Войти
Русь. История России. Современная Россия
  • Что изучает социальная психология
  • Океан – наше будущее Роль Мирового океана в жизни Земли
  • Ковер из Байё — какие фильмы смотрели в Средние века
  • Библиотека: читающий малыш
  • Всадник без головы: главные герои, краткая характеристика
  • 3 стили речи. Стили текста. Жанры текста в русском языке. §2. Языковые признаки научного стиля речи
  • Теория по физике. Физика. Полный курс. Орир Дж. Темы школьной физики

    Теория по физике. Физика. Полный курс. Орир Дж. Темы школьной физики

    Физика - одна из основных наук естествознания. Изучение физики в школе начинается с 7 класса и продолжается до конца обучения в школе. К этому времени у школьников уже должен быть сформирован должный математический аппарат, необходимый для изучения курса физики.

    • Школьная программа по физике состоит из нескольких больших разделов: механика, электродинамика, колебания и волны оптика, квантовая физика, молекулярная физика и тепловые явления.

    Темы школьной физики

    В 7 классе идет поверхностное ознакомление и введение в курс физики. Рассматриваются основные физические понятия, изучается строение веществ, а также сила давления, с которой различные вещества действуют на другие. Кроме того изучаются законы Паскаля и Архимеда.

    В 8 классе изучаются различные физические явления. Даются начальные сведения, о магнитном поле и явления, при которых оно возникает. Изучается постоянный электрический ток и основные законы оптики. Отдельно разбираются различные агрегатные состояния вещества и процессы, происходящие при переходе вещества из одного состояния в другое.

    9 класс посвящен основным законам движения тел и взаимодействия их между собой. Рассматриваются основные понятия механических колебаний и волн. Отдельно разбирается тема звука и звуковых волны. Изучается основы теории электромагнитного поля и электромагнитные волны. Кроме того происходит знакомство с элементами ядерной физики и изучается строение атома и атомного ядра.

    В 10 классе начинается углубленное изучение механики (кинематики и динамики) и законов сохранения. Рассматриваются основные виды механических сил. Происходит углубленное изучение тепловых явлений, изучается молекулярно-кинетическая теория и основные законы термодинамики. Повторяются и систематизируются основы электродинамики: электростатика, законы постоянного электрического тока и электрический ток в различных средах.

    11 класс посвящен изучению магнитного поля и явления электромагнитной индукции. Подробно изучаются различные виды колебаний и волн: механические и электромагнитные. Происходит углубление знаний из раздела оптики. Рассматриваются элементы теории относительности и квантовая физика.

    • Ниже идет список классов с 7 по 11. Каждый класс содержит темы по физике, которые написаны нашими репетиторами. Данные материалы могут использоваться как учениками и их родителями, так и школьными учителями и репетиторами.

    В зависимости от вашей цели, свободного времени и уровня математической подготовки, возможны несколько вариантов.

    Вариант 1

    Цель - «для себя», сроки - не ограничены, математика - тоже почти с нуля.

    Выберите линию учебников поинтереснее, например, и изучайте его, конспектируя в тетради. Затем пройдите таким же образом учебники Г. Я. Мякишева и Б. Б. Буховцева за 10-11 класс. Закрепите полученные знания - прочтите .

    Если пособия Г. С. Ландсберга вам не подошли, а они именно для тех, кто изучает физику с нуля, возьмите линию учебников для 7-9 классов А. В. Перышкина и Е. М. Гутника. Не нужно стесняться, что это для маленьких детей - порой и студенты-пятикурсники без подготовки «плавают» в Перышкине за 7 класс уже с десятой страницы.

    Как заниматься

    Непременно отвечайте на вопросы и прорешивайте задания после параграфов.

    В конце тетради сделайте для себя справочник по основным понятиям и формулам.

    Обязательно находите на Ютубе ролики с физическими опытами, которые встречаются в учебнике. Просматривайте и конспектируйте их по схеме: что видел - что наблюдал - почему? Рекомендую ресурс - там систематизированы все опыты и теория к ним.

    Сразу заведите отдельную тетрадь для решения задач. Начните с и прорешайте половину заданий из него. Затем прорешайте на 70% или, как вариант - « для 10-11 классов Г. Н. и А. П. Степановых.

