model interactiv. Simulatoare interactive

„Tabla interactivă în lecțiile de informatică” – Proiector și tablă interactivă. Efectuarea de lucrări practice și independente. Utilizarea unei table interactive în lecțiile de informatică și TIC. Colecție de obiecte interactive. Puteți importa imagini, text și imagini. Vă permite să organizați controlul cunoștințelor elevilor. Sunt luate în considerare principalele probleme ale acestui subiect.

„Tabla interactivă în educație” - Bridgit. Beneficii pentru elevi. Utilizarea instrumentelor software. Tendințe în dezvoltarea dispozitivelor interactive. Producători de table interactive. Placă de proiecție spate. Tabla electronica interactiva. Permite diferite stiluri de învățare. Plăci interactive. Software pentru notebook.

„Prezentari interactive cu tablă” - Structura unei flori. Format. Textul inscripției. Capabilitati power point. Structura inimii. Un calculator. Fereastra pop-up. Atenție. Georgy Osipovich Astvatsaturov. Ia un coș cu fructe. Sfaturi importante. Șabloane de prezentare cu macrocomenzi. Prezentare de diapozitive. Prelegeri. Secrete. Bandă interactivă. Interactiv cu animații.

„Folosirea unei table interactive la școală” – Plan de soluții. O oglindă a culturii generale și pedagogice a profesorului. Coordonatele punctelor mijlocii ale segmentelor. Dictarea matematică. Aplicație. Punct. Raportul ariilor triunghiurilor. Calitatea educației. Mijlocul tăieturii. Tablă interactivă. Unghiul dintre vectori. Ce oferă utilizarea ID-ului. Percepția se accentuează.

„Lecție folosind o tablă interactivă” - Computer. Tablă interactivă. Demonstrarea eficacității. modele de table interactive. Recomandări. Funcționalitate. Îmbunătățirea calității educației. Practică. Influența asupra procesului educațional. De ce ai nevoie de o tablă interactivă? Selectarea unei table interactive. Cerințe pentru un profesor. Distribuirea tablelor interactive.

„Utilizarea unei table interactive” – Tabele interactive ale școlii. Ce sunt tablele interactive. bord inteligent. Calitățile unei persoane din secolul XXI. Informatizarea educatiei. Placa Qomo. medii de ecran. Trei componente. Tipuri de table interactive. Hitachi StarBoard. Avantajele tablelor interactive Rezultatele sondajului. Baza tehnică a sistemului de operare. Plăci interactive.

Sunt 15 prezentări în total în subiect

Modele interactive în fizică de pe site-ul http://interfizika.narod.ru/modeli.html

Mecanica:

1) BAROMETRUL ANEROID

Dispozitiv, principiu de funcționare. Referință istorică. Animație interactivă.

2) TIPURI DE DEFORMĂRI

Compresie, întindere, îndoire și răsucire în animație.

3) DIFRACȚIA

Fenomenul de difracție. Difracția pe suprafața undei în animație. Demonstrație a experienței lui Jung.

4) DIRIGIBILUL

Dispozitivul și principiul de funcționare al aeronavei în animație.

5) MAȘINI HIDRAULICE

Pompați, ridicați, apăsați. Dispozitiv și principiu de funcționare. Animație interactivă a dispozitivelor.

6) LEGEA CONSERVĂRII MOMENTUMULUI

Conceptul legii conservării impulsului. Exemple de animație.

7) POMPA PISTON

Dispozitivul, principiul de funcționare, de către cine și când a fost inventat. Animație interactivă a pompei.

8) RELATIVITATEA MIȘCĂRII

Conceptul de relativitate a mișcării. Mișcarea bărcii în raport cu țărm și adăugarea de vectori în animație.

9) TRAIECTORIE ȘI MIȘCARE

Concepte de deplasare și traiectorie. Exemple de traiectorii și mișcări în animație.

10) Zboruri în jurul Pământului

Lansarea unui satelit artificial Pământului pe orbita Pământului și traiectoria mișcării sateliților Pământului artificial în animație. Informații istorice despre primul satelit artificial al Pământului.

11) DETERMINAREA POZIȚIEI CORP

Conceptul de mișcare mecanică. Determinarea poziției corpului. Exemple de animație.

12) PROMOȚIE JET

Conceptul de propulsie cu reacție. Note de animație.

13) BALON

Dispozitivul și principiul de funcționare al balonului. Animaţie.

Principiul de funcționare a gateway-urilor în animație.

15) HIDROTURBINA

Dispozitivul și principiul de funcționare a unei hidroturbine în animație. Informații istorice.

