Ordainketa bakarra
6 hilabeteko sarbidea
Ordainketa-metodoak:
Jarraitzeko, LabsLand kontu bat sortu edo erabili behar duzu.
Saia al zara klase baterako lizentzia anitz erosten? Jar zaitez gurekin harremanetan deskontu handiak lortzeko
LabsLand laborategi urrunen nazioarteko sarea da.
Ekipamendua beti da erreala, ez simulazio bat.
Ekipamendu erreala kontrolatzen duzu interneteko webcam bidez.
Sartu orain. Ez dago itxaron beharrik ekipamendua bidaltzeko.
Ez dago ezkutuko kosturik: dena barne. Ez osagarrien edo bidalketa kosturik.
Erabiltzeko oso erraza: ekipoa dagoeneko lanean ari da.
Alokatu bakarrik behar dituzun hilabeteak zure ikasketarako.
LabsLand laborategi errealen nazioarteko sare bat da, online eskuragarri dagoena. Ikasleek (ikastetxeetan, unibertsitateetan eta bizitza osorako ikasketa-plataformetan) benetako laborategietara sarbidea izan dezakete Internet bidez, beren ordenagailu eramangarria, tablet edo telefonoa erabiliz.
Laborategiak denbora errealean dira (Arduino, FPGA...) eta mundu osoko unibertsitate desberdinetan kokatuta daude. Zenbait arlotan (Fisika, Biologia, Kimika) laborategiak LabsLand Ultrakonkurente Laborategiak dira, horrela unibertsitateak laborategian egin daitezkeen konbinazio guztiak grabatu ditu (kasuren batean, milaka) eta modu interaktiboan eskuragarri jarri ditu.
Edozein kasutan, laborategia beti da erreala (ez simulatu), eta Web bidez eskuragarri dago (ez duzu hardwarea lortu behar, bidalketekin arduratu, etab.).
Begiratu erabiltzaile baten saio arrunt batek nola funtzionatzen duen hurrengo bideoan:
Ikasi nola funtzionatzen duen korronte alternoak (AC) esperimentatuz hainbat bonbilla seriean eta / edo paraleloan konektatuta. Ireki edo itxi nahi dituzun etengailuak, sortutako zirkuituko bonbilla bakoitzaren argiaren intentsitatean duen eragina ikus dezakezu.
Esperimentatu ukitzearekin, Arkimedesen Printzipioarekin eta antzeko lege fisikoekin. Hartu erlazionatutako neurketak, egin esperimentuak eta hasi erlatiboki aurreratuak diren kalkuluak egiten ondorioak ateratzeko.
Ukidura laborategiaren bertsio aurreratuko esperimentuek normalean datu gehiago erakutsiko dituzte (adibidez, likido mailako sentsoreen eta objektuaren pisu sentsoreen datuak), eta proposatutako ekintzek zailtasun maila desberdinetako kalkulu numerikoak barne hartuko dituzte.
Boyle-ren Legea laborategiak ikasleei aukera ematen die gas baten presioaren eta bolumenaren arteko harremana zehazteko ingurune-tenperaturan eta tenperatura konstantean. Ikasleek bi bolumen-xiringa ezberdinetatik bat aukeratu dezakete eta gasaren presioa neurtu bolumena murrizten duten heinean. Esperimentua isoterma baten grafikoan islatzen da. Horrela, Boyle-ren Legea egiaztatu eta gasen jokabidea modu praktiko eta eskuragarrian ikas dezakete.
sp
Boyle-ren Legeak adierazten du tenperatura konstante batean, gas baten bolumena alderantziz proportzionala dela bere presioarekin. Honek esan nahi du gas baten presioa handitzen denean, bere bolumena txikitzen dela eta alderantziz. Boyle-ren Legea matematikoki honela adierazi daiteke:
V ∝ 1/P
Non V den gasaren bolumena eta P den gasaren presioa.
Boyle-ren Legearen laborategiak aukera ematen die ikasleei lege hau praktikan jartzeko eta esperimentu baten testuinguruan egiaztatzeko. Gasaren bolumena eta presioa une ezberdinetan neurtuz, isoterma grafiko bat marraztu dezakete, gasaren bolumena bere presioaren arabera nola aldatzen den erakusten duena. Isoterma grafikoak Boyle-ren Legea betetzen badu, ikasleek esperimentalki legea egiaztatu dute.
