กลศาสตร์ ม.ปลาย เนื้อหาครบ 9 บท! สรุปสูตร! พร้อมตัวอย่างโจทย์และข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์!

Key Takeaways

กลศาสตร์ ม.ปลายเป็นฟิสิกส์พื้นฐาน ครอบคลุมตั้งแต่บทนำและการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง กฎนิวตัน สมดุลกล งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม ไปจนถึงการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เนื้อหากลุ่มนี้ยังถูกนำมาออกข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ ในสัดส่วนสูงที่สุด บทความนี้พี่ ๆ สรุปกลศาสตร์ ม.ปลาย ครบทั้ง 9 บท พร้อมสูตรและตัวอย่างโจทย์เฉลยละเอียด เพื่อช่วยให้น้อง ๆ เตรียมสอบที่โรงเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

Table of Contents

เมื่อพูดถึง “กลศาสตร์ ม.ปลาย” น้อง ๆ หลายคนอาจรู้สึกว่ามีหลายบทและดูยาก แต่ความจริงทุกบทเชื่อมโยงกันด้วยแนวคิดพื้นฐานชุดเดียว คือ ตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง แรง และพลังงาน เมื่อเข้าใจแกนกลางเหล่านี้แล้ว การต่อยอดไปยังบทอื่นจะง่ายขึ้นมาก บทความนี้จะพาไปไล่เรียงเนื้อหากลศาสตร์ ม.ปลาย ครบทั้ง 9 บทอย่างเป็นระบบ พร้อมสูตรและตัวอย่างโจทย์ที่มีวิธีคิดละเอียด

สมัครเรียนคอร์สPack V-Series Physics TCAS + Upskill ฟิสิกส์ A-Levelกับ OnDemand

ภาพรวมกลศาสตร์ ม.ปลาย และแผนผังการเรียน (Flow Chart)

ก่อนเริ่มลงรายละเอียดแต่ละบท เราสามารถจัดกลุ่มเนื้อหากลศาสตร์ ม.ปลาย ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามลำดับการเรียน เพื่อให้เห็นภาพรวมและวางแผนอ่านได้ถูกทาง ดังแผนผังด้านล่าง

พื้นฐานกลศาสตร์ ม.ปลาย

พื้นฐานกลศาสตร์ ม.ปลาย จะประกอบด้วย 2 บทคือ

  1. บทนำและการวัด

เป็นพื้นฐานที่สุดของฟิสิกส์ทั้งหมด เนื้อหาหลักคือระบบหน่วย SI ซึ่งมีปริมาณฐาน 7 ปริมาณ เช่น ความยาว (เมตร) มวล (กิโลกรัม) และเวลา (วินาที) รวมถึงคำนำหน้าหน่วย เช่น \text{k} = 10^3, \text{c} = 10^{-2}, \text{m} = 10^{-3} และการบันทึกผลด้วยเลขนัยสำคัญอย่างถูกต้อง

อีกแนวคิดสำคัญคือการแยกปริมาณสเกลาร์ที่มีแต่ขนาด เช่น ระยะทางและอัตราเร็ว ออกจากปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง และแรง การบวกเวกเตอร์ต้องคำนึงถึงทิศทางเสมอ ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ต่อเนื่องในทุกบทถัดไป

  1. การเคลื่อนที่แนวตรง

เป็นอีกหนึ่งบทพื้นฐาน ที่ทำให้เราเข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุในรูปแบบที่ง่ายที่สุด

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่มี 2 กรณี คือ

  1. กรณีที่ความเร็วคงที่
    v = \dfrac{s}{t}
    โดย v คือ ความเร็ว, t คือ เวลา และ s คือ การกระจัด
  2. กรณีที่ความเร็วไม่คงที่
    s = \left(\dfrac{u + v}{2}\right)t
    s = ut + \dfrac{1}{2}at^2
    s = vt – \dfrac{1}{2}at^2
    v = u + at
    v^2 = u^2 + 2as
    โดย u คือ ความเร็วต้น, v คือ ความเร็วปลาย, a คือ ความเร่ง, t คือ เวลา, s คือ การกระจัด

ข้อควรระวัง : สูตรทั้ง 5 ใช้ได้เฉพาะเมื่อความเร่งคงตัว หากความเร่งไม่คงตัว ต้องวิเคราะห์จากพื้นที่ใต้กราฟความเร็ว–เวลาแทน

