможно самостоятельное углублённое повторение материала, начиная с 7 класса, усваивая теорию, и запоминая формулы по темам и сверяя их с кодификатором на сайте ФИПИ.

Для упешной сдачи ЕГЭ по физике необходимо научиться решать задачи по основным разделам физики, входящим в программу полной средней школы. На нашем сайте вы можете самостоятельно  пройти тестирование по тематическим тестам ЕГЭ по физике. В них  включены задания базового и повышенного уровня сложности. Пройдя их, вы определите необходимость более подробного повторения того или иного раздела физики и совершенствования навыков решения задач для успешной сдачи ЕГЭ по физике. 

Важным этапом подготовки к ЕГЭ по физике 2023 года является ознакомление с демонстрационным вариантом ЕГЭ по физике 2023 года. Демоверсия 2023 года опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Демонстрационный вариант составляется с учетом всех поправок и особенностей предстоящего экзамена по предмету в будущем 2023 году.

Что же представляет собой демонстрационный вариант ЕГЭ по физике? Демоверсия содержит типовые задания, которые по своей структуре, качеству, тематике, уровню сложности и объёму полностью соответствуют заданиям будущих реальных вариантов КИМ по физике 2023 года. Ознакомиться с демонстрационным вариантом ЕГЭ по физике 2023 можно на сайте ФИПИ: www.fipi.ru

В содержании теоретического материала ЕГЭ 2023 по физике произошли незначительные изменения: в кодификаторе появилось определение центра масс и закон Кулона для двух точечных тел в диэлектрике.
В первой части интегрированные задания, включающие в себя элементы содержания не менее чем из трёх разделов курса физики, которые располагались под номерами 1 и 2 в КИМ ЕГЭ 2022 г. перенесены на номера 20 и 21 соответственно, а 1 и 2 задания вернулись к тем, какими и были всегда: кинематика и динамика базового уровня.

Во второй части задание 24 электростатика ( была механика ), 25 — термодинамика, 26 — оптика, 28 — комбинированная на электродинамику и механику, 29 — фотоэффект.

Расширена тематика 30 заданий — расчетных задач высокого уровня по механике. Кроме задач на применение законов Ньютона и законов сохранения в механике добавлены задачи по статике.

Целесообразно при участии в основном потоке сдачи ЕГЭ ознакомиться с экзаменационными материалами досрочного периода ЕГЭ  по физике, публикуемыми на сайте ФИПИ после проведения досрочного экзамена. При подготовке следовать «Методическим рекомендациям для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по физике», ежегодно публикуемым на сайте ФИПИ.
Для выпускников, достойно подготовленных к экзамену, будет хорошим решение принять участие в досрочном ЕГЭ 2023: немногочисленность участников, спокойная обстановка и шанс на участие в основном этапе ЕГЭ

Фундаментальные теоретические знания по физике крайне необходимы для успешной сдачи ЕГЭ по физике. Важно, чтобы эти знания были систематизированы. Достаточным и необходимым условием освоения теории является овладение материалом, изложенным в школьных учебниках по физике. Для этого требуются систематические занятия, направленные на изучение всех разделов курса физики. Особое внимание следует уделить подготовке к расчётным и качественным задачам, входящих в ЕГЭ по физике в части задач повышенной и высокой сложности с развёрнутым ответом, решение которых необходимо для получения высокого балла за экзамен 75+

Только глубокое, вдумчивое изучение материала с осознанным его усвоением: знание физических законов, процессов и явлений в совокупности с навыком решения задач обеспечат успешную сдачу ЕГЭ по физике и возможность поступления в выбранный Вами университет

Если Вам нужна подготовка к ЕГЭ или ОГЭ по физике, вам будет рада помочь репетитор по физике — Виктория Витальевна. 

Формулы ЕГЭ по физике 2023

  • Кинематика
  • Динамика
  • Молекулярная физика и термодинамика
  • Электродинамика
  • Оптика
  • Квантовая физика
  • Ядерная физика

Механика — один из самых значимых и наиболее широко представленных в заданиях ЕГЭ раздел физики. Подготовка по этому разделу занимает  значительную  часть времени подготовки к ЕГЭ по физике

Кинематика

Равномерное движение:

v = const        Sx = vx t

x = x0 + Sx      x = x0 + vx t

Равноускоренное движение:

ax = (vx  — v0x)/t

vx = v0x + axt

Sx = v0xt + axt2/2           Sx =( vx2 — v0x2)/2ax

x = x0 + Sx                     x = x0 + v0xt + axt2/2

Свободное падение:

y = y0 + v0yt + gyt2/2           vy = v0y + gyt            S= v0yt + gyt2/2

Путь, пройденный телом, численно равен площади фигуры под графиком скорости.

