Новости

От цифровых датчиков до установок для изучения фотоэффекта: что Москва закупит для кабинетов физики

К новому учебному году современные кабинеты физики появятся в 100 школьных зданиях, реконструируемых по программе «Моя школа». Город закупит для них около 30 тысяч единиц учебного оборудования более чем 100 наименований.

Опубликованный состав поставок показывает, как Москва выстраивает современный кабинет физики: в него входят решения для обязательного лабораторного практикума, подготовки к ОГЭ, углублённого изучения предмета и самостоятельных исследований.

Современный кабинет физики будет представлен и на Съезде производителей учебного оборудования УЧПРОМ-2026, который пройдёт при поддержке Правительства Москвы.

Что поступит в московские школы

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для обновлённых кабинетов город закупит свыше 1,5 тысячи комплектов цифровых лабораторий.

В каждом комплекте будет не менее 12 датчиков. В публикации названы датчики положения, давления, напряжения, силы тока, магнитного поля, температуры, освещённости, силы и звука. Полный перечень не приводится.

К оборудованию будут прилагаться пошаговые инструкции для лабораторных работ по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике. Цифровая лаборатория в этой модели — не отдельный прибор, а комплект измерительного оборудования со сценариями его применения на уроке.

Более 480 комплектов для подготовки к ОГЭ

Отдельная часть поставки — свыше 480 комплектов ГИА-лабораторий.

По информации мэра Москвы, они соответствуют оборудованию, которое используется при выполнении экспериментальных заданий ОГЭ. Школьники смогут заранее освоить порядок работы с приборами: собрать установку, провести измерения, зафиксировать результаты и сформулировать выводы.

В публикации также говорится о семи тематических наборах, охватывающих школьный курс физики. Полный состав семи наборов не опубликован. В качестве примеров названы решения для механики, тепловых явлений, электродинамики и оптики.

Для изучения механики предусмотрены динамометры, пружины, блоки и другое оборудование, позволяющее измерять массу и силу, исследовать трение и проверять закон Гука.

Опыты с калориметрами и термометрами помогут изучать тепловые явления и разбирать физические принципы работы бойлеров, термосов и холодильников.

Для практикума по электродинамике предназначены амперметры, вольтметры, лампы и элементы для сборки электрических цепей. С их помощью учащиеся смогут экспериментально проверять законы Ома и Джоуля — Ленца.

В оптические комплекты входят линзы, зеркала и оптические скамьи. На таком оборудовании изучают принципы, лежащие в основе работы телескопов, микроскопов и фотоаппаратов.

Оборудование для углублённых исследований

Ещё одно направление поставки — свыше 770 лабораторных комплексов по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике.

Среди названного оборудования:

осциллографы;
установки для изучения фотоэффекта;
трубки Ньютона;
приборы Петроевского.

Такие комплексы можно использовать для профильного обучения, исследовательских проектов и углублённого изучения физических явлений.

Спрос на эти возможности растёт. В 2026 году ОГЭ по физике выбрали более 20 тысяч московских школьников — на три тысячи больше, чем годом ранее. ЕГЭ сдавали свыше 13 тысяч выпускников, также на три тысячи больше показателя 2025 года.

В течение учебного года школьники представили более 700 работ в секции «Прикладная физика» конференции «Инженеры будущего», свыше 360 исследований по фундаментальной физике и более 80 проектов по биофизике.

Три уровня оснащения

Из опубликованных сведений следует, что Москва формирует лабораторную базу для нескольких образовательных задач.

Уровень Оборудование Задача
Школьный практикум Цифровые лаборатории, датчики и измерительные приборы Проведение опытов и лабораторных работ
Подготовка к экзаменам Более 480 комплектов ГИА-лабораторий Освоение оборудования и экспериментальных заданий ОГЭ
Углублённое изучение Более 770 лабораторных комплексов, осциллографы и исследовательские установки Профильное обучение и проектная работа

Это редакционный вывод УЧПРОМа из структуры поставок, описанной в публикации Сергея Собянина. Полная закупочная спецификация в материале не приводится.

В публикации не названы поставщики, стоимость оборудования, происхождение продукции, технические характеристики всех позиций и порядок распределения комплектов между школьными зданиями. Эти сведения можно установить по закупочной документации и заключённым контрактам.

Не раскрыта и методика подсчёта заявленных 30 тысяч единиц: неизвестно, учитывается ли комплект как одна позиция или в общий объём входят составляющие его приборы и датчики. Поэтому названные показатели нельзя механически складывать или использовать для точного расчёта объёма закупки в натуральном выражении.

Кабинет физики на УЧПРОМ-2026

Современный кабинет физики станет частью экспозиции УЧПРОМ-2026. Производители, заказчики и представители образовательных организаций смогут рассмотреть его как единый комплекс: учебное оборудование, мебель, системы хранения и электроснабжения, цифровые решения, требования безопасности и методическое сопровождение.

Экспозиция не заявляется как копия московской закупки. Она покажет доступные решения и даст возможность обсудить, каким должен быть кабинет для ежедневной работы учителя, лабораторного практикума, подготовки к экзаменам и школьных исследований.

Москва поддерживает УЧПРОМ-2026 и одновременно реализует масштабную программу обновления школьного оборудования. Поэтому кабинет физики на Съезде будет представлен не как набор отдельных приборов, а как единая учебная среда.

Для производителей это означает спрос не только на оборудование, но и на его совместимость, безопасность, методическое сопровождение и готовность к ежедневной работе в классе.

Фото: sobyanin.ru