หัวใจสำคัญของกลศาสตร์

ในการศึกษาเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะมีการกล่าวถึงแรง หรือ พลังงาน ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าทำไมวัตถุต่างๆ จึงเคลื่อนที่ในแบบนั้น ทำให้ 2 บทนี้เป็นบทสำคัญในการเรียนฟิสิกส์

1. กฎนิวตัน

แรง (Force; F) คือสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มีหน่วยนิวตัน (N) กฎสามข้อของนิวตันเป็นรากฐานของกลศาสตร์ ม.ปลายทั้งหมด

กฎข้อที่ 1 : กล่าวถึงการนิยามกรอบอ้างอิงเฉื่อย

กฎข้อที่ 2 : แรงลัพธ์เท่ากับมวลคูณความเร่ง มีทิศเดียวกับความเร่ง

\Sigma \vec{F} = m\vec{a}

โดย F คือ แรง, m คือ มวล, a คือ ความเร่ง

กฎข้อที่ 3 : ทุกแรงกิริยามีแรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้าม กระทำต่อวัตถุคนละชิ้น

ซึ่งพี่เต้ยจะมีทริกในการวิเคราะห์ด้วยกฎข้อ 2 ของนิวตัน ซึ่งจะทำให้โจทย์ยากๆ
กลายเป็นโจทย์ที่ง่ายขึ้นด้วย

วิเคราะห์ 3 steps ของพี่เต้ย

  1. เลือกระบบ
  2. เขียนแรงภายนอกที่กระทำกับระบบ (แรง F, แรงเสียดทาน f, น้ำหนัก mg, แรงตึงเชือก T, แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก N)
  3. แทนสูตร

\Sigma \vec{F} = m\vec{a}

2. งานและพลังงาน

งาน (Work; W) เกิดขึ้นเมื่อแรงทำให้วัตถุเกิดการกระจัดในแนวของแรง ส่วนพลังงานกลแบ่งเป็นพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ เมื่อไม่มีแรงเสียดทาน พลังงานกลรวมจะคงตัวตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน หากต้องการเจาะลึกทั้งบท อ่านต่อได้ที่คอร์ส ฟิสิกส์ ม.ปลาย : งานและพลังงาน

สูตรที่สำคัญสำหรับงานและพลังงาน มี 2 สูตรหลักคือ

  1. กรณีที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำกับระบบ เราจะใช้ กฎการอนุรักษ์พลังงานกล
    (Law of Conservation of Mechanical Energy)
\begin{array}{rcl}\Delta E &=& 0 \\ E_2 – E_1 &=& 0 \\ E_1 &=& E_2\end{array}
  1. กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำกับระบบ เราจะใช้ ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน
    (Work-Energy Theorem)
\begin{array}{rcl} \Delta E &=& W \\ E_2 – E_1 &=& W \\ E_2 &=& E_1 + W\end{array}

โดยพลังงานกลรวม สามารถหาได้จาก

\begin{array}{rcl}E_t &=& E_p + E_k + E_{ps} \\ E_t &=& mgh + \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2 \end{array}

โดย \Delta E คือ ผลต่างของพลังงานกลรวม หรือ พลังงานกลรวมที่เปลี่ยนแปลงไป

E_1 คือ พลังงานกลรวมในตอนต้น

E_2 คือ พลังงานกลรวมในตอนท้าย

W คือ งานจากแรงภายนอก

บทประยุกต์ของกลศาสตร์ ม.ปลาย

ในกลุ่มนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 5 บท สำหรับกลศาสตร์ ม.ปลาย ซึ่งจะเป็นบทที่ประยุกต์ความรู้จาก พื้นฐานกลศาสตร์ ม.ปลายและหัวใจสำคัญของกลศาสตร์ ม.ปลายเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่แบบต่างๆดังนี้

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว หลักการสำคัญที่สุดคือ แยกการวิเคราะห์เป็นสองแนวที่อิสระต่อกัน คือ แนวราบที่ความเร็วคงตัว และแนวดิ่งที่มีความเร่ง \vec{g} โดยทั้งสองแนวใช้เวลาเดียวกัน

แนวราบ: s_x = (u \cos\theta)t

แนวดิ่ง: y = (u \sin\theta)t – \dfrac{1}{2}gt^2

2.สมดุลกล

วัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลกลเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ ทั้งและการหมุน โดยสมดุลมี 3 แบบ คือ

  1. สมดุลการเลื่อนตำแหน่ง

ผลรวมของแรงเป็นศูนย์ \Sigma F_x = 0

และ \Sigma F_y = 0

  1. สมดุลการหมุน

ผลรวมของโมเมนต์ รอบจุดใด ๆ เป็นศูนย์ โดยโมเมนต์คำนวณจากแรงคูณระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน

\Sigma M = 0\, \, (M = F \cdot d_{\perp})

  1. สมดุลสัมบูรณ์

ผลรวมของแรงเป็นศูนย์ และผลรวมของโมเมนต์ รอบจุดใด ๆ เป็นศูนย์ พร้อมๆกัน

\Sigma F_x = 0

\Sigma F_y = 0

\Sigma M = 0 \, (M = F \cdot d_{\perp})

โดย F คือ แรง, M คือ โมเมนต์, d_{\perp} คือ ระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน

3. การดลและโมเมนตัม

โมเมนตัม (\vec{p}) คือผลคูณของมวลกับความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วย \text{kg}\cdot\text{m/s})

\vec{p} = m\vec{v}

สูตรที่สำคัญสำหรับการดลและโมเมนตัม มี 2 สูตรหลักคือ

  1. กรณีที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ
    s\Delta \vec{p} = 0 \Rightarrow \vec{p}_2 – \vec{p}_1 = 0 \Rightarrow \vec{p}_1 = \vec{p}_2
  2. กรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำ

\Delta \vec{p} = \Sigma \vec{F} \cdot \Delta t

โดยการดล \vec{I} = \Delta \vec{p} = m\vec{v} – m\vec{u}

โดยที่ \vec{F} คือ แรง

\vec{p} คือ โมเมนตัม

\vec{I} คือ การดล

4. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวจะมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเสมอ เพราะแม้อัตราเร็วคงตัว แต่ทิศทางความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลา โดยความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง จะมีทิศชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางวงกลมเสมอ โดยเวลาวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ผ่านกฎข้อ 2 ของนิวตัน

\begin{array}{rcl}\Sigma F &=& m a_c \\ a_c &=& \dfrac{v^2}{r} \\ a_c &=& \omega^2 r \\v &=& \omega r \\ \omega &=& 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}\end{array}

โดยที่ F คือ แรง

a_c คือ ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง

v คือ ความเร็ว

r คือ รัศมี

\omega คือ อัตราเร็วเชิงมุม

f คือ ความถี่

T คือ คาบ

5. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (SHM)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion) คือการสั่นกลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุล โดยมีความเร่งที่แปรผันตรงกับการกระจัดและมีทิศตรงข้ามเสมอ ตัวอย่างที่พบบ่อยคือมวลติดสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย

\begin{array}{rcl}x &=& A \sin(\omega t) \\ a &=& -\omega^2 x \\ \omega &=& 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}\end{array}

มวลติดสปริง: T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}

ลูกตุ้ม: T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}

สรุปสูตรกลศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งหมด

ตารางด้านล่างรวบรวมสูตรหลักที่ใช้บ่อยที่สุดของกลศาสตร์ ม.ปลาย เหมาะสำหรับทบทวนก่อนสอบ

บท / หัวข้อสูตรสำคัญ
การวัดคำนำหน้าหน่วย, เลขนัยสำคัญ
การเคลื่อนที่แนวตรงs = ut + \dfrac{1}{2}at^2 ; v^2 = u^2 + 2as
กฎนิวตัน\Sigma \vec{F} = m\vec{a}
สมดุลกล\Sigma F = 0\Sigma M = 0
งานและพลังงาน

E_1 = E_2 ; E_2 = E_1 + W

E_t = mgh + \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2
โพรเจกไทล์\Delta x = u_x t\Delta y = u_y t + \dfrac{1}{2}a_y t^2
การเคลื่อนที่แบบวงกลม

\Sigma \vec{F} = m\vec{a}_c a_c = \dfrac{v^2}{r}

a_c = \omega^2 r
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย (SHM)T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}
การดลและโมเมนตัม\vec{p}_1 = \vec{p}_2\Delta \vec{p} = \Sigma \vec{F} \cdot \Delta t

ตัวอย่างข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ เรื่อง กลศาสตร์ ม.ปลาย

ตัวอย่างที่ 1 แรงไม่คงตัวกระทำต่อวัตถุมวล 1.0  กิโลกรัม ให้เคลื่อนที่ไปตามแนวแรง

เป็นเส้นตรงจากตำแหน่ง x = 0 ถึง x = 8.0 เมตร ดังรูป

ถ้า ณ ตำแหน่ง x = 0 เมตร วัตถุมีพลังงานจลน์เท่ากับ 4.0 จูล
คำถาม อัตราเร็วของวัตถุขณะอยู่ที่ตำแหน่ง x = 8.0 เมตร จะมีค่ากี่เมตรต่อวินาที

วิธีคิด

เราสามารถหางานของแรงไม่คงตัวได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรง F และตำแหน่ง x

\begin{array}{rcl}W &=& \text{พื้นที่ } (1) + \text{พื้นที่ } (2) \\ W &=& \left(\dfrac{1}{2} \times 4 \times 4\right) + \left[\dfrac{1}{2} \times (2 + 3) \times 5\right]\text{ J} \\ W &=& 8 + 12.5 = 20.5\text{ J}\end{array}

เนื่องจากมีแรงภายนอกมากระทำกับระบบ เราจึงเลือกใช้ทฤษฎีบทงาน-พลังงาน จะได้

\begin{array}{rcl}E_1 + W &=& E_2 \\ E_{k,1} + W &=& E_{k,2} \\ (4.0\text{ J}) + (20.5\text{ J}) &=& \dfrac{1}{2}mv^2 \\ 24.5\text{ J} &=& \dfrac{1}{2}(1.0\text{ kg})v^2 \\</p><p>v &=& \sqrt{\dfrac{2(24.5)}{1.0}}\text{ m/s}\\ v &=& \sqrt{49}\text{ m/s} \\ v &=& 7.0\text{ m/s}\end{array}

ดังนั้น อัตราเร็วของวัตถุขณะอยู่ที่ตำแหน่ง x=8.0 เมตร จะมีค่า 7.0 เมตรต่อวินาที

ตัวอย่างที่ 2 วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม มีแรงกระทำจากด้านบนกล่องกดลงมาขนาด F นิวตัน และมีแรงกระทำในแนวระดับขนาด 2F นิวตัน ดังภาพ ความเร่งของวัตถุดังกล่าวมีขนาดกี่เมตรต่อวินาทีกำลังสอง

กำหนดให้ F=1.1 นิวตัน และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุและพื้นผิวมีค่าเท่ากับ 0.2

วิธีทำ
ก่อนเริ่มทำเราจะใช้ 3 steps ของพี่เต้ย

1. เลือกระบบ จะเห็นได้ว่าข้อนี้มีมวลก้อนเดียว เราจึงเลือก วัตถุมวล 0.5 \text{ kg} เป็นระบบ

2. เขียนแรงภายนอกที่กระทำกับระบบ

3. แทนสูตร

หาแรงเสียดทานจลน์ (f_k) ที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส

จาก f_k = \mu_k N เมื่อ N = F + mg

จะได้ f_k = \mu_k(F + mg)

f_k = (0.20)(1.1 + (0.5)(9.8)) = 1.2\text{ N}

หาความเร่งของวัตถุ 0.5\text{ kg}

จาก \Sigma F = ma

จะได้ 2F – f_k = ma

2(1.1) – 1.2 = 0.5a \Rightarrow a = 2.0\text{ m/s}^2

ดังนั้น ความเร่งของวัตถุมีขนาดเท่ากับ 2.0\text{ m/s}^2

เรียนเรื่องกลศาสตร์ ม.ปลายกับ OnDemand

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่ต้องการปูพื้นฐานกลศาสตร์ ม.ปลายให้แน่น หรือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนกับ OnDemand เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น ด้วยเทคนิคการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สรุปกระชับ พร้อมตะลุยโจทย์จริง เริ่มได้จากคอร์ส Pack วิชาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 โรงเรียนสวนกุหลาบและโรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อปูพื้นฐานบทสำคัญในกลุ่มกลศาสตร์ ม.ปลาย

แทรก Youtube ตัวอย่างคอร์สเรียน กฏของนิวตัน | OnDemand

นอกจากนี้ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมสอบแข่งขัน ทาง OnDemand มีคอร์ส Pack V-Series Physics TCAS + Upskill ฟิสิกส์ A-Level (Dek70) ให้เลือกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะได้เรียนและตะลุยโจทย์กลุ่มกลศาสตร์ ม.ปลายแบบเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมสอบ A-Level อย่างมั่นใจมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติม

อ้างอิง

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. สกสค. ลาดพร้าว.
  • Serway, R. A., Jewett, Jr., J. W. (2014). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. (9𝗍𝗁 ed). BROOKS/COLE CENGAGE Learning.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกลศาสตร์ ม.ปลาย (FAQs)

Q: กลศาสตร์ ม.ปลายออกข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์มากแค่ไหน ?

A: กลศาสตร์ ม.ปลายเป็นกลุ่มเนื้อหาที่มีสัดส่วนคะแนนสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งในข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ จึงเป็นหัวข้อที่คุ้มค่าต่อการลงทุนทบทวนมากที่สุด การทำคะแนนส่วนนี้ได้ดีจะช่วยยกระดับคะแนนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

A: ตามแผนผังในบทความ ควรเริ่มจากกลุ่มพื้นฐาน (บทนำและการวัด และการเคลื่อนที่แนวตรง) แล้วต่อด้วยกลุ่มหัวใจสำคัญ (แรงและกฎการเคลื่อนที่ และงานและพลังงาน) ก่อนไปยังกลุ่มบทประยุกต์ที่เหลือ

A: ให้ใช้ตามที่โจทย์กำหนดเสมอ หากไม่ระบุ ข้อสอบโรงเรียนส่วนใหญ่นิยมใช้ 10\text{ m/s}^2 เพื่อให้คำนวณง่าย แต่ข้อสอบ A-Level จะใช้ 9.8\text{ m/s}^2 เสมอ แต่ควรอ่านคำสั่งให้ละเอียดก่อนทุกครั้ง

A: ปริมาณสเกลาร์มีแต่ขนาด เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว มวล ส่วนปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง และแรง การคำนวณเวกเตอร์ต้องคำนึงถึงทิศทางเสมอ

A: ทั้งสองแบบโมเมนตัมอนุรักษ์เหมือนกัน แต่การชนแบบยืดหยุ่นพลังงานจลน์รวมคงตัว ส่วนการชนแบบไม่ยืดหยุ่นพลังงานจลน์บางส่วนเปลี่ยนเป็นความร้อนหรือเสียง จึงไม่คงตัว

A: ลักษณะเด่นของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คือความเร่งที่แปรผันตรงกับการกระจัดและมีทิศตรงข้ามเสมอ ทำให้วัตถุสั่นกลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุลด้วยคาบคงที่ เช่น มวลติดสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย

เหลือเวลาอีก
วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
เหลือเวลาอีก
ขั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

บัตรติว 100 ที่นั่งสุดท้าย เท่านั้น

วัน
ชั่วโมง

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
ชั่วโมง
นาที
วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

พบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

วันนี้เท่านั้น! รับ ID Book ฟรีทันที

ที่สาขาออนดีมานด์

พี่ออนดี้ส่งโมเมนต์สุดพิเศษให้น้อง

ต้อนรับวันวาเลนไทน์

ดีลดี ดีลเดียวก่อนหมดวันแห่งความรัก สมัครเลย

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

โค้งสุดท้ายแล้ว เหลือเวลา

00
ชั่วโมง
00
นาที

ข้อเสนอพิเศษมีเวลา

วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

00
ชั่วโมง
00
นาที

โค้งสุดท้าย TPAT3 เหลือเวลา

วัน

พี่ออนดีมานด์มีตัวช่วยพิเศษ

00
วัน
00
ชั่วโมง

ข้อเสนอพิเศษมีเวลา

วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

00
วัน
00
ชั่วโมง
เหลือเวลา
00
วัน
00
ชั่วโมง

เหลือเวลา

00
ชั่วโมง
00
นาที

วันสุดท้ายแล้ว

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
วันสุดท้ายแล้ว
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