Artist auf Federsprungbrett
About points...
We associate a certain number of points with each exercise.
When you click an exercise into a collection, this number will be taken as points for the exercise, kind of "by default".
But once the exercise is on the collection, you can edit the number of points for the exercise in the collection independently, without any effect on "points by default" as represented by the number here.
That being said... How many "default points" should you associate with an exercise upon creation?
As with difficulty, there is no straight forward and generally accepted way.
But as a guideline, we tend to give as many points by default as there are mathematical steps to do in the exercise.
Again, very vague... But the number should kind of represent the "work" required.
When you click an exercise into a collection, this number will be taken as points for the exercise, kind of "by default".
But once the exercise is on the collection, you can edit the number of points for the exercise in the collection independently, without any effect on "points by default" as represented by the number here.
That being said... How many "default points" should you associate with an exercise upon creation?
As with difficulty, there is no straight forward and generally accepted way.
But as a guideline, we tend to give as many points by default as there are mathematical steps to do in the exercise.
Again, very vague... But the number should kind of represent the "work" required.
About difficulty...
We associate a certain difficulty with each exercise.
When you click an exercise into a collection, this number will be taken as difficulty for the exercise, kind of "by default".
But once the exercise is on the collection, you can edit its difficulty in the collection independently, without any effect on the "difficulty by default" here.
Why we use chess pieces? Well... we like chess, we like playing around with \(\LaTeX\)-fonts, we wanted symbols that need less space than six stars in a table-column... But in your layouts, you are of course free to indicate the difficulty of the exercise the way you want.
That being said... How "difficult" is an exercise? It depends on many factors, like what was being taught etc.
In physics exercises, we try to follow this pattern:
Level 1 - One formula (one you would find in a reference book) is enough to solve the exercise. Example exercise
Level 2 - Two formulas are needed, it's possible to compute an "in-between" solution, i.e. no algebraic equation needed. Example exercise
Level 3 - "Chain-computations" like on level 2, but 3+ calculations. Still, no equations, i.e. you are not forced to solve it in an algebraic manner. Example exercise
Level 4 - Exercise needs to be solved by algebraic equations, not possible to calculate numerical "in-between" results. Example exercise
Level 5 -
Level 6 -
When you click an exercise into a collection, this number will be taken as difficulty for the exercise, kind of "by default".
But once the exercise is on the collection, you can edit its difficulty in the collection independently, without any effect on the "difficulty by default" here.
Why we use chess pieces? Well... we like chess, we like playing around with \(\LaTeX\)-fonts, we wanted symbols that need less space than six stars in a table-column... But in your layouts, you are of course free to indicate the difficulty of the exercise the way you want.
That being said... How "difficult" is an exercise? It depends on many factors, like what was being taught etc.
In physics exercises, we try to follow this pattern:
Level 1 - One formula (one you would find in a reference book) is enough to solve the exercise. Example exercise
Level 2 - Two formulas are needed, it's possible to compute an "in-between" solution, i.e. no algebraic equation needed. Example exercise
Level 3 - "Chain-computations" like on level 2, but 3+ calculations. Still, no equations, i.e. you are not forced to solve it in an algebraic manner. Example exercise
Level 4 - Exercise needs to be solved by algebraic equations, not possible to calculate numerical "in-between" results. Example exercise
Level 5 -
Level 6 -
Question
Solution
Short
Video
\(\LaTeX\)
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Exercise:
