Çözümlerle birlikte sınav fiziği demo versiyonu. Fizikte Birleşik Devlet Sınavında Değişiklikler

Ortaöğretim genel eğitim

Hat UMK G.Ya.Myakisheva, M.A. Petrova. Fizik (10-11) (B)

Fizikte Birleşik Devlet Sınavı 2020 kodlayıcı FIPI

Mezunların eğitim düzeyine ilişkin içerik öğeleri ve gereksinimlerinin kodlayıcısı eğitim kuruluşları Fizikte Birleşik Devlet Sınavı için, belirli bir koda sahip nesnelerin listesi olan Birleşik Devlet Sınavının KIM'sinin yapısını ve içeriğini tanımlayan belgelerden biridir. Temel genel ve ikincil (tam) için eyalet standartlarının Federal bileşenine dayalı olarak bir kodlayıcı derlenmiştir. Genel Eğitim fizikte (temel ve uzmanlık seviyeleri).

Yeni demoda büyük değişiklikler

Çoğunlukla değişiklikler küçük hale geldi. Böylece fizik ödevlerinde detaylı cevap gerektiren beş değil altı soru olacak. Astrofizik unsurlarının bilgisine ilişkin 24 No'lu Görev daha karmaşık hale geldi - artık gerekli iki doğru cevap yerine iki veya üç doğru seçenek olabilir.

Yakında yaklaşan Birleşik Devlet Sınavı hakkında canlı ve yayında konuşacağız YouTube kanalımız.

2020'de fizikte Birleşik Devlet Sınavı takvimi

Şu anda Eğitim Bakanlığı ve Rosobrnadzor'un Birleşik Devlet Sınavı program taslağını kamuoyunda tartışmak üzere yayınladığı biliniyor. Fizik sınavlarının 4 Haziran'da yapılması planlanıyor.

Kodlayıcı iki bölüme ayrılmış bilgidir:

    bölüm 1: “Fizikte birleşik devlet sınavında test edilen içerik öğelerinin listesi”;

    bölüm 2: “Birleşik devlet fizik sınavında test edilen mezunların eğitim düzeyine ilişkin gereksinimler listesi.”

Fizikte birleşik devlet sınavında test edilen içerik öğelerinin listesi

Orijinal tabloyu FIPI tarafından sunulan içerik öğelerinin bir listesiyle birlikte sunuyoruz. Fizikte Birleşik Devlet Sınavı kodlayıcısını indirin tam versiyon mümkün resmi internet sitesi.

Bölüm kodu Kontrollü eleman kodu CMM görevleri tarafından test edilen içerik öğeleri
1 Mekanik
1.1 Kinematik
1.2 Dinamik
1.3 Statik
1.4 Mekanikte korunum yasaları
1.5 Mekanik titreşimler ve dalgalar
2 Moleküler fizik. Termodinamik
2.1 Moleküler fizik
2.2 Termodinamik
3 Elektrodinamik
3.1 Elektrik alanı
3.2 DC yasaları
3.3 Bir manyetik alan
3.4 Elektromanyetik indüksiyon
3.5 Elektromanyetik salınımlar ve dalgalar
3.6 Optik
4 Temel bilgiler özel teori görelilik
5 Kuantum fiziği ve astrofizik unsurları
5.1 Dalga-parçacık ikiliği
5.2 Atomun fiziği
5.3 Atom çekirdeğinin fiziği
5.4 Astrofiziğin Unsurları

Kitap başarılı olmak için materyaller içeriyor Birleşik Devlet Sınavını geçmek: tüm konular ve ödevler hakkında kısa teorik bilgiler farklı şekiller ve zorluk seviyeleri, problem çözme daha yüksek düzey zorluklar, cevaplar ve değerlendirme kriterleri. Öğrencilerin internette ek bilgi aramasına ve başka ders kitapları satın almasına gerek kalmayacak. Bu kitapta sınava bağımsız ve etkili bir şekilde hazırlanmak için ihtiyaç duydukları her şeyi bulacaklar.

Mezunların eğitim düzeyi için gereklilikler

FIPI KIM'ler, sınava girenlerin hazırlık düzeyine yönelik özel gereksinimlere dayalı olarak geliştirilir. Bu nedenle, fizik sınavını başarıyla geçebilmek için mezunların şunları yapması gerekir:

1. Bilin/anlayın:

1.1. fiziksel kavramların anlamı;

1.2. Anlam fiziksel özellikler;

1.3. Fiziksel yasaların, ilkelerin, varsayımların anlamı.

2. Şunları yapabilmek:

2.1. tanımlayın ve açıklayın:

2.1.1. fiziksel olaylar, fiziksel olaylar ve cisimlerin özellikleri;

2.1.2. deneysel sonuçlar;

2.2. fiziğin gelişimi üzerinde önemli etkisi olan temel deneyleri tanımlamak;

2.3. fiziksel bilginin ve fizik yasalarının pratik uygulamalarına örnekler vermek;

2.4. bir grafik, tablo, formül kullanarak fiziksel sürecin doğasını belirlemek; elektrik yükünün ve kütle sayısının korunumu yasalarına dayanan nükleer reaksiyonların ürünleri;

2.5.1. hipotezleri bilimsel teorilerden ayırmak; deneysel verilere dayanarak sonuçlar çıkarmak; Aşağıdakileri gösteren örnekler verin: gözlemler ve deneyler hipotezler ve teoriler ortaya koymak için temel oluşturur ve teorik sonuçların doğruluğunun doğrulanmasına izin verir; fiziksel teori bilinen doğal olayları açıklamayı mümkün kılar ve bilimsel gerçekler, henüz bilinmeyen olayları tahmin etmek;

2.5.2. Aşağıdakileri gösteren deney örnekleri verin: Gözlemler ve deneyler, hipotezlerin ileri sürülmesi ve bilimsel teorilerin oluşturulması için temel oluşturur; bir deney teorik sonuçların doğruluğunu doğrulamanıza olanak tanır; fiziksel teori, doğal olayları ve bilimsel gerçekleri açıklamayı mümkün kılar; fiziksel teori, henüz bilinmeyen olayları ve bunların özelliklerini tahmin etmemizi sağlar; doğal olayları açıklamak için fiziksel modeller kullanılır; aynı doğal nesne veya olgu farklı modeller kullanılarak incelenebilir; fizik yasalarının ve fiziksel teorilerin kendi belirli uygulanabilirlik sınırları vardır;

