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数字化探究实验室的特点


实验过程“可视化”

      实验过程可视化包括实验过程空间可视性和实验过程时间可视性。这是学生学习物理过程分析,建立物理概念,理解物理规律的认知基础,是学会处理物理问题的关键所在。

      物理实验中,空间上细微过程人眼难以观察,一般借助于显微镜可以实现细致的观察。时间上细微过程难以捕i捉,难以记录,是物理实验的一个难点,瞬间变化的可视化尤其是难点。例如弹簧振子F-t、x-t关系,电容充、放电电流i-t关系,碰撞过程研究等等,这类实验以往一般只能定性讲述,或者用多媒体软件进行模拟演示。

      怎样突破这个难点呢?传统的实验仪器由于人眼观察与手工记录的断续性,确实难解决这个问题。数字化实验通过与计算机连接的传感器实时采集数据,记录数据,实现了时间上细微过程的实验过程数据自动记录,相当于用传感器和计算机代替人眼、手、纸和笔记录数据,实现了数据记录的时间连续性,实现了瞬间变化“可视化”。例如将传感器技术引入超重、失重教学,就可以在很短的时间内清晰地记录下压力随时间变化的图像,具体再现超重、失重的过程,便于总结超重、失重现象的特点和条件,符合归纳法教学的要求。



数字化探究实验室主要有以下功能与特点:

图线处理——基本功能:图像可整体放大、缩小,也可单轴拉伸、压缩、平移,可选择单一图线进行综合处理,化学探究实验室,任何一条图线均可被锁定 - 、隐藏 - 显示,实验数据可单点显示,也可图线显示,也可图线 - 单点组合显示,也可以脚标方式实时显示数据点坐标值。可对图像以 X 轴镜像显示,也可暂态显示,上海实验室,可调图线的线型,可整体移动图像,也可框选并直接显示框选范围在 X 轴和 Y 轴的 截距。


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较之入门级数据,中级和高i级数据都具有更广泛的功能。高i级与中级的区别通常在于CPU速度。也就是说,高i级数据一般需要更快的CPU速度,而这对微控制器配置至关重要。高i级数据典型用于更复杂的住宅设置和三相工业应用中。计算需求越高,物理探究实验室,CPU性能要求也越高。200MHz以上主频通常是i佳选择。高i级数据还具备更先进的通信和控制功能,如以太网和Wi-Fi,用于交互式显示的LCD接口,以及供本地数据下i载的USB主机。这些新增功能需要更多闪存与系统内存,且需要实时操作系统(RTOS)。


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