Средняя скорость:

vср = S/t                     S = S1 + S2 +…..+ Sn                    t = t1 + t+ …. + tn

Закон сложения скоростей:

Вектор скорости тела относительно неподвижной системы отсчёта равен геометрической сумме скорости тела относительно подвижной системы отсчёта и скорости самой подвижной системы отсчёта относительно неподвижной.

Движение тела, брошенного под углом к горизонту     

Уравнения скорости:

vx = v0x = v0cosa

vy = v0y + gyt = v0sina — gt

Уравнения координат:

x = x0 + v0xt = x0 + v0cosa t

y = y0 + v0yt + gyt2/2 = y+ v0sina t + gyt2/2

Ускорение свободного падения:   gx = 0         g= — g

Движение по окружности

aц = v2/R =ω 2R        v =ω R          T = 2πR/v

Статика

Момент силы  М = Fl , где l — плечо силы F — кратчайшее расстояние от точки опоры до линии действия силы

Условия равновесия рычага:

Сумма моментов сил, вращающих рычаг по часовой стрелке, равна сумме моментов сил, вращающих против часовой стрелки

М+ М2 +… + Мn   = Мn+1 + Мn+2+ …..

Равнодействующая всех сил, приложенных к рычагу равна нулю

Закон Паскаля: Давление, производимое на жидкость или газ передаётсяв любую точку одинаково во всех напрвлениях

Давление жидкости на глубине h :    p =   ρgh ,  учитывая давление атмосферы:   p = p0 +  ρgh 

Закон Архимеда :   FАрх = P вытесн  —   Сила Архимеда равна весу жидкости в объёме погружённого тела

Сила Архимеда  FАрх =  ρg Vпогруж   —    выталкивающая сила

Подъёмная сила  F под = FАрх — mg

Условия плавания тел: 

FАрх  >  mg  —  тело всплывает

FАрх = mg  —   тело плавает

FАрх < mg  —  тело тонет

Динамика

Первый закон Ньютона:

Существуют инерциальные системы отсчёта, относительно которых свободные тела сохраняют свою скорость.

Второй закон Ньютона:          F = ma

Второй закон Ньютона в импульсной форме:     FΔt = Δp      Импульс силы равен изменению импульса тела

Третий закон Ньютона:   Сила действия равна силе противодействи. Силы равны по модулю и противоположны по направлению     F1 = F2

Сила тяжести        Fтяж = mg

Вес тела       P = N  ( N — сила реакции опоры)

Сила упругости Закон Гука       Fупр  = kΙΔxΙ

Сила трения      Fтр = µ N

Давление     p = Fд/S        [  1 Па  ]

Плотность тела    ρ = m/V          [  1 кг/м3  ]

Закон Всемирного тяготения          F = G m1 m2/R2

Fтяж = GMзm/Rз2 = mg            g = GMз/Rз2

По Второму закону Ньютона:  maц = GmMз/(Rз + h)2

 mv2/(Rз + h) = GmMз/(Rз + h)2

 — первая космическая скорость  

     —   вторая космическая скорость    

Работа силы    A = FScosα

Мощность    N = A/t = Fvcosα 

Кинетическая энергия              Eк = m ʋ2/2 = P2/2m

Теорема о кинетической энергии:    A =  ΔЕк

Потенциальная энергия           Eп = mgh   —    энергия тела над Землёй на высоте h

Еп = kx2/2    —     энергия упруго деформированного тела  

А = —  Δ Eп     —      работа потенцильных сил

Закон сохранения механической энергии

 ΔЕ = 0                    ( Ек1 + Еп1  = Ек2 + Еп2 )

Закон сохранения энергии

 ΔЕ = Асопр                   ( Асопр  —  работа всех непотенциальных сил )

Колебания и волны

Механические колебания

Т  период колебаний — время одного полного колебания [ 1с ]

 ν — частота колебаний — число колебаний за единицу времени  [ 1Гц ]

T = 1/ ν

ω — циклическая частота  [1 рад/с ]

