See how the equation form of Ohm's law relates to a simple circuit. Adjust the voltage and resistance, and see the current change according to Ohm's law.
Explore how a capacitor works! Change the size of the plates and add a dielectric to see how it affects capacitance. Change the voltage and see charges built up on the plates. Shows the electric field in the capacitor. Measure voltage and electric field.
Experiment with an electronics kit! Build circuits with batteries, resistors, ideal and non-Ohmic light bulbs, fuses, and switches. Determine if everyday objects are conductors or insulators, and take measurements with an ammeter and voltmeter. View the circuit as a schematic diagram, or switch to a lifelike view.
Look inside a battery to see how it works. Select the battery voltage and little stick figures move charges from one end of the battery to the other. A voltmeter tells you the resulting battery voltage.
Look inside a resistor to see how it works. Increase the battery voltage to make more electrons flow though the resistor. Increase the resistance to block the flow of electrons. Watch the current and resistor temperature change.
Experiment with conductivity in metals, plastics and photoconductors. See why metals conduct and plastics don't, and why some materials conduct only when you shine a flashlight on them.
Esplora il funzionamento di un condensatore! Cambia le dimensioni delle armature e la distanza tra loro. Modifica la tensione e osserva il caricamento delle piastre. Osserva il campo elettrico e misura la tensione. Collega un condensatore carico ad una lampadina e guarda il circuito RC scaricarsi.
Arrange positive and negative charges in space and view the resulting electric field and electrostatic potential. Plot equipotential lines and discover their relationship to the electric field. Create models of dipoles, capacitors, and more!
Play hockey with electric charges. Place charges on the ice, then hit start to try to get the puck in the goal. View the electric field. Trace the puck's motion. Make the game harder by placing walls in front of the goal. This is a clone of the popular simulation of the same name marketed by Physics Academic Software and written by Prof. Ruth Chabay of the Dept of Physics at North Carolina State University.
Esplora le interazioni tra varie combinazioni di due atomi. Osservare la forza totale agente sugli atomi o le singole forze attrattive e repulsive. Personalizza l'attrazione per vedere come la modifica del diametro atomico e della forza di interazione influisce sull'interazione.
Play ball! Add charges to the Field of Dreams and see how they react to the electric field. Turn on a background electric field and adjust the direction and magnitude. (Kevin Costner not included).
Visualizza la forza elettrostatica che due cariche esercitano l'una sull'altra. Osserva come il cambiamento del segno e della intensità delle cariche e della distanza tra di esse influenzi la forza elettrostatica.
Quando una molecola è polare? Modifica l'elettronegatività degli atomi in una molecola per vedere come condiziona la polarità. Osserva come la molecola si comporta in un campo elettrico. Modificare l'angolo di legame per vedere come la forma influisce sulla polarità.
Disponi le cariche positive e negative nello spazio e osserva il campo elettrico risultante ed il potenziale elettrostatico. Disegna le linee di flusso e scopri le loro relazioni col campo elettrico. Crea modelli di dipolo, condensatori ed altro ancora!
Explore bending of light between two media with different indices of refraction. See how changing from air to water to glass changes the bending angle. Play with prisms of different shapes and make rainbows.
Play with a 1D or 2D system of coupled mass-spring oscillators. Vary the number of masses, set the initial conditions, and watch the system evolve. See the spectrum of normal modes for arbitrary motion. See longitudinal or transverse modes in the 1D system.
Explore the wonderful world of waves! Even observe a string vibrate in slow motion. Wiggle the end of the string and make waves, or adjust the frequency and amplitude of an oscillator.
This simulation lets you see sound waves. Adjust the frequency or volume and you can see and hear how the wave changes. Move the listener around and hear what she hears.
Make waves with a dripping faucet, audio speaker, or laser! Add a second source to create an interference pattern. Put up a barrier to explore single-slit diffraction and double-slit interference. Experiment with diffraction through elliptical, rectangular, or irregular apertures.
Gioca con uno o due pendoli per scoprire che il periodo di un pendolo semplice dipende dalla lunghezza del filo, dalla massa del pendente, dalla forza di gravità e dall'ampiezza dell'oscillazione. Osserva l'energia del sistema in tempo reale, e varia l'intensità dell'attrito, misura il periodo usando il cronometro o l'intervallo del periodo. Usa il pendolo per cercare di valutare l'accelerazione di gravità su un pianeta sconosciuto. Nota il comportamento disarmonico per oscillazioni ampie.
Gioca con un sistema di oscillatori massa-molla accoppiati mono o bidimensionali. Varia il numero di masse, imposta le condizioni iniziali, ed osserva il sistema evolvere. Osserva lo spettro di oscillazione per un moto arbitrario. Osserva oscillazioni longitudinali o trasversali in un sistema unidimensionale
Somma seni o coseni per creare onde di forme diverse. Scopri come la modifica delle ampiezze delle diverse armoniche modifica il suono che ascolti. Gioca a "Gioca con le onde" e combina le armoniche per trovare una forma d'onda proposta. Costruisci pacchetti d'onda ed esplora gli effetti della modifica della spaziatura tra le componenti di Fourier e la larghezza del pacchetto d'onda.
Crea onde con un rubinetto che gocciola, un altoparlante audio o un laser! Regola la frequenza e l'ampiezza e osserva gli effetti. Ascolta il suono prodotto dall'altoparlante e scopri cosa determina il colore della luce.
Crea onde con un rubinetto gocciolante, un altoparlante audio o un laser! Aggiungi una seconda sorgente per creare un modello di interferenza. Poni una barriera per esplorare la diffrazione a fenditura singola e l'interferenza da doppia fenditura. Sperimenta la diffrazione attraverso aperture ellittiche, rettangolari o irregolari.