ФИЗАЛИС | ЕГЭ по физике
467 subscribers
92 photos
45 videos
9 files
54 links
Подготовка к ЕГЭ по физике
https://phys.pro/school
Связаться: @sergeylisakov
Download Telegram
Вспомнились студенческие годы. Период моего увлечения пейзажной астрофотографией. Вот несколько интересных.

1. Млечный Путь в Крыму во всей красе.

2. Молниеносное облако над Черным морем.

3. Можайское водохранилище. Где-то под минус 30 градусов. Все водохранилище усыпано палатками рыбаков. Далеко заполночь.

4. Одни из крупнейших телескопов (диаметр объектива около десяти метров) имени Кека на Гавайских островах, 4200 м над уровнем моря. Лазерный луч создает звезду, отслеживая дрожание которой получают информацию о динамическом состоянии атмосферы для того, чтобы вычесть эти эффекты из результатов наблюдений. Вообще это одно из лучших мест на планете для наблюдения за звездным небом. На фотографии виден зодиакальный свет (светлый язык по центру) и собственное свечение атмосферы (слева). Больше этих явлений я нигде не видел.

5. Этот луч видно даже с нескольких десятков километров с соседнего вулкана Мауна Лоа! Вулкан, между прочим, с совершенно восхитительной кальдерой.

6. Солнечный телескоп на фоне Млечного Пути в Крымской Астрофизической Обсерватории.

7. Серебристые облака над Москвой. Снято из главного здания МГУ.

8. Получасовая ярко-белая (так было написано в техпаспорте!) шестерка.
🔥12113👏2👍1👎1
Поздравляю с началом учебного года. В качестве подарка от меня — очень важный пост про то, как нужно готовиться к ЕГЭ по физике. Это краткая выжимка из всего, что я могу с полной уверенностью рекомендовать на основании своего опыта и опыта моих коллег.

0️⃣ Нельзя как-то отдельно «подготовиться к ЕГЭ по физике». Можно (и нужно!) освоить школьную программу по физике на уровне, достаточном для получения хороших баллов на ЕГЭ.

1️⃣ ПРОЙТИ ПРОГРАММУ
В первую очередь рекомендую для изучения теории рекомендую фантастический бесплатный видео-курс из 25 полутора-двухчасовых занятий с моим коллегой из школы 1514 Горбушиным Сергеем Александровичем. Лаконично, но полно излагается теория, потом разбирается с десяток задач по каждой теме. Недостаточно много, чтобы научиться хорошо решать самому, но достаточно, чтобы понять, что это за жанр такой — решение задач. Теорию обязательно конспектировать, задачи обязательно решать самостоятельно, поставив видео на паузу, затем сравнивать с решением из видео.

Учебники читать тоже нужно. Все-таки чтение — особый вид деятельности, и задаваться вопросами (что в физике необходимо) получается гораздо лучше при самостоятельном чтении теории, чем при просмотре видео-роликов. Классический курс Мякишева 10-11, который у многих окажется под рукой — хороший учебник.

2️⃣ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ
Это самый важный этап! Каждую тему надо начинать с теории, но упор при подготовке необходимо делать на решение задач. Рекомендую задачники, которыми пользуются в нашей школе: 9 класс (механика) и 10-11 класс (молекулярная физика, термодинамика, электростатика, постоянный ток; электродинамика, колебания, волновая оптика, геометрическая оптика, квантовая физика). Эти задачники основаны на двух пособиях для абитуриентов от МГУ и Бауманки. Добавлено много задач с реальных экзаменов.

И, конечно, можно решать задачи с сайта phys.pro. Задачи сложности 6-8 хороши по уровню для подготовки ко второй части ЕГЭ. Все рукописные решения на сайте оформлены грамотно не только с точки зрения культуры решения физических задач вообще, но и с точки зрения правил оформления на ЕГЭ.

3️⃣ ПИСАТЬ ВАРИАНТЫ
Месяца за 2-3 до экзамена нужно закончить программу. За оставшееся время надо написать и тщательно разобрать вариантов 10-15, чтобы привыкнуть к структуре экзамена, изучить основные ловушки, научиться распределять время. Варианты брать из Демидовой (и 30, и 10 вариантов за текущий год), пару-тройку десятилетней давности, пару-тройку с сайта phys.pro.

Ознакомьтесь с правилами оформления заданий из второй части экзамена, а также с рекомендациями по написанию обоснования в механической задаче (№26 в 2025 году).

Полезно написать пробник-другой в атмосфере экзамена в МЦКО.

Если вы решили готовиться сами, в школе, с репетитором, но подготовка не похожа на то, что я описал выше — увы, готовитесь к ЕГЭ вы неправильно.
15🔥5👏3👎2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Загадочное поведение двери в лаборантскую физиков в школе 1514. Мое объяснение под спойлером. Не удивлюсь, если оно не совсем верное!

Сквозняк стремится перемещать фиксированный объем воздуха в единицу времени. Встав в дверной проем, я делаю доступное для воздуха отверстие меньше, из-за чего ему приходится двигаться быстрее. Чем быстрее движение воздуха, тем меньшее давление он оказывает на дверь (кстати, попробуйте объяснить «на пальцах», почему это так. Не из уравнения Бернулли, а именно на пальцах). Значит, давление неподвижного воздуха на дверь снаружи становится больше, и она закрывается.
🔥17👏94😁4👎2🤓21
А вот полная Луна прямо сейчас. Лунное затмение! Осталось немного, постарайтесь успеть!
🔥177👍32
Ух, какая сейчас Луна краснющая! Красота! Вот даже не знаю, наверное, это 3-4 полное лунное затмение, которое я наблюдаю, хотя уже лет 25 считаюсь любителем астрономии, а происходят такие затмения пару раз в году.

Почему Луна краснеет во время затмения? Как ни странно, по той же причине, по которой небо днем голубое!

Синий цвет рассеивается сильнее всего в атмосфере, а красный — меньше всего. Поэтому из всех солнечных лучей, которые преломились в атмосфере Земли (которая стоит сейчас между Солнцем и Луной) и достигли нашего спутника, рассеялись меньше всего красные. Именно поэтому наш спутник сейчас кажется красным. Луна в Москве все выше над горизонтом, и если погода позволяет — обязательно идите смотреть на нее! Где-то на юго-востоке.
15🔥76🤔1
Сколько раз зарекался фотографировать на телефон через окуляр телескопа, но все равно не удержался.

И посмотрите видео. Тех, кто видит этот прием первый раз, обычно очень впечатляет.

Видно, что это не обычный серпик луны — рога не проходят через диаметрально противоположные точки. И «терминатор» (от латинского termino — отделять, ограничивать), то есть линия раздела светлой и темной частей Луны, не является дугой эллипса, как должно. А является дугой окружности — примерно такую форму имеет земная тень.

А еще при наблюдении настоящего терминатора в телескоп на нем лучше всего виден рельеф, так как освещенные горы можно видеть на фоне темной части лунной поверхности, поскольку Солнце для лунного наблюдателя будет очень низко, как раз на горизонте.
16👍6🔥51
Время интересных задач!

Эту задачу я придумал, пиная во дворе футбольный мяч в стену. Было мне тогда около 10 лет. С тех пор ее полностью правильно и без подсказок решил, кажется, только один человек. В видео нет явного ответа, но при его просмотре легко догадаться, в чем дело. Рекомендую поразмышлять над задачей до просмотра видео!

Решение смотрите на сайте.
🔥1332
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как всегда, первые две недели сентября — сплошная суматоха. Все входят в рабочий режим — и учителя, и ученики. И школа. И расписание. Так что с моими видео по теории случился некоторый перерыв. Постараюсь отныне выкладывать одно видео в неделю. Тогда к концу учебного года закончим школьную программу — кстати, одиннадцатиклассникам будет удобно в таком режиме самостоятельно готовиться к теории для экзамена. Потом буду совершенствовать курс, добавляя разбор ключевых задач по темам. И напоминаю, что чем больше огонёчков, тем теплее у меня на душе. Тем лучше будет следующее видео.

#видеокурс@physalis_school
#кинематика@physalis_school
🔥3252👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Очень люблю эксперименты с электрометрами. Восьмиклассники на самостоятельных работах мне подробно рассказывают, как зарядить электрометр положительными зарядом при помощи отрицательно заряженной палочки. И наоборот.
🔥156
Седьмого октября 2021 года на моем уроке по физике была самая необычная аудитория. Доктора физ-мат наук, профессора, члены-корреспонденты академии наук и академики общей численностью в пару десятков человек. Не считая учеников, кажется, 10-го класса (если кто-то из вас это читает, пожалуйста, отпишитесь в комментариях!).

Октябрь двадцать первого года. Из-за ковида уроки в школе идут онлайн. Во время урока звонит жена, в то время исполнявшая функции секретаря диссертационного совета в ГАИШ (астрономический институт) МГУ. Оказалось, что она по ошибке отправила членам диссовета ссылку от моего Zoom. Дальше она пытается что-то объяснить, но я не в состоянии слушать, потому что смеюсь навзрыд, сразу представив развитие событий. Особой пикантности ситуации придаёт мой внешний облик (на моем компьютере при установке виртуального фона этот фон просвечивал сквозь меня, в результате чего я выглядел довольно забавно. Мне это так понравилось, что я долгое время именно так проводил все уроки).

