Pearson Edexcel · International A-Level
ฟิสิกส์
เอกสารข้อสอบ ตัวอย่าง และเอกสารหลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
รหัสคุณวุฒิ: XPH11 / YPH11
ข้อสอบย้อนหลังล่าสุด
78 คู่ของ paper และ mark-scheme
Browse ข้อสอบและเกณฑ์การให้คะแนน →แผ่นงาน, ใบงานฝึกฝน และสไลด์
เอกสารหัวข้อที่แชร์กันจะคงชื่อหลักสูตรและหัวข้อต้นทางไว้ ใช้ข้อกำหนดของคณะกรรมการที่คุณเลือกสำหรับการครอบคลุมเนื้อหา ระดับ และการทดสอบ
เอกสารเสริม · Pearson Edexcel · International A-Level · Physics (6)
ใบงาน · Pearson Edexcel · International A-Level · Physics (38)
- 1.1 Motion graphs and uniform acceleration (statements 1–3)
- 1.2 Vectors, resolution and projectile motion (statements 4–7)
- 1.3 Forces, Newton's laws and free-body diagrams (statements 8–12, core practical 1)
- 1.4 Momentum and its conservation (statements 13–14)
- 1.5 Moments and equilibrium (statements 15–16)
- 1.6 Work, energy, power and efficiency (statements 17–22)
- 1.7 Fluids: density, upthrust and viscous drag (statements 23–26, core practical 2)
- 1.8 Solid materials: Hooke’s law, stress–strain and strain energy (statements 27–32, core practical 3)
- 2.1 Wave quantities and graphs (statements 33–37)
- 2.2 Superposition and standing waves (statements 38–43, core practicals 4–5)
- 2.3 Intensity, refraction and polarisation (statements 44–49)
- 2.4 Diffraction and pulse-echo (statements 50–56, core practical 6)
- 2.5 Photons, photoelectric effect and spectra (statements 57–63)
- 2.6 Current, resistance and circuits (statements 64–73, core practical 7)
- 2.7 Potential dividers, sensors and e.m.f. (statements 74–80, core practical 8)
- 3.1 Planning valid practical investigations
- 3.2 Measurement, recording and uncertainty
- 3.3 Graphs, processing and justified conclusions
- 4.1 Impulse and two-dimensional collisions (statements 81–86, CP9–10)
- 4.2 Circular motion (statements 87–91)
- 4.3 Electric fields and potential (statements 92–99)
- 4.4 Capacitors and RC circuits (statements 100–104, CP11)
- 4.5 Magnetic forces and induction (statements 105–110)
- 4.6 Nuclear structure, accelerators and tracks (statements 111–117, 120)
- 4.7 Particles, antiparticles and conservation (statements 118–119, 121–124)
- 5.1 Heating, phase change and thermistor calibration (125–128, CP12–13)
- 5.2 Ideal gases and molecular kinetic energy (129–132, CP14)
- 5.3 Binding energy, fission and fusion (133–136)
- 5.4 Radiation, background and decay (137–142, CP15)
- 5.5 Simple harmonic motion, graphs and energy (143–147, 149–150, CP16)
- 5.6 Forced oscillations, resonance and damping (148, 151–153)
- 5.7 Gravitational fields and orbits (154–160)
- 5.8 Stellar radiation, distances and evolution (161–168)
- 5.9 Doppler shifts and cosmology (169–171)
- 6.1 Planning A2 investigations
- 6.2 Implementation and measurement critique
- 6.3 Compounded uncertainties and justified conclusions
- 6.4 Log graphs and linearisation
สไลด์นำเสนอ · Pearson Edexcel · International A-Level · Physics (6)
เอกสารเสริม · Physics A-Level (25)
- 1. ปริมาณทางกายภาพและหน่วยวัด
- 2. จลนศาสตร์
- 3. พลวัต
- 4. แรง ความหนาแน่น และความดัน
- 5. Work, energy and power
- 6. การเปลี่ยนรูปของวัตถุแข็ง
- 7. คลื่น
- 8. การซ้อนทับ
- 9. ไฟฟ้า
- 10. วงจรกระแสตรง (D.C.)
