Satu kali pembayaran
akses selama 6 bulan
Metode pembayaran yang didukung:
Anda perlu membuat atau menggunakan akun LabsLand untuk melanjutkan.
Jika Anda memiliki tautan kelas atau LMS, gunakan itu saja. Pembelian ini adalah akses individu dan tidak akan menambahkan Anda ke kelas atau institusi.
Ingin membeli beberapa lisensi untuk satu kelas? Hubungi kami untuk diskon pembelian massal
LabsLand adalah jaringan global laboratorium jarak jauh.
Peralatannya selalu nyata, bukan simulasi.
Anda mengendalikan peralatan nyata dengan webcam melalui internet.
Akses sekarang. Tidak perlu menunggu peralatan dikirim.
Tanpa biaya tersembunyi: semua sudah termasuk. Tanpa biaya aksesori atau pengiriman.
Sangat mudah digunakan: peralatannya sudah siap digunakan.
Sewa hanya selama bulan yang Anda perlukan untuk belajar.
LabsLand adalah jaringan global laboratorium nyata yang tersedia secara online. Siswa (di sekolah, universitas, dan platform pembelajaran sepanjang hayat) dapat mengakses laboratorium nyata melalui internet menggunakan laptop, tablet, atau ponsel mereka.
Laboratorium tersebut dapat berupa laboratorium waktu nyata (Arduino, FPGA...) yang berada di berbagai universitas di seluruh dunia. Di bidang tertentu (Fisika, Biologi, Kimia), laboratorium tersebut adalah Laboratorium Ultraconcurrent LabsLand, sehingga universitas telah merekam semua kemungkinan kombinasi kegiatan di laboratorium (dalam beberapa kasus, ribuan kombinasi) dan menyediakannya secara interaktif.
Dalam semua kasus, laboratorium selalu nyata (bukan simulasi), dan tersedia melalui web (Anda tidak perlu memperoleh perangkat keras, mengurus pengiriman, dan sebagainya).
Lihat cara kerja sesi pengguna biasa dalam video berikut:
Pelajari cara kerja arus bolak-balik (AC ) dengan melakukan percobaan pada beberapa lampu yang dihubungkan secara seri dan/atau paralel. Dengan membuka atau menutup sakelar yang diinginkan, Anda dapat melihat pengaruhnya terhadap intensitas cahaya setiap bohlam dalam rangkaian.
Bereksperimenlah dengan daya apung, Prinsip Archimedes, dan hukum fisika serupa. Lakukan pengukuran terkait, lakukan eksperimen, dan mulailah melakukan penghitungan yang relatif maju untuk menarik kesimpulan.
Eksperimen dari laboratorium Buoyancy versi Lanjutan biasanya akan menampilkan lebih banyak data (seperti data dari sensor ketinggian cairan dan sensor berat benda) dan aktivitas yang diusulkan akan melibatkan perhitungan numerik dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
Laboratorium Hukum Boyle memungkinkan siswa untuk menentukan hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu lingkungan dan konstan. Siswa dapat memilih dari dua jarum suntik dengan volume berbeda dan mengukur tekanan gas saat volumenya diperkecil. Eksperimen tersebut tercermin dalam analisis grafis dalam bentuk isoterm. Dengan cara ini, mereka dapat memverifikasi Hukum Boyle dan mempelajari perilaku gas dengan cara yang praktis dan mudah diakses.
Hukum Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap, volume suatu gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Artinya bila tekanan suatu gas bertambah maka volumenya mengecil, begitu pula sebaliknya. Hukum Boyle secara matematis dapat dinyatakan sebagai:
V ∝ 1/P
Dimana V adalah volume gas dan P adalah tekanan gas.
Laboratorium Hukum Boyle memungkinkan siswa untuk mempraktikkan hukum ini dan memverifikasinya dalam konteks eksperimental. Dengan mengukur volume dan tekanan gas pada waktu yang berbeda, mereka dapat membuat grafik isoterm yang menunjukkan bagaimana volume gas berubah berdasarkan tekanannya. Jika grafik isoterm sesuai dengan Hukum Boyle, maka siswa telah memverifikasi hukum tersebut secara eksperimental.
