Fizica este un curs complet de pregătire pentru examenul de stat unificat. Yakovlev I.V.

Fizica - suficient subiect dificil, așa că pregătirea pentru examenul de stat unificat în fizică 2019 va dura suficient timp. Pe lângă cunoștințele teoretice, comisia va testa capacitatea de a citi diagrame și de a rezolva probleme.

Să ne uităm la structura lucrării de examen

Este format din 32 de sarcini distribuite pe două blocuri. Pentru înțelegere, este mai convenabil să aranjați toate informațiile într-un tabel.

Întreaga teorie a examenului de stat unificat în fizică pe secțiuni

  • Mecanica. Aceasta este o secțiune foarte mare, dar relativ simplă, care studiază mișcarea corpurilor și interacțiunile care apar între ele, inclusiv dinamica și cinematica, legile de conservare în mecanică, statica, vibrațiile și undele de natură mecanică.
  • Fizica moleculară. În acest subiect atenție deosebită se concentrează pe termodinamică și teoria cinetică moleculară.
  • Fizică cuantică și componente ale astrofizicii. Acestea sunt cele mai dificile secțiuni care provoacă dificultăți atât în ​​timpul studiului, cât și în timpul testării. Dar și, poate, una dintre cele mai interesante secțiuni. Aici cunoștințele sunt testate pe subiecte precum fizica atomică și nucleul atomic, dualitate val-particulă, astrofizică.
  • Electrodinamica si teoria relativitatii speciale. Aici nu te poți descurca fără a studia optica, fundamentele SRT, trebuie să știi cum funcționează câmpurile electrice și magnetice, ce este curentul continuu, care sunt principiile inducție electromagnetică Cum apar oscilațiile și undele electromagnetice.

Da, sunt multe informații, volumul este foarte decent. Pentru a promova cu succes examenul de stat unificat la fizică, trebuie să aveți o stăpânire foarte bună a întregului curs școlar din materie și este studiat timp de cinci ani întregi. Prin urmare, nu va fi posibil să vă pregătiți pentru acest examen în câteva săptămâni sau chiar o lună. Trebuie să începeți acum pentru a vă putea simți calm în timpul testelor.

Din păcate, materia fizică provoacă dificultăți pentru mulți absolvenți, în special pentru cei care au ales-o ca specializare pentru admiterea la universitate. Învățarea eficientă a acestei discipline nu are nimic de-a face cu memorarea regulilor, formulelor și algoritmilor. În plus, să stăpânești ideile de fizică și să citești cât mai multă teorie nu este suficient să fii competent în tehnici matematice. Adesea, o pregătire slabă la matematică împiedică un elev să se descurce bine la fizică.

Cum să se pregătească?

Totul este foarte simplu: alegeți o secțiune teoretică, citiți-o cu atenție, studiați-o, încercând să înțelegeți toate conceptele fizice, principiile, postulatele. După aceasta, întărește-ți pregătirea rezolvând probleme practice pe tema aleasă. Utilizare teste online pentru a vă testa cunoștințele, acest lucru vă va permite să înțelegeți imediat unde faceți greșeli și să vă obișnuiți cu faptul că este acordat un anumit timp pentru a rezolva o problemă. Vă dorim mult succes!

Cursul video „Obțineți un A” include toate subiectele necesare pentru succes promovarea examenului de stat unificat la matematică pentru 60-65 de puncte. Complet toate sarcinile 1-13 ale Examenului de stat Profil unificat la matematică. De asemenea, potrivit pentru promovarea examenului de stat unificat de bază la matematică. Dacă vrei să promovezi examenul de stat unificat cu 90-100 de puncte, trebuie să rezolvi partea 1 în 30 de minute și fără greșeli!

Curs de pregătire pentru Examenul Unificat de Stat pentru clasele 10-11, precum și pentru profesori. Tot ce aveți nevoie pentru a rezolva partea 1 a examenului de stat unificat la matematică (primele 12 probleme) și problema 13 (trigonometrie). Și acesta este mai mult de 70 de puncte la examenul de stat unificat și nici un student cu 100 de puncte, nici un student la științe umaniste nu se pot descurca fără ele.

Toate teorie necesară. Căi rapide soluții, capcane și secrete ale examenului de stat unificat. Au fost analizate toate sarcinile curente ale părții 1 din Banca de activități FIPI. Cursul respectă pe deplin cerințele Examenului de stat unificat 2018.