- 11. ฟิสิกส์อนุภาค
- 12. การเคลื่อนที่ในวงกลม
- 13. สนามโน้มถ่วง
- 14. อุณหภูมิ
- 15. แก๊สอุดมคติ
- 16. อุณหพลศาสตร์
- 17. การสั่นสะเทือน
- 18. สนามไฟฟ้า
- 19. ความจุ
- 20. สนามแม่เหล็ก
- 21. กระแสสลับ
- 22. ฟิสิกส์ควอนตัม
- 23. ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- 24. ฟิสิกส์การแพทย์
- 25. ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา
ใบงาน · Physics A-Level (105)
- 1.1 ปริมาณทางฟิสิกส์
- 1.2 หน่วย SI
- 1.3 ความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอน
- 1.4 สเกลาร์และเวกเตอร์
- 2.1 สมการการเคลื่อนที่
- 2.1.1 Describing motion and displacement–time graphs
- 2.1.2 Velocity–time and acceleration–time graphs
- 2.1.3 The equations of uniformly accelerated motion
- 2.1.4 Free fall and measuring g
- 2.1.5 Projectile motion
- 3.1 โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- 3.1.1 Resultant force, F = ma, weight and third-law pairs
- 3.2 การเคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอ
- 3.3 โมเมนตัมเชิงเส้นและการอนุรักษ์โมเมนตัม
- 3.3.1 Elastic collisions and momentum in two dimensions
- 4.1 ผลหมุนของแรง
- 4.1.1 Centre of gravity, moments at an angle, non-uniform objects
- 4.2 สมดุลของแรง
- 4.3 ความหนาแน่นและความดัน
- 4.3.1 Upthrust, floating and liquids in a U-tube
- 5.1 การอนุรักษ์พลังงาน
- 5.1.1 Efficiency, power and P = Fv
- 5.2 พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
- 5.2.1 Potential energy, kinetic energy and energy transfers
- 6.1 ความเครียดและความเค้น
- 6.1.1 Stress, strain and the Young modulus
- 6.2 พฤติกรรมแบบยืดหยุ่นและพลาสติก
- 7.1 คลื่นเคลื่อนที่
- 7.1.1 Phase difference, the oscilloscope and intensity
- 7.2 คลื่นขวางและคลื่นยาว
- 7.3 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์สำหรับคลื่นเสียง
- 7.4 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- 7.5 โพลาไรเซชัน
- 8.1 คลื่นนิ่ง
- 8.2 การเลี้ยวเบน
- 8.3 การรบกวน
- 8.4 กรวยการเลี้ยวเบน
- 9.1 กระแสไฟฟ้า
- 9.2 ต่างศักย์และกำลังไฟฟ้า
- 9.3 ความต้านทานและความต้านทานจำเพาะ (resistivity)
- 9.3.1 Resistivity, thermistors and LDRs
- 10.1 วงจรปฏิบัติ
- 10.1.1 Internal resistance and the V-I graph
- 10.2 กฎของคิรชอฟฟ์
- 10.2.1 Solving circuits with Kirchhoff's laws
- 10.3 ตัวหารแรงดัน (Potential dividers)
- 10.3.1 The potentiometer and the null method
- 11.1 อะตอม แกนกลาง และรังสี
- 11.1.1 Decay equations, antiparticles and neutrinos
- 11.1.2 The three radiations and their energies
- 11.2 อนุภาคพื้นฐาน
- 11.2.1 Beta decay at the quark level, and leptons
- 12.1 จลนศาสตร์ของการเคลื่อนที่ในวงกลมแบบสม่ำเสมอ
- 12.2 ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง
- 13.1 สนามโน้มถ่วง
- 13.2 แรงโน้มถ่วงระหว่างมวลจุด
- 13.3 สนามแรงโน้มถ่วงของจุดมวล
- 13.4 ศักย์พลังงานแรงโน้มถ่วง
- 14.1 สมดุลความร้อน
- 14.2 สเกลอุณหภูมิ
- 14.3 ความร้อนจำเพาะและความร้อนแฝงจำเพาะ
- 15.1 โมล
- 15.2 สมการสถานะ
- 15.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
- 15.3.1 Deriving pV = one third Nm mean-square speed, and what it says about temperature
- 16.1 พลังงานภายใน
- 16.2 กฎข้อที่หนึ่งแห่งอุณหพลศาสตร์
- 17.1 การสั่นสะเทือนแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
- 17.1.1 Proving a system is simple harmonic, and reading phase from a graph
