Как мы готовим к ЕГЭ по физике
Наши преподаватели имеют большой опыт работы. Мы используем проверенную методику подготовки, которая помогает достигать высоких результатов. Мы заботимся о ваших успехах и стремимся обеспечить качественную подготовку к экзамену.
  1. Введение в физику и измерения (2 часа)
Что изучает физика, роли моделей и законов природы.
Основы методологии эксперимента: величины, единицы измерения, система СИ.
Меры точности и погрешности, правила работы с приборами.
  1. Механика. Движение тела. Скорость, ускорение (4 часа)
Скорость и мгновенная скорость. Векторные величины.
Средняя скорость, ускорение, равномерное и равноускоренное движение.
Законы сохранения и взаимодействие сил: силы трения, сила тяжести.
Примеры из повседневной жизни, задачи на вычисление пути, скорости, времени.
  1. Механика. Работа и мощность (2 часа)
Работа силы, мощность.
Энергетика частично: кинетическая энергия и работа силы.
Пример: работа тяговой силы, подъём на лифте, упрощённый расчёт.
  1. Механика. Законы сохранения (1 час)
Принцип сохранения импульса в упругих и неупругих столкновениях, базовые примеры.
Применение в бытовых ситуациях: прыжок, столкновение игрушек.
  1. Тепловые явления. Температура и тепло (2 часа)
Температура как мера средней кинетической энергии частиц.
Уравнение теплового баланса, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение).
Теплообмен в повседневных примерах.
  1. Тепловые явления. Изменение состояний веществ (2 часа)
Сжижение, затвердевание, плавление, кипение.
Плотность и изменение объёмов при нагревании/охлаждении.
Уроки по фазовым переходам на простых экспериментах.
  1. Электричество и магнетизм. Основы электрического тока (3 часа)
Источник тока, электрическое поле, сила тока, напряжение, сопротивление.
Закон Ома для цепей постоянного тока.
Простые электрические цепи: включение лампочки, измерение напряжения и тока.
Безопасность при работе с электричеством.
  1. Свет и оптика. Природа света (2 часа)
Свет как волна и поток частиц (модель). Распространение света в средах.
Преломление и отражение, зеркала и линзы в простых задачах.
Цвета и спектр, основные принципы зрения.

  1. Атомная физика и радиационная безопасность (1 час)
Основные понятия об атомах, структура атома, радиационная безопасность в бытовых условиях.
Водораздел между повседневной физикой и более глубокой теорией.
If a building becomes architecture, then it is art
Физические величины ОГЭ физика

Физическая величина — это измеряемое свойство или характеристика объекта, системы или явления, которое может быть количественно оценено. Она является общим в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальным в количественном. Примерами физических величин являются длина, масса, температура и скорость. Для количественной оценки используется числовое значение и единица измерения, например, 5 метров. 
Физические величины. Таблица физических величин

Онлайн тест Физические величины
Онлайн тест измерение физических величин

Измеряем
Основные физические явления включают механические, тепловые, световые, звуковые и электромагнитные. Они представляют собой изменения в свойствах или движении вещества, которые не меняют его химический состав, например, падение камня (механическое), кипение воды (тепловое), радугу (световое), звон колокола (звуковое) и притяжение магнитов (электромагнитное). 
Примерами физических явлений служат все процессы, которые не изменяют химический состав вещества: например, движение планет, таяние льда, кипение воды, свечение лампочки, гроза и радуга. Физические явления можно классифицировать по видам: механические (движение), тепловые (нагревание), электромагнитные (молния) и световые (радуга). 
Примеры физических явлений
Интерактивный тест Физические явления

Maureen Zehring
Цена деления прибора
Как определить цену деления прибора

Предел измерения прибора — это
максимальное значение величины, которое прибор способен измерить по своей шкале или диапазону. Например, если у миллиамперметра предел измерения составляет
100100
100
мА, то он может измерить величины до этой отметки. Это значение определяет верхнюю границу диапазона, для которого нормируется погрешность прибора. 





  • Определение: Наибольшее значение измеряемой величины, которое может быть показано прибором.
  • Диапазон измерений: Область значений, для которой нормированы допускаемые погрешности прибора. Предел измерения часто совпадает с верхним пределом диапазона измерений.
  • Наглядный пример: Если у амперметра шкала заканчивается на
  • 150150
  • 150
  • А, то его предел измерения составляет
  • 150150
  • 150
  • А.
2.
Наши услуги для подготовки к ЕГЭ по физике
Мы предлагаем разнообразные методы и форматы обучения для успешной сдачи ЕГЭ по физике.
  • Комплексные курсы
    Полноценные программы подготовки, включающие все темы и разделы экзамена.
  • Индивидуальные занятия
    Персональные уроки с преподавателем, адаптированные под индивидуальные потребности ученика.
  • Пробные тесты
    Систематическая практика решения экзаменационных заданий для оценки уровня подготовки.
  • Групповые занятия
    Обучение в группе с другими учениками, что способствует обмену опытом и знаниями.
  • Консультации эксперта
    Индивидуальные встречи с преподавателем для обсуждения сложных тем и вопросов.
  • Материалы для самостоятельной работы
    Дополнительные учебные материалы для самостоятельной подготовки к экзамену.
Начните подготовку к ЕГЭ по физике
Получите доступ к ресурсам и поддержке для успешной сдачи экзамена.
Заполните форму и начните подготовку к ЕГЭ по физике прямо сейчас!
Свяжитесь с нами
Оставьте ваш вопрос или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Мы доступны по телефону и электронной почте. Будем рады помочь вам в подготовке к ЕГЭ по физике.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website