Buch auf schiefem Holzbrett
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 -
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Exercise:
Ein Buch mO befindet sich auf einem um alpdO geneigten Holzbrett. Der Haftreibungskoeffizient zwischen Holz und dem Karton des Buchrückens beträgt mugO. Auch wenn Sie das Buch nun leicht hangaufwärts drücken setzt sich es anfangs noch nicht in Bewegung. abcliste abc Zeichnen Sie ein qualitativ korrektes sauberes Punktbild aller wirken Kräfte als Vorbereitung um die Teilaufgabe b zu lösen. abc Wie gross ist die maximale Kraft mit der Sie das Buch zusätzlich hangaufwärts drücken können bevor es anfängt zu gleiten? Mit Geg & Ges abcliste
Solution:
Geg m m alpha alpd sscmuHmug GesStosskraft/DruckkraftsscFDsiN Die Hangabtriebskraft beträgt: F_parallel mgsinalpha Fp Die Normalkraft beträgt: sscFN F_bot mgcosalpha Fr Für die maximale Haftreibungskraft gilt also: sscFRH sscmuHsscFN sscmuH mgcosalpha FRH Kurz bevor das Buch ins Gleiten kommt gilt ein Kräftegleichgewicht. Aus diesem folgt: sscFD sscFRH + F_parallel sscmuH mgcosalpha + mgsinalpha FZ sscFD sscmuH mgcosalpha + mgsinalpha FZ
Ein Buch mO befindet sich auf einem um alpdO geneigten Holzbrett. Der Haftreibungskoeffizient zwischen Holz und dem Karton des Buchrückens beträgt mugO. Auch wenn Sie das Buch nun leicht hangaufwärts drücken setzt sich es anfangs noch nicht in Bewegung. abcliste abc Zeichnen Sie ein qualitativ korrektes sauberes Punktbild aller wirken Kräfte als Vorbereitung um die Teilaufgabe b zu lösen. abc Wie gross ist die maximale Kraft mit der Sie das Buch zusätzlich hangaufwärts drücken können bevor es anfängt zu gleiten? Mit Geg & Ges abcliste
Solution:
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Meta Information
Exercise:
Ein Buch mO befindet sich auf einem um alpdO geneigten Holzbrett. Der Haftreibungskoeffizient zwischen Holz und dem Karton des Buchrückens beträgt mugO. Auch wenn Sie das Buch nun leicht hangaufwärts drücken setzt sich es anfangs noch nicht in Bewegung. abcliste abc Zeichnen Sie ein qualitativ korrektes sauberes Punktbild aller wirken Kräfte als Vorbereitung um die Teilaufgabe b zu lösen. abc Wie gross ist die maximale Kraft mit der Sie das Buch zusätzlich hangaufwärts drücken können bevor es anfängt zu gleiten? Mit Geg & Ges abcliste
Solution:
Geg m m alpha alpd sscmuHmug GesStosskraft/DruckkraftsscFDsiN Die Hangabtriebskraft beträgt: F_parallel mgsinalpha Fp Die Normalkraft beträgt: sscFN F_bot mgcosalpha Fr Für die maximale Haftreibungskraft gilt also: sscFRH sscmuHsscFN sscmuH mgcosalpha FRH Kurz bevor das Buch ins Gleiten kommt gilt ein Kräftegleichgewicht. Aus diesem folgt: sscFD sscFRH + F_parallel sscmuH mgcosalpha + mgsinalpha FZ sscFD sscmuH mgcosalpha + mgsinalpha FZ
Ein Buch mO befindet sich auf einem um alpdO geneigten Holzbrett. Der Haftreibungskoeffizient zwischen Holz und dem Karton des Buchrückens beträgt mugO. Auch wenn Sie das Buch nun leicht hangaufwärts drücken setzt sich es anfangs noch nicht in Bewegung. abcliste abc Zeichnen Sie ein qualitativ korrektes sauberes Punktbild aller wirken Kräfte als Vorbereitung um die Teilaufgabe b zu lösen. abc Wie gross ist die maximale Kraft mit der Sie das Buch zusätzlich hangaufwärts drücken können bevor es anfängt zu gleiten? Mit Geg & Ges abcliste
Solution:
Geg m m alpha alpd sscmuHmug GesStosskraft/DruckkraftsscFDsiN Die Hangabtriebskraft beträgt: F_parallel mgsinalpha Fp Die Normalkraft beträgt: sscFN F_bot mgcosalpha Fr Für die maximale Haftreibungskraft gilt also: sscFRH sscmuHsscFN sscmuH mgcosalpha FRH Kurz bevor das Buch ins Gleiten kommt gilt ein Kräftegleichgewicht. Aus diesem folgt: sscFD sscFRH + F_parallel sscmuH mgcosalpha + mgsinalpha FZ sscFD sscmuH mgcosalpha + mgsinalpha FZ
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Auf Eis geparktes Auto | uz | tagsformula |
| Schrank auf Rampe | aej | tagsformula |
| Schlepplift | aej | tagsformula |
| Schiefe Ebene - Kraftkomponente rechtwinklig | uz | formula |
| Schiefe Ebene auf dem Mond | uz | formula |
Physical Quantity
Kraft \(F\)
Einfluss, der Körper verformt oder beschleunigt
Masse mal Beschleunigung
Unit
Newton (\(\rm N\))
One of the 22 official SI units.
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| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Auf Eis geparktes Auto | uz | tagsformula |
| Schrank auf Rampe | aej | tagsformula |
| Schlepplift | aej | tagsformula |
| Schiefe Ebene - Kraftkomponente rechtwinklig | uz | formula |
| Schiefe Ebene auf dem Mond | uz | formula |
| Auto auf Bergstrasse | uz | formula |
| Auf ansteigender Strasse stehendes Auto | uz | formula |
| Körper auf schiefer Ebene mit Feder halten | uz | tagsformula |
| Gewicht von mit Feder festgehaltenem Körper | uz | tagsformula |
| Schiefe Ebene auf dem Mars | uz | formula |
| Geneigte Strasse | uz | tags |
| Auto mit angezogener Handbremse | aej | tags |
| Geneigte Strasse | uz | tags |
| Masse auf schiefer Ebene | uz | tags |
| Schiefe Ebene mit Haftreibung | uz | tags |
| Schiefe Ebene mit Haftreibung (verkürzt, uz) | rb | tags |
| Haftreibung eines Quaders | rb | tags |
| Kasten auf schiefer Ebene | uz | tags |
| Top oder Flop | uz | tags |
| Geneigte Strasse | uz | tags |
| Normal- und Hangabtriebskraft | uz | tags |
| Holzkiste | uz | tags |
| Auf Eis geparktes Auto | uz | tags |
| Zwei verbundene Massen | uz | tags |

