Bohrsches Postulat
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
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Short
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Exercise:
Beantworten Sie die folgen Fragen zum Bohr'schen Atommodell. enumerate item Nennen Sie die drei Bohr'schen Postulate. item Inwiefern unterscheiden sich die Postulate vom klassischen Modell. enumerate
Solution:
enumerate item Das . Postulat lautet: Elektronen bewegen sich im Atom auf diskreten Bahnen mit der Energie E_n.mm Das . Postulat lautet: Die Bewegung der Elektronen erfolgt strahlungslos. Beim Übergang von einem stationären Zustand E_a zu einem anderen E_e mit E_e E_a wird ein Photon mit der Frequenz f fracE_a-E_eh emittiert.mm Das . Postulat lautet: Der Drehimpuls eines Elektrons in einem stationären Zustand nimmt nur die diskreten Werte L_e nhbar an wobei n in mathrmN ist. item Zum . Postulat: Klassisch können die Elektronen jeden beliebigen Abstand und somit jede beliebige Bahn einnehmen.mm Zum . Postulat: Die Bewegung der Elektronen folgt klassisch nicht strahlungslos da die Elektronen auf einer Kreisbahn beschleunigt sind. Der Übergang von einem Niveau zum anderen braucht keine wohldefinierte Frequenz.mm Zum . Postulat: Das Elektron als punktförmiges Teilchen besitzt keinen Drehimpuls.mm enumerate
Beantworten Sie die folgen Fragen zum Bohr'schen Atommodell. enumerate item Nennen Sie die drei Bohr'schen Postulate. item Inwiefern unterscheiden sich die Postulate vom klassischen Modell. enumerate
Solution:
enumerate item Das . Postulat lautet: Elektronen bewegen sich im Atom auf diskreten Bahnen mit der Energie E_n.mm Das . Postulat lautet: Die Bewegung der Elektronen erfolgt strahlungslos. Beim Übergang von einem stationären Zustand E_a zu einem anderen E_e mit E_e E_a wird ein Photon mit der Frequenz f fracE_a-E_eh emittiert.mm Das . Postulat lautet: Der Drehimpuls eines Elektrons in einem stationären Zustand nimmt nur die diskreten Werte L_e nhbar an wobei n in mathrmN ist. item Zum . Postulat: Klassisch können die Elektronen jeden beliebigen Abstand und somit jede beliebige Bahn einnehmen.mm Zum . Postulat: Die Bewegung der Elektronen folgt klassisch nicht strahlungslos da die Elektronen auf einer Kreisbahn beschleunigt sind. Der Übergang von einem Niveau zum anderen braucht keine wohldefinierte Frequenz.mm Zum . Postulat: Das Elektron als punktförmiges Teilchen besitzt keinen Drehimpuls.mm enumerate
Meta Information
Exercise:
Beantworten Sie die folgen Fragen zum Bohr'schen Atommodell. enumerate item Nennen Sie die drei Bohr'schen Postulate. item Inwiefern unterscheiden sich die Postulate vom klassischen Modell. enumerate
Solution:
enumerate item Das . Postulat lautet: Elektronen bewegen sich im Atom auf diskreten Bahnen mit der Energie E_n.mm Das . Postulat lautet: Die Bewegung der Elektronen erfolgt strahlungslos. Beim Übergang von einem stationären Zustand E_a zu einem anderen E_e mit E_e E_a wird ein Photon mit der Frequenz f fracE_a-E_eh emittiert.mm Das . Postulat lautet: Der Drehimpuls eines Elektrons in einem stationären Zustand nimmt nur die diskreten Werte L_e nhbar an wobei n in mathrmN ist. item Zum . Postulat: Klassisch können die Elektronen jeden beliebigen Abstand und somit jede beliebige Bahn einnehmen.mm Zum . Postulat: Die Bewegung der Elektronen folgt klassisch nicht strahlungslos da die Elektronen auf einer Kreisbahn beschleunigt sind. Der Übergang von einem Niveau zum anderen braucht keine wohldefinierte Frequenz.mm Zum . Postulat: Das Elektron als punktförmiges Teilchen besitzt keinen Drehimpuls.mm enumerate
Beantworten Sie die folgen Fragen zum Bohr'schen Atommodell. enumerate item Nennen Sie die drei Bohr'schen Postulate. item Inwiefern unterscheiden sich die Postulate vom klassischen Modell. enumerate
Solution:
enumerate item Das . Postulat lautet: Elektronen bewegen sich im Atom auf diskreten Bahnen mit der Energie E_n.mm Das . Postulat lautet: Die Bewegung der Elektronen erfolgt strahlungslos. Beim Übergang von einem stationären Zustand E_a zu einem anderen E_e mit E_e E_a wird ein Photon mit der Frequenz f fracE_a-E_eh emittiert.mm Das . Postulat lautet: Der Drehimpuls eines Elektrons in einem stationären Zustand nimmt nur die diskreten Werte L_e nhbar an wobei n in mathrmN ist. item Zum . Postulat: Klassisch können die Elektronen jeden beliebigen Abstand und somit jede beliebige Bahn einnehmen.mm Zum . Postulat: Die Bewegung der Elektronen folgt klassisch nicht strahlungslos da die Elektronen auf einer Kreisbahn beschleunigt sind. Der Übergang von einem Niveau zum anderen braucht keine wohldefinierte Frequenz.mm Zum . Postulat: Das Elektron als punktförmiges Teilchen besitzt keinen Drehimpuls.mm enumerate
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Atome sehen | cm | tags |
| Falsche Compton-Streuung | cm | tags |
| Vermischtes zur QM II | cm | tags |
| Spektren im Vergleich | cm | tags |
| Planck-Einheiten | cm | tags |
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| Falsche Compton-Streuung | cm | tags |
| Vermischtes zur QM II | cm | tags |
| Spektren im Vergleich | cm | tags |
| Planck-Einheiten | cm | tags |
| Röntgenquant | cm | tags |
| Falsche und richtige Lösung | cm | tags |
| Photoeffekt in Worten | cm | tags |
| Bohrsches Atommodell | cm | tags |
| Herleitung der Schrödinger-Gleichung | cm | tags |
| Compton Streuung | cm | tags |
| Wellen oder Teilchen | cm | tags |
| Atom im Schwerpunkt | cm | tags |
| Kasten-Potential | cm | tags |
| Verschobenes Kastenpotential | cm | tags |
| Vermischtes zur QM I | cm | tags |
| SRT+QP für Anfänger | cm | tags |
| Vakuumphotozelle | cm | tags |