2.5.3. fiziksel büyüklükleri ölçmek, ölçüm sonuçlarını hatalarını dikkate alarak sunmak;

2.6. Edindiği bilgileri fiziksel sorunları çözmek için uygular.

3. Edindiği bilgi ve becerileri pratik faaliyetlerde kullanır ve Gündelik Yaşam:

3.1. Kullanım sırasında can güvenliğini sağlamak için Araç, elektrikli ev aletleri, radyo ve telekomünikasyon ekipmanları; Kirliliğin insan vücudu ve diğer organizmalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi çevre; doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve çevrenin korunması;

3.2. Çevre sorunları ve doğal çevredeki davranışlarla ilgili olarak kişinin kendi konumunu belirlemesi.

22 Ağustos 2017

2018 yılında KIMah Birleşik Devlet Sınavı fizikte öğrenciler yine 32 görev bulacaklar. 2017 yılında görev sayısının 31'e düşürüldüğünü hatırlatalım. Ek bir görev, bu arada yeniden tanıtılan astronomi ile ilgili bir soru olacak. zorunlu ders. Bununla birlikte, hangi saatlerin pahasına, ancak büyük olasılıkla fiziğin zarar göreceği tam olarak belli değil. Yani, eğer 11. sınıfta yeterli dersiniz yoksa, o zaman bunun sorumlusu muhtemelen kadim yıldız bilimidir. Buna göre, kendi başınıza daha fazla hazırlanmanız gerekecek, çünkü Birleşik Devlet Sınavını bir şekilde geçebilmek için okul fiziğinin hacmi son derece küçük olacaktır. Ama üzücü şeyler hakkında konuşmayalım.

Astronomi sorusu 24 numaradır ve ilk test bölümünü sonlandırmaktadır. Buna göre ikinci bölüm taşındı ve şimdi 25 numaradan başlıyor. Bunun dışında önemli bir değişiklik bulunamadı. Kısa cevaplı aynı sorular, yazışma kurma görevleri ve çoktan seçmeli görevler ve elbette kısa ve uzun cevaplı görevler.

Sınav görevleri aşağıdaki fizik bölümlerini kapsar:

  1. Mekanik(kinematik, dinamik, statik, mekanikte korunum yasaları, mekanik titreşimler ve dalgalar).
  2. Moleküler fizik(moleküler kinetik teorisi, termodinamik).

    SRT'nin elektrodinamiği ve temelleri(elektrik alanı, doğru akım, manyetik alan, elektromanyetik indüksiyon, elektromanyetik titreşimler ve dalgalar, optik, SRT'nin temelleri).

    Kuantum fiziği(dalga-parçacık ikiliği, atomun fiziği ve atom çekirdeği).

  3. Astrofiziğin Unsurları(Güneş sistemi, yıldızlar, galaksiler ve evren)

Aşağıda örnekleri görebilirsiniz Birleşik Devlet Sınavı atamaları FIPI'nin demo versiyonunda 2018. Ayrıca kodlayıcı ve spesifikasyon hakkında bilgi edinin.

FİZİK, 11. sınıf 2 FİZİK'te Birleşik Devlet Sınavı için eğitim kurumları mezunlarının eğitim düzeyine yönelik içerik öğeleri ve gereksinimlerinin Proje Kodlayıcısı Fizikte içerik öğelerinin kodlayıcısı ve Birleşik için eğitim kuruluşları mezunlarının eğitim düzeyine ilişkin gereksinimler Devlet Sınavı, Birleşik Devlet Sınavı KIM'in yapısını ve içeriğini belirleyen FİZİK alanında Birleşik Devlet Sınavı belgelerinden biridir. Fizikte temel genel ve orta (tam) genel eğitim (temel ve uzmanlık seviyeleri) için devlet standartlarının Federal bileşeni temelinde derlenmiştir (5 Mart 2004 tarih ve 1089 tarihli Rusya Eğitim Bakanlığı Emri). Kodlayıcı Bölüm 1. Birleşik içerik öğeleri üzerinde test edilen içerik öğelerinin listesi ve eğitim kurumlarının mezunları için fizikte devlet sınavına hazırlık düzeyine yönelik gereksinimler gerçekleştirilecek İlk sütun, büyük içerik bloklarının hangi bölüm kodunu gösterir fizikteki birleşik devlet sınavına karşılık gelir. İkinci sütun, test görevlerinin oluşturulduğu içerik öğesinin kodunu gösterir. Büyük içerik blokları daha küçük öğelere bölünür. Kod, Federal Devlet Bütçe Kontrol Bilimsel Kurumu tarafından hazırlanan Razmogo Elemanları Kodu içeriğinin, “FEDERAL PEDAGOJİK ÖLÇÜMLER ENSTİTÜSÜ” görevlerine göre test edilen elemanların KIM ta 1 MEKANİK 1.1 KİNEMATIK 1.1.1 Mekanik hareket. Mekanik hareketin göreliliği. Referans sistemi 1.1.2 Önemli nokta. z yörüngesi Yarıçap vektörü:  r (t) = (x (t), y (t), z (t)),   yörünge, r1 Δ r yer değiştirme:     r2 Δ r = r (t 2) ) − r (t1) = (Δ x , Δ y , Δ z) , O y yolu. Yer değiştirmelerin eklenmesi: x    Δ r1 = Δ r 2 + Δ r0 © 2018 Federal Eğitim ve Bilim Denetimi Hizmeti Rusya Federasyonu

