Открытый банк актуальных заданий, распределенных по номерам и по темам для успешной подготовки к ОГЭ по физике.
Все задачи составлены по актуальным рекомендациям ФИПИ и на основе открытого банка заданий. Тренажёры включают в себя только те задания, которые попадаются на ОГЭ по физике
Раздел находится в процессе наполнения, задачи временно недоступны
На странице вы найдете теорию, формулы и все виды задач для подготовки к основному государственному экзамену по физике
2б.
Определения и физические величины
2б.
Физические приборы и устройства
1б.
Физические явления
2б.
Пробелы в тексте
1б.
Объяснение физических явлений
1б.
Задачи на механику
1б.
Задачи на механику
1б.
Тепловые явления
1б.
Электричество и магнетизм
1б.
Задачи на оптику и магнетизм
1б.
Квантовая и ядерная физика
2б.
Анализ изменений физических величин
2б.
Описание изменения физических величин
2б.
Графики изменения физических величин
1б.
Измерения и погрешности
2б.
Интерпретация результатов опытов
3б.
Экспериментальное задание
2б.
Задача по тексту
2б.
Качественная задача
3б.
Расчётная задача
3б.
Усложненная расчётная задача
3б.
Расчётная задача на несколько тем
Ниже собраны все разделы кодификатора ОГЭ по физике 2026 года, материалы и формулы, чтобы облегчить вашу подготовку к экзамену. В каждом разделе представлена подробная теория и задачи на каждую тему различного уровня сложности с реальных экзаменов и составленные по материалам ФИПИ.
Раздел механики включает задачи по кинематике, динамике, статике, законам сохранения и механическим колебаниям. Это первый и самый большой раздел в ОГЭ по физике, понимание которого позволит подготовиться к другим разделам. В основном он проходится в 7 и 9 классе в школе.
Основные понятия движения: механическое движение, материальная точка, система отсчёта, относительность движения.
Виды движения: равномерное и неравномерное. Определение и формула средней скорости движения.
Равномерное прямолинейное движение: уравнение координаты от времени и графики зависимостей скорости, перемещения, пути и координаты.
Равноускоренное прямолинейное движение: уравнение координаты от времени, формулы перемещения, скорости и ускорения, графики зависимостей.
Свободное падение: движение тела по вертикали вниз или вверх относительно Земли. Формулы и графики зависимости ускорения, скорости и координаты от времени.
Равномерное движение тела по окружности: скорость, её направление, центростремительное ускорение. Формулы скорости через радиус и период, ускорения, связи периода и частоты обращения.
Масса тела и плотность вещества как физические величины. Формула для расчёта плотности.
Сила как векторная физическая величина. Правило сложения сил.
Явление инерции. Формулировка и сущность первого закона Ньютона.
Второй закон Ньютона: связь силы, массы и ускорения тела. Сонаправленность векторов силы и ускорения.
Взаимодействие тел. Формулировка и сущность третьего закона Ньютона.
Силы трения: трение покоя и трение скольжения. Формула для расчёта модуля силы трения скольжения.
Деформация тел: упругая и неупругая. Закон Гука для упругой деформации.
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и ускорение свободного падения. Движение планет, первая космическая скорость, невесомость и перегрузки.
Простые механизмы, «золотое правило» механики. Рычаг, момент силы, условие равновесия. Подвижный и неподвижный блоки.
Коэффициент полезного действия (КПД) простых механизмов. Формула для расчёта КПД.
Давление твёрдого тела, газа, атмосферное и гидростатическое давление. Формулы для расчёта давления.
Закон Паскаля. Устройство и принцип действия гидравлического пресса.
Закон Архимеда, формула выталкивающей силы. Условие плавания тел, плавание судов и воздухоплавание.
Импульс тела как векторная величина. Импульс системы тел, изменение импульса и понятие импульса силы.
Закон сохранения импульса для замкнутой системы тел. Применение закона, пример реактивного движения.
Механическая работа и мощность. Формулы для расчёта работы силы и механической мощности.
Кинетическая и потенциальная энергия. Формулы для их вычисления. Теорема о кинетической энергии.
Полная механическая энергия. Закон сохранения механической энергии и превращение энергии при наличии трения.
Основные характеристики механических колебаний: амплитуда, период, частота. Связь между частотой и периодом.
Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном движении.
Затухающие и вынужденные колебания. Явление резонанса.
Механические волны: продольные и поперечные. Длина волны и скорость её распространения.
Звук как механическая волна. Громкость и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.
