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 Nynorsk, 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 Nynorsk, le labo sera en Norwegian Nynorsk à l'intérieur de l’EAA.

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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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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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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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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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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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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.

Rating: 3 - 1 votes

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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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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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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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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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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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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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).