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

Молекулярная физика и термодинамика — теория и задания к ЕГЭ по физике

Раздел «Молекулярная физика и термодинамика» из навигатора самостоятельной подготовки ФИПИ к ЕГЭ по физике: краткая теория, перечень проверяемых умений и примеры заданий с разбором.

7страниц PDF
Просмотр PDF: Молекулярная физика и термодинамикаОткрыть 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

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет В экзаменационной работе содержательные элементы из раздела «Молекулярная физика и термодинамика» проверяются заданиями 7-10 части 1 и задачами 21, 23 и 24 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 разделу «Молекулярная физика и термодинамика», которые будут проверяться в КИМ текущего года.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел. Пусть термодинамическая система (тело) состоит из N одинаковых молекул. Тогда количество вещества  

N NA

где N A – число Авогадро, m – масса системы (тела),  – молярная масса вещества Тепловое движение атомов и молекул вещества Взаимодействие частиц вещества Диффузия. Броуновское движение Модель идеального газа в МКТ Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа (основное уравнение МКТ): 1 2 m v2  2 p  m0nv 2  n   0   n   пост , где m0 – масса одной молекулы, 3 3  2  3

N – концентрация молекул V Абсолютная температура: T  t   273 K n

Связь температуры газа со средней кинетической энергией поступательного теплового движения его частиц:  m0v 2  3   kT  2  2

 пост  

Уравнение p  nkT Модель идеального газа в термодинамике: Уравнение Менделеева − Клапейрона { Выражение для внутренней энергии Уравнение Менделеева – Клапейрона (применимые формы записи): m RT pV  RT  RT  NkT , p    Выражение для внутренней энергии одноатомного идеального газа (применимые формы записи): 3 3 3𝑚 3 𝑈 = 𝜈𝑅𝑇 = 𝑁𝑘𝑇 = 𝑅𝑇 = 𝜈𝑐𝜈 𝑇 = 𝑝𝑉 2 2 2𝜇 2

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

Закон Дальтона для давления смеси разреженных газов:

Изопроцессы в разреженном газе с постоянным числом частиц N (с постоянным количеством вещества ν): изотерма (T = const): pV  const ,

p  p1  p2  

изохора (V = const): изобара (p = const):

p  const , T V  const T

Графическое представление изопроцессов на pV-, pT- и VT- диаграммах. Объединенный газовый закон: 𝑝𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑇

для постоянного количества вещества ν Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара Влажность воздуха. Относительная влажность:   pпара T    пара T  p насыщ. пара T   насыщ. пара T 

15 Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденсация, кипение жидкости 16 Изменение агрегатных состояний вещества: плавление и кристаллизация 17 Преобразование энергии в фазовых переходах ТЕРМОДИНАМИКА 1 Тепловое равновесие и температура 2 Внутренняя энергия 3 Теплопередача как способ изменения внутренней энергии без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение 4 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества с: Q  cmT 5 Удельная теплота парообразования r: Q  rm Удельная теплота плавления λ: Q  m Удельная теплота сгорания топлива q: Q  qm 6 Элементарная работа в термодинамике: A  pV Вычисление работы по графику процесса на pV-диаграмме 7 Первый закон термодинамики: Q12  U 12  A12  U 2  U 1   A12

Адиабата: 𝑄12 = 0 ⇒ 𝐴12 = 𝑈1 − 𝑈2 Второй закон термодинамики, необратимость Принципы действия тепловых машин. КПД: 

Aза цикл Qнагр

Qнагр  Qхол

Qхол Qнагр

Максимальное значение КПД. Цикл Карно max    Карно 

Qнагр

 1

Tнагр  Tхол Tнагр

 1

Tхол Tнагр

Уравнение теплового баланса: Q1  Q2  Q3  ...  0

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

Что нужно знать/уметь по теме Задания 7 и 8 в соответствии со Спецификацией КИМ ЕГЭ 2026 г. проверяет ограниченный перечень элементов содержания по молекулярной физике и термодинамике соответственно. Эти задания являются заданиями с кратким ответом, в которых необходимо самостоятельно записать ответ в виде числа. Ниже приведены описания проверяемых элементов содержания и умений, которые необходимо проявить при выполнении каждого из заданий 7 и 8, а также примеры заданий этих линий из открытого банка заданий ЕГЭ, раздел «Молекулярная физика и термодинамика». Задание 7 № Что нужно знать Что нужно уметь 2 1 Связь температуры газа со Использовать формулу    m0v   3 kT пост  2  2 средней кинетической энергией для расчета физических величин   поступательного теплового движения его частиц. 2 Уравнение p  nkT p  nkT для расчёта Использовать уравнение физических величин 3 Уравнение Менделеева– Использовать уравнение Менделеева-Клапейрона для Клапейрона расчета параметров газа в изопроцессах. 4

Изопроцессы изохора, изобара)

(изотерма, Применять законы изопроцессов в разреженном газе с постоянным числом молекул N (с постоянным количеством вещества ν): изотерма (T = const): p pV  const , изохора (V = const):  const , изобара (p = T V const):  const . Анализировать pV-, VT-, pT-диаграммы T

