На цій сторінці зібрані теми з фізики, які варто опрацювати для підготовки до НМТ-2027: механіка, молекулярна фізика й термодинаміка, електродинаміка, коливання та хвилі, оптика, квантова фізика й елементи теорії відносності.
Для успішної підготовки недостатньо просто пам’ятати формули. Чинна програма передбачає вміння розв’язувати розрахункові, графічні, експериментальні та комбіновані задачі, аналізувати графіки фізичних залежностей, працювати зі схемами й рисунками, визначати межі застосування фізичних законів та правильно використовувати одиниці фізичних величин.
Важливо. Станом на вересень 2026 року УЦОЯО ще не оприлюднив характеристику предметного тесту з фізики НМТ-2027. Основою для підготовки є чинна Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, затверджена наказом МОН від 26 червня 2018 року №696. Саме за нею визначали зміст НМТ-2026.
Що відомо про фізику на НМТ-2027
Правила вступу та проведення НМТ визначають окремо для кожного року. Станом на 6 вересня 2026 року законопроєкт №15440 щодо вступної кампанії 2027 року ще опрацьовується в парламентському комітеті, тому остаточну модель НМТ-2027 не затверджено.
| Параметр | Станом на вересень 2026 року |
|---|---|
| База для підготовки | чинна програма ЗНО з фізики |
| Основних тематичних розділів | 5 |
| Кількість завдань НМТ-2027 | ще не оприлюднена |
| Типи завдань НМТ-2027 | ще не оприлюднені |
| Максимальний тестовий бал | ще не оприлюднений |
| Довідкові матеріали НМТ-2027 | ще не оприлюднені |
| Демоваріант НМТ-2027 | ще не оприлюднений |
Для орієнтира: НМТ-2026 з фізики містив 22 завдання:
- 14 — з вибором однієї правильної відповіді;
- 2 — на встановлення відповідності;
- 6 — з короткою числовою відповіддю.
Максимально можна було набрати 32 тестові бали. На виконання завдань із фізики було відведено орієнтовно 60 хвилин.
У 2026 році фізику можна було вибрати четвертим предметом НМТ. Під час основного періоду реєстрації її обрали 11 222 вступники та вступниці.
Які розділи потрібно готувати
Чинна програма містить п’ять великих тематичних блоків:
- Механіка.
- Молекулярна фізика та термодинаміка.
- Електродинаміка.
- Коливання і хвилі. Оптика.
- Елементи теорії відносності. Квантова фізика.
Нижче кожен із них розбитий на менші теми для підготовки.
1. Механіка
1.1 Основи кінематики 0/4
Механічний рух, швидкість, прискорення, графіки руху та рух по колу.
Що повторити
- матеріальну точку й систему відліку;
- траєкторію, шлях і переміщення;
- середню та миттєву швидкість;
- рівномірний прямолінійний рух;
- рівноприскорений рух;
- прискорення;
- вільне падіння;
- відносний рух і додавання швидкостей;
- графіки координати, швидкості та прискорення;
- рух по колу, період і частоту;
- лінійну й кутову швидкість;
- доцентрове прискорення.
v = s/t,
a = (v − v₀)/t,
v = v₀ + at,
s = v₀t + at²/2,
v² − v₀² = 2as,
v = 2πR/T,
aц = v²/R.
1.2 Основи динаміки 0/4
Закони Ньютона, сили, тяжіння, пружність, тертя та умови рівноваги.
Що повторити
- інерцію;
- інерціальні системи відліку;
- перший, другий і третій закони Ньютона;
- масу та силу;
- рівнодійну сил;
- закон всесвітнього тяжіння;
- силу тяжіння;
- вагу й невагомість;
- першу космічну швидкість;
- силу пружності та закон Гука;
- силу тертя;
- момент сили;
- умови рівноваги тіла.
F = ma,
Fтяж = mg,
F = Gm₁m₂/r²,
Fпруж = kx,
Fтер = μN,
M = Fl.
