ЕГЭ — это серьезный вызов, требующий глубоких знаний как органической, так и неорганической химии. Эти два раздела — как две стороны одной медали. Их раздельное изучение, а тем более пренебрежение одним из них, чревато потерей драгоценных баллов.
В этой статье мы детально разберем особенности заданий на органику и органику в контексте ЕГЭ, выявим основные сложности и поделимся эффективными стратегиями подготовки.
Во время активного изучения химии важно не забывать и про подготовку к ЕГЭ по биологии. Не только потому, что баллы за эти предметы будут решающими при поступлении, но и по той причине, что дисциплины тесно взаимосвязаны и изучать их необходимо в комплексе.
Структура ЕГЭ по Химии
Прежде чем углубиться в изучение отдельных разделов, важно понимать общую структуру экзамена и специфику заданий.
Работа состоит из двух частей, включающих 34 задания. Первая (тестовая) часть содержит 28 заданий с кратким ответом в виде последовательности цифр или чисел. Вторая часть состоит из 6 заданий с развёрнутым ответом.
На выполнение всех заданий отводится 3,5 часа (210 минут).
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов и непрограммируемый калькулятор.
Экзаменационный вариант можно разбить на несколько блоков:
- Теоретические основы (общая химия) — 12 заданий;
- Неорганическая химия — 6 заданий;
- Органическая химия — 8 заданий;
- Химия и жизнь — 2 задания;
- Расчетные задачи — 6 заданий.
Сложности и нюансы
Самым трудным заданием на ЕГЭ ребята считают 34-ю задачу.

И это справедливо, ведь для решения этой задачи важно не только знать все расчетные формулы, уметь составлять и уравнивать химические реакции неорганических веществ, но и умения анализировать условия, составлять логические цепочки расчетов, учитывать избыток и недостаток реагентов, а также проводить расчеты для сложных смесей веществ. Они часто требуют творческого подхода и нестандартного мышления.
Одно из самых сложных заданий по неорганике — 7.

Здесь необходимо выбрать ряд реагентов, с каждым из которых вступает в реакцию представленное в левом столбике вещество. Сложность заключается в наличии огромного количества исключений.
Своим ученикам я советую при выполнении подобного рода заданий пользоваться методом исключения. Подумай, с чем точно не будет реагировать вещество А? А еще? Убрав все заведомо неверные варианты, ты найдешь подходящий. Обязательно пропиши уравнения всех химических реакций, чтобы убедиться в правильности варианта ответа.
Также трудности вызывает задание № 5.

Казалось бы, что может быть сложного в определении класса неорганических веществ? Но никто не отменял неочевидные примеры и ряд исключени.
Например, ZnO является не металлическим оксидом, а амфотерным.
Часто можно услышать, что формула нашатыря — NH₄OH, но это не совсем верно! Настоящий нашатырь, с химической точки зрения, — это хлорид аммония (NH₄Cl).
Путаница возникает из-за того, что в быту нашатырем называют водный раствор гидроксида аммония (нашатырного спирта), и это название прочно закрепилось в разговорной речи.
Часто вызывает затруднения задача № 33 на определение органического вещества по продуктам сгорания и другим данным.

