Beschleunigtes Proton
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".
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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
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\(\LaTeX\)
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Exercise:
Ein Proton werde zwischen zwei pqm voneinander entfernten Platten beschleunigt und habe anschliess eine Geschwindigkeit von pqe. abcliste abc Wie gross ist die Bewegungsenergie des Protons in Joule nach der Beschleunigung? abc Was für eine Potentialdifferenz herrscht zwischen den beiden Platten? abc Wie stark ist das elektrische Feld zwischen den beiden Platten? abc Wie lange braucht das Proton nach der Beschleunigung um eine Strecke von pqcm zurückzulegen? abcliste
Solution:
abcliste abc Die Bewegungsenergie des Protons ist Ekin frac mv^ pq.J. abc Die Bewegungsenergie des Protons entspricht pq.J pq.eeV. Da das Proton mit einer Elementarladung geladen ist wurde es mit U pq.eV beschleunigt. Diese Potentialdifferenz herrscht zwischen den Platten. abc Das elektrische Feld zwischen den Platten ist vec E fracUl pq.eV/m. abc Das Proton braucht t fracsv pq.s. abcliste
Ein Proton werde zwischen zwei pqm voneinander entfernten Platten beschleunigt und habe anschliess eine Geschwindigkeit von pqe. abcliste abc Wie gross ist die Bewegungsenergie des Protons in Joule nach der Beschleunigung? abc Was für eine Potentialdifferenz herrscht zwischen den beiden Platten? abc Wie stark ist das elektrische Feld zwischen den beiden Platten? abc Wie lange braucht das Proton nach der Beschleunigung um eine Strecke von pqcm zurückzulegen? abcliste
Solution:
abcliste abc Die Bewegungsenergie des Protons ist Ekin frac mv^ pq.J. abc Die Bewegungsenergie des Protons entspricht pq.J pq.eeV. Da das Proton mit einer Elementarladung geladen ist wurde es mit U pq.eV beschleunigt. Diese Potentialdifferenz herrscht zwischen den Platten. abc Das elektrische Feld zwischen den Platten ist vec E fracUl pq.eV/m. abc Das Proton braucht t fracsv pq.s. abcliste
Meta Information
Exercise:
Ein Proton werde zwischen zwei pqm voneinander entfernten Platten beschleunigt und habe anschliess eine Geschwindigkeit von pqe. abcliste abc Wie gross ist die Bewegungsenergie des Protons in Joule nach der Beschleunigung? abc Was für eine Potentialdifferenz herrscht zwischen den beiden Platten? abc Wie stark ist das elektrische Feld zwischen den beiden Platten? abc Wie lange braucht das Proton nach der Beschleunigung um eine Strecke von pqcm zurückzulegen? abcliste
Solution:
abcliste abc Die Bewegungsenergie des Protons ist Ekin frac mv^ pq.J. abc Die Bewegungsenergie des Protons entspricht pq.J pq.eeV. Da das Proton mit einer Elementarladung geladen ist wurde es mit U pq.eV beschleunigt. Diese Potentialdifferenz herrscht zwischen den Platten. abc Das elektrische Feld zwischen den Platten ist vec E fracUl pq.eV/m. abc Das Proton braucht t fracsv pq.s. abcliste
Ein Proton werde zwischen zwei pqm voneinander entfernten Platten beschleunigt und habe anschliess eine Geschwindigkeit von pqe. abcliste abc Wie gross ist die Bewegungsenergie des Protons in Joule nach der Beschleunigung? abc Was für eine Potentialdifferenz herrscht zwischen den beiden Platten? abc Wie stark ist das elektrische Feld zwischen den beiden Platten? abc Wie lange braucht das Proton nach der Beschleunigung um eine Strecke von pqcm zurückzulegen? abcliste
Solution:
abcliste abc Die Bewegungsenergie des Protons ist Ekin frac mv^ pq.J. abc Die Bewegungsenergie des Protons entspricht pq.J pq.eeV. Da das Proton mit einer Elementarladung geladen ist wurde es mit U pq.eV beschleunigt. Diese Potentialdifferenz herrscht zwischen den Platten. abc Das elektrische Feld zwischen den Platten ist vec E fracUl pq.eV/m. abc Das Proton braucht t fracsv pq.s. abcliste
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Beschleunigtes Elektron | uz | tagstitle |
| Beschleunigtes Proton | uz | tagstitle |
| Beschleunigtes Elektron | uz | tagstitle |
| Beschleunigtes Proton | Lie | title |
| Beschleunigtes Proton | uz | title |
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| Beschleunigtes Proton | Lie | title |
| Beschleunigtes Proton | uz | title |
| Beschleunigtes Elektron | uz | tagstitle |
| Beschleunigtes Elektron | uz | title |
| Beschleunigtes Elektron | uz | title |
| Oszillograph | uz | tags |
| Elektron im elektrischen Feld | uz | tags |
| Van-de-Graaff-Beschleuniger | uz | tags |
| In Röhre beschleunigtes Elektron | uz | tags |
| Fernseher | uz | tags |
| Geschwindigkeit des Elektrons | uz | tags |
| Speed of an Electron | uz | tags |
| Top oder Flop | uz | tags |
| Teilchen in Feldern und Kinematik | uz | tags |
| Oszillograph | uz | tags |
| Teilchen in Feldern und Kinematik | uz | tags |
| Top oder Flop | uz | tags |

