La physique interactive modélise la physique. Modèles interactifs

> Modèle interactif 2D et 3D du système solaire

Considérez : les distances réelles entre les planètes, une carte mobile, les phases de la Lune, les systèmes copernicien et Tycho Brahe, les instructions.

Modèle FLASH du système solaire

Ce modèle du système solaire créé par les développeurs afin que les utilisateurs acquièrent des connaissances sur la structure du système solaire et sa place dans l'Univers. Avec son aide, vous pouvez avoir une idée visuelle de la position des planètes par rapport au Soleil et entre elles, ainsi que de la mécanique de leur mouvement. La technologie Flash vous permet d'étudier tous les aspects de ce processus, sur la base desquels un modèle animé est créé, ce qui donne à l'utilisateur de l'application de nombreuses possibilités d'étudier le mouvement planétaire à la fois dans le système de coordonnées absolu et relatif.

Le contrôle du modèle de flash est simple : dans la moitié supérieure gauche de l'écran se trouve un levier pour régler la vitesse de rotation des planètes, avec lequel vous pouvez même régler sa valeur négative. Vous trouverez ci-dessous un lien pour vous aider – AIDE. Le modèle met en évidence les aspects importants de la structure du système solaire, auxquels l'utilisateur doit prêter attention lorsqu'il travaille avec lui, par exemple, ils sont mis en évidence ici dans différentes couleurs ; De plus, si vous avez un long processus de recherche devant vous, vous pouvez alors activer un accompagnement musical, qui complétera parfaitement l'impression de grandeur de l'Univers.

Dans la partie inférieure gauche de l'écran se trouvent des éléments de menu avec des phases, ce qui vous permet de visualiser leur relation avec d'autres processus se produisant dans le système solaire.

Dans la partie supérieure droite, vous pouvez saisir la date dont vous avez besoin afin d'obtenir des informations sur l'emplacement des planètes pour ce jour. Cette fonction séduira grandement tous les amateurs d'astrologie et les jardiniers qui respectent le moment des semis des cultures maraîchères en fonction des phases de la lune et de la position des autres planètes du système solaire. Un peu en dessous de cette partie du menu, il y a un commutateur entre les constellations et les mois, qui longent le bord du cercle.

La partie inférieure droite de l'écran est occupée par un commutateur entre les systèmes astronomiques copernicien et Tycho Brahe. Dans le modèle héliocentrique du monde créé, son centre représente le Soleil avec les planètes tournant autour de lui. Le système de l'astrologue et astronome danois, qui vécut au XVIe siècle, est moins connu, mais il est plus pratique pour effectuer des calculs astrologiques.

Au centre de l'écran se trouve un cercle tournant, le long du périmètre duquel se trouve un autre élément de contrôle modèle, il est réalisé sous la forme d'un triangle. Si l'utilisateur fait glisser ce triangle, il aura la possibilité de paramétrer le temps nécessaire à l'étude du modèle. Bien qu'en travaillant avec ce modèle, vous n'obtiendrez pas les dimensions et les distances les plus précises du système solaire, il est très simple à utiliser et très visuel.

Si le modèle ne tient pas sur l'écran de votre moniteur, vous pouvez le réduire en appuyant simultanément sur les touches "Ctrl" et "Moins".

Modèle du système solaire avec distances réelles entre les planètes

Cette option modèles de système solaire a été créé sans tenir compte des croyances des anciens, c'est-à-dire que son système de coordonnées est absolu. Les distances ici sont indiquées de la manière la plus claire et la plus réaliste possible, mais les proportions des planètes sont mal transmises, bien qu'elles aient également le droit d'exister. Le fait est que la distance entre l'observateur terrestre et le centre du système solaire varie entre 20 et 1 300 millions de kilomètres, et si vous la modifiez progressivement au cours de l'étude, vous imaginerez plus clairement l'ampleur de les distances entre les planètes de notre système stellaire. Et afin de mieux comprendre la relativité du temps, un commutateur de pas de temps est prévu, dont la taille est le jour, le mois ou l'année.

Modèle 3D du système solaire

Il s'agit du modèle le plus impressionnant du système solaire présenté sur la page, car il a été créé à l'aide de la technologie 3D et est totalement réaliste. Avec son aide, vous pouvez étudier le système solaire, ainsi que les constellations, à la fois schématiquement et sous forme d'images tridimensionnelles. Ici, vous avez la possibilité d'étudier la structure du système solaire depuis la Terre, ce qui vous permettra de faire un voyage passionnant dans l'espace proche de la réalité.