Esperimentu hauek burutzeak gasen jokabidea ikasteko eta aldagaien arteko erlazioak ulertzeko modu bikaina da. Horrez gain, eskuz esperimentuak egitea ikasleentzat nabarmenagoa eta errazagoa izan daiteke legea liburu batean irakurtzea baino. Isoterma grafikoak gasaren jokabidea garbi ikusten du eta Boyle-ren Legearen aurreikuspenak betetzen diren egiaztatzen du.
sp
Boyle-ren Legearen laborategia normalean bigarren hezkuntzako zientzia-ikasgaian eta unibertsitateko kimika-ikasgaian erabiltzen da. Bigarren hezkuntzan, laborategia zientzia-ikasgaian aplikatu daiteke, kimikaren eta fisikaren oinarrizko kontzeptuak, hala nola gasen presioa eta bolumena, ikertzen diren tokian. Unibertsitatean, Boyle-ren Legearen laborategia kimika aurreratuago baten ikasgaian aplika daiteke, gasen eta haien jokabidea sakonki aztertuz.
sp
Boyle-ren Legearen laborategiak helburu hezitzaile ezberdinak izan ditzake aplikatzen den hezkuntza-mailaren arabera. Hona hemen Boyle-ren Legearen laborategiak bigarren hezkuntzan eta unibertsitate mailan izan ditzakeen helburuen adibide batzuk:
Bigarren hezkuntzan:
Unibertsitate mailan:
Momentuaren Kontserbazioa fisikaren legea da, eta honek deskribatzen du nola momentua, higidura karakterizatzen duena, ez den aldatu isolatutako objektu multzo batean, eta totala konstant mantentzen den.
Urruneko laborategi honetan bi karro elkarrekin talka egiteko aukera izango duzu, talkak elastikoak edo ez-elastikoak izanda, eta aldagai esperimental batzuk aldatuz, hala nola karroen masa. Horrela, esperimentalki probatu ahal izango duzu momentu osoa aldatu den edo ez talkaren ondoren.
Multi-Phase Flowloop laborategiak aldi berean hainbat esperimentu burutzeko aukera ematen dizu, ekoizpen tximiniaren zenbait sistema fase anitzeko egoeretan gerta daitezkeen benetako eszenatoki posibleetan. Uraren emaria eta hodiek duten angeluaren aldaerarekin, modu desberdineko fluxu-patroiak edo ‘mozketa’ eragiten diren balioen arabera eratu ahal izango dituzula ikusiko duzu.
Fase anitzeko sistemak hainbat industriako eszenatokietan aurkitzen dira, eta ez dira salbuespena petrolio eta gasaren industrian. Ekoizpeneko tximiniaren fluxu-patroia aurresate eta zehaztea oso garrantzitsua da, zuzenean ekoizpenaren optimizazioarekin lotuta baitago.
Erreserbitutako hidrokarburo, ura, sedimentu eta gas nahasketek portaera ezberdinak erakusten dituzte lurrazalera garraiatzean. Portaera horiek aurreikustean aukera hobeagoa izango dugu ponpaketa makinariak eta hodi konponbide egokiak aukeratzeko azken prozesatze-instalaziora arrakastaz garraiatzeko. Multi-Phase Flowloop test-unea fase anitzeko sistemek benetako bizitzan nola jokatzen duten hobekien aurreikusteko aukera ematen du ikerketa gehiago egiteko. Hau erabiltzailari ulermena eta ikuspena hobetzen dio fase anitzeko garraiatzeak ekoizpen-tasa aldakor eta nahasketa sugarren azpian nola erreakzionatzen duten ulertzeko.
Multi-Phase Flowloop laborategiak hainbat esperimentu burutzeko aukera ematen dizu, ekoizpen tximinian fase anitzeko sistemak ikusteko benetako eszenatoki posibleetan. Ur fluxua eta hodiaren angelua aldatu ahala, fluxu-patroiak edo 'mozketa' ezberdinak eratzen direla ikusiko duzu aukeratutako balioen arabera.