Melakukan eksperimen seperti ini adalah cara terbaik untuk mempelajari perilaku gas dan hubungan berbagai variabel. Selain itu, eksperimen langsung bisa lebih mudah diakses dan diingat oleh siswa dibandingkan sekadar membaca tentang hukum di buku teks. Grafik isoterm dengan jelas memvisualisasikan perilaku gas dan memverifikasi apakah prediksi Hukum Boyle terpenuhi.
Laboratorium Hukum Boyle biasanya diterapkan dalam mata pelajaran sains di tingkat sekolah menengah atas dan mata pelajaran kimia di tingkat universitas. Di tingkat sekolah menengah, laboratorium dapat diterapkan dalam mata pelajaran sains yang mempelajari konsep dasar kimia dan fisika, seperti tekanan dan volume gas. Di universitas, laboratorium Hukum Boyle dapat diterapkan dalam mata kuliah kimia tingkat lanjut yang mempelajari studi tentang gas dan perilakunya.
Laboratorium Hukum Boyle dapat memiliki tujuan pendidikan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat pendidikan penerapannya. Berikut adalah beberapa contoh tujuan laboratorium Hukum Boyle di tingkat sekolah menengah dan universitas:
Di tingkat sekolah menengah:
Di tingkat universitas:
Kekekalan Momentum adalah hukum fisika yang menjelaskan bagaimana momentum, yang menjadi ciri gerak, tidak berubah dalam kumpulan benda yang terisolasi, dan totalnya tetap konstan.
Di laboratorium jarak jauh ini Anda akan dapat membuat dua kereta dinamika bertabrakan dalam tumbukan lenting atau tidak lenting, dan memvariasikan variabel eksperimen tertentu seperti massa kereta dinamika. Dengan demikian, Anda dapat menguji secara eksperimental apakah momentum total berubah atau tidak setelah tumbukan.
Laboratorium Multi-Fase Flowloop memungkinkan Anda melakukan eksperimen untuk memvisualisasikan pola aliran sistem multi-fase yang berkembang dalam pipa produksi dalam kemungkinan skenario kehidupan nyata. Melalui variasi debit air dan sudut pipa itu sendiri, Anda dapat melihat pembentukan pola aliran atau “serpihan bor” yang berbeda tergantung pada nilai yang dipilih.
Sistem multifase ditemukan di berbagai skenario industri, tidak terkecuali industri minyak dan gas. Prediksi dan penentuan pola aliran dalam pipa produksi sangatlah penting karena hal ini berkaitan langsung dengan optimalisasi produksi itu sendiri.
Campuran hidrokarbon, air, sedimen, dan gas yang ditemukan di reservoir bawah permukaan menunjukkan perilaku berbeda selama pengangkutannya ke permukaan tanah. Memprediksi perilaku seperti itu memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan mesin pemompaan dan penyiapan saluran pipa yang memadai agar transportasi berhasil menuju fasilitas pemrosesan akhir. Unit pengujian Flowloop Multi-Fase membantu meningkatkan daya prediksi tentang perilaku sistem multi-fase dalam kehidupan nyata untuk penyelidikan lebih lanjut. Hal ini memungkinkan pengguna mendapatkan pemahaman dan visualisasi yang lebih baik tentang bagaimana transportasi multifase merespons laju produksi dan proporsi campuran yang bervariasi.

Laboratorium Multi-Fase Flowloop memungkinkan Anda melakukan eksperimen untuk memvisualisasikan pola aliran sistem multi-fase yang berkembang dalam pipa produksi dalam kemungkinan skenario kehidupan nyata. Melalui variasi laju aliran air dan sudut pipa itu sendiri, Anda dapat melihat pembentukan pola aliran atau “serpihan bor” yang berbeda-beda, bergantung pada nilai yang dipilih.
Laboratorium jarak jauh menawarkan cara yang nyaman bagi sekolah dan universitas untuk melakukan eksperimen tentang gravitasi dan kekekalan energi. Siswa dapat memilih berbagai macam benda dengan massa berbeda dan melepaskannya menggunakan saklar listrik. Perangkat penerima akan mengukur waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh, memungkinkan siswa menghitung gravitasi secara eksperimental dan melakukan eksperimen lain terkait benda jatuh bebas. Laboratorium menawarkan kegiatan untuk berbagai tingkatan, sehingga cocok untuk siswa dengan segala kemampuan. Dengan menggunakan laboratorium jarak jauh, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dasar fisika.