ω = 2πν = 2π/T   T = 2π/ω  

Период колебаний математического маятника:     T = 2π(l/g)1/2

Период колебаний пружинного маятника:     T = 2π(m/k)1/2

Уравнение гармонических колебаний:  x = xm sin(ωt +φ0)

Уранение скорости:   ʋ = x, = xmωcos(ωt + φ= ʋmcos(ωt + φ0)     ʋm = xmω 

Уравнение ускорения:    a = ʋ, = — xmω2sin(ωt + φ0 )       am = xmω2

Энергия гармонических колебаний       m ʋm2/2 = kxm2/2 = m ʋ2/2 + kx2/2 = const

Волна — распространение колебаний в пространстве

скорость волны  ʋ =  λ /T

Уранение бегущей волны

x = xmsinωt  —  уравнение колебаний 

x — смещение в любой момент времени,  xm — амплитуда колебаний

ʋ — скорость распространения колебаний

Ϯ — время, через которое придут колебания в точку x:     Ϯ = x/ʋ

Уранение бегущей волны:   x = xm sin(ω( t —  Ϯ )) = xm sin(ω( t —  x/ʋ ))

— смещение в любой момент времени

Ϯ — время запаздывания колебаний в данной точке

Молекулярная физика и термодинамика

Количество вещества  v = N/NA

Молярная масса   M = m0NA

Число молей     v = m/M

Число молекул     N = vNA = NAm/M

Основное уравнение МКТ    p = m0nvср2/3

Температура — мера средней кинетической энергии молекул   Eср = 3kT/2

Зависимость давления газа от концентрации и температуры   p = nkT

Связь давления со средней кинетической энергией молекул  p = 2nEср/3

Связь температур   T = t + 273

Уравнение состояния идеального газа      pV = mRT/M = vRT = NkT  —  уравнение Менделеева 

p =  ρRT/M

p1V1//T= p2V2/T2 = const   для постоянной массы газа  —   уравнение Клапейрона

Закон Дальтона:  Давление смеси газов равно сумме давлений газов, находящихся в сосуде

p = p1 + p2 + …

Газовые законы

Закон Бойля-Мариотта:    pV = const       если  T = const   m = const

Закон Гей-Люссака:    V/T = const       если   p = const     m = const

Закон Шарля:     p/T = const       если     V = const      m = const

Относительная влажность воздуха 

     φ = ρ/ρ0· 100% 

Внутренняя энергия       U = 3mRT/2M    

Изменение внутренней энергии   ΔU = 3mRΔT/2M   

Об изменении внутренней энергии судим по изменению абсолютной температуры!!!

Работа газа в термодинамике       A‘ = pΔV

Работа внешних сил над газом        A = — A’

Расчёт количества теплоты

Количество теплоты, необходимое для нагревания вещества (выделяющееся при его охлаждении)        Q = cm(t2 — t1)

с — удельная теплоёмкость вещества

Количество теплоты, необходимое для плавления кристаллического вещества при температуре плавления        Q = λm

λ — удельная теплота плавления

Количество теплоты необходимое для превращения жидкости в пар      Q = Lm

L — удельная теплота парообразования

Количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива      Q = qm

q — удельная теплота сгорания топлива

Перый закон термодинамики       ΔU = Q + A               

                                                           Q = ΔU + A’

Q — количество теплоты, полученное газом

Перый закон термодинамики для изопроцессов:

Изотермический процесс:  T = const

Q = A’

Изохорный процесс:   V = const

ΔU =Q

Изобарный процесс:    p = const

ΔU = Q + A

Адиабатный процесс:     Q = 0      (в теплоизолированной системе)

ΔU = A

КПД тепловых двигателей

η = (Q1 — Q2) /Q1 = A’/Q1= 1 — Q2/Q1

Q1 — количество теплоты, полученное от нагревателя

Q2 — количество теплоты, отданное холодильнику

Максимальное значение КПД теплового двигателя (цикл Карно:)     η =(T1 — T2)/T1

T1 — температура нагревателя

T2 — температура холодильника

Уравнение теплового балланса:   Q1 + Q2 + Q3 + … = 0             ( Qполуч = Qотд )

Электродинамика

Наряду с механикой электординамика занимает значительную часть заданий ЕГЭ и требует интенсивной подготовки для успешной сдачи экзамена по физике.

