Bewegung im B-Feld
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
\(\LaTeX\)
No explanation / solution video to this exercise has yet been created.
Visit our YouTube-Channel to see solutions to other exercises.
Don't forget to subscribe to our channel, like the videos and leave comments!
Visit our YouTube-Channel to see solutions to other exercises.
Don't forget to subscribe to our channel, like the videos and leave comments!
Exercise:
Im inneren einer stromdurchflossenen Spule der Länge l m und dem Durchmesser d m herrsche ein homogenes Magnetfeld in x-Richtung. Der Strom durch die N Windungen der Spule beträgt I .kiloampere. Ein Elektron durchquere das innere der Spule in t mus wobei es unter einem Winkel von alpha grad bezüglich der x-Achse in die Spule eindringt. enumerate item Bestimmen Sie das homogene Magnetfeld im innern der Spule. item Beschreiben Sie die Bewegung des Elektrons und zeichnen Sie die Bewegung des Elektrons aus zwei unterschiedlichen Richtungen. item Bestimmen Sie den Radius der Bewegung. enumerate
Solution:
enumerate item Das homogene Magnetfeld innerhalb einer Spule ist: B fracmu_NIsqrtd^+l^ approx tesla. item Helix Zeichnung ist ein Kreis und ein Helix um die x-Achse. item Aus dem Kräftegleichgewicht folgt: qv_yB fracmv_y^r Rightarrow r fracmv_yqB approx nanom wobei v_y v_xtanalpha und v_x tfraclt ist. enumerate
Im inneren einer stromdurchflossenen Spule der Länge l m und dem Durchmesser d m herrsche ein homogenes Magnetfeld in x-Richtung. Der Strom durch die N Windungen der Spule beträgt I .kiloampere. Ein Elektron durchquere das innere der Spule in t mus wobei es unter einem Winkel von alpha grad bezüglich der x-Achse in die Spule eindringt. enumerate item Bestimmen Sie das homogene Magnetfeld im innern der Spule. item Beschreiben Sie die Bewegung des Elektrons und zeichnen Sie die Bewegung des Elektrons aus zwei unterschiedlichen Richtungen. item Bestimmen Sie den Radius der Bewegung. enumerate
Solution:
enumerate item Das homogene Magnetfeld innerhalb einer Spule ist: B fracmu_NIsqrtd^+l^ approx tesla. item Helix Zeichnung ist ein Kreis und ein Helix um die x-Achse. item Aus dem Kräftegleichgewicht folgt: qv_yB fracmv_y^r Rightarrow r fracmv_yqB approx nanom wobei v_y v_xtanalpha und v_x tfraclt ist. enumerate
Meta Information
Exercise:
Im inneren einer stromdurchflossenen Spule der Länge l m und dem Durchmesser d m herrsche ein homogenes Magnetfeld in x-Richtung. Der Strom durch die N Windungen der Spule beträgt I .kiloampere. Ein Elektron durchquere das innere der Spule in t mus wobei es unter einem Winkel von alpha grad bezüglich der x-Achse in die Spule eindringt. enumerate item Bestimmen Sie das homogene Magnetfeld im innern der Spule. item Beschreiben Sie die Bewegung des Elektrons und zeichnen Sie die Bewegung des Elektrons aus zwei unterschiedlichen Richtungen. item Bestimmen Sie den Radius der Bewegung. enumerate
Solution:
enumerate item Das homogene Magnetfeld innerhalb einer Spule ist: B fracmu_NIsqrtd^+l^ approx tesla. item Helix Zeichnung ist ein Kreis und ein Helix um die x-Achse. item Aus dem Kräftegleichgewicht folgt: qv_yB fracmv_y^r Rightarrow r fracmv_yqB approx nanom wobei v_y v_xtanalpha und v_x tfraclt ist. enumerate
Im inneren einer stromdurchflossenen Spule der Länge l m und dem Durchmesser d m herrsche ein homogenes Magnetfeld in x-Richtung. Der Strom durch die N Windungen der Spule beträgt I .kiloampere. Ein Elektron durchquere das innere der Spule in t mus wobei es unter einem Winkel von alpha grad bezüglich der x-Achse in die Spule eindringt. enumerate item Bestimmen Sie das homogene Magnetfeld im innern der Spule. item Beschreiben Sie die Bewegung des Elektrons und zeichnen Sie die Bewegung des Elektrons aus zwei unterschiedlichen Richtungen. item Bestimmen Sie den Radius der Bewegung. enumerate
Solution:
enumerate item Das homogene Magnetfeld innerhalb einer Spule ist: B fracmu_NIsqrtd^+l^ approx tesla. item Helix Zeichnung ist ein Kreis und ein Helix um die x-Achse. item Aus dem Kräftegleichgewicht folgt: qv_yB fracmv_y^r Rightarrow r fracmv_yqB approx nanom wobei v_y v_xtanalpha und v_x tfraclt ist. enumerate
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Bewegung von $\alpha$-Teilchen | cm | tags |
| Massenspektrometer | cm | tags |
| Spule im B-Feld | cm | tags |
| Bewegter Stab | cm | tags |
| Quadratische Spule im B-Feld | rb | tags |
Similar exercises (32)
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Bewegung von $\alpha$-Teilchen | cm | tags |
| Massenspektrometer | cm | tags |
| Spule im B-Feld | cm | tags |
| Bewegter Stab | cm | tags |
| Quadratische Spule im B-Feld | rb | tags |
| Flachspule | cm | tags |
| Zwei Leiter u. eine Spule | cm | tags |
| Magnetfeld einer Spule | cm | tags |
| Bewegte Leiterschleife II | cm | tags |
| Massenspektroskopie | cm | tags |
| Multiple Choice | cm | tags |
| Magnetische Schaukel | cm | tags |
| B-Feld einer Spule | cm | tags |
| Zyklotron | rb | tags |
| Lorentz und Newton | cm | tags |
| Abstand zum Strom | cm | tags |
| Hall-Effekt | cm | tags |
| B-Feld zeichnen | cm | tags |
| Induktionsstrom in Spule | cm | tags |
| Definition von Ampere | cm | tags |
| Zyklotron | cm | tags |
| Hüpfender Draht | cm | tags |
| B-Feld einer Spule | rb | tags |
| Aluminiumring | test | tags |
| B-Feld von Magnet bestimmen | cm | tags |
| Leiter zwischen Bahnen | rb | tags |
| Induktionsspule | rb | tags |
| Windungszahl und Induktivität | rb | tags |
| Fallender Stab im Magnetfeld | rb | tags |
| Dotierte Halbleiter | cm | tags |
| Gleichrichterschaltung | cm | tags |
| Halbleiter | cm | tags |