    Пытайтесь решать самостоятельно, подсматривайте в решебник в самом крайнем случае. Если столкнулись с затруднением - ищите аналог задачи с разбором. Для этого нужно иметь под рукой 3-4 бумажные книги, где подробно разбирают решения физических задач. Например, Н. Е. Савченко или книги И. Л. Касаткиной.

    Если вам всё будет понятно, и душа будет просить сложных вещей - берите для профильных классов и прорешивайте все упражнения.

    Приглашаем всех желающих изучать физику

    Вариант 2

    Цель - экзамен ЕГЭ или другой, срок - два года, математика - с нуля.

    Справочник для школьников О. Ф. Кабардина и «Сборник задач по физике» для 10-11 классов О. И. Громцева О. И. («заточен» под ЕГЭ). Если экзамен не ЕГЭ, лучше взять задачники В. И. Лукашика и А. П. Рымкевича или «Сборник вопросов и задач по физике» для 10-11 классов Г. Н. Степановой, А. П. Степанова. Не гнушайтесь обращаться к учебникам А. В. Перышкина и Е. М. Гутника за 7-9 классы, а лучше их тоже законспектируйте.

    Упорные и трудолюбивые могут пройтись полностью по книге В. А. Орлова, Г. Г. Никифорова, А. А. Фадеевой и др. В этом пособии есть всё необходимое: теория, практика, задачи.

    Как заниматься

    Система та же, что и в первом варианте:

    • заведите тетради для конспектов и решения задач,
    • самостоятельно конспектируйте и решайте задачи в тетради,
    • просматривайте и анализируйте опыты, например, на .
    • Если вы хотите наиболее эффективно подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ за оставшееся время,

    Вариант 3

    Цель - ЕГЭ, сроки - 1 год, математика на хорошем уровне.

    Если математика в норме, можно не обращаться к учебникам 7-9 классов, а сразу брать 10-11 классы и справочник для школьников О. Ф. Кабардина. В пособии Кабардина содержатся темы, которых нет в учебниках 10-11 классов. При этом рекомендую просматривать видео с опытами по физике и анализировать их по схеме.

    Вариант 4

    Цель - ЕГЭ, сроки - 1 год, математика - на нуле.

    Подготовиться к ЕГЭ за год без базы в математике нереально. Разве что вы будете проделывать все пункты из варианта №2 каждый день по 2 часа.

    Преподаватели и репетиторы онлайн-школы «Фоксфорд» помогут достичь максимального результата за оставшееся время.

    М.: 2010.- 752с. М.: 1981.- Т.1 - 336с., Т.2 - 288с.

    Книга известного физика из США Дж. Орира представляет собой один из наиболее удачных в мировой литературе вводных курсов по физике, охватывающих диапазон от физики как школьного предмета до доступного описания ее последних достижений. Эта книга занимает почетное место на книжной полке уже нескольких поколений российских физиков, причем для данного издания книга существенно дополнена и осовременена. Автор книги - ученик выдающегося физика XX века, Нобелевского лауреата Э. Ферми - в течение многих лет читал свой курс студентам Корнельского университета. Этот курс может служить полезным практическим введением к широко известным в России «Фейнмановским лекциям по физике» и «Берклиевскому курсу физики». По своему уровню и содержанию книга Орира доступна уже школьникам старших классов, но может представлять интерес и для студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех тех, кто желает не просто систематизировать и пополнить свои знания в области физики, но и научиться успешно решать широкий класс физических задач.

    Формат: pdf (2010, 752с.)

    Размер: 56 Мб

    Смотреть, скачать: drive.google

    Примечание: Ниже - цветной скан.

    Том 1.

    Формат: djvu (1981 , 336 с.)

    Размер: 5,6 Мб

    Смотреть, скачать: drive.google

    Том 2.

    Формат: djvu (1981 , 288 с.)

