ЕГЭ 2015, Физика, Тематические тестовые задания, Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А.
Типовые тестовые задания по физике содержат 10 вариантов комплектов заданий, составленных с учетом всех особенностей и требований Единого государственного экзамена в 2015 году. Назначение пособия — предоставить читателям информацию о структуре и содержании контрольных измерительных материалов 2015 г. по физике, а также о степени трудности заданий. В сборнике даны ответы на все варианты тестов, приводятся решения всех заданий одного из вариантов, а также решения наиболее сложных задач во всех 10 вариантах. Кроме того, приведены образцы бланков, используемых на ЕГЭ. В состав авторского коллектива входят специалисты, имеющие большой опыт работы в школе и вузе и принимающие участие в разработке тестовых заданий для ЕГЭ.
Пособие адресовано учителям для подготовки учащихся к экзамену по физике, а учащимся-старшеклассникам и абитуриентам — для самоподготовки и самоконтроля.
Примеры.
При исследовании броуновского движения маленьких твёрдых частиц в жидкостях и в газах было обнаружено, что среднее перемещение частицы за единицу времени
1) не зависит от размеров частиц и температуры вещества
2) не зависит от размеров частиц, но увеличивается при повышении температуры вещества
3) не зависит от температуры вещества, но увеличивается при уменьшении размеров частиц
4) увеличивается при уменьшении размеров частиц, уменьшается при понижении температуры вещества
Какое из приведённых утверждений правильно?
Изменяются ли частота и длина волны света при его переходе из вакуума в воду? Выберите верное утверждение.
1) длина волны уменьшается, частота увеличивается
2) длина волны увеличивается, частота уменьшается
3) длина волны уменьшается, частота не изменяется
4) длина волны увеличивается, частота не изменяется
Почему мыльный пузырь, освещённый белым светом, переливается всеми цветами радуги — от красного до фиолетового?
1) В мыльном пузыре имеются мелкие разноцветные частички, их цвет обнаруживается только в очень тонком слое жидкости.
2) Отражение луча света в тонкой плёнке мыльного пузыря происходит и от внешней поверхности плёнки, и от её внутренней поверхности. При сложении этих отражённых пучков света происходит интерференция света. Максимум интерференции зависит от толщины плёнки и длины волны.
3) В плёнке происходит дисперсия света подобно тому, как это происходит в стеклянной призме. Дисперсия света обусловлена зависимостью показателя преломления от длины волны.
4) Все три явления, перечисленные в ответах 1-3, играют примерно одинаковую роль.
СОДЕРЖАНИЕ
Единый государственный экзамен по физике
Инструкция по выполнению работы
ВАРИАНТ 1
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 2
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 3
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 4
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 5
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 6
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 7
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 8
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 9
Часть 1
Часть 2
ВАРИАНТ 10
Часть 1
Часть 2
РАЗБОР ВАРИАНТА 1
ОТВЕТЫ.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу ЕГЭ 2015, Физика, Тематические тестовые задания, Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. — fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.
Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгу
Скачать книгу ЕГЭ 2015, Физика, Тематические тестовые задания, Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А.
— pdf — Яндекс.Диск.
Дата публикации: 10.01.2015 10:23 UTC
Теги:
ЕГЭ по физике :: физика :: Кабардин :: Кабардина :: Орлов
Следующие учебники и книги:
- Задачи по физике, Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ, Рогачев Н.М., 2012
- ЕГЭ 2015, физика, экзаменационные тесты, практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ, Бобошина С.Б
- ЕГЭ 2014, Физика, Тематические тестовые задания, Николаев В.И., Шипилин А.М., 2014
- ЕГЭ 2014, Физика, Типовые тестовые задания, Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А., 2014
Предыдущие статьи:
- Физика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Книга 1 : учебно-методическое пособие Монастырский Л.М., Богатин А.С., Богатина В.Н., Игнатова Ю.А., Цветянский А.Л., 2014
- ЕГЭ 2009, Физика, 11 класс, Экзамен, Ответы часть А,В, Варианты 133-145, 147-152
- ЕГЭ 2009, Физика, 11 класс, Экзамен, Критерии оценивания, Варианты 147-152
- ЕГЭ 2009, Физика, 11 класс, Экзамен, Критерии оценивания, Варианты 133-145
Главная » ЕГЭ » ЕГЭ-2015. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов — Под ред. Демидовой М.Ю.
