P
pro·school.ru
Каталог школ
⚛️ ЕГЭ · Физика · ФИПИ · 2026

Электродинамика: электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика — теория и задания к ЕГЭ по физике

Раздел «Электродинамика: электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика» из навигатора самостоятельной подготовки ФИПИ к ЕГЭ по физике: краткая теория, перечень проверяемых умений и примеры заданий с разбором.

7страниц PDF
Просмотр PDF: Электродинамика: электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптикаОткрыть в новой вкладке ↗

Текст документа

Текст извлечён из официального PDF ФИПИ автоматически: формулы, таблицы и рисунки могут отображаться неточно — сверяйтесь с документом выше.

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА: ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ, ОПТИКА Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет В экзаменационной работе содержательные элементы тем «Электромагнитная индукция», «Электромагнитные колебания и волны» и «Оптика» проверяются заданиями 12–15 части 1 и задачами 21, 23 и 25 части

2. Ниже представлена таблица, составленная на основе

Кодификатора проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по физике в 2026 году1. В таблицу включены все элементы содержания по данным темам, которые будут проверяться в КИМ текущего года. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 1

Поток вектора магнитной индукции: Ф  Bn S  BS cos  α S

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции Закон электромагнитной индукции Фарадея:   't i  t t 0

ЭДС индукции в прямом проводнике длиной l, движущемся со скоростью 𝜐⃗ (𝜐⃗ ⊥ 𝑙⃗) в однородном магнитном поле ⃗⃗ : |ℰ𝑖 | = 𝐵𝑙𝜐 𝑠𝑖𝑛 𝛼, где α – угол между вектором B и плоскостью, 𝐵     в которой лежат векторы l и υ ; если l  B и v  B , то |ℰ𝑖 | = 𝐵𝑙𝜐 Правило Ленца

Индуктивность: L  Ф , или   LI I

𝛥𝐼

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции: ℰ𝑠𝑖 = −𝐿 𝛥𝑡|

𝛥𝑡→0

= −𝐿𝐼′𝑡

Энергия магнитного поля катушки с током: WL  LI 2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Колебательный

контур.

Свободные

электромагнитные

q  t   qmax sin  t  0 

колебательном контуре:  

колебания

 I  t   qt  qmax cos  t  0   I max cos  t  0  '

Формула Томсона: T  2 LC , откуда ω 

идеальном

2π 1 , ω . T LC

На сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru в соответствующем разделе размещены демоверсии, спецификации и кодификаторы КИМ ЕГЭ 2026 г. В архиве с материалами по физике присутствует Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по физике.

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре: qmax  I max  Закон сохранения энергии в колебательном контуре: 2 LI 2 CU 2 LI 2 CU max    max  const 2 2 2 2

ОПТИКА Прямолинейное распространение света в однородной среде. Точечный источник. Луч света Законы отражения света.   

Построение изображений в плоском зеркале

Законы преломления света. Преломление света: n1 sin   n2 sin  .

Абсолютный показатель преломления: n абс 

c . v

Относительный показатель преломления: n отн 

Ход лучей в призме. Соотношение частот и соотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред: 1   2 , n11  n2  2 Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения:

sin αпр  6

n 2 v1 .  n1 v 2

1 n  2 nотн n1

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы: D 

Формула тонкой линзы:

1 1 1   . d f F

Увеличение, даваемое линзой:

f h  . H d

В случае рассеивающей линзы:

D0 F 

1 h |f|  0, Г   1 D H d

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и их системах

Фотоаппарат как оптический прибор. Глаз как оптическая система 2

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026 10

ФИЗИКА

Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников:

максимумы –   2m , m  0,  1,  2,  3, ... , минимумы – 11

   2m  1 , m  0,  1,  2,  3, ... 2

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при нормальном падении монохроматического света с длиной волны λ на решётку с периодом d:

d sin m  m , m  0,  1,  2,  3, ...

Дисперсия света

Что нужно знать/уметь по теме Ниже приведены описания проверяемых элементов содержания и умений, которые необходимо проявить при выполнении каждого из заданий 12–15 части 1 и заданий 21, 23 и 25 части 2, а также примеры заданий данной линии из открытого банка заданий ЕГЭ, раздел «Электродинамика». Задания 12 и 13 являются заданием с кратким ответом, в которых необходимо самостоятельно записать ответ в виде числа. Задание 12 № Что нужно знать Что нужно уметь 1 Закон электромагнитной Использовать формулы для расчета индуктивности L  Ф , индукции Фарадея, I LI 2 и закон индуктивность, энергия энергии магнитного поля катушки с током WL  магнитного поля катушки 2 с током электромагнитной индукции Фарадея для вычисления величин Задание 13 № Что нужно знать Что нужно уметь 1 Свободные Сравнивать периоды и частоты электромагнитных колебаний электромагнитные в колебательном контуре, используя формулу Томсона колебания в идеальном T  2 LC . колебательном контуре. По графикам зависимости силы тока от времени Формула Томсона в колебательном контуре или напряжения на обкладках конденсатора от времени определять период и частоту их колебаний, а также определять период колебаний энергии магнитного поля катушки и электрического поля конденсатора 2 Законы отражения света. Различать углы падения и отражения света в плоском зеркале. Изображение в плоском Различать свойства изображения в плоском зеркале зеркале 3 Собирающая линза, Строить изображения предметов в собирающей линзе, оптическая сила линзы. определять фокусное расстояние и оптическую силу линзы Построение изображений в собирающей линзе

