PROGRAMY EDUKACYJNE

eFizyka

Interaktywne laboratoria i symulacje do nauki fizyki

eFizyka to zestaw 13 interaktywnych wirtualnych laboratoriów, które pozwalają samodzielnie eksperymentować, poznawać i lepiej rozumieć zjawiska fizyczne poprzez symulacje komputerowe. Użytkownik może zmieniać parametry eksperymentów i obserwować ich wpływ na przebieg symulowanych zjawisk.

Program umożliwia również eksperymenty, których nie da się przeprowadzić w żadnym ziemskim laboratorium – na przykład badanie ruchu dowolnie utworzonych układów planet, gwiazd i innych ciał niebieskich. Pozwala przy tym lepiej zrozumieć związki między matematycznym opisem zjawiska a jego fizycznym przebiegiem.

eFizyka – menu główne z wyborem 13 modułów wirtualnych laboratoriów fizycznych
eFizyka – menu główne. Program zawiera 13 interaktywnych modułów: Drgania, Dyfrakcja, Dynamika, Elektrostatyka, Fale, Grawitacja, Prawa Keplera, Kinematyka, Prawa Kirchhoffa, Optyka, Rzuty, Termodynamika i Wektory. Każdy moduł stanowi osobne wirtualne laboratorium poświęcone wybranym zjawiskom fizycznym.
eFizyka – laboratorium Grawitacja z ustawieniami parametrów ciał niebieskich i symulacją ich ruchu
Grawitacja – okno ustawień. Możesz tworzyć dowolne układy ciał niebieskich – gwiazd, planet czy komet – określać ich masy, rozmiary, położenie i prędkość początkową, a następnie uruchamiać symulację ich ruchu w polu grawitacyjnym. Możesz również korzystać z gotowych przykładów
Fizyka – symulacja grawitacji, ruch wielu ciał niebieskich zgodnie z prawem powszechnego ciążenia Newtona
Grawitacja – tryb pełnoekranowy. Symulacja pozwala obserwować ruch utworzonego wcześniej układu ciał niebieskich w polu grawitacyjnym oraz wyświetlać tory ich ruchu. Ruch każdego ciała wynika z sił grawitacyjnych działających między wszystkimi ciałami układu, zgodnie z prawem powszechnego ciążenia Newtona.
eFizyka – symulacja praw Keplera, ruch planet po orbitach wokół Słońca
Prawa Keplera - tryb pełnoekranowy. Symulacja pokazuje ruch planet i innych ciał po eliptycznych orbitach wokół Słońca, ich tory i położenia. Prawa Keplera opisują kształt orbit, zmiany prędkości oraz ich zależność od rozmiaru orbity. W przeciwieństwie do numerycznej symulacji oddziaływań grawitacyjnych, ruch wyznaczany jest analitycznie.
eFizyka – symulacja termodynamiki, ruch cząsteczek gazu, mieszanie gazów i ruchy Browna
Termodynamika. Tu możemy obserwować ruch cząsteczek gazu i jego zależność od ilości i masy cząsteczek oraz temperatury. Możemy też śledzić mieszanie się cząsteczek gazu między dwoma pomieszczeniami oraz obserwować ruchy Browna wybranej cząsteczki.
eFizyka - symulacja elektrostatyki, graficzne przedstawienie potencjału lub natężenia pola elektrycznego
Elektrostatyka. Możesz rozmieszczać w przestrzeni dowolne ładunki elektryczne, określać ich wartości i położenie, a potem obserwować wytworzone przez nie pole. Program pozwala wybrać przedstawienie graficzne potencjału lub natężenia pola i badać ich rozkład w przestrzeni.
eFizyka – symulacja fal, dwa niezależne źródła i wynik nakładania się fal o regulowanych parametrach
Fale. W tym module możesz badać fale, ich nakładanie się i interferencję, zmieniając częstotliwość, amplitudę oraz fazę. Dobierając mnożnik częstotliwości, można ich nawet posłuchać.
eFizyka – symulacja dyfrakcji i interferencji fal przechodzących przez szczeliny
Dyfrakcja. W tym module możemy obserwować zjawisko dyfrakcji światła. Możemy eksperymentować z ilością szczelin, odległością między szczelinami i ekranem oraz długością fal ze źródła.
eFizyka – moduł Wektory, graficzne dodawanie wielu wektorów i wyznaczanie wektora wypadkowego
Wektory. Wektory. Moduł pomaga dzięki animacji zrozumieć dodawanie i odejmowanie wektorów. Możesz tworzyć dowolne układy wielu wektorów, zmieniać ich wartości i położenie oraz obserwować graficznie kolejne etapy wyznaczania wektora wypadkowego. Przy większej liczbie wektorów można również przejść w tryb pełnoekranowy.
eFizyka – dokumentacja i pomoc z opisami zjawisk fizycznych oraz przykładami eksperymentów i symulacji
Dokumentacja i pomoc. Szczegółowa, przejrzysta dokumentacja do każdego modułu pomaga zrozumieć symulowane zjawiska i przeprowadza przez przykładowe eksperymenty. Ułatwia optymalne wykorzystanie ustawień dostarczonych z programem i przygotowywanie własnych przez nauczyciela lub zaawansowanego użytkownika.