    Размер: 5,3 Мб

    Смотреть, скачать: drive.google

    ОГЛАВЛЕНИЕ
    Предисловие редактора русского издания 13
    Предисловие 15
    1. ВВЕДЕНИЕ 19
    § 1. Что такое физика? 19
    § 2. Единицы измерения 21
    § 3. Анализ размерностей 24
    § 4. Точность в физике 26
    § 5. Роль математики в физике 28
    § 6. Наука и общество 30
    Приложение. Правильные ответы, не содержащие некоторых распространенных ошибок 31
    Упражнения 31
    Задачи 32
    2. ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 34
    § 1. Скорость 34
    § 2. Средняя скорость 36
    § 3. Ускорение 37
    § 4. Равномерно ускоренное движение 39
    Основные выводы 43
    Упражнения 43
    Задачи 44
    3. ДВУМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 46
    § 1. Траектории свободного падения 46
    § 2. Векторы 47
    § 3. Движение снаряда 52
    § 4. Равномерное движение по окружности 24
    § 5. Искусственные спутники Земли 55
    Основные выводы 58
    Упражнения 58
    Задачи 59
    4. ДИНАМИКА 61
    § 1. Введение 61
    § 2. Определения основных понятий 62
    § 3. Законы Ньютона 63
    § 4. Единицы силы и массы 66
    § 5. Контактные силы (силы реакции и трения) 67
    § 6. Решение задач 70
    § 7. Машина Атвуда 73
    § 8. Конический маятник 74
    § 9. Закон сохранения импульса 75
    Основные выводы 77
    Упражнения 78
    Задачи 79
    5. ГРАВИТАЦИЯ 82
    § 1. Закон всемирного тяготения 82
    § 2. Опыт Кавендиша 85
    § 3. Законы Кеплера для движений планет 86
    § 4. Вес 88
    § 5. Принцип эквивалентности 91
    § 6. Гравитационное поле внутри сферы 92
    Основные выводы 93
    Упражнения 94
    Задачи 95
    6. РАБОТА И ЭНЕРГИЯ 98
    § 1. Введение 98
    § 2. Работа 98
    § 3. Мощность 100
    § 4. Скалярное произведение 101
    § 5. Кинетическая энергия 103
    § 6. Потенциальная энергия 105
    § 7. Гравитационная потенциальная энергия 107
    § 8. Потенциальная энергия пружины 108
    Основные выводы 109
    Упражнения 109
    Задачи 111
    7. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ
    § 1. Сохранение механической энергии 114
    § 2. Соударения 117
    § 3. Сохранение гравитационной энергии 120
    § 4. Диаграммы потенциальной энергии 122
    § 5. Сохранение полной энергии 123
    § 6. Энергия в биологии 126
    § 7. Энергия и автомобиль 128
    Основные выводы 131
    Приложение. Закон сохранения энергии для системы N частиц 131
    Упражнения 132
    Задачи 132
    8. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КИНЕМАТИКА 136
    § 1. Введение 136
    § 2. Постоянство скорости света 137
    § 3. Замедление времени 142
    § 4. Преобразования Лоренца 145
    § 5. Одновременность 148
    § 6. Оптический эффект Доплера 149
    § 7. Парадокс близнецов 151
    Основные выводы 154
    Упражнения 154
    Задачи 155
    9. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ДИНАМИКА 159
    § 1. Релятивистское сложение скоростей 159
    § 2. Определение релятивистского импульса 161
    § 3. Закон сохранения импульса и энергии 162
    § 4. Эквивалентность массы и энергии 164
    § 5. Кинетическая энергия 166
    § 6. Масса и сила 167
    § 7. Общая теория относительности 168
    Основные выводы 170
    Приложение. Преобразование энергии и импульса 170
    Упражнения 171
    Задачи 172
    10. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 175
    § 1. Кинематика вращательного движения 175
    § 2. Векторное произведение 176
    § 3. Момент импульса 177
    § 4. Динамика вращательного движения 179
    § 5. Центр масс 182
    § 6. Твердые тела и момент инерции 184
    § 7. Статика 187
    § 8. Маховики 189
    Основные выводы 191
    Упражнения 191
    Задачи 192
    11. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 196
    § 1. Гармоническая сила 196
    § 2. Период колебаний 198
    § 3. Маятник 200
    § 4. Энергия простого гармонического движения 202
    § 5. Малые колебания 203
    § 6. Интенсивность звука 206
    Основные выводы 206
    Упражнения 208
    Задачи 209
    12. КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 213
    § 1. Давление и гидростатика 213
    § 2. Уравнение состояния идеального газа 217
    § 3. Температура 219
    § 4. Равномерное распределение энергии 222
    § 5. Кинетическая теория тепла 224
    Основные выводы 226
    Упражнения 226
    Задачи 228
    13. ТЕРМОДИНАМИКА 230
    § 1. Первый закон термодинамики 230