- 17.2 พลังงานในการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
- 17.3 การสั่นสะเทือนที่ลดทอนและการสั่นสะเทือนด้วยแรงภายนอก การสั่นพ้อง
- 18.1 สนามไฟฟ้าและเส้นสนามไฟฟ้า
- 18.2 สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
- 18.3 แรงไฟฟ้าระหว่างประจุจุด
- 18.4 สนามไฟฟ้าของประจุจุด
- 18.5 ศักย์ไฟฟ้า
- 19.1 ตัวเก็บประจุและความจุ
- 19.2 พลังงานที่เก็บไว้ในตัวเก็บประจุ
- 19.3 การปล่อยประจุของตัวเก็บประจุ
- 20.1 แนวคิดของสนามแม่เหล็ก
- 20.2 แรงแบบเคลื่อนที่บนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
- 20.3 แรงแบบเคลื่อนที่ต่อประจุที่เคลื่อนที่
- 20.3.1 The Hall effect, the Hall probe and velocity selection
- 20.4 สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า
- 20.5 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
- 20.5.1 Induced e.m.f. from a graph: gradients, the rotating coil and Lenz in action
- 21.1 ลักษณะของกระแสสลับ
- 21.2 การปรับรูปคลื่นและการลดคลื่นรบกวน
- 22.1 พลังงานและโมเมนตัมของโฟตอน
- 22.2 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
- 22.2.1 Explaining photoelectric emission, and the stopping-potential experiment
- 22.3 ความเป็นคู่คลื่น-อนุภาค
- 22.4 ระดับพลังงานในอะตอมและสเปกตรัมเส้น
- 23.1 มวลเสียและพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียส
- 23.1.1 The binding-energy curve, and the energy bookkeeping of a nuclear reaction
- 23.2 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
- 23.2.1 Random decay, the exponential law and the log graph
- 24.1 การผลิตและการใช้งานคลื่นเสียงความถี่สูง
- 24.1.1 Ultrasound scanning: pulse, echo and image
- 24.2 การผลิตและการใช้งานรังสีเอ็กซ์
- 24.2.1 Intensity against hardness, attenuation through layers, and sharpness against contrast
- 24.3 การตรวจ PET
- 25.1 เทียนมาตรฐาน
- 25.2 รัศมีของดาว
- 25.3 กฎของฮับเบิลและทฤษฎีบิกแบง
สไลด์นำเสนอ · Physics A-Level (25)
- 1. ปริมาณทางกายภาพและหน่วยวัด
- 2. จลนศาสตร์
- 3. พลวัต
- 4. แรง ความหนาแน่น และความดัน
- 5. Work, energy and power
- 6. การเปลี่ยนรูปของวัตถุแข็ง
- 7. คลื่น
- 8. การซ้อนทับ
- 9. ไฟฟ้า
- 10. วงจรกระแสตรง (D.C.)
- 11. ฟิสิกส์อนุภาค
- 12. การเคลื่อนที่ในวงกลม
- 13. สนามโน้มถ่วง
- 14. อุณหภูมิ
- 15. แก๊สอุดมคติ
- 16. อุณหพลศาสตร์
- 17. การสั่นสะเทือน
- 18. สนามไฟฟ้า
- 19. ความจุ
- 20. สนามแม่เหล็ก
- 21. กระแสสลับ
- 22. ฟิสิกส์ควอนตัม
- 23. ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- 24. ฟิสิกส์การแพทย์
- 25. ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา
หน่วยเรียนและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
บทเรียนเหล่านี้สอนวัตถุประสงค์หลักสูตรที่เลือกไว้ ตรวจสอบช่องว่างในการครอบคลุมเนื้อหาที่เหลือ วัสดุนี้ไม่ถือเป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมแบบครบถ้วน
1 · Mechanics and Materials
- Rate of change of displacement.
- The gradient of a displacement-time graph is velocity. The area under a velocity-time graph gives displacement. A constant-acceleration formula is valid only when its assumption is justified.
- Choose a positive direction and state it. Use a light gate or video with a known scale and frame interval for repeatable motion measurements. Avoid assuming hand timing is exact over very short intervals.
- Mass multiplied by velocity.