Jatuh bebas adalah fenomena yang terjadi ketika suatu benda jatuh karena pengaruh gravitasi saja. Hal ini dapat diamati dengan menjatuhkan suatu benda dari ketinggian tertentu dan mengamati percepatannya menuju tanah dengan laju konstan. Di sekolah dan universitas, eksperimen jatuh bebas biasanya digunakan untuk membantu siswa memahami dan mengeksplorasi konsep dasar gravitasi dan kekekalan energi. Eksperimen ini biasanya melibatkan pelepasan suatu benda dari ketinggian yang diketahui dan menggunakan alat penerima untuk mengukur waktu jatuhnya, sehingga siswa dapat menghitung percepatan gravitasi dan melakukan percobaan lain yang berhubungan dengan benda jatuh bebas. Dengan melakukan eksperimen ini, siswa dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang prinsip fisika yang mengatur jatuh bebas dan penerapannya dalam situasi dunia nyata.
Dalam percobaan jatuh bebas, siswa dapat dengan cermat mengukur tinggi awal benda jatuh dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah, sehingga mereka dapat menghitung percepatan gravitasi. Siswa juga dapat bereksperimen dengan berbagai benda dengan massa yang berbeda-beda untuk melihat bagaimana percepatan gravitasi berubah berdasarkan massa benda. Selain membantu siswa memahami prinsip dasar gravitasi dan kekekalan energi, eksperimen jatuh bebas juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi konsep lebih lanjut dalam fisika. Misalnya siswa dapat melakukan percobaan terhadap benda-benda yang memiliki berbagai bentuk dan massa jenis untuk melihat bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi laju jatuh bebas. Mereka juga dapat menggunakan hasil eksperimennya untuk membuat prediksi tentang pergerakan objek dalam situasi dunia nyata, seperti gerak penerjun payung atau satelit yang mengorbit mengelilingi Bumi. Secara keseluruhan, eksperimen jatuh bebas adalah cara yang menarik dan efektif bagi siswa untuk mempelajari prinsip dasar fisika.
Eksperimen jatuh bebas biasanya disertakan dalam kursus di tingkat universitas dan sekolah yang berfokus pada fisika dan ilmu fisika. Di tingkat universitas, eksperimen jatuh bebas sering kali disertakan dalam mata kuliah pengantar fisika, serta mata kuliah lanjutan yang berfokus pada mekanika, gravitasi, dan topik terkait lainnya. Di tingkat sekolah, eksperimen jatuh bebas sering kali dimasukkan dalam mata pelajaran IPA di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip utama ilmu fisika, seperti gaya, gerak, energi, dan momentum. Eksperimen ini juga dapat dimasukkan dalam kursus yang lebih maju, seperti kursus fisika sekolah menengah atas atau kursus fisika tingkat perguruan tinggi untuk jurusan non-fisika.
Tujuan pembelajaran khas laboratorium jatuh bebas untuk tingkat sekolah dan universitas adalah sebagai berikut:
Hukum Gay-Lussac memungkinkan kita mempelajari perilaku gas dan sering dipelajari dalam fisika dan kimia. Ini menghubungkan tekanan gas dengan suhunya, sementara parameter lain seperti volume dan jumlah tetap konstan.
Ada berbagai cara untuk memverifikasi hukum Gay-Lussac. Dalam percobaan ini kita akan membuktikan bahwa, untuk sejumlah gas tertentu, tekanan berbanding lurus dengan suhu.
Melalui laboratorium jarak jauh ini Anda dapat bereksperimen dengan hukum kedua Newton dalam sistem yang memungkinkan Anda mengamati dan menganalisis perilaku bola yang bergerak sepanjang bidang miring atau jatuh bebas. Parameter yang akan dianalisis adalah: waktu, kecepatan dan percepatan bola saat jatuh. Sudut kemiringan dapat dikonfigurasi oleh pengguna, mencapai 90º dan memungkinkan untuk mengalami skenario jatuh bebas. Periksa apakah bola menggelinding saat bergerak pada bidang miring atau hanya bergerak menuruni bidang. Apakah hal ini bergantung pada kemiringan yang ditetapkan? Ujilah!
Laboratorium ini memfasilitasi percobaan medan magnet dengan arus tetap pada penghantar lurus yang intensitasnya dapat diatur. Sensor Hall yang dapat digerakkan mengukur besaran medan pada berbagai jarak. Pada lab versi ini siswa mencatat data secara manual.
