Материалы для подготовки к егэ по физике.

Единый государственный экзамен – одна из самых обсуждаемых тем в педагогическом сообществе России. Будущие выпускники и преподаватели, которым предстоит подготовить учеников к сдаче ЕГЭ, уже сегодня задаются вопросом, каким будет ЕГЭ по физике в наступающем 2018 году и стоит ли ожидать какие-либо глобальные изменения в структуре экзаменационных работ или формате проведения испытаний. Физика всегда стояла особняком, а экзамен по ней традиционно считается намного сложнее, чем по другим школьным предметом. В то же время успешная сдача ЕГЭ по физике это проходной билет в большинство технических ВУЗов.

На данный момент нет официальной информации о принятии каких-либо существенных изменений в структуру ЕГЭ 2018 года. Обязательными остаются русский язык и математика, а физика входит в обширный список предметов, которые выпускники могут выбирать для себя дополнительно, ориентируясь на требования ВУЗа, в который они планируют поступать.

В 2017 году 16,5% всех 11-тиклассинков страны сделали выбор в пользу физики . Такая популярность предмета не случайна. Физика необходима всем, кто планирует вступать на инженерные специальности или связать свою жизнь с IT -технологиями, геологией, авиацией и многими иными, популярными сегодня направлениями.

Запущенный министром образования и науки Ольгой Васильевой еще в 2016 году процесс модернизации процедуры итоговой аттестации активно продолжается, время от времени в СМИ просачивается информация о возможных нововведениях, таких как:

  1. Расширение перечня обязательных для сдачи предметов дисциплинами: физика, история и география.
  2. Введение единого интегрированного экзамена по естественнонаучным дисциплинам.

Пока ведутся обсуждения по внесенным предложениям, нынешним старшеклассникам стоит основательно подготовится к сдаче наиболее актуальной связки ЕГЭ – математика профильного уровня + физика.

Стоит ли уточнять, что уверенно себя чувствовать в этой области будут в основном ученики профильных классов с углубленным изучением предметов математического цикла.

Структура экзаменационной работы по физике в 2018 году

Основная сессия ЕГЭ в 2017-2018 учебном году планируется в период с 28.05.18 по 09.07.18, но конкретные даты испытаний по каждому предмету пока не озвучены.

В 2017 году экзаменационные работы существенно изменились в сравнении с 2016 годом.

Изменения в ЕГЭ по физике в 2018 году

Из заданий полностью удалены тесты, оставляющие возможность бездумного выбора ответа. Вместо них ученикам предложены задания с коротким либо развернутым ответом. Можно с уверенностью утверждать, что в 2017-2018 учебном году ЕГЭ по физике не будет сильно отличаться по структуре и объему заданий от прошлого года. а это значит, что:

  • на выполнение работы будет отведено 235 минут;
  • всего выпускникам предстоит справиться с 32 заданиями;
  • І блок ЕГЭ (27 заданий) – задачи с кратким ответом, который может быть представлен целым числом, десятичной дробью либо числовой последовательностью;
  • ІІ блок (5 заданий) – задачи, требующие подобного описания хода мысли в процессе решения и обоснования принятых решений с опорой на физические законы и закономерности;
  • минимальный проходной порог – 36 баллов, что эквивалентно 10 правильно решенным заданиям из І блока.

Именно последние пять задач, с 27 по 31, представляют наибольшую сложность на ЕГЭ по физике и многие школьники сдают работу с пустыми полями в них. Но есть очень важный нюанс – если прочитать правила оценки этих задач, то станет ясно, что написав частичное пояснение задачи и показав правильное направление хода мыслей можно получить 1 или 2 балла, которые многие теряют просто так, не дойдя до полного ответа и ничего не записав в решении.


Для решения большинства задач их курса предмета «физика» необходимы не только хорошее знание законов и понимание физических процессов, а и хорошая математическая подготовка, а потому задаваться вопросом расширения и углубления знаний стоит задолго до предстоящего ЕГЭ 2018 года.

