tNCES.PSc。第1题:力和运动
从速度、速度、加速度和动量的角度来理解运动。
nces . pcs .1.1.1::根据参照系、距离和位移来解释运动。
 
           距离-时间和速度-时间图
创建一个跑步者的位置与时间的图表,并观察跑步者根据你所做的图表跑40码。注意这条线的斜率和跑步者的速度之间的联系。添加第二个runner(第二个图形),并将现实世界的含义连接到两个图形的交集。也可以做一个跑步者的速度与时间的关系图,以及距离与时间的关系图。5分钟预告
NCES.PSc.1.1.2::比较速度,速度,加速度和动量使用调查,绘图,标量和矢量。
 
           褶皱区
设计一辆汽车,在碰撞中保护测试假人。调整弯曲区域的长度和刚度以及安全单元的刚度,以确定汽车在碰撞过程中会如何变形。增加安全带和/或安全气囊,以防止假人撞到方向盘。三种不同的车身类型(轿车、SUV和超小型)可供选择,并且可以使用不同的碰撞速度。5分钟预告
 
           距离-时间和速度-时间图
创建一个跑步者的位置与时间的图表,并观察跑步者根据你所做的图表跑40码。注意这条线的斜率和跑步者的速度之间的联系。添加第二个runner(第二个图形),并将现实世界的含义连接到两个图形的交集。也可以做一个跑步者的速度与时间的关系图,以及距离与时间的关系图。5分钟预告
 
           距离-时间和速度-时间图-度量
创建一个跑步者的位置与时间的图表,并根据你所做的图表观察跑步者跑40米。注意这条线的斜率和跑步者的速度之间的联系。添加第二个runner(第二个图形),并将现实世界的含义连接到两个图形的交集。也可以做一个跑步者的速度与时间的关系图,以及距离与时间的关系图。5分钟预告
理解力和运动之间的关系。
NCES.PSc.1.2.1:解释重力如何影响物体的重量和自由落体物体的速度。
NCES.PSc.1.2.3::用牛顿三大运动定律解释作用力。
 
           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
 
           褶皱区
设计一辆汽车,在碰撞中保护测试假人。调整弯曲区域的长度和刚度以及安全单元的刚度,以确定汽车在碰撞过程中会如何变形。增加安全带和/或安全气囊,以防止假人撞到方向盘。三种不同的车身类型(轿车、SUV和超小型)可供选择,并且可以使用不同的碰撞速度。5分钟预告
tNCES.PSc。第2集::物质:属性和变化
理解物质的类型、性质和结构。
NCES.PSc.2.1.2:解释物质的相和物质所经历的物理变化。
NCES.PSc.2.1.3:比较各种类型物质的物理和化学性质。
 
           熔点
每种物质都有独特的转变点,即一个相(固体、液体或气体)转变到另一个相的温度。使用一个真实的熔点仪器来测量不同物质的熔点,沸点和/或升华点,并观察这些相变在微观水平上的样子。基于这些过渡点,可以推断将这些物质结合在一起的力的相对强度。5分钟预告
NCES.PSc.2.1.4::解释玻尔模型图和元素1到18的原子和离子点图中的数据。
NCES.PSc.2.2:了解化学键和化学相互作用。
NCES.PSc.2.2.1::根据元素在周期表中的位置推断元素的价电子、氧化数和反应性。
NCES.PSc.2.2.2:推断在给定物质中发生的化学键类型,无论是共价键、离子键还是金属键。
 
           离子键
模拟各种金属和非金属之间的离子键。选择一个金属原子和一个非金属原子,将电子从一个原子转移到另一个原子。观察获得和失去电子对电荷的影响,并重新排列原子以表示分子结构。额外的金属和非金属原子可以添加到屏幕上,由此产生的化学式可以显示出来。5分钟预告
 
           极性和分子间作用力
结合各种金属和非金属原子,观察电负性的差异如何决定化学键的极性。将分子置于电场中,通过实验来确定它们是极性的还是非极性的。创建极性和非极性分子的不同混合物,以探索它们之间产生的分子间力。5分钟预告
NCES.PSc.2.2.4::用平衡化学方程举例说明质量守恒定律。
NCES.PSc.2.2.5:对反应类型进行分类,如合成、分解、单取代或双取代。
NCES.PSc.2.2.6::概述酸和碱的特性及其相互作用。
NCES.PSc.2.3:了解原子核在辐射和放射性中的作用。
NCES.PSc.2.3.1:比较核反应,包括α衰变、β衰变和γ衰变;核聚变和核裂变。
NCES.PSc.2.3.2:用半衰期的概念举例说明不稳定核的放射性衰变。
tNCES.PSc。第3集:能量:守恒和转移
NCES.PSc.3.1:了解能量的类型、能量守恒和能量转移。
NCES.PSc.3.1.1:解释热能及其传递。
 
           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
 
           感受热浪
你曾经用过手套加热器来保暖吗?用即时冷敷来治疗伤口怎么样?在感受热的小发明中,用各种溶解在水中的盐和不同的包材料制作你自己的冷热包。了解放热和吸热过程,以及当键断裂和新键形成时,能量是如何被吸收或释放的。5分钟预告
NCES.PSc.3.1.2:用动能、势能和热量解释机械系统的能量守恒定律。
 
           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
NCES.PSc.3.1.3:用施加在物体上的力、物体产生的位移和传递到物体上的能量之间的关系来解释功。
NCES.PSc.3.1.4:定性和定量地解释功、功率和简单机器之间的关系。
NCES.PSc.3.2::了解波的性质。
NCES.PSc.3.2.1:通过计算和调查,说明了波频率、波周期、波速和波长之间的关系。
NCES.PSc.3.2.2::利用它们的特性比较波(机械波、电磁波和表面波)。
NCES.PSc.3.2.3::将波分为横波和纵波。
NCES.PSc.3.2.4::说明反射、折射、衍射和干涉的波的相互作用。
 
           相控阵
观察四个紧密间隔的发射器产生的波阵面。每个波源的间距和相移可以调节,波速也可以调节。通过这四个来源,你可以观察到一个随时间移动的建设性干扰区域。相控阵在雷达和超声波等领域有多种实际应用。5分钟预告
了解电和磁及其关系。
NCES.PSc.3.3.2::用欧姆定律解释简单的串并联直流电路。
NCES.PSc.3.3.4::从畴、磁极相互作用和磁场的角度解释磁性。
相关性最近修订:10/4/2022
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