Dalam versi lab ini, grafik tidak disertakan dan pengunduhan data oleh siswa tidak diperbolehkan. Sebaliknya, siswa harus mengumpulkan data dari pembacaan sensor dan jarak ke konduktor, mirip dengan eksperimen praktis tradisional. Hal ini memungkinkan mereka membuat grafik sendiri dan membuat spreadsheet khusus untuk analisis data dan penarikan kesimpulan.
Ada versi lab alternatif (Medan Magnet dengan Grafik) di mana grafik disediakan di akhir setiap percobaan dan siswa diperbolehkan mengunduh data ke dalam spreadsheet. Versi ini mungkin berguna khususnya bagi siswa yang lebih memilih akses langsung ke data yang dikumpulkan selama percobaan.
Partikel bermuatan bergerak mempunyai kemampuan untuk menciptakan medan magnet disekitarnya, yang dapat berinteraksi dengan partikel bermuatan bergerak lainnya. Dalam konteks ini, suatu konduktor yang dilalui arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Fenomena fisik ini sangat mendasar dalam berbagai kemajuan teknologi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti motor listrik dan berbagai perangkat elektronik.
Banyak eksperimen dapat dilakukan dengan pengaturan lab kami. Pengguna dapat mengamati bagaimana kekuatan medan magnet bervariasi dengan arus yang menghasilkannya. Mereka dapat mengeksplorasi prinsip dasar induksi elektromagnetik, memvisualisasikan hubungan antara perubahan medan magnet dan arus listrik yang diinduksi. Dengan menyesuaikan jarak probe dari medan magnet, mereka secara eksperimental dapat memverifikasi hukum kuadrat terbalik magnetisme, menyelidiki hubungan rumit antara kekuatan medan dan jarak.
Lab dapat mencakup tujuan pembelajaran berikut:
Memahami konsep medan magnet dan bagaimana medan magnet dapat dihasilkan dan diukur.
Mengenali hubungan antara kekuatan medan magnet dan arus yang menghasilkannya.
Memahami prinsip induksi elektromagnetik.
Memahami dan memverifikasi hukum kuadrat terbalik untuk medan magnet.
Mengembangkan keterampilan dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dalam konteks fisika.
Meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip fisik dan penerapannya di dunia nyata.
Laboratorium ini memfasilitasi percobaan medan magnet dengan arus tetap pada penghantar lurus yang intensitasnya dapat diatur. Sensor Hall yang dapat digerakkan mengukur besaran medan pada berbagai jarak. Dalam versi laboratorium ini siswa diperlihatkan plot dengan data dan dapat mengunduhnya untuk diproses lebih lanjut.
Versi laboratorium ini menampilkan plot di akhir setiap percobaan dan memungkinkan siswa mengunduh data dalam spreadsheet. Hal ini memungkinkan siswa untuk menganalisis hasilnya tanpa perlu mengumpulkan dan memplot datanya sendiri.
Ada versi lab alternatif (Medan Magnetik) yang plot dan datanya tidak tersedia. Dengan begitu, untuk menganalisis hasil dan mencapai kesimpulan yang tepat, siswa perlu mengumpulkan dan memplot sendiri data dari pembacaan sensor diskrit, serupa dengan cara mereka melakukannya di laboratorium praktik tradisional.
Partikel bermuatan bergerak mempunyai kemampuan untuk menciptakan medan magnet disekitarnya, yang dapat berinteraksi dengan partikel bermuatan bergerak lainnya. Dalam konteks ini, suatu konduktor yang dilalui arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Fenomena fisik ini sangat mendasar dalam berbagai kemajuan teknologi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti motor listrik dan berbagai perangkat elektronik.
Banyak eksperimen dapat dilakukan dengan pengaturan lab kami. Pengguna dapat mengamati bagaimana kekuatan medan magnet bervariasi dengan arus yang menghasilkannya. Mereka dapat mengeksplorasi prinsip dasar induksi elektromagnetik, memvisualisasikan hubungan antara perubahan medan magnet dan arus listrik yang diinduksi. Dengan menyesuaikan jarak probe dari medan magnet, mereka secara eksperimental dapat memverifikasi hukum kuadrat terbalik magnetisme, menyelidiki hubungan rumit antara kekuatan medan dan jarak.
Lab dapat mencakup tujuan pembelajaran berikut:
Memahami beberapa proses upaya ilmiah melalui pengembangan eksperimen terkontrol dan pengumpulan serta interpretasi data yang terkait dengan fenomena fisik.