Laborategi urrunak eskolei eta unibertsitateei grabitatearen eta energiaren kontserbazioaren esperimentuak egiteko modu erosoa eskaintzen die. Ikasleek masa desberdinak dituzten objektuen artean aukera dezakete eta horiek etengailu elektriko baten bidez askatu. Jasotzeko gailu batek objektuak erortzeko behar duen denbora neurtuko du, eta horrela, ikasleek grabitazioa esperimentalki kalkula dezakete eta erorketa libreko objektuekin lotutako beste esperimentu batzuk egin ditzakete. Laborategiak maila desberdinetarako jarduerak eskaintzen ditu, eta horrela, gaitasun guztiak dituzten ikasleentzat egokia da. Laborategi urruna erabiliz, ikasleek fisikako oinarrizko kontzeptu horiei buruzko ulermen sakonagoa lor dezakete.
Erorketa librea grabitatearen eraginez soilik objektu bat erortzen denean gertatzen den fenomenoa da. Hau objektu bat altuera jakin batetik botaz eta lur aldera azeleratzen ari dela ikusi daiteke. Eskolan eta unibertsitatean, erorketa libreko esperimentuak grabitatearen eta energiaren kontserbazioaren oinarrizko kontzeptuak ulertzen eta esploratzen laguntzen diete ikasleei. Esperimentu hauek normalean altuera jakin batetik objektu bat botatzea eta erortzeko behar duen denbora neurtzea barne hartzen dute, eta horrela, ikasleek grabitazioaren azelerazioa kalkula dezakete eta erorketa libreko objektuekin lotutako beste esperimentu batzuk egin ditzakete. Esperimentu hauek eginez, ikasleek erorketa librea gobernatzen duten printzipio fisikoei buruzko ulermen sakonagoa lor dezakete eta printzipio horiek benetako egoeretan nola aplikatzen diren ulertu dezakete.
Erorketa libreko esperimentu batean, ikasleek objektu erortzailearen hasierako altuera eta lurra jotzeko behar duen denbora neurtu ahal dituzte, eta horrela, grabitazioaren azelerazioa kalkula dezakete. Ikasleek ere masa desberdinetako objektuekin esperimentatu ahal dute, grabitazioaren azelerazioa objektuaren masaren arabera nola aldatzen den ikusteko. Grabitazioaren eta energiaren kontserbazioaren oinarrizko printzipioak ulertzen laguntzeaz gain, erorketa libreko esperimentuak fisikako kontzeptu aurreratuagoak aztertzeko ere erabil daitezke. Adibidez, ikasleek forma eta dentsitate desberdinak dituzten objektuekin esperimentatu ahal dituzte, faktore hauek erorketa librearen tasa nola eragiten duten ikusteko. Esperimentuen emaitzak erabiliz, benetako egoeretan objektuen mugimenduari buruzko iragarpenak egin ditzakete, esate baterako, paratxutistaren edo orbitan dagoen satelite baten mugimendua. Oro har, erorketa libreko esperimentuak fisikako oinarrizko printzipioak ikasleentzat erakargarri eta eraginkor ikasteko modu bat dira.
Erorketa libreko esperimentuak normalean fisikako eta zientzia fisikoetako ikastaroetan sartzen dira, bai unibertsitateko bai eskola-mailan. Unibertsitate mailan, erorketa libreko esperimentuak fisikako hastapen-ikastaroetan ez ezik, mekanika, grabitazio eta beste gai erlazionatuetan zentratutako ikastaro aurreratuagoetan ere sartzen dira. Eskola mailan, erorketa libreko esperimentuak erdi eta batxilergoko zientzia fisikoko ikastaroetan sartzen dira normalean, non ikasleei zientzia fisikoko kontzeptu eta printzipio garrantzitsuak ulertzen lagun diezaieketen, hala nola indarrak, mugimendua, energia eta momentua. Esperimentu hauek ere ikastaro aurreratuagoetan sartzen dira, hala nola batxilergoko fisika edo fisikez kanpoko ikasleentzako unibertsitate mailako fisika ikastaroetan.
