ОГЭ по физике пугает многих девятиклассников. Из каких заданий состоит экзамен? Какие темы самые сложные? Как решать задания с развернутым ответом? В этой статье мы расскажем, как подготовиться к ОГЭ по физике — 2023.
ОГЭ по физике не менялся с 2021 года. Вы читаете полностью актуальный материал.
Зачем нужен ОГЭ по физике
Приступая к подготовке к ОГЭ по физике, важно понимать, для чего это вам нужно. Обычно физику сдают ребята, которые планируют поступать на технические специальности. Поэтому в девятом классе важно заложить крепкий фундамент для дальнейшей подготовки к ЕГЭ. А для учеников, которые решили пойти в колледж, нужно создать сильную базу для поступления.
В любом случае без тщательной и продуманной подготовки к ОГЭ по физике экзамен хорошо не сдать. Задания в нем типовые, но каждое из них имеет свои особенности решения. Большую роль в этом играют критерии: часто девятиклассники теряют баллы именно из-за того, что не до конца ответили на вопрос. А ведь достаточно было просто изучить критерии и научиться оформлять ответы в соответствии с ними!
Так что на своих занятиях по подготовке к ОГЭ по физике я много времени уделяю разбору критериев. Потом мы с учениками тренируемся решать и оформлять задания правильно. И в процессе я обязательно даю им готовые и эффективные алгоритмы решения. Без лайфахков на экзамене, как и в жизни, никуда 😎
Поэтому мои ученики умеют быстро и правильно отвечать на вопросы ОГЭ и не делают ошибок в оформлении. Хотите научиться тому же? Записывайтесь на мои занятия, и я подготовлю вас к ОГЭ на «отлично»!
Хорошо ли ученики знают физику
Я часто встречаю учеников, которые в 9 классе имеют небольшой багаж знаний по физике. Часто это связано с тем, что этому предмету уделяют мало внимания в школе. У ребят теряется интерес к физике уже в начале изучения, в 7 классе. Еще мои ученики жалуются на нерегулярность занятий в школах.
Также стоит понимать, что знание физики не гарантирует хорошую оценку на ОГЭ. Задания отличаются от школьного формата — нужно потренироваться, чтобы сдать экзамен на высокие баллы.
Структура ОГЭ по физике
Для того чтобы понять, сложен ли экзамен по физике, нужно разобраться с его структурой. Экзамен по физике состоит из двух частей. В первой части есть 19 заданий с кратким ответом: 1-16 и 18-20. Во вторую часть входят 6 заданий с развернутым ответом: 21-25 и 17 (там необходимо провести лабораторную работу и составить отчет по ней).
Первая часть ОГЭ по физике
Первая часть экзамена разделена на 4 блока, которые встретятся также и на ЕГЭ по физике — это механические, тепловые, электромагнитные и квантовые явления.
Стоит выделить первое задание экзамена. Оно посвящено физическим понятиям. В нем необходимо сопоставить физические величины с их единицами измерения или приборами для их измерения. Это задание охватывает сразу все блоки и оценивается в 2 балла. Также в экзамене встречаются теоретические задания повышенной сложности (2 балла), они бывают 2 типов:
- Задания формата «2 из 5». В этом задании описывается модель или процесс. Нужно выбрать два верных утверждения, описывающих ее. Если одно утверждение выбрано верно, а другое — нет, поставят 1 балл.
- Задания на характер изменения величин. В нем описывается модель, затем ее начальные параметры меняют. Необходимо определить, как изменятся (увеличатся, уменьшатся или не изменятся) две искомые величины. Один балл можно получить, если вы верно определили изменение только одной величины.
Еще в каждом блоке есть расчетная задача повышенной сложности, за нее можно получить 1 балл.
Вторая часть ОГЭ по физике
Вторая часть состоит из 6 заданий с развернутым ответом. Решение каждого задания необходимо оформлять в бланке ответов № 2. Их проверят вручную эксперты ФИПИ.
- Задание 17 — это экспериментальное задание (лабораторная работа), за которую вы можете получить 3 балла. На курсе подготовки к ОГЭ мы с учениками работаем с каждым комплектом оборудования, который будет у них на экзамене, и отрабатываем все типы лабораторных работ.
