Репетитор по физике ОГЭ/ЕГЭ в Ростове-на-Дону

Наш репетитор ОГЭ/ЕГЭ

Морозова Елена Александровна

Морозова Елена Александровна

Преподаватель математики и физики

Средний балл учеников на ЕГЭ: 92

Опыт подготовки: 15 лет

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по физике: что нужно знать

Кому нужен курс по физике

Ищете опытного репетитора по физике для подготовки к ОГЭ или ЕГЭ в Ростове-на-Дону или онлайн? Мы помогаем ученикам 9-11 классов систематически разобраться в разделах физики: от механики и тепловых явлений до электричества, магнетизма и оптики. Работаем индивидуально или в малых группах, без шаблонных программ.

За 8 лет мы подготовили более 200 выпускников. Многие поступили в топовые технические вузы, профильные физико-математические классы и колледжи страны.

Высокий балл
Хочу поступить в технический вуз, профильный ИТ-класс или колледж
Есть пробелы
Путаюсь в электричестве или не понимаю механику
Мало времени
До экзамена 2-3 месяца, нужен интенсив
Старт с нуля
Боюсь физики, хочу уверенно сдать

Как проходит подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по физике

Подготовка строится в три этапа. Сначала мы проводим диагностику — ученик решает пробный вариант, и мы анализируем, где теряются баллы (теория, расчёты, качественные вопросы, работа с графиками). Затем составляем индивидуальный план: разбиваем программу по разделам (механика, тепловые явления, электричество, магнетизм, оптика) и расставляем приоритеты. На регулярных занятиях решаем задачи разного уровня, разбираем лабораторные работы и делаем ежемесячные контрольные срезы.

Диагностика и план
Пробный экзамен → анализ → маршрут к цели
Регулярные занятия
2 раза в неделю по 1,5-2 часа
Контроль
Пробные экзамены раз в месяц, корректировка плана
Узнайте проходные баллы ОГЭ/ЕГЭ в 2027 году
Оставьте заявку, и мы проинформируем Вас обо всех нововведениях
Форма успешно отправлена!
Наш методист свяжется с Вами в ближайшее время
Ошибка при отправке. Попробуйте позже.

Подготовка к ОГЭ по физике: что нужно знать

Что нужно знать об ОГЭ по физике в 2027 году

ОГЭ по физике состоит из двух частей. Часть 1 — 19 заданий с кратким ответом (цифра, число, соответствие, выбор верных утверждений). Часть 2 — 6 заданий с развёрнутым ответом: качественная задача (объяснение физических явлений), расчётная задача, а также экспериментальное задание (проведение прямых измерений, расчёт по полученным данным). Экзамен охватывает механику, тепловые явления, электромагнитные явления, оптику. Квантовая физика в ОГЭ отсутствует. Максимум — 45 первичных баллов. Рекомендуемый порог для «5» — 35-45 баллов, для «4» — 22-34 балла.

Самые частые ошибки учеников: невнимательность в первой части (теряют «лёгкие» баллы на единицах измерения и чтении графиков), неумение обосновать физические явления в качественной задаче, путаница в формулах для последовательного и параллельного соединения проводников, а также ошибки в проведении эксперимента (запись показаний приборов с учётом погрешности).

Чтобы получить «4» или «5», нужно уверенно решить первую часть и правильно выполнить 2-3 задания с развёрнутым ответом (особенно качественную задачу и экспериментальное задание). Это реально за 5-6 месяцев планомерной работы.

Подготовка к ЕГЭ по физике: что нужно знать

Что нужно знать о ЕГЭ по физике в 2027 году

ЕГЭ по физике состоит из двух частей. Часть 1 — 20 заданий с кратким ответом (цифра, число, соответствие, выбор верных утверждений). Часть 2 — 6 заданий с развёрнутым решением: качественная задача, расчётные задачи по механике, электродинамике, магнетизму, оптике и квантовой физике. Экзамен охватывает все разделы: механику, молекулярную физику и термодинамику, электродинамику, оптику, квантовую физику. Максимум — 45 первичных баллов, что соответствует 100 тестовым.

Самые частые ошибки учеников: невнимательность в первой части (теряют «лёгкие» баллы на единицах измерения), неумение обосновать физические явления в качественных задачах, слабое знание молекулярной физики и графиков процессов, ошибки в заданиях на фотоэффект и ядерные реакции (квантовая физика), а также неполное оформление решения во второй части.

Чтобы получить 80+ тестовых баллов, нужно уверенно решить всю первую часть и 3-4 задачи из второй части (особенно 23, 24 и 25). Это реально за 6-8 месяцев планомерной работы.

Учебный план подготовки к ОГЭ по физике на 2026/2027 учебный год

Цель: получить высокий балл на ОГЭ по физике за счет системного изучения теории, отработки решения задач всех типов и развития математического мышления.

Модуль 1: Базовое повторение (Механика + Тепловые явления)

Цель: повторить и систематизировать механику (кинематика, динамика, законы сохранения) и тепловые явления, отработать задания 1-12 (тестовая часть) и простейшие задачи 13-14.

Методика: последовательное изучение «от скорости до КПД» с параллельным решением заданий из банка ФИПИ базового уровня.

Сентябрь

Структура КИМ ОГЭ-2026 по физике Заполнение бланков №1 и №2 Физические величины и их единицы (СИ) Механическое движение Равномерное и неравномерное движение Графики зависимости Инерция, масса, плотность вещества Сила: сила тяжести, сила упругости (закон Гука), вес тела

Практика: задания 1-5, 13 (расчётные). Чтение графиков, расчёт скорости и пути, перевод единиц (км/ч → м/с).

Методы: алгоритм «Три вопроса к графику» (что по осям? как меняется? что требуется?), таблица «Силы в природе» (точка приложения, направление, формула).

Октябрь

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов Давление жидкости Сообщающиеся сосуды Архимедова сила Атмосферное давление Работа и мощность Простые механизмы Закон сохранения энергии в механике

Практика: задания 6-8, 14. Расчёт давления, силы Архимеда, работы, КПД.

Методы: мнемотехника «Архимед в ванне» (выталкивающая сила), алгоритм «Рычаг: правило моментов», решение задач на КПД (A_полезная / A_затраченная × 100%).

Ноябрь

Строение вещества Температура и тепловое движение Способы изменения внутренней энергии Виды теплопередачи Количество теплоты Удельная теплота сгорания Плавление и кристаллизация Парообразование и конденсация Тепловой баланс

Практика: задания 9-12, 15. Расчёт теплоты в процессах, решение задач на «смеси» (горячая + холодная вода).

Методы: график «Температура — время» для плавления/парообразования (горизонтальные участки = переход фаз), алгоритм «Уравнение теплового баланса за 4 шага» (определить отдаёт/получает → записать формулы → подставить → найти неизвестное).

Декабрь

Повторение механики Повторение тепловых явлений Задание №16 Задание №17 Задание №18 Задание №19 Задание №20

Практика: задания 16-20 (сложная тестовая часть). Анализ утверждений, выбор приборов.

Методы: метод «ключевого слова» (если «увеличили объём газа при постоянной температуре» → давление …), карточки «Физические приборы» (амперметр → сила тока, барометр → атмосферное давление).

Модуль 2: Профильный (Электричество + Оптика + Кванты)

Цель: освоить электродинамику (законы Ома, мощность, магнетизм), оптику (линзы, законы преломления) и элементы квантовой физики (радиоактивность), отработать задания 15-21 (сложная тестовая часть) и экспериментальную задачу №22.

Методика: чередование недель теории электричества и практики сборки схем (мысленно и на реальных тренажёрах).

Январь

Электризация тел Электрическое поле Сила тока Электрическое сопротивление Закон Ома для участка цепи Последовательное и параллельное соединение проводников Работа и мощность электрического тока Закон Джоуля-Ленца

Практика: задания 1-5 (в части электричества), 13 (расчётные). Расчёт сопротивления, силы тока, напряжения, мощности.

Методы: мнемотехника «U = IR — как УИР» (запомнить), алгоритм «Последовательное vs параллельное» (ток одинаков — напряжение делится; напряжение одинаково — ток делится), таблица «Формулы для мощности» (P = UI = I²R = U²/R).

Февраль

Магнитное поле тока Электромагнит Сила Ампера Электромагнитная индукция Свет — электромагнитная волна Отражение света Преломление света Линзы: собирающие и рассеивающие Построение изображений в линзах Глаз как оптическая система

Практика: задания 6-10, 14. Определение направления силы Ампера, построение изображений в линзах.

Методы: правило левой руки для силы Ампера (памятка на руку), алгоритм построения в линзе (провести 2 луча → найти пересечение), таблица «Собирающая линза: 4 случая» (d>2F, d=2F, F

Март

Радиоактивность Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы Альфа-, бета-, гамма-излучения Правила смещения (Содди) при альфа- и бета-распаде Ядерные реакции Экспериментальное задание №22

Практика: задания 11-12, 15 (кванты), задание №22. Написание 5-7 вариантов эксперимента по шаблону.

Методы: жёсткий шаблон ответа №22 (заготовка для бланка), таблица «Типы распада» (альфа — ядро гелия, бета — электрон, гамма — фотон), тренировка «Напиши схему установки» за 2 минуты.

Модуль 3: Экзаменационный (Стратегия)

Цель: отработать тайминг (180 минут), психологическую устойчивость и стратегию решения КИМа (сначала качественные задачи, потом расчётные).

Методика: интенсивная практика полных вариантов ОГЭ 2026 года в условиях «реального экзамена» (лабораторное оборудование для №22 — только мысленно или на тренажёре).

Апрель

Тотальное повторение механики Тотальное повторение теплоты Тотальное повторение электричества Тотальное повторение оптики и квантов Решение полных вариантов КИМ ОГЭ-2026

Практика: полные варианты ОГЭ в формате «как на экзамене» (без телефона, с бланками, с секундомером, с разрешённым калькулятором).

Методы: метод «слабых мест» (все ошибки за месяц выписать на отдельный лист и повторять каждые 3 дня), тренировка «экзаменационного спокойствия».

Май

Стратегия на экзамене Психологическая подготовка Разбор реальных КИМ прошлых лет Финальное повторение Решение 5 последних вариантов в режиме «реального экзамена» Проверка бланков

Практика: 1 вариант в день (лёгкий, для уверенности) + чтение памяток.

Методы: метод «запретных слов» («я не сдам», «физика сложная») — заменить на «у меня есть алгоритм», чек-лист «Что взять на экзамен» (ручки, паспорт, пропуск, линейка, непрограммируемый калькулятор, вода).

Учебный план подготовки к ЕГЭ по физике на 2026/2027 учебный год

Цель: Получить высокий балл 90+ на ЕГЭ по физике за счет системного изучения теории, отработки решения задач всех типов и развития математического мышления.

Модуль 1: Базовое повторение

Цель: повторить и систематизировать основные разделы механики и молекулярной физики, отработать задания 1-20.

Методика: последовательное изучение разделов с параллельным решением тестовых заданий базового и повышенного уровня.

Сентябрь

Структура КИМ ЕГЭ-2027 Заполнение бланков Кинематика: равномерное и равноускоренное движение Решение графических задач на движение Свободное падение, движение по окружности Динамика: законы Ньютона, силы в природе Статика: условия равновесия

Практика: задания 1-4. Решение задач на уравнение движения, построение и анализ графиков, применение законов Ньютона, расчёт сил и моментов.

Методы: алгоритм решения задач по динамике, работа с векторными величинами и проекциями, построение графиков движения.

Октябрь

Законы сохранения в механике: импульс, энергия, работа Механические колебания и волны Молекулярная физика: МКТ, уравнение Менделеева-Клапейрона Изопроцессы и газовые законы Влажность воздуха

Практика: задания 5-8. Решение задач на закон сохранения импульса и энергии, применение газовых законов, расчёт КПД, анализ графиков изопроцессов.

Методы: составление уравнений сохранения, работа с графиками в PV- и VT-координатах, перевод единиц в СИ.

Ноябрь

Термодинамика: внутренняя энергия, теплота, работа газа Первый закон термодинамики Тепловые двигатели и КПД Электростатика: закон Кулона, напряжённость, потенциал Конденсаторы и энергия электрического поля

Практика: задания 9-12. Расчёт количества теплоты, работы газа и КПД циклов, решение задач на закон Кулона и расчёт ёмкости конденсаторов.

Методы: построение графиков циклов, применение формул для электрического поля, анализ соединений конденсаторов.

Декабрь

Законы постоянного тока: Ом, Джоуль-Ленц Электрический ток в различных средах Магнитное поле: сила Ампера, сила Лоренца Электромагнитная индукция: закон Фарадея, правило Ленца Самоиндукция, энергия магнитного поля

Практика: задания 13-16. Расчёт электрических цепей, применение правил Кирхгофа, определение направления магнитных сил, расчёт ЭДС индукции.

Методы: построение схем цепей, работа с правилом буравчика и левой руки, применение формул магнитного потока и ЭДС.

Модуль 2: Профильный

Цель: освоить разделы электродинамики и квантовой физики, технику решения задач с развёрнутым ответом (Часть 2), отработать задания 21-26.

Методика: чередование недель углубленной теории и интенсивной практики с акцентом на решение расчётных задач.

Январь

Механические и электромагнитные колебания: аналогии Колебательный контур: формула Томсона Переменный электрический ток Электромагнитные волны и оптика Геометрическая оптика: линзы, зеркала Волновая оптика: интерференция, дифракция Развёрнутые задачи: задание 21 (механика)

Практика: задания 17-18, 21. Расчёт параметров колебательного контура, построение хода лучей в линзах, решение развёрнутых задач на механику с полным оформлением.

Методы: аналогии между механическими и электрическими колебаниями, построение изображений в линзах, критерии оформления задач Части 2.

Февраль

Квантовая физика: фотоэффект, фотоны Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта Атомная и ядерная физика: строение атома и ядра Ядерные реакции, радиоактивность, закон распада Развёрнутые задачи: задание 22 (молекулярная физика и термодинамика)

Практика: задания 19-20, 22. Применение уравнения Эйнштейна, расчёт дефекта масс и энергии связи, решение развёрнутых задач на термодинамику и газовые законы.

Методы: работа с постулатами Бора, анализ графиков фотоэффекта, оформление задач с применением первого закона термодинамики.

Март

Развёрнутые задачи: задания 23-26 (электродинамика, квантовая физика) Решение комплексных задач на стыке разделов Методология физического эксперимента Анализ лабораторных работ Отработка оформления: критерии полноты и обоснованности

Практика: задания 23-26. Решение развёрнутых задач на электрические цепи с конденсаторами и катушками, магнитное поле и индукцию, комплексные задачи на фотоэффект и ядерные реакции.

Методы: алгоритм полного оформления: дано, СИ, рисунок, формулы, вывод, расчёт, ответ; разбор критериев оценки каждого задания Части 2.

Модуль 3: Экзаменационный

Цель: отработать экзаменационную стратегию, провести тотальное повторение, психологически подготовиться.

Методика: интенсивная практика в условиях, приближенных к экзаменационным.

Апрель
  • решение 3-4 полных вариантов ЕГЭ в неделю с обязательным хронометражем;
  • тематическое повторение на основе анализа ошибок в пробных работах;
  • фокус на заданиях 21-26 (развёрнутые ответы);
  • интенсив по электродинамике и квантовой физике;
  • отработка оформления задач строго по критериям ФИПИ.
Май
  • решение заданий повышенной сложности из открытого банка ФИПИ;
  • блиц-повторение ключевых формул, законов и констант;
  • психологический тренинг: тайм-менеджмент на экзамене, техники снижения стресса;
  • шпаргалка-минимум: «Топ-30 формул, которые нужны на ЕГЭ»;
  • за 2-3 дня до экзамена – снижение нагрузки, отдых.

Разборы заданий

Разборы заданий появятся скоро

Выбери свой план обучения

Тариф

Базовый

4 800 ₽

1 200 ₽ за одно занятие

  • очно в Ростове-на-Дону
    и дистанционно
  • в мини группах

Что входит:

  • 4 урока с преподавателем
Популярный

Тариф

Интенсивный

8 000 ₽

1 000 ₽ за одно занятие

  • очно в Ростове-на-Дону
    и дистанционно
  • в мини группах

Что входит:

  • 8 уроков с преподавателем
Выгодный

Тариф

Проактивный

14 000 ₽

875 ₽ за одно занятие

  • очно в Ростове-на-Дону
    и дистанционно
  • в мини группах

Что входит:

  • 16 уроков с преподавателем

Часто задаваемые вопросы о подготовке к ОГЭ

1. Разрешают ли калькулятор на ОГЭ по физике? Какой именно?

Да, разрешают. Но не любой.

На ОГЭ по физике можно пользоваться непрограммируемым калькулятором (без функций: вычисление процентов, квадратный корень — можно; синусы, логарифмы, память на формулы — нельзя).

Разрешённые операции: +, -, ×, ÷, √, x², 1/x, степени.

Запрещены: программируемые, с буквенной клавиатурой, с функцией решения уравнений, с памятью на формулы.

Мы на занятиях тренируемся считать в столбик и на простых калькуляторах (например, Citizen SR-135 не подойдёт — программируемый. Простой «МК-52» тоже нельзя. Лучше всего — обычный «Калькулятор Citizen CT-555» или аналоги с 10-15 кнопками). За 2 месяца до экзамена мы проверяем калькулятор каждого ученика.

2. Нужно ли знать математику для решения задач по физике?

Да, но на уровне 8-9 класса. На ОГЭ по физике встречаются:

- Пропорции (скорость, плотность, закон Ома)
- Алгебраические уравнения (нахождение неизвестного из формулы: R = U/I)
- Действия со степенями 10 (милли → 10⁻³, кило → 10³)
- Перевод единиц (км/ч → м/с: разделить на 3.6; г → кг: разделить на 1000)
- Округление до десятых/сотых

Логарифмов, тригонометрии и производных НЕТ. В курсе мы разбираем все нужные приёмы на физических примерах. Главная проблема учеников — путаница в размерностях (записал 5 км, а надо 5000 м). Этому учим отдельно.

3. Сложно ли задание №22 (эксперимент)? Как его оформлять, чтобы не снять баллы?

Задание №22 — одно из самых «выгодных» (3 первичных балла за правильно оформленный эксперимент). Сложность только в том, что реально эксперимент не проводят (в ОГЭ — только письменно). Мы используем жёсткий шаблон, который принимает эксперт:

1. Гипотеза (например: «Удлинение пружины прямо пропорционально приложенной силе»).
2. Схема экспериментальной установки (рисунок от руки: пружина, линейка, грузы).
3. Ход работы (пошагово: «1. Закрепить пружину в штативе… 2. Подвесить груз массой 100 г… 3. Измерить удлинение линейкой…»).
4. Формула расчёта искомой величины (например: k = F/Δx).
5. Таблица измерений (не менее 3-5 опытов: масса, сила, удлинение).
6. Вывод (краткий: «Эксперимент подтвердил гипотезу, жёсткость пружины ≈ … Н/м»).

Главная ошибка: нарисовать схему без обозначений (линейка, где грузы?). Или не указать единицы в таблице. Тренируем этот шаблон на 10-15 примерах (измерение сопротивления, КПД наклонной плоскости, фокусного расстояния линзы).

4. Как часто проводите реальные пробники в формате ОГЭ?

Раз в месяц (начиная с декабря). Каждый пробник — это:

- Полный КИМ из актуального банка ФИПИ
- Хронометраж ровно 180 минут
- Заполнение настоящих бланков №1 и №2 (чёрной гелевой ручкой)
- Запрет на телефон и учебники
- Разрешён непрограммируемый калькулятор и линейка

После каждого пробника — индивидуальный разбор ошибок (до 1 часа). Составляем «Карту типов ошибок»: где потерял баллы (в размерности? в формуле? в графике?). К апрелю ученик перестаёт бояться формата и чувствует тайминг.

Часто задаваемые вопросы о подготовке к ЕГЭ

1. Чем отличается подготовка к ЕГЭ по физике в вашем центре от самостоятельной?

Физика — один из самых сложных экзаменов, требующий не только знания теории, но и умения решать расчётные задачи. Самостоятельная подготовка часто сводится к заучиванию формул без понимания их применения. Мы даём систему: учим выстраивать логику решения, правильно оформлять задачи по критериям ФИПИ и работать с графиками. Наши преподаватели — действующие эксперты ЕГЭ, которые знают все «ловушки» и критерии оценки.

2. Как оцениваются баллы ЕГЭ по физике и какой порог для поступления в вуз?

Минимальный порог — 36 баллов. Однако ведущие технические вузы (МФТИ, МИФИ, Бауманка) требуют 85+. Наша система подготовки включает регулярный мониторинг прогресса, чтобы каждый студент уверенно превысил желаемый порог.

3. Используете ли вы материалы ФИПИ при подготовке к ЕГЭ по физике?

Да, мы строим программу строго на основе актуальных спецификаций и демоверсий ФИПИ. Дополнительно студенты получают доступ к нашей уникальной базе заданий, разработанной экспертами ЕГЭ с учётом всех изменений 2027 года, включая обновлённые критерии оценки развёрнутых задач.

4. Сколько всего заданий в ЕГЭ по физике и как распределено время?

Экзамен состоит из 26 заданий, разделённых на две части. Мы учим рационально распределять 3 часа 55 минут: на первую часть (задания 1-20) — не более 1,5 часов, на вторую часть (задания 21-26) — около 2 часов, плюс 25 минут на проверку и перенос ответов в бланки.

5. Можно ли подготовиться к ЕГЭ по физике с нуля за короткий срок?

Это очень сложно, но реально при интенсивной работе и хорошей математической базе. Наш курс начинается с диагностики и построения индивидуального плана. Программа «Базовое повторение» позволяет за 2-3 месяца восполнить основные пробелы по механике и молекулярной физике, после чего мы переходим к электродинамике и решению задач Части 2.

button-icon
button-icon
bg-img
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