Mengenali arus listrik sebagai sumber medan magnet.
Menemukan hubungan antara nilai medan magnet pada arah tertentu dan intensitas arus yang melalui penghantar lurus.
Menemukan hubungan antara nilai medan magnet pada arah tertentu dan jarak ke konduktor.
Melalui laboratorium jarak jauh ini Anda dapat bereksperimen dengan apa yang terjadi dengan dua sinar cahaya yang melewati lensa bikonveks, bikonkav, atau cembung. Anda dapat mengontrol lensa kapan saja.
Dengan percobaan ini, Anda dapat mengontrol sudut awal beban, dan melihat perilaku pendulum sederhana yang nyata. Eksperimen ini akan memberi Anda sekumpulan data nyata yang dapat Anda gunakan untuk menganalisis perilaku pendulum seiring waktu berdasarkan kecepatan, panjang osilasi, dan variabel lainnya. Anda juga dapat memasang beban pada pendulum.
Perangkat percobaan ini, yang berguna untuk sekolah dan universitas, mencakup pencacah Geiger yang dapat mengukur jumlah tumbukan partikel yang terdeteksi. Pengguna dapat memilih di antara sumber radioaktif yang berbeda, serta penyerap untuk ditempatkan di antara sumber radioaktif dan probe. Selain itu, parameter lain yang dapat divariasikan pengguna adalah jarak dan jumlah tes. Hal ini memungkinkan adanya berbagai eksperimen dan kesempatan belajar.
Radioaktivitas adalah proses di mana inti atom kehilangan energi dengan memancarkan partikel dan radiasi. Hal ini dapat terjadi secara alami pada unsur-unsur tertentu, atau secara artifisial melalui penggunaan reaksi nuklir. Dalam konteks fisika di sekolah dan universitas, mempelajari radioaktivitas dapat memberikan wawasan berharga mengenai sifat dasar materi dan hukum fisika.
Salah satu eksperimen umum di bidang ini adalah pengukuran radioaktivitas menggunakan pencacah Geiger. Instrumen ini mampu mendeteksi emisi partikel dari sumber radioaktif sehingga siswa dapat memahami prinsip dasar radiasi dan pengaruhnya terhadap materi. Dengan memvariasikan jenis sumber radioaktif, jarak antara sumber dan detektor, serta jenis bahan penyerap yang ditempatkan di antara keduanya, siswa dapat mengeksplorasi berbagai fenomena dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip yang mendasarinya.
Selain nilai pendidikannya, mempelajari radioaktivitas juga memiliki penerapan praktis di berbagai bidang seperti kedokteran, produksi energi, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, ini adalah topik yang penting untuk dipelajari siswa, baik untuk kepentingan intrinsiknya maupun untuk banyak penerapannya di dunia nyata.
Salah satu penerapan radioaktivitas yang paling umum adalah dalam bidang kedokteran. Isotop radioaktif digunakan dalam teknik pencitraan medis seperti pemindaian PET dan SPECT, yang memungkinkan dokter melihat ke dalam tubuh dan mendiagnosis penyakit. Isotop radioaktif juga digunakan dalam pengobatan kanker, seperti radioterapi, yang digunakan untuk membunuh sel kanker.
Radioaktivitas juga digunakan dalam industri seperti eksplorasi minyak dan gas, yang digunakan untuk mengukur permeabilitas formasi batuan dan aliran fluida yang melaluinya. Isotop radioaktif juga digunakan dalam detektor asap dan produksi jam tangan serta instrumen bercahaya.
Secara keseluruhan, radioaktivitas memiliki penerapan yang luas di berbagai bidang seperti kedokteran, industri, dan bahkan produk konsumen sehari-hari. Ini terus menjadi bidang studi penting dalam fisika dan ilmu pengetahuan lainnya, dan penggunaannya terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi baru.
Penggunaan pencacah Geiger dalam percobaan radioaktivitas memungkinkan berbagai kemungkinan. Dengan memvariasikan pemancar dan penyerap radiasi, siswa dapat mengamati pengaruh berbagai sumber dan bahan terhadap tumbukan partikel yang terdeteksi. Hal ini dapat membantu siswa memahami sifat radioaktivitas dan perilaku partikel yang berbeda.