- Задание 21 — это задача на работу с текстом. Вам необходимо проанализировать информацию и применить ее на практике.
- Задание 22 — качественная задача. Вам нужно с физической точки зрения объяснить явление или эксперимент, за это задание вы можете получить максимум 2 балла.
- Задания 23, 24 и 25 — это расчетные задачи. Они проверяют, знает ли ученик формулы и умеет ли он комбинировать их в решении. Максимум за эти задания можно получить 3 балла, обычно их решают всего 17% учеников.
В этих заданиях важно помнить обо всех критериях, по которым оценивается решение экспертами ФИПИ. Распределение заданий по каждому блоку вы можете увидеть в таблице.
Оценка за ОГЭ по физике
Таким образом, всего за экзамен можно набрать 45 балла. После этого выставят оценка в соответствии с шкалой:
- «5» — с 35 до 45 баллов
- «4» — с 23 до 34 баллов
- «3» — с 11 до 22 баллов
- «2» — с 0 до 10 баллов
Экзамен длится 3 часа (180 минут).
Самые сложные темы ОГЭ по физике — 2023
По опыту работы с учениками я вижу, что наиболее трудными являются вопросы, связанные с магнетизмом и электромагнитным полем, с явлениями индукции и самоиндукции. Это объективно самые сложные темы для 9 класса — их более детально рассматривают в 10-11 классе. Чтобы хорошо объяснить эти темы, нужно вводить сложные для девятиклассников понятия — например, «поток магнитного поля». Задачи на эти темы всегда вызывают сложности у школьников, а одно-два задания по ним на экзамене всегда присутствуют.
Также вызывают затруднения вопросы на геометрическую оптику (линзы, преломление света, глаз как оптический прибор), ядерную физику, строение атома. В обычной школые эти темы изучаются в конце 9 класса, и времени на них остается мало. По этим разделам на экзамене могут быть 4-6 вопросов.
Самые простые темы ОГЭ по физике — скорость, движение, теплота, вопросы на размерность (например, в чем измеряется сила, давление). Или задания, где требуется определить что-то по графику. С ними успешно справляется большинство девятиклассников.
2 часть ОГЭ по физике: лайфхаки
Во второй части ОГЭ по физике есть несколько стандартных приемов, которые нужно знать каждому. Они помогут набрать больше баллов за самые сложные экзаменационные задания.
Задание 17
Экспериментальное задание на механические и электромагнитные явления. Оценивается в три балла. Надо собрать экспериментальную установку и выполнить измерения. Здесь нужно продемонстрировать теоретические знания и умение работать с приборами, то есть показать знания в комплексе. Именно поэтому за задачу можно получить высокий балл.
Задание 21
Вопрос на применение информации из текста физического содержания. В этом задании девятикласснику предлагается текст, нужно его прочитать, осмыслить и найти ответ на поставленный вопрос. Единственная сложность в том, что текст придется читать долго и внимательно.
Задание 22
Качественная задача на механические, тепловые или электромагнитные явления. Здесь требуется анализ предлагаемого явления на качественном уровне с упоминанием физических законов. В рамках одной задачи может встречается несколько тем. Сами формулы, которые нужно применить, простые, но их необходимо соединить из разных тем.
Задания 23, 24, 25
Расчетные задачи на механические, тепловые, электромагнитные явления, каждая из которых оценивается в три балла. Правильно записанное условие плюс законы, необходимые для решения, уже дают один балл. Поэтому, даже если не знаешь, как решать задачу, есть шанс получить балл за нее!
Это лишь малая часть лайфхаков для решения ОГЭ по физике 2023. Их куда больше, и на своих курсах по подготовке к экзамену я даю ученикам их все. А еще мы делаем срезы знаний и пишем пробный ОГЭ, чтобы все понимали, как проходит настоящий экзамен и были к нему морально готовы. После я разбираю ошибки с каждым индивидуально и даю советы по тому, какие темы повторить дополнительно.