Здесь необходимо уметь анализировать качественный и количественный состав органического вещества, определять его молекулярную и структурную формулу, а также писать уравнения реакций, подтверждающие его свойства.
Органическая Химия в ЕГЭ
Органическая химия — это раздел, изучающий соединения углерода, их строение, свойства, реакции и применение. Она охватывает огромный мир молекул, составляющих основу живых организмов и играющих ключевую роль во множестве промышленных процессов и технологий.
Знания органической химии проверяются в заданиях: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32.
Основные понятия и темы по кодификатору:
- Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы.
- Кратность химической связи. σ- и π-связи. Гибридизации орбиталей атомов углерода.
- Гомологи. Гомологическийряд. Изомерия и изомеры.
- Понятие о функциональной группе. Ориентационные эффекты заместителей.
- Классификации и номенклатура органических соединений.
- Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Правило Марковникова. Правило Зайцева.
- Химические свойства, применение и получение различных классов органических веществ (алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, алкины, арены, спирты, фенол, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные и простые эфиры, жиры, мыла, углеводы, амины, аминокислоты, белки).
- Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Основные способы получения высокомолекулярных соединений.
- Идентификация органических соединений. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
- Генетическая связь между классами органических соединений.
Советы по подготовке:
- Начинай изучение органики с теории Бутлерова;
- Классы органических веществ нужно учить строго по порядку (смотри выше).
Неорганическая химия в ЕГЭ
Неорганическая химия охватывает изучение элементов периодической системы и их соединений, за исключением большинства соединений углерода. Этот раздел требует знания свойств различных веществ и умения составлять уравнения химических реакций.
Знания органической химии проверяются в заданиях: 6, 7, 8, 9, 24, 29, 30, 31.
Основные понятия и темы по кодификатору:
- Классификация и номенклатура неорганических веществ.
- Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. Общие способы получения металлов.
- Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородныхсоединений).
- Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам.
- Идентификация неорганических соединений (качественные реакции на неорганические вещества и ионы).
Советы по подготовке:
- Перед тем как приступить к изучению неорганикии, повтори общую химию.
- Вспомни строение атома и переодический закон. Не забудь про правила расстановки и определения степеней окисления и валентностей. Повтори типы химических связей.
- Изучение непосредственно неорганики лучше всего начинать с классификаций неорганических соеденей и типов (механизмов) химических реакций.
- Не зубри химические реакции. Старайся везде искать закономерности.
Органическая vs. Неорганическая химия
Несмотря на то, что органика и неорганика являются двумя тесно связанными частями одной науки, их изучение тебует немного разного подхода. Неорганическая химия делает акцент на общих закономерностях, периодическом законе и свойствах отдельных элементов и их соединений, требуя понимания принципов и умения применять их в реакциях.
Органическая химия больше фокусируется на структуре молекул, механизмах реакций и влиянии функциональных групп, требуя нестандартного пространственного мышления и понимания причинно-следственных связей между строением и свойствами веществ.
Неорганическая химия
- Периодический закон. Важно хорошо знать свойства элементов по группам и периодам. Это поможет тебе предсказывать свойства соединений и составлять уравнения реакций.
- Типичные реакции. Выучи типичные реакции для каждого класса неорганических соединений (кислоты, основания, соли, оксиды).
- Окислительно-восстановительные реакции. Научись определять степени окисления элементов, составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
- Практика. Решай как можно больше задач, чтобы закрепить знания и научиться применять их на практике.
Органическая химия:
- Номенклатура. Необходимо выучить правила номенклатуры IUPAC для органических соединений. Умение правильно называть соединения — это ключ к пониманию свойств и реакций.
- Функциональные группы. Запомни основные функциональные группы (гидроксил, карбонил, аминогруппа и т.д.) и их влияние на свойства соединений.
- Механизмы реакций. Не просто заучивай продукты реакций, а старайся понять механизмы. Это поможет предсказывать продукты реакций в более сложных случаях.
- Изомерия. Разберись с различными видами изомерии (структурная, геометрическая, оптическая).
- Визуализация. Используй модели молекул или онлайн-сервисы для визуализации трехмерных структур.
- Систематизация. Делай схемы или таблицы, чтобы систематизировать информацию о реакциях и свойствах различных классов органических соединений.
Эффективная подготовка к ЕГЭ по химии
Эффективная подготовка к ЕГЭ требует не только знаний, но и грамотной организации учебного процесса.
Стратегия подготовки:
- Прорешай демоверсию ЕГЭ по химии для определения начального уровня знаний.
- Разработай детальный план подготовки, включающий перечень тем в соответствии с кодификатором. Учитывай, что необходимо выделить время на повторение каждого раздела.
- После прохождения той или ной темы тренируйся на решении типовых заданий ЕГЭ на официальном сайте ФИПИ, или используй сборники заданий проверенных авторов (Д. Ю. Добротин, В. Н. Доронькин, А. А. Степенин, А. Е. Дацук).
- Регулярно решай пробники, для того чтобы следить за собственным прогрессом и привыкать к формату экзамена.
- Не забывай о том, что во время подготовки, помимо учебников и справочников, тебе доступны увлекательные видеоролики на YouTube и ВКонтакте, а также тематические статьи с яркими картинками и наглядными примерами от экспертов ЕГЭ.
Заключение
Подготовка к ЕГЭ по химии — это сложный, но увлекательный процесс, требующий усердия, системаических занятий и веры в свои силы. Следуй советам, приведенным в этой статье, используй все доступные ресурсы и не бойся обращаться за помощью. Помни, что успех зависит только от тебя!
Хочется еще раз подчеркнуть, что для успешной сдачи ЕГЭ по химии необходимы прочные знания как органической, так и неорганической химии. Несмотря на то, что в старших классах больший акцент делается на органику, не стоит забывать о неорганике.
Важно помнить, что значительная часть заданий на экзамене проверяет именно знание неорганической химии, причем нередко это задания повышенной сложности, требующие запоминания многочисленных исключений из общих правил и умения применять терию на практике.
Поэтому, не ограничивайся изучением органики, а удели достаточно времени повторению и углублению знаний по неорганической химии, чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене и добиться максимально высокого результата. Гармоничное сочетание знаний в обеих областях — залог твоего успеха на ЕГЭ!
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что входит в раздел «Органическая химия» на ЕГЭ?
Раздел «Органическая химия» на ЕГЭ включает задания на знания химических свойств углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, аминов, аминокислот, белков, жиров углеводов.
Какие органические вещества чаще всего встречаются в заданиях ЕГЭ?
В заданиях ЕГЭ чаще всего встречаются такие органические вещества, как углеводороды (алканы, алкены, алкины, арены), спирты, карбоновые кислоты и амины.
Как быстро выучить номенклатуру органических соединений для ЕГЭ?
Для того, чтобы быстро выучить номенклатуру органических соединений, можно сделать карточки суффиксами, приставками и корнями. На обратной стороне карточек нужно указать значение морфемы (например: -ан — одинарная связь, -ен — двойная связь; мет- — один атом углерода, эт- — два атома углерода; -карбокси — —СООН, -ол — —ОН и т.д.)
Что такое классификация неорганических веществ и зачем её знать для экзамена?
Классификация неорганических веществ — это разделение всех неорганических соединений на группы (оксиды, кислоты, основания, соли) по общности состава и свойств. Знание классификации необходимо для предсказания химических свойств веществ и написания уравнений реакций.
Чем отличается классификация неорганических соединений от классификации органических веществ?
Классификация неорганических соединений основана на составе и общих свойствах, в то время как классификация органических веществ основана на строении углеродного скелета и наличии функциональных групп.