Электростатика

Закон сохранения электрического заряда

В замкнутой системе алгебраическая сумма электрических зарядов всех частиц сохраняется

Закон Кулона       F = kq1q2/R2  = q1q2/4πε0R2 — сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме

Одноимённые заряды отталкиваются, а разноимённые притягиваются

Напряжённость — силовая характеристика электрического поля точечного заряда

E = F/q

E = kq0/R2   — модуль напряжённости поля точечного заряда q0 в вакууме

Направление вектора Е совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд в данной точке поля

Принцип суперпозиций полей:   Напряжённость в данной точке поля равна векторной сумме напряжённостей полей, действующих в этой точке:           

    φ =  φ1 + φ2 + …

Работа электрического поля при перемещении заряда  A = qE( d1 — d2) = — qE(d2 — d1) =q(φ1 — φ2) = qU

A = — ( Wp2 — Wp1)

Wp = qEd = qφ —  потенциальная энергия заряда в данной точке поля

Потенциал  φ = Wp/q =Ed

Разность потенциалов — напряжение:     U = A/q    

Связь напряжённости и разности потенциалов   E = U/d

Электроёмкость

C = q/U    

C =εε0S/d    —  электроёмкость плоского конденсатора

Энергия плоского конденсатора:  Wp = qU/2 = q2/2C = CU2/2

Параллельное соединение конденсаторов:   q = q1 +q2 + … ,     U= U2 = …,      С = С1 + С2 + …  

Последовательное соединение соединение конденсаторов:   q1 = q2 = …,   U = U1 + U2 + …,    1/С =1/С1 +1/С2 + … 

Законы постоянного тока

Определение силы тока:        I = Δq/Δt      

Закон Ома для участка цепи:        I = U/R

Расчёт сопротивления проводника:       R = ρl/S

Законы полследовательного соединения проводников:

I = I1 = I2             U = U+ U2               R = R1 + R2

U1/U= R1/R2

Законы параллельного соединения проводников:

I = I1 + I2             U = U1 =  U2               1/R = 1/R1 +1/R2 + …                        R = R1R2/(R+ R2)  —  для 2-х проводников

I1/I= R2/R1

Работа электрического поля      A = IUΔt     
Мощность электрического тока       P = A/Δt = IU I2R = U2/R     

Закон Джоуля-Ленца                   Q = I2RΔt       —           количество теплоты, выделяемое проводником с током

ЭДС источника тока        ε = Aстор/q

Закон Ома для полной цепи           

IR = Uвнеш — напряжение на внешней цепи

Ir = Uвнутр — напряжение внутри источника тока

Электромагнетизм

Магнитное поле — особая форма материя, вознкающая вокруг движущихся зарядов и действующая на движущиеся заряды

Магнитная индукция — силовая характеристика магнитного поля

B = Fm/IΔl        

Fm = BIΔl

Сила Ампера — сила, действуюшая на проводник с током в магнитном поле

F= BIΔlsinα

Направление силы Ампера определяется по правилу левой руки: 

Если 4 пальца левой руки направить по направлению тока в проводнике так, чтобы линии магнитной индукции входили в ладонь, тогда большой палец, отогнутый на 90 градусов укажет направление действия силы Ампера

Сила Лоренца- сила, действующая на электрический заряд, движущийся в магнитном поле

Fл = qBʋsinα

Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки:

Если 4 пальца левой руки направить по направлению движения положительного заряда ( против движения отрицательного), так, чтобы магнитные линии входили в ладонь, тогда отгнутый на 90 градусов большой палец укажет направление силы Лоренца

Магнитный поток     Ф = BScosα      [ Ф ] = 1 Вб  

Правило Ленца: 

Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем препятствует тому изменению магнитного потока, котрым он вызван

Закон электромагнитной индукции:

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через повернхность, ограниченную контуром   

ЭДС индукции в движушихся проводниках:

Индуктивность L = Ф/I            [ L ] = 1 Гн

Ф = LI

ЭДС самоиндукции:

Энергия магнитного поля тока :    Wm = LI2/2

Энергия электрического поля:     Wэл = qU/2 = CU2/2 = q2/2C

Электромагнитные колебания — гармонические колебания заряда и тока в колебательном контуре

q = qm sinω0 — колебания заряда на конденсаторе

u = Umsinω0t   —  колебания напряжения на конденсаторе

Um = qm/C

i = q’ = qmω0cosω0t   колебания силы тока в катушке

Imax = qmω0     амплитуда силы тока

Формула Томсона   

Закон сохранения энергии в колебательном контуре

CU2/2 + LI2/2 = CU2max/2 = LI2max/2 = Const

Переменный электрический ток:

Ф = BScosωt

e = — Ф’ = BSωsinωt = Emsinωt

u = Umsinωt

i = Imsin(ωt +π​/2) 

Свойства электромагнитных волн 

Оптика

Закон отражения:     Угол отражения равен углу падения    

Закон преломления:      sinα/sinβ = ʋ1/ ʋ2 = n  

— относительный показатель преломления второй среды к первой

n = n2/n1     

n1 — абсолютный показатель преломления первой среды       n= c/ʋ1

n2 — абсолютный показатель преломления второй среды       n2 = c/ʋ2

При переходе света из одной среды в другую меняется его длина волны, частота остаётся неизменной   v=  v2    n1 λ1 = n1 λ2

Полное отражение

Явление полного внутреннего отражения наблюдается при переходе света из более плотонй среды в менее плотную, когда угол преломления достигает 90°  

Предельный угол полного отражения: sinα0 = 1/n = n2/n1

Формула тонкой линзы  1/F = 1/d + 1/f

d — расстояние от предмета до линзы

f — расстояние от линзы до изображения

F — фокусное расстояние

Оптическая сила линзы    D = 1/F

Увеличение линзы    Г = H/h = f/d 

h — высота предмета

H — высота изображения

Дисперсия — разложение белого цвета в спектр — зависимость показателя преломления света от его цвета

Интерференция — сложение волн в пространстве

Условия максимумов:   Δd = k λ   —  целое число длин волн

Условия минимумов:     Δd = ( 2k + 1) λ/2  —  нечётное число длин полуволн

 Δd разность хода двух волн

Дифракция — огибание волной препятствия

Дифракционная решётка 

dsinα = k λ  —  формула дифракционной решётки

d — постоянная решётки

dx/L = k λ         

x — расстояние от центрального максимума до изображения

L — расстояние от решётки до экрана

Квантовая физика

Энергия фотона   E = hv

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта    hv = Aвых + mʋ2/2

mʋ2/2 = eUз                Uз —  запирающее напряжение

Красная граница фотоэффекта:     hv = Aвых          vmin = Aвых/h            λmax = c/vmin

Энергия фотоэлектронов определяется частотой света и не зависит от интенсивности света. Интенсивность пропорциональна числу квантов в пучке света и определяет число фотоэлектронов

Импульс фотонов 

E = hv = mc2

m = hv/c2          p = mc = hv/c = h/ λ    —    импульс фотонов

Квантовые постулаты Бора:

Атом может находиться только в определённых квантовых состояниях, в которых не излучает  

Энергия излучённого фотона при переходе атома из стационарного состояния с энергией Еk в стационарное состояние с энергией Еn :

hv = Ek — En

Энергетические уровни атома водорода     En = — 13,55/n2 эВ,   n =1, 2, 3,…

Ядерная физика

Закон радиоактивного распада. Период полураспада T — время, за которое распадается половина из большого числа имеющихся радиоактивных ядер

N = N0 · 2 -t/T

Энергия связи атомных ядер Есв = ΔMc2 = ( ZmP +Nmn — Mя )с2

Радиоактивность

Альфа-распад:    

Бетта-распад:       электронный

Бетта-распад:           позитронный

Астрофизика 

Физическая природа тел солнечной системы

Физическая природа звёзд

Связь между физическими характеристиками звёзд

Диаграмма Герцшпрунга-Рессела

Ускорние свободного падения вблизи поверхности планеты:     

 g = GM/R2

G — гравитационная постоянная

M — масса планеты

R — радиус планеты

Первая космическая скорость:

       

Вторая космическая скорость:  

Ускорение свободного падения   g = v22/2R = v12/R

Второй закон Ньютона : 

maц = mv12/R = mg = GMm/R2

Тесты для подготовки к ЕГЭ по механике представлены по разделам:

  • кинематика 
  • динамика 
  • законы сохранения
  • статика и гидростатика

Тесты для подготовки к ЕГЭ по молекулярной физике и термодинамике:

  • молекулярная физика и термодинамика

Тесты для подготовки к ЕГЭ по электродинамике:

  • электродинамика

Тесты для подготовки к ЕГЭ по оптике:

  • оптика

Тесты для подготовки к ЕГЭ по квантовой физике:

  • квантовая физика 

Физика — теория ЕГЭ


  • 23.02.2020

    Критерии оценивания ЕГЭ по физике 2020


    (11407)


  • 11.03.2019

    Критерии оценивания ЕГЭ 2019 по физике


    (9414)


  • 30.07.2018

    Типичные ошибки к ЕГЭ по физике


    (8505)


  • 20.03.2018

    Критерии оценивания ЕГЭ 2018 по физике


    (23363)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Электрический ток в различных средах»


    (11166)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Последовательное и параллельное соединения»


    (5421)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Напряженность электрического поля»


    (6687)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Погрешность»


    (11501)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Теорема Гаусса»


    (5989)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Магнетизм»


    (7924)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Действие магнитного поля»


    (5257)


  • 08.11.2016

    Теория по физике на тему «Законы сохранения»


    (4732)


  • 06.11.2016

    Теория по физике на тему «Основные понятия кинематики»


    (4487)


  • 06.11.2016

    Теория по физике на тему «Криволинейное движение»


    (3914)


  • 02.11.2016

    Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по физике от ФИПИ


    (5639)


  • 25.09.2016

    Теория по физике на тему «Законы Ньютона»


    (5579)


  • 25.09.2016

    Теория по физике на тему «Энергия»


    (3889)


  • 25.09.2016

    Теория по физике на тему «Вес тела. Невесомость.»


    (3967)


  • 25.09.2016

    Теория по физике на тему «Динамика»


    (3872)


  • 25.09.2016

    Теория по физике на тему «Закон всемирного тяготения»


    (3904)


  • 25.09.2016

    Теория по физике на тему «Масса и плотность вещества»


    (3630)


  • 25.04.2015

    Теория к заданиям 28-32 ЕГЭ по физике (часть С), экспресс-курс


    (16916)


  • 08.11.2014

    Формулы по физике для ЕГЭ


    (144068)


  • 30.09.2014

    Рекомендации по оценке заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ 2014 по физике


    (8409)


  • 13.04.2014

    Методические рекомендации по оцениванию заданий егэ по физике с развернутым ответом часть С


    (9362)


  • 13.04.2014

    Обновлённые форумы по ФИЗИКЕ


    (8238)


  • 13.04.2014

    Полный сборник формул для ЕГЭ по физике


    (21212)


  • 05.03.2014

    Алгоритмы для решения задач ЕГЭ по физике


    (22168)


  • 05.03.2014

    Алгоритм решения задач ЕГЭ по теме «Квантовая физика». — физика


    (7344)


  • 05.03.2014

    Алгоритм решения задач ЕГЭ по калориметрии — физика


    (5644)


  • 05.03.2014

    Алгоритм решения задач ЕГЭ по кинематике — физика


    (6974)


  • 05.03.2014

    Алгоритм решения задач ЕГЭ по статике — физика


    (6082)


  • 05.03.2014

    Алгоритм решения задач ЕГЭ на закон сохранения импульса — физика


    (6151)


  • 05.03.2014

    Алгоритм решения задач ЕГЭ на закон сохранения механической энергии — физика


    (5126)


  • 05.03.2014

    Алгоритм решения задач ЕГЭ по динамике — физика


    (5207)


  • 28.01.2014

    Критерии проверки и оценивания экзаменационных работ ЕГЭ по физике


    (21326)


  • 06.01.2014

    Таблицы по физике для подготовки к ЕГЭ


    (12259)


  • 28.11.2013

    Все формулы и законы по физике для подготовки к ЕГЭ: полный школьный курс


    (21646)


  • 07.11.2013

    Формулы ЕГЭ по физике. Сборник формул по физике


    (23833)


  • 05.11.2013

    Теория задания А1 ЕГЭ по физике. Готовимся и решаем А1.