После такой подготовки мои ученики спокойно сдают ОГЭ на «отлично». Хотите оказаться в числе этих счастливчиков? Записывайтесь на мои занятия, и я научу вас всему, что знаю! 💪
ОГЭ по физике 2022: структура экзамена, разбор кодификатора и разбалловка. Все о том, как основательно и качественно подготовиться, читайте сегодня!
Структура ОГЭ по физике 2022
Как обычно начинаем мы со структуры ОГЭ по физике 2022, так как без нее понять сложность предстоящего экзамена и вникнуть в суть заданий будет попросту невозможно.
КИМ по физике состоит из 25 заданий (15 – базового уровня сложности, 7 – повышенного и 2 – высокого), и делится на две части:
- 19 заданий с кратким ответом (1-16, 18-20);
- 6 номеров с развернутым решением (17 (лабораторная работа), 21-25).
По форме ответа делим задания на несколько типов:
- 2 номера с кратким ответом-цифрой;
- 6 номеров с кратким ответом-числом;
- 10 заданий на соответствие и выбор нескольких вариантов (ответ-порядок цифр);
- 7 задач с полноценным решением;
Какие знания и умения девятиклассников хотят проверить составители ОГЭ по физике 2022:
- Решение расчётных и качественных задач;
- Работа с текстом физического содержания;
- Методологические умения;
- Понимание принципов действия технических устройств, вклада учёных в развитии науки;
- Владение понятийным аппаратом.
Подробнее о первой части экзамена:
- включено задание на сопоставление физических величин с единицами измерения и специализированными приборами, оцениваемое в 2 балла;
- встречаются теоретические задания повышенной сложности;
- двубалльные задания могут быть оценены по принципу 1 из 2, если, к примеру, правильно было произведено лишь одно вычисление;
- сталкиваемся с расчетными задачами повышенной сложности;
Немного о второй части КИМа:
- записывается на бланке ответов №2 и проверяется экспертами вручную;
- задание №17 – лабораторная работы, позволяет получить 3 балла;
- задача №21 – работа с текстом;
- качественная задача №22;
- расчетные задачи №23, №24 и №25, которые по статистике решает менее 20% сдающих.
Темы и тематические задания
Для вашего удобства мы составили небольшую таблицу распределения заданий по тематическим блокам:
| Раздел физики | Количество заданий |
| Вся работа | |
| Квантовые явления | 1-4 |
| Тепловые явления | 4-10 |
| Электромагнитные явления | 7-14 |
| Механические явления | 9-14 |
| Итого | 25 |
А теперь самое время обратиться к подробному кодификатору, опубликованному на официальном сайте ФИПИ:
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
1.1 Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость.
1.2 Равномерное прямолинейное движение. Графики зависимости от времени для проекции скорости, проекции перемещения, пути;
координаты при равномерном прямолинейном движении
1.3 Зависимость координаты тела от времени в случае равноускоренного прямолинейного движения. Формулы для проекции перемещения, проекции скорости и проекции ускорения при равноускоренном прямолинейном движении. Графики зависимости от времени для проекции ускорения, проекции скорости, проекции
перемещения, координаты при равноускоренном прямолинейном движении;
1.4 Свободное падение. Формулы, описывающие свободное падение тела по вертикали (движение тела вниз или вверх относительно поверхности Земли). Графики зависимости от времени для проекции ускорения, проекции скорости и координаты при свободном падении тела по вертикали;
1.5 Скорость равномерного движения тела по окружности. Направление скорости.
Формула для вычисления скорости через радиус окружности и период обращения.
Центростремительное ускорение. Направление центростремительного ускорения.
