Механика егэ по физике конспект

Раздел 1. Механика.

Тема 1. Механическое движение

Механическое движение – это изменение положения тела (или его частей) в пространстве относительно других тел с течением времени.

Если тело А меняет свое положение относительно тела В, то и тело В меняет свое положение относительно тела А. Таким образом, механическое движение является относительным (для описания движения необходимо указать, относительно какого тела оно рассматривается).

Пример: пассажир спокоен относительно поезда, в котором он едет, и движется относительно столба на дороге.

Тело отсчета – это тело, относительно которого рассматривается движение.

Основная задача механики – определение положения движущегося тела в любой момент времени.

Для решения этой задачи удобно представить движение тела как изменение координат его точек с течением времени. Чтобы найти координаты -нужна система координат. Чтобы измерить время -нужны часы. Все это образует систему отсчета.

Система отсчета – совокупность тела отсчета, связанной с ним системы координат и часов.

система отсчета.jpg

Материальная точка – это тело, размерами которого можно пренебречь в условиях заданной задачи.

Пример: поезд можно считать материальной точкой при его движении из Москвы в Саратов, но не при посадке в него людей. Землю можно считать материальной точкой при описании ее движения вокруг Солнца, но не вокруг собственной оси.

Проекция – это скалярная величина, равная разности координат конца и начала вектора на данную ось.

Радиус-вектор – вектор, начало которого совпадает с началом координат, а конец совпадает с положением тела в данный момент времени. Проекции радиус-вектора на оси координат определяют координаты тела в данный момент времени.

радиус вектор.jpg

Радиус-вектор позволяет задать положение материальной точки в заданной системе отсчета:

проекция.jpg

Знак проекции скорости зависит от направления вектора скорости и оси координат:

скорости знак.jpg

ср скорость.jpg

Ускорение – это векторная физическая величина, показывающая, на сколько изменяется скорость тела за 1 сек.

проекция уск.jpg

Знаки проекции ускорения зависят от направления вектора ускорения и оси ОХ:

напр ускорения.jpg

велич 2.jpg

Тема 2. Виды механического движения.

По характеру движения точек различают три вида движения:

  1. Поступательное – это движение, при котором все точки тела движутся одинаково и любая прямая, мысленно проведенная в теле, остается параллельна сама себе;

поступательное.jpg

  1. Вращательное – это движение, при котором все точки тела движутся по окружности;

вращательное.jpg

  1. Колебательное – это движение, которое повторяется или почти повторяется. В отличие от вращательного движения, колебательное происходит в двух взаимно противоположных направлениях.

колеб.JPG

По виду траектории:

  1. Прямолинейное. Траекторией движения служит прямая линия.

прямолине.jpg

  1. Криволинейное. Траекторией движения служит кривая линия.

кривол.jpg

Частный случай криволинейного движения – это движение по окружности.

По скорости:

  1. Равномерное. Тело за любые равные отрезки времени проходит одинаковое расстояние. Величина скорости остается постоянной.

  2. Неравномерное. Тело за равные промежутки времени совершает неравные перемещения.

По ускорению:

  1. Равноускоренное. Движение тела с положительным ускорением, то есть при таком движении тело разгоняется с неизменным ускорением. В случае равноускоренного движения модуль скорости тела с течением времени возрастает, направление ускорения совпадает с направлением скорости движения.

  2. Равнозамедленное. Движение тела с отрицательным ускорением, то есть при таком движении тело равномерно замедляется. При равнозамедленном движении векторы скорости и ускорения противоположны, а модуль скорости с течением времени уменьшается.

Свободное падение – движение тела вблизи поверхности Земли без учета сопротивления воздуха.

св падение.jpg

Тема 3. Траектория. Путь. Перемещение.

Траектория – это линия, вдоль которой движется тела.

Путь – это длина участка траектории, пройденного телом за данный промежуток времени.

Перемещение – это вектор, соединяющий начальное и конечное положение тела.

