Продажи учебных лабораторий, тренажеров спецтехники, учебного оборудования от производителя

Кабинет Физики VR (Виртуальный кабинет физики)

Кабинет Физики VR (Виртуальный кабинет физики)

Наша компания приставляет инновационную учебный кабинет, основанный на последних разработках в области виртуальной реальности, комплекса оборудования и технических средств используемых в учебных классах, он создает уникальную имитационную матрицу, позволяющую студенту максимально погрузится в процесс обучения.

Преимуществом данного кабинета является то что его можно реализовать как отдельно, так и в уже в существующем классе, использовав всего один два компьютера. При этом многократно возрастает методическая наполняемость кабинета.

Кабинет Физики VR (Виртуальный кабинет физики)

Данный кабинет физики позволяет охватить большой спектр проводимых лабораторных работ, провести десятки экспериментов. При этом оборудование не изнашивается нет ни каких расходных материалов. Процесс обучения становится интересным и увлекательным для учеников и студентов.

Технологии виртуальной реальности стремительно вытесняют старые способы обучения, так как после того как ученик надевает шлем он попадает в индивидуальную среду, что позволяет ему больше сосредоточится на опыте. Кабинет собранный по такой технологии может быть универсальным и использоваться для других дисциплин, при этом будет манятся только программное обеспечение. Такой подход дает возможность реализовать большое количество дисциплин использовав всего один два кабинета.

Ниже представлен список некоторых лабораторных работ которыми может комплектоваться кабинет Физики:

Кабинет Физики VR (Виртуальный кабинет физики)

Кабинет Физики VR (Виртуальный кабинет физики)

1. Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости
2. Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решетки (Спектрогониометр).
3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
4. Измерение напряженности магнитного поля соленоида
5. Измерение напряженности магнитного поля, образованного прямыми и круговыми токами
6. Измерение показателя преломления стекла
7. Измерение ускорения свободного падения
8. Изучение динамики вращательного движения на маятнике Обербека
9. Изучение дисперсии твердых тел
10. Изучение зависимости показателя преломления воздуха от давления с помощью интерференционного рефрактометра
11. Изучение закона Ома для полной цепи
12. Изучение закона Ома для полной цепи (на испытательном стенде)
13. Изучение изменения энтропии
14. Изучение кинематики равноускоренного движения тела в поле силы тяжести.
15. Изучение колебаний пружинного маятника
16. Изучение колебательного движения математического маятника
17. Изучение свободных затухающих колебаний физического маятника
18. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям
19. Исследование смешанного соединения проводников
20. Наблюдение действия магнитного поля на ток
21. Наблюдение фазовых переходов «жидкость-газ» и определение критической температуры Фреона-13
22. Наблюдение явления электромагнитной индукции
23. Определение абсолютного показателя преломления вещества с помощь рефрактометра
24. Определение концентрации раствора при помощи сахариметра
25. Определение модуля упругости резины
26. Определение радиуса кривизны линзы интерферометрическим методом
27. Определение скорости полета пули с помощью баллистического маятника
28. Определение удельной теплоемкости металла
29. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости
30. Распределение Максвелла
31. Экспериментальная проверка закона Гей–Люссака.