Формула для вычисления ускорения. Формула, связывающая период и частоту обращения;
1.6 Масса. Плотность вещества. Формула для вычисления плотности;
1.7 Сила – векторная физическая величина. Сложение сил;
1.8 Явление инерции. Первый закон Ньютона;
1.9 Второй закон Ньютона. Сонаправленность вектора ускорения тела и вектора силы, действующей на тело;
1.10 Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона;
1.11 Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления модуля силы трения скольжения;
1.12 Деформация тела. Упругие и неупругие деформации. Закон упругой деформации (закон Гука);
1.13 Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности Земли. Искусственные спутники Земли;
1.14 Импульс тела – векторная физическая величина.Импульс системы тел;
1.15 Закон сохранения импульса для замкнутой системы тел. Реактивное движение;
1.16 Механическая работа. Формула для вычисления работы силы. Механическая мощность;
1.17 Кинетическая и потенциальная энергия. Формула для вычисления кинетической энергии. Формула для вычисления потенциальной энергии тела, поднятого над Землёй;
1.18 Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Формула для закона сохранения механической энергии в отсутствие сил трения. Превращение механической энергии при наличии силы трения;
1.19 Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Момент силы. Условие равновесия рычага. Подвижный и неподвижный блоки. КПД простых механизмов;
1.20 Давление твёрдого тела. Формула для вычисления давления твёрдого тела. Давление газа. Атмосферное давление. Гидростатическое давление внутри жидкости.
Формула для вычисления давления внутри жидкости;
1.21 Закон Паскаля. Гидравлический пресс;
1.22 Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость или газ. Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание;
1.23 Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний.
Формула, связывающая частоту и период колебаний. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость
распространения волны.Звук. Громкость и высота звука. Скорость распространения звука. Отражение и преломление звуковой волны на границе двух сред. Инфразвук и ультразвук.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
2.1 Молекула – мельчайшая частица вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей, твёрдых тел;
2.2 Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие молекул;
2.3 Тепловое равновесие;
2.4 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии;
2.5 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение;
2.6 Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость;
2.7 Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса;
2.8 Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения и конденсации. Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования;
2.9 Влажность воздуха;
2.10 Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и кристаллизации. Удельная теплота плавления;
2.11 Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. Внутренняя энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
3.1 Электризация тел;
3.2 Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов;
3.3 Закон сохранения электрического заряда;
3.4 Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и диэлектрики;
3.5 Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение;
3.6 Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление;
3.7 Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников равного сопротивления. Смешанные соединения проводников;
3.8 Работа и мощность электрического тока;
3.9 Закон Джоуля – Ленца;
3.10 Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. Линии магнитной индукции. Электромагнит;
3.11 Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие постоянных магнитов;
3.12 Опыт Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников с током.
Действие магнитного поля на проводник с током;
3.13 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея;
3.14 Переменный электрический ток. Электромагнитные колебания и волны. Шкала электромагнитных волн;
3.15 Закон прямолинейного распространения света;
3.16 Закон отражения света. Плоское зеркало;
3.17 Преломление света;
3.18 Дисперсия света;
3.19 Линза. Фокусное расстояние линзы;
3.20 Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
4.1 Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Реакции альфа- и бета-распада;
4.2 Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома;
4.3 Состав атомного ядра. Изотопы;
4.4 Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерный синтез.
Баллы и оценки
Время написания экзамена – 3 часа (180 минут). Максимально количество баллов: 43. Как принято на ОГЭ, полученные баллы будут переведены в школьную оценку:
| Баллы | Оценка |
| 43 – 34 | 5 |
| 33 – 22 | 4 |
| 21 – 11 | 3 |
| 10 – 0 | 2 |
Как подготовиться к ОГЭ по физике в 2022 году
И сейчас переходим к самому насущному вопросу, как же подготовиться к этому довольно специфическому и трудному экзамену?
Собрали несколько самых топовых советов специально для вас:
- Во время решения пробных вариантов обязательно пользуйтесь разрешенными материалами и приборами;
- Нарешивайте тестовые задания, чтобы встреча с ними на самом экзамене прошла благоприятнее;
- Выписывайте и заучивайте формулы, которые запоминаются хуже всего;
- Не ленитесь просматривать разборы заданий на YouTube;
- Если вы чувствуете, что самостоятельно не справляетесь, то не бойтесь показаться всем “слабаком” и запишитесь на вспомогательные курсы.
Готовьтесь к ЕГЭ, когда все отдыхают
А мы делимся знаниями, которые сами по себе позволяют подготовиться на хорошие баллы и компенсируют репетиторов. В 2021 году средний тестовый балл учеников онлайн-школы Умскул составил 73, что на 19,5 баллов больше, чем усредненные результаты по России. Мы проводим бесплатные вебинары каждую неделю. Чтобы получить доступ к материалам, подпишитесь на бесплатную рассылку ОГЭ или ЕГЭ. Присоединяйтесь к нашему блогу и готовьтесь с лучшими!