траек движ путь.jpg

Тема 4. Горизонтальный бросок.

гориз 1.jpg

гориз 2.jpg

Тема 5. Бросок под углом к горизонту

углом 1.jpg

углом 2.jpg

Тема 6. Падения с высоты

падение 1.jpg

падение 2.jpg

Тема 7. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.

Любой участок криволинейного движения можно представить в виде движения по дуге окружности или по участку ломанной.

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью – простейший вид криволинейного движения.

окр.jpg

Величины, характеризующие движение по окружности с постоянной по модулю скоростью:

Период Т (с) – время одного полного оборота:

пер.jpg, где:

t – время (с);

N – число оборотов (шт);

частота буква.jpgчастота (Гц).

Частота частота буква.jpg(Гц) –количество полных оборотов за 1 секунду:

часттота ф.jpg,где:

t – время (с);

N – число оборотов (шт);

Т – период (с).

Линейная скорость v (м/c) показывает, какой путь проходит тело за 1 секунду:

лин ск.jpg, где:

L – путь (м);

t – время (c);

R – радиус окружности (м);

N – число оборотов (шт);

w – угловая скорость (рад./с).

Угловая скорость w (рад./с) показывает, на какой угол поворачивается тело за 1 сек.:

угл ск.jpg, где:

t – время (c);

R – радиус окружности (м);

N – число оборотов (шт);

w – угловая скорость (рад./с);

Т – период (с);

частота буква.jpgчастота (Гц);

  • угол поворота (рад.).

Центростремительное ускорение а (м/с2) изменяет направление вектора скорости :

цс.jpg,где :

R – радиус окружности (м);

w – угловая скорость (рад./с);

Т – период (с);

v – скорость (м/с).

Число оборотов N – число полных оборотов за время t:

обор.jpg,где:

Т – период (с);

t – время (c);

N – число оборотов (шт);

частота буква.jpgчастота (Гц).

Путь L (м) – расстояние, пройденное телом:

путь.jpg

тело прошло.jpg,где:

L – путь (м);

R – радиус окружности (м);

N – число оборотов (шт).

велич.jpg

Механика — раздел физики, изучающий виды, законы движения. На ЕГЭ встречается в номерах 1-7, 27-29. Примерно половина экзамена! Неудивительно, ведь механика в физике включает понятия скорости, ускорения, силы, массы, энергии, колебаний, волн. Хотите полностью освоить тему? Подумайте о курсах подготовки к ЕГЭ. Там дают много полезного материала, он пригодится на итоговой аттестации, для учебы в университете. В статье изучим основы механики в физике, рассмотрим главные формулы для ЕГЭ.

Теория

механика егэ по физикеИзучение механики начнем с теории. Важнейшим понятием является материальная точка —  объект с пренебрежимо малыми размерами. Сохраняется только масса. Тело обозначают материальной точкой, когда оно движется поступательно, а расстояния, изучаемые в задаче, много больше размеров. В механике рассматриваются также абсолютно твердые тела. Расстояние между двумя любыми точками таких объектов остается постоянным. 

Следующее определение для задач ЕГЭ — перемещение, т.е. вектор, проведенный из точки начала движения в точку его окончания. Не путайте перемещение и путь. Путь — участок траектории, пройденный материальной точкой за определенный промежуток времени. Отношение перемещения ко времени называется скоростью: v = s / t. Задачи по механике в физике иногда рассматривают две скорости, связанные с разными системами координат. Применяется закон сложения скоростей v2 = v1 + v. Здесь  v2, v1 — скорости точки в двух системах отсчета, v — скорость системы 1, движущейся относительно системы 2. 

