26. 06. 25
Время на чтение:
ЕГЭ по информатике — один из самых технологичных выпускных экзаменов в России. Он проверяет не только теоретические знания, но и практические навыки: умение писать программы, анализировать данные, работать с алгоритмами и логическими задачами. Экзамен ежегодно становится всё популярнее среди выпускников. Его выбирают школьники, планирующие поступление в технические, экономические и ИТ-вузы: МГУ, МФТИ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, ИТМО и другие.
Подготовка к ЕГЭ по информатике требует системного подхода, регулярной практики и понимания структуры экзамена. Особенно важно уделять внимание программированию и алгоритмическому мышлению. Если вы хотите получить высокий балл и уверенно поступить в сильный вуз, важно выстроить подготовку заранее — с понятным планом и поддержкой опытных преподавателей.
Экзамен проводится в компьютерной форме (КЕГЭ). Все задания выполняются на компьютере в специальной экзаменационной среде. Такой формат максимально приближен к реальной работе программиста или аналитика, однако требует уверенного владения компьютером и навыков программирования.
Основные особенности экзамена:
все ответы вводятся в цифровом формате, а не на бумаге
используются специальные программы-эмуляторы (таблицы, среды программирования)
допускается использование языков программирования (чаще всего Python, C++, Pascal)
значительная часть заданий требует написания кода или анализа алгоритмов
продолжительность экзамена — 3 часа 55 минут (235 минут)
Фактически экзамен проверяет не только знания школьной программы, но и базовые навыки, которые используются в реальной работе программиста.
Экзамен по информатике состоит из 27 заданий, которые проверяют разные аспекты информатики: от базовых знаний теории информации до навыков программирования и алгоритмического мышления.
|
Часть экзамена |
Количество заданий |
Тип ответа |
Что проверяется |
|
Часть 1 |
1–23 |
краткий ответ |
теория информатики, логика, системы счисления, графы, обработка данных |
|
Часть 2 |
24–27 |
программирование |
написание программ, алгоритмы, работа с массивами и файлами |
Первая часть экзамена включает задания с кратким ответом. Обычно это число, последовательность чисел или строка символов. Несмотря на формат, многие задачи требуют полноценного анализа и часто решаются быстрее именно с помощью небольших программ.
Например, задачи на обработку последовательностей, поиск путей в графах или перебор вариантов удобнее решать с помощью Python. Поэтому даже для заданий первой части важно уметь писать короткие программы и использовать программирование как инструмент решения.
Вторая часть экзамена считается наиболее сложной. Здесь нужно:
написать программу для обработки данных
реализовать алгоритм поиска или перебора
работать с массивами, строками или файлами
оптимизировать решение по времени выполнения
Задания №24–27 традиционно дают наибольшее количество первичных баллов и часто становятся ключевыми для получения результата 80+.
Поэтому эффективная подготовка к экзамену строится не только на изучении теории, но и на регулярной практике программирования.
ЕГЭ по информатике охватывает ключевые разделы школьной информатики и основы алгоритмизации. Экзамен проверяет не только знание теории, но и способность применять её для решения практических задач. Одной из базовых тем является кодирование информации. Школьнику нужно понимать, как хранится и передается информация в компьютере, уметь рассчитывать объём данных, работать с кодированием символов, изображений и различных типов файлов.
Не менее важная тема — системы счисления. На экзамене регулярно встречаются задачи на перевод чисел между системами счисления, анализ записи чисел и выполнение арифметических операций в различных системах. Большой блок заданий посвящён логике и логическим выражениям. Участникам необходимо уметь строить таблицы истинности, анализировать логические функции и находить значения переменных.
Отдельная категория заданий связана с алгоритмами. Это анализ уже готовых алгоритмов, определение результата работы программы или построение собственного алгоритма решения задачи. Ключевое место в экзамене занимает программирование. Учащимся необходимо писать программы для обработки последовательностей чисел, поиска максимумов и минимумов, подсчёта различных параметров данных.
Также в экзамене встречаются задачи на:
обработку массивов и последовательностей
анализ графов и поиск путей
работу с электронными таблицами
перебор и комбинаторику
анализ работы программ.
Все эти темы подробно изучаются на курсах программирования Московской Школы Программистов. Программа построена таким образом, чтобы ученики не просто запоминали теорию, а учились применять её на практике — через решение экзаменационных задач и написание программ.
Максимальный результат ЕГЭ по информатике — 100 тестовых баллов. Минимальный порог для получения аттестата обычно находится на уровне около 40 баллов, однако для поступления в сильные университеты этого недостаточно.