Selain itu, percobaan yang melibatkan penentuan jenis partikel yang dipancarkan dapat dilakukan dengan mengamati apakah partikel tersebut diserap atau tidak. Dengan menempatkan penyerap yang berbeda antara sumber dan probe, siswa dapat menentukan sifat-sifat partikel yang dipancarkan dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang radioaktivitas.
Terakhir, eksperimen yang melibatkan penentuan bentuk geometri emisi radioaktivitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan pencacah Geiger. Dengan mengukur secara cermat tumbukan partikel yang terdeteksi pada jarak yang berbeda, siswa dapat memperoleh wawasan tentang distribusi radioaktivitas secara spasial. Hal ini dapat membantu siswa memahami prinsip dasar radioaktivitas dan penerapannya di dunia nyata.
Potensi tujuan kegiatan yang dilakukan dengan laboratorium adalah sebagai berikut:
Laboratorium mobil bergulir memungkinkan Anda mempelajari kinematika dasar dengan membiarkan mobil kecil menuruni bidang miring. Hal ini akan menghasilkan gerak dipercepat linier. Anda dapat menggunakan pengatur waktu internal untuk mengukur sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil untuk menuruni bidang. Alternatifnya, setelah setiap percobaan selesai, perangkat lunak akan memberi tahu Anda waktu yang diperlukan.
Hukum Snell (hukum pembiasan) adalah rumus yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut datang dan bias, jika mengacu pada cahaya atau gelombang lain yang melewati batas antara dua media isotropik yang berbeda, seperti air, kaca, atau udara.
Di laboratorium ini Anda dapat bereksperimen dengan beberapa lensa untuk menemukan indeks bias berbagai bahan menggunakan hukum ini.
Dalam versi laboratorium ini siswa harus mengukur sendiri menggunakan kisi kotak-kotak. Sudut bias tidak diberikan kepada mereka. Tersedia versi alternatif laboratorium yang dilengkapi tahap verifikasi dengan sudut bias yang dihasilkan. Lihat "Hukum Snell dengan verifikasi" untuk versi tersebut.
Hukum Snell (hukum pembiasan) adalah rumus yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut datang dan bias, jika mengacu pada cahaya atau gelombang lain yang melewati batas antara dua media isotropik yang berbeda, seperti air, kaca, atau udara. Di laboratorium ini Anda dapat bereksperimen dengan beberapa lensa untuk menemukan indeks bias berbagai bahan menggunakan hukum ini. Dalam versi laboratorium ini siswa harus mengukur sendiri menggunakan kisi kotak-kotak. Sudut bias tidak diberikan kepada mereka. Tersedia versi alternatif laboratorium yang dilengkapi tahap verifikasi dengan sudut bias yang dihasilkan. Lihat "Hukum Snell dengan verifikasi" untuk versi tersebut.
Hukum Snell (hukum pembiasan) adalah rumus yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut datang dan bias, jika mengacu pada cahaya atau gelombang lain yang melewati batas antara dua media isotropik yang berbeda, seperti air, kaca, atau udara. Di laboratorium ini Anda dapat bereksperimen dengan beberapa lensa untuk menemukan indeks bias berbagai bahan menggunakan hukum ini. Pada laboratorium versi ini terdapat tahap verifikasi di mana siswa dapat melihat solusi beserta pengukuran untuk pengaturan eksperimen yang diberikan. Jika siswa tidak dapat melihat solusinya, lihat versi laboratorium alternatif "Hukum Snell" (tanpa verifikasi).
Hukum Snell (hukum pembiasan) adalah rumus yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut datang dan bias, jika mengacu pada cahaya atau gelombang lain yang melewati batas antara dua media isotropik yang berbeda, seperti air, kaca, atau udara.
Di laboratorium ini Anda dapat bereksperimen dengan beberapa lensa untuk menemukan indeks bias berbagai bahan menggunakan hukum ini.
Pada laboratorium versi ini terdapat tahap verifikasi di mana siswa dapat melihat solusi beserta pengukuran untuk pengaturan eksperimen yang diberikan. Jika siswa tidak dapat melihat solusinya, lihat versi laboratorium alternatif "Hukum Snell" (tanpa verifikasi).
Dengan perangkat ini Anda akan memperoleh nilai waktu nyata untuk mengevaluasi kondisi kenyamanan akustik dan nilai batas yang terkait dengan aktivitas profesional yang berbeda.