В заданиях по механике из ЕГЭ по физике встречается понятие ускорения — величина, отражающая быстроту изменения скорости. Она представляет собой отношение скорости к пройденному времени: a = v / t. Как и скорость, является векторной величиной. Если траектория вогнутая, ускорение делится на две составляющие. Тангенциальная направлена по касательной к траектории, нормальная перпендикулярно к ней. Далее рассмотрим виды движения: 

Название

Определение

Уравнение

Равномерное прямолинейное

Тело перемещается с постоянной скоростью, за равные промежутки времени проходит равные отрезки пути

s = s0 + vt или 

x = x0 + vxt

Равноускоренное прямолинейное

Тело движется с постоянным ускорением

x = x0 + v0t + at2 / 2 или

vx = v0x + axt

Движение под углом к горизонту

Тело брошено под углом к горизонту с начальной скоростью, движется по криволинейной траектории

x = v0cosαt и

h = v0sinαt − gt2 / 2

Равномерное движение по окружности

Материальная точка имеет круговую траекторию, скорость в каждой точке траектории направлена по касательной к окружности. Ускорение — быстрота изменения направления

Период: T = 2πr / v

Частота: υ = 1 / T

Угловая скорость: ω = φ / t = 2πυ, где φ — угол поворота

Ускорение: a=4π2Rv2

Следующий раздел для подготовки к ЕГЭ — динамика. Описывает законы движения тел, рассматривает инерциальные системы отсчета. Они определяются следующим образом: если на тело не воздействуют никакие силы (или они уравновешены), то тело находится в состоянии покоя или движется равномерно, прямолинейно. Количество систем в природе не ограничено, законы механики в них одинаковы. Неинерциальные системы — движущиеся относительно инерциальных с ускорением. Условие существования инерциальных систем обнаружил Ньютон, оно называется первым законом Ньютона. 

Важные формулы касаются массы. Под термином понимают величину, определяющую гравитационные, инертные свойства. Чем тяжелее тело, тем оно инертнее, тем большее ускорение придает при взаимодействии. Второй закон Ньютона выражает соотношение F = ma. В формуле появляется понятие силы —  меры взаимодействия (влияния друг на друга) тел. В механике различают силы трения, упругости, гравитационные силы. В задачах иногда встречается принцип суперпозиции: если на тело действует сразу несколько сил, их складывают, представив в виде одной, называемой равнодействующей. С силой связан третий закон Ньютона: для каждого действия есть противодействие, равное по модулю, противоположное по направлению. Запишем в виде F1 = -F2 или m1a1 = -m2a2. Еще несколько важных сил: 

  • упругости. Возникает в результате деформации, направлена на возвращение тела в изначальную форму. Определяется законом Гука Fупр = -kx, k — жесткость тела, x — модуль удлинения;
  • трение покоя. Два тела соприкасаются, не двигаясь относительно друг друга. Fпок = μпN, N — сила реакции опоры, а μ — коэффициент трения;
  • трение скольжения. Соприкасающиеся тела движутся. Сила направлена противоположно движению. Fтр = μN;
  • трение качения. Возникает, когда тело катится подобно колесу. Трение качения намного меньше скольжения. Fкач = μN.

Задания из ЕГЭ

механика задания из егэТеорию разобрали, теперь попробуем решить задачи из ЕГЭ. 

Задание 1. На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения скольжения 20 Н. Чему равна сила трения скольжения, если коэффициент трения уменьшится в 4 раза при неизменной массе?

Решение. Формула для трения скольжения: Fтр = μN. Движение горизонтальное, по второму закону Ньютона N = mg. Масса не меняется, следовательно, при уменьшении коэффициента сила уменьшается в 4 раза. 20 Н / 4 = 5 Н.

Ответ: 5

Задание 2. В каком случае Земля считается материальной точкой? 

1) рассчитывается длина экватора;

2) изучается земная атмосфера;

3) измеряется расстояние от Земли до Луны;

4) рассчитывается скорость движения Земли относительно Солнца.

Решение. В номерах 1, 2 изучаются свойства Земли, важны форма и размер. В номерах 3, 4 изучаемые расстояния намного больше радиуса Земли, ее можно считать материальной точкой. 