Eskola eta unibertsitate mailako laborategi bateko erorketa libreak honako ikasketa helburu tipikoak ditu:
Gay-Lussac-en legeak gasen portaera aztertzeko aukera ematen digu eta fisikan eta kimikan maiz ikertzen da. Gasaren presioa eta bere tenperatura erlazionatzen ditu, beste parametro batzuk, hala nola bolumena eta kantitatea, konstante mantentzen diren bitartean.
Gay-Lussac-en legea egiaztatzeko modu desberdinak daude. Esperimentu honetan, gas kantitate jakin baterako, presioa tenperaturarekiko proportzionala dela egiaztatuko dugu.
Laborategi urrun honen bidez, Newtonek bigarren legearekin esperimenta dezakezu, aldapa batean edo erorketa askean mugitzen den pilota baten portaera behatzeko eta aztertzeko aukera ematen duen sistema batean. Aztertu beharreko parametroak hauek dira: denbora, abiadura eta pilota erorketan zehar. Erabiltzaileak maldaren angeluari konfiguratu ahal dio, 90º-tara iritsiz eta erorketa aske eszenatoki bat esperimentatzeko aukera emanez. Begiratu baloiak maldan behera mugitzen denean biratzen duen edo bakarrik maldan jaisten den. Igoera definitutako inklinazioa horren araberakoa izango da? Probatu ezazu!
Laborategi honek zuzeneko eroale batean korronte jarraitu batekin eremu magnetiko esperimentuak errazten ditu, zeinen intentsitatea doitu daiteke. Higidura askeko Hall sentsore batek eremuaren magnitudea neurtzen du distantzia ezberdinetan. Laborategiaren bertsio honetan, ikasleek datuak eskuz erregistratzen dituzte.
Laborategiaren bertsio honetan, grafikoak ez dira barne hartzen eta ikasleei datuak deskargatzea ez zaie baimentzen. Horren ordez, ikasleek sentsoreen irakurketak eta eroalearekiko distantzia bildu behar dituzte, esperimentu praktiko tradizional baten moduan. Horrela, euren grafikak eraiki ditzakete eta datuak aztertzeko eta ondorioak ateratzeko kalkulu-orri pertsonalizatuak sor ditzakete.
Laborategiaren beste bertsio bat dago (Eremu Magnetikoa Grafikoarekin) non esperimentu bakoitzaren amaieran grafiko bat eskaintzen den eta ikasleei datuak kalkulu-orri batera deskargatzeko aukera ematen zaien. Bertsio hau erabilgarria izan daiteke esperimentuan bildutako datuak modu zuzenago batean eskuratu nahi dituzten ikasleentzat.
Partikula kargatu mugikorrek euren inguruan eremu magnetiko bat sortzeko gaitasuna dute, eta horrek beste partikula kargatu mugikor batzuekin elkarreragin dezake. Testuinguru honetan, korronte elektriko bat eroale baten bidez igarotzen denean, inguruan eremu magnetiko bat sortzen du. Fenomeno fisiko hau oinarrikoa da gure eguneroko bizitzan aurkitzen ditugun aurrerapen teknologiko ugaritan, hala nola motor elektrikoetan eta hainbat gailu elektronikotan.
Gure laborategi konfigurazioarekin esperimentu ugari egin daitezke. Erabiltzaileek ikusi dezakete nola eremu magnetikoaren indarra hura sortzen duen korrontearekin aldatu egiten den. Indukzio elektromagnetikoaren oinarrizko printzipioak esploratu ditzakete, eremu magnetiko aldakor baten eta eremu elektriko induzitu baten arteko lotura ikusiz. Sentsorea eremutik aldentzen duten bitartean, magnetismoaren alderantzizko karratu legea esperimentalki egiazta dezakete, eremuaren indarraren eta distantziaren arteko harreman konplexua sakonduz.
Laborategiak ondorengo ikasketa helburuak jorratu ditzake:
Eremu magnetikoaren kontzeptua ulertu eta nola sortu eta neurtu daitekeen ezagutzea.
Eremu magnetikoaren indarraren eta hura sortzen duen korrontearen arteko harremana ulertzea.
Indukzio elektromagnetikoaren printzipioa barneratzea.
Eremu magnetikoen alderantzizko karratu legea ulertu eta egiaztatzea.