Соотношение теоретических и практических заданий в экзаменационных работах 3:1, а это значит, что для успешной сдачи в первую очередь необходимо владеть основными физическими законами и знать все формулы со школьного курса механики, термодинамики, электродинамики, оптики, а также молекулярной, квантовой и ядерной физики.

На шпаргалки и различные иные хитрости рассчитывать не стоит. Использование блокнотов с формулами, калькуляторов и других технических средств, чем так грешат многие ученики на школьных контрольных работах, является на экзамене недопустимым. Помните, что за соблюдением этого правила следят не только наблюдатели, а и неутомимые глазки видеокамер, распложенных таким образом, что бы заметить каждое сомнительное движение экзаменуемого.

Подготовиться к ЕГЭ по физике можно, обратившись к опытному преподавателю, или еще раз самостоятельно повторив школьную программу.

Учителя, преподающие предмет в профильных лицеях, дают такие простые, но действенные советы:

  1. Не пытайтесь запомнить сложные формулы, пытайтесь понять их природу. Зная, как выведена формула, вы без труда распишете ее в черновике, тогда как бездумное запоминание чревато механическими ошибками.
  2. Решение задачи начинайте с выведения конечного выражения в буквенном виде и лишь потом ищите ответ математически.
  3. «Набивайте руку». Чем больше разнотипных задач по теме вы решите, тем легче будет справиться с заданиями ЕГЭ.
  4. Начинайте готовиться к ЕГЭ по физике как минимум за год до экзамена. Это не тот предмет, который можно взять «нахрапом» и выучить за месяц другой, даже занимаясь с лучшими репетиторами.
  5. Не зацикливайтесь на однотипных простых заданиях. Задачи на 1-2 формулы – это только 1 этап. К сожалению, многие учителя в школах просто не идут далее, спускаясь к уровню большинства учеников или рассчитывая на то, что учащиеся гуманитарных классов не выберут не профильный для них предмет при сдаче ЕГЭ. Решайте задачи, объединяющие в себе законы из разных разделов физики.
  6. Еще раз повторите физические величины и их преобразование. При решении задач будьте особенно внимательны к тому, в каком формате представлены данные и при необходимости не забывайте их приводить к нужному виду.

Отличными помощниками в подготовке к ЕГЭ по физике станут пробные варианты экзаменационных заданий, а также задачи по разным темам, которые сегодня без труда можно найти в сети. Прежде всего, это сайт ФИПИ, где находится архив ЕГЭ по физике за 2008-17 годы с кодификаторами.

Больше о изменениях, которые уже произошли в ЕГЭ и о том, как подготовится к сдаче экзамена смотрите в видео интервью Марины Демидовой, руководителя Федеральной комиссии по разработке заданий и проведению ЕГЭ по физике:

Общероссийская экзаменация по физике занимает пятое место в топе самых популярных предметов по выбору. Безусловно, данный является довольно сложным, а подготовка к нему потребует существенных затрат сил и времени. Впрочем, физику выбирают лишь те ребята, которые неравнодушны к и планируют поступать в ВУЗы технической направленности. Как правило, такими абитуриентами являются парни, поэтому их число примерно в три раза выше, чем количество девушек, выбирающих физику в качестве ЕГЭ.

Важным моментом при подготовке к экзамену является проработка КИМов – специалисты из ФИПИ регулярно вносят изменения в контрольно-измерительные материалы, поэтому нужно отслеживать любые инновации в их структуре перед началом нового учебного года. Чтобы упростить для вас подготовку к данному ЕГЭ, давайте узнаем, что изменится в билетах по физике образца 2018 года, а также выясним, когда и как будет проходить данный экзамен.

Демонстрационный вариант ЕГЭ-2018

Даты ЕГЭ по физике

Точные даты проведения ЕГЭ по физике специалисты из Рособрнадзора опубликуют в январе, когда составят окончательный график проведения общегосударственных экзаменов. Однако сегодня работники данного ведомства уже утвердили периоды, отведенные для тестирования выпускников:

  • досрочный этап экзаменации начнется примерно с 22.03.2018 и продлится до середины апреля;
  • основные даты для проведения ЕГЭ по физике – с 28.05.2018 до начала июня;
  • в качестве дополнительного периода отведена первая половина сентября, а датой старта назначили 4.09.2018.