Cursul conține 5 subiecte mari, câte 2,5 ore fiecare. Fiecare subiect este dat de la zero, simplu și clar.

Sute de sarcini de examen de stat unificat. Probleme cu cuvinte și teoria probabilității. Algoritmi simpli și ușor de reținut pentru rezolvarea problemelor. Geometrie. Teorie, material de referință, analiza tuturor tipurilor de sarcini de examinare unificată de stat. Stereometrie. Trucuri complicate soluții, cheat sheets utile, dezvoltarea imaginației spațiale. Trigonometrie de la zero la problema 13. Înțelegerea în loc de înghesuială. Explicații clare ale conceptelor complexe. Algebră. Rădăcini, puteri și logaritmi, funcție și derivată. Baza soluției sarcini complexe 2 părți ale examenului de stat unificat.

  • Adăugat de utilizator Tatiana 31.05.2017 16:17
  • Editat 12.06.2017 07:46

M.: MTsNMO, 2016. - 507 p. Cartea acoperă toate secțiunile de fizică școlară. Atenția principală este acordată întrebărilor incluse în codificatorul Examenului de stat unificat în fizică. Acest accent pe pregătirea pentru examenul unificat de stat distinge cartea de manualele și manualele tradiționale (constând, de regulă, din mai multe volume și scrise cu mult înainte de „era examenului unificat de stat”). În același timp, cartea are un alt scop: să-l ajute pe viitorul student să facă punte între nivelurile predării fizicii la școală și la universitate. Încă de la primele pagini, este folosit derivatul, care servește ca un instrument natural al fizicii. Teoria matematică necesară este conturată preliminar - la un nivel fizic de rigoare și suficient de detaliat (în special, se oferă o idee despre diferențierea vectorilor, care este absentă în manualele școlare).
Cartea este destinată elevilor de liceu interesați de un studiu aprofundat al fizicii. Mecanica.
Derivat.
Limită.
Viteza instantanee.
Definiţia derivative.
Derivate tabulare.
Reguli de diferențiere.
Notație derivată în fizică.
Limită de magnitudine vectorială.
Diferențierea vectorilor.
Mișcare mecanică.
Relativitatea mișcării.
Sarcina principală a mecanicii.
Punct material.
Traiectorie, cale, mișcare.
Viteză.
Accelerare.
Exemple de calculare a vitezei și accelerației.
Legea adunării vitezei.
Tipuri de mișcare mecanică.
Mișcare dreaptă uniformă.
Legea mișcării.
Integrare.
Mișcare uniform accelerată.
Dependența vitezei de timp.
Legea mișcării.
Mișcare rectilinie uniform accelerată.
Cădere liberă.
Aruncare orizontală.
Aruncă în unghi față de orizontală.
Mișcare uniformă în cerc.
Viteza unghiulara.
Legea mișcării.
Accelerația centripetă.
De ce este îndreptată accelerația spre centrul cercului?
Calea cu mișcare neuniformă.
Prima lege a lui Newton.
Sisteme de referință inerțiale.
Principiul relativității.
Masa si densitatea.
A doua și a treia lege a lui Newton.
Principiul suprapunerii.
A doua lege a lui Newton.
a treia lege a lui Newton.
Cum să găsești legea mișcării?
Forță elastică.
Deformare.
legea lui Hooke.
Modulul Young.
Forța gravitației.
Legea gravitației universale.
Gravitaţie.
Greutatea corporală. Imponderabilitate.
Sateliți artificiali.
Forța de frecare.
Frecare uscată.
Frecare vâscoasă.
Statica unui corp rigid.
Moment de putere.
Condiții de echilibru.
Statica lichidelor si gazelor.
Presiunea hidrostatică.
legea lui Pascal.
Presa hidraulica.
legea lui Arhimede.
Inot tel.
Puls.
A doua lege a lui Newton sub formă de impuls.
Exemplu de calcul al forței.
Impulsul sistemului tel.
Legea conservării impulsului.
Legea conservării proiecției impulsului.
Energie.
Post.
Putere.
Energie mecanică.
Energia cinetică.
Energia potențială a unui corp lângă suprafața Pământului.
Energia potențială a unui arc deformat.
Legea conservării energiei mecanice.
Legea schimbării energiei mecanice.
Mecanisme simple.
Pârghie.