Datuak biltzeko, aztertzeko eta interpretatzeko trebetasunak garatzea fisika testuinguru batean.
Oinarri fisikoak eta euren eguneroko aplikazioak ulertzea sakontzea.
Laborategi honek esperimentu magnetikoak egitea ahalbidetzen du zuzeneko eroale bateko korronte egonkor batekin, eta intentsitatea doitu daiteke. Mugitzen den Hall sentsore batek eremuaren magnitudea neurtzen du distantzia desberdinetan. Laborategi honen bertsio honetan, ikasleei datuekin grafiko bat erakusten zaie eta datuak deskargatzeko aukera dute prozesatzeko.
Laborategi honen bertsio honek esperimentu bakoitzaren amaieran grafiko bat erakusten du eta ikasleei datuak kalkulu orri batean deskargatzeko aukera ematen die. Honek ikasleei emaitzak aztertzea ahalbidetzen die datuak bildu eta grafikoak egin gabe.
Laborategi alternatibo bat (Eremu Magnetikoa) dago, zeinetan grafikoa eta datuak eskuragarri ez dauden. Horrela, emaitzak aztertu eta ondorio egokiak ateratzeko ikasleek sentsore irakurketa diskretuetatik datuak bildu eta grafikoak egin behar dituzte, laborategi praktiko tradizional batean egingo luketen modu berean.
Kargatutako partikula mugikorrek eremu magnetiko bat sortzeko gaitasuna dute inguruan, eta beste partikula mugikor batzuekin interakzioan sartzen dira. Testuinguru honetan, korronte elektrikoa eroaletik igarotzen denean eremu magnetiko bat sortzen du inguruan. Fenomeno fisiko hau funtsezkoa da egunero aurkitzen ditugun hainbat aurrerapen teknologikotan, hala nola motor elektrikoetan eta hainbat gailu elektronikoetan.
Gure laborategiko ekipoarekin esperimentu ugari egin daitezke. Erabiltzaileek ikusi ahal izango dute nola aldatzen den eremu magnetikoaren indarra hura sortzen duen korrontearekin. Indukzio elektromagnetikoaren oinarrizko printzipioak esplora ditzakete, eremu magnetiko aldatzailearen eta induzitutako korronte elektrikoaren arteko lotura ikusiz. Sentsorea eremutik urrutiratuz, eremuaren indarraren eta distantziaren arteko harreman konplexuan sakondu, eta eremuaren intentsitatea eta distantzia aldi berean egiaztatu ahal izango dute.
Laborategiak ondorengo ikaskuntza helburuak jorratu ditzake:
Fenomeno fisiko bati lotutako datuen azterketa eta interpretazioaren bidez esperimentu kontrolatu bat garatzean zientzia ekimen prozesu batzuk ulertzea.
Korronte elektrikoa eremu magnetikoaren iturri bezala aitortzea.
Zuzeneko eroale bateko korronte intentsitatearen eta eremu magnetikoaren arteko harremana aurkitzea norabide jakin batean.
Zuzeneko eroale bateko eremu magnetikoaren balioaren eta eroaletik dagoen distantziaren arteko harremana aurkitzea.
Laborategi urrun honen bidez, bi argi izpi bikoitz konbexua, bikoitz konkaboa edo konbexu lente batetik igarotzean zer gertatzen den esperimenta dezakezu. Uneoro kontrolatu dezakezu lentea.
Esperimentu honekin, hasierako angeluaren karga kontrolatu eta benetako pendulu sinple batean portaera ikusi ahal izango duzu. Esperimentu honek benetako datuen multzo bat emango dizu, penduluaren portaera aztertzeko erabil dezakezuna milisegundo partikular baten, abiaduraren, oszilazio luzeraren, etab. arabera. Pisuak ere gehi ditzakezu penduluari.
Egiaztatu material erradioaktibo ezberdinek igorritako partikulen zenbatekoa eta Geiger kontagailu erreal batek harrapatzen dituena. Aldatu lagina eta kontagailuaren arteko distantzia, baita esposizio denbora ere. Material xurgatzailea laginaren eta kontagailuaren artean ere jar dezakezu eta neurketetan duen eragina ikusi dezakezue.