Задание 8 № Что нужно знать Что нужно уметь 1 Количество теплоты, изменение Применять формулы для удельной теплоемкости агрегатных состояний вещества вещества Q  cmT , удельной теплоты плавления Q  m и удельной теплоты парообразования Q  Lm для расчета параметров. Использовать графики зависимости температуры от количества теплоты для определения необходимых параметров 2 Элементарная работа в Определять работу газа в изобарном процессе по термодинамике формуле A  pV и с использованием pV-диаграммы 3 Первый закон термодинамики: Применять первый закон термодинамики к различным Q12  U 12  A12  U 2  U 1   A12 процессам 4 КПД тепловых машин Применять формулы для расчёта КПД теплового двигателя: 

Aза цикл Qнагр

Qнагр  Qхол Qнагр

 1

Qхол ; Qнагр

и КПД идеальной тепловой машины: max    Карно 

Tнагр  Tхол Tнагр

 1

Tхол Tнагр

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

Задания 10 и 11 Задания 10 и 11 в соответствии со Спецификацией КИМ ЕГЭ 2026 г. могут проверять элементы содержания по любой из тем раздела «Молекулярная физика и термодинамика». Как правило, в экзаменационном варианте эти задания базируются на материале разных тем. В задании 10 необходимо из пяти предложенных утверждений выбрать все верные утверждения, характеризующие процесс, описанный в тексте задания. Для этого необходимо уметь проводить комплексный анализ указанного процесса. В задании 11 необходимо либо проанализировать описанный процесс и определить характер изменения двух физических величин, характеризующих этот процесс, либо установить соответствие между графиками и физическими величинами, описывающими какой-либо процесс. Задания 10 и 11 являются заданиями с кратким ответом, которые оцениваются максимально 2 баллами. Ниже приведены описания проверяемых элементов содержания и умений, которые необходимо проявить при выполнении заданий 10 и 11. Задание 10 Что нужно знать

Что нужно уметь

Молекулярная физика. Термодинамика

Проводить комплексный анализ тепловых процессов, представленных в виде графиков или словесного описания: выделять их основные свойства, уметь определять физические величины, характеризующие процесс. Задание 11

Что нужно знать

Что нужно уметь

Молекулярная физика. Термодинамика

Анализировать изменение физических величин в тепловых процессах. Устанавливать соответствие между графиками, описывающими тепловые процессы и зависимостями, которые они отражают

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 по молекулярной физике повышенного уровня сложности, максимальный балл – 2 (позиция 23);  расчетная задача с развернутым ответом высокого уровня сложности максимальный балл – 3 (позиция 24). Задачи могут базироваться на любых содержательных элементах раздела. Как правило, в одном экзаменационном варианте эти задачи предлагаются на материале разных тем. Задание 21 Что нужно знать

Что нужно уметь

Молекулярная физика. Термодинамика

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

ФИЗИКА

Задание 23 Что нужно знать

Что нужно уметь

Молекулярная физика. Термодинамика

Решать расчетные задачи: работать с условием задачи, искать необходимые справочные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения задачи, проводить математические преобразования и расчеты, анализировать полученный результат Задание 24

Что нужно знать

Что нужно уметь

Молекулярная физика. Термодинамика

Решать расчетные задачи по физике: работать с условием задачи, записывать краткое условие задачи, искать необходимые справочные данные, делать рисунок (например, с указанием сил, действующих на тело), если это необходимо для понимания физической ситуации; 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. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. Углубленное изучение / ООО «Дрофа». 2. Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др.. Физика. 10 класс. / ООО «Дрофа». 3. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Углубленное обучение. / ООО «Дрофа». 4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. и др. Физика. 10 класс. Углубленное обучение. / Под редакцией Пинского А.А., Кабардина О.Ф. / АО «Издательство «Просвещение». 5. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. Физика. 10 класс. Углубленное обучение. / Под редакцией Пурышевой Н.С. / ООО «Дрофа». 6. Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М., Боков П.Ю. Физика. 10 класс. Углубленное обучение. / ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 7. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев А.Н., Кошкина А.В. Физика. 10 класс. /ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 8. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев А.Н., Кошкина А.В. Физика. 10 класс. Углубленное обучение. /Под редакцией Орлова В.А. /ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 9. Белага А.В., Ломанченков И.А., Панебратцев Ю.А.. Физика. 10 класс. / АО «Издательство «Просвещение». 10. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И.. Физика. 10 класс. Углубленное обучение. /Под редакцией Орлова В.А. /ООО «ИОЦ Мнемозина». 1.

Уроки «Российской электронной школы»

Физика. 10 класс. Уроки 16–25 https://resh.edu.ru/subject/28/10/

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки Задание 7 3F5FFF 8E16FE 575105 54C671 CFC43F 918F36 3C0734 6AB76B 67AF6A 0A2D3E Задание 8 437C4A 192F48 25664A AD5049 F45AFF 14FBF5 0D600A FB590C 7AC008 DAFE0A Задание 9 499909 D43001 FB12B6 2854B6 8056B0 0B89AC 6ECE95 84BDA5 17D9A6 76FFD5 Задание 10 4F400B 70D177 71D77C 8B2869 8E3266 24F2EB F434C4 0D4FC9 B635CA 987D51 6

Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ-2026

ФИЗИКА

Задание 21 CA089F D76E33 641415 98EA22 F2CED0 003B51 2272AF 7DC495 148A9F 1DAC06 Задание 23 65677A B01805 438E2E C07219 F85410 Задание 24 DA1E75 96017E BA06BC 655A2B 158BDB 9F56D5 3023D1 399D49 8BF94A 258D41

ЕГЭ 2026 по физике — другие документы

Навигатор подготовки — теория по темам ЕГЭ по физикедругие темы