- Impulse equals momentum change. Increasing stopping time for the same momentum change reduces average force. Identify external forces before applying momentum conservation.
- Draw a free-body diagram containing only forces on the selected object. For spring measurements, add loads in steps within the elastic range and measure extension from the unloaded position.
- Energy transferred per unit time.
- Define the system and useful output before calculating efficiency. Doubling speed quadruples kinetic energy at constant mass. Power describes transfer per time, not total energy.
- Measure a lifting height and load, time the lift, and record electrical input with suitable instruments. Repeat trials and account for heating or friction as transfers, not missing energy.
- velocity
- Rate of change of displacement
- acceleration
- Rate of change of velocity
- momentum
- Mass multiplied by velocity
- resultant force
- The vector sum of forces on an object
- กำลัง
- Energy transferred per unit time
- ประสิทธิภาพ
- Useful output divided by total input
2 · Waves and Electricity
- Distance between successive points in phase.
- At a boundary, frequency stays fixed by the source. A change of speed changes wavelength. Refraction follows from speed differences; angles are measured from the normal.
- Measure several wavelengths and divide to reduce fractional reading uncertainty. Use a ray box with a normal drawn at the boundary. Keep the beam away from eyes and record incident and refracted angles clearly.
- Rate of flow of charge.
- Current is the same through components in series. Potential differences add around the series path. In parallel, branches share the same potential difference, while branch currents sum at a junction.
- Place an ammeter in series and a voltmeter in parallel. For an I-V investigation, change voltage in steps, reverse polarity when appropriate and limit current to reduce heating.
- A quantum of electromagnetic radiation.
- Use photon energy = Planck constant × frequency. Maximum kinetic energy = photon energy - work function. Increasing intensity at fixed frequency increases photon arrival rate, not individual photon energy.
- Read axes carefully on a stopping-potential or kinetic-energy graph. Identify threshold frequency from the zero-energy intercept. State the metal and experimental conditions because work function is material-specific.
- ความยาวคลื่น
- Distance between successive points in phase
- ความถี่
- Number of oscillations per unit time
- 电流的属性
- Rate of flow of charge
- potential difference
- Energy transferred per unit charge
- photon
- A quantum of electromagnetic radiation
- work function
- Minimum surface energy needed to release an electron
3 · Practical Skills in Physics I
- A quantified limitation on a measured result.
- For a product or quotient, adding fractional uncertainties is a common maximum-uncertainty approximation. For a difference, add absolute uncertainties. A nonzero intercept can reveal an offset or an incomplete model.
- Show units on axes and choose a sensible scale. Plot uncertainty bars where justified, draw a best-fit line rather than joining every point, and estimate steepest and shallowest plausible gradients when the course method calls for them.
- uncertainty
- A quantified limitation on a measured result
- systematic error
- A consistent measurement bias
4 · Further Mechanics, Fields and Particles
- Mass multiplied by velocity.
- Impulse equals momentum change. Increasing stopping time for the same momentum change reduces average force. Identify external forces before applying momentum conservation.
- Draw a free-body diagram containing only forces on the selected object. For spring measurements, add loads in steps within the elastic range and measure extension from the unloaded position.
- Creation of emf by changing flux linkage.
- Changing field strength, coil area, orientation or relative motion can change flux linkage. Lenz law describes an induced effect opposing the change producing it, consistent with energy conservation.
- Use a coil and sensitive meter to compare magnet motion in each direction. Record that a stationary arrangement gives no induced signal. Use approved low-voltage supplies for motor demonstrations.
- A description of gravitational force per unit mass.
- For a point mass or outside a spherical mass, field strength follows an inverse-square distance dependence. Use distance from the centre, not height above the surface alone.
- State the circular-orbit approximation and ignore atmospheric drag only when justified. Draw the force toward the central body and velocity tangential to the orbit. Do not add an outward force merely because the path is circular.
- momentum
- Mass multiplied by velocity
- resultant force
- The vector sum of forces on an object
- induction
- Creation of emf by changing flux linkage
- transformer
- A device transferring energy between coils through changing flux
- gravitational field
- A description of gravitational force per unit mass
- centripetal force
- Net force toward the centre of a curved path
5 · Thermodynamics, Radiation, Oscillations and Cosmology
- Energy per mass per temperature rise.
