Вариант ЕГЭ по физике состоит из двух частей и включает в себя 32 задания.
В части 1 содержится 24 задания с кратким ответом, в которых ответ записывается в виде числа, двух чисел или слова, а также задания на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр.
Часть 2 содержит 8 заданий. Из них два задания с кратким ответом (25 и 26) и шесть заданий (27–32), для которых необходимо привести развернутый и обоснованный ответ.
В первой части – не только формулы и графики. Есть и необычные задания.
В задании 22 вы увидите фотографии или рисунки измерительных приборов. Чтобы сделать это задание, нужно уметь записывать показания приборов при измерении физических величин с учётом абсолютной погрешности измерений.
Задание 23 проверяет умение выбирать оборудование для проведения опыта по заданной гипотезе.
Завершает первую часть задание по астрономии на выбор нескольких утверждений из пяти предложенных.
Вторая часть работы посвящена решению задач: семи расчётных и одной качественной задачи.
Они распределяются по разделам следующим образом: 2 задачи по механике, 2 задачи по молекулярной физике и термодинамике, 3 задачи по электродинамике, 1 задача по квантовой физике.
Задания 25 и 26 – это расчётные задачи с кратким ответом. Задание 25 по молекулярной физике или электродинамике, а задача 26 – по квантовой физике.
Далее идут задания с развёрнутым ответом. Задание 27 – качественная задача, в которой решение представляет собой объяснение какого-либо факта или явления, основанное на физических законах и закономерностях. Качественная задача может быть по любому из разделов курса физики.
Следующие задачи строго распределены по определенным разделам физики.
Задание 28 – по механике или по молекулярной физике,
задание 29 – по механике,
задание 30 – по МКТ и термодинамике,
задание 31 – по электродинамике,
задание 32 – преимущественно по оптике.
Для расчётных задач высокого уровня сложности (29–32) требуется анализ всех этапов решения. Здесь необходимо пользоваться большим числом законов и формул, вводить дополнительные обоснования в процессе решения. Способ решения задачи надо выбрать самостоятельно.
На нашем сайте размещены статьи по каждой задаче ЕГЭ. В них приведены не только типовые задания ЕГЭ по физике, но и показан подробный ход рассуждений, приводящих к решению задач. Каждое задание сопровождается ссылкой на необходимую теорию.
Рассказано о секретах решения каждой задачи ЕГЭ по физике.
Задание 1 Кинематика. Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, движение по окружности.
Задание 2 Силы в природе, законы Ньютона. Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения
Задание 3 Закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальные энергии, работа и мощность силы, закон сохранения механической энергии
Задание 4 Механическое равновесие, механические колебания и волны. Условие равновесия твёрдого тела, закон Паскаля, сила Архимеда,
Задание 5 Механика. Объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или графиков
Задание 6 Механика. Изменение физических величин в процессах.
Задание 7 Механика. Установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами.
Задание 8 Основы термодинамики. Тепловое равновесие. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы.
Задание 9 Термодинамика. Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД тепловой машины
Задание 10 Термодинамика, тепловое равновесие. Относительная влажность воздуха, количество теплоты
Задание 11 Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или графиков.
Задание 12 Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Изменение физических величин в процессах; установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами.
Задание 13 Электрическое поле, магнитное поле. Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца
Задание 14 Электричество. Закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность тока, закон Джоуля – Ленца
Задание 15 Электричество, магнетизм и оптика. Поток вектора магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного поля катушки с током, колебательный контур, законы отражения и преломления света, ход лучей в линзе
Задание 16 Электродинамика. Объяснение явлений; интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или графиков
Задание 17 Электродинамика и оптика. Изменение физических величин в процессах
Задание 18 Электродинамика, оптика, специальная теория относительности. Установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами
Задание 19 Ядерная физика. Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции.
Задание 20 Линейчатые спектры, фотоны, закон радиоактивного распада.
