Gia Physikkurse. Es folgt der Umgang mit den Materialien. Ausbildung in "Godograph"

Wenn Sie nach Abschluss der 9. Klasse Ihre Ausbildung in einer Förderklasse mit Schwerpunkt Physik und Mathematik und später an einer Fachoberschule oder Universität fortsetzen möchten, müssen Sie unbedingt die staatliche Reifeprüfung (GIA) in Physik bestehen. Mit dieser Art von Test können Sie den Kenntnisstand und die praktischen Fähigkeiten des Prüflings beurteilen, da. Neben der Lösung theoretischer Probleme ist auch die Durchführung eines praktischen Experiments erforderlich. Auch wenn Sie Physik lieben und gute Noten in diesem Fach haben, sollten professionelle Tutoren mit praktischer Erfahrung und Kenntnissen des Prüfungsaufbaus auf das GIA-Staatsexamen in Physik in St. Petersburg vorbereiten. Mit Hilfe eines professionellen Tutors lernen Sie, wie Sie Probleme einfach lösen und Experimente durchführen, die zum Bestehen der Prüfung erforderlich sind.

Vorbereitung auf GIA-Prüfungen in Physik

Das Bestehen des GIA in Physik ist nicht für alle Absolventinnen und Absolventen verpflichtend, wird aber beim Eintritt in eine Fachschule, Fachhochschule oder ein Institut zwingend berücksichtigt. Wenn Sie sich also für eine technische oder physikalisch-mathematische Richtung entschieden haben, ist das Bestehen des GIA in Physik zwingend erforderlich. Die Prüfung wird in Form von Tests durchgeführt - Fragen mit mehreren Antworten, Aufgaben mit Lösungen oder mit der Möglichkeit, eine unabhängige Antwort und eine Aufgabe zu formulieren, zu der Sie ein Experiment durchführen müssen.

Bei der Vorbereitung auf das GIA in Physik ist es wichtig, nicht nur die grundlegenden Gesetze und Regeln zu wiederholen, sondern auch zu lernen, diese auf praktische Probleme anzuwenden. Daher ist die effektivste Vorbereitung auf die Prüfung mit einem Lehrer, der sich mit diesem Fach auskennt und das Schema zum Bestehen des GIA im Jahr 2018 versteht.

Features und allgemeine Informationen des GIA 2019 in Physik

GIA-Struktur in der Physik:

  • 1 Teil. Enthält 19 Aufgaben, bei denen vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind, aus denen eine ausgewählt wird - die richtige. Leichter Schwierigkeitsgrad.
  • 2 Teil. Der Prüfling muss 4 Aufgaben lösen - wählen Sie eine der richtigen Antworten zur Auswahl aus oder bilden Sie eine Übereinstimmung. Höherer Schwierigkeitsgrad.
  • 3 Teil. 4 Aufgaben von höchster Komplexität, die eine detaillierte Lösung anhand der relevanten Formeln und Gesetzmäßigkeiten erfordern. Eine der Aufgaben muss im Rahmen eines praktischen Versuchs gelöst werden, der die Berechnungen empirisch bestätigen soll.

Außerdem stehen sieben verschiedene Experimentier-Sets zur Auswahl – für Experimente rund um Mechanik, Elektrik und Optik. In den Aufgabenvarianten sind auch die zur Lösung notwendigen Tabellen mit Wärmekapazität, Schmelzpunkten, Wärmekapazität, elektrischem Widerstand usw. angegeben.

Allgemeine Informationen zum GIA in Physik:

  • Die Dauer des GIA beträgt 180 Minuten.
  • Ergänzende Materialien - Eines der Experimentierkits und ein nicht programmierender Taschenrechner sind erlaubt.
  • Insgesamt gibt es 27 Aufgaben.
  • Punkte: maximal - 40 ("fünf").

Qualifizierte Unterstützung bei der Vorbereitung auf das GIA in Physik

Was bestimmt die Höhe des GIA-Scores in Physik? Nicht nur von der Wiederholung der Grundgesetze und Formeln des gesamten Schulphysikkurses, sondern auch von der Fähigkeit, Probleme richtig zu lösen und praktische Experimente durchzuführen. Höchst wichtige Rolle Erfolgreiches Experimentieren spielt bei der Bildung der Abschlussnote eine Rolle - für das Lösen der Aufgabe mit seiner Hilfe können Sie die maximale Punktzahl erreichen. Die Vorbereitung auf die GIA-Prüfung in Physik sollte nicht nur von einer Lehrkraft dieses Faches, sondern von einer Lehrkraft durchgeführt werden, die Erfahrung in der Vorbereitung auf die Staatsexamensprüfung hat.

