Physik-Integrität
Jedes Experiment auf OpenLab modelliert echte Physik – mit denselben Vereinfachungen, die jeder Physikkurs vornimmt, offen ausgesprochen statt implizit gelassen, und maschinell geprüft, bevor es veröffentlicht wird.
Idealisierte Modelle, offen ausgesprochen
Jedes Experiment modelliert eine idealisierte Version der Physik: Punktmassen, sofern nicht ein Größeneffekt der Zweck der Lektion ist, reibungsfreie Oberflächen, sofern es kein Reibungs-Preset ist, das ideale Gasgesetz für die Thermodynamik-Experimente, Dünnlinsen- und Dünnprismen-Näherungen in der Optik, masselose und undehnbare Fäden und Federn, sofern nicht Dehnung oder Masse das Unterrichtsthema ist. Dies ist dieselbe Idealisierung, die jeder einführende Physikkurs und jede Simulation vornimmt – wir sagen es direkt, statt es implizit zu lassen.
Jeder Lösungsschlüssel wird unabhängig geprüft, nicht von Hand erstellt
Der Lösungsschlüssel jedes Arbeitsblatts wird vor der Veröffentlichung gegen eine unabhängige Prüffunktion abgeglichen – die gedruckte Antwort und die zugrunde liegende Formel werden nie für sich allein vertraut. Jeder Formelverweis zitiert einen echten, existierenden Eintrag aus einem gemeinsamen Formelregister statt Freitext, der das falsche Gesetz benennen könnte.
Wenn ein Arbeitsblatt danach fragt, können Sie es tatsächlich einstellen
Jeder Wert, den ein Arbeitsblatt einen Schüler einstellen lässt, wird gegen den tatsächlichen Steuerungsbereich in der laufenden Simulation geprüft – Schieberegler, Ziehbereich, Eingabegrenzen –, sodass ein Blatt nie eine Zahl verlangt, die außerhalb dessen liegt, wofür die zugehörige Steuerung ausgelegt ist.
Wo die idealisierte Antwort und der Live-Wert abweichen können
Der idealisierte Lösungsschlüssel und das, was die Simulation tatsächlich anzeigt, können konstruktionsbedingt leicht voneinander abweichen. Reale Kontaktreibung, Luftwiderstand und Stoßzahl sind nicht vollkommen ideal, und diese kleine Lücke zwischen der Lehrbuchantwort und dem Live-Wert ist manchmal gerade der Zweck der Lektion.
Wie wir einen Physikfehler beheben
Wenn wir einen Fehler in einer Formel, einem Lösungsschlüssel oder der Physik einer Simulation finden, wird die Korrektur zusammen mit einem automatisierten Test veröffentlicht, der genau diesen Fehler erfasst – nicht nur eine Bearbeitung. Dieser Test läuft bei jeder künftigen Änderung weiter, sodass ein Fehler, der die Produktion erreicht hat, nicht stillschweigend wieder auftauchen kann.
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