Aus RAABE-Skripten
werden lebendige Kurse.
Wir haben drei Ihrer RAAbits-Einheiten — Chemie, Biologie und Mathematik — fachlich nachgebaut: als interaktive heyprof-Kurse mit HTML-Foliendecks, eigenen VisuApps anstelle der statischen Abbildungen und einem KI-Tutor, der jede App im Erklärmodus selbst vorführt. Diese Seite zeigt Schritt für Schritt, wie aus jedem PDF ein Kurs wurde.
Live-VisuApp „Reaktionsprofil“ — der „Energieberg“ aus dem Chemie-Skript, interaktiv statt gezeichnet. Bedienbar direkt hier.
Von der statischen Seite zum lebendigen Kurs
Jedes RAAbits-Skript ist didaktisch durchdacht — aber als PDF statisch, und das Digitale ist an Dritt-Tools ausgelagert (YouTube, Learningsnacks, Padlet). Wir liefern all das nativ aus einer Hand. Der Ableitungsweg ist bei allen drei Kursen derselbe:
Decks, interaktive Modelle, KI-Tutor, Aufgaben und Learningsnacks — nativ, statt an YouTube/Padlet ausgelagert.
Wir kopieren keine Abbildungen. Unsere VisuApps bauen die Modelle didaktisch nach — mit eigenen Grafiken.
Versuche und unsichtbare Konzepte (Teilchen, Verteilungen, Raumkörper) werden wiederholbar erlebbar.
Aktivierungsenergie & Katalyse
Eine experimentgetriebene Einheit über das energetische Herzstück der Chemie: Warum sind Stoffe stabil, obwohl ihre Reaktion Energie freisetzen würde — und wie senken Katalysatoren den „Anstoß“? Das Skript erklärt das über sieben Versuche und statische Energiediagramme (Zettlmeiers „Energieberg“).
So haben wir abgeleitet
- Sondierung des Skripts: den roten Faden M1–M9 extrahiert (Energieumsatz → Aktivierungsenergie → Katalysator → Enzym → Alltag) und in fünf thematisch abgeschlossene HTML-Decks gegossen — ein Deck pro Konzeptblock, nicht pro Stunde.
- Die statischen Zeichnungen ersetzt durch eigene VisuApps (§ 60b: kein Scan, didaktisch nachgebaut). Die Energiediagramme Abb. 3–7 werden zur interaktiven Reaktionsprofil-App — inkl. der Vergleichsaufgabe „richtig vs. falsch“ aus M7.
- Den unsichtbaren Kern sichtbar gemacht: Kollisionstheorie (M4) und die Maxwell-Boltzmann-Verteilung (im PDF nur im Lehrertext) werden zu eigenen Apps.
- Gefahr & Aufwand entfallen: Knallgas, Kupfersulfat und die 560-°C-Grenze laufen gefahrlos, wiederholbar und im eigenen Tempo — statt Lehrer-Demo oder ausgelagertem YouTube-Video.
Die Foliendecks
Die VisuApps — live & interaktiv ersetzen die statischen Abbildungen
Ersetzt die statischen Energiediagramme (Zettlmeier Abb. 3–7): Aktivierungsenergie, exo-/endotherm und Katalysator-Schalter in EINER App — inkl. der Vergleichsaufgabe aus M7.
Die Teilchenebene aus M4: erst brechen die Bindungen, dann bilden sich neue — 2 H₂ + O₂ → 2 H₂O wird sichtbar.
Die Energieverteilung, die im PDF nur im Lehrertext steht: Der Temperatur-Slider zeigt, wie mehr Teilchen die Schwelle überschreiten.
Molekulargenetik
Kern der Original-Einheit ist ein Projekt: Gruppen bauen bewegliche physische Modelle von Replikation, Transkription und Translation. Das Skript argumentiert damit selbst für VisuApps — „bewegliche Elemente, Schritt für Schritt im eigenen Tempo bedient und verstanden“. Genau das liefern wir digital, interaktiv und KI-getutort.
So haben wir abgeleitet
- Das Skript lagert das Digitale aus: „Learningsnacks“ (raabe.click), YouTube, Padlet, LearningApps. Wir liefern all das nativ und aus einer Hand — als Decks, VisuApps, KI-Tutor und Learningsnack-Modul.
- Die iStock-/VectorMine-Figuren durch eigene VisuApps ersetzt (§ 60b): Replikationsgabel → Replikation-App, Code-Sonne + beladene tRNA + Ribosom A/P/E → Code-Sonne + Translation, Meselson-Stahl-Banden → eigene App.
- Den Informationsfluss vom Überblick bis zur Keimzelle durchgängig als sechs Decks aufgebaut (Zellzyklus → Translation → Replikation → Transkription → Mitose → Meiose) — die Modellkompetenz des Originals bleibt Leitidee.
- Die „beweglichen Modelle“ des Projekts sind bei uns von Anfang an digital und tutorfähig — kein Lego/Heißkleber nötig, dafür Schritt-für-Schritt-Steuerung durch den KI-Tutor.
Die Foliendecks
Die VisuApps — live & interaktiv ersetzen die statischen Abbildungen
Ribosom auf der mRNA mit A/P/E-Stellen, tRNA + Anticodon, Peptidbindung, Translokation — statt Stock-Grafik plus YouTube.
Das Code-Sonnen-Rad interaktiv: Codon → Aminosäure von innen nach außen, mit Reverse-Modus für die Degeneration (M9).
Helicase, Primase, Polymerase, Ligase, Leit-/Folgestrang und Okazaki-Fragmente in 5′→3′ — ersetzt die statische Figur.
Zusammengesetzte Körper
Eine Einheit über das Zerlegen und Berechnen zusammengesetzter Körper — und über den Wechsel zwischen ihren Darstellungen (Netz, Schrägbild, Achsenschnitt, Rotationskörper). Genau dieser Raumvorstellungs-Sprung ist auf Papier am schwersten und in 3D am stärksten.
So haben wir abgeleitet
- Den Dreischritt der Einheit — erkennen → zerlegen → berechnen — in drei Decks überführt; die Darstellungsformen (Netz, Achsenschnitt, Rotation) bekommen ein eigenes Deck.
- Die statischen Schrägbilder ersetzt durch räumliche VisuApps: Der Körper-Zerleger nimmt zusammengesetzte Körper interaktiv auseinander (Berührungsflächen zählen nicht mit — M1).
- Den Darstellungswechsel begreifbar gemacht: Der Netz-Falter faltet das Netz zum Körper, die Rotations-Werkstatt dreht den Achsenschnitt zum Rotationskörper.
- Den Anwendungsbezug räumlich verankert (Ulmer Stadtbibliothek als Glaspyramide) und den Satz des Pythagoras für fehlende Längen (M2) in die Berechnung eingebunden.
Die Foliendecks
Die VisuApps — live & interaktiv ersetzen die statischen Abbildungen
Zusammengesetzte Körper interaktiv in Teilkörper zerlegen — die Kernkompetenz aus M1, in 3D statt im Schrägbild.
Das Netz faltet sich live zum Körper — der Darstellungswechsel Fläche ↔ Körper wird anschaulich (M5).
Der Achsenschnitt rotiert zum Rotationskörper — Raumvorstellung, die auf Papier tot bleibt.
Der Erklärmodus: Der KI-Tutor führt die App vor
Öffnet eine Studentin eine VisuApp im Kurs, ist sie zunächst frei bedienbar. Doch jede App hier hat einen Erklärmodus: Statt nur Text in den Chat zu schreiben, übernimmt der KI-Tutor die App und führt Schritt für Schritt durch das Konzept.
Der Tutor stellt Aktivierungsenergie, Temperatur oder den Katalysator-Schalter selbst — und kommentiert, was passiert.
Erklärungen erscheinen als Blasen direkt an der Stelle, ein Pointer zeigt aufs Detail — kein Suchen im Fließtext.
Bei 3D-Apps fährt die Kamera an die richtige Stelle; einzelne Panels werden hervorgehoben.
Pausieren, nachfragen, wiederholen — der Studi steuert die Show und stellt jederzeit eigene Fragen.
Öffnen Sie diese App im Kurs und tippen Sie auf „Erklären“ — der Tutor fährt das Ribosom an, zeigt die A/P/E-Stellen und lässt die tRNA andocken, während er spricht.
Embeddable VisuApps — überall einbettbar
Jede VisuApp ist eine self-contained HTML-Anwendung. Sie lässt sich mit einer Zeile per iframe in jede Umgebung einbetten — Ihre Website, ein digitales Schulbuch, ein LMS oder ein Verlagsportal. Genau die Modelle, die RAAbits heute an Dritt-Tools auslagert, werden so zu Ihrem eigenen interaktiven Inhalt.
Voll interaktiv, responsiv, Light/Dark — kostenlos einbettbar. Die Lernenden bedienen die App selbst. Ideal als lebendige Abbildung im digitalen Buch.
In der Bezahlversion bringt das Embed den KI-Tutor mit: Der Erklärmodus läuft auch auf der fremden Seite — die App erklärt sich selbst. Abgesichert über einen signierten Embed-Token, eine Domain-Allowlist und die Konto-Quota des Verlags.
- Signierter Token (HMAC) — nicht fälschbar
- Domain-Allowlist — läuft nur auf Ihren Seiten
- Konto-Quota & Widerruf pro Schlüssel
<!-- Free: interaktives Embed -->
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<!-- Pro: mit Erklärmodus (KI-Tutor) -->
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style="border:0;border-radius:16px"></iframe>Dieselbe App, wie sie auf Ihrer Seite erschiene — interaktiv, theme-fähig, ohne Login.
Ihre drei Kurse liegen bereit.
Für Ihr Team ist bereits ein Zugang eingerichtet — alle drei Kurse sind Ihrem Konto zugeordnet. Melden Sie sich an und erleben Sie Decks, VisuApps und den Erklärmodus so, wie es Ihre Lernenden täten.