Ответ: 34

Задание 3. Тело равномерно движется по окружности радиусом 2 м. По графику определите модуль линейной скорости тела в интервале 0 < t < π.

Решение. Найдем связь угловой и линейной скорости: v = Rω = Rφ / t. В указанном интервале t изменяется в промежутке от -π / 4 до π / 4, следовательно, φ = π / 4 — (-π / 4) = π / 2. v = 2 • π / 2 : π = 1.

Ответ: 1.

Задание 4. Математический маятник колеблется с угловой амплитудой 1 градус. Уменьшили длину нити маятника и массу привязанной дробинки, оставив угловую амплитуду прежней. Определите изменение величин.

А) период колебаний

Б) запас полной механической энергии

1) увеличится

2) уменьшится 

3) не изменится

Решение. Период колебаний определяется выражением T=2lg. При уменьшении длины нити уменьшается период колебаний. Кроме того, уменьшится потенциальная энергия, общая механическая также станет меньше. 

Ответ: 22

Задание 5. Используя рисунок, определите, чему равна проекция ускорения на ось Х через 2 секунды. 

Решение. Ускорение — отношение изменения скорости к изменению t. Скорость в первую секунду была равна нулю, в точке v1 стала 1 м/с. Δv = 1 — 0 = 1. Вычисляем ускорение: 1 / 2 = 0,5 м/с2.

Ответ: 0,5. 

Мы изучили теорию по механике, разобрались, как решать задания из ЕГЭ по физике. Материал будет полезен при подготовке к экзамену, поэтому сохраните его, повторяйте. Не забывайте практиковаться, решать тематические задачи. Желаем вам удачи на итоговой аттестации!

Основные ссылки

  • Главная
  • Для учителя
    • Архив заданий олимпиад по физике за 2009-2015 годы
    • Владимир Анатольевич Зверев предлагает
    • ИКТ на уроке физики
    • Несколько ссылок на работы Анатолия Шперха
    • Общие вопросы методики обучения физике
    • Статьи Александра Борисовича Рыбакова
      • Важнейший общефизический принцип остается непонятым
      • Рыбаков А. Б. Почитаем «Физику» вместе
      • Рыбаков А.Б. Несколько замечаний о «Физике (ПС)», №10, 2015
      • Рыбаков А.Б. О №12 «Физики (ПС)» и динамике автомобиля, или Спасут ли школу вузовские преподаватели?
      • А.Б.Рыбаков Банджи-джампинг, сохранение импульса и уравнение Мещерского
      • Рыбаков А.Б. О вращении Земли и всяком таком, или Удивительная физика в журнале «Физика (ПС)», №2/2015
      • Рыбаков А.Б. Заметки о демоверсии-2012
      • Рыбаков А.Б. Заметки о демоверсии-2014
    • Материалы семинара учителей физики 13-16 июня 2017 года
  • Экзамены
    • ЕГЭ
      • Учителю
        • Демоверсии ГИА на 2018 год для обсуждения
      • Выпускнику
        • Курс подготовки к ЕГЭ по физике
          • Механика
          • МКТ и термодинамика
          • Геометрическая и волновая оптика
          • Электродинамика
        • Материалы для подготовки к ЕГЭ
    • ОГЭ
  • Конспекты
    • Механика
      • Определения
      • Формулы
      • Конспекты
    • МКТ и термодинамикa
      • Определения
      • Опорные конспекты по МКТ и термодинамике Н.А. Скрябиной
      • Формулы
      • Конспекты
    • Электродинамика
      • Определения
      • Формулы
      • Опорные конспекты по электростатике и постоянному току Н.А. Скрябиной
      • Опорные конспекты Н.А. Скрябиной по электромагнетизму
      • Конспекты
    • Колебания и волны
      • Определения
      • Конспекты
    • Оптика
      • Определения
      • Формулы
      • Конспекты
    • Атомная и квантовая физика
      • Определения
      • Формулы
      • Конспекты
    • Сводная таблица формул школьной физики.
    • Опорные конспекты Г.Н. Степановой
  • История физики
    • Хронология физики
    • Физики. Краткие биографии
    • Дополнения к биографиям
    • Нобелевские премии по физике
    • История методики обучения физике
    • Календарь на текущий год
      • Календарь памятных дат в физике на 2023 год
      • Юбилейные и памятные даты из истории физики в 2022 году
      • Физический календарь на 2015 год
      • Физический календарь на 2016 год. ч. 1
      • Физический календарь на 2016 год. ч. 2
      • Календарь памятных дат в физике на 2019 год
      • Важнейшие юбилейные и памятные даты из истории физики в 2011 г.
    • Физики в Петербурге-Петрограде-Ленинграде
      • Здесь жили и работали физики. Санкт-Петербург. Адмиралтейский район
      • Здесь жили и работали физики. Санкт-Петербург. Василеостровский район
      • Здесь жили и работали физики. Санкт-Петербург. Центральный район
  • Библиотека
    • Биографии и мемуары
    • Литература по истории физики
    • Литература для учителя
    • Задачники
    • ЕГЭ и ГИА
    • Научно-популярная литература
    • Книги в полнотекстовом режиме
    • Справочники по физике
    • Библиотека «Виртуального музея физического оборудования»
  • Медиатека
    • Фильмы
    • Презентации
    • Анимации
  • О нас
    • Сообщество
    • Администрация
    • О проекте
    • Партнёры

