Les labos en ligne permettent à vos étudiants de mener des expériences scientifiques dans un environnement en ligne. Les labos fonctionnant à distance (labos à distance) permettent de faire des expériences avec du véritable matériel à partir de lieux distants. Les labos virtuels stimulent le matériel scientifique. Les ensembles de données contiennent des données issues d’expériences en labo passées. Utilisez les filtres à droite pour trouve les labos en ligne adéquats pour votre classe. Les labos peuvent être combinés avec des Applis spécifiques pour créer des Espaces d’Apprentissage Actif (EAA).

Si vous recherchez des laboratoires en ligne spécialement adaptés aux programmes du Bénin, du Kenya ou du Nigeria, veuillez visiter notre page Collections.

Si vous choisissez des labos en Norwegian Bokmål, les descriptions sur ce site seront toutefois affichées en anglais. Toutefois, lorsque vous intégrez le labo dans un EAA et modifiez la langue de l’EAA pour l’obtenir en Norwegian Bokmål, le labo sera en Norwegian Bokmål à l'intérieur de l’EAA.

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Ce laboratoire permet à l'utilisateur de visualiser la force gravitationnelle que deux objets exercent les uns sur les autres. Il est possible de changer les propriétés des objets afin de voir comment cela change la force gravitationnelle entre eux.

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Comment les acides forts et faibles diffèrent-ils? Utilisez outils Lab sur votre ordinateur pour le savoir! Tremper le papier ou la sonde en solution pour mesurer le pH, ou mettre dans les électrodes pour mesurer la conductivité. Puis voir comment la concentration et la force affectent le pH.

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Construisez un atome de protons, de neutrons et d'électrons, et voyez comment l'élément, la charge et le changement de masse. Ensuite, jouez à un jeu pour tester vos idées!

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Comment savez-vous si une équation chimique est équilibrée? Que pouvez-vous changer pour équilibrer une équation? Jouez à un jeu pour tester vos idées! Principaux objectifs du laboratoire:

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Explorez les forces au travail en tirant contre un chariot, et en poussant un réfrigérateur, une caisse, ou une personne. Créez une force appliquée et voyez comment elle fait bouger les objets. Changez le frottement et voyez comment il affecte le mouvement des objets.Objectifs du labo:

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Testez le pH des choses comme le café, la broche et le savon pour déterminer si chacun est acide, basique ou neutre. Visualiser le nombre relatif d'ions hydroxydes et d'ions hydronium en solution. Basculer entre les échelles logarithmiques et linéaires.

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En savoir plus sur la conservation de l'énergie avec un mec Skater! Explorez différentes pistes et de visualiser l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et de frottement comme il se déplace. Construisez vos propres pistes, rampes et sauts pour le patineur.

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Regarder une chaîne vibrer au ralenti. Remuer l'extrémité de la chaîne et faire des vagues, ou ajuster la fréquence et l'amplitude d'un oscillateur. Réglez l'amortissement et la tension. La fin peut être fixée, lâche ou ouverte.Principaux objectifs du laboratoire:

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Explorez ce qui se passe au niveau moléculaire au cours d'un changement de phase. Les trois États physiques communs de la matière (également appelés phases) sont solides, liquides et gazeux. La matière peut changer la phase avec l'addition ou la soustraction de la chaleur.

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Pourquoi un ballon colle-t-il à ton pull? Frotter un ballon sur un chandail, puis lâcher le ballon et il vole au-dessus et colle au chandail. Voir les charges dans le chandail, les ballons et le mur.

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Créez votre propre sandwich et puis voir combien de sandwichs vous pouvez faire avec différentes quantités d'ingrédients. Faites de même avec les réactions chimiques. Voir le nombre de produits que vous pouvez faire avec différentes quantités de réactifs.

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Qu'est-ce qui détermine la concentration d'une solution? Renseignez-vous sur les relations entre les taupes, les litres et la molaire en ajustant la quantité de soluté et le volume de solution. Changer les solutés pour comparer différents composés chimiques dans l'eau.

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Explorer le rôle de la taille des pores dans la diffusion d'une substance à travers une membrane. La diffusion est le processus d'une substance s'étalant à partir de son origine. Les molécules diffusent au hasard des mouvements moléculaires.