1.3 Закони збереження в механіці 0/4
Імпульс, механічна енергія, робота, потужність і ККД.
Що повторити
- імпульс тіла;
- імпульс сили;
- закон збереження імпульсу;
- реактивний рух;
- механічну роботу;
- кінетичну енергію;
- потенціальну енергію;
- закон збереження механічної енергії;
- потужність;
- коефіцієнт корисної дії;
- прості механізми.
p = mv,
A = Fs cosα,
Eк = mv²/2,
Eп = mgh,
Eпруж = kx²/2,
P = A/t,
η = Aкор/Aзатр × 100%.
1.4 Елементи механіки рідин і газів 0/4
Тиск, закон Паскаля, закон Архімеда та умови плавання тіл.
Що повторити
- тиск;
- атмосферний тиск;
- гідростатичний тиск;
- закон Паскаля;
- сполучені посудини;
- гідравлічний прес;
- архімедову силу;
- закон Архімеда;
- густину;
- умови плавання тіл.
p = F/S,
p = ρgh,
FА = ρgV,
ρ = m/V.
2. Молекулярна фізика та термодинаміка
2.1 Основи молекулярно-кінетичної теорії 0/4
Будова речовини, ідеальний газ, температура та газові закони.
Що повторити
- основні положення молекулярно-кінетичної теорії;
- кількість речовини;
- молярну масу;
- сталу Авогадро;
- броунівський рух;
- дифузію;
- ідеальний газ;
- абсолютну температуру;
- шкалу Кельвіна;
- рівняння стану ідеального газу;
- ізотермічний, ізобарний та ізохорний процеси;
- графіки p(V), p(T) і V(T).
ν = m/M,
N = νNА,
pV = νRT,
pV/T = const.
2.2 Основи термодинаміки 0/4
Внутрішня енергія, кількість теплоти, робота газу та теплові машини.
Що повторити
- внутрішню енергію;
- способи зміни внутрішньої енергії;
- кількість теплоти;
- питому теплоємність;
- роботу газу;
- перший закон термодинаміки;
- застосування першого закону до ізопроцесів;
- адіабатний процес;
- необоротність теплових процесів;
- теплові двигуни;
- ККД теплової машини;
- рівняння теплового балансу.
Q = cmΔT,
Q = λm,
Q = Lm,
Q = qm,
Q = ΔU + A,
η = (Q₁ − Q₂)/Q₁ × 100%.
2.3 Властивості газів, рідин і твердих тіл 0/4
Фазові переходи, вологість, поверхневі явища та механічні властивості твердих тіл.
Що повторити
- випаровування й конденсацію;
- кипіння;
- насичену й ненасичену пару;
- відносну вологість;
- точку роси;
- плавлення й тверднення;
- поверхневий натяг;
- змочування;
- капілярні явища;
- кристалічні та аморфні тіла;
- пружну й пластичну деформацію;
- механічну напругу;
- модуль Юнга.
φ = p/pнас × 100%,
σ = F/S,
ε = Δl/l₀,
E = σ/ε.
3. Електродинаміка
3.1 Основи електростатики 0/4
Електричний заряд, поле, потенціал і конденсатори.
Що повторити
- електричний заряд;
- закон збереження заряду;
- електризацію;
- закон Кулона;
- електричне поле;
- напруженість;
- принцип суперпозиції;
- силові лінії;
- провідники й діелектрики;
- роботу електричного поля;
- потенціал і різницю потенціалів;
- електроємність;
- конденсатори;
- послідовне й паралельне з’єднання конденсаторів;
- енергію електричного поля.
F = kq₁q₂/r²,
E = F/q,
φ = W/q,
U = A/q,
C = q/U,
W = CU²/2.
3.2 Закони постійного струму 0/4
Сила струму, напруга, опір, електричні кола, робота й потужність струму.
Що повторити
- електричний струм;
- силу струму;
- напругу;
- опір;
- питомий опір;
- закон Ома для ділянки кола;
- послідовне з’єднання;
- паралельне з’єднання;
- змішані електричні кола;
- ЕРС;
- внутрішній опір;
- закон Ома для повного кола;
- роботу струму;
- потужність;
- закон Джоуля — Ленца.
