Elektron im E-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".
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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 Elektron habe die Anfangsgeschwindigkeit v_ ^m/s in x-Richtung und gelange in ein homogenes elektrisches Feld der Stärke E N/C das in y-Richtung verlaufe. enumerate item Welche Richtung und welchen Betrag hat die Beschleunigung a des Elektrons? item Wie lange t benötigt es um sich Delta x cm weit in x-Richtung zu bewegen? item Wie weit und in welcher Richtung ist es bis dahin von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt worden? item Welchen Winkel alpha schliesst die ursprünglichen Richtung und die neue Richtung nach Delta x cm ein? enumerate
Solution:
enumerate item Die Beschleunigung des Elektrons zeigt in die negative y-Richtung / Pkt. und hat den Betrag a fracemE approx .^textm/s^. item In x-Richtung wirkt keine Kraft auf das Elektron;daher ist die x-Komponente seiner Geschwindigkeit konstant. Um Delta x cm zurückzulegen benötigt es die Zeit t Delta x/v_ ^-texts. item In dieser Zeit wird das Elektron in negativer y-Richtung abgelenkt / Pkt. um y fracat^ approx .textcm. item Der Winkel ergibt sich aus tan alpha fracv_yv_x. Mit v_x v_ und v_y at erhalten wir: alpha arctan left fracatv_right approx .^circ. enumerate
Ein Elektron habe die Anfangsgeschwindigkeit v_ ^m/s in x-Richtung und gelange in ein homogenes elektrisches Feld der Stärke E N/C das in y-Richtung verlaufe. enumerate item Welche Richtung und welchen Betrag hat die Beschleunigung a des Elektrons? item Wie lange t benötigt es um sich Delta x cm weit in x-Richtung zu bewegen? item Wie weit und in welcher Richtung ist es bis dahin von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt worden? item Welchen Winkel alpha schliesst die ursprünglichen Richtung und die neue Richtung nach Delta x cm ein? enumerate
Solution:
enumerate item Die Beschleunigung des Elektrons zeigt in die negative y-Richtung / Pkt. und hat den Betrag a fracemE approx .^textm/s^. item In x-Richtung wirkt keine Kraft auf das Elektron;daher ist die x-Komponente seiner Geschwindigkeit konstant. Um Delta x cm zurückzulegen benötigt es die Zeit t Delta x/v_ ^-texts. item In dieser Zeit wird das Elektron in negativer y-Richtung abgelenkt / Pkt. um y fracat^ approx .textcm. item Der Winkel ergibt sich aus tan alpha fracv_yv_x. Mit v_x v_ und v_y at erhalten wir: alpha arctan left fracatv_right approx .^circ. enumerate
Meta Information
Exercise:
Ein Elektron habe die Anfangsgeschwindigkeit v_ ^m/s in x-Richtung und gelange in ein homogenes elektrisches Feld der Stärke E N/C das in y-Richtung verlaufe. enumerate item Welche Richtung und welchen Betrag hat die Beschleunigung a des Elektrons? item Wie lange t benötigt es um sich Delta x cm weit in x-Richtung zu bewegen? item Wie weit und in welcher Richtung ist es bis dahin von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt worden? item Welchen Winkel alpha schliesst die ursprünglichen Richtung und die neue Richtung nach Delta x cm ein? enumerate
Solution:
enumerate item Die Beschleunigung des Elektrons zeigt in die negative y-Richtung / Pkt. und hat den Betrag a fracemE approx .^textm/s^. item In x-Richtung wirkt keine Kraft auf das Elektron;daher ist die x-Komponente seiner Geschwindigkeit konstant. Um Delta x cm zurückzulegen benötigt es die Zeit t Delta x/v_ ^-texts. item In dieser Zeit wird das Elektron in negativer y-Richtung abgelenkt / Pkt. um y fracat^ approx .textcm. item Der Winkel ergibt sich aus tan alpha fracv_yv_x. Mit v_x v_ und v_y at erhalten wir: alpha arctan left fracatv_right approx .^circ. enumerate
Ein Elektron habe die Anfangsgeschwindigkeit v_ ^m/s in x-Richtung und gelange in ein homogenes elektrisches Feld der Stärke E N/C das in y-Richtung verlaufe. enumerate item Welche Richtung und welchen Betrag hat die Beschleunigung a des Elektrons? item Wie lange t benötigt es um sich Delta x cm weit in x-Richtung zu bewegen? item Wie weit und in welcher Richtung ist es bis dahin von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt worden? item Welchen Winkel alpha schliesst die ursprünglichen Richtung und die neue Richtung nach Delta x cm ein? enumerate
Solution:
enumerate item Die Beschleunigung des Elektrons zeigt in die negative y-Richtung / Pkt. und hat den Betrag a fracemE approx .^textm/s^. item In x-Richtung wirkt keine Kraft auf das Elektron;daher ist die x-Komponente seiner Geschwindigkeit konstant. Um Delta x cm zurückzulegen benötigt es die Zeit t Delta x/v_ ^-texts. item In dieser Zeit wird das Elektron in negativer y-Richtung abgelenkt / Pkt. um y fracat^ approx .textcm. item Der Winkel ergibt sich aus tan alpha fracv_yv_x. Mit v_x v_ und v_y at erhalten wir: alpha arctan left fracatv_right approx .^circ. enumerate
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Neutrale Vielecke | cm | tags |
| Kathodenstrahlröhre | cm | tags |
| E-Feld zeichnen | cm | tags |
| Elektrische Feldstärke zwischen zwei Platten | rb | tags |
| Elektron im E-Feld | aej | title |
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| Elektron im E-Feld | aej | title |
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| Kugel im horizontalen E-Feld | rb | tags |
| Zwei Ladungen: Feldstärke und Kräfte | rb | tags |
| Elektrostatisches Ballspiel | rb | tags |
| Regentropfen | rb | tags |
| Elektron trifft Punkt | cm | tags |
| Ladung bestimmen | rb | tags |
| Zwei Ladungen: Feldstärke und Kräfte (gekürzt) | rb | tags |
| Elektron im Kondensator | rb | tags |
| Ladung bei bekannter Energiedichte | pw | tags |
| Plattenfläche bei bekannter Energiedichte | pw | tags |
| Elektrostatik (MC) | rb | tags |
| Elektrostatik (MC) (ohne Arbeit) | rb | tags |
| Electric field and potential | uz | tags |

