ПетрГУ, 2010 ЕГЭ по Физике консультация
ПетрГУ, Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для ЕГЭ по физике (далее – кодификатор); - Спецификация КИМ ЕГЭ по физике; - Демонстрационный вариант КИМ для ЕГЭ по физике. Официальный информационный портал ЕГЭ Документы, регламентирующие разработку КИМ 2010 года :
ПетрГУ, 2010 Новые типы заданий в ЕГЭ 2009 г. Задания с выбором ответа, проверяющие методологические умения (А24, А25). Задания «на соответствие» (В1, В2): -установление характера изменения величин, описывающих различные физические процессы или явления; -проверка определений, применения законов и т.п. Качественная задача с развернутым ответом (С1). Части работы Число заданий Максимальный первичный балл Тип заданий A25 с выбором ответа B57с кратким ответом C618 с развернутым ответом итого3650
ПетрГУ, 2010 «Структура экзаменационной работы 2010 г. и распределение заданий по содержанию оставлены без изменений. Внесены корректировки в форму представления задания В1, обновлены критерии оценивания заданий с развернутым ответом. Однако при сохранении формы экзаменационной работы в вариантах 2010 года будет продолжена линия постепенного увеличения доли «качественных вопросов» по физике, то есть заданий, проверяющих понимание сути физических явлений, умений применять физическую терминологию для описания явлений, а не просто воспроизводить те или иные законы и формулы...» ( Методическое письмо Об использовании результатов единого государственного экзамена 2009 года в преподавании физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования)
ПетрГУ, 2010 В экзаменационных вариантах 2010 г. будет расширен спектр контролируемых методологических умений. На базовом уровне сложности контролируются следующие элементы: снятие показаний приборов при измерении физических величин (амперметр, вольтметр, мензурка, термометр, гигрометр); правильное включение в электрическую цепь электроизмерительных приборов; выбор физических величин, необходимых для проведения косвенных измерений; выбор установки для проведения опыта по заданной гипотезе; запись результатов вычисления физической величины с учетом необходимых округлений (по заданной абсолютной погрешности).
ПетрГУ, 2010 На повышенном уровне сложности предлагаются задания, проверяющие умения: определять параметр по графику, отражающему экспериментальную зависимость физических величин (с учетом абсолютных погрешностей); определять возможности сравнения результатов измерения двух величин, выраженных в разных единицах; на основе анализа хода опыта выявлять его несоответствие предложенной гипотезе; анализировать результаты опыта, представленного в виде графика; рассчитывать параметры физического процесса по результатам опыта, представленного в виде таблицы.
Производная функции у х
у х х0х0 х у
Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции у х х0х0 х у
Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).
Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).
Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).
Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции Линейная зависимость у х у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).
Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции Линейная зависимость х у у х у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).
Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции Линейная зависимость х у у х у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).
Геометрический смысл производной функции у = f(x) в точке х 0 - Физический смысл производной Производная функции у = f(x) в т.x 0 равна скорости изменения функции в т. x 0. Производная функции Линейная зависимость х у у х у х х0х0 х у Производная характеризует скорость протекания процесса, описанного зависимостью у = f(x).
Мгновенная скорость -
Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость -
Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме -
Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме - Теплоемкость -
Сила тока - Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме - Теплоемкость -
Сила тока - Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме - Закон электромагнитной индукции, закон самоиндукции - Теплоемкость -
Сила тока - Мгновенное ускорение - Мгновенная скорость - Второй закон Ньютона в импульсной форме - Закон электромагнитной индукции, закон самоиндукции - Скорость радиоактивного распада (активность) - Теплоемкость -
Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м
Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м
Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м
Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м
Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с t,с x, м
Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м
Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м
Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м
Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м V= х/ t
Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м V= х/ t =3000/120=25м/с
Определите максимальную кинетическую энергию автомобиля массой 1т, движущегося прямолинейно. Ответ запишите в кДж, округлив до десятков. Кинематика Тело движется прямолинейно. Закон движения задан графиком х(t). Сравните скорости тела в моменты времени 2с, 4с и 8с x, км t,мин t,с x, м V= х/ t =3000/120=25м/с Ответ: 310
Кинематика Равномерное прямолинейное движение
Кинематика Равномерное прямолинейное движение
Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение
Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение
Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение V1 < V2 = V3
t x Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение V1 < V2 = V3
t x Кинематика Х t х0х0 Равномерное прямолинейное движение Равноускоренное прямолинейное движение V1 < V2 = V3
t x Кинематика Х t х0х0 vХvХ t vx0vx0 Равномерное прямолинейное движение Равноускоренное прямолинейное движение V1 < V2 = V3
t x Кинематика Х t х0х0 vХvХ t vx0vx0 Равномерное прямолинейное движение Равноускоренное прямолинейное движение V1 < V2 = V3 a1 < a2 = a3
t x Кинематика Х t х0х0 vХvХ t vx0vx0 Равномерное прямолинейное движение Равноускоренное прямолинейное движение t v x V1 < V2 = V3 a1 < a2 = a3
Динамика
Из графика: v t
Динамика Из графика: v t
Динамика Из графика: v t
Динамика Из графика: v t
Динамика Из графика: v t Ответ: 1
Гармонические колебания
a x x
Гармонические колебания a x x
Гармонические колебания a x x
Гармонические колебания a x x
Гармонические колебания a x x
Гармонические колебания
Период функций sin, cos равен 2 π Период функций sin 2, cos 2 равен π Гармонические колебания
Период функций sin, cos равен 2 π Период функций sin 2, cos 2 равен π Гармонические колебания
Период функций sin, cos равен 2 π Период функций sin 2, cos 2 равен π Гармонические колебания Е пот или Е кин ?
