Подготовка к олимпиаде по физике
Все самые удивительные и необычные процессы в нашей жизни связаны с физикой. Она открывает новые возможности человечества во Вселенной: полет в космос, изучение галактик. Людям предстоит разгадать великое множество загадок мироустройства, но для этого необходимы высококвалифицированные специалисты.
Школьники, планирующие связать работу с физикой, могут делать первые шаги к цели уже с детства. Раскрыть потенциал помогут олимпиады. Самой масштабной является Всероссийская олимпиада школьников, проходящая в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. С каждой ступенью задания становятся сложнее, а борьба за первенство усиливается. Существуют и локальные олимпиады, о которых мы расскажем в статье, а также дадим советы по подготовке.
Содержание
Научно-популярный журнал для школьников и их родителей "ДУМАЙ"
Какие бывают олимпиады по физике?
Всероссийская олимпиада школьников
- высокий уровень сложности;
- огромная конкуренция;
- ценные призы и возможность зачисления в вуз на первый курс без вступительных экзаменов;
- сроки проведения: октябрь-март.
Школьный этап
Первый этап проходит очно в школе, либо в онлайн-формате. Как правило, на школьном этапе задания довольно простые, с ними справляются даже ребята, которые не углублялись в подготовку к олимпиадам. Проходные баллы невысокие.
Муниципальный этап
Муниципальный этап проводится на базе какой-либо школы в районе. Туда съезжаются ребята из нескольких учебных заведений. Для предотвращения списывания усиливается контроль, процедура становится больше похожа на проведение ЕГЭ. Задачи труднее, поэтому проходных баллов достигают не все.
Региональный этап
Прошедшие в следующий тур начинают усердное противостояние. Региональный этап – один из самых волнительных, ведь именно по его итогам решается вопрос участия школьника в финале. Проводится для 7-11 классов.
Заключительный этап
В финале встречаются сильнейшие умы, которые борются за ведущее место.
Победители и призеры получают диплом ВсОШ, возможность поступить в любые вузы на бюджет и денежный приз – 500 тысяч рублей для победителей, 300 тысяч для призеров. Для самих школьников участие бесплатно на всех ступенях.
Более подробно о ВсОШ вы можете прочитать в нашей статье.
Материалы для бота
Подготовили для тебя материалы, которые точно помогут в олимпиадной подготовке!
Московская олимпиада школьников
- отборочный этап: октябрь-январь;
- заключительный этап: февраль-март;
- повышенная сложность.
Отборочный тур проходит в дистанционном формате. На заключительный очный этап, состоящий из двух частей, приглашаются участники, набравшие проходные баллы.
Льготы победителей и призеров финала:
Прием в вуз без вступительных испытаний
100 баллов за ЕГЭ по физике
При несогласии с результатами финального этапа школьники могут подать очную апелляцию.
Обо всех особенностях МОШ – в нашей статье «Московская олимпиада школьников: как, когда и кто может участвовать?».
«Покори Воробьевы горы!»
- Даты этапов каждый год разные и отражены на сайте. Чаще всего начало проходит в декабре.
- 2 тура: отборочный и заключительный.
- Диплом действует 4 года.
- Сложность: средняя.
- Нужно подтвердить75 баллами ЕГЭ по физике.
Олимпиаду проводит МГУ «для поиска новых Ломоносовых» со всей страны.
Льготы:
Прием в вуз без вступительных испытаний
Максимальный балл за дополнительный вступительный экзамен
«Высшая проба»
- регистрация в октябре-ноябре;
- отборочный этап в ноябре-декабре;
- финал в феврале;
- сложность: средняя.
Льготы:
Прием в вуз без вступительных испытаний
Максимальный балл за дополнительный вступительный экзамен
100 баллов ЕГЭ по физике в 11 классе
Бесплатные онлайн-уроки от олимпиадных тренеров
Выбирай предмет, подключайся и получай полезные знания от лучших преподавателей!
«Физтех»
- уровень сложности: средний;
- олимпиада для 9-11 классов ожидается в октябре.
Занять лидирующее место на «Физтехе» проще, чем на Всероссийской олимпиаде, тем не менее для победы потребуется приложить усилия.
Льготы:
Прием на первый курс в МФТИ без вступительных испытаний
100 баллов ЕГЭ по физике в 11 классе
Как подготовиться к олимпиаде по физике?
План подготовки
1. Изучите сайты олимпиад, посмотрите задания прошлых лет.
2. Решите несколько комплектов задач и выявите свои слабые и сильные стороны.
3. Составьте список тем для отработки на основе номеров из прошедших интеллектуальных соревнований.
4. Каждый день уделяйте физике по 3-4 часа.
5. Планируйте на неделю и месяц вперед. Выпишите разделы, которые необходимо разобрать за определенный промежуток времени.
