Олимпиадная физика | Alles
前往频道在 Telegram
Курсы по подготовке к олимпиадам для 10-11 классов 📎 Задать вопрос и записаться > @Alles_school Наш сайт: https://alles-school.ru/?utm_source=tg&utm_medium=phys_olymp#tab1
显示更多1 364
订阅者
-124 小时
-27 天
+630 天
帖子存档
+9
С чего начать подготовку к олимпиадной физике — с теории, задачников или сразу архивов ВсОШ? И какие книги действительно соответствуют вашему уровню?
Один универсальный список здесь скорее мешает: то, что полезно начинающему, для подготовки к региону будет слишком простым, а продвинутый задачник на старте может только застопорить прогресс.
Поэтому собрали материалы по уровням подготовки: от первых олимпиадных задач до региона и финала ВсОШ, экспериментального тура и международного уровня.
В карточках — что читать, для чего нужен каждый задачник и как с ними работать, чтобы не просто разбирать решения, а действительно учиться решать.
📚 Сохраняйте подборку. А если не знаете, с чего начать именно вам — напишите в комментариях свой класс и этап олимпиады, к которому готовитесь. Подскажем 2–3 материала.
Определились 14 кандидатов в сборную России по физике
С 15 по 24 августа в «Сириусе» прошли первые квалификационные сборы кандидатов в сборную России на международную олимпиаду по физике 2027 года ⚡️
Из 23 участников 14 школьников приглашены на следующие учебно-тренировочные сборы:
Дмитрий Стрельников, Леонард Гуранда, Савелий Чечнев, Иван Ермолаев, Илья Андросов, Александр Чуманов, Александр Белей, Семён Прищепа, Максим Залеский, София Минина, Арсений Гасаненко, Ярослав Тихонюк, Андрей Мальцев и Дмитрий Сергеев.
А что решают на таком уровне? 👀
За четыре дня участникам предложили 6 теоретических и 3 экспериментальные задачи: про отражения от неровных поверхностей, вращающееся яйцо, электрокардиографию, капли на наклонной поверхности, плавление, сверхсильные магниты, нитинол, рефрактометрию и схему Чуа.
Также прошёл тур Е0 с домашними экспериментальными работами. Хороший ориентир для подготовки к ВсОШ: экспериментальную физику точно стоит тренировать заранее 🧪
+7
Почему провода нагреваются, когда по ним идёт ток — и почему иногда этого нагрева достаточно, чтобы расплавить металл? ⚡️🔥
В карточках разбираемся, откуда берётся тепло, почему сопротивление может зависеть от температуры, как появляется нелинейная ВАХ и зачем инженеры передают электроэнергию под огромным напряжением.
🧠 А в конце — задача: что произойдёт с максимальным током предохранителя, если сделать его в два раза толще?
Попробуйте решить и пишите ответ в комментариях 👇
Объявляем набор преподавателей в направление Олимпиадная математика Аллес!
Мы ищем инициативного студента или выпускника профильного вуза, чтобы вместе реализовывать курсы и интенсивы для математиков-олимпиадников 🤝
Наша цель - дать ученикам из разных регионов России комфортное и качественное образование и возможность поступить в топовые вузы по олимпиадам. Поэтому мы стремимся найти преподавателя, который разделяет эти ценности и хочет внести социальный вклад в развитие талантливых школьников.
В кандидате нам важны: - академический бэкграунд: диплом победителя или призера ВсОШ, перечневых олимпиад первого уровня и/или профильное высшее образование в топовом вузе (МГУ, СПбГУ, ВШЭ, МФТИ и т.п.) - опыт от 1 года: очного преподавания/репетиторства, проведения выездных образовательных смен. - стремление развить свой личный бренд, популяризировать биологию и олимпиадное движение в целом.Все подробности вакансии доступны по ссылке Для участия в отборе в преподаватели напишите, пожалуйста, Ане @annarunovarf
+6
Кажется логичным: чем выше бросить тело, тем дальше оно улетит. Но с баллистикой эта интуиция работает не всегда 👀
Например, если бросить два тела с одинаковой скоростью под углами 30° и 60°, траектории будут совсем разными — а приземлятся они в одной точке 🎯
Почему так происходит и при чём здесь скорость, время полёта и тригонометрия — разбираемся в карточках 👆
💬 А перед тем как листать до конца, попробуйте угадать: какие ещё два угла дадут одинаковую дальность полёта?
+3
ТРИ задачи по физике, чтобы немного размять мозги 👀
Собрали задачи из разных тем: некоторые берутся почти сразу, а над некоторыми придётся посидеть и поискать идею.
Попробуйте пройти всю подборку без подсказок. Интересно, какая задача окажется самой сложной?
Пишите ответы в комментариях, а пост отправляйте друзьям — посмотрим, кто решит больше 👇
+4
А что, если пойти на олимпиаду по физике — и ничего не решить?
Кажется, что тогда участие было зря. Но олимпиада проверяет не только то, сколько формул вы знаете и какое место займёте в итоге.
Она учит самостоятельно строить модели, искать нестандартные подходы, замечать пробелы в знаниях и не бросать задачу, когда решение не приходит за первые пять минут.
А ещё это один из способов понять, нравится ли вам физика за пределами школьного учебника.
В карточках собрали 5 причин попробовать олимпиады, даже если пока совсем не уверены в победе.
А что сильнее всего останавливает вас от участия: сложные задачи, нехватка знаний или страх плохого результата? Делитесь в комментариях 👇
+8
Почему в одной задаче достаточно закона сохранения энергии, а в другой внезапно появляются работа, угол, пружина и вращение?
На самом деле всё это — части одной системы. Если хорошо разобраться в энергии и работе, многие задачи по механике становятся заметно короче: вместо нескольких уравнений иногда остаётся буквально одна строка.
В карточках собрали основные идеи: кинетическая и потенциальная энергия, работа силы, закон сохранения энергии, энергия вращения — и показали, как ими пользоваться на задачах.
А в конце вас ждёт задача для проверки 👀
Сохраняйте пост — эта теория точно пригодится при решении механики.
+4
Что общего у свободного падения, геометрии и последовательности 1, 3, 5, 7…? 👀
Оказывается, движение тела можно понять не только через привычные формулы. Если посмотреть на график скорости, за нечётными числами обнаруживается очень наглядная геометрическая закономерность.
В карточках разбираемся, почему за каждую следующую секунду свободно падающее тело проходит путь в 3, 5, 7… раз больше первого, и как использовать эту идею для решения задач.
А в конце — задача уже для вас 💫
Попробуйте решить её без системы уравнений и напишите свой ответ в комментариях.
Сохраняйте пост: закономерность нечётных чисел может заметно сократить решение задач на равноускоренное движение.
Ищем ребят, кто увлекается олимпиадной физикой и хочет писать материалы для постов
Если вы любите физику, вам интересно разбираться в олимпиадных задачах и хочется делать что-то большее, чем просто решать их для себя — возможно, вам будет интересно попробовать себя в Alles.
📍 Чем предстоит заниматься
— готовить посты и статьи по олимпиадной физике
📍 Что важно
— вы любите физику;
— владеете иструментами для набора формул и картинок (Latex и др)
Кто хочет подработать летом, пишите в лс за подробностями @katepats
+3
Почему после выстрела орудие откатывается назад, а автомобиль — едет вперёд? 🚀
На первый взгляд кажется, что это совершенно разные явления. Но на самом деле их объединяет один и тот же физический закон.
Сегодня разбираем явление отдачи — от артиллерии и кораблей до ядерной физики. Покажем, почему всё это работает одинаково и как здесь проявляется закон сохранения импульса.
💬 А где ещё, кроме примеров из карточек, вы встречали явление отдачи? Делитесь своими вариантами в комментариях.
+3
⚡ Проверьте себя.
Перед вами три задачи, которые требуют не зубрёжки формул, а понимания физики.
Попробуйте решить хотя бы одну, не заглядывая в ответ.
💬 Напишите в комментариях, какая задача показалась самой интересной: №1, №2 или №3.
Чем заняться на выходных? ⚡
🎬 «Назад в будущее» — культовая трилогия, которая уже несколько десятилетий заставляет зрителей задумываться о путешествиях во времени.
⭐ Несмотря на фантастический сюжет, фильм наглядно показывает одну из самых интересных идей современной физики — причинно-следственные связи.
Когда Марти Макфлай случайно мешает знакомству своих родителей, его собственное существование оказывается под угрозой. Так авторы фильма знакомят зрителей с одним из самых известных мысленных экспериментов — «парадоксом дедушки».
📸 Исчезающие люди на семейной фотографии — яркая метафора того, как даже небольшое изменение прошлого может полностью изменить будущее.
Конечно, с научной точки зрения путешествия во времени в фильме показаны весьма условно. Но именно такие истории заставляют задуматься о природе времени и вдохновляют глубже изучать физику.
Хороший вариант для выходных, если хочется посмотреть фантастику, после которой ещё долго размышляешь о том, как устроена Вселенная. 🚗⚡
+8
🧭 Какую олимпиаду по физике выбрать в 2026 году?
Физтех? МОШ? Росатом? ВсОШ?
✍️ Сохрани карту, чтобы не потеряться в олимпиадном сезоне.
+3
🎯 Небольшой вызов для любителей олимпиадной физики.
Сможете решить хотя бы одну задачу без подсказок?
💬 Делитесь решениями в комментариях.
📌 Сохраните подборку, чтобы не потерять.
+2
🌀 Что делать с ускорением при криволинейном движении?
Обычно, когда говорят про криволинейное движение, его траекторию можно представить в виде дуг окружностей.
В таких задачах ускорение удобно разложить на две составляющие:
• центростремительное ускорение;
• тангенциальное ускорение.
Чем заняться на выходных? 🚀
🎬 «Интерстеллар» — один из самых известных научно-фантастических фильмов о времени, гравитации и устройстве Вселенной.
Главная особенность «Интерстеллара» — опора на реальную науку. Научным консультантом проекта выступил физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии Кип Торн.
Одна из самых известных сцен фильма — «1 час на планете = 7 лет на Земле». Это следствие общей теории относительности: рядом с объектами с огромной гравитацией время течёт медленнее.
В фильме планета находится рядом с гигантской чёрной дырой «Гаргантюа», поэтому для экипажа проходят часы, пока на Земле — годы.
Интересно, что визуализация чёрной дыры создавалась с использованием реальных физических расчётов.
Некоторые расчёты, сделанные во время работы над фильмом, позже даже использовались в научных публикациях.
Хороший вариант для выходных, если хочется увидеть, как физика работает за пределами учебников 🌌
+3
💣 ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА, БРОШЕННОГО ПОД УГЛОМ
Движение тела под углом к горизонту — классика физики, в которой составители олимпиад обожают прятать хитрые ловушки. В карточках собрали базу, которая поможет решить задачу в пару строчек.
🧠 Сохраняйте, чтобы не потерять баллы на туре!
📋 Задача дня
Предлагаем размяться и решить небольшую задачку 🏋️
А если кажется, что задача сложная, помните: даже яблоку пришлось упасть на голову Ньютону, прежде чем появилась хорошая идея 🍎
Делитесь своим решением в комментариях
Российские школьники — в топе лучших физиков Азии! 🥇
Российские школьники завоевали 8 медалей на Азиатской олимпиаде по физике (APhO), проходившей в Пусане. Успех команды позволил России занять место в пятёрке сильнейших сборных турнира. 🇰🇷
📖 В интеллектуальных состязаниях приняли участие более 200 учащихся из 27 стран. Российскую команду представили победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. В ходе двух туров участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно справившись с теоретическими и экспериментальными заданиями.
Гордимся нашими ребятами и их наставниками!🏆