Die Vorbereitung auf die Prüfung mit unserem Lehrer bietet eine Reihe von Vorteilen:

  • Lernen Sie die grundlegenden Gesetze und Formeln, die Ihnen wirklich helfen werden, den Test zu bestehen.
  • Durchführung praktischer Experimente, deren Analoga Sie in der Prüfung lösen müssen.
  • Komplexe Begriffe und Aufgaben verständlich erklären.
  • Fähigkeit, an Fehlern zu arbeiten.

GIA-Kurse in Physik in St. Petersburg

Für diejenigen, die sich entschieden haben, ihr Leben mit einer technischen Spezialisierung oder physikalischen und mathematischen Aktivitäten zu verbinden, ist eine hohe Punktzahl im GIA in Physik eine Chance, die Prüfung für eine Hochschule oder ein Institut zu vereinfachen. Physik ist eine exakte Wissenschaft, sie erfordert viel Unterrichtserfahrung und Übung, weshalb das Bundesnetzwerk „Fünf aus Fünf“ auf seine Mitarbeiter setzt. Nur die besten Lehrer und ständige Weiterbildung! Wir bereiten Sie auf Prüfungen in Physik und anderen Fächern vor, und komplexe Kurse werden für Sie noch rentabler - Sie können bei uns in verschiedenen Fächern lernen und den Unterricht an einem Tag kombinieren.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum sich ambitionierte Absolventen für uns entscheiden:

  • Lehrer mit 15 Jahren praktischer Erfahrung und hoher Qualifikation. Die meisten von ihnen haben Weiterbildungen absolviert, die es ihnen ermöglichen, innovative und sehr effektive Lehrmethoden anzuwenden.
  • Geräumige helle Klassenzimmer und Labore mit allen notwendigen Geräten und Werkzeugen.
  • Bereitstellung kostenloser Handbücher, Notizen und anderer unterstützender Materialien.
  • Garantierte Erzielung hoher Ergebnisse, vertraglich fixiert. Wir erhöhen Ihre Punktzahl um 20 % oder mehr!
  • Positive Rückmeldungen von mehr als 5.500 Studierenden bestätigen unsere hohe Qualifikation und Wirksamkeit der pädagogischen Methoden.
  • Wir bieten Prüfungsvorbereitungsdienste in kleinen Gruppen oder einzeln an (was besonders effektiv ist, wenn Sie sich auf Prüfungen in Fremdsprachen, Mathematik, Physik vorbereiten).

Physik macht Spaß und ist einfach! Überzeugen Sie sich davon bei den Lehrkräften der Fünf-von-Fünf-Bildungszentren!

Die Vorbereitung auf die OGE „Physik“ für die 9. Klasse ist eine wichtige Etappe, die Schülerinnen und Schüler mit technischem Lagercharakter durchlaufen müssen. Das Ergebnis der Prüfung ist vor allem für Neuntklässler relevant, die sich für den Eintritt in Fachschulen, Fachhochschulen oder ein weiterführendes Studium in Fachklassen entscheiden.

Die Physik ist eine komplexe Disziplin, die umfangreiches theoretisches Wissen, die Fähigkeit zur praktischen Anwendung und die Beherrschung komplexer mathematischer Apparaturen erfordert. Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der Prüfung ist daher eine gute Vorbereitung auf die OGE. Dafür reichen die Möglichkeiten einer modernen Schule eindeutig nicht aus und es bedarf der Anleitung eines erfahrenen Lehrers, der mit den Besonderheiten von Kontroll- und Messmitteln vertraut ist. In diesem Fall bieten sich die berufsbegleitenden Kurse der OGE „Physik“ an, deren Vorteile unter anderem folgende Faktoren sind:

  • Systematisierung des in der Schule erworbenen Wissens und Auffüllen der Lücken;
  • praktische Anwendung theoretischen Wissens zur Lösung von Problemen;
  • die Möglichkeit, Schüler mit jedem Anfangsniveau zu unterrichten;
  • ein Expressformat, mit dem Sie sich schnell und effizient auf die Prüfung vorbereiten können.

TWOTU ist eine innovative Lehrmethode

Bei der Auswahl von Kursen und einem Spezialisten sollte die Methodik der Unterrichtsdurchführung berücksichtigt werden, da das Endergebnis der Prüfung weitgehend davon abhängt. In der weltweiten pädagogischen Praxis gilt die TWOTU-Methode als eine der effektivsten Methoden - sie hat sich bereits in der russischen Realität bewährt. Kerngedanke und Schlüssel zu einem guten Ergebnis sind die Vorbereitungskurse für die OGE in Physik zu zweit. Basierend auf den Ergebnissen der Vortests bilden wir eine Minigruppe von zwei Personen, die unter Anleitung eines Lehrers lernen.

Dieses Format ermöglicht es, einen individuellen Lernansatz umzusetzen, da der Lehrer den Fortschritt jedes Schülers effektiv überwachen, das Programm anpassen oder Lehrmethoden ändern kann. Gleichzeitig schneidet die Vorbereitung auf die OGE in Physik 2019 nach der TWOTU-Methode im Vergleich zur traditionellen Unterrichtsform mit einem Tutor positiv ab, da Sie den Bildungsprozess in einem kompetitiven Umfeld organisieren können. Infolgedessen versucht jeder Schüler eines Paares, einem anderen Schüler nicht nachzugeben und übernimmt dabei die besten Eigenschaften seines Konkurrenten. In einem individuellen Format und in großen Gruppen ist eine solche Aktivität einfach unerreichbar.

Vorteile unseres Programms

Beim Paarstudium hat die Vorbereitung auf die OGE in Physik für die 9. Klasse folgende Vorteile:

  • das Ergebnis liegt 40 % über dem Landesdurchschnitt;
  • Die besten Lehrer in Moskau arbeiten mit Studenten, die eine strenge Auswahl sowohl nach professionellen Kriterien als auch nach der Fähigkeit, mit Schulkindern zu arbeiten, bestanden haben.
  • intensives Eintauchen in das Fach, wodurch das persönliche Ergebnis des Schülers um 200 % höher ist als vor Unterrichtsbeginn;
  • der Einsatz innovativer Unterrichtsmethoden (Fernunterricht, modernes Demonstrationsmaterial, Zwischentests zur Ergebniskontrolle und Korrektur des Trainingsprogramms);
  • Betonung des Verständnisses des Lernstoffs;
  • das Programm des Kurses „Vorbereitung auf die OGE in Physik 2019“ ist nach den Empfehlungen des FIPI, spezialisierten Trainingsprogrammen und Demoversionen relevanter Kontroll- und Messmaterialien gestaltet.

Die Physiklehrer der Merlin-Kurse haben einen interessanten und reichhaltigen Lehrplan erstellt. Gemessen an der Option "Demonstration" sollte das Curriculum für die Vorbereitung auf die OGE in Physik Folgendes umfassen:

  • Theoretische Grundkenntnisse in Physik des Schullehrplans bis Klasse 9;
  • Praktische Fähigkeiten zur Lösung von Problemen und die Fähigkeit zur Durchführung von Laborarbeiten;

In unserem Zentrum bereiten wir uns unter Berücksichtigung all dessen auf die OGE in Physik vor.

KIM OGE in Physik unterscheiden sich von KIM USE. Im USE in Physik liegt der Schwerpunkt auf Aufgabenstellungen und im USE auf Theorie und Laborfähigkeiten. Wir mischen keine Schüler der 9. und 11. Klasse. Es ist wichtig.

Wir berücksichtigen auch, dass die Physik einige mathematische Werkzeuge verwendet - eine Formel, einen Winkel, eine Berechnung usw. Bei Bedarf führen wir ein "mathematisches Bildungsprogramm" durch.

Der Physikunterricht ist wie folgt aufgebaut:

  1. Überprüfung kleiner Test für 15 Minuten;
  2. Während dieser Zeit kontrolliert der Lehrer die Hausaufgaben;
  3. Es gibt eine Fehleranalyse im kleinen Test und Hausaufgaben. Aufmerksamkeit! Wir analysieren und erklären alle Fehler, denn darauf bauen wir eine Wiederholung des behandelten Stoffes auf.
  4. In jeder Lektion lernen wir ein neues Thema;
  5. Wir lösen gemeinsam mit der Lehrkraft veröffentlichte Standardaufgaben zum behandelten Thema;
  6. Wir beheben alles durch selbstständiges Arbeiten an unbekannten, eigens zusammengestellten Standardaufgaben.