Самостоятельная подготовка или курс?
Критерии сравнения | Самоподготовка | Подготовка на курсах |
Знание всех тонкостей физики | Нет | Да |
Опытные наставники, занявшие призовые места на олимпиадах | Нет | Да |
Свободный график занятий в любое удобное для ученика время | Да | Нет |
Объяснение всех заданий подробно | Нет | Да |
Действенный план подготовки, составленный опытными преподавателями | Нет | Да |
Подготовка к интеллектуальному состязанию отличается своей сложностью и неопределенностью. Школьнику, только что вставшему на олимпиадный путь, будет трудно разобраться со всем самостоятельно. Задачники предоставляют только краткие ответы на номера, до полноценных решений приходится додумываться самостоятельно, что не всегда получается.
Если вы решительно направлены на цель, готовы приложить свои усилия и получить гарантированный результат от этого, обратитесь к мастерам своего дела, обучившим тысячи ребят, благодаря чему школьники получили заветные дипломы олимпиад!
Бесплатная профориентация
Эксперты «Коалиции» раскроют сильные стороны ученика, предложат варианты будущих профессий, подберут подходящие вузы и составят стратегию поступления.
Советы по подготовке от олимпиадного тренера «Коалиции»
Анатолий Подыман
– руководитель кафедры физики в Школе ЦПМ;
– выпускник СУНЦ МГУ, выпускник физического факультета МГУ;
– призер и победитель перечневых олимпиад по физике и математике.
1. Во время подготовки отключайте уведомления на всех устройствах
Чтобы не возникал соблазн окунуться в мир социальных сетей и отложить физику на неопределенный срок.
2. Пользуйтесь учебниками и пособиями вуза
Олимпиада имеет уровень гораздо выше, нежели школьная программа. Вам не помогут учебники, по которым вы занимаетесь в классе: информация там изложена недостаточно углубленно.
3. Не забывайте повторять основы физики
База – фундамент всей науки. Отточите знания основных законов и формул, чтобы отталкиваться от них и быстрее искать пути решения затруднительных вопросов.
4. Выделяйте все условия задачи
Подчеркивайте или выписывайте мельчайшие детали, которые могут пригодиться при выполнении действий.
5. Решайте задачи сложнее, чем можете решить
Тренируйтесь на трудных задачах, активируя работу мозга на 100%. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее и точнее справитесь на олимпиаде.
Что ботать, чтобы поступить в Вышку и МГУ?
Подготовили файл, в котором собрали все перечни для поступления в лучшие вузы страны
6. Не забывайте отдыхать
От постоянной подготовки голова идет кругом, снижается концентрация внимания и активность мозга. Устраивайте разгрузочные дни без учебы. Уделите свободное время хобби или прогулке
7.Найдите единомышленников
Существует большое количество пабликов и сайтов, где кооперируются ребята из олимпиадного движения. С ними вам будет интереснее познавать новое. Опытные участники олимпиад смогут объяснить вам задания и поделиться своими методами подготовки.
8.Соблюдайте распорядок дня
Не готовьтесь ночами напролет. Сбитый график и отсутствие нормального сна сильно ударят по вашей нервной системе и работоспособности.
9.Делайте схематические чертежи задачи
Наглядный образец поможет быстрее сообразить при решении задачи.
10.Записывайте новые и неизвестные переменные
Расписывайте задание подробно, не упускайте ни одного момента: так будет проще перепроверить, найти недочеты и прийти к результату.
11.Задумайтесь об адекватности ответа
Вероятно, вы допустили ошибку, если у вас получилось заоблачное значение, а задания такого типа предполагают краткий ответ.
Материалы и ресурсы для подготовки к олимпиаде по физике
Задачники
1. А. И. Слободянюк «Физическая олимпиада: экспериментальный тур»
Автор книги – член жюри олимпиады, знающий структуру всех задач. В сборнике располагаются задания и для новичков, и для опытных учеников.
2. В. А. Балаш «Задачи по физике и методы их решения»
В книге расписаны решения задач повышенной сложности, чтобы обучающиеся могли выполнять подобные самостоятельно. На последних страницах размещены ответы на номера для самопроверки.
3. О. Я. Савченко «Задачи по физике: учебное пособие»
Сборник двух тысяч заданий, разработанных для студентов технических ВУЗов. Схожие задачи встречаются на олимпиадах разных уровней.
4. Л. Г. Асламазов «Задачи по физике»
В книге задачи часто соприкасаются с явлениями природы, что не только помогает подготовиться к олимпиаде, но и понять истоки природных процессов реальности. Темы заданий: механика, молекулярная физика, оптика, колебания, волны и другие.
5. А. Н. Алмалиев «Задачи физических олимпиад: учебное пособие»
В пособие входят задания региональных олимпиад. Из года в год книга не теряет своей актуальности, ей активно пользуются студенты из разных городов и вузов.