На дворе весна, а значит, уже скоро выпускникам девятых классов предстоит сдавать итоговые экзамены – завершающий этап 9 лет обучения в школе. Обязательных экзаменов всего два – русский и математика. Но тех учеников, которые хотят попробовать свои силы в сдаче дисциплин по выбору или планируют поступать в колледжи и школы с профильным уклоном, ждут и другие испытания.
О том, что такое ОГЭ по физике, как к нему подготовиться с нуля и чем в этом поможет «ИнтернетУрок», рассказывает Валентин Кожешкурт, старший методист Домашней школы «ИнтернетУрок» по физико-математическому направлению.
Что такое ОГЭ?
ОГЭ – это подведение итогов всему обучению с 1 по 9 класс. Задания по физике базируются на школьной программе, поэтому ученику, который добросовестно посещал занятия и выполнял домашние задания, справиться с испытанием будет не сложно.
Важно понимать, что цель итоговых испытаний – проверить остаточные знания выпускника, уровень их усвоения и качество школьного обучения. Поэтому бояться экзамена не стоит. При должной подготовке и ответственном подходе минимальный порог перешагнёт практически любой девятиклассник.
Если же вам необходимы высокие баллы, подойти к подготовке к физике надо со всей ответственностью. В отличие от обязательных предметов физика считается профильным предметом, а значит, девятиклассники, выбравшие этот экзамен, изучают дисциплину на более серьёзном уровне.
Особенности проведения экзамена
ОГЭ – это единый формат выпускного испытания для всех девятиклассников страны. Его задача – не только проверить качество усвоенных знаний по предмету, но и унифицировать задания для всех выпускников, дать возможность девятиклассникам добиться высоких результатов вне зависимости от места проживания и статуса школы.
Ещё одна цель этого формата – исключить влияние человеческого фактора на результаты учеников. Ведь все мы люди, и иногда учитель, знающий ученика, может поставить оценку выше или, наоборот, ниже. ОГЭ же проверяют машины и эксперты, не знакомые с авторами работ, а значит, руководствуются они только установленными критериями.
Человеческий фактор исключается и благодаря тому, что проводится испытание не в «родной» школе учеников. В качестве наблюдателей в классах находятся незнакомые детям учителя, как правило, специализирующиеся на других дисциплинах. Так что на подсказки и помощь в решении задач рассчитывать не приходится.
Во время написания испытания по физике ученикам разрешено пользоваться черновиками, гелевыми чёрными ручками, а также непрограммируемым калькулятором и средствами для проведения физического эксперимента. Последнее выпускникам предоставят в экзаменационных аудиториях.
Первая неделя занятий бесплатно!
Начните заниматься, а по окончании пробного
периода оплатите выбранный формат!
Начать заниматься
Структура экзамена
Испытание по физике в 9 классе длится 180 минут (3 часа) и состоит из 25 заданий разного уровня сложности. По формату вопросы делятся на два типа:
- Тестовые (1–22). Ответы на эти задания предполагают краткий ответ, который нужно вписать в соответствующее поле на специальном бланке в виде цифры, последовательности цифр, конечной десятичной дроби и т. д.
- С развёрнутым ответом (23–26). Под этими номерами ученикам предлагаются задачи, подробное решение которых нужно записать на соответствующем бланке.
На самом экзамене выпускникам нужно продемонстрировать знание основных разделов школьной программы по физике:
- Квантовые явления (№ 1–4)
- Тепловые явления (№ 4–10)
- Механические явления (№ 9–14)
- Электромагнитные явления (№ 7–14)
Большинство заданий не представляют никакой сложности для среднестатистического ученика. Однако некоторые всё же могут вызвать затруднения.
Разберем часть из них.
- № 1–4 – самые простые задания. Чтобы с ними справиться, надо знать правильные определения, буквенную запись различных единиц и величин, а также свойства и признаки различных явлений.