Ein Artist wiegt ;kg. Er hält in jeder Hand ein Gewichtsstück von ;kg und springt damit aus ;m Höhe auf ein Federsprungbrett. Im Augenblick da dieses den tiefsten Punkt erreicht hat lässt er die Gewichtsstücke fallen. enumerate item Wie hoch wird er zurückgeschleudert? item Welche textitEnergieformen und textitEnergieumwandlungen kommen bei diesem Vorgang vor? Beschreibe stichwortartig in der richtigen Reihenfolge vom Zeitpunkt des Absprungs bis zum Zeitpunkt des Erreichens der grössten Höhe beim Zurückschleudern. enumerate
Solution:
enumerate item Geg.: m_sikg m_sikg; sikg h_sim Ges.: h_ Es gilt die Energieerhaltung. Die Masse verändert sich aber am tiefsten Punkt der Bewegung. Es gilt: E_mathrmpotE_mathrmpot Also erhalten wir: m_+m_bcancel g h_m_bcancel g h_Ra h_fracm_+m_h_m_res.m item Lageenergie rightarrow Beschleunigungsarbeit rightarrow Bewegungsenergie rightarrow Spannarbeit rightarrow Spannenergie rightarrow Beschleunigungsarbeit rightarrow Bewegungsenergie rightarrow Hubarbeit / Beschleunigungsarbeit bremsen rightarrow Lageenergie enumerate
Ein Artist wiegt ;kg. Er hält in jeder Hand ein Gewichtsstück von ;kg und springt damit aus ;m Höhe auf ein Federsprungbrett. Im Augenblick da dieses den tiefsten Punkt erreicht hat lässt er die Gewichtsstücke fallen. enumerate item Wie hoch wird er zurückgeschleudert? item Welche textitEnergieformen und textitEnergieumwandlungen kommen bei diesem Vorgang vor? Beschreibe stichwortartig in der richtigen Reihenfolge vom Zeitpunkt des Absprungs bis zum Zeitpunkt des Erreichens der grössten Höhe beim Zurückschleudern. enumerate
Solution:
enumerate item Geg.: m_sikg m_sikg; sikg h_sim Ges.: h_ Es gilt die Energieerhaltung. Die Masse verändert sich aber am tiefsten Punkt der Bewegung. Es gilt: E_mathrmpotE_mathrmpot Also erhalten wir: m_+m_bcancel g h_m_bcancel g h_Ra h_fracm_+m_h_m_res.m item Lageenergie rightarrow Beschleunigungsarbeit rightarrow Bewegungsenergie rightarrow Spannarbeit rightarrow Spannenergie rightarrow Beschleunigungsarbeit rightarrow Bewegungsenergie rightarrow Hubarbeit / Beschleunigungsarbeit bremsen rightarrow Lageenergie enumerate
Meta Information
Exercise:
Ein Artist wiegt ;kg. Er hält in jeder Hand ein Gewichtsstück von ;kg und springt damit aus ;m Höhe auf ein Federsprungbrett. Im Augenblick da dieses den tiefsten Punkt erreicht hat lässt er die Gewichtsstücke fallen. enumerate item Wie hoch wird er zurückgeschleudert? item Welche textitEnergieformen und textitEnergieumwandlungen kommen bei diesem Vorgang vor? Beschreibe stichwortartig in der richtigen Reihenfolge vom Zeitpunkt des Absprungs bis zum Zeitpunkt des Erreichens der grössten Höhe beim Zurückschleudern. enumerate
Solution:
enumerate item Geg.: m_sikg m_sikg; sikg h_sim Ges.: h_ Es gilt die Energieerhaltung. Die Masse verändert sich aber am tiefsten Punkt der Bewegung. Es gilt: E_mathrmpotE_mathrmpot Also erhalten wir: m_+m_bcancel g h_m_bcancel g h_Ra h_fracm_+m_h_m_res.m item Lageenergie rightarrow Beschleunigungsarbeit rightarrow Bewegungsenergie rightarrow Spannarbeit rightarrow Spannenergie rightarrow Beschleunigungsarbeit rightarrow Bewegungsenergie rightarrow Hubarbeit / Beschleunigungsarbeit bremsen rightarrow Lageenergie enumerate
Ein Artist wiegt ;kg. Er hält in jeder Hand ein Gewichtsstück von ;kg und springt damit aus ;m Höhe auf ein Federsprungbrett. Im Augenblick da dieses den tiefsten Punkt erreicht hat lässt er die Gewichtsstücke fallen. enumerate item Wie hoch wird er zurückgeschleudert? item Welche textitEnergieformen und textitEnergieumwandlungen kommen bei diesem Vorgang vor? Beschreibe stichwortartig in der richtigen Reihenfolge vom Zeitpunkt des Absprungs bis zum Zeitpunkt des Erreichens der grössten Höhe beim Zurückschleudern. enumerate
Solution:
enumerate item Geg.: m_sikg m_sikg; sikg h_sim Ges.: h_ Es gilt die Energieerhaltung. Die Masse verändert sich aber am tiefsten Punkt der Bewegung. Es gilt: E_mathrmpotE_mathrmpot Also erhalten wir: m_+m_bcancel g h_m_bcancel g h_Ra h_fracm_+m_h_m_res.m item Lageenergie rightarrow Beschleunigungsarbeit rightarrow Bewegungsenergie rightarrow Spannarbeit rightarrow Spannenergie rightarrow Beschleunigungsarbeit rightarrow Bewegungsenergie rightarrow Hubarbeit / Beschleunigungsarbeit bremsen rightarrow Lageenergie enumerate
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