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

Задания 14 и 15 Задания 14 и 15 в соответствии со Спецификацией КИМ ЕГЭ 2026 г. могут проверять элементы содержания по любой из тем раздела «Электродинамика». Как правило, в экзаменационном варианте эти задания базируются на материале разных тем. В задании 14 необходимо из пяти предложенных утверждений выбрать все верные утверждения, характеризующие процесс, описанный в тексте задания. Для этого необходимо уметь проводить интегрированный анализ указанного процесса. В задании 15 необходимо проанализировать описанный процесс и определить характер изменения двух физических величин, характеризующих этот процесс или установить соответствие между графиками и физическими величинами, описывающими какой-либо процесс. Задания 14 и 15 являются заданиями с кратким ответом, которые оцениваются максимально 2 баллами. Задание 14 Что нужно знать Что нужно уметь Электромагнитная Анализировать процессы, связанные с наблюдением электромагнитной индукция. индукции, свободных электромагнитных колебаний в колебательном Электромагнитные контуре и оптических явлений, которые представлены в виде схем, таблиц, колебания и волны. графиков или словесного описания: выделять их основные свойства, уметь Оптика определять физические величины, характеризующие процесс

Что нужно знать Электромагнитные колебания и волны. Оптика

Задание 15 Что нужно уметь Распознавать графики зависимости одной физической величины от другой, характеризующие свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. Анализировать изменение физических величин в процессах, связанных с наблюдением свободных электромагнитных колебаний в колебательном контуре и оптических явлений

Во второй части работы могут предлагаться следующие задачи по данному разделу:  качественная задача с развернутым ответом повышенного уровня сложности, максимальный балл – 3 (позиция 21);  расчетная задача с развернутым ответом высокого уровня сложности, максимальный балл – 3 (позиция 25). Задачи могут базироваться на любых содержательных элементах раздела. Как правило, в одном экзаменационном варианте эти задачи предлагаются на материале разных тем.

Что нужно знать Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания.

Задание 21 Что нужно уметь Решать качественные задачи по физике: работать с условием задачи, проводить рассуждения, объясняющие описанные в условии процессы и явления, подтверждая рассуждения ссылками на изученные свойства явлений, законы и закономерности

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

Что нужно знать Оптика

ФИЗИКА

Задание 25 Что нужно уметь Решать расчетные задачи по геометрической оптике: работать с условием задачи, записывать краткое условие задачи, искать необходимые справочные данные, делать рисунок с указанием хода лучей в оптической системе; описывать физическую модель, выбирать законы и формулы, необходимые для решения задачи, проводить математические преобразования и расчеты, анализировать полученный результат.

Где взять информацию по теме  Учебники 1. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика. 10-11 класс. Углубленное изучение / ООО «Дрофа». 2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания и волны. 11 класс. Углубленное изучение / ООО «Дрофа». 3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс. Углубленное изучение / ООО «Дрофа». 4. Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др. Физика. 11 класс. / ООО «Дрофа». 5. Касьянов В.А. Физика. 11 класс. Углубленное обучение. / ООО «Дрофа». 6. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. и др. Физика. 11 класс. Углубленное обучение. / Под редакцией Пинского А.А., Кабардина О.Ф. / АО «Издательство «Просвещение». 7. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. Физика. 11 класс. Углубленное обучение. / Под редакцией Пурышевой Н.С. / ООО «Дрофа». 8. Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю. Физика. 11 класс. Углубленное обучение. / ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 9. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев А.Н., Кошкина А.В. Физика. 11 класс. /ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 10. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев А.Н., Кошкина А.В. Физика. 11 класс. Углубленное обучение. /Под редакцией Орлова В.А. /ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 11. Белага А.В., Ломанченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика. 11 класс. / АО «Издательство «Просвещение». 12. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 11 класс. Углубленное обучение. /Под редакцией Орлова В.А. /ООО «ИОЦ Мнемозина». Уроки «Российской электронной школы» Физика. 11 класс, уроки 5-18. https://resh.edu.ru/subject/28/10/

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки Задание 12 DB72A1 1616C4 C453EB B9F965 159D34 B8FD36 A606B C9466E A72A3C 615189 Задание 13 1E75EB 6B2A9E 16F3CC 330ADE D43150 FF285E 0439A7 8F92A7 D2EA3F 2B1340 Задание 14 C9D8FE E51107 C8E57E 67371F F4BE25 9CFC20 76BB93 h44CF5D B7CA51 5C7F5B Задание 15 5C7354 92635E 7133D6 67A636 4697D8 9CDCC5 646A9F B76DEA A598E9 B90D33 6

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

Задание 21 0A3039 0B795A 783B44 A83085 981C8D Задание 25 895A8D E6CD64 126E35 F78A93 BE56DF A57B29 6BBD24 762A03 238F11 6FD77C

ЕГЭ 2026 по физике — другие документы

Навигатор подготовки — теория по темам ЕГЭ по физикедругие темы