Серия «ЕГЭ. ФИПИ — школе» подготовлена разработчиками контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена. В сборнике представлены: 10 типовых экзаменационных вариантов, составленных в соответствии с проектом демоверсии КИМ ЕГЭ по физике 2015 года; инструкция по выполнению экзаменационной работы; ответы ко всем заданиям; критерии оценивания. Выполнение заданий типовых экзаменационных вариантов предоставляет обучающимся возможность самостоятельно подготовиться к государственной итоговой аттестации в 9 классе в форме ЕГЭ, а также объективно оценить уровень своей подготовки к экзамену. Учителя могут использовать типовые экзаменационные варианты для организации контроля результатов освоения школьниками образовательных программ основного общего образования и интенсивной подготовки обучающихся к ЕГЭ.
- Рубрика: ЕГЭ / ЕГЭ по Физике / Типовые варианты ЕГЭ
- Автор: Под ред. Демидовой М.Ю.
- Год: 2015
- Для учеников: 11 класс
- Язык учебника: Русский
- Формат: PDF
- Страниц: 128
Типовые тестовые задания по физике содержат 25 вариантов комплектов заданий, составленных с учетом всех особенностей и требований Единого государственного экзамена в 2015 году. Назначение пособия — предоставить читателям информацию о структуре и содержании контрольных измерительных материалов 2015 г. по физике, а также о степени трудности заданий. В сборнике даны ответы на все варианты тестов, а также решения наиболее сложных задач во всех 25 вариантах. Кроме того, приведены образцы бланков, используемых на ЕГЭ. Авторский коллектив — члены федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по физике. Пособие адресовано учителям для подготовки учащихся к экзамену по физике, а учащимся-старшеклассникам — для самоподготовки и самоконтроля.
Класс:
11
Язык учебника:
Русский
Год:
2015
Автор:
Демидова М.Ю., Грибов В.А.
Формат:
pdf
Страниц:
296
Категория:
ЕГЭ по физике
on 17 Февраль 2015.
Автор: Орлов В.А., Демидова М.Ю. и др.
Издательство: М.: Интеллект-центр
Год: 2015
Формат: pdf
Пособие по физике для подготовки к экзамену «ЕГЭ 2015. Физика. Оптимальный банк заданий для подготовки» состоит из 3 разделов и нескольких приложений.
В пособии в достаточно простой форме даны теоретико-практические способы для подготовки к егэ по физике.
Тренировочные материалы разделены на 15 тематических блоков по всем изученным темам.
А в 3 разделе для учащихся представлены возможные решения заданий, предлагаемых в КИМах.
В 4 приложениях в конце пособия дается, в основном, справочная информация по физике.
Размер: 11 Mb
Смотреть
Если материал полезен для Вас, пожалуйста, поделитесь с друзьями в соцсетях!
