Формулы по заданиям егэ физика 2018: Не найти нам нужных формул

Содержание

Разработчики КИМ об экзамене по физике

27 февраля 2018

В закладки

Обсудить

Жалоба

TG 4ЕГЭ

Физика

ЕГЭ по физике – экзамен, который сдается по выбору выпускников. Он необходим для поступления практически на любые инженерные специальности.

Минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов по стобалльной шкале. Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа 55 минут (235 минут). На экзамен можно взять с собой линейку и непрограммируемый калькулятор. Калькулятор на ЕГЭ по физике нужно взять обязательно, поскольку в заданиях много математических расчетов. Все необходимые справочные данные для выполнения заданий приводятся в начале каждого варианта контрольных измерительных материалов (КИМ).

В КИМ ЕГЭ по физике две части. В первой части содержится 24 задания базового и повышенного уровней сложности по всем разделам школьного курса физики. Они проверяют знание основных законов и формул, а также умение анализировать различные физические процессы.

Во второй части проверяется умение решать задачи по физике. Здесь содержится 8 заданий: 1 качественная задача и 7 расчетных задач с кратким и с развернутым ответом.

Каждый вариант экзаменационной работы проверяет элементы содержания из всех разделов школьного курса физики (механика, молекулярная физика, электродинамика и квантовая физика и элементы астрофизики), при этом для каждого раздела предлагаются задания разных уровней сложности. Наиболее важные содержательные элементы, которые необходимы будущим студентам вузов, проверяются в одном и том же варианте заданиями разных уровней сложности. Например, закон сохранения энергии может проверяться как в простых заданиях, так и в задачах высокого уровня сложности.

КИМ ЕГЭ по физике содержит 16 заданий с записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр, и 5 заданий с развернутым ответом.
Каждый экзаменационных вариант по физике включает 8-10 заданий с использованием графиков, таблиц, различных схем или фотографий приборов и лабораторных установок. Есть специальные задания, в которых нужно установить соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых эти графики могут представлять. В других заданиях данные, необходимые для решения необходимо извлечь из таблицы или графика. Фотографии приборов предлагаются в задании 22, в нем требуется правильно записать результаты измерений с учетом абсолютной погрешности.

Одно из заданий с развернутым ответом – это качественная задача. Как правило, это описание какого-либо опыта, результаты которого необходимо объяснить. Ответом является подробное объяснение процессов с опорой на изученные физические явления, законы и формулы.
В 2018 году в целом сохранены структура контрольных измерительных материалов по физике, но в них добавлена линия заданий (№24), которая проверяет содержание астрофизического материала, изучаемого в курсе физики в последнем разделе 11 класса. В этом задании необходимо будет выбрать два верных утверждения из пяти предложенных. Все задания 24 имеют контекстный характер, то есть часть данных, необходимых для выполнения задания, приводится в виде таблицы или диаграммы.

Задание 24 оценивается максимально в 2 балла, если верно указаны оба элемента ответа, и в 1 балл, если в одном из элементов допущена ошибка. Порядок записи цифр в ответе значения не имеет.

В ЕГЭ по физике задания по квантовой физике в целом выполняются участниками хуже, чем аналогичные задания по механике. Если говорить об отдельных элементах содержания, которые вызывают затруднения, то к ним относятся, например, насыщенные и ненасыщенные пары и явление электромагнитной индукции.

Сложными для выпускников оказываются задания на множественный выбор, в которых необходимо провести комплексный анализ какого-либо физического процесса. В этих заданиях предлагается описание результатов какого-либо исследования. Как правило, это описание сопровождается либо графиком зависимости величин, описывающих этот процесс, либо таблицей экспериментальных данных. Каждое из утверждений в задании описывает одно из свойств процесса, и нужно рассмотреть процесс «со всех сторон».

Обидные ошибки по невнимательности часто связаны с невыполнением правил записи ответов в бланк ответов №1. Особенно это касается заданий 25-27 – расчетных задач повышенного уровня сложности. Здесь нужно не только получить ответ в заданных единицах, но и при необходимости провести округление с заданной точностью.

Кроме того, распространены ошибки, связанные с невнимательным чтением условия заданий. Например, в 2017 году предлагалась задача на определение параметров изображения в рассеивающей линзе. Почти треть выпускников решило эту задачу для собирающей линзы. Их ошибка была не в незнании материала (в данной случае – формулы линзы), а в невнимательном чтении условия.

Желаем успеха на экзамене!

→ Официальная демоверсия по физике.
→ Задания реального ЕГЭ прошлого года.