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Faites un arc en ciel entier en mélangeant la lumière rouge, verte et bleue. Changez la longueur d'onde d'un faisceau monochromatique ou filtrez la lumière blanche. Regardez la lumière comme un faisceau solide, ou voir les photons individuels.

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Découvrez comment la friction provoque la réchauffement et la fonte d'un matériau. Frottez deux objets ensemble et ils se réchauffent. Quand on atteint la température de fusion, les particules se libèrent au fur et à mesure que le matériau disparaît.

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Voir comment la forme d'équation de la Loi d'Ohm se rapporte à un simple circuit. Ajustez la tension et la résistance, et voyez le changement courant selon la Loi d'Ohm. Les tailles des symboles dans l'équation changent pour correspondre au diagramme de circuit.

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Explorez comment les interactions hydrophobes et hydrophiles provoquent le repli des protéines dans des formes spécifiques. Les protéines, composées d'acides aminés, sont utilisées à de nombreuses fins différentes dans la cellule. La cellule est un environnement aqueux (rempli d'eau).

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Explorez comment la modification de la séquence d'ADN peut changer la séquence d'acides aminés d'une protéine. Les protéines sont composées de longues chaînes d'acides aminés. Les protéines sont codées dans l'ADN. L'ADN est composé de quatre types différents de nucléotides.

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Explorez comment le code incorporé dans l'ADN est traduit dans une protéine. Le processus de conversion de l'information dans l'ADN en protéine est un processus en deux étapes, impliquant la transcription et la traduction. Dans la transcription, une copie de l'ARNm est faite de l'ADN.

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En savoir plus sur la physique de la résistance dans un fil. Changez sa résistivité, sa longueur et sa surface pour voir comment elles affectent la résistance du fil. Les tailles des symboles dans l'équation changent avec le diagramme d'un fil. Objectifs principaux:

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Testez le pH des choses comme le café, la broche et le savon pour déterminer si chacun est acide, basique ou neutre. Visualiser le nombre relatif d'ions hydroxydes et d'ions hydronium en solution. Basculer entre les échelles logarithmiques et linéaires.

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Étirez et compressez les ressorts pour explorer les relations entre la force, la constante de ressort, le déplacement, et l'énergie potentielle! Examinez ce qui se passe lorsque deux ressorts sont connectés en série et parallèlement.

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"Plus le verre est épais, plus la bière est sombre, moins la lumière passe." Faites des solutions colorées concentrées et diluées et explorez la quantité de lumière qu'elles absorbent et transmettent en utilisant un spectrophotomètre virtuel!Objectifs principaux:

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Vous êtes-vous déjà demandé comment un gaz à effet de serre influe sur le climat, ou pourquoi la couche d'ozone est-elle importante? Utilisez la carte SIM pour explorer la façon dont la lumière interagit avec les molécules dans notre atmosphère.

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Allumer une ampoule en agitant un aimant. Cette démonstration de la Loi de Faraday vous montre comment réduire votre facture d'électricité au détriment de votre facture d'épicerie.

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Quand une molécule est-elle polaire? Changer la électronégativité des atomes dans une molécule pour voir comment elle affecte la polarité. Voyez comment la molécule se comporte dans un champ électrique. Changez l'angle de la liaison pour voir comment la forme affecte la polarité.

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Examiner la relation entre le volume d'un gaz et la pression qu'il exerce sur son contenant. Cette relation est communément connue sous le nom de loi de Boyle. La pression d'un gaz tend à diminuer à mesure que le volume du gaz augmente.Principaux objectifs du laboratoire:

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Alors que toutes les molécules sont attirées les unes aux autres, certaines attractions sont plus fortes que d'autres.

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Explorez la pression au niveau atomique. Toute matière est composée d'atomes, qui constituent des molécules. Ces atomes et molécules sont toujours en mouvement. Quand les atomes et les molécules sont contenus, nous pouvons mesurer la quantité de pression qu'ils exercent sur le récipient.

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Explorez la flexion de la lumière entre deux milieux avec différents indices de réfraction. Voir comment le changement de l'air à l'eau au verre change l'angle de flexion. Jouez avec des prismes de différentes formes et faites des arcs-en-ciel.