    § 2. Гипотеза Авогадро 231
    § 3. Удельная теплоемкость 232
    § 4. Изотермическое расширение 235
    § 5. Адиабатическое расширение 236
    § 6. Бензиновый двигатель 238
    Основные выводы 240
    Упражнения 241
    Задачи 241
    14. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ 244
    § 1. Машина Карно 244
    § 2. Тепловое загрязнение окружающей среды 246
    § 3. Холодильники и тепловые насосы 247
    § 4. Второй закон термодинамики 249
    § 5. Энтропия 252
    § 6. Обращение времени 256
    Основные выводы 259
    Упражнения 259
    Задачи 260
    15. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ СИЛА 262
    § 1. Электрический заряд 262
    § 2. Закон Кулона 263
    § 3. Электрическое поле 266
    § 4. Электрические силовые линии 268
    § 5. Теорема Гаусса 270
    Основные выводы 275
    Упражнения 275
    Задачи 276
    16. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 279
    § 1. Сферическое распределение заряда 279
    § 2. Линейное распределение заряда 282
    § 3. Плоское распределение заряда 283
    § 4. Электрический потенциал 286
    § 5. Электрическая емкость 291
    § 6. Диэлектрики 294
    Основные выводы 296
    Упражнения 297
    Задачи 299
    17. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И МАГНИТНАЯ СИЛА 302
    § 1. Электрический ток 302
    § 2. Закон Ома 303
    § 3. Цепи постоянного тока 306
    § 4. Эмпирические данные о магнитной силе 310
    § 5. Вывод формулы для магнитной силы 312
    § 6. Магнитное поле 313
    § 7. Единицы измерения магнитного поля 316
    § 8. Релятивистское преобразование величин *8 и Е 318
    Основные выводы 320
    Приложение. Релятивистские преобразования тока и заряда 321
    Упражнения 322
    Задачи 323
    18. МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 327
    § 1. Закон Ампера 327
    § 2. Некоторые конфигурации токов 329
    § 3. Закон Био-Савара 333
    § 4. Магнетизм 336
    § 5. Уравнения Максвелла для постоянных токов 339
    Основные выводы 339
    Упражнения 340
    Задачи 341
    19. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 344
    § 1. Двигатели и генераторы 344
    § 2. Закон Фарадея 346
    § 3. Закон Ленца 348
    § 4. Индуктивность 350
    § 5. Энергия магнитного поля 352
    § 6. Цепи переменного тока 355
    § 7. Цепи RC и RL 359
    Основные выводы 362
    Приложение. Контур произвольной формы 363
    Упражнения 364
    Задачи 366
    20. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ВОЛНЫ 369
    § 1. Ток смещения 369
    § 2. Уравнения Максвелла в общем виде 371
    § 3. Электромагнитное излучение 373
    § 4. Излучение плоского синусоидального тока 374
    § 5. Несинусоидальный ток; разложение Фурье 377
    § 6. Бегущие волны 379
    § 7. Перенос энергии волнами 383
    Основные выводы 384
    Приложение. Вывод волнового уравнения 385
    Упражнения 387
    Задачи 387
    21. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ 390
    § 1. Энергия излучения 390
    § 2. Импульс излучения 393
    § 3. Отражение излучения от хорошего проводника 394
    § 4. Взаимодействие излучения с диэлектриком 395
    § 5. Показатель преломления 396
    § 6. Электромагнитное излучение в ионизованной среде 400
    § 7. Поле излучения точечных зарядов 401
    Основные выводы 404
    Приложение 1. Метод фазовых диаграмм 405
    Приложение2. Волновые пакеты и групповая скорость 406
    Упражнения 410
    Задачи 410
    22. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН 414
    § 1. Стоячие волны 414
    § 2. Интерференция волн, излучаемых двумя точечными источниками 417
    §3. Интерференция волн от большого числа источников 419
    § 4. Дифракционная решетка 421
    § 5. Принцип Гюйгенса 423
    § 6. Дифракция на отдельной щели 425
    § 7. Когерентность и не когерентность 427
    Основные выводы 430
    Упражнения 431
    Задачи 432
    23. ОПТИКА 434
    § 1. Голография 434
    § 2. Поляризация света 438
    § 3. Дифракция на круглом отверстии 443
    § 4. Оптические приборы и их разрешающая способность 444
    § 5. Дифракционное рассеяние 448
    § 6. Геометрическая оптика 451
    Основные выводы 455
    Приложение. Закон Брюстера 455
    Упражнения 456
    Задачи 457
    24. ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА ВЕЩЕСТВА 460
    § 1. Классическая и современная физика 460
    § 2. Фотоэффект 461
    § 3. Эффект Комптона 465
    § 4. Корпускулярно-волновой дуализм 465
    § 5. Великий парадокс 466
    § 6. Дифракция электронов 470
    Основные выводы 472
    Упражнения 473
    Задачи 473
    25. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 475
    § 1. Волновые пакеты 475
    § 2. Принцип неопределенности 477
    § 3. Частица в ящике 481
    § 4. Уравнение Шредингера 485
    § 5. Потенциальные ямы конечной глубины 486
    § 6. Гармонический осциллятор 489
    Основные выводы 491
    Упражнения 491
    Задачи 492
    26. АТОМ ВОДОРОДА 495
    § 1. Приближенная теория атома водорода 495
    § 2. Уравнение Шредингера в трех измерениях 496
    § 3. Строгая теория атома водорода 498
    § 4. Орбитальный момент импульса 500
    § 5. Испускание фотонов 504
    § 6. Вынужденное излучение 508
    § 7. Боровская модель атома 509
    Основные выводы 512
    Упражнения 513
    Задачи 514
    27. АТОМНАЯ ФИЗИКА 516
    § 1. Принцип запрета Паули 516
    § 2. Многоэлектронные атомы 517
    § 3. Периодическая система элементов 521
    § 4. Рентгеновское излучение 525
    § 5. Связь в молекулах 526
    § 6. Гибридизация 528
    Основные выводы 531
    Упражнения 531
    Задачи 532
    28. КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ 533
    § 1. Типы связи 533
    § 2. Теория свободных электронов в металлах 536
    § 3. Электропроводность 540
    § 4. Зонная теория твердых тел 544
    § 5. Физика полупроводников 550
    § 6. Сверхтекучесть 557
    § 7. Проникновение сквозь барьер 558
    Основные выводы 560
    Приложение. Различные применения/?- п -переход а (в радио и телевидении) 562
    Упражнения 564
    Задачи 566
    29. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 568
    § 1. Размеры ядер 568
    § 2. Фундаментальные силы, действующие между двумя нуклонами 573
    § 3. Строение тяжелых ядер 576
    § 4. Альфа-распад 583
    § 5. Гамма- и бета-распады 586
    § 6. Деление ядер 588
    § 7. Синтез ядер 592
    Основные выводы 596
    Упражнения 597
    Задачи 597
    30. АСТРОФИЗИКА 600
    § 1. Источники энергии звезд 600
    § 2. Эволюция звезд 603
    § 3. Квантово-механическое давление вырожденного ферми-газа 605
    § 4. Белые карлики 607
    § 6. Черные дыры 609
    § 7. Нейтронные звезды 611
    31. ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 615
    § 1. Введение 615
    § 2. Фундаментальные частицы 620
    § 3. Фундаментальные взаимодействия 622
    § 4. Взаимодействия между фундаментальными частицами как обмен квантами поля-переносчика 623
    § 5. Симметрии в мире частиц и законы сохранения 636
    § 6. Квантовая электродинамика как локальная калибровочная теория 629
    § 7. Внутренние симметрии адронов 650
    § 8. Кварковая модель адронов 636
    § 9. Цвет. Квантовая хромодинамика 641
    § 10. «Видны» ли кварки и глюоны? 650
    § 11. Слабые взаимодействия 653
    § 12. Несохранение четности 656
    § 13. Промежуточные бозоны и неперенормируемость теории 660
    § 14. Стандартная модель 662
    § 15. Новые идеи: ТВО, суперсимметрия, суперструны 674
    32. ГРАВИТАЦИЯ И КОСМОЛОГИЯ 678
    § 1. Введение 678
    § 2. Принцип эквивалентности 679
    § 3. Метрические теории тяготения 680
    § 4. Структура уравнений ОТО. Простейшие решения 684
    § 5. Проверка принципа эквивалентности 685
    § 6. Как оценить масштаб эффектов ОТО? 687
    § 7. Классические тесты ОТО 688
    § 8. Основные положения современной космологии 694
    § 9. Модель горячей Вселенной («стандартная» космологическая модель) 703
    § 10. Возраст Вселенной 705
    §11. Критическая плотность и фридмановские сценарии эволюции 705
    § 12. Плотность материи во Вселенной и скрытая масса 708
    § 13. Сценарий первых трех минут эволюции Вселенной 710
    § 14. Вблизи самого начала 718
    § 15. Сценарий инфляции 722
    § 16. Загадка темной материи 726
    ПРИЛОЖЕНИЕ А 730
    Физические константы 730
    Некоторые астрономические сведения 730
    ПРИЛОЖЕНИЕ Б 731
    Единицы измерения основных физических величин 731
    Единицы измерения электрических величин 731
    ПРИЛОЖЕНИЕ В 732
    Геометрия 732
    Тригонометрия 732
    Квадратное уравнение 732
    Некоторые производные 733
    Некоторые неопределенные интегралы (с точностью до произвольной постоянной) 733
    Произведения векторов 733
    Греческий алфавит 733
    ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ И ЗАДАЧАМ 734
    УКАЗАТЕЛЬ 746

    В настоящее время не существует практически ни одной области естественнонаучного или технического знания, где в той или иной степени не использовались бы достижения физики. Более того, эти достижения все быстрее проникают и в традиционно гуманитарные науки, что нашло отражение во включении в учебные планы всех гуманитарных специальностей российских вузов дисциплины «Концепции современного естествознания».
    Предлагаемая вниманию российского читателя книга Дж. Орира была впервые издана в России (точнее, в СССР) более четверти века назад, но, как это бывает с действительно хорошими книгами, до сих пор не потеряла интереса и актуальности. Секрет жизнестойкости книги Орира состоит в том, что она удачно заполняет нишу, неизменно востребованную все новыми поколениями читателей, главным образом молодых.
    Не будучи учебником в обычном смысле слова - и без претензий на то, чтобы его заменить - книга Орира предлагает достаточно полное и последовательное изложение всего курса физики на вполне элементарном уровне. Этот уровень не отягощен сложной математикой и в принципе доступен каждому любознательному и трудолюбивому школьнику и тем более студенту.
    Легкий и свободный стиль изложения, не жертвующий логикой и не избегающий трудных вопросов, продуманный подбор иллюстраций, схем и графиков, использование большого числа примеров и задач, имеющих, как правило, практическое значение и соответствующих жизненному опыту учащихся - все это делает книгу Орира незаменимым пособием для самообразования или дополнительного чтения.
    Разумеется, она может быть с успехом использована в качестве полезного дополнения к обычным учебникам и пособиям по физике, прежде всего в физико-математических классах, лицеях и колледжах. Книгу Орира можно также рекомендовать студентам младших курсов высших учебных заведений, в которых физика не является профилирующей дисциплиной.

    Видеокурс «Получи пятерку» включает все темы, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ по математике на 60-65 баллов. Полностью все задачи 1-13 Профильного ЕГЭ по математике. Подходит также для сдачи Базового ЕГЭ по математике. Если вы хотите сдать ЕГЭ на 90-100 баллов, вам надо решать часть 1 за 30 минут и без ошибок!

    Курс подготовки к ЕГЭ для 10-11 класса, а также для преподавателей. Все необходимое, чтобы решить часть 1 ЕГЭ по математике (первые 12 задач) и задачу 13 (тригонометрия). А это более 70 баллов на ЕГЭ, и без них не обойтись ни стобалльнику, ни гуманитарию.

    Вся необходимая теория. Быстрые способы решения, ловушки и секреты ЕГЭ. Разобраны все актуальные задания части 1 из Банка заданий ФИПИ. Курс полностью соответствует требованиям ЕГЭ-2018.

    Курс содержит 5 больших тем, по 2,5 часа каждая. Каждая тема дается с нуля, просто и понятно.

    Сотни заданий ЕГЭ. Текстовые задачи и теория вероятностей. Простые и легко запоминаемые алгоритмы решения задач. Геометрия. Теория, справочный материал, разбор всех типов заданий ЕГЭ. Стереометрия. Хитрые приемы решения, полезные шпаргалки, развитие пространственного воображения. Тригонометрия с нуля - до задачи 13. Понимание вместо зубрежки. Наглядное объяснение сложных понятий. Алгебра. Корни, степени и логарифмы, функция и производная. База для решения сложных задач 2 части ЕГЭ.

    Предлагаемое пособие адресовано обучающимся 10-11-х классов, которые планируют сдавать ЕГЭ по физике, учителям и методистам. Книга предназначена для начального этапа активной подготовки к экзамену, для отработки всех тем и типов заданий базового и повышенного уровней сложности. Материал, представленный в книге, соответствует спецификации ЕГЭ-2016 по физике и ФГОС среднего общего образования.
    Издание содержит следующие материалы:
    - теоретический материал по темам «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика»;
    - задания базового и повышенного уровней сложности к указанным выше разделам, распределённые по темам и уровням;
    - ответы ко всем заданиям.
    Книга будет полезна для повторения материала, для отработки навыков и компетенций, необходимых для сдачи ЕГЭ, для организации подготовки к экзамену в классе и дома, а также для использования в образовательном процессе не только с целью экзаменационной подготовки. Пособие также подходит абитуриентам, планирующим сдавать ЕГЭ после перерыва в обучении.
    Издание входит в учебно-методический комплекс «Физика. Подготовка к ЕГЭ».

    Примеры.
    Из пунктов А и В выехали навстречу друг другу два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 80 км/ч, второго - на 10 км/ч меньше, чем первого. Чему равно расстояние между пунктами А и В, если встреча автомобилей произойдёт через 2 ч?

    Тела 1 и 2 двигаются вдоль оси х с постоянной скоростью. На рисунке 11 изображены графики зависимости координат движущихся тел 1 и 2 от времени t. Определите, в какой момент времени t первое тело догонит второе.

    Два легковых автомобиля едут по прямолинейному участку шоссе в одном направлении. Скорость первого автомобиля равна 90 км/ч, второго 60 км/ч. Какова скорость первого автомобиля относительно второго?

    Оглавление
    От авторов 7
    Глава I. Механика 11
    Теоретический материал 11
    Кинематика 11
    Динамика материальной точки 14
    Законы сохранения в механике 16
    Статика 18
    Задания базового уровня сложности 19
    § 1. Кинематика 19
    1.1. Скорость равномерного прямолинейного движения 19
    1.2. Уравнение равномерного прямолинейного движения 21
    1.3. Сложение скоростей 24
    1.4. Движение с постоянным ускорением 26
    1.5. Свободное падение 34
    1.6. Движение по окружности 38
    § 2. Динамика 39
    2.1. Законы Ньютона 39
    2.2. Сила всемирного тяготенияузакон всемирного тяготения 42
    2.3. Сила тяжести, вес тела 44
    2.4. Сила упругости, закон Гука 46
    2.5. Сила трения 47
    § 3. Законы сохранения в механике 49
    3.1. Импульс. Закон сохранения импульса 49
    3.2. Работа силы.^Мощность 54
    3.3. Кинетическая энергия и её изменение 55
    § 4. Статика 56
    4.1. Равновесие тел 56
    4.2. Закон Архимеда. Условие плавания тел 58
    Задания повышенного уровня сложности 61
    § 5. Кинематика 61
    § 6. Динамика материальной точки 67
    § 7. Законы сохранения в механике 76
    § 8. Статика 85
    Глава II. Молекулярная физика 89
    Теоретический материал 89
    Молекулярная физика 89
    Термодинамика 92
    Задания базового уровня сложности 95
    § 1. Молекулярная физика 95
    1.1. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие частиц вещества. Диффузия, броуновское движение, модель идеального газа. Изменение агрегатных состояний вещества (объяснение явлений) 95
    1.2. Количество вещества 102
    1.3. Основное уравнение МКТ 103
    1.4. Температура - мера средней кинетической энергии молекул 105
    1.5. Уравнение состояния идеального газа 107
    1.6. Газовые законы 112
    1.7. Насыщенный пар. Влажность 125
    1.8. Внутренняя энергия, количество теплоты, работа в термодинамике 128
    1.9. Первый закон термодинамики 143
    1.10. КПД тепловых двигателей 147
    Задания повышенного уровня сложности 150
    § 2. Молекулярная физика 150
    § 3. Термодинамика 159
    Глава III. Электродинамика 176
    Теоретический материал 176
    Основные понятия и законы электростатики 176
    Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 178
    Основные понятия и законы постоянного тока 179
    Основные понятия и законы магнитостатики 180
    Основные понятия и законы электромагнитной индукции 182
    Задания базового уровня сложности 183
    § 1. Основы электродинамики 183
    1.1. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда (объяснение явлений) 183
    1.2. Закон Кулона 186
    1.3. Напряжённость электрического поля 187
    1.4. Потенциал электростатического поля 191
    1.5. Электроёмкость, конденсаторы 192
    1.6. Закон Ома для участка цепи 193
    1.7. Последовательное и параллельное соединение проводников 196
    1.8. Работа и мощность постоянного тока 199
    1.9. Закон Ома для полной цепи 202
    § 2. Магнитное поле 204
    2.1. Взаимодействие токов 204
    2.2. Сила Ампера. Сила Лоренца 206
    § 3. Электромагнитная индукция 212
    3.1. Индукционный ток. Правило Ленца 212
    3.2. Закон электромагнитной индукции 216
    3.3. Самоиндукция. Индуктивность 219
    3.4. Энергия магнитного поля 221
    Задания повышенного уровня сложности 222
    § 4. Основы электродинамики 222
    § 5. Магнитное поле 239
    § 6. Электромагнитная индукция 243
    Глава IV. Колебания и волны 247
    Теоретический материал 247
    Механические колебания и волны 247
    Электромагнитные колебания и волны 248
    Задания базового уровня сложности 250
    § 1. Механические колебания 250
    1.1. Математический маятник 250
    1.2. Динамика колебательного движения 253
    1.3. Превращение энергии при гармонических колебаниях 257
    1.4. Вынужденные колебания. Резонанс 258
    § 2. Электромагнитные колебания 260
    2.1. Процессы в колебательном контуре 260
    2.2. Период свободных колебаний 262
    2.3. Переменный электрический ток 266
    § 3. Механические волны 267
    § 4. Электромагнитные волны 270
    Задания повышенного уровня сложности 272
    § 5. Механические колебания 272
    § 6. Электромагнитные колебания 282
    Глава V. Оптика 293
    Теоретический материал 293
    Основные понятия и законы геометрической оптики 293
    Основные понятия и законы волновой оптики 295
    Основы специальной теории относительности (СТО) 296
    Задания базового уровня сложности 296
    § 1. Световые волны 296
    1.1. Закон отражения света 296
    1.2. Закон преломления света 298
    1.3. Построение изображения в линзах 301
    1.4. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 304
    1.5. Дисперсия, интерференция и дифракция света 306
    § 2. Элементы теории относительности 309
    2.1. Постулаты теории относительности 309
    2.2. Основные следствия из постулатов 311
    § 3. Излучения и спектры 312
    Задания повышенного уровня сложности 314
    § 4. Оптика 314
    Глава VI. Квантовая физика 326
    Теоретический материал 326
    Основные понятия и законы квантовой физики 326
    Основные понятия и законы ядерной физики 327
    Задания базового уровня сложности 328
    § 1. Квантовая физика 328
    1.1. Фотоэффект 328
    1.2. Фотоны 333
    § 2. Атомная физика 335
    2.1. Строение атома. Опыты Резерфорда 335
    2.2. Модель атома водорода по Бору 336
    § 3. Физика атомного ядра 339
    3.1. Альфа-, бета- и гамма-излучения 339
    3.2. Радиоактивные превращения 340
    3.3. Закон радиоактивного распада 341
    3.4. Строение атомного ядра 346
    3.5. Энергия связи атомных ядер 347
    3.6. Ядерные реакции 348
    3.7. Деление ядер урана 350
    3.8. Цепные ядерные реакции 351
    § 4. Элементарные частицы 351
    Задания повышенного уровня сложности 352
    § 5. Квантовая физика 352
    § 6. Атомная физика 356
    Ответы к сборнику заданий 359.