Стоит сказать, что сдавать ЕГЭ в досрочное время могут далеко не все школьники. К числу таких выпускников относятся те, кто окончил школу ранее 2017/2018 учебного года, неуспевающие ученики прошлых лет, которым вместо аттестата была выдана справка, а также учащиеся вечерних школ.

Сдать тест в досрочное время могут и те, кто решил не поступать в ВУЗ, а отправиться на ; ученики, которые поступают в иностранные ВУЗы; дети, уезжающие жить за границу, или приехавшие учиться в Россию из-за рубежа. Исключение делается и для ребят, уезжающих на спортивные, культурные или научные состязания и конкурсы общероссийского или интернационального значения, а также для школьников, которых во время основного экзамена ожидает проведение лечебных или реабилитационных процедур.

Как сдали физику выпускники прошлых лет?

Статистические выкладки подтверждают, что сдавать физику совсем непросто – только 0,08-0,09% от количества всех одиннадцатиклассников настолько хорошо знают предмет, что могут выполнить все задания и получить за экзамен максимальные 100 баллов. В 2017 году ЕГЭ по физике выбрали около 155 тысяч учеников, из которых 3,8% не набрали даже пороговый минимум.

Впрочем, этот результат гораздо лучше итогов, зафиксированных в 2016 году, когда данный ЕГЭ оказался не по силам 6,1% учащихся. Относительно невысоким остается средний балл, продемонстрированный российскими школьниками при сдаче данного теста – за последние два года он колеблется в пределах 51,2-51,5 баллов, что отвечает отметке «удовлетворительно».


Физика – один из самых сложных экзаменов, которые ожидают школьников

Инновации в ЕГЭ по физике

  1. В первой части появилось дополнение в виде еще одного задания, отвечающего базовому уровню (№24). Оно проверит знания школьников в области астрофизики.
  2. Повышен максимальный первичный балл, который можно получить за верное решение билета – теперь он составляет 52 балла вместо 50.

Структура и содержание билета

Основной целью ЕГЭ по физике является проверка того, насколько хорошо ученик усвоил школьный курс. Комиссия сможет оценить:

  • уровень овладения понятийным аппаратом;
  • освоение методологии проведения физических исследований;
  • умение применять полученные знания о физических законах на практике;
  • навыки в решении задач;
  • понимание особенностей физических явлений и процессов;
  • навыки в чтении графиков, схем и рисунков.

ЕГЭ по физике включает задания трех уровней сложности: базовый направлен на то, чтобы проверить степень овладения курсом средней школы, а повышенный и высокий позволяют оценить уровень подготовленности к поступлению в технический . Обратите внимание: в билетах встречаются задания, направленные на оценку знаний и навыков ученика в механике, молекулярной физике, электродинамике, квантовой физике и астрофизике. Каждый билет состоит из 32 заданий, которые разделены на две составляющие:

  • часть 1 – 24 задания, предусматривающие краткий ответ ученика. В 13-ти из них нужно записать ответ в виде нескольких чисел, одного числа или слова, еще в 11-ти ученик должен определить соответствия и сделать множественный выбор, записав ответ некой последовательностью цифр. За эту часть теста можно набрать 34 первичных балла, что равно 65% от всех баллов ЕГЭ;
  • часть 2 – 8 заданий в виде задач. Номера с 25 по 27 предусматривают краткий ответ, с 28 по 32 – развернутый ответ с пояснением. За эту часть теста можно набрать 18 первичных баллов, что равно 35% от всех баллов ЕГЭ.

Максимум первичных баллов, которые можно набрать на данном ЕГЭ, равен 52.

Порядок проведения экзаменации


Калькуляторы с функцией программирования на экзамене строго запрещены

У школьников будет 235 минут, чтобы справиться с полученным билетом. Стоит помнить, что проведение экзамена регламентировано строгими нормами. Во-первых, на физике нельзя будет воспользоваться вычислительными машинками с функцией программирования, а также смартфонами, всевозможной видео- и аудиотехникой, «умными» часами и любыми справочными материалами. С собой можно брать только линейку и самый простой калькулятор.