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Explorez les interactions qui font que l'eau et l'huile se séparent d'un mélange. L'huile est une molécule non polaire, tandis que l'eau est une molécule polaire. Alors que toutes les molécules sont attirées les unes aux autres, certaines attractions sont plus fortes que d'autres.

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Explorez comment une copie d'ARNm est faite d'ADN. Les complexes protéiques séparent l'hélice d'ADN pour permettre aux nucléotides d'ARNm complémentaires de se lier à la séquence d'ADN. L'appariement des nucléotides est très spécifique.L'objectif principal du laboratoire est:

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Explorez la relation entre la température d'un gaz et son volume. C'est communément connu sous le nom de loi de Charles. Le volume d'un gaz a tendance à augmenter à mesure que la température augmente.Principaux objectifs du laboratoire:1) pour en savoir plus sur la Loi de Charles

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Explorez les formes de molécules en construisant des molécules en 3D! Comment la forme de la molécule change-t-elle avec différents nombres d'obligations et de paires d'électrons? Découvrez en ajoutant des liaisons simples, doubles ou triples et des paires solitaires à l'atome central.

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Explorez comment une protéine est faite à partir d'une séquence d'ARNm. Dans la traduction, l'ARNm quitte le noyau et s'attache à un ribosome. Les molécules d'ARN de transfert (ARNt) apportent des acides aminés au ribosome.

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Explorer le rôle de la température dans le taux de diffusion d'une substance. La diffusion est le processus d'une substance s'étalant à partir de son origine. Les molécules diffusent au hasard des mouvements moléculaires.

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Explorez la relation entre la température d'un gaz et la pression qu'elle exerce sur son contenant. C'est communément connu comme la Loi de Gay-Lussac ou la Loi de Amontons de pression-température.

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Explorez le monde des lignes. Étudiez les relations entre les équations linéaires, la pente et les graphes des lignes. Défiez-vous dans le jeu de ligne!

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Alors que toutes les molécules sont attirées les unes aux autres, certaines attractions sont plus fortes que d'autres.

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Explorez le rôle de la membrane perméable dans la diffusion. La diffusion est le processus d'une substance s'étalant à partir de son origine. Les molécules diffusent au hasard des mouvements moléculaires.

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Explorez la structure d'un gaz au niveau moléculaire. Les molécules sont toujours en mouvement. Les molécules dans un gaz se déplacent rapidement. Toutes les molécules sont attirées les unes aux autres. Les molécules peuvent être faiblement ou fortement attirées l'une à l'autre.

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Explorer le rôle de la température dans le taux de diffusion d'une substance. La diffusion est le processus d'une substance s'étalant à partir de son origine. Les molécules diffusent au hasard des mouvements moléculaires.

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Explorez différents types d'attractions entre les molécules. Alors que toutes les molécules sont attirées les unes aux autres, certaines attractions sont plus fortes que d'autres.

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Explorez la structure d'un liquide au niveau moléculaire. Les molécules sont toujours en mouvement. Les molécules dans le liquide se déplacent modérément. Toutes les molécules sont attirées les unes aux autres. Les molécules peuvent être faiblement ou fortement attirées l'une à l'autre.

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Explorez la structure d'un solide au niveau moléculaire. Les molécules sont toujours en mouvement, bien que les molécules dans un mouvement solide lentement. Toutes les molécules sont attirées les unes aux autres. Les molécules peuvent être faiblement ou fortement attirées l'une à l'autre.

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Faites un tour de trigonométrie en utilisant des degrés ou des radians! Recherchez les modèles dans les valeurs et sur le graphique lorsque vous modifiez la valeur de Theta. Comparez les graphes de sinus, cosinus et tangente.

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Explorer le rôle de la masse d'une molécule par rapport à son taux de diffusion. La diffusion est le processus d'une substance s'étalant à partir de son origine. Les molécules diffusent au hasard des mouvements moléculaires.

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Comment Rutherford a-t-il trouvé la structure de l'atome sans pouvoir le voir? Simuler la fameuse expérience dans laquelle il a réfuté le modèle Plum Pudding de l'atome en observant les particules alpha rebondir sur les atomes et de déterminer qu'ils doivent avoir un petit noyau.