Wir verwenden eine spezielle Trainingsmethodik, die auf Folgendem basiert:

  • Konsistenz. In unserem Zentrum ist dies ein grundlegendes Prinzip. Jede Lektion ist nach einem bestimmten Schema aufgebaut. Dieses Schema bleibt während des gesamten Studiums unverändert. Es diszipliniert, passt sich dem Lernen an und liefert ein gutes Ergebnis.
  • Unterschiede. Wir sammeln Kinder mit unterschiedlichem Kenntnisstand nicht in einer Gruppe.
  • Schritt für Schritt. Alle Stoffe werden so dosiert, wie es ein Kind der 9. Klasse kann, und zwar stufenweise, d.h. von einfach bis komplex.
  • Kompaktheit. Wir sind uns bewusst, dass wir in einem Jahr den Schullehrplan für 2-3 Studienjahre durchlaufen müssen. Wir stellen das Material so zusammen, dass es verständlich und leicht zu merken ist. In dieser Richtung werden unsere Handbücher und Sammlungen von Zusammenfassungen ständig aktualisiert und verbessert.
  • Kontrolle. Wenn ein Student genau weiß, wann, wo, in welcher Form, mit welcher Regelmäßigkeit er geprüft wird, bereitet er sich ständig vor und hält sein Wissen in Schuss. Wir beziehen in die Kontrolle ein: eingehende diagnostische Tests, wöchentliche Testarbeiten, alle zwei Monate eine Probe-OGE in Physik.

Wir wissen mit Sicherheit, dass es auch bei diesem Ansatz Schwierigkeiten mit der Physik geben kann. Daher sieht unser Zeitplan zusätzliche Zeit vor, um die Jungs zu problematischen Themen hochzuziehen. Dies ist wichtig, denn wenn jemand in der Gruppe das vorherige Thema nicht verstanden hat, wird das nächste Thema langsamer voranschreiten: Das Kind beginnt, das Gesagte nicht zu verstehen, fragt erneut nach, denkt lange nach, wenn es antwortet a fragen, sich verirren, stolpern - von dieser Qualitätslektion wird es stark abfallen. Wir versuchen dies zu verhindern bzw. bestehende Missverständnisse umgehend zu korrigieren.

Im Prüfungsplan ist Physik meistens das letzte, also sind die Jungs in den meisten Fächern Ende Mai mit der Vorbereitung fertig, und in Physik lernen wir bis zur Prüfung.

Separat wollen wir über Sommerkurse sprechen. Wir freuen uns über motivierte Kinder, die nach der 8. Klasse bereit sind, in den Ferien zu lernen. Es gibt einen guten Trend - jedes Jahr gibt es mehr solcher Typen.

Der Sommer ist die Zeit zum Entspannen, aber nicht für diejenigen, die in einem Jahr die OGE in Physik machen. Unser Zentrum bietet im Sommer eine ruhige, komfortable Umgebung für den Physikunterricht.

Das Center for Additional Education Merlin ist eines der führenden Unternehmen bei der Vorbereitung auf das GIA OGE in Physik in Moskau. Wir versprechen keine „Sterne vom Himmel“, wir arbeiten für das Ergebnis, unser Ziel sind Ihre Highscores bei der OGE.

Die Physik ist eine exakte Wissenschaft, die viel Wissen und ein klares Verständnis nicht nur von Formeln, sondern auch von Zusammenhängen erfordert. Selbst wenn der Schüler das gesamte Lehrbuch auswendig gelernt hat, wird er den Test daher nicht gut bestehen können, da er die Aufgaben, die eine Informationsanalyse erfordern, nicht bewältigen wird. Und wie die Praxis zeigt, ist in modernen Schulen nicht jeder Lehrer in der Lage, Physik anhand interessanter und verständlicher Beispiele zu erklären. Dementsprechend erhalten die Schüler während ihrer Ausbildung kein klares Verständnis des Themas und als Ergebnis werden alle Klassen zu einem Informationsstrom vermischt, in dem man sich sehr leicht verirren und verwirren kann. Deshalb werden die GIA- und OGE-Studiengänge in Physik oft von Leuten besucht, die an einer technischen Universität studieren möchten, aber wenig Ahnung haben, wie man mit dieser exakten Wissenschaft umgeht und lernt, sie nicht nur im Unterricht, sondern auch im Alltag anzuwenden Leben.

So bereiten Sie sich auf die OGE vor

Wie die Praxis zeigt, sind Lehrer, egal wie gut der Unterricht ist, aufgrund eines falsch erstellten Programms körperlich einfach nicht in der Lage, alle Abschnitte klar und einfach zu erklären und jedes Thema aufzudecken. Daher müssen die Kinder viele Informationen selbst studieren. Dies führt zu Missverständnissen des Materials und zur Bildung schwerwiegender Lücken. Daher sollte sich die Vorbereitung auf die OGE in Physik zunächst auf jene Fragestellungen konzentrieren, die für die Absolventin oder den Absolventen unverständlich geblieben sind.

Um mit den Materialien umzugehen, sollten Sie:

  • Sehen Sie sich interessante Videolektionen an, in denen der Dozent nicht nur auf verständliche Weise über physikalische Zusammenhänge und Reaktionen spricht, sondern alle Prozesse anhand verständlicher und interessanter Beispiele zeigt.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie alle Formeln zerlegen und auswendig lernen.
  • kausale Beziehungen zwischen verschiedenen Abschnitten und Themen finden und herstellen;
  • Es ist gut, Notationen und Regeln zu kennen und die Nomenklatur zu verstehen.

Wenn ein Student für sich ein Programm erstellt, das alle oben genannten Punkte berücksichtigt, wird er gute Leistungen erbringen können. Wer die Aufgabe alleine nicht bewältigen kann, sollte zu intensiven Vorbereitungskursen für die OGE in Physik kommen.

Ausbildung in "Godograph"

- das Beste in Moskau, da es den Wissensstand jedes Schülers individuell bewertet, feststellt, welche Lücken genau bestehen, und erst danach beginnen die Lehrer mit ihm nach den effektivsten Programmen zu arbeiten, zu denen Wiederholung, Konsolidierung und Studium gehören des Materials. Außerdem üben die Jungs ständig, bestehen Tests und steigern so nicht nur ihre Punktzahl, sondern auch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Prüfungsstress. Nach Abschluss des Vorbereitungskurses bestehen alle Absolventen die Prüfungen perfekt und treten an den besten Universitäten des Landes ein.

Mechanik

    Kinematik
    • 1. Mechanische Bewegung. Referenzsystem Materieller Punkt. Weg und Bewegung. Geschwindigkeit. Das Gesetz der Geschwindigkeitsaddition. Relativität der Bewegung
    • 2. Gleichmäßige und gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Beschleunigung.
    • 3. Freier Fall.
    • 4. Bewegung eines senkrecht nach oben geworfenen Körpers
    • 5. Bewegung eines schräg zum Horizont geworfenen Körpers.
    • 6. Bewegung eines Punktes entlang eines Kreises. Linear- und Winkelgeschwindigkeit. Zentripetalbeschleunigung.
    Dynamik
    • 1. Trägheitsbezugssysteme. Gewicht. Newtonsche Gesetze.
    • 2. Das Gesetz der universellen Gravitation. Erdbeschleunigung.
    • 3. Geschwindigkeit im Orbit. Umlaufzeit und Zentripetalbeschleunigung.
    • 4. Kräfte in der Natur: Elastizitätskraft, Schwerkraft, Stützreaktion, Reibung.
    • 5. Gesetz des Archimedes. Die Dichte der Materie. Segelzustand tel.
    • 6. Das Superpositionsprinzip. Algorithmus zur Lösung dynamischer Probleme.
    • 7. Druck. Pascalsches Gesetz
    Statik
    • 1. Festkörper. Translations- und Rotationsbewegung eines starren Körpers. Moment der Macht.
    • 2. Bedingungen für das Gleichgewicht eines starren Körpers.
    Naturschutzgesetze
    • 1. Schwung des Körpers. Kraftimpuls.
    • 2. Gesetz der Impulserhaltung.
    • 3. Kinetische und potentielle Energien. Gesetz der Energieeinsparung.
    • 4. Mechanische Arbeit und Leistung. einfache Mechanismen.
    • 5. Lösung komplexer Probleme zu Erhaltungssätzen in der Mechanik.
    Mechanische Schwingungen und Wellen
    • 1. Oszillationsbewegung. Freie Schwingungen. Oszillatorische Systeme. Pendel.
    • 2. Größen, die die Schwingungsbewegung charakterisieren.
    • 3. Energieumwandlungen bei oszillatorischer Bewegung.
    • 4. Gedämpfte Schwingungen. Erzwungene Schwingungen. Resonanz
    • 5. Ausbreitung von Schwingungen in einem Medium. Wellen. Wellenlänge. Wellenausbreitungsgeschwindigkeit.
    • 6. Schallschwingungen. Tonhöhe. Lautstärke.
    • 7. Schallverteilung. Schallwellen. Schallgeschwindigkeit.

Thermodynamik

    Thermodynamik
    • 1. Temperatur. Thermisches Gleichgewicht. Innere Energie. Wärmeübertragung
    • 2. Wärmeleitfähigkeit. Konvektion. Strahlung.
    • 3. Die Wärmemenge. Spezifische Wärmekapazität Spezifische Schmelzwärme.
    • 4. Spezifische Verdampfungswärme. Spezifischer Heizwert des Brennstoffs
    • 5. Das Gesetz der Erhaltung und Umwandlung von Energie bei mechanischen und thermischen Prozessen.
    • 6. Isoprozesse
    • 7. Arbeit von Gas und Dampf während der Expansion. Verbrennungsmotor. Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen.

Elektrizität und Magnetismus

    elektrische Phänomene
    • 1. Elektrifizierung von Körpern. Wechselwirkung geladener Körper. Leiter und Nichtleiter der Elektrizität.
    • 2. Elektrisches Feld. Teilbarkeit der elektrischen Ladung. Die Struktur der Atome. Erklärung elektrischer Phänomene
    • 3. Elektrischer Strom. Quellen für elektrischen Strom. Elektrische Schaltung und ihre Komponenten. Elektrischer Strom in Metallen.
    • 4. Strom, Spannung und Widerstand. Ohmsches Gesetz für einen Schaltungsabschnitt.
    • 5. Berechnung des Leiterwiderstands. Widerstand.
    • 6. Parallel- und Reihenschaltung
    • 7. Arbeit und Leistung des elektrischen Stroms.
    • 8. Heizleiter mit elektrischem Strom. Joule-Lenz-Gesetz.
    • 9. Glühlampe. Elektrische Heizgeräte. Kurzschluss. Leistungsschalter.
    Magnetismus
    • 1. Magnetfeld. Die Richtung des Stroms und die Richtung der Linien seines Magnetfelds. Regel der linken Hand. Magnetfeld Induktion.
    • 2. Magnetischer Fluss. Das Phänomen der elektromagnetischen Induktion. Die Richtung des Induktionsstroms. Lenzsche Regel. Das Phänomen der Selbstinduktion
    • 3. Erhalten von elektrischem Wechselstrom. Transformator. Elektromagnetisches Feld.
    • 4. Elektromagnetische Wellen. Kondensator. Schwingkreis Prinzipien der Funkkommunikation.
    • 5. Interferenz und Beugung von Licht. Elektromagnetische Natur des Lichts.
    • 6. Lichtbrechung. Die physikalische Bedeutung des Brechungsindex.
    • 7. Lichtstreuung. Telefonfarben. Arten von optischen Spektren. Spektralanalyse. Spektrograph und Spektroskop.
    • 8. Absorption und Emission von Licht durch Atome. Ursprung der Linienspektren
    Optik
    • 1. Das Brechungsgesetz. Absolute und relative Brechungsindizes.
    • 2. Reflexion. Bedingungen für Totalreflexion.
    • 3. Brechkraft der Linse. Dünne Linsenformel
    Kernphysik
    • 1. Radioaktivität. Modelle von Atomen. Rutherfords Erfahrung. Die Zusammensetzung des Atomkerns. Bulk-Nummer. Gebührennummer. nukleare Kräfte
    • 2. Bindungsenergie. Massendefekt. Spaltung von Urankernen. Spaltungskettenreaktion.
    • 3. Kernreaktor. Umwandlung der inneren Energie von Kernen in elektrische Energie.
    • 4. Thermonukleare Reaktion.
    • 5. Elementarteilchen. Antiteilchen
    • 6. Physikalische Konzepte. Physikalische Größen, ihre Einheiten und Messinstrumente.
    • 7. Lösen von USE-Aufgaben