Для абитуриентов, планирующих поступление в ведущие технические вузы России в 2026 году, ориентиры значительно выше.
На практике конкурс в такие университеты формируется следующим образом:
МФТИ, МГУ, ВШЭ, ИТМО — 85–95+ баллов
МГТУ им. Баумана, МИФИ, СПбПУ — 80–90 баллов
сильные региональные технические университеты — 70–85 баллов
При этом на популярные ИТ-направления (программная инженерия, прикладная математика, анализ данных, искусственный интеллект) конкурс может быть ещё выше.
Поэтому большинство абитуриентов ориентируются на результат 80–90+ баллов, что требует системной подготовки и регулярной практики.

Оптимальный момент для начала подготовки к ЕГЭ по информатике — 10 класс. Это связано с тем, что экзамен проверяет не только теоретические знания, но и навыки программирования, которые невозможно освоить за короткий срок.
Если ученик начинает подготовку в 10 классе, у него появляется достаточно времени для постепенного освоения всех необходимых навыков:
изучения базового программирования
понимания алгоритмов
решения сложных задач ЕГЭ
тренировки на пробных экзаменах.
Кроме того, такой подход позволяет избежать сильной нагрузки в выпускном классе.
Если же подготовка начинается только в 11 классе, обучение обычно проходит в более интенсивном формате. В этом случае важно быстро закрыть пробелы в программировании и сразу переходить к решению экзаменационных задач. Начало подготовки в середине 11 класса также возможно, но требует очень высокой мотивации и регулярных занятий.
Главная причина, почему эксперты рекомендуют начинать подготовку заранее — алгоритмическое мышление формируется постепенно. Чем больше задач ученик решает, тем быстрее он начинает находить решения сложных задач экзамена.
Подготовка к ЕГЭ по информатике значительно отличается от подготовки к большинству других экзаменов. Здесь важно не только выучить теорию, но и научиться применять её на практике — через решение алгоритмических задач и написание программ.
Оптимальная стратегия подготовки обычно включает несколько этапов.
Первый шаг — изучение языка программирования. Наиболее популярным языком для подготовки к экзамену является Python, так как он позволяет быстро писать и тестировать решения.
На этом этапе ученик изучает:
переменные и типы данных
условные операторы
циклы
списки и массивы
базовые алгоритмы обработки данных.
После изучения базовых конструкций начинается работа с типовыми задачами ЕГЭ. Лучше всего двигаться по темам экзамена:
системы счисления
логика
обработка данных
графы
алгоритмы.
Такой подход позволяет постепенно закрывать все темы экзамена.
Решение задач — ключевой элемент подготовки. Чем больше практики, тем быстрее формируется алгоритмическое мышление.
Оптимальный режим подготовки — 3–5 занятий в неделю с регулярной практикой программирования.
Один из самых важных этапов подготовки — решение полных вариантов ЕГЭ в компьютерной форме. Это позволяет:
привыкнуть к формату экзамена
научиться распределять время
выявить слабые темы.
После каждого тренировочного варианта важно подробно разбирать ошибки. Именно анализ ошибок позволяет быстро повысить результат и избежать повторения типичных проблем на экзамене.
Самостоятельная подготовка возможна, если ученик обладает достаточной дисциплиной и готов регулярно заниматься.
Первый шаг — изучить структуру экзамена и требования ФИПИ. На официальном сайте можно найти:
демоверсии экзамена
спецификацию
кодификатор тем
открытый банк заданий.
Эти материалы позволяют понять, какие знания проверяются на экзамене и какие типы задач встречаются чаще всего.
Второй важный этап — изучение программирования. Для подготовки к экзамену можно использовать проверенные учебные материалы и книги.
Среди наиболее популярных учебников:
К. Поляков, Е. Еремин — «Информатика. Подготовка к ЕГЭ»
С. Н. Логачев — сборники заданий ЕГЭ по информатике
А. А. Кузнецов — задачи по программированию для школьников.
Также полезно изучать открытые образовательные ресурсы и онлайн-курсы. Многие школы программирования и образовательные платформы проводят открытые уроки, на которых разбираются реальные задачи экзамена и объясняются алгоритмы их решения.
Хорошими источниками практики являются:
открытый банк заданий ФИПИ
тренировочные варианты ЕГЭ
онлайн-платформы для программирования
записи открытых уроков по информатике.
Однако при самостоятельной подготовке ученики часто сталкиваются с несколькими трудностями:
сложно понять сложные задачи
трудно выявить ошибки в коде
отсутствует системный план подготовки.
Поэтому многие старшеклассники выбирают подготовку на специализированных курсах, где обучение проходит по структурированной программе и под руководством преподавателей.
В Московской Школе Программистов мы готовим учеников 9 и 11 классов к выпускным экзаменам и поступлению в сильные технические университеты.
Курсы подготовки к ЕГЭ по информатике разработаны с учётом требований ФИПИ и направлены на получение высокого результата.
Результаты наших выпускников (2022)
18 учеников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
73 поступили в Высшую школу экономики
32 стали студентами МФТИ
49 поступили в МГТУ им. Баумана
15 — в МГУ им. Ломоносова
Мы гордимся этими результатами, потому что они являются следствием сильной методики обучения, качественного преподавания и регулярной практики.
Подготовка к экзамену под руководством преподавателей имеет ряд преимуществ:
обучение проходит по проверенной программе
ученик получает регулярную обратную связь
преподаватель помогает разобраться в сложных задачах
проводится анализ ошибок и контроль прогресса.
В результате ученик может сосредоточиться на обучении и быстрее достичь высокого результата.
В Московской Школе Программистов доступны два формата обучения:
Очный формат
Занятия проходят в Москве в небольших группах под руководством преподавателя.
Онлайн-формат
Ученики могут заниматься из любой точки страны в удобное время.
Занятия в формате Виртуального класса особенно удобны для старшеклассников с плотным графиком и при этом не уступают по эффективности очным занятиям.

ЕГЭ по информатике — один из самых перспективных экзаменов для будущей карьеры в ИТ.
Начните подготовку заранее, выберите удобный формат обучения и занимайтесь под руководством опытных преподавателей.
Сильная подготовка — это:
высокий балл на экзамене
поступление в престижный вуз
уверенный старт карьеры в ИТ.
Запишитесь в Московскую школу программистов и начните подготовку уже сегодня.
Другие статьи
История показывает: обучаться программированию можно через игру, и при этом получать реальные навыки, которые пригодятся в будущем. Особенно, если речь идёт о такой игре, как Minecraft. В этой статье вы узнаете, действительно ли возможно «программирование в майнкрафте», как сделать первые шаги, какие бесплатные инструменты использовать и почему такой подход помогает в обучении детей программированию.
Среди историй известных программистов, изменивших современный мир, особое место занимает история Маркуса Перссона — человека, подарившего миру культовую инди-игру Minecraft. Но кто такой Маркус Перссон, и как его идея превратилась в глобальное явление? Это лишь одна вдохновляющая история о кодерах из многих, которая доказывает: путь от первых строчек кода до успеха в технологиях открыт каждому.
Python — один из самых простых и одновременно мощных языков программирования. Его используют в Google, NASA, Яндексе, а изучить основы можно уже в школьном возрасте.
Программирование Python для школьников — это возможность развивать логическое мышление, решать реальные задачи и сделать первый шаг в сторону востребованных профессий. В Московской Школы Программистов мы обучаем детей с нуля, в очном и онлайн-формате, в комфортном темпе и с живой поддержкой преподавателя.
Вы когда-нибудь задумывались, как создаются программы и приложения? С Python это проще, чем кажется. Даже если вы или ваш ребёнок только начали интересоваться программированием, уже на первых шагах можно писать понятный код на Python. Этот язык используют для разработки сайтов, игр, анализа данных и проектов с искусственным интеллектом.
Python отличается дружелюбным синтаксисом, который во многом похож на обычный английский. Поэтому простые программы для начинающих выглядят понятно и не пугают странными символами.
Мир будущего принадлежит тем, кто умеет понимать технологии, а значит — тем, кто умеет программировать. Хорошая новость в том, что изучить программирование можно с нуля и в любом возрасте, особенно если начать с понятных и увлекательных форматов.
Школа программирования для детей с нуля от Московской школы программистов — это не сухая теория, а практическое обучение, где ребёнок шаг за шагом осваивает IT-навыки и создаёт свои первые цифровые проекты. Всё обучение проходит в удобном формате офлайн или онлайн и доступно даже тем, кто никогда раньше не писал ни строчки кода.
Ваш ребёнок увлечён видеоиграми? Это отличный повод не ограничивать экранное время, а превратить его в полезный и творческий процесс. Сегодня курсы программирования игр для детей — это не просто модное хобби, а полноценное направление в IT-образовании, которое развивает логику, воображение и уверенность в себе.
В нашей школе программирования игр для детей мы учим не просто “писать код”, а создавать свои миры, управлять персонажами, продумывать механику — и видеть, как всё оживает благодаря усилиям самого ребёнка.