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Visualizações interativas de matemática, física e química

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Formação de Chuva Ácida

Simulação interativa dos processos de formação de chuva ácida e impactos ambientais

⚛️ Physics

Simulação do Efeito Estufa

Demonstração interativa do efeito estufa e mudança climática

⚛️ Physics

Expansão Térmica - Visualização Interativa

Visualização interativa de como os materiais se expandem e contraem com mudanças de temperatura

⚛️ Physics

Oscilador Harmônico Amortecido - Simulação Interativa

Simulação interativa do sistema mola-massa-amortecedor com visualização em tempo real do movimento, curva de deslocamento e trajetória de fase

⚛️ Physics

Pêndulo Duplo - Teoria do Caos

Explore o movimento caótico na mecânica clássica através da simulação interativa do pêndulo duplo

⚛️ Physics

Vasos Comunicantes - Simulação Interativa

Simulação interativa do princípio de vasos comunicantes com equilíbrio de pressão e níveis de líquido

⚛️ Physics

Pressão Atmosférica vs Altitude

Visualização interativa da variação da pressão atmosférica com a altitude usando um modelo de decaimento exponencial

⚛️ Physics

Atrito de Deslizamento - Simulação Interativa

Simulação interativa de atrito de deslizamento com análise de atrito estático e cinético

⚛️ Physics

Ondas Longitudinais vs Transversais - Comparação Interativa

Comparação interativa de ondas longitudinais e transversais com visualização do movimento das partículas

⚛️ Physics

Simple Machine Efficiency - 简单机械效率

Interactive simulation of simple machine efficiency comparing three fundamental machines: pulley systems, inclined planes, and levers. Features efficiency calculation η = (W_ideal / W_actual) × 100% = (F_ideal / F_actual) × 100%, where W_ideal = F_ideal·d (theoretical work without friction) and W_actual = F_actual·d (real work including energy losses). Physics formulas for each machine: Pulley system with mechanical advantage MA = 2n (n = number of pulleys), ideal force F_ideal = mg/(2n), actual force F_actual = F_ideal + μ·mg/n accounting for pulley friction. Inclined plane: ideal force F_ideal = mg·sin(θ), actual force F_actual = mg·sin(θ) + μ·mg·cos(θ) including friction, work ratio W_useful/W_total = sin(θ)/(sin(θ) + μ·cos(θ)). Lever: ideal mechanical advantage MA = L_effort/L_resistance, ideal force F_ideal = F_resistance/MA, actual force includes friction losses F_actual = F_ideal + μ·F_resistance. Three machine types with switchable interface, each with specific parameters (pulley count, load mass, friction; incline angle, length, mass; lever arm lengths, resistance force). Real-time force comparison bar chart showing ideal vs actual force. Work analysis diagram displaying energy flow from input to output with efficiency percentage. Energy flow chart breaking down total work into useful work (green) and friction losses (red). Machine efficiency comparison panel showing η values for all three types simultaneously. Dynamic parameter adjustment with instant efficiency recalculation. Educational content covering ideal vs real machines, friction effects, mechanical advantage concepts, energy conservation, practical applications in engineering and daily life. Multi-language support (zh, en, es, fr, de, ru, pt).

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Pêndulo Cônico - Simulação Interativa

Simulação interativa do movimento de pêndulo cônico com visualização 3D, decomposição de forças e análise de movimento circular

⚛️ Physics

Movimento de Pêndulo Simples - Simulação Interativa

Simulação interativa do movimento de pêndulo simples com visualização em tempo real do ângulo, velocidade angular e conservação de energia

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