Кодификатор ОГЭ 2020 по физике: что проверяют на экзамене
Кодификатор ОГЭ 2020 по физике — полный перечень проверяемых элементов содержания и требований к подготовке выпускников 9 класса. По нему составляют варианты КИМ, поэтому это самый точный список тем для повторения.
Текст документа
Текст извлечён из официального PDF ФИПИ автоматически: формулы, таблицы и рисунки могут отображаться неточно — сверяйтесь с документом выше.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ
подготовлен Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по физике (далее – кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным перечнем проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует определённый код. Кодификатор показывает преемственность между положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования») и Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). Кодификатор состоит из двух разделов: − раздел 1. «Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по ФИЗИКЕ»; − раздел 2. «Перечень элементов содержания, проверяемых на основном государственном экзамене по ФИЗИКЕ». В кодификатор не включены требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементы содержания, достижение которых не может быть проверено в рамках государственной итоговой аттестации.
Раздел 1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по ФИЗИКЕ
Перечень требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования показывает преемственность требований к уровню подготовки выпускников на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования на основе ФГОС. Код контролируемого требования 1 1.1
Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, проверяемые заданиями экзаменационной работы Федеральный компонент ФГОС ООО государственного стандарта основного общего образования Формирование: представлений о Владение основным понятийным связи и аппаратом школьного курса физики закономерной Знание и понимание смысла понятий: познаваемости явлений природы, объективности научного физическое явление, физический об закон, вещество, взаимодействие, знания, о системообразующей электрическое поле, магнитное поле, роли физики для развития других волна, атом, атомное ядро, естественных наук, техники и технологий; научного ионизирующие излучения Знание и понимание смысла мировоззрения как результата физических величин: путь, скорость, изучения основ строения материи фундаментальных законов ускорение, масса, плотность, сила, и физики. давление, импульс, работа, мощность, Формирование первоначальных кинетическая энергия, потенциальная представлений о физической энергия, коэффициент полезного сущности явлений природы действия, внутренняя энергия, (механических, тепловых, температура, количество теплоты, электромагнитных и квантовых), удельная теплоёмкость, удельная видах материи (вещество и поле), как способе теплота плавления, удельная теплота движении сгорания топлива, влажность воздуха, существования материи; усвоение основных идей механики, атомноэлектрический заряд, сила молекулярного учения о строении электрического тока, электрическое вещества, элементов напряжение, электрическое электродинамики и квантовой сопротивление, работа и мощность физики; овладение понятийным и символическим электрического тока, фокусное аппаратом языком физики расстояние линзы Знание и понимание смысла физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения механической энергии, сохранения энергии в тепловых
ФИЗИКА, 9 класс процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света 1.4 Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, движение тела по окружности, колебательное движение, передача давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитная индукция, отражение, преломление и дисперсия света 2 Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными умениями 2.1 Умение формулировать (различать) цели проведения (гипотезу) и выводы описанного опыта или наблюдения 2.2 Умение конструировать экспериментальную установку, выбирать порядок проведения опыта в соответствии с предложенной гипотезой 2.3 Умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика 2.4 Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для прямых измерений физических величин (расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, силы тока, электрического напряжения) и косвенных измерений физических величин (плотности вещества, силы Архимеда, влажности воздуха,
Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений
ФИЗИКА, 9 класс коэффициента трения скольжения, жёсткости пружины, оптической силы собирающей линзы, электрического сопротивления резистора, работы и мощности тока) 2.5 Умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или графиков и делать выводы на основании полученных экспериментальных данных: зависимость силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины; зависимость периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимость силы тока, возникающего в проводнике, от напряжения на концах проводника; зависимость силы трения скольжения от силы нормального давления 2.6 Умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 3 Решение задач различного типа и уровня сложности 4 Понимание текстов физического содержания
Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, учёта теплопроводности и теплоёмкости
Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; овладение основами безопасного
ФИЗИКА, 9 класс различных веществ в повседневной жизни; обеспечения безопасного обращения с электробытовыми приборами; защиты от опасного воздействия на организм человека электрического тока, электромагнитного излучения, радиоактивного излучения
6 использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений в целях сбережения здоровья; формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов
Раздел 2. Перечень элементов содержания, проверяемых на основном государственном экзамене по ФИЗИКЕ
Перечень элементов содержания, проверяемых на ОГЭ по физике показывает преемственность содержания раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике и Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). Код раздела
Код контролируемого элемента
Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
Наличие позиций ФК ГОС в ПООП ООО
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. Формула для вычисления средней скорости:
υ=S t
Равномерное прямолинейное движение. Зависимость координаты тела от времени в случае равномерного прямолинейного движения:
x (t ) = x 0 + υ x t
Графики зависимости от времени для проекции скорости, проекции перемещения, пути, координаты при равномерном прямолинейном движении Зависимость координаты тела от времени в случае равноускоренного прямолинейного движения:
x (t ) = x 0 + υ 0 x t + a x ⋅
Формулы для проекции перемещения, проекции скорости и проекции ускорения при равноускоренном прямолинейном движении:
s x (t ) = υ 0 x ⋅ t + a x ⋅
υ x (t ) = υ 0 x + a x ⋅ t
a x (t ) = const Графики зависимости от времени для проекции ускорения, проекции скорости, проекции перемещения, координаты при равноускоренном
ФИЗИКА, 9 класс 1.4
8 прямолинейном движении Свободное падение. Формулы, описывающие свободное падение тела по вертикали (движение тела вниз или вверх относительно поверхности Земли). Графики зависимости от времени для проекции ускорения, проекции скорости и координаты при свободном падении тела по вертикали Скорость равномерного движения тела по окружности. Направление скорости. Формула для вычисления скорости через радиус окружности и период обращения:
υ = 2πR T
Центростремительное ускорение. центростремительного ускорения. Формула для вычисления ускорения:
aц =
Направление
Формула, связывающая период и частоту обращения:
ν= 1.6
Масса. Плотность вещества. вычисления плотности:
Сила – векторная физическая величина. Сложение сил Явление инерции. Первый закон Ньютона Второй закон Ньютона.