I = q/t,
U = IR,
R = ρl/S,
I = ε/(R + r),
A = UIt,
P = UI,
Q = I²Rt.
3.3 Електричний струм у різних середовищах 0/4
Метали, електроліти, гази, вакуум і напівпровідники.
Що повторити
- електронну провідність металів;
- залежність опору від температури;
- надпровідність;
- струм в електролітах;
- електроліз;
- закони електролізу;
- струм у газах;
- самостійний і несамостійний газові розряди;
- плазму;
- струм у вакуумі;
- термоелектронну емісію;
- напівпровідники;
- власну й домішкову провідність;
- p-n-перехід;
- діод і транзистор.
m = kIt,
R = R₀(1 + αΔT).
3.4 Магнітне поле та електромагнітна індукція 0/4
Сила Ампера, сила Лоренца, магнітний потік та електромагнітна індукція.
Що повторити
- магнітне поле;
- магнітну індукцію;
- взаємодію струмів;
- силу Ампера;
- силу Лоренца;
- рух зарядженої частинки в магнітному полі;
- магнітні властивості речовини;
- магнітний потік;
- електромагнітну індукцію;
- правило Ленца;
- самоіндукцію;
- індуктивність;
- енергію магнітного поля;
- визначення напрямів сил і струму.
FА = BIl sinα,
FЛ = qvB sinα,
Φ = BS cosα,
ε = −ΔΦ/Δt,
W = LI²/2.
4. Коливання і хвилі. Оптика
4.1 Механічні коливання та хвилі 0/4
Гармонічні коливання, маятники, резонанс і механічні хвилі.
Що повторити
- гармонічні коливання;
- амплітуду;
- період;
- частоту;
- фазу;
- кутову частоту;
- пружинний маятник;
- математичний маятник;
- перетворення енергії;
- вільні та вимушені коливання;
- резонанс;
- поперечні й поздовжні хвилі;
- довжину хвилі;
- звук;
- гучність, висоту тону та тембр;
- інфразвук і ультразвук.
ν = 1/T,
ω = 2πν,
T = 2π√(m/k),
T = 2π√(l/g),
v = λν.
4.2 Електромагнітні коливання та хвилі 0/4
Коливальний контур, змінний струм, трансформатор та електромагнітні хвилі.
Що повторити
- електромагнітні коливання;
- коливальний контур;
- перетворення енергії в контурі;
- формулу Томсона;
- змінний струм;
- генератор змінного струму;
- діючі значення струму й напруги;
- активний, індуктивний та ємнісний опір;
- електричний резонанс;
- трансформатор;
- коефіцієнт трансформації;
- передавання електроенергії;
- електромагнітні хвилі;
- шкалу електромагнітного випромінювання.
T = 2π√(LC),
ν = 1/(2π√(LC)),
k = U₁/U₂ = N₁/N₂,
c = λν.
4.3 Оптика 0/4
Геометрична та хвильова оптика: дзеркала, лінзи, інтерференція, дифракція й спектри.
Що повторити
- прямолінійне поширення світла;
- тінь і півтінь;
- закони відбивання;
- плоске дзеркало;
- закони заломлення;
- показник заломлення;
- повне внутрішнє відбивання;
- збиральні та розсіювальні лінзи;
- фокус і оптичну силу;
- формулу тонкої лінзи;
- побудову зображень;
- лінійне збільшення;
- інтерференцію;
- дифракцію;
- дифракційну ґратку;
- дисперсію;
- спектри та спектральний аналіз;
- поляризацію.
n = c/v,
sinα/sinβ = n₂/n₁,
D = 1/F,
1/F = 1/d + 1/f,
Γ = H/h = f/d,
d sinφ = kλ.
5. Елементи теорії відносності. Квантова фізика
5.1 Елементи спеціальної теорії відносності 0/4
Постулати Ейнштейна, швидкість світла та взаємозв’язок маси й енергії.
