Federkraft
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:
Eine Feder wird auf der Erde mit N belastet. Dadurch lenkt sie um .cm aus. scriptsize Hinweis: Falls du die Aufgabe a nicht lösen kannst verwe einen vernünftigen Wert für die Federkonstante in den folgen Aufgaben enumerate item Berechne die Federkonstante dieser Feder. item Wird eine bestimmte Masse an die Feder gehängt so wird eine Auslenkung von cm gemessen. Berechne die Masse des Körpers welcher an der Feder hängt. item Nun wird ein Eisenkörper mit einem Volumen von . ^-m^ an die Feder gehängt. Wie gross ist die Auslenkung der Feder in diesem Fall? item Wie würde sich die Auslenkung der Feder mit demselben Eisenkörper verändern wenn die Feder auf dem Jupiter belastet wird? Beantworte die Frage qualitativ ohne Rechnung in ein bis zwei Sätzen. Es gilt g_Jupiter.fracNkg enumerate
Solution:
enumerate item DfracFxfracN.mfracNm item mfracF_GgfracF_FgfracDxgfracfracNm .mfracNkg.kg F_GF_FDxfracNm .mN item xfracF_FDfracF_GDfracmgDfracrho_FeVgDfracfrackgm^ . ^-m^ fracNkgfracNkg.cm mrho_Fe Vfrackgm^ . ^-m^.kg F_FF_Gmg.N item Die Auslenkung wäre grösser weil die Gewichtskraft auf den Eisenkörper grösser ist. Dadurch wird die Feder mit einer grösseren Kraft belastet und die Auslenkung ist um den Faktor g_Jupiter/g_Erde grösser. enumerate
Eine Feder wird auf der Erde mit N belastet. Dadurch lenkt sie um .cm aus. scriptsize Hinweis: Falls du die Aufgabe a nicht lösen kannst verwe einen vernünftigen Wert für die Federkonstante in den folgen Aufgaben enumerate item Berechne die Federkonstante dieser Feder. item Wird eine bestimmte Masse an die Feder gehängt so wird eine Auslenkung von cm gemessen. Berechne die Masse des Körpers welcher an der Feder hängt. item Nun wird ein Eisenkörper mit einem Volumen von . ^-m^ an die Feder gehängt. Wie gross ist die Auslenkung der Feder in diesem Fall? item Wie würde sich die Auslenkung der Feder mit demselben Eisenkörper verändern wenn die Feder auf dem Jupiter belastet wird? Beantworte die Frage qualitativ ohne Rechnung in ein bis zwei Sätzen. Es gilt g_Jupiter.fracNkg enumerate
Solution:
enumerate item DfracFxfracN.mfracNm item mfracF_GgfracF_FgfracDxgfracfracNm .mfracNkg.kg F_GF_FDxfracNm .mN item xfracF_FDfracF_GDfracmgDfracrho_FeVgDfracfrackgm^ . ^-m^ fracNkgfracNkg.cm mrho_Fe Vfrackgm^ . ^-m^.kg F_FF_Gmg.N item Die Auslenkung wäre grösser weil die Gewichtskraft auf den Eisenkörper grösser ist. Dadurch wird die Feder mit einer grösseren Kraft belastet und die Auslenkung ist um den Faktor g_Jupiter/g_Erde grösser. enumerate
Meta Information
Exercise:
Eine Feder wird auf der Erde mit N belastet. Dadurch lenkt sie um .cm aus. scriptsize Hinweis: Falls du die Aufgabe a nicht lösen kannst verwe einen vernünftigen Wert für die Federkonstante in den folgen Aufgaben enumerate item Berechne die Federkonstante dieser Feder. item Wird eine bestimmte Masse an die Feder gehängt so wird eine Auslenkung von cm gemessen. Berechne die Masse des Körpers welcher an der Feder hängt. item Nun wird ein Eisenkörper mit einem Volumen von . ^-m^ an die Feder gehängt. Wie gross ist die Auslenkung der Feder in diesem Fall? item Wie würde sich die Auslenkung der Feder mit demselben Eisenkörper verändern wenn die Feder auf dem Jupiter belastet wird? Beantworte die Frage qualitativ ohne Rechnung in ein bis zwei Sätzen. Es gilt g_Jupiter.fracNkg enumerate
Solution:
enumerate item DfracFxfracN.mfracNm item mfracF_GgfracF_FgfracDxgfracfracNm .mfracNkg.kg F_GF_FDxfracNm .mN item xfracF_FDfracF_GDfracmgDfracrho_FeVgDfracfrackgm^ . ^-m^ fracNkgfracNkg.cm mrho_Fe Vfrackgm^ . ^-m^.kg F_FF_Gmg.N item Die Auslenkung wäre grösser weil die Gewichtskraft auf den Eisenkörper grösser ist. Dadurch wird die Feder mit einer grösseren Kraft belastet und die Auslenkung ist um den Faktor g_Jupiter/g_Erde grösser. enumerate
Eine Feder wird auf der Erde mit N belastet. Dadurch lenkt sie um .cm aus. scriptsize Hinweis: Falls du die Aufgabe a nicht lösen kannst verwe einen vernünftigen Wert für die Federkonstante in den folgen Aufgaben enumerate item Berechne die Federkonstante dieser Feder. item Wird eine bestimmte Masse an die Feder gehängt so wird eine Auslenkung von cm gemessen. Berechne die Masse des Körpers welcher an der Feder hängt. item Nun wird ein Eisenkörper mit einem Volumen von . ^-m^ an die Feder gehängt. Wie gross ist die Auslenkung der Feder in diesem Fall? item Wie würde sich die Auslenkung der Feder mit demselben Eisenkörper verändern wenn die Feder auf dem Jupiter belastet wird? Beantworte die Frage qualitativ ohne Rechnung in ein bis zwei Sätzen. Es gilt g_Jupiter.fracNkg enumerate
Solution:
enumerate item DfracFxfracN.mfracNm item mfracF_GgfracF_FgfracDxgfracfracNm .mfracNkg.kg F_GF_FDxfracNm .mN item xfracF_FDfracF_GDfracmgDfracrho_FeVgDfracfrackgm^ . ^-m^ fracNkgfracNkg.cm mrho_Fe Vfrackgm^ . ^-m^.kg F_FF_Gmg.N item Die Auslenkung wäre grösser weil die Gewichtskraft auf den Eisenkörper grösser ist. Dadurch wird die Feder mit einer grösseren Kraft belastet und die Auslenkung ist um den Faktor g_Jupiter/g_Erde grösser. enumerate
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