16) STABILITATE

Conceptul de echilibru și echilibru stabil. Exemple de animație.

17) CONCEPTUL DE VAL

Conceptul de val, tipuri de valuri. Animație cu val.

Fizica moleculara:

1) PROCES ISOBAR

2) DIFUZIA

Difuzia manganului în apă. Animație interactivă.

3) MOTOR IN PATRU TIMI CU ARDERE INTERNA

4) ARDEREA INTERNĂ MOTORULUI

Dispozitiv și principiu de funcționare. Animație interactivă.

5) PROCES ISOCORIC

Conceptul de proces. Dependența de parametri. Animație interactivă.

6) CONVECȚIE

Conceptul de convecție. Convecția apei când este încălzită în animație.

7) MIȘCAREA TERMICĂ A MOLECULELOR

Conceptul de mișcare termică a moleculelor. Mișcarea termică a moleculelor din gaze, lichide și solide în animație.

8) IRREVERSIBILITATEA PROCESELOR ÎN NATURĂ

Conceptul de ireversibilitate a proceselor. Animaţie.

9) TURBINA CU ABUR

Dispozitivul și principiul de funcționare a turbinei în animație.

10) CONDUCTIVITATE LA CĂLDURĂ

Conceptul de conductivitate termică. Transferul de energie de către particule în timpul conducerii căldurii. Exemple de animație.

11) PROCES IZOTERM

Conceptul de proces, dependența de parametri. Animație interactivă.

Electrodinamică

1) BATERIE

Dispozitivul și principiul de funcționare al bateriei. Referință istorică. Animaţie.

2) DISC MAGNETIC

Istoria dischetei. Principiul de funcționare. Animaţie.

3) ELECTROLIZA

Conceptul și animația fenomenului.

4) ELECTROMAGNET

Concept, principiu de lucru, animație.

5) TUB DE RAZE CATONICE

Dispozitiv, principiu de funcționare, animație.

6) ENERGIA SOARElui

O sursă alternativă de energie este energia solară. O modalitate de a rezolva problema energetică.

7) EXPERIENTA LUI FARADEY

Fenomenul inducției electromagnetice. Animație a experimentului Faraday.

8) GENERATOR

Dispozitiv, principiu de funcționare, istoric. Animație interactivă.

9) LAMPĂ ELECTRICĂ

Dispozitiv, informații istorice, animație.

10) MAGNETI PERMANENTI

11) FULNERE DE TUNET

Explicarea unui fenomen natural. Animaţie.

12 PRINCIPII RADIO

Instalare, principiu de funcționare în desene și animație.

13) REZISTENTA ELECTRICA

Natura rezistenței electrice. Explicarea fenomenului în desene și animații.

14) INTERACȚIUNEA CURENȚILOR

Explicarea fenomenului în desene și animații.

15) SLOPER ELECTRIC

Dispozitiv, principiu de funcționare. Animație interactivă

Optica

1) IMAGINEA OFERITĂ DE LENTILE.

Lentile convergente și divergente. Calea razelor, construcția imaginilor. Animație interactivă.

2) MĂSURAREA VITEZEI LUMINII

Animație interactivă a experimentului lui Michelson privind măsurarea vitezei luminii.

3) MICROSCOP

Informații istorice. Principiul de funcționare. Animație interactivă.

4) POLARIZARE

Explicarea fenomenului. Animaţie.

Explicarea fenomenului. Animaţie.

Informații istorice. Animaţie.

7) DISTRIBUȚIA LUMINII

Construirea traseului razelor. Conceptul de umbră, penumbră, eclipsă de lună și de soare. Animaţie.

8) TELESCOPUL

Informații istorice. Dispozitivul și principiul de funcționare al telescopului. Animaţie.

Fizica atomică

1) STRUCTURA ATOMULUI

Modele de atomi Bar și Rutherford. Starea atomului. experiența lui Rutherford. Animaţie.

2) CAMERA

Dispozitivul și principiul de funcționare al unei camere SLR. Informații istorice. Animație interactivă.

3) FOTOGRAFIE

Principiile fotografiei. Animație interactivă.

4) FENOMENUL EFECT FOTO

Explicarea fenomenului, schema de instalare. Animarea fenomenului.

Conceptul de foton. Animaţie.

6) REACȚII NUCLARE ÎN LAN

Conceptul de reacție nucleară în lanț, tipuri de reacții. Animaţie.

7) REACȚIA TERMONUCLEARĂ

Conceptul de reacție termonucleară. Animaţie.

8) FISIA NUCLEILOR URANIUS

Reacția de fisiune a nucleelor ​​de uraniu. Informații istorice. Animaţie.

