Os estudantes usam a opção Análise da microestrutura do Materials para comparar imagens com e sem ataque químico, orientação da seção, ampliação, foco e brilho, e depois relacionam as observações da microestrutura a hipóteses sobre propriedades mecânicas.
Explicar por que o polimento, o ataque químico, a orientação da seção e a ampliação afetam a visibilidade da microestrutura.
Usar os controles de microestrutura do Materials para comparar imagens sistematicamente.
Os estudantes usam o laboratório remoto do Berço de Newton para observar solturas de 1, 2, 3 e 4 esferas, explicar o padrão com a quantidade de movimento e a energia cinética e distinguir um modelo ideal das evidências de vídeos reais.
Observar o que acontece quando 1, 2, 3 e 4 esferas são soltas em um Berço de Newton remoto real.
Registrar quantas esferas saem após a colisão e avaliar a confiança na observação.
Atividade autônoma para o 1º ano do Ensino Médio: os estudantes usam o laboratório remoto de Campo Magnético para investigar como o campo muda com a distância ao condutor e com a corrente.
Descrever como um condutor retilíneo com corrente gera um campo magnético ao seu redor.
Usar o laboratório remoto para registrar linhas de distância e campo magnético com 4 A.
Os estudantes usam o laboratório remoto de Conservação do Momento Linear da Universidade de Fort Hare para comparar colisões elásticas e inelásticas, calcular razões de velocidades, testar hipóteses do modelo e explicar limitações de dados reais.
Usar um laboratório remoto real com dois carrinhos para obter evidências de velocidade antes e depois de colisões.
Distinguir os resultados de colisões elásticas e inelásticas.
Os estudantes usam o laboratório remoto de Curvas de Aquecimento e Resfriamento da Água da UFH para ler quadros reais do termômetro, comparar potência alta, potência baixa e resfriamento, construir gráficos de temperatura pelo tempo e explicar os patamares de mudança de fase.
Usar um laboratório remoto real para coletar evidências de temperatura pelo tempo em vídeos.
Distinguir trechos inclinados de aquecimento ou resfriamento de patamares de mudança de fase.
Os estudantes usam uma câmera termográfica remota para observar diferenças de temperatura nas superfícies, distinguir fontes de calor e propor uma melhoria justificada.
Usar uma imagem ou um vídeo termográfico para identificar zonas relativamente mais quentes ou mais frias.
Distinguir uma fonte de calor, uma superfície de referência e uma zona de incerteza.
Os estudantes usam o laboratório remoto de Dilatação Térmica para comparar alumínio, cobre e latão e, em seguida, distinguem observações diretas de afirmações baseadas em um modelo.
Usar o modelo de dilatação linear para prever como os materiais devem se comparar.
Usar o laboratório remoto para observar pelo menos dois ensaios com materiais diferentes.
Os estudantes comparam gravações selecionadas do laboratório de Empuxo em água, óleo e água com açúcar para investigar como a densidade do líquido altera o limite entre flutuar e afundar.
Comparar a densidade de um objeto com a densidade de diferentes líquidos.
Explicar por que um mesmo tipo de objeto pode se comportar de maneira diferente em óleo, água e água com açúcar.
Os estudantes usam o laboratório remoto Materials para observar ensaios de impacto em corpos de prova entalhados, relacionar a energia de impacto absorvida à tenacidade, comparar tratamentos e interpretar superfícies de fratura com cautela.
Explicar por que ensaios de impacto em corpos de prova entalhados são usados para comparar tenacidade.
Usar evidências do vídeo e do resultado do ensaio de impacto para comparar tratamentos de materiais.
Os estudantes usam o laboratório remoto Materials para observar um ensaio de tração, interpretar evidências de força-deslocamento, identificar regiões elástica e plástica e comparar resistência e ductilidade sem inventar dados não sustentados.
Explicar o que um ensaio de tração mede e o que ele não mede por si só.
Identificar resposta elástica, deformação plástica, força máxima e ruptura a partir das evidências do laboratório.
Os estudantes usam o laboratório remoto Materials para comparar evidências de dureza, impacto e tração e recomendar uma combinação para uma peça sujeita a riscos, impactos e carregamentos que podem ultrapassar o limite de escoamento e causar deformação permanente, ou levar à ruptura.
Distinguir dureza, tenacidade e resistência como propriedades diferentes.
Avaliar preliminarmente a adequação de uma combinação de material / liga / tratamento usando evidências coletadas na sessão e evidências de referência.
Os estudantes aprendem como os furos do protoboard formam nós elétricos, traçam um caminho completo e confirmam a interpretação com uma medição real de resistência no Hive.
Definir um nó elétrico e identificar furos conectados no protoboard.
Explicar por que a ranhura central separa as duas faixas de terminais.