CSS adjustments for Marinelli theme

Объединение учителей Санкт-Петербурга

  • Главная
  • Для учителя
  • Экзамены
  • Конспекты
  • История физики
  • Библиотека
  • Медиатека
  • О нас
  • ЕГЭ
  • ОГЭ

Вы здесь

Главная » Курс подготовки к ЕГЭ по физике. Механика

Курс подготовки к ЕГЭ по физике. Механика

Последние публикации

Случайная публикация

© Все права защищены. Объединение учителей Санкт-Петербурга, 2010-2023
При использовании материалов сайта ссылка на www.eduspb.com обязательна.

Физика — теория ЕГЭ


  • 23.02.2020

    Критерии оценивания ЕГЭ по физике 2020


    (11405)


  • 11.03.2019

    Критерии оценивания ЕГЭ 2019 по физике


    (9413)


  • 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»


    (11497)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Теорема Гаусса»


    (5988)


  • 14.12.2016

    Теория по физике на тему «Магнетизм»


    (7918)


  • 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»


    (4486)


  • 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


    (144061)


  • 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


    (22167)


  • 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


    (12258)


  • 28.11.2013

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


    (21641)


  • 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.


    (15949)


  • 30.09.2013

    Полная теория по Кинематике, теория и практика ЕГЭ по физике


    (65535)


  • 30.09.2013

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


    (193040)


  • 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


    (53747)


  • 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


    (79888)


  • 30.09.2013

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


    (36870)


  • 30.09.2013

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


    (27375)


  • 30.09.2013

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


    (31552)


  • 30.09.2013

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


    (30660)


  • 30.09.2013

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


    (59780)


  • 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


    (25949)


  • 30.09.2013

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


    (19556)


  • 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


    (22182)


  • 30.09.2013

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


    (22992)


  • 30.09.2013

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


    (26130)


  • 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


    (20924)


  • 30.09.2013

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


    (24713)


  • 30.09.2013

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


    (44394)


  • 30.09.2013

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


    (60508)


  • 30.09.2013

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


    (27456)


  • 30.09.2013

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


    (21091)


  • 30.09.2013

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


    (22772)


  • 30.09.2013

    Полная теория по Термодинамике, теория и практика ЕГЭ по физике


    (30207)


  • 30.09.2013

    Краткая теория ЕГЭ по физике Термодинамика — теория и практика ЕГЭ


    (52306)


  • 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


    (22387)


  • 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».