Итак, уважаемые члены диссовета, светила астрономической науки в России, заходят по ссылке. Вместо ожидаемого собрания по вопросам приёма очередной диссертации к защите они видят следующее: молодой человек синего цвета разбирает задачи на закон Ома для полной цепи. Значительную часть диссовета я знал лично, поскольку учился на астрономическом отделении физфака МГУ, и некоторые из них вели у меня спецкурсы. Я всем подключающимся вежливо сообщаю, что ссылку для подключения прислали неправильную, а правильная уже есть на почте, нужно будет переподключиться. Профессора благодарят и отключаются. Наконец, с опозданием на полчаса подключается руководитель моего диплома, Шевченко Владислав Владимирович, доктор физ-мат наук, профессор, всемирно известный специалист в области лунно-планетных исследований. Я не был очень прилежным студентом, но от взаимодействия с Владиславом Владимировичем остались только приятные воспоминания. Почему-то ему я сразу не объявляю о том, что на встречу диссовета можно попасть по новой ссылке. Мне становится интересно — как долго он продержится? Но через 5 минут не выдерживаю сам. Владислав Владимирович невозмутимо благодарит за информацию и отключается.

Наверное, из всех моих уроков этот был самым необычным. И смешным. Так я смеялся всего пару раз в жизни.
🔥28😁15👍72👏2
Из всех стандартных приемов, применяемых при решении задач, больше всего я люблю анализ ответа на поведение в крайних случаях. Вот, к примеру, несложная задача по кинематике равноускоренного движения. Она довольно тривиальна, и мне никогда не приходило в голову анализировать ее ответ. Но недавно на уроке решили это сделать — получилось красиво.

В момент, когда опоздавший пассажир вышел на перрон вокзала, с ним поравнялось начало предпоследнего вагона уходящего поезда. Желая определить, на сколько он опоздал, пассажир измерил время t₁, за которое мимо него прошел предпоследний вагон, и время t₂, за которое мимо него прошел последний вагон. Оказалось, что t₁ = 9 c, а t₂ = 8 с. Считая, что поезд двигался равноускоренно и длина вагонов одинакова, найти, на какое время τ пассажир опоздал к отходу поезда.


Нехитрое решение можете посмотреть на сайте, а мы сейчас займемся анализом ответа:

τ = [(t₁+t₂)² − 2t₁²] / [2(t₁−t₂)]

Крайние случаи диктует математика.

1. Замечаем, что при t₁≈t₂ время опоздания стремится к бесконечности. Резонно: если ускоренно движущийся поезд движется равномерно, то ускорение стремится к нулю. Значит, поезд едет уже бесконечно долго, потому что набрал какую-то конечную скорость.

2. Менее очевидная ситуация: а в каком случае получится, что время опоздания τ=0? Приравниваем к нулю числитель из ответа и видим, что t₂ = t₁(√2−1). Осторожно, сейчас будет глубокая мысль. Мы не опоздали, если пришли вовремя, то есть в момент старта поезда. Это значит, что начало предпоследнего вагона — это и есть начало поезда. В поезде всего два вагона. Такое соотношение t₂ и t₁ получается только в этом случае.

Но высший пилотаж — это нащупать крайние случаи при чтении задачи еще ДО получения ответа. И потом уже убедиться, что полученный ответ эти крайние случаи обрабатывает правильно. Иначе такой ответ никуда не годится, и надо искать ошибку в исходных уравнениях или преобразованиях.

Стремитесь развивать в себе это умение. Оно позволяет видеть красоту там, где другие видят просто выражение в буквенном виде.
9🔥5👏4👎2
Кое-где на днях уже дали отопление. В связи с чем вспомнил интересную задачу от тёщи.

Нина Михайловна утверждала, что если в квартире слишком жарко, можно накрыть батарею одеялом. Я сперва очень скептически отнесся к этой идее. Убедившись, однако, в существовании эффекта на опыте, я призадумался. Как же так — в комнату поступает одно и же количество теплоты в единицу времени. При чем здесь одеяло?!

Объясняется все просто. Водяное отопление устроено так: горячая вода втекает в комнату, отдает часть своего тепла окружающей среде и вытекает уже немного остывшей. Для меня эта мысль была откровением, хотя она, вроде бы, совершенно очевидна. Если мы при помощи одеяла препятствуем передаче тепла от воды комнате, вода уйдет из комнаты менее остывшей. Значит, в комнате станет холоднее.

Еще полнее понять эту ситуацию мне помог коллега Юра Шандаров. Моим, между прочим, любимым способом — рассмотреть крайние случаи. Я почему-то сам не догадался этого сделать применительно к этой задаче.