Во-вторых, не стоит даже пытаться подсматривать ответы соседа, переговариваться или выходить из кабинета без сопровождения – всё это станет поводом к аннулированию работы. Помните, что в 2018 году все 100% аудиторий, предназначенных для экзаменов, будут оснащены системами онлайн-наблюдения.

Перевод баллов в отметки для аттестата

Баллы за работу влияют на аттестат и переводятся в привычную школьную систему следующим образом:

  • 0-35 баллов соответствует уровню «двойки»;
  • 36-52 баллов показывают удовлетворительную подготовку и равны «тройке»;
  • 53-67 баллов позволяют получить «четверку»;
  • от 68 баллов и выше говорят, что ученик знает предмет на «отлично».

Минимальный балл, который нужно набрать для сдачи экзамен и получения аттестата, равен 36. Тем не менее, для поступления в ВУЗ «средней» руки нужно набрать не менее 50 баллов, причем речь в данном случае идет не о бюджетном месте. Уважаемые учебные заведения столицы принимают на бюджет только тех, кто сумел набрать по профильной физике от 82 баллов и выше.

Как готовиться к экзаменации по физике?

Физика – не тот предмет, который можно сдать без длительной и систематической подготовки. Постарайтесь грамотно распланировать время, оставшееся до ЕГЭ, чтобы повторить весь школьный курс. Помните о важности демонстрационных КИМов – их решение поможет вам понять структуру и особенности экзамена, чтобы не нервничать в самый ответственный момент. Обычная растерянность и нервоз могут привести к досадным или даже фатальным ошибкам.


При подготовке к ЕГЭ обязательно прорешайте демоверсию билета

Официальные КИМы от ФИПИ вы можете скачать на нашем сайте, просто нажав на предложенную ссылку в начале статьи. На экзамене старайтесь рационально распределять время, отведенное на решение заданий. Специалисты из ФИПИ рекомендуют спланировать свои действия следующим образом.

Почему подготовка к ЕГЭ по физике – это чаще всего подготовка с нуля?

ЕГЭ по физике – экзамен, включающий все темы: механику, термодинамику и молекулярную физику, электричество, оптику, ядерную и квантовую физику. В вариант ЕГЭ включены также элементы астрофизики.

Вариант ЕГЭ по физике содержит 32 задания, причем 5 из них предполагают развернутое и обоснованное решение.

Недостаточно присутствовать на школьных уроках физики, чтобы сдать этот экзамен. Нужна специальная подготовка.

Школьные уроки строятся по единой схеме: выучить параграф, рассказать, – и на этом все заканчивается. Задачи в школах, как правило, не решаются. Или решаются, но самые простые, на уровне «подставил данные в формулу, получил ответ».

Всего этого для сдачи ЕГЭ недостаточно, потому что на ЕГЭ по физике надо решать задачи. И эти задачи не сводятся к подстановке чисел в формулу. В большинстве из них еще и надо подумать, что с чем скомбинировать. Чтобы этому научиться, старшеклассник должен прорешать самостоятельно довольно большое количество задач.

Важно также понимать, что именно в задаче требуется найти.
Это специфическая проблема ЕГЭ по физике. Часто старшеклассники неправильно понимают условие задачи. Так делают и обычные школьники, и учащиеся матшкол – прочитав условие, часто начинают решать совсем другую задачу, делает то, чего в условии не требуется. И только с опытом приходит умение четко и правильно понять, чего же хотел автор задачи.
Итак, подготовка к ЕГЭ по физике с нуля – это прежде всего решение задач, причем по всем темам ЕГЭ.

В 11 классе учитель в школе идет по определенной программе. Например, в сентябре-октябре проходят электродинамику, затем оптику. При этом материал 9-10 класса, например, механика, уже не повторяется. Возврата к нему нет. Не говоря уже о гидростатике, которая закончилась в 7 классе, об уравнении теплового баланса –его прошли в восьмом.