Еще больше полезных материалов в нашей статье «Главные ресурсы для подготовки к олимпиадам по физике». В ней вы не только найдете список литературы, но и сможете скачать учебники, пособия, а также потренироваться в решении олимпиадных задач по физике.
Проверьте свои знания, решив несколько задач!
Задача 1. (Всеросс., 2020, ШЭ)
На дорогу от станции Одинцово до станции Тестовская электричка тратит 25 минут. Средняя скорость электрички на перегонах между станциями 72 км/ч. Путь, который проходит электричка от Одинцово до Тестовской, равен 24 км.
1. Сколько времени электричка стоит на остановках между Одинцово и Тестовской? Ответ укажите в секундах, округлив до целого числа.
2. Сколько станций проезжает электричка от Одинцово до Тестовской (не считая эти две), если в среднем она тратит на каждую остановку 1 мин?
3. За какое время электричка доехала бы от Одинцово до Тестовской, если бы увеличила среднюю скорость движения на перегонах до 25 м/с, а количество остановок и время, затрачиваемое на них, не изменились? Ответ укажите в секундах, округлив до целого числа.
Ответ: 1) 300; 2) 5; 3) 1260.
Задача 2. (Всеросс., 2017, МЭ)
После добавления сиропа объёмом V = 1 л в большую кастрюлю, частично заполненную водой, плотность содержимого кастрюли возросла на Δρ = 20 кг/м³, а объём того, что содержится в кастрюле, увеличился на четверть. Чему равна плотность сиропа? Какой объём сиропа надо дополнительно добавить к полученной смеси, чтобы увеличить её плотность ещё на Δρ? Считайте, что сироп хорошо растворяется в воде и что объём смеси равен сумме объёмов исходных жидкостей. Плотность воды ρ0 = 1000 кг/м³.
Ответ:Vx ≈ 1,67 л.
Задача 3. («Курчатов», 2018)
Богатырь Илья собрал специальный эспандер для тренировок из пружин трёх типов с жёсткостями соответственно k1= 100 Н/м, k2= 200 Н/м, k3 = 300 Н/м. Всего пружин шесть, и соединены они так: к пружине первого типа последовательно присоединён участок из двух параллельно соединённых пружин второго типа, а к нему, в свою очередь, последовательно присоединён участок из трёх параллельно соединённых пружин третьего типа. Во сколько раз жёсткость такого эспандера больше жёсткости эспандера, в котором все пружины соединены последовательно? Как необходимо соединить пружины, чтобы жёсткость была максимальной?
Ответ: в 108/49 раз; параллельно.
Задача 1. (МОШ, 2015)
Автомобилист торопится на встречу с мотоциклистом. Они заранее договорились, что встретятся ровно в полдень в определенном месте между 60-м и 80-м километрами автодороги, в начале (на нулевом километре) которой находится автомобилист. Известно, что железнодорожные пути на 70-м километре дороги можно пересекать только с 11:50 до 12:05, а в остальное время переезд закрыт. Автомобилист утверждает, что, начав движение в 11:00, он двигался по дороге с постоянной скоростью, был в назначенном месте встречи вовремя, но, не застав там мотоциклиста, не останавливаясь, продолжил движение с той же скоростью и доехал до своего дома, который находится на 100-м километре дороги. По словам автомобилиста, на железнодорожном переезде он тоже не останавливался. С какой скоростью мог двигаться автомобилист?
Ответ: от 14/13 км/мин ≈ 64,6 км/ч до 4/3 км/мин = 80 км/ч.
Задача 2. («Курчатов», 2019)
Двое ребят отправились в деревню. У одного из них есть велосипед, на котором можно ехать со скоростью 28 км/ч, и на нем нельзя ехать вдвоем. За какое наименьшее время они оба будут в деревне, если скорость одного из них без велосипеда равна 8 км/ч, а второго 7 км/ч. Расстояние до деревни 80 км.
Ответ: 6,8 ч.
Задача 3. («Курчатов», 2019)
С помощью кипятильника воду объемом 2 литра нагрели с 80 до 90° по Цельсию за 1 минуту. Затем его выключили, и еще через минуту вода остыла на 1°. Найдите мощность кипятильника.
Ответ: 1540 Дж/с.
Задача 1. («Росатом», 2020)
Тело бросили под углом к горизонту с края ступеньки. Известно, что максимальной высоты тело достигло через время t = 0,5 с после броска, а через время 5t упало на землю. Найти высоту ступеньки. g = 10 м/с².
Ответ: 18,8 м.
Задача 2. («Физтех», 2016)
На какой высоте, считая от поверхности Земли, ускорение свободного падения на 19% меньше, чем на поверхности Земли? Радиус Земли равен R.
