3.1:生物科学
3.1.12.A1:生命的共同特征
3.1.12.A1.1:将环境变化与各种生物利用稳态机制进行补偿的能力联系起来。
3.1.12.A5:形式与功能
3.1.12.A5.1:分析从分子到生物体的所有生物组织的结构如何与功能相关。
3.1.12.A8:统一主题
3.1.12.A8.1:描述和解释稳定系统的动态变化。
 
           扩散
当粒子通过一个可调节的间隙或隔板从房间的一侧反弹到另一侧时,探索它们的运动。粒子的质量可以调节,也可以调节房间的温度和粒子的初始数量。在现实环境中,这可以用来了解气味如何传播,流体如何通过缝隙,气体热力学和统计概率。5分钟预告
3.1.12.自然选择
3.1.12.C1.1::分析自然选择如何导致物种形成。
 
           进化:突变与选择
观察一个虚构的昆虫种群的进化。将背景设置为任何颜色,就能看到自然选择的发生。颜色的遗传是根据孟德尔定律和概率发生的。突变是随机发生的,被捕食者捕获的概率是由昆虫的伪装决定的。5分钟预告
3.2:物理科学:化学和物理
3.2.12.A1:物质的性质
3.2.12.A1.1::比较和对比混合物的依数特性。
3.2.12.A2:物质结构
3.2.12.A2.3:解释电子轨道跃迁如何吸收或发射光。
 
           玻尔模型:简介
发射光子来测定气体的光谱。观察一个被吸收的光子如何改变一个电子的轨道,以及一个被激发的电子如何发射光子。根据能级图计算吸收和发射光子的能量。激光产生的光能是可以调制的,用一盏灯就可以一次看到整个吸收光谱。5分钟预告
3.2.12.A5:统一主题
3.2.12.A5.2::预测系统受到应力时的平衡位移。
 
           扩散
当粒子通过一个可调节的间隙或隔板从房间的一侧反弹到另一侧时,探索它们的运动。粒子的质量可以调节,也可以调节房间的温度和粒子的初始数量。在现实环境中,这可以用来了解气味如何传播,流体如何通过缝隙,气体热力学和统计概率。5分钟预告
3.2.12.B1:粒子和刚体的力和运动
3.2.12.B1.1::分析旋转运动原理,解决与角动量和扭矩有关的问题。
3.2.12.B2:能量储存和转换:守恒定律
3.2.12.B2.2:演示动量守恒定律和能量守恒定律如何提供预测和描述物体运动的替代方法。
3.2.12.B4:电磁能
3.2.12.B4.1:从概念上描述物体之间相对于电荷的吸引力和排斥力以及物体之间的距离。
3.2.12.B6:统一主题
3.2.12.B6.1::利用力和守恒定律比较和对比物体的运动。
 
           阿特伍德机
用滑轮上的无质量绳子连接两个物体,测量它们的高度和速度。观察整个模拟过程中作用在每个质量上的力。计算物体的加速度,并将这些计算与牛顿运动定律联系起来。每个物体的质量都可以控制,滑轮的质量和半径也可以控制。5分钟预告
 
           系统中的能量转换
一个下落的圆柱体与一个旋转的螺旋桨相连,螺旋桨搅动并加热烧杯中的水。圆柱体的质量和高度,以及水的数量和初始温度都可以调节。当能量从一种形式转换为另一种形式时,测量水的温度。5分钟预告
 
           喂猴子(抛射动作)
向树上的猴子发射香蕉炮。香蕉从大炮射出的那一刻,猴子从树上掉了下来。确定大炮的瞄准位置,让猴子抓住香蕉。大炮的位置,发射角度和香蕉的初始速度可以改变。学生可以观察到猴子和香蕉的速度矢量和路径。5分钟预告
 
           自由落体实验
研究一个物体落到地面时的运动。各种各样的物体可以被比较,它们的运动可以在真空、正常空气和密度较大的空气中观察到。位置、速度和加速度随着时间的推移而测量,并且可以显示物体上的力。使用手动设置,可以调整物体的质量、半径、高度和初始速度,以及空气密度和风。5分钟预告
3.3:地球和空间科学
3.3.12.A1:地球特征和改变它的过程
3.3.12.A1.2::分析导致地球系统中物质运动的过程。
3.3.12.地球的历史
3.3.12.A3.1:描述用于测量地质时间的绝对和相对测年方法,如指数化石、放射性测年、叠加定律和横切关系。
3.3.12.A6:天气和气候
3.3.12.A6.1:解释地球表面加热不均如何导致大气全球环流变化、气候、局部短期变化和天气。
3.3.12.A7:统一主题
3.3.12.A7.2::推断人类活动如何影响地球周期的自然进程。
3.3.12.A7.3::总结数据在理解地震事件、气象学和地质时间方面的使用情况。
3.4:技术和工程教育
3.4.12.技术的影响
3.4.12.B1.1:分析与技术的开发、选择和使用有关的伦理、社会、经济和文化因素。
相关性最近修订:2020年9月16日
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