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

Rating: 3.6 - 5 votes

Dans le circuit électrique, les étudiants peuvent créer leurs propres circuits électriques et faire des mesures. Dans les circuits, les élèves peuvent utiliser des résistances, des ampoules, des interrupteurs, des condensateurs et des bobines.

Rating: 3 - 1 votes

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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Dans Splash, les élèves peuvent créer des objets à partir de propriétés d'objet telles que masse, volume et densité, et déposer ces objets dans un tube rempli d'un fluide.

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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!

Rating: 1.4 - 3 votes

Bond (de la liaison en chimie) aide les élèves à se familiariser avec la solubilité et la précipitation des sels. Bond contient une base de données avec des milliers de sels et les ions les plus communs, avec des informations sur la solubilité et les couleurs.

Rating: 2 - 1 votes

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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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.

Rating: 5 - 1 votes

Pourquoi des objets comme le bois flottent-ils dans l'eau? Dépend-il de la taille? Créez un objet personnalisé pour explorer les effets de la masse et du volume sur la densité. Pouvez-vous découvrir la relation?

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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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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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Le Segway un véhicule électrique individuel à deux roues, auto-équilibrant.

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Avec cette expérience à distance, les élèves comprendront le principe des objets flottants et coulants dans les liquides, étudient le principe d'Archimède – déplacement des liquides par des objets flottants, poids dans les liquides, force de flottabilité.

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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 la pression sous et au-dessus de l'eau. Voyez comment la pression change à mesure que vous changez les fluides, la gravité, les formes des conteneurs et le volume. Principaux objectifs du laboratoire:Examinez comment les changements de pression dans l'air et l'eau.

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Faites voler des étincelles avec John Travoltage. Remuer le pied de Johnnie et il prend des charges de la moquette. Apportez sa main près du bouton de la porte et de se débarrasser de l'excès de charge.Exemples d'objectifs d'apprentissage

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Créez vos propres formes en utilisant des blocs colorés et explorez la relation entre le périmètre et la zone. Comparez la zone et le périmètre de deux formes côte à côte. Défiez-vous dans l'écran de jeu pour construire des formes ou trouver la zone de figures funky.

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Jouez avec des objets sur un Teeter chanceler pour en savoir plus sur l'équilibre. Testez ce que vous avez appris en essayant le jeu de balance Challenge.Les principaux objectifs du laboratoire sont les:

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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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Assortissez les formes et les nombres pour gagner des étoiles dans ce jeu de fractions. Défiez-vous sur n'importe quel niveau que vous aimez. Essayez de collecter beaucoup d'étoiles! Objectifs d'apprentissage:

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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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Les systèmes numériques sont partout. Par exemple, un ordinateur est un système numérique. Cette expérience montre les principes des systèmes et des dispositifs numériques.

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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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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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LxI-VISIR pour circuits alternatifs est un laboratoire à distance qui permet aux étudiants de créer différents circuits avec des résistances (1 kohm et 10 kOhm), des condensateurs et des diodes.

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LxI-VISIR pour circuits cc est créé et déployé par le WebLab-Deusto sur la base VISIR pour la conception de tous les circuits en série et parallèles disponibles à l' aide de quatre résistances (1 kohm et 10 kOhm).

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Les phénomènes dépendant de la fréquence dans les circuits RLC sont la base pour la démonstration des phénomènes d'électricité et d'électromagnétisme et pour les circuits avec des phénomènes de résonance. Habituellement, le transfert de tension et les caractéristiques de phase (c.-à-d.

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Chauffer, refroidir et compresser les atomes et les molécules et observer pendant qu'ils changent entre les phases solides, liquides et gazeuses.Exemples d'objectifs d'apprentissage:

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Les sources électrochimiques d'énergie électrique sont des composants importants pour différents appareils. Deux paramètres de base de toute source de tension CC électromotrice sont importants – la tension électromotrice et la résistance interne de la source.

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Ce laboratoire est conçu pour que les élèves étudient les changements qui se produisent aux images formées par des lentilles convergentes basées sur la longueur focale de l'objectif, la hauteur de l'objet et l'emplacement de l'objet.

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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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Cette application aide à former et à comprendre l'apaisement, la Division et l'affacturage.

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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!

Rating: 4 - 1 votes

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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Dans le laboratoire de chute de gravité, les élèves peuvent étudier l'influence de l'air et de la gravité sur le temps qu'il faut pour les objets lâchés pour atteindre le sol. Plusieurs objets peuvent être lâchés sur la terre et la lune.

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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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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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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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Cette simulation visualise différents effets oculaires, tels que l'astigmatisme, la hypermétropie et la myopie, et comment ils peuvent être fixés avec différents types de lentilles en verre.

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Cette simulation permet aux élèves d'expérimenter la hauteur et l'angle des barres pour trouver le centre de gravité.

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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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Cette simulation visualise différents types de réactions nucléaires telles que la fission, la fusion, la transmutation et une réaction en chaîne.

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Cette simulation visualise le processus de désintégration radioactive pour différents groupes d'éléments: la série Radium, la série actinium, la série thorium et la série neptunium.

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Il s'agit d'une visualisation du travail d'un moteur à quatre temps. Les élèves peuvent voir comment les différentes phases fonctionnent.

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Faites des vagues avec un robinet qui coule, un haut-parleur ou un laser! Ajoutez une deuxième source pour créer un modèle d'interférence. Mettez en place une barrière pour explorer la diffraction à fente unique et l'interférence à double fente. Exemples d'objectifs d'apprentissage:

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Ce laboratoire permet aux élèves d'explorer l'influence que la pression atmosphérique a sur le point d'ébullition sur l'exemple de l'eau. L'eau fait-elle toujours bouillir à 100 degrés celsuis? Regarde!

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Il s'agit d'une visualisation d'un moteur diesel. Les étudiants peuvent voir toutes les phases de son travail et ce qui le rend plus puissant par rapport à une essence.

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L'eau du thé bouillira-t-elle à la même température au sommet d'une montagne? Le laboratoire permet aux élèves d'explorer l'effet de l'altitude sur le point d'ébullition de l'eau.

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Ce laboratoire aide à visualiser la Loi de Pascal pour comprendre le principe sous-jacent.

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Il s'agit d'une visualisation rapprochée d'un micromètre. Il aide les étudiants à pratiquer la lecture des mesures de cet appareil.

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Cette simulation interactive permet aux utilisateurs de visualiser l’expérience à double fente.

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Cette simulation visualise les spectres émis par différents éléments.

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Cette simulation visualise la résonance d'une onde sonore. Les élèves peuvent changer le niveau de l'eau et entendre le son.

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Ce laboratoire permet aux élèves de visualiser et de donner un sens au théorème de Pythagore.

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Cette simulation permet de visualiser un processus de dissociation du chlorure de natrium dans l'eau.

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Ce laboratoire vous permet de créer des séquences de portails logiques pour voir comment ils se comportent lorsqu'ils sont connectés aux différents types d'entrées (0 ou 1).

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Cette simulation minimaliste fournit une visualisation de la direction et de l'amplitude des vecteurs de force pour les systèmes de poulies fixes et libres.

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Utilisez cet étrier de Vernier pour apprendre à prendre des mesures précises en cotes linéaires.

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Les étudiants varient la distance, la hauteur, la vitesse et l’accélération gravitationnelle pour lancer horizontalement un missile et frapper une cible.