Электродинамика В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см 2. Плоскость рамки составляет угол 30 o с направлением линий магнитной индукции. На рис. представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c
Электродинамика В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см 2. Плоскость рамки составляет угол 30 o с направлением линий магнитной индукции. На рис. представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c Закон электромагнитной индукции
В, Тл 0,4 0, t, c
В, Тл 0,4 0, t, c
В, Тл 0,4 0, t, c B
В, Тл 0,4 0, t, c B
В, Тл 0,4 0, t, c B
В, Тл 0,4 0, t, c B
В, Тл 0,4 0, t, c B
В, Тл 0,4 0, t, c B
В, Тл 0,4 0, t, c B
В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле
В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле
В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле
В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле
В однородном магнитном поле помещена проволочная рамка площадью 400 см2. Плоскость рамки составляет угол 30o с направлением линий магнитной индукции. На рисунке представлен график зависимости индукции магнитного поля от времени. Чему равна ЭДС индукции в момент времени, равный 3 с? 1) 1,32 мВ 2) 3,44 мВ 3) 4 мВ 4) 8 мВ В, Тл 0,4 0, t, c ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Возможна ошибка, если ЭДС индукции считать по формуле
Электродинамика На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.
Электродинамика На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.
Воспользуемся геометрическим смыслом производной. Электродинамика На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.
1 Воспользуемся геометрическим смыслом производной. 1 2 Электродинамика 3 На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.
t=1c, 3c, 4c : касательные с tg>0 t=2c : касательная с tg =0 Для всех моментов времени, кроме t=2c, ЭДС самоиндукции i 0. 1 Воспользуемся геометрическим смыслом производной. 1 2 Электродинамика 3 На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.
t=1c, 3c, 4c : касательные с tg>0 t=2c : касательная с tg =0 Для всех моментов времени, кроме t=2c, ЭДС самоиндукции i 0. 1 Воспользуемся геометрическим смыслом производной. 1 2 Электродинамика 3 На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.
На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с. t=1c, 3c, 4c : касательные с tg>0 t=2c : касательная с tg =0 Для всех моментов времени, кроме t=2c, ЭДС самоиндукции i 0. 1 Воспользуемся геометрическим смыслом производной. 1 2 Электродинамика 3
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Ошибка при решении может возникнуть, если в формуле для ЭДС самоиндукции неправомерно заменить скорость изменения силы тока отношением I/t. На рисунке показано изменение силы тока I в катушке индуктивности от времени. Модуль ЭДС самоиндукции принимает наименьшее значение в момент времени 1) 1 с 2) 2 с 3) 3 с 4) 4 с.
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике IкзIкз I PпPп Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике IкзIкз I PпPп Мощность в цепи постоянного тока
Р п – полезная мощность Р – полная мощность Р бп – мощность, выделяемая в источнике IкзIкз I PпPп Мощность в цепи постоянного тока
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате?
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате?
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате?
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС источника ε = 6 В, его внутреннее сопротивление r = 2 Ом. Сопротивление реостата можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Р п – полезная мощность
ПетрГУ, Задание блока С На фотографии изображена электрическая цепь, состоящая из резистора, реостата, ключа, цифровых вольтметра, подключенного к батарее, и амперметра. Составьте принципиальную электрическую схему этой цепи, и, используя законы постоянного тока, объясните, как изменятся (увеличится или уменьшится) сила тока в цепи и напряжение на батарее при перемещении движка реостата в крайнее правое положение.
ПетрГУ, Варианты решения задач блока С Ответ: R ; U
ПетрГУ, Рекомендации по подготовке к экзамену - Официальный информационный портал ЕГЭ Портал ЕГЭ «Физика» Федеральный институт педагогических измерений Internet-ресурсы по физике
ПетрГУ, Кабардин О.Ф. Физика. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. Касаткина И.Л. Репетитор по физике. Аганов А.В., Сафиуллин Р.К., Скворцов А.И., Таюрский Д.А. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. Меледин Г.Ф. Физика в задачах. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике ( ЕГЭ Физика. Изд-во «Эксмо», «АСТ» или «Интеллект-Центр». Рекомендации по подготовке к экзамену
ПетрГУ, 2010 Спасибо за внимание!