Демонстрационные варианты (демоверсии) ЕГЭ по физике



На этой странице приведены демонстрационные варианты ЕГЭ по физике за 2002 – 2021 годы.

Начиная с 2015 года, демонстрационные варианты ЕГЭ по физике для 11 класса состоят из двух частей и содержат задания двух видов: задания с кратким ответом и задания с развернутым ответом (в части 2), в которых школьнику необходимо привести подробное описание всего хода выполнения задания.

К заданиям с кратким ответом в демонстрационном варианте даны ответы, а к заданиям с развернутым ответом приведены возможные решения и критерии оценивания выполнения заданий.

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

В демонстрационном варианте ЕГЭ 2022 года по физике по сравнению с демонстрационным вариантом 2021 года по физике произошли следующие изменения:

  • Изменена структура работы. Общее количество заданий уменьшилось и стало равным 30. Максимальный балл увеличился до 54.
  • В части 1 работы введены две новые линии заданий. (линия 1 и линия 2) базового уровня сложности, которые имеют интегрированный характер и включают в себя элементы содержания не менее чем из трёх разделов курса физики.
  • Изменена форма заданий на множественный выбор (линии 6, 12 и 17). Если ранее предлагалось выбрать два верных ответа, то в 2022 г. в этих заданиях предлагается выбрать все верные ответы из пяти предложенных утверждений.
  • Исключено задание с множественным выбором, проверяющее элементы астрофизики.
  • В части 2 увеличено количество заданий с развёрнутым ответом и исключены расчётные задачи повышенного уровня сложности с кратким ответом. Добавлена одна расчётная задача повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом и изменены требования к решению задачи высокого уровня по механике. Теперь дополнительно к решению необходимо представить обоснование использования законов и формул для условия задачи. Данная задача оценивается максимально 4 баллами, при этом выделено два критерия оценивания: для обоснования использования законов и для математического решения задачи.

Приведенные материалы опубликованы на официальном информационном портале Единого Государственного Экзамена.

Демонстрационные варианты ЕГЭ по физике

Отметим, что демонстрационные варианты ЕГЭ по физике представлены в формате pdf, и для их просмотра необходимо, чтобы на Вашем компьютере был установлен, например, свободно распространяемый программный пакет Adobe Reader.

Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2002 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2003 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2004 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2005 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2006 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2007 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2008 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2009 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2010 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2011 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2012 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2013 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2014 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2015 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2016 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2017 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2018 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2019 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2020 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2021 год
Демонстрационный вариант ЕГЭ по физике за 2022 год

Наверх

Электронный справочник по математике для школьников

При подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по математике большую помощь может оказать наш электронный справочник по математике для школьников.

В справочник включены все разделы школьной программы, а также множество сведений для углубленного изучения курса математики.

Каждый раздел нашего справочника содержит не только теоретические сведения, но и решения типовых примеров и задач.

Наши учебные пособия для школьников

При подготовке к ЕГЭ и к ОГЭ по математике Вам могут также пригодиться наши учебные пособия.

  • Решение рациональных неравенств

  • Задачи на проценты

  • Решение показательных неравенств

  • Квадратный трехчлен

  • Метод координат на плоскости

  • Решение иррациональных неравенств

  • Фигуры на координатной плоскости

  • Решение алгебраических уравнений

  • Уравнения и неравенства с модулями

  • Решение показательных уравнений

  • Арифметическая и геометрическая прогрессии

  • Решение логарифмических уравнений

  • Решение логарифмических неравенств

  • Системы уравнений

  • Решение тригонометрических уравнений

  • Тригонометрия в ЕГЭ по математике

  • Степень с рациональным показателем

Формулы по физике – Physic 1201 ФОРМУЛА ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА Векторы величины A A A r = = A B B A r r r r

Physic 1201 ЛИСТ ФОРМУЛЫ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА

Векторы

величинаA A A

r = =

А Б В А

р р р р р + = +

(A B) C A (B C)

р р р р р р р + + = + +

Ax Ay

r r r = +

Ax = Acosθ

Ay = Asinθ

x

y А

А

тангенс θ =

2 2 A = ax +ay

rx = ax +bx

ry = ay +by

a> b = ab cosθab

r r

Кинематика – 1 размер

T

x

T T

x x x x x x x. махать ∆

=

=

2 1

2 1

t

3 x

в t ∆

=

∆→ 0

lim

t

v

t t

v v ааве ∆

=

=

2 1

2 1

t

3

3 а t ∆

=

∆→ 0

lim

v=v 0 +at

2 0 0 2

1

x=x +vt+ at

2 ( 0 )

