Teach Lições com laboratórios remotos

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Lições do LabsLand Teach

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400 lições

400 lições públicas disponíveis

Electronics - Hive
  • Electronics - Hive
  • 50 min
  • Lower secondary / early high school
  • English

Ohm's Law with Hive: measure a real current

Students use a prepared resistor circuit in LabsLand Hive, measure the real current with the multimeter in DC current mode, and check whether the result fits V = I · R.

  • Distinguish voltage, current, and resistance in a simple circuit.
  • Measure current in a real Hive circuit without modifying a safe prepared setup.

Inclui perguntas e campos de resposta para os estudantes.

Péndulo de Newton
  • Péndulo de Newton
  • 70 min
  • Secundaria (15–17 años)
  • Español

Péndulo de Newton: momento, energía y evidencia real

El alumnado usa el laboratorio remoto del Péndulo de Newton para observar transferencias de 1, 2, 3 y 4 bolas, explicar el patrón con momento lineal y energía cinética, y distinguir un modelo ideal de un vídeo real.

  • Observar en un laboratorio remoto real qué ocurre al soltar 1, 2, 3 y 4 bolas de un péndulo de Newton.
  • Registrar el número de bolas que salen tras el choque y valorar la confianza de la observación.

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Péndulo
  • Péndulo
  • 55 min
  • Secundaria (15–16 años)
  • Español

Péndulo: cómo afecta la longitud al periodo

Actividad de secundaria (15–16 años) para usar el laboratorio remoto de Péndulo, medir periodos reales y decidir cómo cambia el periodo cuando el péndulo es más corto o más largo.

  • Distinguir periodo, oscilación, amplitud, longitud y variables de una investigación.
  • Usar el laboratorio remoto de Péndulo para medir el periodo de un péndulo estándar y de un péndulo corto a igual ángulo inicial.

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Pendulum
  • Pendulum
  • 55 min
  • 1º ano do Ensino Médio
  • Português (Brasil)

Pêndulo: como o comprimento afeta o período

Atividade para o 1º ano do Ensino Médio que usa o laboratório remoto de Pêndulo para medir períodos reais e decidir como o período muda quando o pêndulo fica mais curto ou mais longo.

  • Distinguir período, oscilação, amplitude, comprimento e variáveis de uma investigação.
  • Usar o laboratório remoto de Pêndulo para medir o período de um pêndulo padrão e de um pêndulo curto com o mesmo ângulo inicial.

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Pendulum
  • Pendulum
  • 70 min
  • Ensino Médio
  • Português (Brasil)

Pêndulo: modelo, T² e comprimento efetivo

Atividade de Ensino Médio que usa o laboratório remoto de Pêndulo para medir períodos, linearizar com T² e discutir até que ponto o modelo ideal se ajusta aos dados reais.

  • Medir períodos no laboratório remoto de Pêndulo mantendo constante o ângulo inicial.
  • Calcular T² a partir do período médio e usá-lo para analisar a relação com o comprimento efetivo.

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Péndulo
  • Péndulo
  • 70 min
  • Educación media
  • Español

Péndulo: modelo, T² y longitud efectiva

Actividad de educación media para usar el laboratorio remoto de Péndulo, medir periodos, linealizar con T² y discutir hasta dónde encaja el modelo ideal.

  • Medir periodos del laboratorio remoto de Péndulo manteniendo constante el ángulo inicial.
  • Calcular T² a partir del periodo medio y usarlo para analizar la relación con la longitud efectiva.

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Pendulum
  • Pendulum
  • 55 min
  • Ensino médio / final do ensino fundamental II
  • Português (Brasil)

Pêndulo: o que controla o período?

Investigação avançada em que os estudantes usam o laboratório remoto de Pêndulo para testar se o ângulo inicial ou a configuração do pêndulo, incluindo as posições da lata, influencia mais o período.

  • Usar o laboratório remoto de Pêndulo para coletar evidências de ângulo-tempo do laboratório ou de dados de referência fornecidos pelo professor.
  • Estimar o período do pêndulo a partir de ciclos repetidos ou de cruzamentos no mesmo sentido.

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Péndulo
  • Péndulo
  • 55 min
  • Secundaria (15–17 años)
  • Español

Péndulo: ¿qué controla el periodo?

Investigación avanzada en la que el alumnado usa el laboratorio remoto de Péndulo para comprobar si el ángulo inicial o la configuración del péndulo (incluidas las posiciones de la lata) influye más en el periodo.

  • Usar el laboratorio remoto de Péndulo para recoger evidencia de ángulo-tiempo del laboratorio o de datos de referencia del docente.
  • Estimar el periodo del péndulo a partir de ciclos repetidos o de cruces en la misma dirección.