Если представить, что батарею мы обернули идеальным теплонепроводящим материалом, то тепло в комнату вообще поступать не будет. Температура воды на входе и выходе из комнаты будет одинаковой. Так что одеяло работает.

А теперь такой вопрос: а что, если одеялом накрыть электрический радиатор? Вполне вероятно, случится пожар. Не делайте так!
🔥1510👎3👏2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Статика в жизни.

Паровозик легко заезжает в одну сторону, но не может заехать в другую сторону. Сила тяги одинакова в обоих случаях, распределение массы в поезде можно считать однородным. В чем дело?

Подсказка 1: в одном случае силы трения хватает, в другом не хватает.

Подсказка 2: у локомотива только одна ведущая ось (какая — можно вычислить по видео).

Решение: предельная сила трения скольжения пропорциональна силе реакции опоры. Когда ведущие колеса на горке оказываются снизу, действующая на них сила реакции опоры больше, и предельная сила трения оказывается больше, чем mg sin α. Во второй ситуации сила реакции опоры, действующая на ведущие колеса, оказывается меньше, и колеса проскальзывают.

С большими машинами эта мысль тоже работает. Вот, например, 24-ая задача с сайта phys.pro про некоего Сергея Л.:

При возвращении с дачи Сергею Л. необходимо проехать небольшой участок дороги в горку. В ненастный декабрьский день этот участок обледенел; колеса проскальзывали, и машина не могла заехать в горку. Развернув автомобиль, Сергей попробовал подняться по горке задним ходом, и автомобиль успешно преодолел наклонный скользкий участок.

Какие колеса являются ведущими у автомобиля Сергея — передние или задние?


Подрробное объяснение эффекта смотрите в решении. Сюжет, конечно, основан на реальных событиях, но с небольшими оговорками. На самом деле я съехал в канаву и застрял в глубоком снегу (теоретик, что поделать). Зато когда сосед приехал на тракторе вытаскивать меня, я обнаружил, что автомобильный крюк для крепления троса имеет левую нарезку, и вкручивать его в автомобиль надо вращением против часовой стрелки! Как думаете, зачем у автомобильных крюков делают нестандартную резьбу?
👍7🔥54👎21😁1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Поиск центра тяжести линейки.

Когда я первый раз увидел этот способ, был очень впечатлен. Попробуйте поставить паузу и самостоятельно объяснить экперимент, а потом смотрите объяснение!

Если кто сомневается, кстати, надо сказать следующее. Сюжеты практически всех задач и экспериментов, которые я здесь показываю, отлично подходят для заданий на ЕГЭ. И периодически там встречаются.
🔥84👎43
На день учителя я, увы, заболел и впервые за несколько лет измерял температуру своего физического тела. Зато придумал крутейшую качественную задачу для ЕГЭ.

Как меняется давление на нижнюю точку дна герметично закрытой колбы термометров 1 и 2 при повышении температуры?


Решение. Интегрируем решаем по частям, чтобы самое интересное оставить напоследок.

1) Градусник 1. Рассмотрим гидростатическую составляющую давления на дно p=ρgh. При повышении температуры высота h растет из-за того, что плотность ρ падает. Поскольку изменение высоты пропорционально изменению объема, а плотность обратно пропорциональна объему, гидростатическое давление на дно останется прежним. Это можно понять и проще: одна и та же масса жидкости создает давление на дно, поэтому высота столба при фиксированной массе не играет роли, давление всегда будет mg/S. Оно же ρgh, если выразить массу через плотность и объем.

2) В градуснике 2 масса жидкости над воображаемым цилиндром над дном увеличится, потому что туда добавится часть жидкости из сферического утолщения. Значит, гидростатическое давление на дно градусника 2 вырастет.

3) А теперь самое интересное. Мы рассмотрели только гидростатическое давление. Но над жидкостью в термометре есть еще и газ (как минимум, насыщенный пар жидкости). Давление насыщенного пара растет с температурой, поэтому давление на дно (равное сумме гидростатического давления и давления газа над жидкостью) увеличится в обоих градусниках.

4) Получается, чем больше температура, тем большее давление оказывает на жидкость ее насыщенный пар. Значит, при очень высоких температурах рост высоты столба жидкости будет происходить не линейно, а медленнее. Поскольку жидкости почти не сжимаются, в бытовых градусниках этот эффект, наверное, незаметен.

5) А что, если градусник сделать на воде? Во-первых, измерить получится только температуру от нуля до ста градусов Цельсия. Во-вторых, не получится однозначно измерить температуру вблизи 4 градусов Цельсия (это максимум плотности для воды). Как видно из графика, при 0°C и при 8°C плотность воды примерно одинакова.
6👎6🔥54