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
|
|
|
10.6 Mb |
2015 |
|
|
|
7.6 Mb |
2015 |
|
|
|
8.1 Mb |
2015 |
|
|
|
3.3 Mb 4.4 Mb |
2015 2015 |
|
|
|
10 Mb |
2015 |
|
|
|
10 Mb |
2015 |
|
|
|
4.1 Mb 3.2 Mb |
2015 2015 |
|
|
|
1.7 Mb |
2014 |
|
|
|
9.1 Mb |
2014 |
|
|
|
15.2 Mb |
2014 |
|
|
|
4 Mb |
2014 |
|
|
|
3.2 Mb |
2014 |
|
|
djvu |
5.2 Mb |
2013 |
|
|
|
9 Mb |
2013 |
|
|
djvu |
2.6 Mb |
2013 |
|
|
djvu |
2.1 Mb |
2013 |
|
|
|
29 Mb |
2013 |
|
|
djvu |
4.3 Mb |
2013 |
|
|
|
2.8 Mb |
2013 |
|
|
djvu |
2.2 Mb |
2013 |
|
|
|
13 Mb |
2013 |
|
|
|
19.2 Mb |
2013 |
|
|
|
7.7 Mb |
2013 |
|
|
|
0.4 Mb |
2013 |
|
|
djvu |
2.7 Mb |
2013 |
|
|
djvu |
2.1 Mb |
2013 |
|
|
djvu |
3.78 Mb |
2012 |
|
|
djvu |
2.05 Mb |
2012 |
|
|
djvu |
1.60 Mb |
2012 |
|
|
djvu |
3.28 Mb |
2012 |
|
|
djvu |
1.13 Mb |
2012 |
|
|
djvu |
3.1 Mb |
2012 |
|
|
djvu |
2.03 Mb |
2012 |
|
|
|
4.4 Mb |
2012 |
|
|
|
0.40 Mb |
2012 |
ЕГЭ по физике часть в, с. Условия задач.
B1
Небольшой камень, брошенный с ровной горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту, упал обратно на землю в 20 м от места броска.
Чему была равна скорость камня через 1 с после броска, если в этот момент она была направлена горизонтально?
B2
1 моль инертного газа сжали, совершив работу 600 Дж. В результате сжатия температура газа повысилась на 40С.
Какое количество теплоты отдал газ? Ответ округлите до целых.
B3
В электрическом поле, вектор напряженности которого направлен горизонтально и равен по модулю 1000 В/м, нить с подвешенным на ней маленьким заряженным шариком отклонилась на угол 45 от вертикали. Масса шарика 1,4 г.
Чему равен заряд шарика? Ответ выразите в микрокулонах (мкКл) и округлите до целых.
B4
На дифракционную решетку, имеющую период 2·10–5 м, падает нормально параллельный пучок белого света. Спектр наблюдается на экране на расстоянии 2 м от решетки.
Каково расстояние между красным и фиолетовым участками спектра первого порядка (первой цветной полоски на экране), если длины волн красного и фиолетового света соответственно равны 8·10–7 м и 4·10–7 м? Считатьsinφ = tgφ. Ответ выразите в см.
B5
Предмет высотой 6 см расположен на главной оптической оси тонкой со-бирающей линзы на расстоянии 30 см от ее оптического центра. Оптиче-ская сила линзы 5 дптр.
Найдите высоту изображения предмета. Ответ выразите в сантиметрах (см).
———————————-
C1
Шар массой 1 кг, подвешенный на нити длиной 90 см, отводят от положения равновесия на угол 60о и отпускают. В момент прохождения шаром положения равновесия в него попадает пуля массой 10 г, летящая навстречу шару. Она пробивает его и продолжает двигаться горизонтально. Определите изменение скорости пули в результате попадания в шар, если он, продолжая движение в прежнем направлении, отклоняется на угол 39о. (Массу шара считать неизменной, диаметр шара – пренебрежимо малым по сравнению с длиной нити, cos 39 = .)
C2
Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 400 кг заполнен гелием. На высоте, где температура воздуха 17С и давление 105 Па, шар может удерживать груз массой 225 кг. Какова масса гелия в оболочке шара? Считать, что оболочка шара не оказывает сопротивления изменению объема шара.
C3
К однородному медному цилиндрическому проводнику длиной 10 м приложили разность потенциалов 1 В. Определите промежуток времени, в течение которого температура проводника повысится на 10 К. Изменением сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь. (Удельное сопротивление меди 1,710–8 Омм.)
C4
В дно водоема глубиной 3 м вертикально вбита свая, скрытая под водой. Высота сваи 2 м. Свая отбрасывает на дне водоема тень длиной 0,75 м. Определите угол падения солнечных лучей на поверхность воды. Показатель преломления воды n = .