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Pendulum
  • Pendulum
  • 55 min
  • Secondary (ages 15–16)
  • English

Pendulum: how length affects the period

Lower-secondary (4 ESO) activity that uses the Pendulum remote lab to measure real periods and decide how the period changes when the pendulum is made shorter or longer.

  • Tell apart period, oscillation, amplitude, length, and the variables of an investigation.
  • Use the Pendulum remote lab to measure the period of a standard pendulum and a short pendulum at the same initial angle.

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Pendulum
  • Pendulum
  • 70 min
  • Secondary (ages 16–17)
  • English

Pendulum: model, T², and effective length

Upper-secondary (1º Bachillerato) activity that uses the Pendulum remote lab to measure periods, linearise with T², and discuss how far the ideal model fits.

  • Measure periods from the Pendulum remote lab while keeping the initial angle constant.
  • Calculate T² from the mean period and use it to analyse the relationship with effective length.

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Pendulum
  • Pendulum
  • 55 min
  • High school physics / upper secondary
  • English

Pendulum: what controls the period?

Advanced inquiry in which students use the Pendulum remote lab to test whether initial angle or pendulum configuration (including soda-can positions) has the larger effect on period.

  • Use the Pendulum remote lab to collect angle-time evidence from the lab or teacher-provided reference data.
  • Estimate pendulum period from repeated cycles or same-direction crossings.

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Papan Arduino (visual)
  • Papan Arduino (visual)
  • 50 min
  • Sekolah menengah rendah / Tingkatan 2–3
  • Bahasa Melayu

Pengaturcaraan visual dengan Arduino sebenar (1/4): program visual pertama

Murid menggunakan Blockly dengan Arduino sebenar untuk menyalakan LED, menunggu dan menghubungkan susunan blok dengan tingkah laku papan yang dapat diperhatikan.

  • Membina program visual dengan satu output dan satu arahan tunggu.
  • Menghubungkan susunan arahan dengan tingkah laku yang dapat diperhatikan.

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Papan Arduino (visual)
  • Papan Arduino (visual)
  • 55 min
  • Sekolah menengah rendah / Tingkatan 2–3
  • Bahasa Melayu

Pengaturcaraan visual dengan Arduino sebenar (2/4): urutan dan gelung

Murid membina urutan LED dengan blok visual, menggantikan salinan berulang dengan gelung dan menguji pemasaan pada papan Arduino sebenar.

  • Membina corak lampu dengan urutan yang jelas.
  • Menggunakan gelung untuk mengurangkan pengulangan.

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Papan Arduino (visual)
  • Papan Arduino (visual)
  • 55 min
  • Sekolah menengah rendah / Tingkatan 2–3
  • Bahasa Melayu

Pengaturcaraan visual dengan Arduino sebenar (3/4): input dan keputusan

Murid menggunakan blok visual untuk membaca input, membuat keputusan berdasarkan nilai ambang dan mengesahkan tingkah laku LED pada papan Arduino sebenar.

  • Membaca input dan memastikan nilainya berubah sebelum menentukan output.
  • Menggunakan syarat `if / else` dengan perbandingan dan nilai ambang.

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Papan Arduino (visual)
  • Papan Arduino (visual)
  • 60 min
  • Sekolah menengah rendah / Tingkatan 2–3
  • Bahasa Melayu

Pengaturcaraan visual dengan Arduino sebenar (4/4): pengawal mini

Murid menggabungkan input, keputusan dan output dalam pengaturcaraan visual untuk membina pengawal mini serta mendokumenkan bukti ujian pada papan Arduino sebenar.

  • Mereka bentuk pengawal mini dengan input, keputusan dan output.
  • Menguji program dengan dua keadaan yang ditetapkan.

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Pengembangan Haba
  • Pengembangan Haba
  • 55 min
  • Sains Tingkatan 2
  • Bahasa Melayu

Pengembangan terma: membandingkan logam menggunakan bukti video sebenar

Murid menggunakan makmal jauh Pengembangan Terma untuk membandingkan aluminium, tembaga dan loyang, kemudian membezakan pemerhatian langsung daripada pernyataan yang berasaskan model.

  • Menggunakan model pengembangan linear untuk meramalkan perbandingan antara bahan.
  • Menggunakan makmal jauh untuk memerhatikan sekurang-kurangnya dua ujian bahan.

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Materials
  • Materials
  • 70 min
  • Universiti peringkat pengenalan
  • Bahasa Melayu

Pengukuran kekerasan: bukti lekukan dalam Materials

Pelajar menggunakan makmal jauh Materials untuk membandingkan bukti kekerasan Vickers dan Brinell, menghubungkan saiz lekukan dengan kekerasan serta membezakan kekerasan permukaan daripada keliatan atau kekuatan tegangan.

  • Menjelaskan kekerasan sebagai rintangan terhadap lekukan plastik setempat.
  • Membandingkan kaedah Vickers dan Brinell pada peringkat pengenalan.

