Einfacher Kreisprozess
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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Exercise:
Einem Gas bei T_ p_ und V_ wird nacheinander description item. bei konstantem Druck die Temperatur verdoppelt T_ p_ und V_ dann item. wird bei konstanter Temperatur das Volumen verdoppelt T_ p_ und V_ und dann item. wird bei konstantem Volumen der Druck verdoppelt T_ p_ und V_. description Wie muss der letzte Schritt aussehen damit der Anfangszustand wieder hergestellt wird d.h. T_ p_ und V_? enumerate item Schreiben Sie für die einzelnen Schritte - jeweils alle drei Grössen im Verhältnis zu T_ p_ und V_ auf. item Formulieren Sie analog zu oben den letzten Schritt um den Kreisprozess zu schliessen. enumerate
Solution:
enumerate item Die einzelnen Grössen sind: description item. Aus fracVT textkonst. folgt: T_ T_ p_ p_ und V_ V_. item. Aus pV textkonst. folgt: T_ T_ p_ tfracp_ und V_ V_. item. Aus fracpT textkonst. folgt: T_ T_ p_ p_ und V_ V_. description item Der letzte Schritt ist also: Bei konstantem Druck muss das Volumen oder die Temperatur um den Faktor abnehmen. enumerate
Einem Gas bei T_ p_ und V_ wird nacheinander description item. bei konstantem Druck die Temperatur verdoppelt T_ p_ und V_ dann item. wird bei konstanter Temperatur das Volumen verdoppelt T_ p_ und V_ und dann item. wird bei konstantem Volumen der Druck verdoppelt T_ p_ und V_. description Wie muss der letzte Schritt aussehen damit der Anfangszustand wieder hergestellt wird d.h. T_ p_ und V_? enumerate item Schreiben Sie für die einzelnen Schritte - jeweils alle drei Grössen im Verhältnis zu T_ p_ und V_ auf. item Formulieren Sie analog zu oben den letzten Schritt um den Kreisprozess zu schliessen. enumerate
Solution:
enumerate item Die einzelnen Grössen sind: description item. Aus fracVT textkonst. folgt: T_ T_ p_ p_ und V_ V_. item. Aus pV textkonst. folgt: T_ T_ p_ tfracp_ und V_ V_. item. Aus fracpT textkonst. folgt: T_ T_ p_ p_ und V_ V_. description item Der letzte Schritt ist also: Bei konstantem Druck muss das Volumen oder die Temperatur um den Faktor abnehmen. enumerate
Meta Information
Exercise:
Einem Gas bei T_ p_ und V_ wird nacheinander description item. bei konstantem Druck die Temperatur verdoppelt T_ p_ und V_ dann item. wird bei konstanter Temperatur das Volumen verdoppelt T_ p_ und V_ und dann item. wird bei konstantem Volumen der Druck verdoppelt T_ p_ und V_. description Wie muss der letzte Schritt aussehen damit der Anfangszustand wieder hergestellt wird d.h. T_ p_ und V_? enumerate item Schreiben Sie für die einzelnen Schritte - jeweils alle drei Grössen im Verhältnis zu T_ p_ und V_ auf. item Formulieren Sie analog zu oben den letzten Schritt um den Kreisprozess zu schliessen. enumerate
Solution:
enumerate item Die einzelnen Grössen sind: description item. Aus fracVT textkonst. folgt: T_ T_ p_ p_ und V_ V_. item. Aus pV textkonst. folgt: T_ T_ p_ tfracp_ und V_ V_. item. Aus fracpT textkonst. folgt: T_ T_ p_ p_ und V_ V_. description item Der letzte Schritt ist also: Bei konstantem Druck muss das Volumen oder die Temperatur um den Faktor abnehmen. enumerate
Einem Gas bei T_ p_ und V_ wird nacheinander description item. bei konstantem Druck die Temperatur verdoppelt T_ p_ und V_ dann item. wird bei konstanter Temperatur das Volumen verdoppelt T_ p_ und V_ und dann item. wird bei konstantem Volumen der Druck verdoppelt T_ p_ und V_. description Wie muss der letzte Schritt aussehen damit der Anfangszustand wieder hergestellt wird d.h. T_ p_ und V_? enumerate item Schreiben Sie für die einzelnen Schritte - jeweils alle drei Grössen im Verhältnis zu T_ p_ und V_ auf. item Formulieren Sie analog zu oben den letzten Schritt um den Kreisprozess zu schliessen. enumerate
Solution:
enumerate item Die einzelnen Grössen sind: description item. Aus fracVT textkonst. folgt: T_ T_ p_ p_ und V_ V_. item. Aus pV textkonst. folgt: T_ T_ p_ tfracp_ und V_ V_. item. Aus fracpT textkonst. folgt: T_ T_ p_ p_ und V_ V_. description item Der letzte Schritt ist also: Bei konstantem Druck muss das Volumen oder die Temperatur um den Faktor abnehmen. enumerate
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Kolben und Kugel | cm | tags |
| Wasserstoffvolumen | cm | tags |
| Luftblase | cm | tags |
| Gasdruck | cm | tags |
| Multiple Choice - Ideales Gas | cm | tags |
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| Gasdruck | cm | tags |
| Multiple Choice - Ideales Gas | cm | tags |
| Doppelte Temperatur | cm | tags |
| Multiple Choice | cm | tags |
| Multiple Choice | cm | tags |
| Einfacher Kreisprozess | rb | title |
| Verfaulen unter Wasser | cm | tags |
| Gas erwärmen | cm | tags |
| Gas im Kasten | cm | tags |
| Chemikerin am Start | cm | tags |
| Doppelter Druck | cm | tags |
| Taucher | cm | tags |
| Atomgeschwindigkeit mit Gravitationsablenkung | cm | tags |
| Drei Gesetze dargestellt | cm | tags |
| Glühlampendruck | cm | tags |
| Gasuntersuchung I | cm | tags |
| Heliumballon | cm | tags |