2 0

2 v = v + a x−x

t

v v х х 2

0 0

+

− =

Кинематика – 2 измерения

т

р махать ∆

=

r

t

r в t ∆

=

∆→

r r

0

lim

т

х в т

х ∆

=

∆→ 0

lim

t

г в т

г ∆

=

∆→ 0

lim

t

v ааве ∆

=

р р

т

в а t ∆

=

∆→

r р

0

лим

т

в а

х

т

х ∆

=

∆→ 0

lim

r

t

v а

г

т

г ∆

=

∆→ 0

lim

r

R

а v

2

⊥ =

τ

πR v

2

=

Законы Ньютона

1 ST: ∑F = 0

R

2 ND: ∑F = MA

R R

3

RD : F 12 F 21

р р =−

∑Fx =max

∑Fy =май

R

v F ma m

2

∑ ⊥ = ⊥ =

w mg

r r =

Силы

Fk = мкН

Fs ≤μsN

Fspring =−kx

w=mg

2

1 2

r

мм Fг =G

2 Е

Е

Р

Гм G =

Константы и математика

5.

7 10 ()

8. 314 ()

6. 67 10 ( /)

9. 8 ( /)

8 2 4

1 1 0003

11 2 2

2

− − −

− −

= × ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅

= ×

=

Вт м К

R Дж моль К

Г Нм кг

г м с

σ

а

б б ас x

AX BX C

2

4

0

2

2

– ±

⇒ =

+ + =

θ

θ θ

θ θ

cos

sin tan

cos /

sin /

sin cos 1

2 2

=

=

=

+ =

прил. Hyp

OPP HYP

Работа, энергия и мощность

2

2

1

K = MV

W = FZ = FSCOSFS

R R

W = FC = FSCOSFS

R R

W = FCOSFS

R R

W =Γ(θ 2 −θ 1 )

Wtot =∆K =K 2 −K 1

Ugrav =mgh

r

GMm Ugrav =−

2

2

1

Uspring = kx

Wgrav =−∆Ugrav

Wspring =−∆Ugrav

Emech0 =03+U 9 Emech0 =03+U

Wother =∆U +∆K

Fv т

Вт

П = ||

=

P=Γω

Кинематика вращения

t t t

пр.

=

=

θ θ θ ω

2 1

2 1

t ∆t

=

∆→

ю 0

лим

т т т

пр ∆

=

=

ω ω ω α

2 1

2 1

t ∆t

=

∆→

θ α 0

lim

ω =ω 0 +αt

2 0 0 2

1

θ =θ +ω t+ αt

2 ( 0 )

2 0

2 ω =ω + α θ −θ

t 2

0 0

ω ω θ θ

+

− =

Импульс, Импульс и CM

р мв

р р =

J =F t −t = F∆t

r r r ( 2 1 )

Дж п

р р =∆

P p 1 p 2

r r r = +

t

p

t

v Ф ма м ∆

=

= =

r r р р

1 2

1 1 2 2

+ +

=

м м

м х м х Х

.

..

1 2

1 1 2 2

+ +

=

м м

м г м г Y

1 2

11 2 2

+ +

=

м м

мв м в В

х х х

1 2

1 1 2 2

    • = м м

мв м в В

г г у

1 2

1 1 2 2

+ +

=

м м

м а м а А

х х х

1 2

1 1 2 2

    • = м м

м а м а А

г г y

∑Fext=MA

r r

Вращательное и линейное движение

s=θR

v||=ωR

a|| =αR

R

R

v а

2

2 || ⊥ = =ω

τ = 2 π/ω

Вращательный импульс и

Импульс, крутящий момент

L=Iω 2 L= pr⊥ =mvr⊥=mωr⊥

=∑ ⊥

2 L mωr

Jθ =Γ(t 2 −t 1 )=Γ∆t

jθ = ∆L

T

L

T

I I

=

∑γ =

9 0002 ° ∆

∑γ =

° Δ

∑γ =

9 0002 ° ∆

∑γ =

9 0002 ° ∆

∑γ =

.