Ответ: h=R/9.
Задача 3. (Всеросс., 2020)
Кот Леопольд, находясь на крыше дома, два раза выстрелил в противоположных направлениях с одинаковыми скоростями камушками из рогатки. Перед падением на землю скорости камушков были направлены перпендикулярно друг другу. Определите высоту h дома, если известно, что суммарное время полёта камушков t0 = 3 c , а времена их движения отличаются в два раза. С какой скоростью v камушки были выпущены из рогатки? Ускорение свободного падения g = 10м/с².
Ответ: ≈ 15,8 м/с.
Задача 1. («Физтех», 2020)
Камень бросают с вышки со скоростью V0 = 8 м/с под углом а = 60° к горизонту. В полете камень все время приближался к горизонтальной поверхности Земли и упал на нее со скоростью 2,5V0 .
1) Найти вертикальную компоненту скорости камня при падении на Землю.
2) Найти время полета камня.
3) Найти горизонтальное смещение камня за время полета.
Ускорение свободного падения принять g =10 м/с2. Сопротивление воздуха не учитывать.
Ответ: 1) ≈19,6 м/с 2) ≈ 1,3 с. 3) ≈ 5,1 м.
Задача 2. (Всеросс., 2018)
Пустая пластиковая бутылка от газировки с пробкой имеет массу 30г и внешний объём 1,5 литра. Пустой кислородный баллон с толстыми стальными стенками имеет массу 57 кг и внешний объём 47 литров. Какое минимальное количество таких закрытых пустых бутылок следует привязать к этому баллону для того, чтобы собранную конструкцию можно было без труда переправить вплавь с одного берега озера на другой? Плотность воды 1 г/см³. Массой воздуха в бутылках и в баллоне можно пренебречь.
Ответ: 7 бутылок.
Задача 3. (Всеросс., 2018)
В феврале 2018 года в Москве наблюдалось резкое похолодание: днем на улице была температура -7°С, а ночью она понизилась до -20° С. В частном доме комнатная температура днем была равна + 20° по Цельсию. На сколько процентов нужно увеличить массовый расход топлива в газовом котле отопления дома для того, чтобы комнатная температура ночью оказалась не ниже +23°С? Мощность тепловых потерь можно считать пропорциональной разности температур в комнате и на улице, коэффициент пропорциональности от температуры не зависит.
Ответ: 59 %
Задача 1. (МОШ)
Школьник Вася пошел в комнату смеха и обнаружил там большое круглое вогнутое зеркало, стоящее на полу и закрепленное так, что центр зеркала находился на уровне H = 1,5 м над полом, а ось симметрии зеркала была горизонтальной. Насмеявшись вдоволь, Вася заметил, что его изображение в зеркале при определенных расстояниях до него либо сильно расплывается, либо получается нечетким, и он не может себя разглядеть. Для того чтобы исследовать это явление, Вася начал приближаться к зеркалу, идя издалека вдоль его оптической оси и наблюдая при этом за изображениями своих глаз. Оцените, в каком диапазоне расстояний от глаз до центра отражающей поверхности зеркала школьник мог видеть четкое изображение своих глаз. Диаметр зеркала 2H = 3 м, радиус кривизны отражающей поверхности R = 15 м, расстояние от пола до глаз у Васи h = H = 1,5 м. Наименьшее расстояние, с которого Вася может рассматривать что-либо в подробностях (например, читать условие этой задачи), равно a = 0,2 м. Будем также считать для упрощения задачи, что бесконечно удаленные от глаз объекты Вася может разглядеть вне зависимости от их размеров.
Ответ: [a/2; R/2] и [R + (a/2); ∞) или [0,1 м ÷ 7,5 м] и [15,1 м ÷ ∞).
Задача 2. (Всеросс., 2016 МЭ)
Один моль аргона участвует в процессе, в ходе которого теплоёмкость остаётся постоянной и равной С = 10 Дж/К . При этом аргон увеличил свой объём, совершив работу А = 40 Дж. Найдите изменение температуры аргона и подведённое к нему количество теплоты.
Ответ: — 162 Дж.
Задача 3. (Всеросс, 2017. МЭ)
Маленький шарик колеблется на лёгкой нерастяжимой нити в поле тяжести g с большой угловой амплитудой а. Найдите величину ускорения, с которым движется шарик в те моменты времени, когда величина силы натяжения в 4 раза больше ее минимальной величины. При каких значениях возможна такая ситуация?
Ответ: 60° ≤ а < 90°
А чтобы еще лучше узнать свой уровень подготовки к олимпиаде по физике, решайте задания нашей онлайн-олимпиады!
Выводы
Олимпиады требуют усидчивости и постоянной динамичной подготовки, но результат действительно того стоит. Не бойтесь трудностей и смело покоряйте новые вершины!