    (15950)


  • 30.09.2013

    Полная теория по Кинематике, теория и практика ЕГЭ по физике


    (65544)


  • 30.09.2013

    Краткая теория ЕГЭ по физике на тему «Кинематика» — теория и практика ЕГЭ


    (193043)


  • 30.09.2013

    Обучающие задания ЕГЭ по физике на тему «Кинематика», с ответами — теория и практика


    (84043)


  • 30.09.2013

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


    (53749)


  • 30.09.2013

    Контрольная работа ЕГЭ по физике на тему «Кинематика» с ответами — теория и практика


    (42138)


  • 30.09.2013

    Полная теория по Динамике, теория и практика ЕГЭ по физике


    (34266)


  • 30.09.2013

    Краткая теория ЕГЭ по физике на тему «Динамика» — теория и практика ЕГЭ


    (79891)


  • 30.09.2013

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


    (36872)


  • 30.09.2013

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


    (27376)


  • 30.09.2013

    Контрольная работа ЕГЭ по физике на тему «Динамика» с ответами — теория и практика


    (31553)


  • 30.09.2013

    Полная теория по Статике и Гидростатике, теория и практика ЕГЭ по физике


    (30661)


  • 30.09.2013

    Краткая теория ЕГЭ по физике на тему «Статика и Гидростатика» — теория и практика ЕГЭ


    (59781)


  • 30.09.2013

    Обучающие задания ЕГЭ по физике на тему «Статика и Гидростатика», с ответами — теория и практика


    (27991)


  • 30.09.2013

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


    (23653)


  • 30.09.2013

    Контрольная работа ЕГЭ по физике на тему «Статика и Гидростатика» с ответами — теория и практика


    (25952)


  • 30.09.2013

    Полная теория по Законам сохранения в Механике, теория и практика ЕГЭ по физике


    (19560)


  • 30.09.2013

    Краткая теория ЕГЭ по физике на тему «Законы сохранения энергии в механике» — теория и практика ЕГЭ


    (52231)


  • 30.09.2013

    Обучающие задания ЕГЭ по физике на тему «Законы сохранения энергии в механике», с ответами — теория и практика


    (24870)


  • 30.09.2013

    Практические задания ЕГЭ по физике на тему «Законы сохранения энергии в механике» с ответами — теория и практика


    (22184)


  • 30.09.2013

    Контрольная работа ЕГЭ по физике на тему «Законы сохранения энергии в механике» с ответами — теория и практика


    (22993)


  • 30.09.2013

    Полная теория по Механическим колебаниям, теория и практика ЕГЭ по физике


    (26131)


  • 30.09.2013

    Краткая теория ЕГЭ по физике Механические колебания — теория и практика ЕГЭ


    (49964)


  • 30.09.2013

    Обучающие задания ЕГЭ по физике Механические колебания, с ответами — теория и практика


    (24075)


  • 30.09.2013

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


    (20925)


  • 30.09.2013

    Контрольная работа ЕГЭ по физике на тему «Механические колебания» с ответами — теория и практика


    (24714)


  • 30.09.2013

    Полная Молекулярно-Кинетическая теория, теория и практика ЕГЭ по физике


    (44400)


  • 30.09.2013

    Краткая теория ЕГЭ по физике Основы МКТ — теория и практика ЕГЭ


    (60511)


  • 30.09.2013

    Обучающие задания ЕГЭ по физике Основы МКТ, с ответами — теория и практика


    (27461)


  • 30.09.2013

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


    (21094)


  • 30.09.2013

    Контрольная работа ЕГЭ по физике на тему «Основы МКТ» с ответами — теория и практика


    (22777)


  • 30.09.2013

    Полная теория по Термодинамике, теория и практика ЕГЭ по физике


    (30213)


  • 30.09.2013

    Краткая теория ЕГЭ по физике Термодинамика — теория и практика ЕГЭ


    (52307)


  • 30.09.2013

    Обучающие задания ЕГЭ по физике Термодинамика, с ответами — теория и практика


    (25543)


  • 30.09.2013

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


    (20291)


  • 30.09.2013

    Контрольная работа ЕГЭ по физике на тему «Термодинамика» с ответами — теория и практика


    (22388)


  • 29.09.2013

    Полная теория Электростатики, ЕГЭ по физике


    (12198)


  • 29.09.2013

    Теория по физике Электростатика — теория и практика ЕГЭ по физике раздел «Электростатика».


    (73582)


  • 29.09.2013

    Обучающие задания ЕГЭ по физике на тему «Электростатика» с ответами — теория и практика ЕГЭ по физике раздел «Электростатика».


    (28007)


  • 29.09.2013

    Практические задания ЕГЭ по физике на тему «Электростатика» с ответами — теория и практика ЕГЭ по физике раздел «Электростатика».


    (21967)


  • 29.09.2013

    Контрольная работа ЕГЭ по физике на тему «Электростатика» с ответами — теория и практика ЕГЭ по физике раздел «Электростатика».


    (30071)

Выпускники считают экзамен по физике одним из самых сложных. Чтобы получить высокий балл, одной зубрежкой формул не обойтись. Собрали для вас и ваших учеников топ-20 ресурсов для подготовки к ЕГЭ по физике. YouTube-каналы, сайты, подкасты и другие ресурсы пригодятся для решения заданий и помогут лучше понимать физические законы.

Содержание:

  • Сайты
  • YouTube-каналы
  • Книги, подкасты и другое

Сайты

1. Лекториум

Видеоархив лекций от преподавателей ведущих вузов и занимательные онлайн-курсы для школьников, студентов и учителей от просветительского проекта «Лекториум». 

2. Объединение учителей Санкт-Петербурга

Здесь много методической информации, включая материалы для подготовки к выполнению заданий ЕГЭ по физике.

3. Формулы

Внушительный онлайн-справочник формул и база материалов по физике, математике и геометрии.

4. Элементы

Просветительский проект опубликовал перевод научно-популярной энциклопедии Джеймса Трефила «200 законов мироздания». Старшеклассники найдут интересные и небольшие статьи о самых важных законах, теориях и опытах в физике.

5. Khan Academy

Образовательный проект выпускника MIT и Гарварда с обучающими видеолекциями.

6. Решу ЕГЭ

Ресурс хорошо знаком тем, кто готовит и готовится к сдаче выпускных экзаменов. Портал заточен под подготовку к ЕГЭ: тесты, классификатор заданий, статистика результатов.

7. Классная физика

На портале собраны видеоуроки для 7–11 классов, тесты, ЦОР, викторины и материалы для уроков.

Топ-5 простых опытов для онлайн-урока физики (7–9 класс)

Как научить школьников понимать условия задач по физике

Открыт набор преподавателей физики в Skyeng

YouTube-каналы

8. Научпок

Ученики смогут посмотреть занимательные анимационные ролики о разных явлениях: о космосе, музыке, глобальном потеплении и роботах.

9. GetAClass — физика в опытах и экспериментах

Канал, где мало формул, зато много наглядных уроков, а также сведений из истории физики и техники.

10. ЕГЭ/ОГЭ Физика

Видеоразборы реальных и тренировочных вариантов КИМ ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадных заданий и интересных задач.

11. Абитуриенты МФТИ

Курс подготовки к ЕГЭ и разборы олимпиадных задач от Московского физико-технического института.

12. Физика от Побединского

1,5 миллиона подписчиков смотрят видеоролики выпускника МФТИ. В них он увлекательно и живо рассказывает о том, как устроены вещи, окружающие нас.

13. Qwerty

Научпоп-канал о науке и технологиях. Ученые рассказывают просто о сложном и показывают, как удивителен мир.

Книги, подкасты и другое

14. Физика. Полный курс подготовки к ЕГЭ

С помощью книги Игоря Яковлева выпускники повторят все школьные разделы физики и проработают вопросы из кодификатора ЕГЭ.

15. ЕГЭ 2023 Физика. Типовые экзаменационные варианты

Внутри — 30 экзаменационных вариантов, ответы к заданиям, инструкция и критерии оценивания. В подготовке пособия участвовали разработчики КИМ ЕГЭ по физике.

16. Физика. Формулы

Приложение представляет собой интерактивный справочник терминов, формул и таблиц по школьной программе за 7–11 классы.

17. A Slower Speed of Light

Видеоигра-симулятор физических законов. Игрок знакомится с различными визуальными эффектами эйнштейновской теории.

18. Физика – Просто

Группа во ВКонтакте с самыми зрелищными и интересными физическими опытами.

19. Физики

Серия подкастов о научных заблуждениях поможет развенчать мифы и лучше понять устройство мира. 

20. Просто космос

Подкаст познакомит школьников с современными знаниями о Вселенной.

Индивидуальные методики подготовки к олимпиадам по физике

Как легко объяснить сложную тему по физике

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Полезные материалы для егэ по обществознанию
  • Полезные материалы для егэ по литературе
  • Полезные материалы для егэ по истории
  • Полезные материалы для егэ по географии
  • Полезные материалы для егэ по биологии