- Temperature relates to particle motion in a model; internal energy includes kinetic and potential contributions. During a change of state, energy can change particle arrangements rather than temperature.
- Measure mass, electrical input and temperature change for an insulated block. Ensure the temperature sensor has good contact, allow time for equilibration, and consider energy transferred to the surroundings.
- Temperature on the kelvin scale.
- At fixed amount and volume, pressure is proportional to kelvin temperature. At fixed temperature and amount, pressure is inversely proportional to volume. State which quantities are fixed before choosing a relationship.
- Use approved apparatus with a temperature range and pressure limit set by the teacher. Allow thermal equilibrium and record pressure against kelvin temperature. Never heat an improvised sealed vessel.
- Time for activity or undecayed population to halve.
- Subtract background counts measured over the same time interval. Distinguish irradiation from contamination. Shielding, distance and reduced exposure time can reduce risk under a school-controlled procedure.
- Use teacher-managed sources and the school radiation rules. Record count duration and repeat background measurements. Do not extrapolate a half-life from one nucleus or from uncorrected readings.
- A large response to periodic forcing near a natural frequency.
- Velocity is greatest near equilibrium for ideal SHM, while acceleration magnitude is greatest at extreme displacement. Resonance can occur near the natural frequency under periodic driving, with amplitude limited by damping.
- Measure time for several complete oscillations and divide. Define a cycle consistently and use a small displacement when the model requires it. Keep pendulum paths clear and record damping effects rather than assuming perfect motion.
- Total emitted power.
- For isotropic emission without absorption, flux follows an inverse-square relationship with distance. Observed brightness alone therefore cannot establish luminosity.
- Keep distance units consistent, identify which quantities are intrinsic to the star, and distinguish observational evidence from a model of stellar evolution. Do not confuse a red giant stage with every possible final remnant.
- specific heat capacity
- Energy per mass per temperature rise
- ความร้อนแฝง
- Energy associated with a change of state
- absolute temperature
- Temperature on the kelvin scale
- ideal gas
- A gas model with specified simplifying assumptions
- half-life
- Time for activity or undecayed population to halve
- background radiation
- Radiation measured apart from the investigated source
- เรโซแนนซ์
- A large response to periodic forcing near a natural frequency
- damping
- Energy transfer out of an oscillating system
- ความส่องสว่าง
- Total emitted power
- flux
- Power received per unit area
6 · Practical Skills in Physics II
- A quantified limitation on a measured result.
- For a product or quotient, adding fractional uncertainties is a common maximum-uncertainty approximation. For a difference, add absolute uncertainties. A nonzero intercept can reveal an offset or an incomplete model.
- Show units on axes and choose a sensible scale. Plot uncertainty bars where justified, draw a best-fit line rather than joining every point, and estimate steepest and shallowest plausible gradients when the course method calls for them.
- uncertainty
- A quantified limitation on a measured result
- systematic error
- A consistent measurement bias
เตรียมตัวสำหรับการสอบนี้
- Six separately assessed units; IAS uses Units 1–3, IAL uses Units 1–6.
- Units 3 and 6 are written practical-skills examinations based on experimental experience; they are not a Cambridge hands-on practical paper.
- Retain core-practical numbering from the acquired specification. Unit weights, marks and times are in the assessment evidence manifest.
- This package uses the 2018 specification, current for these assessments. Pearson announces first teaching of a redeveloped course from September 2027; do not mix its future content into the current Unit 1–6 route.
เนื้อหาการสอนที่ยังต้องทำ
- Full material stress/strain, fluid and mechanical statement coverage remains.
- Full superposition, quantum wave evidence, resistivity/emf and network statements remain.
- All AS core practicals and written graph/design objectives remain.
- Circular motion, electric/magnetic field calculations, capacitors and particle physics remain.
- Full thermodynamic/radiation/stellar objectives remain.
- Full A2 practical design, transformations and uncertainty analysis remain.
เอกสารกำหนดหลักสูตรและตัวอย่างเอกสาร
สื่อการสอน
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
เอกสารพร้อมใช้งานแล้ว หมายเหตุเฉพาะสำหรับคณะกรรมการ การประเมินผล และการฝึกฝนข้อสอบเก่าแบบโต้ตอบยังไม่พร้อมสำหรับทุกหลักสูตร
บทเรียน →