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Explorez le rôle de la charge dans les interactions interatomiques. Les forces attirant des atomes neutres sont appelées attractions de van der Waals, qui peuvent être faibles ou fortes, selon les atomes impliqués.

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Déposer les boules à travers une grille triangulaire de chevilles et les voir s'accumuler dans des conteneurs. Basculez vers une vue histogramme et comparez la distribution des boules à une distribution de binôme idéale.

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Explorez le rôle de la polarité dans la force des attractions intermoléculaires. Alors que toutes les molécules sont attirées les unes aux autres, certaines attractions sont plus fortes que d'autres.

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ExPrimez-vous à travers vos gènes!

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Tous les atomes d'un élément sont-ils identiques? Comment pouvez-vous dire un isotope d'un autre? Utilisez la carte SIM pour en savoir plus sur les isotopes et comment l'abondance se rapporte à la masse atomique moyenne d'un élément.

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Organisez des charges positives et négatives dans l'espace et affichez le champ électrique et le potentiel électrostatique qui en résultent. Tracer les lignes de compensation et de découvrir leur relation avec le champ électrique. Créez des modèles de dipôles, condensateurs, et plus encore!

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Explorez le rôle de la taille et de la forme dans la force des attractions de dispersion de Londres. Alors que toutes les molécules sont attirées les unes aux autres, certaines attractions sont plus fortes que d'autres.

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Jouez avec un ou deux pendules et découvrez comment la période d'un simple pendule dépend de la longueur de la corde, de la masse du pendule Bob, de la force de gravité et de l'amplitude de la balançoire. Observez l'énergie dans le système en temps réel, et variez la quantité de frottement.

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Jouez avec les fonctions pendant que vous méditez l'histoire de l'art. Explorez les transformations géométriques et transformez votre réflexion sur les fonctions linéaires, puis Amusez-vous à trouver les fonctions mystérieuses!

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Explorez les interactions entre les différentes combinaisons de deux atomes. Observez la force totale agissant sur les atomes ou les forces individuelles attirantes et repoussant.

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Cette simulation visualise le repationships entre la température, le volume et assure avec une aide de la paroi mobile. Les élèves peuvent changer le nombre de molécules et la température pour voir comment le volume et la pression sont affectés.

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Expérimentez avec un kit électronique! Construisez des circuits avec des piles, des résistances, des ampoules et des interrupteurs.

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Ce laboratoire permet de mieux comprendre les phénomènes suivants:Potentiel d'interactionLiaison atomiqueForce de van der Waals

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Explorez comment fonctionne un condensateur! Changez la taille des plaques et la distance entre elles. Changez la tension et voyez les charges s'accumuler sur les plaques.

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Soufflez une voiture d'un Canon, et défiez-vous pour frapper une cible! En savoir plus sur le mouvement du projectile en tirant différents objets. Définissez des paramètres tels que l'angle, la vitesse initiale et la masse.

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Cette simulation démontre la relation entre le nombre de molucules d'un gaz et le volume qu'ils occupent.

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Découvrez comment le chauffage et le refroidissement du fer, de la brique, de l'eau et de l'huile d'olive ajoutent ou éliminent l'énergie. Voyez comment l'énergie est transférée entre les objets. Construisez votre propre système, avec des sources d'énergie, des changeurs et des utilisateurs.

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Il y a deux sortes de forces attirantes montrées dans ce modèle: les forces de Coulomb (l'attraction entre les ions) et les forces de van der Waals (une force attirante supplémentaire entre tous les atomes).

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Accrocher les masses des ressorts et ajuster la constante de ressort et l'amortissement. TransPortez le labo sur différentes planètes, ou ralentissez le temps. Observez les forces et l'énergie dans le système en temps réel, et mesurez la période en utilisant le chronomètre.

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Ce labo vous permet de visualiser la force électrostatique que deux charges exercent les unes sur les autres. Les élèves peuvent observer comment changer le signe et l'ampleur des charges et la distance entre eux affecte la force électrostatique. Exemples d'objectifs d'apprentissage: