Animação com Algodoo: uma ferramenta simples para ensinar e aprender física
DOI:
https://doi.org/10.22481/exon.v5i2.20426Palavras-chave:
Animation, Algodoo, Physics Teaching, Projectile MotionResumo
No presente trabalho, utilizámos o software gratuito de animação Algodoo como uma ferramenta de fácil manuseamento para o ensino e aprendizagem da física. A animação é baseada no modelo de movimento oblíquo e descrevemos o movimento qualitativamente, mostrando as mudanças na trajetória de um objeto à medida que modificamos os parâmetros de controlo, como a velocidade e o ângulo de lançamento. Explorando as ferramentas gráficas do software, mantemos a coerência entre os resultados obtidos pela animação e os dados da literatura, como, por exemplo, a altura máxima e o tempo de subida do disco. Esta ferramenta pode ser aplicada a estudantes de diferentes níveis de ensino, incluindo estudantes de licenciatura e do ensino secundário. O objetivo deste artigo é utilizar o Algodoo para fins didáticos.
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Referências
Ciappina, M.F., Pérez-Hernández, J.A. & Lewenstein, M. “ClassSTRONG: Classical simulations of strong field processes, ” Computer Physics Communications 185, [2014] 398-406.
Viscovini, R. C., Lopes, N. B. & Pereira, D. “Desenvolvimento de software de análise gráfica para planos de radioproteção, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 33, [2011] 1505.
Hernández, E., Commeford, K. & Pérez-Quiles, M.J “MATLAB GUI for computing Bessel functions using continued fractions algorithm, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 33, [2011] 1303.
Fernandes, J. C., Ferraz, A. & Rogalski, M. S. “Computer-assisted experiments with oscillatory circuits, ” Eur. J. Phys. 31, [2010] 299-306.
García-March, M. A., Córdoba, P. F., Urcheguía, J. F. & Monsoriu, J. A. “Introductory quantum physics courses using a LabVIEW multimedia module, ” Computer Applications in Engineering Education 15, [2007] 124-133.
Butlin, C. A. “Using National Instruments LabVIEW education edition in schools, ” Physics Education 46, [2011] 461-468.
Barbosa, A. C. C., Carvalhaes, C. G. & Costa, M. V. T. [2006] “A computação numérica como ferramenta para o professor de Física do Ensino Médio, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 28, 249-254.
Dorneles, P. F. T., Araujo, I. S. & Veit, E. A. “Computational modelling and simulation activities to help the meaningful learning of electricity basic concepts: Part I? simple electric circuits,” Revista Brasileira de Ensino de Física 28,[2006] 487-496.
Heckler, V., Saraiva, M. F. O. & Oliveira, K. S. “Exploration of simulators, images and animations as auxiliary tool for teaching/learning of optics, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 29, [2007] 267?273.
Nogueira, A. F. L. [2008] “ The use of numerical simulation of electromagnetic fields as a teaching tool, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 30, 4306.
Ribeiro, L. A., Cunha, M. F. & Laranjeiras, C. C. “Historical experiments simulations in physics education: a computational approach of the historical and empirical dimensions of science in classroom, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 34, [2012] 4602.
Zachariadou, K., Yiasemides, K. & Trougkakos, N. “A low-cost computer-controlled Arduino-based educational laboratory system for teaching the fundamentals of photovoltaic cells, ” Eur. J. Phys. 33, [2012] 1599-1610.
Cavalcante, M. A., Tavolaro, C. R. C. & Molisani, E. “Physics with Arduino for beginners, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 33, [2011] 4503.
De Souza, A. R., Paix˜ao, D. D., Uzêda, A. C., Dias, M. A., Duarte, S. & Amorim, H. S. “The Arduino board: a low cost option for physics experiments assisted by PC, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 33, [2011] 1702.
Teodoro, V. D. “Playing Newtonian games with Modellus, ” Physics Education 39, [2004] 421-428.
Mendes, J. F., Costa, I. F. & de Sousa, C. M. S. G. “Integration between experiments and theory in topics of mechanics by modellus software, ” Revista Brasileira de Ensino de Física 34, [2012] 2402.
Teodoro, V.D. & Neves, R.G. “Mathematical modelling in science and mathematics education, ” Computer Physics Communications 182, [2011] 8-10.
Neves, R. G. M., Neves, M. C. & Teodoro, V. D. “Modellus: Interactive computational modelling to improve teaching of physics in the geosciences, ” Computers & Geosciences 56, [2013] 119-126.
Araujo, I. S., Veit, E. A. & Moreira, M. A. “Physics students? performance using computational modelling activities to improve kinematics graphs interpretation,” Computers & Education 50,[2008] 1128-1140.
Martinez, E., Carbonell, V., Florez, M. & Amaya, J. “Simulations as a new physics teaching tool, ” Computer Applications in Engineering Education 18, [2010] 757-761.
Rodrigues, M. & Carvalho, P. S. “Teaching physics with Angry Birds: exploring the kinematics and dynamics of the game, ” Physics Education 48, [2013] 431-437.
Abellán, F. J., Arenas, A., Núñez, M. J. & Victoria, L. “The use of a Nintendo Wii remote control in physics experiments, ” Eur. J. Phys. 34, [2013] 1277-1286.
Martín-Blas, T. & Serrano-Fernández, A. “The role of new technologies in the learning process: Moodle as a teaching tool in Physics, ” Computers & Education 52, [2009] 35-44.
Moodle “ (online), ” URL: https://moodle.org [June 2014].
Algodoo “ (online), ” URL: https://www.algodoo.com [June 2014].
Walker, J., Halliday, D. and Resnick, R. Fundamentals of physics (Wiley - 12ed) [2012].
Serway, R. A. and Vuille, C. College Physics (Brooks/Cole Cengage Learning) [2012].
Serway, R. A. and Jewett, Jr., J. W. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (Brooks/Cole Cengage Learning) [2014].
Tipler, P. A. and Mosca, G. Physics for scientists and engineers (W. H. Freeman and Company) [2008].
Brasell, H. “The Effect of Real-Time Laboratory Graphing on Learning Graphic Representations of Distance and Velocity, ” Journal of Research in Science Teaching 24, [1987] 385-395.
McDermott, L. C., Rosenquist, M., van Zee, E, H. “Student difficulties in connecting graphs and physics: Examples from kinematics, ” Am. J. Phys. 55, [1987] 503-513.
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