H.1P。解释原子结构与元素的性质和它们在元素周期表中的位置之间的关系。。解释原子核的组成与同位素和放射性的关系。
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H.1P。描述不同类型和强度的键如何影响化合物的物理和化学性质。。
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H.1L。比较和对比四种有机大分子。。解释它们如何组成生物体的细胞结构,并参与关键的细胞过程。
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H.1L。描述DNA的化学结构及其与染色体的关系。。解释DNA在蛋白质合成中的作用。
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H.1L。解释细胞过程和细胞分化是如何根据它们所处的环境受到内部和外部调节的。。
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H.2P。解释在吸收或释放能量的过程中化学键的形成和断裂是如何引起化学反应的。。解释化学反应的速率如何受到温度、压力和浓度的影响。
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H.2P。解释物理和化学变化如何证明质量守恒定律。。
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H.2P。应用运动定律和万有引力定律来描述作用在物体上的力的相互作用和由此产生的运动。。
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阿特伍德机
测量两个物体的高度和速度,这两个物体由滑轮上的无质量绳子连接。观察整个模拟过程中作用在每个物体上的力。计算物体的加速度,并将这些计算与牛顿运动定律联系起来。每个物体的质量都可以被操纵,滑轮的质量和半径也可以被操纵。5分钟预览
H.2L。解释能量和化学元素是如何通过系统的。。描述化学元素如何以不同的方式组合和重组,因为它们在生物系统的不同层次的组织循环。
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H.2L。解释生态系统如何响应干扰和相互作用而发生变化。。分析生态系统中生物和非生物因素之间的关系。
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珊瑚礁1 -非生物因素
探索影响加勒比海珊瑚礁的非生物因素。在这个简化的珊瑚礁模型中,许多因素都可以被操纵,包括海洋温度和pH值,风暴的严重程度,以及来自伐木、污水和农业的过量沉积物和营养物质的输入。点击“提前一年”查看珊瑚礁对这些变化的反应。5分钟预览
H.2L。解释生物进化是基因变异、繁殖和遗传、自然选择和时间相互作用的结果。。
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进化:突变与选择
观察一群虚构的虫子的进化。将背景设置为任意颜色,就会看到自然选择的发生。颜色的遗传是根据孟德尔定律和概率发生的。突变是随机发生的,被捕食者捕获的可能性是由昆虫的伪装决定的。5分钟预览
微进化
观察捕食者对三种可能基因型鹦鹉种群的影响。每个基因型的初始百分比和适合度水平可以设置。确定初始适应度水平如何影响几代人的基因型和等位基因频率。比较显性等位基因是有害的,隐性等位基因是有害的,杂合个体是最适合的情况。5分钟预览
H.2E。描述宇宙、星系、恒星和行星如何随时间演化。。
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相关性最后修订日期:9/16/2020
关于STEM案例
学生扮演科学家的角色,试图解决现实世界中的问题。他们用科学的实践来收集和分析数据,并在解决问题的同时形成和检验一个假设。
每个STEM案例都使用实时报告来显示学生的实时成绩。
热图介绍
根据具体情况,学生完成STEM案例需要30-90分钟。
学生进度自动保存,以便STEM案例可以在多个课程中完成。
每个STEM案例都有多个适合年级的版本或级别。
每个STEM案例级别都有一本相关的手册。这些是互动指南,侧重于案例背后的科学概念。