В разделе термодинамики изучаются основные процессы связанные с теплотой: тепловой баланс, расчёт количества теплоты для плавления, кристаллизации, конденсации и кипения - все эти темы проходятся в 8 классе по школьной программе.
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Модели строения вещества в разных агрегатных состояниях. Кристаллические и аморфные тела.
Движение частиц вещества, связь скорости с температурой. Броуновское движение и диффузия.
Смачивание и капиллярные явления. Поверхностные эффекты в жидкостях.
Тепловое расширение и сжатие тел при изменении температуры.
Понятие теплового равновесия. Условия установления равновесия в системе.
Внутренняя энергия тела. Работа и теплопередача как способы её изменения.
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Понятие и формула удельной теплоёмкости.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса.
Испарение, конденсация, кипение. Удельная теплота парообразования.
Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.
Внутренняя энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания.
Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых машин. Формула и принципы расчёта.
Практические работы по измерению удельной теплоёмкости, количества теплоты, влажности воздуха и других тепловых величин в лабораторных условиях.
Физические явления в природе: поверхностное натяжение, капиллярность, кристаллы, солнечное излучение, замерзание водоёмов, образование росы, тумана, снега.
Технические устройства: капилляры, кристаллы, термометры, термосы, системы отопления, гигрометры, тепловые двигатели.
Раздел электричество включает в себя темы связанные с постоянным током и явлением магнетизма, которые проходятся в 8 классе.
Электризация тел. Существование двух видов электрических зарядов (положительный и отрицательный).
Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона, описывающий силу взаимодействия точечных зарядов.
Закон сохранения электрического заряда в замкнутой системе.
Электрическое поле, его напряжённость. Принцип суперпозиции полей на качественном уровне.
Носители электрических зарядов. Действие электрического поля на заряды. Проводники и диэлектрики.
Постоянный электрический ток. Действия тока. Сила тока и напряжение как основные характеристики тока.
Электрическое сопротивление проводника. Удельное электрическое сопротивление и его зависимость от материала и геометрии проводника.
Закон Ома для участка цепи, связывающий силу тока, напряжение и сопротивление.
Последовательное и параллельное соединения проводников, их характеристики и формулы для расчёта общего сопротивления.
Работа и мощность электрического тока. Формулы для их вычисления.
Закон Джоуля-Ленца, определяющий количество теплоты, выделяемой проводником с током.
Практические работы по измерению электрического сопротивления, мощности и работы тока. Исследование зависимости силы тока от напряжения и сопротивления от параметров проводника.
Опыт Эрстеда, доказывающий связь электрического тока и магнитного поля. Магнитное поле прямого проводника с током, линии магнитной индукции.
Магнитное поле постоянных магнитов. Взаимодействие между магнитами (притяжение и отталкивание полюсов).
Действие магнитного поля на проводник с током (сила Ампера). Принцип действия электродвигателя.
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца для определения направления индукционного тока.
В этом разделе можно встретить темы из оптики для 8 класса и ядерной физики для 9 класса.
Электромагнитные волны и их виды. Шкала электромагнитных волн (радиоволны, видимый свет, рентгеновские лучи и др.).
Лучевая (геометрическая) модель света. Прямолинейное распространение света в однородной среде.
Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.
Явление преломления света на границе двух сред. Закон преломления (закон Снеллиуса).
Дисперсия света — разложение белого света в спектр. Объяснение явления.
Линзы (собирающие и рассеивающие). Ход лучей в линзах. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Глаз как оптическая система. Принцип действия простейших оптических приборов (лупа, микроскоп, телескоп).
Практические работы по оптике: измерение оптической силы и фокусного расстояния линзы, показателя преломления, исследование свойств изображений.
Физические оптические явления в природе: солнечные и лунные затмения, цвета тел, радуга, миражи, рефракция.
Явление радиоактивности. Виды излучения: альфа-, бета-, гамма-лучи. Реакции альфа- и бета-распада.
Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная (ядерная) модель атома.
Состав атомного ядра: протоны и нейтроны. Понятие изотопов.
Период полураспада радиоактивных ядер как статистическая характеристика нестабильных ядер.
Ядерные реакции. Законы сохранения электрического заряда и массового числа в ядерных превращениях.
Физические явления в природе, связанные с радиоактивностью: естественный фон, космические лучи, действие излучений на организм.
Технические устройства: спектроскоп, дозиметры, камера Вильсона. Ядерная энергетика.
Уравнение альфа-распада, закон сохранения массы и заряда
Электронный и позитронный бета-распады, законы сохранения массы и заряда в них