    (30070)

Теория и решение задач.

Пособие представляет собой конспекты, написанные автором в процессе работы преподавателем физики в группе дополнительного образования и репетитором по физике. В пособии использованы учебные материалы Заочной физико-технической школы МФТИ (school.mipt.ru)

Пособие содержит 5 тем основного курса (механика, термодинамика, электродинамика, оптика, квантовая физика). Кроме того, в пособие включены элементы астрофизики, выходящие за пределы школьной программы.

Основной курс рассчитан на занятия в группе или с репетитором по 2-3 часа в неделю в течение одного учебного года. Основная цель пособия — достичь понимания школьниками основных законов физики и научить их решать задачи высокой сложности.

Каждое занятие содержит теоретический материал с примерами решения задач и задачи для самостоятельного решения с ответами. По каждой теме приводится краткий список основных физических понятий и формул.

Пособие соответствует программе профильного уровня образования и может быть использовано учителями физики, репетиторами и школьниками 10 — 11 классов при подготовке к ЕГЭ и олимпиадам по физике.

Ссылки на конспекты: posobie-po-fizike.pdf

1. Механика

1.1. Кинематика
1.2. Задачи кинематики
1.3. Динамика
1.4. Задачи динамики
1.5. Движение по окружности
1.6. Тяготение
1.7. Статика
1.8. Гидростатика
1.9. Закон сохранения импульса
1.10. Закон сохранения энергии
1.11. Задачи на законы сохранения
1.12. Механические колебания
1.13. Динамика вращательного движения *

2. Термодинамика

2.1. Молекулярно-кинетическая теория
2.2. Газовые законы
2.3. Термодинамика идеального газа
2.4. Тепловые двигатели

3. Электродинамика

3.1. Электрическое поле
3.2. Электростатика
3.3. Постоянный электрический ток
3.4. Расчет электрических цепей
3.5. Магнитное поле
3.6. Электромагнитная индукция
3.7. Электромагнитные колебания
3.8. Переменный электрический ток

4. Оптика

4.1. Геометрическая оптика
4.2. Оптические приборы
4.3. Волновая оптика

5. Квантовая физика

5.1. Теория относительности
5.2. Квантовая физика
5.3. Атомная физика
5.4. Ядерная физика
5.5. Ядерная энергия *
5.6. Квантовая механика *

6. Элементы астрофизики

6.1. Астрономия *
6.2. Астрофизика *
6.3. Космология *

* — тема выходит за пределы школьной программы.

Автор: vikarh.

Общая информация об экзамене

ЕГЭ по физике состоит из 31 задания в двух частях.

Первая часть содержит 23 задания с кратким ответом:

  • 13 заданий с кратким ответом в виде числа, слова или двух чисел
  • 10 заданий на установление соответствия и множественный выбор

Вторая часть состоит из восьми заданий — решение задач. Для трех задач необходимо привести краткий ответ (задания с 24 по 26) и для пяти оставшихся заданий ответ должен быть развернутый (с решением).

В ЕГЭ по физике нас будут ждать следующие темы:

  1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические колебания и волны)
  2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика)
  3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО)
  4. Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика атомного ядра)

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизительно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики.

Части работы Количество заданий Максимальный первичный бал Тип заданий
1 часть 24 34 Краткий ответ
2 часть 8 18 Развернутый ответ
Итого 32 52

Время

На выполнение работы отводится 235 минут. Рекомендуемое время на выполнение заданий различных частей работы составляет:

  1. для каждого задания с кратким ответом 3–5 минут
  2. для каждого задания с развернутым ответом 15–25 минут

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и интересное на сайте:

  • Механика грунтов экзамен тест
  • Механика грунтов ответы к экзамену
  • Механизмы соц контроля план егэ обществознание
  • Механизмы реакций органика егэ
  • Механизмы реакций в органической химии таблица для егэ по химии

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: