Электродинамика, оптика и квантовая физика — без справочника
Предыдущий справочник закрыл механику, МКТ и термодинамику — самые формульно насыщенные разделы. Электродинамика, оптика и квантовая физика устроены чуть иначе: здесь меньше вычислительных систем уравнений и больше «качественных» вопросов о направлениях, знаках и физическом смысле. Но знать наизусть нужно не меньше.
Электростатика
Закон Кулона — основа:
Константа $k$ и модуль заряда электрона $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл есть в справочном листе. В задачах подставляйте модули зарядов: знаки влияют только на направление силы — одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые притягиваются.
Напряжённость (вектор) и потенциал (скаляр) точечного заряда:
Если зарядов несколько — напряжённости складывают геометрически (правило параллелограмма), потенциалы — алгебраически. Любимая ловушка составителей: ситуация, где $\varphi = 0$, а $E \neq 0$ (или наоборот).
Работа поля и конденсатор:
Постоянный ток
Закон Ома для участка цепи и для полной цепи:
Напряжение на клеммах источника: $U = \mathcal{E} - Ir$. При уменьшении сопротивления нагрузки ток растёт, а напряжение на клеммах источника падает.
Соединение резисторов:
Для двух параллельных резисторов быстрее: $R_{\text{пар}} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.
Удельное сопротивление: $R = \rho\dfrac{l}{S}$ — значения $\rho$ указываются в условии задачи, в справочном листе их нет.
Мощность и тепловыделение (закон Джоуля–Ленца):
Магнетизм и электромагнитная индукция
Сила Ампера (на проводник с током) и сила Лоренца (на движущийся заряд):
Направление — правило левой руки: четыре пальца вдоль тока (или скорости положительного заряда), поле входит в ладонь — большой палец показывает силу.
Важно: сила Лоренца не совершает работы — она лишь изменяет направление скорости, не её модуль. Заряд в однородном магнитном поле движется по окружности с радиусом $r = \dfrac{mv}{qB}$.
Магнитный поток и закон Фарадея:
Закон Ленца определяет направление индукционного тока: он всегда противодействует изменению потока. На ЕГЭ это проверяют качественно — нужно объяснить направление тока словами, а не только записать ЭДС.
Самоиндукция и энергия катушки:
Колебания и волны
Три формулы периода — их регулярно путают:
| Система | Формула периода |
|---|---|
| Математический маятник | $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$ |
| Пружинный маятник | $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ |
| Колебательный LC-контур | $T = 2\pi\sqrt{LC}$ |
Амплитуда на период не влияет ни в одном случае — это стандартная ловушка в тестовой части.
Длина волны:
Для электромагнитных волн в вакууме $v = c = 3 \cdot 10^8$ м/с (из справочного листа). В задачах на радиоволны подставляйте $c$, а не скорость в среде.
Геометрическая оптика — задание 25
С 2026 года задание 25 посвящено исключительно геометрической оптике. Одна чётко ограниченная тема — её можно отработать полностью.
Закон преломления (Снеллиуса):
При переходе из более оптически плотной среды в менее плотную ($n_1 > n_2$) возможно полное внутреннее отражение — начиная с предельного угла:
Тонкая линза:
$F > 0$ — собирающая линза, $F < 0$ — рассеивающая. Если $d_i < 0$ — изображение мнимое (по ту же сторону, что и предмет). Закон отражения: угол падения равен углу отражения — оба отсчитываются от нормали к поверхности.
Фотоэффект
Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта:
Постоянная Планка $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с — в справочном листе. Работа выхода $A_{\text{вых}}$ часто даётся в эВ: переводите в джоули ($1\text{ эВ} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Дж) до подстановки.
Красная граница — минимальная частота, при которой фотоэффект ещё возможен:
При $\nu < \nu_0$ фотоэффекта нет при любой интенсивности — именно здесь квантовая природа света принципиально отличается от классической волновой картины.
Запирающее напряжение (определяется экспериментально):
Атомное ядро и радиоактивность
При ядерных реакциях сохраняются суммы зарядовых чисел $Z$ и массовых чисел $A$. Двух этих правил достаточно, чтобы определить неизвестный продукт реакции по разности.
Виды распада:
- $\alpha$-распад: $A \to A - 4$, $Z \to Z - 2$
- $\beta^-$-распад: $A$ не меняется, $Z \to Z + 1$ (нейтрон → протон + электрон + антинейтрино)
- $\gamma$-излучение: $A$ и $Z$ не изменяются
Закон радиоактивного распада:
Период полураспада $T_{1/2}$ указывается в условии задачи.
Дефект масс и энергия связи:
Массы протона и нейтрона в атомных единицах масс (а.е.м.) есть в справочном листе. Перевод: $1 \text{ а.е.м.} = 931{,}5 \text{ МэВ}/c^2$.
Тактика на экзамене
- Сила Лоренца не совершает работы — скорость заряда в магнитном поле по модулю не меняется. Радиус окружности: $r = \dfrac{mv}{qB}$.
- Единицы в фотоэффекте. Работу выхода дают в эВ — переводите в Дж перед подстановкой. Пропустить этот перевод — значит обнулить всё задание.
- Знаки в формуле линзы. Отрицательный $d_i$ — не ошибка, а признак мнимого изображения. Не «исправляйте» знак интуитивно.
- Закон Ленца — принцип, а не формула. Нужно объяснить направление тока текстом, а не только записать величину ЭМИ.
- Задание 21 в 2026 ограничено МКТ и электродинамикой, задание 25 — только геометрической оптикой. Учитывайте это при расстановке приоритетов.
См. также
- Физика: справочный лист и структура КИМ
- Физика: механика, МКТ и термодинамика — формулы
- Химия: справочные таблицы (Менделеев, растворимость, ряд напряжений))
- Биология: цитология, генетика и решение задач
- Баллы, шкалирование и минимальные пороги