Erdkanal
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
Video
\(\LaTeX\)
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Exercise:
Lass dich auf folges Gedankenexperiment ein: Quer durch die ganze Erde Masse M Radius R hindurch werde ein durchs Zentrum laufer Kanal gegraben so wie in der Abbildung gezeigt: center tikzpicturescale. shadeball colorblue!!white circle .cm; draw -..--..; draw -.-.--.-.; shadeball colorred -. circle .cm; draw- thick ---. nodebelowpt rightpt r; drawdashed circle .cm; tikzpicture center Zeige dass ein Körper mit Masse m der sich im Kanal reibungsfrei bewegen kann darin harmonisch schwingt! Hinweis: Die Kraft welche den Körper zur Ruhelage zurückbringt wird nur durch den Massenanteil der Erde hervorgerufen der innerhalb der gestrichelten Linie zu sehen ist.
Solution:
Die rücktreibe Kraft kommt von der Gravitation d.h. der Anziehung zwischen sich bewegem Körper und der Erdmasse welche sich innerhalb der gestrichelten Linie befindet. Diese Masse M' ist also in Abhängigkeit von der Erdmasse M dem Erdradius R und dem aktuellen Radius r zu finden: M' rho V' fracMVV' fracMfrac pi R^ fracpi r^ fracr^R^M Die rücktreibe Kraft ist somit: F G fracM'mr^ G fracr^R^M fracmr^ fracGmR^ r Die rücktreibe Kraft hat also die Form F-Ky womit es sich hier um eine harmonische Schwingung handelt.
Lass dich auf folges Gedankenexperiment ein: Quer durch die ganze Erde Masse M Radius R hindurch werde ein durchs Zentrum laufer Kanal gegraben so wie in der Abbildung gezeigt: center tikzpicturescale. shadeball colorblue!!white circle .cm; draw -..--..; draw -.-.--.-.; shadeball colorred -. circle .cm; draw- thick ---. nodebelowpt rightpt r; drawdashed circle .cm; tikzpicture center Zeige dass ein Körper mit Masse m der sich im Kanal reibungsfrei bewegen kann darin harmonisch schwingt! Hinweis: Die Kraft welche den Körper zur Ruhelage zurückbringt wird nur durch den Massenanteil der Erde hervorgerufen der innerhalb der gestrichelten Linie zu sehen ist.
Solution:
Die rücktreibe Kraft kommt von der Gravitation d.h. der Anziehung zwischen sich bewegem Körper und der Erdmasse welche sich innerhalb der gestrichelten Linie befindet. Diese Masse M' ist also in Abhängigkeit von der Erdmasse M dem Erdradius R und dem aktuellen Radius r zu finden: M' rho V' fracMVV' fracMfrac pi R^ fracpi r^ fracr^R^M Die rücktreibe Kraft ist somit: F G fracM'mr^ G fracr^R^M fracmr^ fracGmR^ r Die rücktreibe Kraft hat also die Form F-Ky womit es sich hier um eine harmonische Schwingung handelt.
Meta Information
Exercise:
Lass dich auf folges Gedankenexperiment ein: Quer durch die ganze Erde Masse M Radius R hindurch werde ein durchs Zentrum laufer Kanal gegraben so wie in der Abbildung gezeigt: center tikzpicturescale. shadeball colorblue!!white circle .cm; draw -..--..; draw -.-.--.-.; shadeball colorred -. circle .cm; draw- thick ---. nodebelowpt rightpt r; drawdashed circle .cm; tikzpicture center Zeige dass ein Körper mit Masse m der sich im Kanal reibungsfrei bewegen kann darin harmonisch schwingt! Hinweis: Die Kraft welche den Körper zur Ruhelage zurückbringt wird nur durch den Massenanteil der Erde hervorgerufen der innerhalb der gestrichelten Linie zu sehen ist.
Solution:
Die rücktreibe Kraft kommt von der Gravitation d.h. der Anziehung zwischen sich bewegem Körper und der Erdmasse welche sich innerhalb der gestrichelten Linie befindet. Diese Masse M' ist also in Abhängigkeit von der Erdmasse M dem Erdradius R und dem aktuellen Radius r zu finden: M' rho V' fracMVV' fracMfrac pi R^ fracpi r^ fracr^R^M Die rücktreibe Kraft ist somit: F G fracM'mr^ G fracr^R^M fracmr^ fracGmR^ r Die rücktreibe Kraft hat also die Form F-Ky womit es sich hier um eine harmonische Schwingung handelt.
Lass dich auf folges Gedankenexperiment ein: Quer durch die ganze Erde Masse M Radius R hindurch werde ein durchs Zentrum laufer Kanal gegraben so wie in der Abbildung gezeigt: center tikzpicturescale. shadeball colorblue!!white circle .cm; draw -..--..; draw -.-.--.-.; shadeball colorred -. circle .cm; draw- thick ---. nodebelowpt rightpt r; drawdashed circle .cm; tikzpicture center Zeige dass ein Körper mit Masse m der sich im Kanal reibungsfrei bewegen kann darin harmonisch schwingt! Hinweis: Die Kraft welche den Körper zur Ruhelage zurückbringt wird nur durch den Massenanteil der Erde hervorgerufen der innerhalb der gestrichelten Linie zu sehen ist.
Solution:
Die rücktreibe Kraft kommt von der Gravitation d.h. der Anziehung zwischen sich bewegem Körper und der Erdmasse welche sich innerhalb der gestrichelten Linie befindet. Diese Masse M' ist also in Abhängigkeit von der Erdmasse M dem Erdradius R und dem aktuellen Radius r zu finden: M' rho V' fracMVV' fracMfrac pi R^ fracpi r^ fracr^R^M Die rücktreibe Kraft ist somit: F G fracM'mr^ G fracr^R^M fracmr^ fracGmR^ r Die rücktreibe Kraft hat also die Form F-Ky womit es sich hier um eine harmonische Schwingung handelt.
Contained in these collections:
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Harmonische Schwingung: Gravitationstransport by TeXercises