- № 17 – эксперимент. Чтобы дать верный ответ на это задание, нужно уметь пользоваться оборудованием и правильно проводить лабораторные работы. Не всегда у школы есть возможность предоставить ученикам оборудование, и к моменту экзамена не каждый выпускник обладает достаточной практикой для самостоятельного проведения опытов. Решить эту проблему можно, обратившись к курсам подготовки, где уделяется достаточно внимания номеру 23, или купив домой самые простые модели амперметров и вольтметров.
- № 21 – эти вопросы нацелены на проверку понимания учеником текстов физического содержания. Чтобы справиться с ними, нужно верно понять смысл терминов, использованных в тексте, и ответить на вопросы. Здесь пригодится хорошее знание теории, а также умение вдумчиво и внимательно читать.
- № 19 – здесь проверяется умение учеников понимать и анализировать результаты экспериментов, записанных в виде таблиц, графиков и диаграмм. Приведенные данные нужно проанализировать и соотнести с представленными утверждениями.
По уровню сложности в ОГЭ по физике выделяют:
- базовый: № 1–12, 15, 18–19;
- повышенный: 13–14, 16, 20–23;
- высокий: № 17, 24–25.

ОГЭ по истории
Как подготовиться к экзамену ОГЭ по истории с нуля и каких сюрпризов ожидать? Рассказывает Владислав Рычков, преподаватель истории и обществознания Домашней школы «ИнтернетУрок».
Баллы
Всего за экзамен выпускник может набрать 43 балла. В стобалльную систему результаты ОГЭ не переводятся.
Минимальный порог, который должен перешагнуть ученик, – 10 баллов. С этого момента экзамен считается сданным. Однако не стоит надеяться на необходимый минимум, постарайтесь решить как можно больше задач и дать как можно больше правильных ответов, ведь вы сдаёте эту дисциплину не для «галочки», а потому что выбрали её в качестве профильной.
За каждое верно решённое задание можно получить от 1 до 3 баллов в зависимости от типа задачи и уровня сложности. Распределяются они следующим образом:
- 1 балл: № 2–3, 5–10, 15;
- 2 балла: № 1, 4, 11–14, 16, 18–22;
- 3 балла: № 17, 23–25.
В пятибалльную шкалу результаты переводятся следующим образом:
- «5» – от 34 до 43;
- «4» – от 22 до 33;
- «3» – от 11 до 21.
План подготовки к экзамену с нуля
Чтобы подготовиться к сдаче ОГЭ по физике, в первую очередь нужно понять, что мы все разные, по-разному усваиваем информацию и нам требуются разные способы и разное количество времени для запоминания.
Второе, что стоит сделать, – перестать паниковать. Выпускные испытания – это не конец света. И уж точно ни у кого нет цели не дать вам аттестат и оставить на второй год в девятом классе. Это всего лишь проверка того, как хорошо вы усвоили школьный курс.
Итак, когда вы вдохнули и выдохнули, собрались с мыслями и готовы спокойно покорять высоты физики, предлагаю начать делать следующее.
Шаг 1: что я знаю?
В первую очередь нужно определить свой уровень подготовки. Понять, что вы знаете, а с чем только предстоит познакомиться. Для этого решите несколько демонстрационных вариантов ОГЭ по физике прошлых лет. Их можно найти на сайте ФИПИ и в открытых банках задач.
Сверьте свои ответы с ключами, посмотрите критерии оценивания и постарайтесь честно и беспристрастно выставить себе оценку. Отметьте темы и вопросы, которые вызвали у вас наибольшее затруднение. В плане подготовки на них нужно будет выделить больше времени.
Шаг 2: как я это сделаю?
Далее стоит определиться, как вы будете готовиться к экзамену. Подумайте, в каком формате вы лучше всего воспринимаете информацию. Это могут быть и занятия с репетитором, и курсы, и онлайн-занятия (индивидуальные или в группах), и самостоятельная подготовка. Ведь и здесь найдётся немало вариантов: готовиться можно по учебникам и своим школьным конспектам или с помощью различных тренажёров и видеоуроков. Но лучше всё совместить, это даст вам больше практики и полезной информации, а усваивать её по разным источникам будет легче и интереснее.