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Acid Base Titration III
  • Acid Base Titration III
  • 60 min
  • Sekolah menengah atas / kimia sekolah menengah
  • Bahasa Melayu

Pentitratan III: tentukan kepekatan HCl yang tidak diketahui

Murid menjalankan pentitratan secara amali dalam makmal jarak jauh Acid Base Titration III: mereka mengawal aliran titran, memerhatikan perubahan pH dan warna, menentukan sendiri titik akhir, kemudian membaca buret dan menggunakan tindak balas 1:1 untuk mencari kepekatan asid hidroklorik yang tidak diketahui sambil mempertimbangkan ketidakpastian.

  • Menerangkan perkara yang diukur oleh pentitratan dan sebab menentukan titik akhir ialah kemahiran utama.
  • Menjalankan pentitratan jarak jauh secara amali: menambahkan titran melalui pili dan setitis demi setitis sambil memerhatikan perubahan pH dan warna.

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Acid-Base Titration I
  • Acid-Base Titration I
  • 60 min
  • Kimia Tingkatan 4–5
  • Bahasa Melayu

Pentitratan: takat akhir, stoikiometri dan ketidakpastian

Gunakan makmal jauh Pentitratan Asid-Bes untuk menganggarkan takat akhir, mengira keasidan boleh dititratkan (keasidan setara) melalui model panduan 1:1 dan mewajarkan ketidakpastian menggunakan data pH-isi padu sebenar.

  • Mengenal pasti titran, analit, penunjuk, takat akhir dan bukti takat kesetaraan dalam pentitratan.
  • Menggunakan makmal jauh untuk mengumpul atau memetik baris pH-isi padu di sekitar takat akhir.

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Pencetak 3D
  • Pencetak 3D
  • 50 min
  • Menengah rendah / awal menengah atas dalam Teknologi
  • Bahasa Melayu

Percetakan 3D: bagaimanakah suhu penyemperitan mempengaruhi kualiti?

Murid menggunakan makmal Percetakan 3D jarak jauh untuk mencetak komponen PLA yang sama pada lima suhu muncung, membandingkan video sebenar dengan kad penilaian makmal, menyusun hasil mengikut kualiti, dan mencadangkan suhu yang sesuai.

  • Membina hipotesis tentang suhu penyemperitan yang menghasilkan kualiti cetakan PLA terbaik.
  • Menjalankan eksperimen terkawal dengan hanya mengubah suhu, sambil mengekalkan model, orientasi, ketebalan lapisan, dan sokongan.

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Elektronik – Hive
  • Elektronik – Hive
  • 55 min
  • Menengah rendah / awal menengah atas
  • Bahasa Melayu

Perintang siri dan selari dengan Hive

Pelajar meramal, mengukur dan membandingkan rintangan setara bagi tiga rangkaian sebenar dalam LabsLand Hive: dua perintang bersiri, dua perintang selari dan satu rangkaian gabungan.

  • Meramal rintangan setara bagi perintang bersiri dan selari.
  • Mengenal pasti komponen yang bersiri dan komponen yang berkongsi dua titik yang sama dalam litar yang dimuatkan.

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Planarians
  • Planarians
  • 40 min
  • Lower secondary / early high school
  • English

Planarian Detectives: identify the mystery substance

Short lower-secondary activity: students open Planarians in detective mode, count line crossings for control E and two mysteries, identify the high- and low-movement mysteries, and write a cautious evidence-based conclusion.

  • Define a fair rule for counting line crossings during a planarian observation.
  • Use substance E as the water control when comparing two mystery substances.

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Planarias
  • Planarias
  • 40 min
  • Secundaria (14–16 años)
  • Español

Planarias detectives: identifica la sustancia misteriosa

Actividad corta de secundaria (14–16 años): los estudiantes abren Planarias en modo detective, cuentan cruces de línea en el control E y dos incógnitas, identifican la incógnita de mayor y menor movimiento y redactan una conclusión prudente.

  • Definir una regla justa para contar cruces de línea durante una observación de planarias.
  • Usar la sustancia E como control de agua para comparar dos sustancias misteriosas.

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Planarians
  • Planarians
  • 40 min
  • Anos finais do Ensino Fundamental / início do Ensino Médio
  • Português (Brasil)

Planárias detetives: identifique a substância misteriosa

Atividade curta para os anos finais do Ensino Fundamental e o início do Ensino Médio: os estudantes abrem o laboratório de Planárias no modo detetive, contam cruzamentos de linha na amostra de controle E e em duas amostras misteriosas, identificam as amostras com maior e menor movimento e escrevem uma conclusão cautelosa baseada em evidências.

  • Definir uma regra justa para contar cruzamentos de linha durante a observação de uma planária.
  • Usar a substância E como controle de água ao comparar duas substâncias misteriosas.

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