Bloc fix.
Bloc mobil.
Plan înclinat.
Regula de aur a mecanicii.
Eficiența mecanismului.
Vibrații mecanice.
Vibrații armonice.
Ecuația vibrațiilor armonice.
Pendul de primăvară.
Pendul matematic.
Vibrații libere și forțate.
Unde mecanice.
Unde longitudinale și transversale.
Sunet.
Fizica moleculară și termodinamică.
Prevederi de bază ale TIC.
Atomi și molecule.
Mișcarea termică a atomilor și moleculelor.
Interacțiunea particulelor de materie.
Gaze, lichide și solide.
Gaze.
Solide.
Lichide.
Formule de bază ale fizicii moleculare.
Temperatură.
Sistem termodinamic.
Echilibru termic.
Scala de temperatură. Temperatura absolută.
Ecuația de stare a unui gaz ideal.
Energia cinetică medie a particulelor de gaz.
Ecuația MCT de bază pentru un gaz ideal.
Energia particulelor și temperatura gazului.
Ecuația Mendeleev-Clapeyron.
Izoprocese.
Proces termodinamic.
Proces izotermic.
Grafice ale unui proces izoterm.
Procesul izobar.
Grafice ale unui proces izobaric.
Procesul izocor.
Grafice ale unui proces izocor.
Abur saturat.
Evaporare și condensare.
Echilibru dinamic.
Proprietățile aburului saturat.
Umiditatea aerului.
Energia internă.
Energia internă a unui gaz ideal monoatomic.
Funcția de stat.
Schimbarea energiei interne: a lucra.
Modificarea energiei interne: transfer de căldură.
Conductivitate termică.
Convecție.
Radiația termică.
Cantitatea de căldură.
Capacitatea termică specifică a unei substanțe.
Ecuația de echilibru termic.
Tranziții de fază.
Topire și cristalizare.
Diagrama de topire.
Căldura specifică de fuziune.
Graficul de cristalizare.
Vaporizare și condensare.
Fierbere.
Diagrama de fierbere.
Graficul de condensare.
Prima lege a termodinamicii.
Funcționarea gazelor într-un proces izobaric.
Gazul funcționează într-un proces arbitrar.
Lucrări efectuate pe gaz.
Prima lege a termodinamicii.
Aplicarea primei legi a termodinamicii la izoprocese.
Proces adiabatic.
Mașini termice.
Motoare termice.
Utilaje frigorifice.
Motor termic Carnot.
Motoare termice și protecția mediului.
A doua lege a termodinamicii.
Ireversibilitatea proceselor din natură.
Postulatele lui Clausius și Kelvin.
Echivalența postulatelor lui Clausius și Kelvin.
Procese reversibile.
Reversibilitatea mașinii Carnot.
Electrodinamică.
Sarcina electrica.
Două tipuri de taxe.
Electrificarea corpurilor.
Legea conservării sarcinii.
legea lui Coulomb.
Principiul suprapunerii.
Legea lui Coulomb în dielectrici.
Intensitatea câmpului electric.
Rază lungă și rază scurtă.
Câmp electric.
Intensitatea câmpului unei sarcini punctiforme.
Principiul suprapunerii câmpurilor electrice.
Câmpul unui plan încărcat uniform.
Liniile de intensitate a câmpului electric.
Potențialul câmpului electric.
Forțele conservatoare.
Potențial de câmp electrostatic.
Energia potențială a unei sarcini într-un câmp uniform.
Energia potențială de interacțiune a sarcinilor punctiforme.
Potenţial.
Diferență de potențial.
Principiul suprapunerii pentru potențiale.
Câmp omogen: relația dintre tensiune și intensitate.
Suprafețe echipotențiale.
Conductoare într-un câmp electric.
Câmp în interiorul conductorului.
Încărcarea în interiorul unui conductor.
Câmp în afara conductorului.
Potențialul conductorului.
Intensitatea câmpului și potențialul unei sfere conducătoare.
Dielectricii într-un câmp electric.
Permitivitatea.
Dielectricii polari.
Dielectrice nepolare.
Condensator. Energia câmpului electric.
Capacitatea unui conductor solitar.
Capacitatea unui condensator cu plăci paralele.
Energia unui condensator încărcat.
Energia câmpului electric.
Curent electric constant.
Direcția curentului electric.
Acțiunea curentului electric.
Forța și densitatea curentului.
Viteza mișcării direcționale a sarcinilor.
Câmp electric staționar.
legea lui Ohm.