Шаг 3: у меня есть план, и я его придерживаюсь
После того как вы определились со способом подготовки, нужно составить план и чётко его придерживаться. В первую очередь обратите внимание на то, сколько времени у вас осталось. Лучше начинать освоение и повторение материала за год до экзамена.
Составьте график занятий так, чтобы они были регулярными. Даже один-два часа в неделю регулярных занятий дают больше плодов, чем изредка спущенные на сидение за учебниками выходные.
Не забудьте в своём расписании оставить время для полноценного сна и отдыха! Выспавшийся мозг запоминает и обрабатывает информацию куда лучше, чем измученный бессонными ночами.
В подготовке лучше идти от простого к сложному: начните повторять и отрабатывать те задания, которые проще всего, постепенно переходя к всё более сложным.
Шаг 4: время
Не забывайте, что на экзамене время на решение всех заданий будет ограничено. Поэтому постепенно тренируйтесь справляться с вопросами, засекая таймер. На задачи с развёрнутым ответом, как самые энерго- и времязатратные, выделяйте промежутки побольше. На тестовые – около 5 минут.
Больше всего минут придётся потратить на эксперимент, но старайтесь, чтобы на него уходило не больше получаса. Ведь важно не только получить верный результат, но и успеть грамотно и точно записать его в бланк ответов.
Шаг 5: повторенье – мать ученья
Не забывайте время от времени возвращаться к повторению уже пройденного. Иначе велик риск, что к экзамену самые простые темы забудутся. А терять драгоценные баллы на самых простых вопросах всегда обидно.
Оставить время для подготовки и нарешивания задач полезно и за какое-то время перед испытанием, чтобы систематизировать и обработать весь массив знаний.
Но не забывайте, что за день перед ОГЭ всю подготовку лучше отложить в сторону и просто дать организму спокойно отдохнуть и разложить всю информацию по полочкам.

Подпишитесь на нашу рассылку
Полезно знать
Для подготовки к ОГЭ существует огромное множество различных пособий, учебников и задачников. Не меньше и различных ресурсов в интернете.
Лучше всего пользоваться официальными источниками, например, на сайте ФИПИ вы найдёте релевантные критерии оценивания заданий и образцы экзаменационных вариантов прошлых лет.
Посмотреть и прорешать задачи, с которыми вы столкнётесь во время испытания, можно и в открытом банке заданий ОГЭ.
Среди печатных пособий лучше выбирать те, что написаны специально для тренировки к ОГЭ по физике этого года. Обратите внимание на наличие в задачнике теоретической части и ключей к задачам. Так вам будет легче сверять свои ответы и разбирать ошибки.
Для отработки теории полезно будет обратиться к видеоурокам. Например, в библиотеке «ИнтернетУрока» можно найти видео по всей школьной программе. Плюс таких уроков – их всегда можно перемотать до нужного момента или включить сначала. Вместе с конспектами и учебниками они станут отличным подспорьем в самостоятельном освоении сложных тем.
Преимущества обучения в «ИнтернетУроке»
Подготовиться к ОГЭ можно вместе с «ИнтернетУроком». В нашей библиотеке видеоуроков собраны уроки по всем темам школьной программы с 1 по 11 классы, а также конспекты, тренажёры и тесты.
Такие занятия всегда легко вписать в свой график, ведь они не привязаны ни к месту, ни ко времени, а значит, заниматься можно, где и когда захочется. К тому же в «ИнтернетУроке» ученик всегда может задать вопрос учителю и получить ответ в течение 15 минут. Это значительно облегчает подготовку.
А для тех, кому хочется экономить время или больше внимания уделять любимым занятиям, существует тариф «С зачислением». Освоение всей школьной программы онлайн помогает:
- лучше усваивать материал;
- экономить время;
- строить гибкий график;
- учиться в своём темпе.
Статья подготовлена экспертом Домашней школы «ИнтернетУрок»:
Валентин Кожешкурт
Старший методист физико-математического направления
Научный сотрудник и преподаватель ВУЗа.
Стаж работы — 7 лет




Валентин Кожешкурт