Часто ребятам трудно освоить физику, потому что у них сложности с математикой. Во-первых, проблемы чисто алгебраические. Если школьник плохо владеет техникой алгебраических преобразований, ему трудно выразить одну величину через другую, и он делает глупые ошибки. Для старшеклассников характерно тотально плохое владение тригонометрией. А без тригонометрии на ЕГЭ по физике не обойдется – потому что обязательно будут задания на колебания.

Необходимо отлично владеть темой «Производная», причем на ЕГЭ по физике есть задачи, где надо уметь брать производную от сложной функции, - те же задачи на колебания. Например, дан закон изменения координаты от времени, а надо найти максимальную скорость.

И третья проблема - геометрия. В задачах по механике, по оптике приходится строить чертежи, например, ход лучей в линзах, положение тела на наклонной плоскости, где надо расставить силы и спроектировать их на оси. И тут начинается – забыл что такое синус, перепутал с косинусом, и ошибка в итоге чисто алгебраическая. Поэтому подготовка к ЕГЭ по физике с нуля подразумевает, что вы еще и повторяете математику.

Если вы решили в 11 классе подготовиться к ЕГЭ по физике с нуля, что делать?
Первое – ликвидировать провалы в теории. Пока у вас есть теоретические пробелы, задачами заниматься бессмысленно. Это характерно именно для физики.

И дальше – техника решения задач.
Для полного освоения курса физики мы рекомендуем вам учебник И. В. Яковлева «Физика. Полный курс подготовки к ЕГЭ». Вы можете приобрести его или читать материалы онлайн на нашем сайте>>

Расскажи друзьям!

1) ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ФИЗИКЕ ДЛИТСЯ 235 мин

2) СТРУКТУРА КИМов - 2018 и 2019 по сравнению с 2017г. несколько ИЗМЕНИЛАСЬ: Вариант экзаменационной работы будет состоять из двух частей и включит в себя 32 задания. Часть 1 будет содержать 24 задания с кратким ответом, в том числе задания с самостоятельной записью ответа в виде числа, двух чисел или слова, а также задания на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. Часть 2 будет содержать 8 заданий, объединенных общим видом деятельности – решение задач. Из них 3 задания с кратким ответом (25–27) и 5 заданий (28–32), для которых необходимо привести развернутый ответ. В работу будут включены задания трех уровней сложности. Задания базового уровня включены в часть 1 работы (18 заданий, из которых 13 заданий с записью ответа в виде числа, двух чисел или слова и 5 заданий на соответствие и множественный выбор). Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной работы: 5 заданий с кратким ответом в части 1, 3 задания с кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом в части 2. Последние четыре задачи части 2 являются заданиями высокого уровня сложности. Часть 1 экзаменационной работы будет включать два блока заданий: первый проверяет освоение понятийного аппарата школьного курса физики, а второй – овладение методологическими умениями. Первый блок включает 21 задание, которые группируются, исходя из тематической принадлежности: 7 заданий по механике, 5 заданий по МКТ и термодинамике, 6 заданий по электродинамике и 3 по квантовой физике.

Новым заданием базового уровня сложности является последнее задание первой части (24 позиция), приуроченное к возвращению курса астрономии в школьную программу. Задание имеет характеристику типа «выбор 2 суждений из 5». Задание 24, как и другие аналогичные задания в экзаменационной работе, 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. Как правило, задания будут иметь контекстный характер, т.е. часть данных, необходимых для выполнения задания будут приводиться в виде таблицы, схемы или графика.

В соответствии с этим заданием в кодификаторе добавился подраздел «Элементы астрофизики» раздела «Квантовая физика и элементы астрофизики», включающий следующие пункты:

· Солнечная система: планеты земной группы и планеты-гиганты, малые тела Солнечной системы.

· Звёзды: разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Источники энергии звезд.

· Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Наша галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.

· Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.

подробнее о структуре КИМ-2018 Вы можете узнать, посмотрев вебинар с участием М.Ю. Демидовой https://www.youtube.com/watch?v=JXeB6OzLokU либо в документе, приведенном ниже.