Legea lui Ohm pentru o secțiune a unui circuit.
Rezistenta electrica.
Rezistivitate.
Conexiuni ale conductoarelor.
Rezistoare și fire de plumb.
Conexiune serială.
Conexiune paralelă.
Conexiune mixtă.
Muncă și putere curentă.
Munca curenta.
Puterea curentă.
Legea Joule-Lenz.
EMF. Legea lui Ohm pentru un circuit complet.
Forță terță parte.
Legea lui Ohm pentru un circuit complet.
Eficiența circuitului electric.
Legea lui Ohm pentru o zonă eterogenă.
Curentul electric în metale.
Electroni liberi.
Experiența lui Rikke.
Experimentul Stewart-Tolman.
Dependența rezistenței de temperatură.
Curentul electric în electroliți.
Disocierea electrolitică.
Conductivitate ionică.
Electroliză.
Curentul electric în gaze.
Taxe gratuite la gaz.
Descărcare neindependentă.
Caracteristicile curent-tensiune ale unei descărcări de gaz.
Descărcare independentă.
Semiconductori.
Legătura covalentă.
Structura cristalină a siliciului.
Conductivitate intrinsecă.
Conductibilitatea impurităților.
joncțiune p-n.
Câmp magnetic. Linii.
Interacțiunea magneților.
Liniile de câmp magnetic.
experiența lui Oersted.
Câmp magnetic al unui fir drept care transportă curent.
Câmp magnetic al unei bobine cu curent.
Câmp magnetic al unei bobine purtătoare de curent.
Ipoteza lui Ampere. Curenți elementari.
Câmp magnetic. Rezistenţă.
forța Lorentz.
Putere amperi.
Cadru cu curent într-un câmp magnetic.
Inductie electromagnetica.
Fluxul magnetic.
FEM de inducție.
Legea lui Faraday a inducției electromagnetice.
regula lui Lenz.
Interacțiunea unui magnet cu un circuit.
Legea lui Faraday + regula lui Lenz = Eliminarea modulului.
Câmp electric vortex.
FEM de inducție într-un conductor în mișcare.
Auto-inducere.
Inductanţă.
Analogie electromecanica.
Energia câmpului magnetic.
Vibrații electromagnetice.
Circuit oscilator.
Transformări de energie într-un circuit oscilator.
Analogii electromecanice.
Legea armonică a oscilațiilor într-un circuit.
Oscilații electromagnetice forțate.
AC. 1.
Stare cvasi-staționară.
Rezistorul într-un circuit de curent alternativ.
Condensator într-un circuit de curent alternativ.
Bobina într-un circuit de curent alternativ.
AC. 2.
Metoda unghiului auxiliar.
Circuit oscilator cu rezistor.
Rezonanța într-un circuit oscilator.
alimentare de curent alternativ.
Puterea curentă printr-un rezistor.
Puterea curentă printr-un condensator.
Putere curentă prin bobină.
Puterea curentă într-o zonă arbitrară.
Electricitate.
Producția de energie electrică.
Transmisia energiei electrice.
Transformator.
Câmp electromagnetic.
Ipoteza lui Maxwell.
Conceptul de câmp electromagnetic.
Despre ecuațiile lui Maxwell.
Unde electromagnetice.
Circuit oscilator deschis.
Proprietățile undelor electromagnetice.
Densitatea fluxului de radiație.
Tipuri de radiații electromagnetice.
Optica.
Raze de lumină.
Legile opticii geometrice.
Umbră geometrică.
Reflectarea luminii.
Legea reflexiei.
Oglindă plată.
Refracția luminii.
Legea refracției (caz special).
Reversibilitatea razelor de lumină.
Legea refracției (caz general).
Reflexie internă totală.
Lentile. Cursul razelor.
Lentila biconvexa.
Lentila biconcava.
Tipuri de lentile convergente și divergente.
Lentile subțiri. Cursul razelor.
Conceptul de lentilă subțire.
Centru optic și plan focal.
Calea fasciculului prin centrul optic.
Calea razelor într-o lentilă colectoare.
Calea razelor într-o lentilă divergentă.
Lentile subțiri. Construcția imaginilor.
Lentila convergentă: imagine reală a unui punct.
Lentila convergentă: imaginea reală a unui obiect.
Lentila convergentă: imagine virtuală a unui punct.
Lentila convergentă: imagine virtuală a unui obiect.
Lentila convergentă: obiect în planul focal.
Lentila divergente: imagine virtuală a unui punct.