Сонаправленность вектора ускорения тела и вектора силы, действующей на тело Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона.
ρ= 1.7
Формула
F = m⋅a
F2→1 = − F1→2
Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления модуля силы трения скольжения:
Деформация тела. Упругие и неупругие деформации. Закон упругой деформации (закон Гука):
Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения:
Fтр = μ ⋅ N
F = k ⋅ Δl
F =G⋅
m1 ⋅ m2 R
Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Формула для вычисления силы тяжести вблизи
9 поверхности Земли:
F = mg
Искусственные спутники Земли Импульс тела – векторная физическая величина.
p = mυ
Импульс системы тел Закон сохранения импульса для замкнутой системы тел:
Реактивное движение Механическая работа. Формула для вычисления работы силы:
p = m1υ1 + m 2υ 2 = const
A = Fs cos α
Механическая мощность.
N=A t 1.17
Кинетическая и потенциальная энергия. Формула для вычисления кинетической энергии:
Ek =
mυ 2
Формула для вычисления потенциальной энергии тела, поднятого над Землёй:
E p = mgh
Механическая энергия.
E = Ek + E p
Закон сохранения механической энергии. Формула для закона сохранения механической энергии в отсутствие сил трения:
E = const
Превращение механической энергии при наличии силы трения Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Момент силы.
M = Fl
Условие равновесия рычага:
M 1 + M 2 + ... = 0
Подвижный и неподвижный блоки. КПД простых механизмов Давление твёрдого тела. Формула для вычисления давления твёрдого тела:
F . S
Давление газа. Атмосферное давление. Гидростатическое давление внутри жидкости. Формула для вычисления давления внутри жидкости:
p = ρgh + p атм
ФИЗИКА, 9 класс 1.21 1.22
10 Закон Паскаля. Гидравлический пресс Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость или газ:
FAрх. = ρgV
Условие плавания тела. Плавание судов и воздухоплавание Механические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Формула, связывающая частоту и период колебаний:
1 . T
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость распространения волны.
λ =υ ⋅T.
Звук. Громкость и высота звука. Скорость распространения звука. Отражение и преломление звуковой волны на границе двух сред. Инфразвук и ультразвук 2
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 2.1 2.2
Молекула – мельчайшая частица вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей, твёрдых тел Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие молекул Тепловое равновесие Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.
+ + +
+ + + +
Q = cm ( t 2 − t1 )
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса:
Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения и конденсации. Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования.
Q1 + Q 2 + ... = 0
L= 2.9 2.10
Влажность воздуха Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при плавлении и кристаллизации. Удельная теплота плавления:
Q λ= m 2.11
Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. Внутренняя энергия сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива.
q= 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ Электризация тел Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов Закон сохранения электрического заряда Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и диэлектрики Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение.
+ + + + + +
q t A U= q I=
Электрическое сопротивление. электрическое сопротивление
R= 3.7
Удельное
ρl S
Закон Ома для участка электрической цепи:
U I= . R
Последовательное соединение проводников.
I 1 = I 2 ; U = U 1 + U 2 ; R = R1 + R 2 .
Параллельное соединение проводников равного сопротивления.
U1 = U 2 ; I = I1 + I 2 ; R =
R1 . 2
Смешанные соединения проводников Работа и мощность электрического тока.
Закон Джоуля – Ленца:
A = U ⋅ I ⋅ t; P = U ⋅ I 2
Q = I ⋅ R ⋅t 3.10 3.11 3.12
Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. Линии магнитной индукции. Электромагнит Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие постоянных магнитов Опыт Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников с током. Действие магнитного поля на проводник с током. Направление и модуль силы Ампера.
+ + +
FА = I ⋅ B ⋅ l ⋅ sin α 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 4 4.1 4.2 4.3 4.4
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея Переменный электрический ток. Электромагнитные колебания и волны. Шкала электромагнитных волн Закон прямолинейного распространения света Закон отражения света. Плоское зеркало Преломление света Дисперсия света Линза. Фокусное расстояние линзы Глаз как оптическая система. Оптические приборы КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Реакции альфа- и бета-распада Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Планетарная модель атома Состав атомного ядра. Изотопы Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерный синтез
+ + + + + + + + + + + + +