Je dois dire un immense merci aux développeurs de solarsystemscope.com qui ont tout mis en œuvre pour créer un outil vraiment nécessaire et indispensable à tous les amateurs d'astronomie et d'astrologie. Tout le monde peut le vérifier en suivant les liens appropriés vers le modèle virtuel du système solaire dont il a besoin.





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Utiliser du contenu pédagogique permet de :

  • créer une approche axée sur la personnalité des étudiants, une individualisation de la formation, une approche d'activité approfondie, la formation non seulement de connaissances, mais aussi de compétences et d'aptitudes, en déplaçant l'accent d'un enseignant actif vers un étudiant actif ;
  • acquérir une nouvelle qualité de clarté et de compréhension du matériel ;
  • obtenir de la variabilité dans la présentation du matériel, des parcours d'apprentissage individuels ;
  • augmenter le niveau de développement de l'indépendance des étudiants, développer la capacité de développer des compétences, de créer de nouvelles connaissances, de prendre des décisions et de développer des compétences dans les activités de recherche et de recherche.


Auteurs):
L'année de publication : 2014
Type de support pédagogique :
Format du didacticiel : Électronique
Sections: 1. Cours d'introduction à la physique
2. Mécanique
3. Physique moléculaire et thermodynamique
4. Électromagnétisme
5. Optique géométrique
6. Optique ondulatoire et quantique
7. Physique atomique et nucléaire

Nom du manuel :
Auteurs): Mukhin Oleg Igorevich, Bayandin Dmitry Vladislavovich, Medvedeva Nina Nikolaevna
L'année de publication : 2015
Type de support pédagogique : Environnement d'apprentissage interactif : animations interactives, modèles interactifs, simulateurs interactifs, tâches interactives, laboratoires de physique interactifs. Environnement de simulation.
Format du didacticiel : Électronique
Sections: 1. Cours d'introduction à la physique
2. Phénomènes mécaniques : cinématique, lois de Newton
3. Phénomènes mécaniques : lois de conservation, statique, pression
4. Phénomènes thermiques

Nom du manuel :
Auteurs): Mukhin Oleg Igorevich, Bayandin Dmitry Vladislavovich, Medvedeva Nina Nikolaevna
L'année de publication : 2008
Type de support pédagogique :
Format du didacticiel : Électronique
Sections: 1. Cours d'introduction à la physique
2. Cinématique du mouvement rectiligne
3. Cinématique des autres types de mouvement d'un point matériel
4. Forces en mécanique. Les lois de Newton
5. Statique
6. Lois de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie
7. Mouvement oscillatoire
8. Physique moléculaire
9. Thermodynamique



Nom du manuel :
Auteurs): Mukhin Oleg Igorevich, Bayandin Dmitry Vladislavovich, Medvedeva Nina Nikolaevna
L'année de publication : 2009
Type de support pédagogique : Logiciel interactif et complexe méthodologique de simulateurs de physique interactifs. Environnement de simulation.
Format du didacticiel : Électronique
Sections: 1. Électrostatique
2. Lois DC
3. Électromagnétisme




Nom du manuel :
Auteurs): Mukhin Oleg Igorevich, Bayandin Dmitry Vladislavovich, Medvedeva Nina Nikolaevna
L'année de publication : 2011
Type de support pédagogique : Logiciel interactif et complexe méthodologique de simulateurs de physique interactifs. Environnement de simulation.
Format du didacticiel : Électronique
Sections: 1. Optique géométrique et ondulatoire
2. Micromonde

Vous pouvez en savoir plus sur les sujets présentés dans les progiciels sur :

« Tableau blanc interactif en cours d'informatique » - Projecteur et tableau interactif. Réaliser des travaux pratiques et indépendants. Utilisation d'un tableau blanc interactif dans les cours d'informatique et de TIC. Collection d'objets interactifs. Vous pouvez importer des images, du texte et des images. Permet d'organiser le contrôle des connaissances des étudiants. Les principaux enjeux de ce sujet sont pris en compte.

"Tableau blanc interactif dans l'apprentissage" - Bridgit. Avantages pour les étudiants. Utiliser des outils logiciels. Tendances dans le développement des appareils interactifs. Fabricants de tableaux blancs interactifs. Tableau de rétroprojection. Tableau interactif électronique. Permet différents styles d’apprentissage. Tableaux blancs interactifs. Logiciel pour ordinateur portable.

"Présentations pour tableau blanc interactif" - La structure d'une fleur. Format. Texte d'inscription. Capacités Power Point. Structure du cœur. Ordinateur. Fenêtre contextuelle. Sois prudent. Gueorgui Osipovitch Astvatsaturov. Choisissez une corbeille de fruits. Conseils importants. Modèles de présentation avec macros. Diaporama. Conférences. Secrets. Flux interactif. Interactif à l'aide d'animations.

« Utiliser un tableau blanc interactif à l'école » - Plan de solution. Un miroir de la culture générale et pédagogique de l'enseignant. Coordonnées des milieux des segments. Dictée mathématique. Application. Point. Rapport des aires des triangles. Qualité de la formation. Le milieu du segment. Tableau interactif. Angle entre les vecteurs. Que donne l'utilisation d'une pièce d'identité ? La perception s'aiguise.

« Cours utilisant un tableau interactif » - Ordinateur. Tableau interactif. Démonstration d'efficacité. Modèles de tableaux blancs interactifs. Recommandations. Fonctionnalité. Améliorer la qualité de l'éducation. Pratique. Impact sur le processus éducatif. Pourquoi avez-vous besoin d’un tableau blanc interactif ? Sélection d'un tableau blanc interactif. Exigences pour un enseignant. Distribution de tableaux blancs interactifs.

« Utiliser un tableau interactif » - Tableaux interactifs scolaires. Que sont les tableaux blancs interactifs ? Tableau intelligent. Qualités d'une personne du 21e siècle. Informatisation de l'éducation. Tableau Qomo. Médias d'écran. Trois composants. Types de tableaux blancs interactifs. Hitachi StarBoard. "Avantages" des tableaux blancs interactifs. Résultats du sondage. Base technique du système d'exploitation. Tableaux blancs interactifs.

Il y a un total de 15 présentations dans le sujet

Modèles interactifs en physique du site http://interfizika.narod.ru/modeli.html

Mécanique:

1) BAROMÈTRE-ANÉROÏDE

Appareil, principe de fonctionnement. Référence historique. Animation interactive.

2) TYPES DE DÉFORMATION

Compression, étirement, flexion et torsion en animation.

3) DIFFRACTION

Le phénomène de diffraction. Diffraction à la surface d'une onde en animation. Démonstration de l'expérience de Jung.

4) DIRIGEABLE

La structure et le principe de fonctionnement d'un dirigeable en animation.

5)MACHINES HYDRAULIQUES

Pomper, soulever, presser. Dispositif et principe de fonctionnement. Animation interactive du fonctionnement de l'appareil.

6) LOI DE CONSERVATION DE LA MOMENTUM

Le concept de la loi de conservation de la quantité de mouvement. Exemples en animation.

7) POMPE À PISTONS

Appareil, principe de fonctionnement, par qui et quand inventé. Animation interactive du fonctionnement de la pompe.

8) RELATIVITÉ DU MOUVEMENT

Le concept de relativité du mouvement. Le mouvement du bateau par rapport au rivage et l'ajout de vecteurs dans l'animation.

9)TRAJECTOIRE ET MOUVEMENT

Notions de mouvement et de trajectoire. Exemples de trajectoires et de mouvements en animation.

10) VOLS AUTOUR DE LA TERRE

Lancement d'un satellite artificiel de la Terre en orbite terrestre et trajectoires des satellites artificiels de la Terre en animation. Informations historiques sur le premier satellite artificiel de la Terre.

11) DÉTERMINATION DE LA POSITION DU CORPS

Le concept de mouvement mécanique. Détermination de la position du corps. Exemples en animation.

12) MOUVEMENT DU JET

Le concept de propulsion à réaction. Signes en animation.

13)BALLON

La conception et le principe de fonctionnement d'une montgolfière. Animation.

Le principe de fonctionnement des passerelles en animation.

15) HYDROTURBINE

La conception et le principe de fonctionnement d'une turbine hydraulique en animation. Information historique.

16)STABILITÉ

Le concept d'équilibre et d'équilibre stable. Exemples en animation.

17)LE CONCEPT DE VAGUES

Le concept de vague, types de vagues. Animation de vagues.

Physique moléculaire :

1) PROCÉDÉ ISOBAR

2)DIFFUSION

Diffusion de manganèse dans l'eau. Animation interactive.

3) MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À QUATRE TEMPS

4) MOTEUR À COMBUSTION INTERNE

Dispositif et principe de fonctionnement. Animation interactive.

5) PROCÉDÉ ISOCHORIQUE

Notion de processus. Dépendance des paramètres. Animation interactive.

6)CONVECTION

Le concept de convection. Convection de l'eau lorsqu'elle est chauffée en animation.

7) MOUVEMENT THERMIQUE DES MOLÉCULES

Le concept de mouvement thermique des molécules. Mouvement thermique des molécules dans les gaz, liquides et solides en animation.

8) IRRÉVERSIBILITÉ DES PROCESSUS DANS LA NATURE

Le concept d'irréversibilité des processus. Animation.

9) TURBINE À VAPEUR

La conception et le principe de fonctionnement d'une turbine en animation.

10) CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Le concept de conductivité thermique. Transfert d'énergie par particules lors de la conduction thermique. Exemples en animation.

11) PROCÉDÉ ISOTHERME

Notion de processus, dépendance des paramètres. Animation interactive.

Électrodynamique

1)BATTERIE

Le dispositif et le principe de fonctionnement de la batterie. Référence historique. Animation.

2) DISQUE FLOCKY MAGNÉTIQUE

L'histoire de la disquette. Principe d'opération. Animation.

3) ÉLECTROLYSE

Concept et animation du phénomène.

4) ÉLECTROMAIGNANT

Concept, principe de fonctionnement, animation.

5) Tube cathodique

Appareil, principe de fonctionnement, animation.

6) ÉNERGIE SOLEIL

Une source d’énergie alternative est l’énergie solaire. Une des façons de résoudre le problème énergétique.

7) EXPÉRIENCE FARADAY

Le phénomène d'induction électromagnétique. Animation de l'expérience de Faraday.

8) GÉNÉRATEUR

Appareil, principe de fonctionnement, contexte historique. Animation interactive.

9) LAMPE ÉLECTRIQUE

Appareil, informations historiques, animation.

10)AIMANTS PERMANENTS

11) LES ÉCLAIRS

Explication d'un phénomène naturel. Animation.

12 PRINCIPES DE COMMUNICATION RADIO

Installation, principe de fonctionnement en dessins et animation.

13) RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

La nature de la résistance électrique. Explication du phénomène en dessins et animations.

14) INTERACTION DES COURANTS

Explication du phénomène en dessins et animations.

15) CLOCHE ÉLECTRIQUE

Appareil, principe de fonctionnement. Animation interactive

Optique

1) IMAGE FOURNIE PAR L'OBJECTIF.

Lentilles convergentes et divergentes. Trajet des rayons, construction d'images. Animation interactive.

2)MESURER LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

Animation interactive de l'expérience de Michelson pour mesurer la vitesse de la lumière.

3) MICROSCOPES

Information historique. Principe d'opération. Animation interactive.

4) POLARISATION

Explication du phénomène. Animation.

Explication du phénomène. Animation.

Information historique. Animation.

7) PROPAGATION DE LA LUMIÈRE

Construction du chemin des rayons. Le concept d'ombre, de pénombre, d'éclipse lunaire et solaire. Animation.

8)TÉLESCOPE

Information historique. La conception et le principe de fonctionnement d'un télescope. Animation.

Physique atomique

1) STRUCTURE ATOMIQUE

Modèles d'atomes par Bar et Rutherford. La valeur d'un atome. L'expérience de Rutherford. Animation.

2) CAMÉRA

La conception et le principe de fonctionnement d'un appareil photo reflex. Information historique. Animation interactive.

3) PHOTOGRAPHIE

Principes de la photographie. Animation interactive.

4) PHÉNOMÈNE EFFET PHOTO

Explication du phénomène, schéma d'installation. Animation du phénomène.

Le concept de photon. Animation.

6) RÉACTIONS NUCLÉAIRES EN CHAÎNE

Le concept de réaction nucléaire en chaîne, types de réactions. Animation.

7) RÉACTION THERMONUCLÉAIRE

Le concept de réaction thermonucléaire. Animation.

8) FISSION DES NOYAUX D'URANIUM

Réaction de fission des noyaux d'uranium. Information historique. Animation.

9) ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES

Animation interactive du principe de fonctionnement de l'accélérateur.

Astronomie

1) PLANÈTE TERRE

2) PLANÈTE MARS

Animation. Une brève description de.

3) PLANÈTE MERCURE

Animation. Une brève description de.

4) PLANÈTE NEPTUNE

Animation. Une brève description de.

5) VOLS VERS VENUS ET MARS

Informations historiques, animation.

6) PLANÈTE SATURNE

Animation. Une brève description de.

7) MISE EN ORBITE D'UN SATELLITE TERRE ARTIFICIEL

Animation interactive.

8) PLANÈTE URANUS

Animation. Une brève description de.

9) PLANÈTE VENUS

Animation. Une brève description de.


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