Lentile divergente: imagine virtuală a unui obiect.
Ochiul uman.
Structura ochiului.
Cazare.
Unghiul de vedere.
Cea mai bună distanță de vizualizare.
Miopie.
Clarviziune.
Instrumente optice.
Ochiul liber.
Lupă.
Microscop.
tub Kepler.
trompeta lui Galileo.
Principiul lui Huygens.
Suprafețele ondulate și razele.
Undă sferică.
Val de avion.
Unde secundare.
Derivarea legii reflexiei.
Derivarea legii refracției.
Interferența undelor.
Adăugarea de vibrații.
Intensitatea undei.
Surse coerente.
Conditii maxime si minime.
Model de interferență.
Schema lui Jung.
Interferența luminii.
Medierea intensității.
Incoerența surselor independente.
oglinzi Fresnel.
Interferență în pelicule subțiri.
inelele lui Newton.
Optica iluminatoare.
Difracția luminii.
Principiul Huygens-Fresnel.
Experiența lui Jung.
Rețeaua de difracție.
Rețeaua de difracție ca dispozitiv spectral.
Dispersia luminii.
experimentul lui Newton.
Aberația cromatică.
Teoria relativității.
Principiul relativității lui Galileo.
Observator pe navă.
Invarianța legilor mecanicii.
Principiile SRT.
Ipoteza despre eterul lumii.
postulatele lui Einstein.
Cinematica relativistă.
Simultaneitatea evenimentelor.
Relativitatea simultaneității.
Relativitatea intervalelor de timp.
Relativitatea distanțelor.
Transformări Lorentz.
Legea relativistă a adunării vitezelor.
Dinamica relativiste.
Energie relativistă.
Impulsul relativist.
Relația dintre energie și impuls.
Ecuația relativistă a mișcării.
Fizica cuantică.
Efect foto.
Experimentele lui Stoletov.
Dependența fotocurentului de tensiune.
Legile efectului fotoelectric.
Dificultăți ale explicației clasice a efectului fotoelectric.
Ipoteza lui Planck despre cuante.
Ecuația lui Einstein pentru efectul fotoelectric.
Fotonii.
Energia fotonică.
Momentul fotonului.
Presiune ușoară.
Natura duală a luminii.
Dualitate undă-particulă.
Ipoteza lui De Broglie.
Difracția electronilor.
Relație de incertitudine.
Spectre de linii.
Spectrul de emisie.
Spectrul de absorbție.
Analiza spectrală.
Structura atomului.
modelul lui Thomson.
experimentele lui Rutherford.
Modelul planetar al atomului.
atomul Bohr.
postulatele lui Bohr.
Atom de hidrogen.
Avantajele și dezavantajele teoriei lui Bohr.
Laser.
Emisia indusă.
Populația inversă.
Sistem de rubin pe trei niveluri.
Dispozitiv cu laser.
Structura nucleului.
Modelul nucleon al nucleului.
Izotopi.
Radioactivitate.
Tipuri de radiații radioactive.
Transformări radioactive.
Legea dezintegrarii radioactive.
Energia de legare nucleară.
Forțele nucleare.
Unitatea de masă atomică.
Energie specifică de legare.
Saturația forțelor nucleare.
Reacții nucleare.
Producția de energie a unei reacții nucleare.
Fisiune nucleară.
Reacția nucleară în lanț.
Reacția termonucleară.
Aplicație. Vectori în fizică.
Mărimi scalare și vectoriale.
Adăugarea vectorului.
Regula triunghiului.
Regula paralelogramului.
Proprietăți ale adunării vectoriale.
Scăderea vectorilor.
Înmulțirea unui scalar cu un vector.
Ce este înmulțirea unui scalar cu un vector?
Proprietățile înmulțirii unui scalar cu un vector.
Unghiul dintre vectori.
Care este unghiul dintre vectori?
Unghiul dintre vector și axă.
Proiecția unui vector pe o axă.
Care este proiecția unui vector pe o axă?
Proprietăți de proiectare a unui vector pe o axă.
Operație de proiectare în fizică.
Vectori și coordonate pe un plan.
Descompunerea unui vector pe bază.

Vectori și coordonate în spațiu.
Descompunerea unui vector pe bază.
Aflarea modulului unui vector din proiecțiile sale.
Produsul punctual al vectorilor.
Ce este un produs punct?
Proprietățile produsului scalar.
Produs punctual în fizică.
Calculul produsului scalar în coordonate.

  • Pentru a descărca acest fișier, înregistrați-vă și/sau conectați-vă la site folosind formularul de mai sus.