Що повторити
- постулати спеціальної теорії відносності;
- сталість швидкості світла;
- відносність одночасності;
- релятивістське додавання швидкостей;
- взаємозв’язок маси та енергії;
- енергію спокою.
E = mc².
5.2 Світлові кванти. Фотоефект 0/4
Фотони, гіпотеза Планка та закони зовнішнього фотоефекту.
Що повторити
- гіпотезу Планка;
- сталу Планка;
- фотон;
- енергію фотона;
- імпульс фотона;
- фотоефект;
- закони фотоефекту;
- рівняння Ейнштейна для фотоефекту;
- роботу виходу;
- червону межу фотоефекту;
- затримувальну напругу;
- тиск світла;
- застосування фотоефекту.
E = hν,
p = h/λ,
hν = Aвих + Eк max,
Eк max = eUз.
5.3 Атом та атомне ядро 0/4
Будова атома, енергетичні рівні, радіоактивність і ядерні реакції.
Що повторити
- дослід Резерфорда;
- ядерну модель атома;
- постулати Бора;
- енергетичні рівні;
- випромінювання та поглинання світла атомами;
- лінійчаті спектри;
- лазер;
- протони й нейтрони;
- ізотопи;
- дефект мас;
- енергію зв’язку;
- ядерні сили;
- ядерні реакції;
- енергетичний вихід реакції;
- поділ ядер урану;
- ланцюгову реакцію;
- ядерний реактор;
- термоядерні реакції;
- α-, β- та γ-випромінювання;
- закон радіоактивного розпаду;
- період піврозпаду.
Δm = Zmₚ + Nmₙ − mядра,
Eзв = Δmc²,
N = N₀ · 2−t/T.
Чи будуть формули на НМТ з фізики
У НМТ-2026 учасникам надавали електронні довідкові матеріали з фізики. Офіційний файл складався з чотирьох сторінок і містив велику кількість формул із механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електродинаміки, коливань, оптики, квантової фізики й теорії відносності. Також там були префікси одиниць SI, таблиця значень тригонометричних функцій і формули для проєкцій вектора.
Це означає, що під час підготовки важливо не стільки механічно зазубрити сотні формул, скільки навчитися:
- швидко знаходити потрібну формулу;
- розуміти позначення всіх величин;
- знати одиниці вимірювання;
- бачити, який закон потрібно застосувати;
- правильно перетворювати формули;
- поєднувати кілька формул в одній задачі.
Окремі формули та співвідношення все одно корисно знати без підказки — це значно економить час.
Які формули особливо важливо розуміти
Механіка
Варто впевнено застосовувати формули:
- рівномірного й рівноприскореного руху;
- другого закону Ньютона;
- закону всесвітнього тяжіння;
- закону Гука;
- сили тертя;
- моменту сили;
- архімедової сили;
- імпульсу;
- кінетичної та потенціальної енергії;
- роботи й потужності.
Молекулярна фізика
Особливо важливі:
- рівняння стану ідеального газу;
- газові закони;
- основне рівняння МКТ;
- перший закон термодинаміки;
- тепловий баланс;
- формули кількості теплоти;
- ККД теплової машини;
- відносна вологість.
Електродинаміка
Потрібно впевнено використовувати:
- закон Кулона;
- формули напруженості та потенціалу;
- формули конденсатора;
- закон Ома;
- правила послідовного й паралельного з’єднання;
- роботу й потужність струму;
- закон Джоуля — Ленца;
- силу Ампера;
- силу Лоренца;
- магнітний потік;
- закон електромагнітної індукції.
Коливання та оптика
Важливі:
- період пружинного й математичного маятників;
- рівняння гармонічних коливань;
- зв’язок швидкості, довжини й частоти хвилі;
- формула Томсона;
- формули трансформатора;
- закон заломлення;
- формула тонкої лінзи;
- умови максимуму й мінімуму інтерференції;
- формула дифракційної ґратки.