9) ACCELERATORUL PARTICLELOR ELEMENTARE

Animație interactivă a principiului de funcționare a acceleratorului.

Astronomie

1) PLANETA PĂMÂNT

2) PLANETA MARTE

Animaţie. O scurtă descriere a.

3) PLANETĂ MERCUR

Animaţie. O scurtă descriere a.

4) PLANETA NEPTUN

Animaţie. O scurtă descriere a.

5) ZBORURI CĂTRE VENUS ȘI MARTE

Informații istorice, animație.

6) PLANETA SATURN

Animaţie. O scurtă descriere a.

7) INTRODUCEREA UNUI SATELIT DE PĂMÂNT ARTIFICIAL

Animație interactivă.

8) PLANETĂ URANUS

Animaţie. O scurtă descriere a.

9) PLANETA VENUS

Animaţie. O scurtă descriere a.


Continut Asemanator:

Colecția de resurse educaționale digitale pe tema Fizică include peste 5.000 de proiecte de diverse genuri pedagogice (de la simulatoare și teste interactive la modele inteligente și laboratoare virtuale). Colecția este dezvoltată în colaborare cu cei mai buni profesori ai Federației Ruse și este actualizată constant cu noi obiecte virtuale.

Utilizarea conținutului educațional vă permite să:

  • crearea unei abordări centrate pe elev a elevilor, individualizarea învățării, o abordare aprofundată a activității, formarea nu numai a cunoștințelor, ci și a abilităților, o schimbare a accentului de la un profesor activ la un student activ;
  • obține o nouă calitate de vizualizare și înțelegere a materialului;
  • obțineți variabilitatea prezentării materialului, căi individuale de învățare;
  • creșterea nivelului de dezvoltare a independenței elevilor, dezvoltarea capacității de a forma abilități, de a crea noi cunoștințe, de a lua decizii, de a dezvolta abilități în activități de căutare și cercetare.


Autorii):
Anul publicării: 2014
Tip de ghid de studiu:
Format tutorial: Electronic
Secțiuni: 1. Introducere în cursul de fizică
2. Mecanica
3. Fizică moleculară și termodinamică
4. Electromagnetism
5. Optica geometrică
6. Optica ondulatorie si cuantica
7. Fizica atomică și nucleară



Numele tutorialului:
Autorii): Mukhin Oleg Igorevici, Bayandin Dmitri Vladislavovich, Medvedeva Nina Nikolaevna
Anul publicării: 2015
Tip de ghid de studiu: Mediu de învățare interactiv: animații interactive, modele interactive, simulatoare interactive, sarcini interactive, laboratoare interactive de fizică. Mediu de simulare.
Format tutorial: Electronic
Secțiuni: 1. Introducere în cursul de fizică
2. Fenomene mecanice: cinematica, legile lui Newton
3. Fenomene mecanice: legi de conservare, statică, presiune
4. Fenomene termice



Numele tutorialului:
Autorii): Mukhin Oleg Igorevici, Bayandin Dmitri Vladislavovich, Medvedeva Nina Nikolaevna
Anul publicării: 2008
Tip de ghid de studiu:
Format tutorial: Electronic
Secțiuni: 1. Introducere în cursul de fizică
2. Cinematica mișcării rectilinie
3. Cinematica altor tipuri de mișcare a unui punct material
4. Forțe în mecanică. legile lui Newton
5. Statica
6. Legile conservării impulsului și energiei
7. Mișcare oscilativă
8. Fizica moleculară
9. Termodinamică



Numele tutorialului:
Autorii): Mukhin Oleg Igorevici, Bayandin Dmitri Vladislavovich, Medvedeva Nina Nikolaevna
Anul publicării: 2009
Tip de ghid de studiu: Software interactiv și complex metodologic de simulatoare interactive în fizică. Mediu de simulare.
Format tutorial: Electronic
Secțiuni: 1. Electrostatică
2. Legile curentului continuu
3. Electromagnetism




Numele tutorialului:
Autorii): Mukhin Oleg Igorevici, Bayandin Dmitri Vladislavovich, Medvedeva Nina Nikolaevna
Anul publicării: 2011
Tip de ghid de studiu: Software interactiv și complex metodologic de simulatoare interactive în fizică. Mediu de simulare.
Format tutorial: Electronic
Secțiuni: 1. Optica geometrică și ondulatorie
2. Microlume

Pentru mai multe informații despre subiectele prezentate în pachetele software, puteți afla

> Model interactiv 2D și 3D al sistemului solar

Luați în considerare: distanțele reale dintre planete, harta în mișcare, fazele lunii, sistemele Copernican și Tycho Brahe, instrucțiuni.

Modelul Sistemului Solar FLASH

Acest modelul sistemului solar creat de dezvoltatori pentru a oferi utilizatorilor cunoștințe despre structura sistemului solar și locul acestuia în univers. Cu ajutorul acestuia, puteți obține o reprezentare vizuală a modului în care planetele sunt situate în raport cu Soarele și unele cu altele, precum și mecanica mișcării lor. Tehnologia flash permite studierea tuturor aspectelor acestui proces, pe baza căruia a fost creat un model animat, care oferă utilizatorului aplicației o oportunitate amplă de a studia mișcarea planetară atât în ​​sisteme de coordonate absolute, cât și relative.

Controlul modelului blițului este simplu: în jumătatea din stânga sus a ecranului există o pârghie pentru reglarea vitezei de rotație a planetelor, cu care puteți chiar să setați valoarea negativă a acestuia. Mai jos este un link pentru ajutor - AJUTOR. Modelul are o evidențiere bine implementată a momentelor importante ale sistemului solar, cărora utilizatorul ar trebui să le acorde atenție în timp ce lucrează cu el, de exemplu, acestea sunt evidențiate aici în diferite culori. În plus, dacă aveți în față un lung proces de cercetare, atunci puteți activa acompaniamentul muzical, care va completa perfect impresia de măreție a universului.

Elementele de meniu cu faze sunt situate în partea stângă jos a ecranului, ceea ce vă permite să vizualizați relația lor cu alte procese care au loc în sistemul solar.

În partea dreaptă sus, puteți introduce data de care aveți nevoie pentru a obține informații despre locația planetelor pentru ziua respectivă. Tuturor iubitorilor de astrologie și grădinarii care aderă la momentul semănării culturilor de grădină le va plăcea foarte mult această funcție, în funcție de fazele lunii și de poziția altor planete în sistemul solar. Puțin sub această parte a meniului este o comutare între constelații și lunile care urmează marginea cercului.

Partea din dreapta jos a ecranului este ocupată de o comutare între sistemele astronomice ale lui Copernic și Tycho Brahe. În modelul heliocentric al lumii create, centrul ei este Soarele cu planete care se rotesc în jurul lui. Sistemul astrologului și astronomului danez, care a trăit în secolul al XVI-lea, este mai puțin cunoscut, dar este mai convenabil pentru a face calcule astrologice.

În centrul ecranului există un cerc rotativ, de-a lungul perimetrului căruia se află încă un element de control al modelului, este realizat sub formă de triunghi. Dacă utilizatorul trage acest triunghi, atunci va avea ocazia să stabilească timpul necesar studierii modelului. Deși lucrând cu acest model nu veți obține cele mai precise dimensiuni și distanțe din sistemul solar, dar este foarte convenabil de gestionat și cel mai vizual.

Dacă modelul nu se potrivește pe ecranul monitorului dvs., îl puteți reduce apăsând simultan tastele „Ctrl” și „Minus”.

Model al sistemului solar cu distante reale intre planete

Această opțiune modele de sistem solar creat fără a ține cont de credințele anticilor, adică sistemul său de coordonate este absolut. Distanțele aici sunt indicate cât se poate de clar și realist, dar proporțiile planetelor sunt transmise incorect, deși are și dreptul de a exista. Faptul este că în ea distanța de la un observator pământesc la centrul sistemului solar variază în intervalul de la 20 la 1.300 de milioane de kilometri, iar dacă o modificați treptat în procesul de studiu, veți reprezenta mai clar scara de distanțele dintre planetele din sistemul nostru stelar. Și pentru a înțelege mai bine relativitatea timpului, este prevăzut un comutator de pas de timp, a cărui dimensiune este o zi, o lună sau un an.

Model 3D al sistemului solar

Acesta este cel mai impresionant model al sistemului solar prezentat pe pagină, deoarece a fost creat folosind tehnologia 3D și este complet realist. Cu ajutorul lui, puteți studia sistemul solar, precum și constelațiile, atât schematic, cât și într-o imagine tridimensională. Aici aveți ocazia să studiați structura sistemului solar privind de pe Pământ, ceea ce vă va permite să faceți o călătorie fascinantă aproape de realitate în lumile exterioare.

Trebuie să le mulțumesc enorm dezvoltatorilor solarsystemscope.com care au făcut toate eforturile pentru a crea un instrument cu adevărat necesar și necesar pentru toți iubitorii de astronomie și astrologie. Toată lumea se poate convinge de acest lucru făcând clic pe linkurile corespunzătoare către modelul virtual al sistemului solar de care are nevoie.