Erroda autoaren laborategiak oinarrizko kinematika aztertzea ahalbidetzen du ibilgailu txiki bat maldan behera jausten uzten duzun bitartean. Honek azelerazio linealeko mugimendua ekarriko du. Eraiki-erin den denboragailua erabil dezakezu autoak erortzen duen denbora neurtzeko. Bestela, esperimentu bakoitzaren amaieran, softwareak denbora esango dizu.
Snell-en legea (errefrakzioaren legea) angeluak eta errefrakzio-angelua deskribatzeko erabiltzen den formula bat da, argia edo beste uhin batzuk bi isotropo desberdinen arteko mugaz igarotzen direnean, hala nola ura, beira edo airea.
Laborategi honetan hainbat lenteekin esperimentatu ahal izango duzu, material desberdinen errefrakzio indizeak aurkitzeko lege hau erabiliz.
Laborategi honen bertsio honetan ikasleek beren kabuz neurtu beharko dute laukizuzen sare bat erabiliz. Errefrakzio-angelua ez zaie ematen. Laborategiaren bertsio alternatibo bat eskuragarri dago, zeinetan egiaztapen fase bat dagoen errefrakzio-angelu emaitzak erabiliz. Ikusi "Snell-en Legea egiaztapenarekin" bertsio horretarako.
Snell-en legea (errefrakzioaren legea) formula bat da, bi isotroko medio ezberdinen arteko muga bat zeharkatzen ari diren argi- edo beste uhin-edukien intzidentzia- eta errefrakzio-angeluen arteko erlazioa deskribatzeko erabiltzen dena, hala nola ura, beira edo airea. Laborategi honetan lente desberdinekin esperimentatu ahal izango duzu material ezberdinetako errefrakzio-indizeak lege hau erabiliz aurkitzeko. Laborategi honen bertsio honetan, ikasleek eurak neurtu beharko dute karratu-sareta erabiliz. Errefrakzio-angelua ez zaie ematen. Laborategiaren beste bertsio bat ere badago, non egiaztapen fase bat dagoen errefrakzio-angeluaren emaitzarekin. Ikusi "Snell-en Legea egiaztapenarekin" bertsio hori lortzeko.
Snellen legea (errefrakzioaren legea) formula bat da, gertakariaren eta islapenaren angeluen arteko harremana deskribatzeko erabiltzen dena, argia edo beste uhin batzuk bi media isotropiko desberdin artean igarotzen direnean, esaterako, ura, beira edo airea. Laborategi honetan hainbat lenteekin esperimentatu ahal izango duzu material desberdinen errefrakzio indizeak aurkitzeko lege hau erabiliz. Laborategiaren bertsio honetan egiaztatze fase bat dago, bertan ikasleek ikusi ahal izango dute emandako esperimentazio-konfigurazio baten neurketekin soluzioa. Ikasleek soluzioa ikusi ezin badute, ikusi "Snellen Legea" laborategiaren alternatiba (egiaztapenik gabe).
Snellen legea (hutsezko legea) errefrakzio-angeluen eta erradiazio-angeluen arteko erlazioa deskribatzeko erabiltzen den formula bat da, bi isotropiko desberdinen artean, hala nola ura, beira edo airearen arteko mugan argia edo beste uhin batzuk pasatzen direnean.
Laborategi honetan hainbat lenteekin esperimenta dezakezu hainbat materialek errefrakzio-indizeak aurkitzeko lege hau erabiliz.
Laborategi honen bertsio honetan egiaztapen etapa bat dago, eta bertan ikasleek esperimentazio-muntaia emandako neurriekin soluzioa ikus dezakete. Ikasleek soluzioa ez ikusteko aukera izan behar badute, aukeratu "Snellen Legea" laborategi alternatiboa (egiaztapenik gabe).
Gailu honekin denbora errealean lortuko dituzu balioak, erosotasun akustikoaren baldintzak eta jarduera profesional desberdinei lotutako mugak baloratzeko.
Sartu gailu hau profesionalki erabiltzen jakiteko xehetasun gehiago jakiteko!
Baldintza akustikoak ezinbestekoak dira edozein eraikitako espaziotan erosotasun baldintza zuzenak bermatzeko. Zarata neurtzeko, PEAKTECH 8500 soinu maila neurgailua erabiliko dugu neurtzeko tresna gisa.