FİZİK, 11. Sınıf 3 FİZİK, 11. Sınıf 4 1.1.3 Maddi bir noktanın hızı: 1.1.8 Bir daire içindeki bir noktanın hareketi. " t, υ y = yt'ye benzer" , υ z = zt" . Bir noktanın merkezcil ivmesi: acs = = ω2 R Δt Δt →0 R    1.1.9 Katı cisim. Öteleme ve dönme hareketi Hızların toplamı: Rijit bir cismin υ1 = υ 2 + υ0'ı 1.1.4 Maddi bir noktanın ivmelenmesi: 1.2 DİNAMİKLER   Δυ  a= = υt" = (ax, a y, az), 1.2.1 Atalet sistemleri geri sayım. Newton'un birinci yasası. Δt Δt →0 Galileo'nun görelilik ilkesi Δυ x 1.2.2 m ax = = (υ x)t " , a y = (υ y) " , az = (υ z)t "'ye benzer. Vücut kütlesi. Maddenin yoğunluğu: ρ = Δt Δt →0 t  V   1.1.5 Düzgün doğrusal hareket: 1.2.3 Kuvvet Kuvvetlerin süperpozisyon ilkesi: = F1 + F2 +  x(t) = x0 + υ0 xt'de Feeş hareket 1.2.4 Newton ikinci  yasası: ISO'daki maddi bir nokta için    υ x (t) = υ0 x = const F = ma ; Δp = FΔt, F = const için 1.1.6 Düzgün ivmelendirilmiş doğrusal hareket: 1.2.5 Newton'un üçüncü yasası   için   a t2 maddi noktalar: F12 = − F21 F12 F21 x(t) = x0 + υ0 xt + x 2 υ x (t) = υ0 x + axt 1.2.6 Evrensel çekim yasası: mm ax = sabit nokta kütleleri arasındaki çekim kuvvetleri eşittir F = G 1 2 2'ye. R υ22x − υ12x = 2ax (x2 − x1) Yerçekimi. 1.1.7 Serbest düşüş üzerinde yer çekiminin h yüksekliğine bağımlılığı. y  gezegenin R0 yarıçaplı yüzeyi: Serbest düşme ivmesi v0 GMm. Bir cismin hareketi, mg = (R0 + h)2 α'dan y0'a açıyla fırlatılır α 1.2.7 Gök cisimlerinin ve yapay uydularının hareketi. ufuk: Birinci kaçış hızı: GM O x0 x υ1к = g 0 R0 = R0  x(t) = x0 + υ0 xt = x0 + υ0 cosα ⋅ t İkinci kaçış hızı:   g yt 2 gt 2 2GM  y (t 1.2.8 Elastik kuvvet. Hooke yasası: F x = − kx  υ y (t) = υ0 y + g yt = υ0 sin α − gt 1.2.9 Sürtünme kuvveti. Kuru sürtünme. Kayma sürtünme kuvveti: Ftr = μN gx = 0  Statik sürtünme kuvveti: Ftr ≤ μN  g y = − g = const Sürtünme katsayısı 1.2.10 F Basınç: p = ⊥ S © 2018 Federal Eğitim ve Bilim Denetleme Servisi Rusya Federasyonu Federasyonu © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi

FİZİK, 11. sınıf 5 FİZİK, 11. sınıf 6 1.4.8 Mekanik enerjinin değişimi ve korunumu yasası: 1.3 STATİK E fur = E kin + E potansiyeli, 1.3.1 ISO'da eksene göre kuvvetin momenti ΔE fur = Aall potansiyel olmayan. kuvvetler, dönüş:  l M = Fl, burada l ISO'da F kuvvetinin koludur ΔE mech = 0, eğer Aall potansiyel değilse. kuvvetler = 0 → O F 1.5 MEKANİK TİTREŞİMLER VE DALGALAR Şekil 1.5.1 Harmonik titreşimlere dik O noktasından geçen eksene göre. Salınımların genliği ve fazı. 1.3.2 ISO'da katı bir cismin denge koşulları: Kinematik açıklama: M 1 + M 2 +  = 0 x(t) = A sin (ωt + φ 0) ,   υ x (t) = x "t , F1 + F2 +  = 0 1.3.3 Pascal yasası ax (t) = (υ x)"t = −ω2 x(t). 1.3.4 ISO'da hareketsiz bir sıvının basıncı: p = p 0 + ρ gh Dinamik açıklama:   1.3.5 Arşimed Yasası: FАрх = − P yer değiştirme. , ma x = − kx , burada k = mω . 2 Eğer cisim ve sıvı ISO'da hareketsizse, o zaman FАрх = ρ gV yer değiştirme. Enerji açıklaması (mekanik enerjinin korunumu yasası. Yüzen cisimler için durum mv 2 kx 2 mv maksimum 2 kA 2 enerji): + = = = sabit. 1.4 MEKANİKTE KORUNUM YASALARI 2 2 2 2   Başlangıç ​​büyüklüğünün salınımlarının genliğinin 1.4.1 Maddi bir noktanın momentumu ile ilişkisi: p = mυ    hızının ve ivmesinin salınımlarının genlikleri: 1.4.2 Momentum cisimlerden oluşan bir sistemin yapısı: p = p1 + p2 + ... 2 v max = ωA , a max = ω A 1.4.3  momentumun değişimi ve korunumu yasası:     ISO'da Δ p ≡ Δ (p1 + p 2 + ...) = F1 harici Δ t + F2 harici Δ t +  ; 1.5.2 2π 1   Salınımların periyodu ve frekansı: T = = . l A = F ⋅ Δr ⋅ çünkü α = Fx ⋅ Δx α  F sarkaç: T = 2π . Δr g Bir yay sarkacının serbest salınım periyodu: 1.4.5 Kuvvet gücü:  F m ΔA α T = 2π P= = F ⋅ υ ⋅ cosα  k Δt Δt →0 v 1.5.3 Zorunlu salınımlar. Rezonans. Rezonans eğrisi 1.4.6 Maddi bir noktanın kinetik enerjisi: 1.5.4 Enine ve boyuna dalgalar. Hız mυ 2 p 2 υ Ekin = = . yayılma ve dalga boyu: λ = υT = . 2 2m ν Sistemin kinetik enerjisindeki değişim yasası Maddi noktaların dalgalarının girişimi ve kırınımı: ISO'da ΔEkin = A1 + A2 +  1.5.5 Ses. Ses hızı 1.4.7 Potansiyel enerji: 2 MOLEKÜLER FİZİK. Potansiyel kuvvetler için TERMODİNAMİK A12 = E 1 potansiyel − E 2 potansiyel = − Δ E potansiyel. 2.1 MOLEKÜLER FİZİK Düzgün bir çekim alanında bir cismin potansiyel enerjisi: 2.1.1 Gazların, sıvıların ve katılar Epotansiyel = mgh. 2.1.2 Bir maddenin atomlarının ve moleküllerinin termal hareketi Elastik olarak deforme olmuş bir cismin potansiyel enerjisi: 2.1.3 Bir maddenin parçacıklarının etkileşimi 2.1.4 Difüzyon. Brown hareketi kx 2 E potansiyeli = 2.1.5 Model Ideal gaz MKT'de: gaz parçacıkları düzensiz bir şekilde hareket eder ve birbirleriyle etkileşime girmez © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi

FİZİK, 11. sınıf 7 FİZİK, 11. sınıf 8 2.1.6 Basınç ve ortalama kinetik enerji arasındaki ilişki 2.1.15 Maddenin toplam halindeki değişim: ideal moleküllerin buharlaşması ve ötelenme termal hareketi, yoğuşma, sıvı gazın kaynaması (MKT'nin temel denklemi) ): 2.1.16 Maddenin toplam hallerini değiştirin: erime ve 1 2 m v2  2 kristalleşme p = m0nv 2 = n ⋅  0  = n ⋅ ε post 3 3  2  3 2.1.17 Enerji dönüşümü faz geçişleri 2.1.7 Mutlak sıcaklık : T = t ° + 273 K 2.2 TERMODİNAMİK 2.1.8 Gaz sıcaklığı ile ortalama kinetik enerji arasındaki ilişki 2.2.1 Isıl denge ve parçacıklarının öteleme termal hareketinin sıcaklığı: 2.2.2 İç enerji 2.2. 3 İç enerjiyi değiştirmenin bir yolu olarak ısı transferi m v2  3 ε post =  0  = kT iş yapmadan. Taşınım, ısıl iletkenlik,  2  2 ışınım 2.1.9 Denklem p = nkT 2.2.4 Isı miktarı. 2.1.10 Termodinamikte ideal gaz modeli: Özısı maddeler: Q = cmΔT. Mendeleev - Clapeyron denklemi 2.2.5 Özısı buharlaşma r: Q = rm.  Özgül füzyon ısısı λ: Q = λ m. İç enerjinin ifadesi Mendeleev-Clapeyron denklemi (uygulanabilir formlar Yakıtın özgül yanma ısısı q: Q = qm girişleri): 2.2.6 Termodinamikte temel çalışma: A = pΔV . m ρRT İşin pV diyagramındaki proses çizelgesine göre hesaplanması pV = RT = νRT = NkT , p = . μ μ 2.2.7 Termodinamiğin birinci yasası: Tek atomlu bir gazın iç enerjisinin ifadesi Q12 = ΔU 12 + A12 = (U 2 − U 1) + A12 ideal gaz (uygulanabilir gösterim): Adyabatik: 3 3 3m Q12 = 0  A12 = U1 − U 2 U = νRT = NkT = RT = νc νT 2 2 2μ 2.2.8 Termodinamiğin ikinci yasası, tersinmezlik 2.1.11 Seyreltilmiş gaz karışımının basıncı için Dalton yasası: 2.2.9 Çalışma prensipleri ısı motorları. Verimlilik: p = p1 + p 2 +  A Qload − Qcold Q 2.1.12 Sabit sayıda η = döngü başına = = 1 − soğuk Qload Qload Qload parçacıkları N (sabit miktarda ν maddesiyle) seyreltilmiş bir gazdaki izoprosesler : izoterm (T = sabit): pV = sabit, 2.2.10 Maksimum verimlilik değeri. Carnot çevrimi Tload − T cool T cool p max η = η Carnot = = 1− izokor (V = const): = const , Tload Tload T V 2.2.11 Isı dengesi denklemi: Q1 + Q 2 + Q 3 + ... = 0. izobar (p = sabit): = sabit. T 3 ELEKTRODİNAMİK pV-, pT- ve VT- izoproseslerinin grafiksel gösterimi 3.1 ELEKTRİK ALAN diyagramları 3.1.1 Cisimlerin elektrifikasyonu ve tezahürleri. Elektrik şarjı. 2.1.13 Doymuş ve doymamış çiftler. Yüksek kalite İki tür şarj. Temel elektrik yükü. Doymuş buharın yoğunluğunun ve basıncının elektrik yükü sıcaklığının korunmasına bağlılığı yasası, doymuş buharın hacminden bağımsızlığı 3.1.2 Yüklerin etkileşimi. Puan ücretleri. Coulomb yasası: çift q ⋅q 1 q ⋅q 2.1.14 Hava nemi. F =k 1 2 2 = ⋅ 1 2 2 r 4πε 0 r p buhar (T) ρ buhar (T) Bağıl nem: ϕ = = 3.1.3 Elektrik alanı. Elektrik yükleri üzerindeki etkisi p sat. buhar (T) ρ doy. çift ​​(T) © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Alanında Federal Denetim Servisi © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Alanında Federal Denetim Servisi

FİZİK, 11. sınıf 9 FİZİK, 11. sınıf 10  3.1.4  F 3.2.4 Elektriksel direnç. Direnç bağımlılığı Elektrik alan kuvveti: E = . Homojen bir iletkenin uzunluğuna ve kesitine bağlı olarak Maddenin spesifik q testi l q direnci. R = ρ Noktasal yük alanı: E r = k 2 , S  r 3.2.5 Akım kaynakları. EMF ve iç direnç tekdüze alanı: E = sabit. A Geçerli kaynağın bu alanlarının satırlarının resimleri.  = dış kuvvetler 3.1.5 Elektrostatik alan potansiyeli. q Potansiyel fark ve voltaj. 3.2.6 Tam (kapalı) için Ohm yasası A12 = q (ϕ1 − ϕ 2) = − q Δ ϕ = qU elektrik devresi:  = IR + Ir, buradan ε, r R Elektrostatik alandaki potansiyel yük enerjisi:  ben= W = qϕ. R+r W 3.2.7 İletkenlerin paralel bağlantısı: Elektrostatik alan potansiyeli: ϕ = . q 1 1 1 I = I1 + I 2 +  , U 1 = U 2 =  , = + + Rparalel R1 R2 düzgün elektrostatik alanı için alan kuvveti ile potansiyel fark arasındaki ilişki: U = Ed. İletkenlerin seri bağlantısı: 3.1.6 Elektrik alanlarının   süperpozisyonu  ilkesi: U = U 1 + U 2 +  , I 1 = I 2 =  , Rseq = R1 + R2 +  E = E1 + E 2 +  , ϕ = ϕ 1 + ϕ 2 +  3.2.8 Elektrik akımı işi: A = IUt 3.1.7 Elektrostatik  alanındaki iletkenler. Koşul Joule-Lenz yasası: Q = I 2 Rt yük dengesi: iletkenin içinde E = 0, içinde ve iletkenin 3.2.9 ΔA yüzeyinde ϕ = sabit. Elektrik akımı gücü: P = = IU. Δt Δt → 0 3.1.8 Elektrostatik alanda dielektrikler. Dielektrik Direnç tarafından açığa çıkan termal güç: maddenin geçirgenliği ε 3.1.9 q U2 Kondansatör. Kapasitörün kapasitansı: C = . P = ben 2R = . U R εε 0 S ΔA Düz kapasitörün elektrik kapasitesi: C = = εC 0 Akım kaynağının gücü: P = art. kuvvetler = I d Δ t Δt → 0 3.1.10 Kapasitörlerin paralel bağlantısı: 3.2.10 İletkenlerdeki elektrik yüklerinin serbest taşıyıcıları. q = q1 + q 2 + , U 1 = U 2 = , C paralel = C1 + C 2 +  Katı metallerin iletkenlik mekanizmaları, çözümler ve kapasitörlerin seri bağlantısı: erimiş elektrolitler, gazlar. Yarı iletkenler. 1 1 1 Yarı iletken diyot U = U 1 + U 2 +  , q1 = q 2 =  , = + + 3.3 MANYETİK ALAN C sıra C1 C 2 3.3.1 Mıknatısların mekanik etkileşimi. Bir manyetik alan. 3.1.11 qU CU 2 q 2 Manyetik indüksiyon vektörü. Süperpozisyon ilkesi Yüklü bir kapasitörün enerjisi: WC = = =    2 2 2C manyetik alanlar: B = B1 + B 2 +  . Manyetik 3.2 DC AKIM alan çizgilerinin YASALARI. Şerit ve at nalı alan çizgilerinin deseni 3. 2,1 Δq kalıcı mıknatıslar Akım gücü: I = . Doğru akım: I = sabit. Δ t Δt → 0 3.3.2 Oersted deneyi. Akım taşıyan bir iletkenin manyetik alanı. Doğru akım için q = It Uzun düz bir iletkenin alan çizgilerinin resmi ve 3.2.2 Elektrik akımının varoluş koşulları. kapalı halka iletken, akımlı bobin. Gerilim U ve EMF ε 3.2.3 U Ohm'un devre bölümü yasası: I = R © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi

FİZİK, sınıf 11 11 FİZİK, sınıf 11 12 3.3.3 Amper kuvveti, yönü ve büyüklüğü: 3.5.2 Salınım devresinde enerjinin korunumu yasası: FA = IBl sin α, burada α, CU 2 yönü arasındaki açıdır LI 2 CU max 2 LI 2  + = = max = sabit iletken ve vektör B 2 2 2 2 3.3.4 Lorentz kuvveti, yönü ve büyüklüğü:  3.5.3 Zorlanmış elektromanyetik salınımlar. Rezonans  FLore = q vB sinα, burada α, v ve B vektörleri arasındaki açıdır. 3.5.4 Alternatif akım. Üretimi, iletimi ve tüketimi Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik elektrik enerjisi alanında hareketi 3.5.5 Elektromanyetik dalgaların özellikleri. Karşılıklı yönelim   3.4 Vakumdaki bir elektromanyetik dalgadaki vektörlerin ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYONU: ​​E ⊥ B ⊥ c. 3.4.1 Manyetik vektör akısı   3.5.6 Elektromanyetik dalga ölçeği. n B indüksiyonunun uygulanması: Ф = B n S = BS cos α elektromanyetik dalgaların teknolojide ve günlük yaşamda α 3.6 OPTİK S 3.6.1 Homojen bir ortamda ışığın doğrusal yayılımı. Işık demeti 3.4.2 Elektromanyetik indüksiyon olgusu. İndüksiyon emk 3.6.2 Işığın yansıması kanunları. 3.4.3 Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasası: 3.6.3 Düz aynada görüntülerin oluşturulması ΔΦ 3.6.4 Işığın kırılma yasaları. i = − = −Φ"t Işığın kırılması: n1 sin α = n2 sin β . Δt Δt →0 s 3.4.4 Uzunluğu l olan düz bir iletkende indüksiyon emk'si, hareketli Mutlak kırılma indisi: n abs = .    v  () homojen bir manyetikte υ υ ⊥ l hızıyla Bağıl kırılma indeksi: n rel = n 2 v1 = . n1 v 2 B alanı:   i = Blυ sin α , burada α, vektörler arasındaki açıdır B ve υ ; bir prizmadaki ışınlar    Geçiş sırasında frekansların ve dalga boylarının oranı l ⊥ B ve v ⊥ B, bu durumda i = İki kişinin arayüzünden geçen monokromatik ışığın Blυ'si 3.4.5 Optik ortamların Lenz kuralı : ν 1 = ν 2, n1λ 1 = n 2 λ 2 3.4.6 Ф 3.6.5 Toplam iç yansıma Endüktans: L = , veya Φ = LI n2 I Toplam iç yansımanın sınır açısı ΔI: Kendi kendine indüksiyon EMF'si indüksiyon: si = − L = − LI"t 1 n n1 Δt Δt →0 sin αpr = = 2 αpr 3.4.7 nrel n1 LI 2 Akım bobininin manyetik alanının enerjisi: WL = 3.6.6 Yakınsak ve ıraksak lensler. İnce mercek. 2 İnce bir merceğin odak uzaklığı ve optik gücü: 3.5 ELEKTROMANYETİK TİTREŞİMLER VE DALGALAR 1 3.5.1 Salınım devresi. Serbest D= ideal bir C L F salınım devresinde elektromanyetik salınımlar: 3.6.7 İnce mercek formülü: d 1 1 1 q(t) = q max sin(ωt + ϕ 0) + = . H  d f F F  I (t) = qt′ = ωq maksimum cos(ωt + ϕ 0) = I maksimum cos(ωt + ϕ 0) Artış 2π 1 F h Thomson formülü ile verilir: T = 2π LC, dolayısıyla ω = = . mercek: Γ = h = f f T LC H d Salınım devresindeki kapasitör yükünün genliği ile akım gücü I'in genliği arasındaki ilişki: q max = maks. ω © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi

FİZİK, 11. sınıf 13 FİZİK, 11. sınıf 14 3.6.8 Bir mercekten kendisine rastgele bir açıyla geçen ışının yolu 5.1.4 Einstein'ın fotoelektrik etki denklemi: ana optik eksen. Bir noktanın görüntülerinin oluşturulması ve E foton = A çıkışı + E kine max, toplayıcı ve ıraksak merceklerde ve bunların hc hc sistemlerinde bir düz çizgi parçası, burada Ephoton = hν =, Aoutput = hν cr =, 3.6.9 Optik olarak kamera cihaz. λ λ cr 2 Optik sistem olarak göz mv max E kin max = = eU zap 3.6.10 Işığın girişimi. Tutarlı kaynaklar. 5.1.5 Parçacıkların dalga özelliklerinde maksimum ve minimumları gözlemlemek için Koşullar 2. De Broglie el sallıyor. Hareketli bir parçacığın iki eş fazlı h h De Broglie dalga boyundan kaynaklanan girişim deseni: λ = = . tutarlı kaynaklar p mv λ Dalga-parçacık ikiliği. Elektron kırınımı maksimumları: Δ = 2m, m = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ... kristaller üzerinde 2 λ 5.1.6 Işık basıncı. Tamamen yansıtıcı bir minimum üzerindeki ışık basıncı: Δ = (2m + 1), m = 0, ± 1, ± 2, ± 3, ... yüzey ve tamamen soğuran bir yüzey üzerinde 2 5.2 ATOM FİZİĞİ 3.6.11 Işığın kırınımı. Kırınım ızgarası. Koşul 5.2.1 Normal olayda ana maksimumların atom gözleminin gezegen modeli 5.2.2 Bohr'un önermeleri. Bir atomun bir enerji seviyesinden diğerine geçişi ile bir kafes üzerinde λ dalga boyuna sahip monokromatik ışık sırasında fotonların emisyonu ve soğurulması: periyot d: d sin ϕ m = m λ , m = 0, ± 1, ± 2, ± 3 , ... hс 3.6.12 Işığın dağılımı hν mn = = En − Em λ mn 4 ÖZEL GÖRELİK TEORİSİNİN TEMELLERİ 4.1 Işığın boşluktaki hızı modülünün değişmezliği. İlke 5.2.3 Çizgi spektrumları. Einstein'ın görelilik Hidrojen atomunun enerji seviyeleri spektrumu: 4,2 − 13,6 eV En = , n = 1, 2, 3, ... 2 Serbest parçacığın enerjisi: E = mc. v2 n2 1− 5.2.4 Lazer c2  5.3 ATOM ÇEKİRDEĞİN FİZİĞİ Parçacık momentumu: p = mv  . v 2 5.3.1 Heisenberg-Ivanenko çekirdeğinin nükleon modeli. Çekirdek yükü. 1− Çekirdeğin kütle numarası. İzotoplar c2 4.3 Serbest parçacığın kütlesi ve enerjisi arasındaki ilişki: 5.3.2 Çekirdekteki nükleonların bağlanma enerjisi. Nükleer kuvvetler E 2 − (pc) = (mc 2) . 2 2 5.3.3 Çekirdeğin kütlesindeki kusur AZ X: Δ m = Z ⋅ m p + (A − Z) ⋅ m n − m çekirdeğin Serbest parçacığın dinlenme enerjisi: E 0 = mc 2 5.3.4 Radyoaktivite . 5 KUANTUM FİZİĞİ VE ASTROFİZİĞİN ELEMANLARI Alfa bozunması: AZ X→ AZ−−42Y + 42 He. 5.1 Parçacık-Dalga İkiliği A A 0 ~ Beta bozunumu. Elektronik β bozunumu: Z X → Z +1Y + −1 e + ν e . 5.1.1 M. Planck'ın kuantum hipotezi. Planck formülü: E = hν Pozitron β bozunumu: AZ X → ZA−1Y + +10 ~ e + νe. 5.1.2 hc Gama radyasyonu Fotonlar. Foton enerjisi: E = hν = = pc. λ 5.3.5 − t E hν h Radyoaktif bozunma yasası: N (t) = N 0 ⋅ 2 T Foton momentumu: p = = = c c λ 5.3.6 Nükleer reaksiyonlar. Nükleer fisyon ve füzyon 5.1.3 Fotoelektrik etki. A.G.'nin deneyleri. Stoletova. Fotoelektrik etkinin yasaları 5.4 ASTROFİZİĞİN ELEMANLARI 5.4.1 Güneş sistemi: gezegenler karasal grup ve dev gezegenler, küçük cisimler Güneş Sistemi© 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi

FİZİK, 11. sınıf 15 FİZİK, 11. sınıf 16 5.4.2 Yıldızlar: çeşitli yıldız özellikleri ve desenleri. Yıldızların enerji kaynakları 2.5.2 şunları gösteren deney örnekleri sağlar: 5.4.3 Gözlem ve deneylerin kökeni ve evrimi hakkındaki modern fikirler, Güneş ve yıldızların ilerlemesinin temelini oluşturur. hipotezler ve bilimsel teorilerin inşası; deney 5.4.4 Galaksimiz. Diğer galaksiler. Uzamsal, teorik sonuçların doğruluğunu kontrol etmenizi sağlar; gözlemlenebilir Evrenin ölçeği, fiziksel teori olguları açıklamayı mümkün kılar 5.4.5 Modern görünümler doğal Evrenin yapısı ve evrimi ve bilimsel gerçekler hakkında; fiziksel teori henüz bilinmeyen olayları ve bunların özelliklerini tahmin etmeyi mümkün kılar; Doğa olaylarını açıklarken, Bölüm 2. Test edilen eğitim düzeyi için gereklilikler listesi, fiziksel modeller kullanılır; aynı doğal nesne veya fizikteki birleşik durum sınavında, bir olgu farklı modellerin kullanımına dayalı olarak incelenebilir; Fizik kanunları ve fiziksel teoriler, Birleşik Devlet Sınavı 2.5.3'te kontrol edilen gerekliliklerin belirli uygulanabilirlik sınırlarında uzmanlaşan mezunların eğitim düzeyi için kendi Gereksinimleri Koduna sahiptir. 2.5.3 fiziksel miktarları ölçmek, sonuçları sunmak 1 Bil/Anla : hataları dikkate alarak ölçümler 1.1 fiziksel kavramların anlamı 2.6 edinilen bilgiyi fiziksel çözmek için uygulamak 1.2 problemlerin fiziksel niceliklerinin anlamı 1.3 fizik yasalarının, ilkelerinin, önermelerinin anlamı 3 Edinilen bilgi ve becerileri pratikte kullanmak 2 Yapabilmek için: faaliyetler ve günlük yaşam: 2.1 tanımlamak ve açıklamak: 3.1 araç, ev kullanımı sürecinde can güvenliğinin sağlanması 2.1 .1 fiziksel olaylar, fiziksel olaylar ve elektrikli cihazların, radyo ve telekomünikasyon gövdelerinin özellikleri 2.1.2 iletişim sonuçları deneyler; insan vücudu ve diğerleri üzerindeki etkinin değerlendirilmesi 2.2 organizmaların çevreyi kirletmesine yönelik temel deneyleri açıklar; çevre yönetimi ve çevre koruma fiziğinin gelişimi üzerinde rasyonel önemli etki; 2.3 fiziksel pratik uygulamalarına örnekler verir 3.2 bilgi, fizik yasaları, çevre sorunları ve doğal çevredeki davranışlarla ilgili olarak kişinin kendi konumunu belirler 2.4 bir grafik, tablo, formül kullanarak fiziksel sürecin doğasını belirler; elektrik yükünün ve kütle numarasının korunumu kanunlarına dayanan nükleer reaksiyonların ürünleri 2.5 2.5.1 hipotezleri bilimsel teorilerden ayırır; deneysel verilere dayanarak sonuçlar çıkarmak; Aşağıdakileri gösteren örnekler verin: Gözlemler ve deneyler, hipotez ve teorilerin ileri sürülmesinin temelidir ve teorik sonuçların doğruluğunun doğrulanmasına olanak tanır; fiziksel teori, bilinen doğal olayları ve bilimsel gerçekleri açıklamayı, henüz bilinmeyen olayları tahmin etmeyi mümkün kılar; © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi © 2018 Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Federal Denetim Servisi

Akademik yılın arifesinde, KIM Birleşik Devlet Sınavı 2018'in tüm konularda (fizik dahil) demo versiyonları FIPI'nin resmi web sitesinde yayınlandı.

Bu bölümde KIM Birleşik Devlet Sınavı 2018'in yapısını ve içeriğini tanımlayan belgeler sunulmaktadır:

Birleşik Devlet Sınavının kontrol ölçüm materyallerinin gösteri versiyonları.
- Birleşik Devlet Sınavı için genel eğitim kurumları mezunlarının eğitim düzeyine ilişkin içerik öğelerinin ve gereksinimlerinin kodlayıcıları;
- Birleşik Devlet Sınavı için kontrol ölçüm malzemelerinin özellikleri;

Cevapları olan fizik görevlerinde Birleşik Devlet Sınavı 2018'in demo versiyonu

Birleşik Devlet Sınavı 2018'in fizik demo versiyonu varyant + cevap
Şartname indirmek
Kodlayıcı indirmek

2018'de Birleşik Devlet Sınavı KIM'de fizikte 2017'ye kıyasla değişiklikler

Fizikte Birleşik Devlet Sınavında test edilen içerik öğelerinin kodlayıcısı, 5.4 "Astrofizik Unsurları" alt bölümünü içerir.

Sınav kağıdının 1. Bölümüne astrofiziğin çoktan seçmeli soru test unsurları eklendi. 4, 10, 13, 14 ve 18 numaralı görev satırlarının içeriği genişletildi, 2. Bölümde değişiklik yapılmadı. En yüksek puan Sınav çalışmasının tüm görevlerini tamamlama puanı 50'den 52'ye çıkarıldı.

Birleşik Devlet Sınavının Süresi fizikte 2018

Tüm sınav çalışmasını tamamlamak için 235 dakika ayrılmıştır. Görevleri tamamlamak için tahmini süre çeşitli parçalar iş şudur:

1) kısa cevaplı her görev için – 3–5 dakika;

2) ayrıntılı bir cevapla her görev için – 15-20 dakika.

KIM Birleşik Devlet Sınavının Yapısı

Sınav kağıdının her versiyonu iki bölümden oluşur ve şekil ve zorluk seviyesi farklı olan 32 görevi içerir.

Bölüm 1'de 24 kısa cevaplı soru bulunmaktadır. Bunlardan 13 görev cevabın bir sayı, bir kelime veya iki sayı şeklinde yazılmasını gerektirirken, 11 görev eşleştirme ve çoktan seçmeli olup cevapların bir sayı dizisi halinde yazılması gerekmektedir.

Bölüm 2, ortak bir etkinlik olan problem çözme ile birleştirilen 8 görevi içerir. Bunlardan 3'ü kısa yanıtlı (25-27) ve 5'i (28-32) ayrıntılı yanıt vermeniz gereken görevlerdir.

Arama Sonuçları:

  1. Demolar, özellikler, kodlayıcılar Birleşik Devlet Sınavı 2015

    Bir durum sınav; - birleşik bir ölçüm gerçekleştirmek için kontrol ölçüm malzemelerinin özellikleri durum sınav

    fipi.ru
  2. Demolar, özellikler, kodlayıcılar Birleşik Devlet Sınavı 2015

    Kişiler. Birleşik Devlet Sınavı ve GVE-11.

    Birleşik Devlet Sınavı 2018'in demo sürümleri, spesifikasyonları, kodlayıcıları. KIM Birleşik Devlet Sınavı 2018'deki değişiklikler hakkında bilgi (272,7 Kb).

    FİZİK (1 Mb). KİMYA (908.1 Kb). Demo sürümleri, özellikler, Birleşik Devlet Sınavı 2015 kodlayıcıları.

    fipi.ru
  3. Demolar, özellikler, kodlayıcılar Birleşik Devlet Sınavı 2015

    Birleşik Devlet Sınavı ve GVE-11.

    Birleşik Devlet Sınavı 2018 RUS DİLİnin (975.4 Kb) demo sürümleri, spesifikasyonları, kodlayıcıları.

    FİZİK (1 Mb). Demo sürümleri, özellikler, Birleşik Devlet Sınavı 2016 kodlayıcıları.

    www.fipi.org
  4. Resmi demo Birleşik Devlet Sınavı 2020 - fizik FIPI'den.

    9. sınıfta OGE. Birleşik Devlet Sınavı haberleri.

    → Demo sürümü: fi-11 -ege-2020-demo.pdf → Kodlayıcı: fi-11 -ege-2020-kodif.pdf → Belirtim: fi-11 -ege-2020-spec.pdf → Tek arşivde indirin: fi_ege_2020 .zip .

    4ege.ru
  5. Kodlayıcı

    FİZİK'teki USE içerik öğelerinin kodlayıcısı. Mekanik.

    Vücutların yüzme durumları. Moleküler fizik. Gazların, sıvıların ve katıların yapı modelleri.

    01n®11 p+-10e +n~e. N.

    phys-ege.sdamgia.ru
  6. Kodlayıcı Birleşik Devlet Sınavıİle fizik

    Fizikte Birleşik Devlet Sınav Kodlayıcısı. Birleşik bir eğitim kurumu yürütmek için eğitim kurumları mezunlarının eğitim düzeyine ilişkin içerik öğelerinin ve gereksinimlerinin kodlayıcısı durum Fizik sınavı.

    www.mosrepetitor.ru
  7. Hazırlık için malzeme Birleşik Devlet Sınavı(GIA) tarafından fizik (11 Sınıf)...
  8. Kodlayıcı Birleşik Devlet Sınavı-2020'den fizik FIPI - Rusça ders kitabı

    Kodlayıcı Eğitim kurumları mezunlarının eğitim düzeyine ilişkin içerik unsurları ve gereklilikler Birleşik Devlet Sınavıİle fizik CMM'in yapısını ve içeriğini tanımlayan belgelerden biridir Bekar durum sınav, nesneler...

    rosuchebnik.ru
  9. Kodlayıcı Birleşik Devlet Sınavıİle fizik

    Fizikteki içerik öğelerinin kodlayıcısı ve eğitim kurumları mezunlarının birleşik bir eğitim yürütme düzeyine ilişkin gereksinimler durum sınav, KIM Birleşik Devlet Sınavının yapısını ve içeriğini tanımlayan belgelerden biridir.

    fizikstudy.ru
  10. Demolar, özellikler, kodlayıcılar| GIA... 11

    birleşik bir eğitim yürütmek için genel eğitim kurumları mezunlarının eğitim düzeyine ilişkin içerik öğelerinin kodlayıcıları ve gereksinimleri

    tek tip bir ölçüm gerçekleştirmek için kontrol ölçüm malzemelerinin özellikleri durum sınav

    ege.edu22.info
  11. Kodlayıcı Birleşik Devlet Sınavıİle fizik 2020

    Fizikte Birleşik Devlet Sınavı. FIPI. 2020. Kodlayıcı. Sayfa menüsü. Fizikte Birleşik Devlet Sınavının Yapısı. Çevrimiçi hazırlık. Demolar, özellikler, kodlayıcılar.

    xn--h1aa0abgczd7be.xn--p1ai
  12. Özellikler Ve kodlayıcılar Birleşik Devlet Sınavı FIPI'den 2020

    FIPI'den Birleşik Devlet Sınavı 2020 spesifikasyonları. Birleşik Devlet Sınavının Rus dilinde belirtilmesi.

    Fizikte Birleşik Devlet Sınav Kodlayıcısı.

    bingoschool.ru
  13. Belgeler | Federal Enstitü pedagojik boyutlar

    Herhangi biri - Birleşik Devlet Sınavı ve GVE-11 - Demo sürümleri, spesifikasyonlar, kodlayıcılar - Birleşik Devlet Sınavı 2020'nin demo sürümleri, spesifikasyonları, kodlayıcıları

    Eğitim kurumunun IX notlarının Devlet Akademik Sınavının ayrıntılı bir cevabı ile PC başkanları ve üyeleri için ödevlerin kontrol edilmesine ilişkin materyaller 2015 --Eğitimsel ve metodolojik...

    fipi.ru
  14. Demo sürümü Birleşik Devlet Sınavı 2019'dan fizik

    Fizikte KIM Birleşik Devlet Sınavı 2019'un resmi demo versiyonu. Yapıda herhangi bir değişiklik yok.

    → Demo sürümü: fi_demo-2019.pdf → Kodlayıcı: fi_kodif-2019.pdf → Belirtim: fi_specif-2019.pdf → Tek arşivde indirin: fizika-ege-2019.zip.

    4ege.ru
  15. FIPI'nin demo versiyonu Birleşik Devlet Sınavı 2020 - fizik, Şartname...

    Resmi demo Birleşik Devlet Sınavı seçeneği 2020'de fizik. FIPI'DEN ONAYLANAN SEÇENEK nihaidir. Belgede 2020 yılı için bir spesifikasyon ve kodlayıcı yer alıyor.

    ctege.info
  16. Birleşik Devlet Sınavı 2019: Demolar, Özellikler, Kodlayıcılar...