Квантова та ядерна фізика
Варто розуміти:
- ;
- енергію фотона;
- імпульс фотона;
- рівняння фотоефекту;
- дефект мас;
- енергію зв’язку;
- закон радіоактивного розпаду.
Офіційні довідкові матеріали НМТ-2026 містили формули з усіх цих великих розділів.
Які графіки потрібно вміти читати
Фізика на НМТ — це не тільки числа й формули. Чинна програма прямо вимагає аналізувати графіки залежностей фізичних величин.
Особливо варто тренувати:
- ;
- ;
- ;
- графіки ізопроцесів;
- залежність тиску від об’єму й температури;
- графіки теплових процесів;
- вольт-амперні характеристики;
- залежність опору від температури;
- графіки гармонічних коливань;
- залежність амплітуди вимушених коливань від частоти;
- спектри випромінювання;
- графіки радіоактивного розпаду.
Потрібно вміти не тільки «прочитати точку», а й визначити за графіком фізичний процес та обчислити потрібні величини.
Які експерименти та фізичні явища варто повторити
Чинна програма окремо називає фундаментальні досліди, пов’язані з різними розділами фізики.
Серед них:
- досліди Архімеда;
- досліди Торрічеллі;
- досліди Паскаля;
- досліди Галілея;
- дослід Кавендіша;
- досліди Бойля та Маріотта;
- досліди Шарля й Гей-Люссака;
- досліди Кулона;
- дослід Ерстеда;
- досліди Ампера;
- досліди Фарадея;
- досліди Герца;
- оптичні досліди Ньютона;
- досліди Юнга;
- дослід Резерфорда;
- досліди Столєтова;
- дослід Лебедєва;
- відкриття радіоактивності Беккерелем.
Не обов’язково вчити детальну біографію кожного фізика. Важливіше розуміти, що саме показав експеримент і який закон або явище він підтвердив.
Які задачі потрібно тренувати
Найкраща підготовка до фізики — це системне розв’язування задач.
Потрібно вміти працювати з:
- звичайними розрахунковими задачами;
- задачами на кілька послідовних формул;
- векторними задачами;
- графічними задачами;
- задачами за рисунком;
- електричними схемами;
- оптичними схемами;
- експериментальними даними;
- задачами з кількома розділами фізики одночасно.
У характеристиці НМТ-2026 шість із 22 завдань були задачами з короткою числовою відповіддю, за кожну правильну відповідь на які нараховували по 2 тестові бали.
Чи достатньо знати формули
Ні.
Наприклад, наявність формули не допоможе, якщо учасник не може:
- визначити всі сили, що діють на тіло;
- правильно вибрати напрям осей;
- розкласти силу на складові;
- записати другий закон Ньютона в проєкціях;
- зрозуміти, коли прискорення дорівнює нулю.
Так само формула тонкої лінзи не замінює розуміння того, коли зображення є:
- дійсним або уявним;
- прямим або перевернутим;
- збільшеним або зменшеним.
Тому формули варто вивчати разом із типовими моделями задач.
Що потрібно знати з математики для фізики
Для фізики особливо знадобляться:
- дії зі степенями;
- стандартний вигляд числа;
- пропорції;
- лінійні та квадратні рівняння;
- системи рівнянь;
- побудова й читання графіків;
- площа під графіком;
- вектори;
- проєкції векторів;
- теорема Піфагора;
- синус, косинус і тангенс;
- перетворення формул.
Як готуватися до НМТ з фізики
Для кожної теми зручно використовувати однаковий алгоритм:
- повторити основні поняття та закони;
- розібрати фізичний зміст формул;
- повторити одиниці вимірювання;
- навчитися впізнавати тип задачі;
- розв’язати кілька простих задач на одну формулу;
- перейти до комбінованих задач;
- потренувати графіки, рисунки або схеми;
- виконати тестові завдання;
- окремо розібрати всі помилки.