Задание 21 Квантовая физика. Изменение физических величин в процессах. Установление соответствия между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами
Задание 22 Механика — квантовая физика, методы научного познания
Задание 23 Механика — квантовая физика, методы научного познания
Задание 24 Элементы астрофизики. Солнечная система, звёзды, галактики
Задание 25 Молекулярная физика, термодинамика, электродинамика. Расчётная задача
Задание 26 Электродинамика, квантовая физика. Расчётная задача
Задание 27 Механика — квантовая физика. Качественная задача
Задание 28 Механика — квантовая физика. Расчётная задача
Задание 29 Механика. Расчетная задача
Задание 30 Молекулярная физика. Расчетная задача
Задание 31 Электродинамика. Расчетная задача
Задание 32 Электродинамика. Квантовая физика. Расчетная задача
Спасибо за то, что пользуйтесь нашими статьями.
Информация на странице «Секреты решения задач ЕГЭ по физике» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.
Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.
Публикация обновлена:
09.03.2023
Секреты решения задач ЕГЭ по физике
Выучить отлично теорию по физике не достаточно для успешной сдачи экзамена. Помочь в получении желаемого балла можно только разобравшись в законах и формулах, а также как они работают. О секретах решения задач ЕГЭ по физике в нашей статье.
Как правило, выучить теорию, законы и формулы при подготовке к ЕГЭ по физике – это самое простое, хотя и требует много времени и сил. Сложнее всего понять, как именно работают законы, вникнуть в суть предмета и использовать свои теоретические знания на практике в решении задач. Поэтому порой ученики, даже отлично зная теорию, не могут получить высокий балл на занятиях в школе и на ЕГЭ. Сегодня мы поговорим о том, как правильно решать задачи и подготовиться к ЕГЭ по физике с репетитором или без него.
В этом материале:
- Структура экзамена
- Правила решения задач по физике
Структура экзамена
В ЕГЭ по физике вам не попадётся ни одного слишком лёгкого вопроса. Здесь не будет заданий, где нужно лишь знать теорию и формулы. Каждый вопрос заточен на практическое применение теоретических знаний. А значит, большая часть заданий ЕГЭ по физике – это задачи. Причём часть из них имеют повышенную сложность и нуждаются в даче развёрнутого объяснения, решения и ответа.
На экзамен школьнику отводится 3 часа 55 минут. За это время он должен успеть решить 32 задания и проверить их. Весь экзамен условно можно разделить на три части. В первой содержится 24 вопроса, где нужно дать краткий ответ либо выбрать один (или несколько) из предложенных составителями.
Вторая и третья часть ЕГЭ содержит 8 заданий, 4 из которых требуют подробного решения с объяснением и правильным оформлением задачи. Они относятся к заданиям повышенной сложности.
Кроме того, чтобы успешно подготовиться к ЕГЭ по физике с репетитором или без него, школьнику придётся углублённо изучить все темы школьной программы и научиться работать с графиками, схемами, таблицами, приборами.
Также помимо классических тем школьной программы в ЕГЭ встретится задача по астрономии.
Для работы в Учи.Дома мы тщательно отбираем онлайн репетиторов по физике, которые зажигают в детях интерес к предмету. Их профессионализм и энергичность дают потрясающий результат: ученики с нетерпением ждут новых занятий и без напоминаний выполняют домашние задания. Акции на уроки по ссылке:
Решать задачи по физике на ЕГЭ с репетитором время подготовки или на самом экзамене можно разными способами. Главное – получить правильный ответ. Правда, последние задачи вам придётся дополнительно объяснить, так как они не отличаются типичностью и могут быть решены только самыми сильными учениками.
При работе над задачей всегда используйте наглядность. Рисуйте в черновике схемы, чтобы ничего не упустить. Внимательно читайте задания, продумывайте каждый этап решения задачи.