Akses untuk mengetahui lebih detail cara menggunakan perangkat ini secara profesional!
Kondisi akustik sangat penting untuk menjamin kondisi kenyamanan yang tepat di setiap ruang yang dibangun. Untuk mengukur kebisingan, kami akan menggunakan sound level meter PEAKTECH 8500 sebagai alat ukurnya.
Peralatan ringkas ini menawarkan banyak keserbagunaan saat melakukan pengukuran di dalam dan luar ruangan, dan untuk mengetahui secara instan kondisi suara yang dihasilkan oleh berbagai sumber di sebuah ruangan, ruang, atau tempat kerja.
Melalui skenario yang ditetapkan, amati bagaimana perilaku akustik suatu ruang bervariasi tergantung pada sumber kebisingan, posisi alat ukur, dan frekuensi setiap suara yang diperoleh.
Dari pengukuran tersebut dapat diusulkan langkah-langkah perbaikan di bidang Audit Energi.
Laboratorium Ultraconcurrent ini didasarkan pada praktik eksperimental tentang spektroskopi sinar-X menggunakan perangkat merek LEYBOLD yang dipasang di laboratorium instrumentasi radiologi di Universitas Nasional Kosta Rika (Universidad Nacional de Costa Rica), yang terletak di gedung Fisika Medis Terapan.
Rakitannya terdiri dari tabung sinar-X dengan anoda emas (Au), bersama dengan detektor sintilasi yang dikonfigurasikan dengan preamplifier dan digitizer yang memungkinkan pemrosesan informasi dari pengukuran yang dilakukan oleh detektor melalui perangkat lunak.
Pengujian tersebut bertujuan untuk mengkarakterisasi berkas sumber radiasi melalui perhitungan eksperimental spektrum berkas sinar-X yang dihasilkan dalam tabung, selain untuk menghasilkan pengertian dasar tentang instrumentasi radiologi dan bagaimana variasi parameternya digunakan dalam aplikasi industri dan medis.
Dengan lab ini, Anda dapat mengontrol jarak pergerakan pegas, serta melihat dan mengukur perilakunya setelah dilepaskan. Eksperimen ini akan memberi Anda sekumpulan data nyata yang dapat Anda gunakan untuk menganalisis perilaku pegas bergantung pada jarak, waktu, dan variabel lainnya.
Di laboratorium jarak jauh ini, siswa dapat memilih dari tiga bahan berbeda—tembaga, kuningan, atau aluminium. Mereka kemudian dapat memberikan panas pada material pilihan mereka dan mengamati ekspansi termal yang dihasilkan. Lab interaktif ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip ekspansi termal secara waktu nyata, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana berbagai bahan bereaksi terhadap panas. Dengan kontrol yang presisi dan pengukuran mendetail, laboratorium ini memberikan pengalaman pembelajaran langsung, dapat diakses dari mana saja, menumbuhkan wawasan lebih dalam tentang ilmu material dan termodinamika.
Perangkat ini memungkinkan Anda melakukan pengukuran waktu nyata dari kondisi suhu permukaan, untuk mendeteksi potensi masalah konstruksi atau untuk mendeteksi masalah fungsionalitas di lokasi.
Akses untuk mengetahui lebih detail cara memanfaatkan peralatan ini pada tingkat profesional!
Temukan pengukuran yang dilakukan dengan kamera termografi HTI HANDHELD 35200.
Perangkat ringkas ini menawarkan banyak keserbagunaan untuk melakukan pengukuran permukaan dan mengetahui secara instan kondisi termal elemen bangunan, jendela, perangkat...
Amati melalui skenario yang diusulkan bagaimana perilaku termal suatu bangunan sangat penting untuk menarik kesimpulan, dan untuk mengusulkan langkah-langkah perbaikan di bidang Audit Energi.
Ayunan Newton adalah perangkat yang menunjukkan kekekalan momentum dan energi menggunakan serangkaian bola berayun.
Kebijakan cookie tersedia di sini.
Kebijakan privasi tersedia di sini.
Syarat dan ketentuan tersedia di sini.
Email kontak: legal [at] labsland.com
LabsLand berlokasi di:
LabsLand, Inc. (USA)
2261 Market street #5220
San Francisco, CA 94114
United States
LabsLand Experimentia S.L. (Spain)
Avda Universidades 24
48007 Bilbao
Spain