C5
Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода 4,4210–19 Дж), освещается светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией 8,310–4 Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля. Каков максимальный радиус окружности, по которой движутся электроны?
C6
Квадратная рамка со стороной см изготовлена из медной проволоки сопротивлением
Ом. Рамку перемещают по гладкой горизонтальной поверхности с постоянной скоростью V вдоль оси Ох. Начальное положение рамки изображено на рисунке. За время движения рамка проходит между полюсами магнита и вновь оказывается в области, где магнитное поле отсутствует. Индукционные токи, возникающие в рамке, оказывают тормозящее действие, поэтому для поддержания постоянной скорости движения к ней прикладывают внешнюю силу F, направленную вдоль оси Ох. С какой скоростью движется рамка, если суммарная работа внешней силы за время движения равна
Дж? Ширина полюсов магнита
см, магнитное поле имеет резкую границу, однородно между полюсами, а его индукция
Тл.
———————————-
ЕГЭ по физике часть А. Решение задач.
|
A1 |
Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается уравнением
———————————- |
||||
|
A2 |
Тело движется вдоль оси Ох под действием силы F. Проекция скорости тела меняется по закону, представленному на рисунке.
Решение : Из анализа графика следует, что движение тела равноускоренное с отрицательной проекцией ускорения. Такое движение осуществляется под действием постоянной по модулю силы, проекция которой на направление движения отрицательна. ———————————- |
||||
|
A3 |
В каком случае потребуется большая сила, чтобы сдвинуть верхний брусок с места? Материал, из которых сделаны бруски, а также их массы одинаковы. |
||||
|
1) в первом |
2) во втором |
3) в третьем |
4) во всех случаях сила одинакова |
||
|
Поскольку максимальная сила трения покоя примерно равна силе трения скольжения, то для того, чтобы сдвинуть брусок с места необходимо приложить силу по величине равную Fтр=?N, где N- сила нормальной реакции опоры. Поскольку тело находится на горизонтальной поверхности, N= mg. следовательно, Fтр=? mg. Поскольку все бруски имеют одинаковую массу, то и сила, необходимая для т ого, чтобы сдвинуть их с места, должна быть одинаковой. ———————————- |
|||||
|
A4 |
Шарик массой m, двигаясь со скоростью V перпендикулярно стенке, упруго отскакивает от нее в обратную сторону с прежней по модулю скоростью. Чему равен модуль импульса силы, действовавшей на шарик в момент удара ?
Модуль импульса силы, действовавшей на шарик в момент удара, равняется модулю изменения импульса шарика |p|=2mv. ———————————- |
||||
|
A5 |
Машина равномерно поднимает тело массой 20 кг на высоту h=10 м за время t=20 с. Чему равна ее мощность ?
Поскольку тело движется равномерно, работа силы тяги по модулю равна работе силы тяжести. А= mgh. Тогда мощность определится следующим образом: ———————————- |
||||
|
A6 |
На рисунке изображена поперечная волна. Частота колебаний частиц среды, в которой она распространяется, 4 Гц. Чему равна скорость волны ? Решение : Скорость волны равна произведению ее длины волны на частоту колебаний частиц среды. Из рисунка видно, что половина длины волны равна 8 см, следовательно, длина волны 0,16 м. Умножая полученное значение на частоту (4 Гц), получим значение скорости, равное 0,64 м/с. ———————————- |
||||
|
A7 |
На столе лежит книга массой 0,5 кг. Какая из указанных ниже сил, согласно третьему закону Ньютона, равна по модулю и противоположна по направлению силе тяжести, действующей на книгу?
Сила тяжести обусловлена взаимодействием книги с Землей. По третьему закону Ньютона силой, равной по модулю и противоположной по направлению действующей на книгу силе тяжести, является сила тяготения, действующая на Землю со стороны книги. ———————————- |
||||
|
A8 |
Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наибольшая при прочих равных условиях:
Наибольшая скорость диффузии при прочих равных условиях наблюдается в газах. ———————————- |
||||
|
A9 |
Медь плавится при постоянной температуре 1085° C. Поглощается или выделяется энергия в этом процессе?
Плавление меди происходит с поглощением энергии, поскольку внутренняя энергия расплава больше внутренней энергии меди в твердом состоянии. ———————————- |
||||
|
A10 |
2 моль неона и 3 моль аргона находятся в разных сосудах при одинаковой температуре. Отношение значений внутренних энергий этих газов
Внутренняя энергия неона и аргона определяется следующими с отношениями: Поскольку значения всех величин, входящих в правые части этих равенств, за исключением , одинаковы, отношение значений внутренних энергий определяется отношением ———————————- |
||||
|
A11 |
В алюминиевый сосуд массой 100 г налито 200 г воды. Температура воды и стакана 750С. При опускании в воду серебряной ложки массой 80 г при температуре 150С температура воды в сосуде понизится на
В теплообмене участвуют три тела: вода, алюминиевый стакан и серебряная ложка. При этом изменения агрегатного состояния не происходит. Уравнение теплового баланса имеет вид: ———————————- |
||||
|
A12 |
Идеальный одноатомный газ находится в сосуде с жесткими стенками объемом 0,5 м3. При нагревании его давление возросло на 4•103 Па. При этом внутренняя энергия газа увеличилась на
Записывая уравнение Менделеева – Клапейрона ———————————- |
||||
|
A13 |
Расстояние между обкладками конденсатора уменьшили в 4 раза, не отключая его от источника зарядов. При этом напряжение на обкладках конденсатора
Изменение расстояния между обкладками конденсатора без отключения его от источника зарядов приводит к изменению его емкости и заряда на обкладках конденсатора, напряжение при этом не меняется. ———————————- |
||||
|
A14 |
На рисунке представлен участок электрической цепи. Каково отношение количеств теплоты выделившихся на резисторах R2 и R3 за одно и то же время?
где I2 и I3 – токи, которые текут на верхнем и нижнем участке цепи. Поскольку напряжение на параллельно соединенных участках одинаково, I2*(R1+R2)= I3*(R3+R4), а ———————————- |
||||
|
A15 |
При увеличении в 2 раза индукции однородного магнитного поля и площади неподвижной рамки поток вектора магнитной индукции
Магнитный поток определяется следующим образом: Ф= B*S*cos Следовательно, при увеличении в 2 раза индукции однородного магнитного поля и площади неподвижной рамки поток вектора магнитной индукции увеличится в 4 раза. ———————————- |
||||
|
A16 |
При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания
При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания напряженности электрического и индукции магнитного полей ———————————- |
||||
|
A17 |
Дано: преломление светового пучка на границе стекло-воздух. Угол падения равен 60 градусов, а угол преломления – 30. Чему равен показатель преломления стекла?
Показатель преломления Подставляя значения синусов в формулу (1), получим n= ———————————- |
||||
|
A18 |
При прохождении света через стекло наибольшая скорость у лучей ?
оранжевого цвета. ———————————- |
||||
|
A19 |
Два точечных электрических заряда q1=4 мкКл и q2=10 мкКл находятся на расстоянии r друг от друга. Каким образом нужно перераспределить заряды, чтобы сила взаимодействия между ними была наибольшей?
По закону Кулона сила взаимодействия двух точечных зарядов, находящихся на определенном неизменном расстоянии, прямо пропорциональна их произведению. При неизменном значении суммарного заряда наибольшее значение силы Кулона получается в случае равных зарядов. ———————————- |
||||
|
A20 |
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Какой цифрой обозначен переход, соответствующий в спектре испускания атома самой большой частоте излучения?
Поскольку энергия фотона пропорциональна частоте излучения, самая большая частота излучения соответствует переходу, обозначенному на рисунке цифрой 3. ———————————- |
||||
|
A21 |
На рисунке приведена зависимость числа нераспавшихся ядер N от времени в процессе радиоактивного распада для трех изотопов. Для какого из них период полураспада минимален ?
Определим по графику период полураспада Т для каждого изотопа. Для этого нанесем вспомогательные линии (показаны штрихом) Видно, что изотоп II обладает наименьшим периодом полураспада. ———————————- |
||||
|
A22 |
Для возникновения цепной реакции при делении тяжелых ядер наиболее существенно соотношение числа образующихся в ядерной реакции и поглощаемых в системе
нейтронов. ———————————- |
||||
|
A23 |
В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,4•10–19 Дж и стали освещать ее светом частоты 3•1014 Гц. Затем частоту увеличили в 2 раза, оставив неизменным число фотонов, падающих на пластину за 1 с. В результате этого число фотоэлектронов, покидающих пластину за 1 с,
Фотоэффект наблюдается в том случае, если энергия фотона h больше работы выхода. Подстановка числовых значений и расчет энергии фотона показывает, что при освещении пластины светом частоты 3•1014 Гц энергия фотона меньше работы выхода и фотоэффект не наблюдается. При увеличении частоты в 2 раза энергия фотона увеличивается тоже в 2 раза и становится достаточной для того, чтобы фотоэффект имел место. ———————————- |
||||
|
A24 |
Какова температура кипения воды при нормальной атмосферном давлении по абсолютной шкале температур?
Температура кипения воды при нормальной атмосферном давлении t =100оС. Используя формулу, связывающую температурные шкалы Кельвина и Цельсия T=t+273, получим Т=373 К ———————————- |
||||
|
A25 |
Космонавты исследовали зависимость силы тяжести от массы тела на посещенной ими планете. Погрешность измерения силы тяжести равна 4 Н, а массы тела – 50 г. Результаты измерений с учетом их погрешности представлены на рисунке. Согласно этим измерениям, ускорение свободного падения на планете приблизительно равно
Зависимость силы тяжести от массы определяется формулой F=mg. Через начало координат и экспериментальные точки на координатной плоскости проведем прямую (показана штрихом). Ускорение свободного падения равняется тангенсу угла наклона прямой к оси m. Отсюда следует, что определенное с погрешностью значение ускорения свободного падения g=7,5 м/с2. Приведенное в ответах наиболее близкое значение 7 м/с2. ЕГЭ по физике часть А. Условия. |
ЕГЭ 2015, ОГЭ 2015 по физике: кимы, задания, тесты, варианты, подготовки
Книги и учебники > Физика. ЕГЭ 2015, ОГЭ 2015
ЕГЭ 2015. Физика. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ — Орлов В.А., Демидова М.Ю. — 2015г.ЕГЭ 2015. Физика. Репетиционные варианты. 12 вариантов — Гиголо А.И. — 2015г.ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания — Демидова М.Ю., Грибов В.А. — 2015г.ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания (1) — Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. — 2015г.ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания (2) — Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. — 2015г.ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий — Демидова М.Ю., Грибов В.А. — 2015г.ЕГЭ 2015. Физика. Экзаменационные тесты. Практикум — Бобошина С.Б. — 2015г.Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Физика. Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности — Ханнанов Н.К. — 2015г.ОГЭ 2015. Физика — Пурышева Н.С. — 2015г.ОГЭ 2015. Физика. Репетиционные варианты — Пурышева Н.С. — 2015г.ОГЭ 2015. Физика. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов — Камзеевой Е.Е. — 2015г.ОГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания — Камзеева Е.Е. — 2015г.ОГЭ 2015. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов — Камзеевой Е.Е. — 2015г.Физика. 9 класс. Подготовка к ОГЭ-2015. Тренировочные варианты, тесты рубежного контроля — Монастырский Л.М. — 2014г.Физика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Книга 1 — Монастырского Л.М. — 2014г.Физика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Книга 2 — Монастырского Л.М. — 2014г.Физика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Решебник к книге 2 — Монастырский Л.М. — 2015г.