Будет прекрасно, если вы найдёте два варианта решения и опробуете оба. Если они дадут одинаковый результат, вы точно дали правильный ответ.
Не спешите, но и не задерживайтесь долго на каждой задаче. Для ответа на первую часть заданий достаточно 5-10 минут, а для задач второй части – 15-20 минут. Если не знаете ответа, идите дальше. Когда останется время, вернётесь и решите, если сможете.
Помните, чем больше практики решения задач на разные темы у вас будет во время подготовки к ЕГЭ по физике с репетитором или без него, тем лучше. Решайте как минимум 10-15 задач каждую неделю, чтобы к экзамену вы подошли подготовленным по всем фронтам. Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю, если вам что-то не понятно. Не бойтесь ошибиться во время подготовки к ЕГЭ. Это поможет избежать ошибок на самом экзамене.
Постарайтесь справиться с волнением и страхом, соберитесь на ЕГЭ, а накануне хорошо выспитесь. Это поможет сконцентрироваться на заданиях и получить максимально возможный балл. Желаем вам успехов! Пусть сданный экзамен станет пропуском в мир профессии вашей мечты!
Задание №1. Первое задание ЕГЭ по физике проверяет знания по разделу «Кинематика». Это задание относится к заданию базового уровня. В нём отсутствует возможность выбора ответа. Для его решения необходимо проанализировать условие задачи, внимательно рассмотреть график зависимости кинематической величины от времени (при наличии такого графика), правильно подобрать формулу, провести расчет и записать ответ в предлагаемых единицах измерения.
Определение кинематических величин по графику
1. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела vx от времени t.

Определите проекцию ускорения тела ax в промежутке времени от 15 до 20 с.
Ответ: ___________ м/с2.
На графике представлена зависимость проекции скорости от времени. На участке от 15 до 20 с скорость тела изменяется от 10 м/с до -10 м/с. Это говорит о равноускоренном движении, при котором проекция ускорения тела должна быть отрицательной. Для решения задачи необходимо воспользоваться формулой для определения проекции ускорения:
. Проведем расчет:
(м/с2). Полученный результат подтверждает, что движение равноускоренное, причем проекция ускорения отрицательная.
Ответ: -4 м/с2.
Пояснение. Долгое время движение с переменной скоростью делилось на равноускоренное (ax > 0) и равнозамедленное (ax < 0) Но в последнее время говорят, в основном, только о равноускоренном движении, подразумевая постоянство ускорения. И только лишь знак проекции ускорения определяет возрастание или убывание скорости движения тела.
2. На рисунке приведён график зависимости координаты тела x от времени t при его прямолинейном движении по оси x.

Определите проекцию скорости тела vx в промежутке времени от 25 до 30 с.
Ответ: _____________ м/с.
Согласно представленному графику зависимость координаты тела от времени является линейной. Это указывает на равномерный характер движения тела. Для решения задачи необходимо воспользоваться формулой для определения скорости при равномерном движении:
. Проведем расчет:
Ответ: -2 м/с.
Пояснение. Проекция скорости получилась отрицательной, это означает, что в указанный временной интервал тело двигалось в направлении, противоположном выбранной оси Ох.
3. Автомобиль движется по прямой улице вдоль оси Ox. На графике представлена зависимость проекции его скорости от времени.

Определите путь, пройденный автомобилем за 30 с от момента начала наблюдения.
Ответ: ___________ м.
Так как по условию задачи нам дается график зависимости проекции скорости от времени, то пройденный путь будет определяться площадью геометрической фигуры под графиком. Для вычисления площади получившегося пятиугольника его можно разбить на несколько фигур, например, на две трапеции (см. рис.)

Используя известные формулы для нахождения площади трапеции, можно рассчитать путь за первые 10 с и последующие 20 с (от 10 с до 30 с).
;
S = 150 + 300 = 450 (м)
Ответ: 450 м.
