Elektrodynamik: Magnetische Induktion 7
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
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Exercise:
Abbildung reffig:magFlussVerlauf zeigt den magnetischen Fluss durch eine offene Leiterschleife als Funktion der Zeit. Zeichnen Sie in ein eigenes Diagramm die Induktionsspannung als Funktion der Zeit. figureH includegraphicswidthtextwidth#image_path:magFlussVerlauf# caption labelfig:magFlussVerlauf figure
Solution:
% . Jan. Lie. * &U_ind-fracdPhi_mdt -.siV textquad für t sis &U_ind textquad für sis t sis &Phi_m k t-t_^ rightarrow U_ind -kt-t_ textquad positiv für sis t sis textquad wobei k .siV/s &qquad U_indsis - .siV/s sis-sis .siV qquad U_indsis textquad siehe Abb. reffig:magFlussVerlaufUind * minipage.textwidth captlabelfig:magFlussVerlaufUind Zeitlicher Verlauf der Induktionsspannung: Währ der ersten Sekunde ist sie konstant weil der Fluss gleichmässig zunimmt währ der zweiten Sekunde verschwindet sie weil der Fluss konstant ist und währ der dritten Sekunde verändert sie sich linear mit der Zeit weil der Fluss quadratisch variiert. Die Induktionsspannung entspricht der Steigung des Flusses Phi_mt mit anderem Vorzeichen. minipage hfill minipage.textwidth includegraphicsGrafiken/magFlussVerlaufUind/magFlussVerlaufUind.pdf % . Januar Lie. minipage newpage figureH includegraphicswidthtextwidth#image_path:magFlussVerlauf# caption labelfig:magFlussVerlauf figure figureH includegraphicswidthtextwidth#image_path:magFlussVerlaufUind# caption labelfig:magFlussVerlaufUind figure
Abbildung reffig:magFlussVerlauf zeigt den magnetischen Fluss durch eine offene Leiterschleife als Funktion der Zeit. Zeichnen Sie in ein eigenes Diagramm die Induktionsspannung als Funktion der Zeit. figureH includegraphicswidthtextwidth#image_path:magFlussVerlauf# caption labelfig:magFlussVerlauf figure
Solution:
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Meta Information
Exercise:
Abbildung reffig:magFlussVerlauf zeigt den magnetischen Fluss durch eine offene Leiterschleife als Funktion der Zeit. Zeichnen Sie in ein eigenes Diagramm die Induktionsspannung als Funktion der Zeit. figureH includegraphicswidthtextwidth#image_path:magFlussVerlauf# caption labelfig:magFlussVerlauf figure
Solution:
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Abbildung reffig:magFlussVerlauf zeigt den magnetischen Fluss durch eine offene Leiterschleife als Funktion der Zeit. Zeichnen Sie in ein eigenes Diagramm die Induktionsspannung als Funktion der Zeit. figureH includegraphicswidthtextwidth#image_path:magFlussVerlauf# caption labelfig:magFlussVerlauf figure
Solution:
% . Jan. Lie. * &U_ind-fracdPhi_mdt -.siV textquad für t sis &U_ind textquad für sis t sis &Phi_m k t-t_^ rightarrow U_ind -kt-t_ textquad positiv für sis t sis textquad wobei k .siV/s &qquad U_indsis - .siV/s sis-sis .siV qquad U_indsis textquad siehe Abb. reffig:magFlussVerlaufUind * minipage.textwidth captlabelfig:magFlussVerlaufUind Zeitlicher Verlauf der Induktionsspannung: Währ der ersten Sekunde ist sie konstant weil der Fluss gleichmässig zunimmt währ der zweiten Sekunde verschwindet sie weil der Fluss konstant ist und währ der dritten Sekunde verändert sie sich linear mit der Zeit weil der Fluss quadratisch variiert. Die Induktionsspannung entspricht der Steigung des Flusses Phi_mt mit anderem Vorzeichen. minipage hfill minipage.textwidth includegraphicsGrafiken/magFlussVerlaufUind/magFlussVerlaufUind.pdf % . Januar Lie. minipage newpage figureH includegraphicswidthtextwidth#image_path:magFlussVerlauf# caption labelfig:magFlussVerlauf figure figureH includegraphicswidthtextwidth#image_path:magFlussVerlaufUind# caption labelfig:magFlussVerlaufUind figure
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