Ekipo trinko honek aniztasun handia eskaintzen du barrutik eta kanpotik neurketak egiteko orduan, eta momentuan jakiteko soinuen baldintzak gela, espazio edo laneko toki desberdinek sortutako iturriekin.
Ezarrizko eszenatokiak ikusiz, behatu nola aldatzen den espazio batean portaera akustikoa zarata iturriaren, neurketa ekipamenduaren kokapenaren eta lortutako soinu bakoitzaren maiztasunen arabera.
Neurketa hauetatik, Energia Auditoretza arloan hobekuntzak proposatzea posiblea da.
Laborategi ultrakonkuriente hau X izpien bidezko espektroskopiari buruzko praktika esperimentalean oinarritzen da, LEYBOLD markako gailu bat erabiliz egiten dena, Costa Ricako Unibertsitate Nazionalaren (Universidad Nacional de Costa Rica) erradiologia tresneleriaren laborategi batean instalatuta dagoena, Medikuntzako Fisika Aplikatua eraikinean.
Muntaia urrezko (Au) anodo bat duen X izpien hodi batez osatuta dago, aurrepreamplifikatzaile eta digitalizatzaile batekin konfiguratutako distirazio-detektagailu batekin batera, horrela detektagailuak egindako neurketen informazioa softwarearen bidez prozesatzeko aukera emanez.
Probaren helburua da hodiak sortzen duen X izpien izpiaren espektroaren kalkulu esperimentala egitea iturri horren izpiaren xehetasunak aztertzeko, eta erradiologia tresneleria eta bere parametrak industri eta mediku aplikazioetan nola erabiltzen diren oinarrizko nozio batzuk sortzea.
Laborategi honekin, udaberria mugitzeko distantzia kontrolatu dezakezu, eta behin askatu ondoren, bere portaera ikusi eta neurtu. Esperimentu honek datu erreal multzo bat eskaintzen dizu, udaberriaren portaera distantzia, denbora eta beste aldagaien arabera analizatzeko.
Laborategi birtual honetan, ikasleek hiru material ezberdinen artean hautatu dezakete—kobre, brontze edo aluminioa. Ondoren, aukeratutako materialari beroa aplikatu diezaiokete eta horren ondoriozko hedapen termikoa behatu dezakete. Laborategi interaktibo honek ikasleei denbora errealean hedapen termikoaren printzipioak esploratzeko aukera ematen die, material ezberdinek beroari nola erantzuten dieten ulermena hobetuaz. Kontrol zehatzak eta neurketa zehatzen bidez, laborategi honek ikaskuntza esperimental bat eskaintzen du, material zientzia eta termodinamikari buruzko ulermena sakonagoa bihurtuz, edozein lekutatik eskuragarri.
Este dispositivo te ayuda a obtener lecturas en tiempo real de las condiciones de temperatura superficial, así como detectar incidencias constructivas o de funcionamiento de las instalaciones de un espacio.
¡Accede para conocer con más detalle cómo utilizar este equipo a nivel profesional!
Descubre las mediciones realizadas con un equipo termográfico modelo HTI HANDHELD 35200.
Este equipo compacto ofrece mucha versatilidad a la hora de realizar mediciones en superficies, y conocer al instante las condiciones térmicas de un elemento construido, una ventana, un equipamiento, etc.
Observa a través de los escenarios planteados cómo el comportamiento térmico en una edificación es clave para obtener conclusiones, así como plantear medidas de mejora en el ámbito de la Auditoría Energética.
Newtonen sehaska momentua eta energiaren kontserbazioa erakusten duen gailu bat da, kulunkatzen diren esfera multzo bat erabiliz.
Cookie politikak erabilgarri dago hemen.
Pribatasun-gidalerroa erabilgarri dago hemen.
Terms and conditions available here.
Harremanetarako posta: legal [at] labsland.com
LabsLand kokatua dago:
LabsLand Experimentia S.L. (Spain)
Avda Universidades 24
48007 Bilbao
Spain
LabsLand, Inc. (USA)
2261 Market street #5220
San Francisco, CA 94114
United States