Пояснение. Полученный пятиугольник можно разбить не только на две трапеции, здесь можно выделить трапецию, прямоугольник, треугольник. Тогда необходимо рассчитывать площади трех фигур и также их суммировать.
4. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела, движущегося вдоль оси Ох от времени.

Определите проекцию перемещения пройденного телом, за 10 с от начала наблюдения.
Ответ: _________ м.
Так же как в задаче №3 модуль перемещения будет определяться площадью геометрической фигуры под графиком. Но проекция перемещения за время от 0 до 6 с будет положительной, а от 6 до 10 с отрицательной. Общая проекция перемещения будет определяться их суммой.
;
S = 40 + (-20) = 20 (м)
Ответ: 20 м.
Пояснение. При расчете S2x можно получить положительное число, но надо помнить, что в интервале от 6 до 10 с, тело движется в направлении противоположном оси Ох. Это означает, что проекция перемещения будет отрицательной. Пройденный путь за указанное время от 0 до 10 с определяется суммой модулей проекций перемещений и будет равным 60 м.
Относительность движения
5. Из двух городов навстречу друг другу с постоянной скоростью движутся два автомобиля. На графике показана зависимость расстояния между автомобилями от времени. Скорость второго автомобиля 25 м/с. С какой скоростью движется первый автомобиль?

Формула для нахождения относительной скорости в векторной форме имеет вид:
Если два тела движутся навстречу друг другу, то в проекциях на ось OХ это уравнение преобразуется в следующий вид:

С учетом данных графика можно рассчитать относительную скорость этих автомобилей при движении навстречу друг другу. Это происходит на интервале от 0 до 60 мин.
, отсюда скорость первого автомобиля v1 = 40 — 25 = 15 (м/c)
Ответ: 15 м/с.
Пояснение. В курсе математики при изучении движения двух тел вводятся понятия скорость сближения и скорость удаления. В первом случае скорости тел суммируются, во втором вычитаются. Эти действия основаны на знаках проекций скоростей движущихся тел. Действия с векторами и их проекциями на оси координат используются как в физике, так и в математике.
6. Два точечных тела начинают двигаться из одной точки вдоль оси OX в противоположных направлениях. На рисунке показаны графики зависимостей проекций их скоростей Vx на ось OX от времени t. Чему будет равно расстояние между этими телами через 8 секунд после начала движения?

Ответ: _________ м.
Эта задача является комбинированной. Для её решения необходимо воспользоваться материалом двух тем: «Определение кинематических величин по графику» и «Относительность движения». Для определения проекций перемещений тел за 8 с необходимо рассчитать площади фигур под графиком.
Знак «минус» для S2x показывает, что тела движутся в противоположных направлениях. Поэтому расстояние между ними через 8 с равно сумме модулей перемещений.
Ответ: 40 м.
Пояснение. Самое главное в этой задаче — выяснить в каких направлениях двигаются тела. Для этого надо уметь извлекать информацию из графических зависимостей, другими словами, надо уметь «читать» графики. Это умения необходимы почти во всех разделах физики.
7. Катер плывёт по прямой реке, двигаясь относительно берега перпендикулярно береговой линии. Модуль скорости катера относительно берега равен 6 км/ч. Река течёт со скоростью 4,5 км/ч. Чему равен модуль скорости катера относительно воды?
Ответ: ________ км/ч
Решение задачи удобно сопроводить чертежом или рисунком. Выберем направление скорости реки вправо, тогда для движения перпендикулярно береговой линии, катеру необходимо держать курс немного левее.

Скорость катера, скорость реки и скорость катера относительно береговой линии можно связать по теореме Пифагора:
; отсюда
;
(км/ч).
Ответ: 7,5 км/ч.
Пояснение. Подобные задачи необходимо для себя представлять в виде чертежа или рисунка. Тогда указанные в условии параметры будут наглядно изображены и это поможет геометрически решить задачу.
Равномерное движение тел по окружности
8. Установленная на станке фреза равномерно вращается с частотой 600 оборотов в минуту. Чему равен модуль ускорения точек, находящихся на расстоянии 3 см от оси фрезы? Ответ округлите до целого числа.
Ответ: ___________ м/с2
Так как тело движется равномерно по окружности, то в этой задаче требуется найти центростремительное ускорение. Его можно рассчитать по формуле: Линейная скорость v связана с угловой w соотношением Подставляя это выражение в первое уравнение и проводя сокращения, получим . При частоте вращения 600 оборотов в минуту тело будет совершать 10 оборотов за секунду.
Проведем расчет: .
Ответ:
Пояснение. В теме «Равномерное движение тел по окружности» достаточно много формул, которые трудно запоминаются. Из них надо знать базовые, которые относятся к периоду, частоте, линейной скорости, угловой скорости и центростремительному ускорению. Все остальные можно получить через достаточно простые рассуждения и выводы.
9. Две шестерни, сцепленные друг с другом, вращаются вокруг неподвижных осей. Большая шестерня радиусом 20 см делает 20 оборотов за 10 секунд. Сколько оборотов в секунду делает меньшая шестерня радиусом 10 см?
Ответ: _________ Гц.

Так шетерни касаются друг друга, то это условие говорит о равенстве линейных скоростей этих тел. Выразим скорости вращения через радиусы и периоды обращения.
Приравняем скорости и проведем сокращения.
;
;
с учетом того, что период и частота величины обратные, запишем следующее равенство:
Проведем расчет:
Ответ: 4 Гц.
Пояснение. В задачах подобного типа всегда надо искать физическую величину, которая является общей для нескольких тел. В этой задаче — это скорость вращения обеих шестерней. Но надо иметь ввиду, что частоты их вращения и угловые скорости различны.
10. Волчок, вращаясь с частотой 20 с-1, свободно падает с высоты 5 м. Сколько оборотов сделает волчок за время падения?
Ответ: _________ оборотов
Определим вначале время падения волчка с высоты 5 м. Так как он падает свободно, то начальную скорость надо принять равной 0. Тогда высота и время падения будут связаны формулой отсюда
Проведем расчет времени падения
=1 (с). Так как волчок вращается с частотой 20 с-1, то это означает, что за 1 секунду он делает 20 оборотов. Так как время падения составляет 1 с, то количество оборотов также равно 20.
Ответ: 20.
Пояснение. Эта задача является комбинированной. В ней связаны два раздела кинематики: «Равноускоренное движение» и «Равномерное движение тел по окружности». Надо знать, что суть формул при движении тел с ускорением по горизонтали или по вертикали под действием силы тяжести не меняется. Главное — не ошибиться со знаками проекций для скорости и ускорения.
См. продолжение статьи
Первая часть ЕГЭ по физике очень важна, и не стоит ее недооценивать! Если вы полностью решите тестовую часть и только половину второй части, вы уже получите больше заветных 80 баллов. В этой статье я расскажу, какие бывают задания в первой части ЕГЭ и как их решать.
Многие ученики считают, что самое главное на экзамене — решить задачи с развернутым ответом. Они пускают первую часть на самотёк, а зря! На занятиях я всегда объясняю, что тестовую часть необходимо тренировать, ведь за нее можно получить 64% итоговых баллов. Впрочем, это касается не только физики: тестовую часть ЕГЭ важно и нужно решать на всех экзаменах. Читайте в нашей статье, как этому научиться!
Первая часть ЕГЭ по физике состоит из двух типов заданий: базовые (на 1 балл) и продвинутые (на 2 балла). Давайте поговорим о них подробнее.
Хотите круто подготовится к ЕГЭ? Вам поможет учебный центр MAXIMUM! Все наши преподаватели сами сдавали этот экзамен на хороший балл. Мы ежегодно изучаем изменения ФИПИ и корректируем курсы, исходя из этого. Читайте подробнее про наши курсы и выбирайте подходящий!
Задания базового уровня сложности на 1 балл
Здесь выпускнику предлагается решить несложные задания в одно или два действия. В этих заданиях проверяется знание теории, формул, законов, а также умение применять алгоритмы и работать с графиками.
В этих задачах часто ошибаются в размерностях. Например, просят привести ответ в килоджоулях, а ученики пишут в джоулях, теряя на этом балл. Обращайте внимание на требуемую размерность ответа и не забывайте переводить величины в СИ.
А теперь разберем конкретные примеры.
Пример № 1: Механика
Важно знать законы!
Это типичная задача по механике на 1 балл. Здесь мы вспоминаем про закон сохранения энергии: кинетическая энергия движения шайбы внизу будет равна потенциальной энергии шайбы на высоте h.
Заметим, что масса шайбы дана нам в граммах, а ответ нужно привести в метрах. Поэтому переведем в граммы в килограммы и получим заветный правильный ответ.
Пример № 2: Молекулярная физика
Важно знать алгоритмы!
В этой задаче одними формулами и законами не обойтись. Мои ученики всегда удивляются, насколько простыми становятся задания, если использовать алгоритм.
В молекулярной физике в заданиях на наименьшее и наибольшее значение всегда следует действовать по алгоритму:
- Записать уравнение Менделеева-Клапейрона
- Переписать уравнение в формате: величина по вертикальной оси = коэффициент * величину по горизонтальной оси.
- Проанализировать коэффициент k, который является углом наклона прямой.
Если числитель маленький или знаменатель большой, то коэффициент должен быть маленьким.
Если числитель большой или знаменатель маленький, то коэффициент должен быть большим.
В нашей задаче спрашивают про наименьшее значение объема. Перенесем объем в правую часть уравнения и проанализируем коэффициент.
Маленький объем V => маленький знаменатель => большая дробь => большой коэффициент => большой угол наклона.
Пример № 3: Электродинамика
Работа с графиком
Для решения этой электродинамической задачи мы воспользуемся формулой для силы тока. На графике мы можем взять любую точку. Поделим значение заряда на промежуток времени, и получим правильный ответ.
Задания повышенного уровня сложности на 2 балла
Задания повышенной сложности оцениваются в 2 балла. Впрочем, первая часть ЕГЭ по физике проще второй, поэтому правильнее сказать, что эти задания средние по сложности. Всего в экзамене 11 задач из этой категории: 10 из первой части, 1 – из второй. В этих заданиях необходимо проанализировать ситуацию с точки зрения физика-экспериментатора.
Первая часть ЕГЭ по физике включает в себя задания трех типов:
- Выбор 2 из 5 утверждений
- Анализ изменения величин
- Установление соответствия
Рассмотрим пример каждого типа заданий.
1) Выбор 2 из 5 утверждений.
Здесь необходимо проанализировать каждый пункт с точки зрения формул и законов физики. Важно заметить: в утверждениях никогда не встретится то, что невозможно обосновать.
Выбранные варианты можно записать в любом порядке, а один балл можно получить, если выбрать одно правильное и одно неправильное утверждение.
Пример задания на выбор двух утверждений
Заметим, что пункты 1, 2, 4 связаны с температурой. Поэтому, проанализировав температуры, мы убьем сразу трех зайцев.
Запишем формулу для плотности, где M – молярная масса газа. Выразим температуру и применим ее для описания каждой точки графика.
Проанализируем полученные отношения:
- Температура 1 максимальна
- Температура 2 минимальна
- Температура 2 меньше температуры 1. Следовательно, в процессе 1-2 температура газа уменьшается. Первое утверждение верно.
- Температура 3 не является максимальной. Второе утверждение неверно.
- Отношение максимальной температуры 1 к минимальной температуре 2 равно 8. Утверждение 4 верно.
Рассмотрим утверждение 3. Из графика видим, что плотность в процессе 2-3 уменьшается. Применим формулу для массы тела:
Заметим, что масса постоянна. Так как плотность уменьшается, то объем должен увеличиваться. Утверждение 3 неверно.
Теперь проанализируем утверждение 5.
В процессе 3-1 плотность газа остается постоянной. Следовательно, объем тоже должен быть постоянным.
Работа газа зависит от увеличения или уменьшения объема. Так как объем не меняется, то работа не будет совершаться.
2) Анализ изменения величин
В этом задании описывается ситуация, затем начальные параметры меняют. Например, шарик катится с горки под действием силы тяжести, а потом массу шарика меняют. Нужно определить, как изменятся (увеличатся, уменьшатся, не изменятся) те или иные две величины.
Один балл можно получить, если вы верно определили изменение только одной величины.
Пример задания на анализ изменения величин:
Начнем со времени. Представим, что вы кидаете мячик параллельно полу с высоты колена, а потом поднимаетесь на 25 этаж своего дома и кидаете его с крыши. Будет ли он дольше лететь? Конечно, поэтому смело пишем, что время полета увеличится.
Теперь давайте разберемся с дальностью полета. Надо понимать, что эта задача – частный случай движения под углом к горизонту. Описываться эта задача будет теми же самыми уравнениями.
Важно помнить, что движение по оси OX будет постоянным. Ведь ускорение g действует только по оси OY!
Запишем уравнение для движения вдоль Ох:
Время увеличилось, скорость не изменилась. Зависимость прямо пропорциональная, поэтому путь тоже увеличится.
3) Установление соответствия
В этих заданиях необходимо установить соответствие между графиками и физическими величинами, либо между формулами и физическими величинами. Один балл можно получить при установлении одного правильного соответствия.
Пример задания на установление соответствия:
Для выполнения этого задания нужно вспомнить формулу для изменения импульса. С одной стороны, это изменение можно записать через силу и время, а с другой – через массу и изменение скорости.
Теперь вы знаете, как решать первую часть ЕГЭ по физике! Если хотите разобраться в остальных темах по физике и не только, обратите внимание на наши онлайн-курсы. Уже более 150 тысяч выпускников подготовились с нами к ЕГЭ. Кстати, у меня на курсах MAXIMUM тоже можно поучиться!
· Шероховатая поверхность, шероховатые рельсы — сила трения, и её надо учесть.
· Гладкая поверхность — сила трения настолько мала, что ею можно пренебречь, т.е. сила трения равна нулю.
· Небольшое тело — материальная точка, размерами можно пренебречь, следовательно, нет сил сопротивления.
· Массивное тело — масса значительна.
· Легкая пружина, в принципе слово «легкий» — пружина с нулевой массой, невесомое тело, масса не имеет значения.
· «Пластилиновый шар, двигаясь по гладкой горизонтальной плоскости, столкнулся с покоящимся металлическим шаром и прилип к нему» — абсолютно неупругий удар, импульс сохранился, но механическая энергия — нет, часть энергии ушла в тепло или другие типы энергии.
· Маленький грузик — размерами можно пренебречь, материальная точка, нет сил сопротивления.
· «Равномерно перемещают по горизонтальной поверхности, прикладывая к нему постоянную силу» — по первому закону Ньютона равнодействующая сила равна нулю.
· «Через маленькое отверстие в стенке сосуда газ очень медленно выпускают наружу» — температура в сосуде не меняется.
· «В калориметре…» — нет теплообмена с окружающей средой
· Однородный стержень — сделан из одного материала, везде одинаковая плотность, центр массы в геометрическом центре стержня.
· Малые колебания математического маятника — угол отклонения настолько мал, что sinα=α.
· Шелковая нить — непроводящая нить, диэлектрик.
· Цилиндрический картонный каркас – снова диэлектрик.
· Точечный источник света — материальная точка, размерами можно пренебречь.

