α

Γ=Fl =Frsinθ

R

a v

2 ⊥ =

τ

πR v

2

=

Ротационная инерция и энергия

=

=

N

I

I MRII

1

2

I0003

2 _ 2

1

Isolid цилиндр = MR

2 Ithin_walled_cyl =MR

2

5

2

Isphere = MR

2

2

1

K = Iω

Equilibrium

∑Fx = 0

∑Fy = 0

∑Γ =

любая_ось

0

1 2

1 1 2 2

+ +

=

w w

wx w x Xcog

1 2

1 1 2 2

    • = ш ш

ж у ж у Ycog

Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн

Информация об экзамене

Информация об итоговом экзамене

 

Финальный экзамен по этому курсу открыт на SmartPhysics. Все учащиеся (включая тех, кто изначально подписался на «специальные конфликтные экзамены») могут сдать экзамен по SmartPhysics в любое время по своему выбору, с единственным ограничением по времени, которое заключается в том, что он закрывается в 17:00 по тихоокеанскому времени в пятницу, 15 мая. Для студентов, которые сдали «экзамен по умолчанию» в пятницу 8 мая, они могут сдать экзамен или могут сдать новый и доступный «конфликтный» экзамен, если захотят (в этом случае он автоматически заменит их оценку с 5/8).

Чтобы получить доступ к доступному выпускному экзамену, просто перейдите в SmartPhysics и выберите курс под названием “Физика 211, весна 2020 г., финал (конфликт)”, и там будет задание с пометкой “КОНФЛИКТ выпуск – Sp20”.

Этот закрытый выпускной экзамен ( т. е. , разрешены только лист с формулами и ваш калькулятор) итоговый экзамен будет состоять из 46 вопросов по физике.

 

В дополнение к вашим обычным практическим экзаменам мы добавили краткий пример экзамена, который поможет вам ознакомиться с форматом итогового экзамена. Это можно найти на SmartPhysics. В курсе « Physics 211 Spring 2020 Practice Exams », это задание будет отображаться как « Final Exam Format » в представлении календаря — открыто в 16:00 в понедельник, 4 мая, крайний срок — в пятницу, 8 мая, в 13:00, обратная связь — в среду, 6 мая.

Подготовка к экзамену

Формула

часовые экзамены теперь доступны на FlipItPhysics.

Экзамены и решения также можно найти на сайте smartphysics: https://smart.physics.illinois.edu/ (Практические экзамены по физике 211, осень 2019 г.)

  • Осень 2016
  • Осень 2017
  • Весна 2017
  • Практические задачи для экзамена второго часа

    • Весна 2014 г.
    • Весна 2015 г.
    • Осень 2016
    • Весна 2017

    Практические задачи для третьего часа экзамена

    • Весна 2014 г.
    • Весна 2015 г.
    • Осень 2016
    • Весна 2017

    Практические задачи для выпускного экзамена

    Следующие предыдущие экзамены помогут вам подготовиться к выпускному экзамену.

    • Весна 2018 г. Час экзамена 1
    • Осень 2017 г. Часовой экзамен 2
    • Весна 2018 г. Час экзамена 3
    • Заключительный практический экзамен  (альтернативная версия этого итогового практического экзамена с отмеченными правильными ответами)

    Экзамены

    Ознакомьтесь с расписанием курсов на даты экзаменов.

    Экзаменационные комнаты распределяются на основе раздела обсуждения учащегося. Посещаемость принимает дискуссия секции ассистенты преподавателя.

    На каждый экзамен принесите:

    • калькулятор (мы следуем рекомендациям AP в отношении разрешенных калькуляторов)
    • Карандаш #2
    • Студенческая карточка

    Результаты экзаменов будут опубликованы в журнале успеваемости учащихся.

    Конфликтные экзамены

    Конфликтные экзамены будут назначены для тех, у кого задокументировано конфликтное расписание университета.

    Обязательно проверяйте в журнале оценок учащихся доступное время проведения конфликтных экзаменов.

    Часовые экзамены

    Будут проведены три 90-минутных экзамена с несколькими вариантами ответов.

    Каждый экзамен оценивается в 100 баллов.

    Этот курс включает вечерние комбинированные часовые экзамены. Это делается в соответствии с политикой Университета, как описано в: Статья 3, часть 2. Раздел 3-202, касающийся вечерних, промежуточных и ежечасных экзаменов Студенческого кодекса.

    Студенты должны сдавать регулярные часовые экзамены .

    В соответствии с политикой Университета, конфликтные экзамены будут проводиться для студентов со следующими типами конфликтов (из Студенческого кодекса):

    1. Другие экзамены, в том числе специальные экзамены, запланированные на более раннюю дату.
    2. Регулярные представления или репетиции.
    3. Регулярные занятия по расписанию, включая кинезиологию и военные.

    Оставить комментарий