Gravity Field Potential Lab

Gravity Field Potential Lab

Fuerza y ​​potencial del campo de gravedad 1d lab, una física de código abierto de Singapur

Información De La Aplicación


0.0.3
December 27, 2016
239
Android 4.1+
Everyone

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Descripción De La Aplicación


Análisis Y Revisión De La Aplicación Android: Gravity Field Potential Lab, Desarrollado Por Open Source Physics Singapore. Listado En La Categoría Educación. La Versión Actual Es 0.0.3, Actualizada En 27/12/2016 . Según Las Revisiones De Los Usuarios En Google Play: Gravity Field Potential Lab. Logró Más De 239 Instalaciones. Gravity Field Potential Lab Actualmente Tiene Revisiones De 1, Calificación Promedio De 5.0 Estrellas

sobre
una simulación de física de código abierto en Singapur basada en códigos escritos por anne cox, wolfgang christian, francisco esquembre y loo kang wee.
puede encontrar más recursos aquí
http://iwant2study.org/ospsg/index.php/interactive-resources/physics/02-newtonian-mechanics/08-gravity

introducción
cada objeto establece un campo gravitacional y, por lo tanto, potencial a su alrededor debido a su masa. Cuando dos objetos entran en los campos gravitacionales del otro, se atraerán entre sí.
por lo tanto, un campo gravitacional es una región del espacio en la que cualquier objeto que se encuentra en ella experimenta una fuerza gravitacional hacia el objeto que crea el campo, debido a su masa.
la intención de estas actividades es permitir que los estudiantes sean como estudiantes científicos y recopilen sus propios datos para comprender la energía potencial.
la masa de prueba (verde) está en r = 100 m, observe y registre el valor de u r=100 = -6.67 x10-11 j
haga clic en reproducir y pausar el modelo cuando r = 90 m, registre el valor de u r=90 = ____________ j
haga clic en reproducir y pausar el modelo cuando r = 80 m, registre el valor de u r=80 = ____________ j
haga clic en reproducir y pausar el modelo cuando r = 70 m, registre el valor de u r=70 = ____________ j
haga clic en reproducir y pausar el modelo cuando r = 60 m, registre el valor de u r=60 = ____________ j
haga clic en reproducir y pausar el modelo cuando r = 50 m, registra el valor de u r=50 = ____________ j
haz clic en reproducir y pausa el modelo cuando r = 40 m, registra el valor de u r=40 = ____________ j
haz clic en reproducir y pausa el modelo cuando r = 30 m, registra el valor de u r=30 = ____________ j
haz clic en reproducir y pausa el modelo cuando r = 20 m, registra el valor de u r=20 = ____________ j
calcule el cambio en u de r = 100 a r = 50.
la respuesta es aproximadamente Δu=-[6.67x10-11(1)(100)50-6.67x10-11(1)(100)100]=-6.67x10-9j
marque la casilla de verificación "su modelo" y Aparece una línea de color verde azulado. por ejemplo, si el modelo es u=-gmmr, ingrese -6.67*1*100/abs(r) y observe la cercanía del ajuste de la línea de color naranja (datos recopilados) versus la línea de color verde azulado (modelo propuesto).
sugiera con razones por las que cree que el modelo -6.67*1*100/abs(r) es exacto.
tenga en cuenta que el modelo ya tiene un múltiplo de x10-11, por lo que no es necesario clave.
este es un laboratorio que permite la exploración de esto en un espacio unidimensional.



dato interesante
esta aplicación produce números reales que coinciden con los datos del mundo real.

agradecimiento
mi más sincero agradecimiento por las incansables contribuciones de francisco esquembre, fu-kwun hwang, wolfgang christian, félix jesús garcia clemente, anne cox, andrew duffy, todd Timberlake y muchos más en la comunidad de física de código abierto. He diseñado gran parte de lo anterior en función de sus ideas y conocimientos.
Esta investigación cuenta con el apoyo del proyecto edulab nrf2015-edu001-el021, otorgado por la oficina del primer ministro, la fundación nacional de investigación (nrf), singapur, en colaboración con el instituto nacional de educación (nie), singapur y el ministerio de educación (moe), Singapur.
referencia:
http://edulab.moe.edu.sg/edulab-programmes/existing-projects/nrf2015-edu001-el021

¿redes para aprender juntos?
página de fans de Facebook: https://www.facebook.com/open-source-physics-easy-java-simulation-tracker-132622246810575/
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Qué Hay De Nuevo


v3
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v2:
landing page is now the simulation
images are set to width = "100%"
better drawing for objects with radial SVG
smaller layout for iOS iPad and iOS, Android remains the best user experience

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