Не варто одразу починати зі складних комбінованих задач. Якщо базові моделі розв’язуються автоматично, складні завдання стають значно простішими.
На чому тренуватися до НМТ-2027
Для практики можна використовувати офіційний демонстраційний варіант НМТ-2026 з фізики. УЦОЯО також зберігає демоваріанти попередніх років.
Демоваріант 2026 року добре показує різноманітність завдань: уже на початку є задача на переміщення, аналіз векторів сил, зв’язок імпульсу з кінетичною енергією та запитання з молекулярної фізики.
Часті запитання про теми НМТ з фізики 2027
Чи вже затверджено формат НМТ-2027 з фізики?
Станом на вересень 2026 року характеристику предметного тесту НМТ-2027 ще не оприлюднено. У НМТ-2026 зміст завдань із фізики визначався програмою, затвердженою наказом МОН №696 від 26 червня 2018 року.
Скільки завдань буде з фізики на НМТ-2027?
Офіційної кількості завдань на 2027 рік поки немає. У НМТ-2026 було 22 завдання, за які можна було набрати максимум 32 тестові бали.
Чи будуть задачі з короткою відповіддю?
У 2026 році таких завдань було шість. Учасник мав провести числові розрахунки та записати кінцеву відповідь. Формат НМТ-2027 ще не оприлюднений.
Чи дадуть формули на НМТ?
У НМТ-2026 учасники могли користуватися електронними довідковими матеріалами. Вони містили формули практично з усіх основних розділів фізики. Щодо НМТ-2027 окремі довідкові матеріали станом на вересень 2026 року ще не оприлюднені.
Чи треба вчити формули напам’ять?
Не обов’язково механічно запам’ятовувати кожну формулу, що містилася в довідкових матеріалах 2026 року. Проте базові співвідношення краще знати без пошуку, а головне — розуміти фізичний зміст формули й уміти визначити, коли її застосовувати.
Чи потрібно знати одиниці SI?
Так. Чинна програма прямо передбачає правильне визначення та використання одиниць фізичних величин. Під час розв’язування задач також потрібно вміти переводити значення з мілі-, мікро-, кіло-, мега- та інших одиниць у SI.
Чи будуть графіки?
Робота з графіками прямо входить до вимог чинної програми. Потрібно аналізувати залежності між фізичними величинами, отримувати з графіка числову інформацію й робити висновки щодо характеру фізичного процесу.
Чи потрібна теорія відносності?
Так. Вона входить до чинної програми. Потрібно знати основні постулати спеціальної теорії відносності, релятивістське додавання швидкостей та взаємозв’язок маси й енергії.
Чи потрібно знати ядерну фізику?
Так. Програма охоплює будову атома й атомного ядра, радіоактивність, ядерні реакції, дефект мас, енергію зв’язку, ядерний реактор і термоядерні реакції.
Чи буде фізика обов’язковим предметом НМТ-2027?
Остаточна модель вступу-2027 ще не затверджена. У НМТ-2026 фізика була одним із предметів на вибір, а обов’язковими були українська мова, математика та історія України.
Джерела
Перелік:
- УЦОЯО — Фізика, НМТ-2026
- УЦОЯО — Програма ЗНО з фізики
- УЦОЯО — повний текст програми ЗНО з фізики, PDF
- МОН — наказ №696 від 26 червня 2018 року
- УЦОЯО — характеристика НМТ-2026 з фізики
- УЦОЯО — довідкові матеріали з фізики для НМТ-2026
- УЦОЯО — демонстраційний варіант НМТ-2026 з фізики
- УЦОЯО — підсумки реєстрації на основну сесію НМТ-2026
- МОН — про формування правил вступної кампанії 2027 року
- Верховна Рада — законопроєкт №15440 щодо вступної кампанії 2027 року
Інформація актуальна станом на 6 вересня 2026 року. «Освітній» не є офіційним ресурсом МОН або УЦОЯО. Остаточні параметри НМТ-2027 визначатимуть офіційні нормативні документи та матеріали УЦОЯО.







