Federpendel
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:
An einer Feder DfracNm ist ein Pelkörper befestigt. Das Federpel wird nun in Schwingung versetzt. Zum Zeitpunkt t passiert der Pelkörper die Nulllage in Richtung der positiven y-Achse. Es wird die Schwingungsdauer Tfracpis gemessen; beim Durchgang durch die Ruhelage erreicht der Pelkörper den maximalen Geschwindigkeitsbetrag .m/s. enumerate item Berechnen Sie die Masse des Pelkörpers und die Amplitude der Schwingung. item Nach wie vielen Sekunden erreicht der Pelkörper zum ersten Mal den unteren Umkehrpunkt? Welche Elongation besitzt der Pelkörper wenn die Geschwindigkeit zum ersten Mal -.m/s beträgt? item In einem weiteren Experiment wird der Aufhängepunkt des Federpels periodisch auf und ab bewegt. Das Federpel wird somit zu erzwungenen Schwingungen angeregt. Die Erregerfrequenz f_E wird von ausgeh gesteigert. Was lässt sich über die Amplitude der Federschwingung aussagen? Unterscheiden Sie die drei Fälle f_Ef_ f_Ef_ f_Ef_. f_ ist die Eigenfrequenz der Schwingung der Feder. enumerate
Solution:
-
An einer Feder DfracNm ist ein Pelkörper befestigt. Das Federpel wird nun in Schwingung versetzt. Zum Zeitpunkt t passiert der Pelkörper die Nulllage in Richtung der positiven y-Achse. Es wird die Schwingungsdauer Tfracpis gemessen; beim Durchgang durch die Ruhelage erreicht der Pelkörper den maximalen Geschwindigkeitsbetrag .m/s. enumerate item Berechnen Sie die Masse des Pelkörpers und die Amplitude der Schwingung. item Nach wie vielen Sekunden erreicht der Pelkörper zum ersten Mal den unteren Umkehrpunkt? Welche Elongation besitzt der Pelkörper wenn die Geschwindigkeit zum ersten Mal -.m/s beträgt? item In einem weiteren Experiment wird der Aufhängepunkt des Federpels periodisch auf und ab bewegt. Das Federpel wird somit zu erzwungenen Schwingungen angeregt. Die Erregerfrequenz f_E wird von ausgeh gesteigert. Was lässt sich über die Amplitude der Federschwingung aussagen? Unterscheiden Sie die drei Fälle f_Ef_ f_Ef_ f_Ef_. f_ ist die Eigenfrequenz der Schwingung der Feder. enumerate
Solution:
-
Meta Information
Exercise:
An einer Feder DfracNm ist ein Pelkörper befestigt. Das Federpel wird nun in Schwingung versetzt. Zum Zeitpunkt t passiert der Pelkörper die Nulllage in Richtung der positiven y-Achse. Es wird die Schwingungsdauer Tfracpis gemessen; beim Durchgang durch die Ruhelage erreicht der Pelkörper den maximalen Geschwindigkeitsbetrag .m/s. enumerate item Berechnen Sie die Masse des Pelkörpers und die Amplitude der Schwingung. item Nach wie vielen Sekunden erreicht der Pelkörper zum ersten Mal den unteren Umkehrpunkt? Welche Elongation besitzt der Pelkörper wenn die Geschwindigkeit zum ersten Mal -.m/s beträgt? item In einem weiteren Experiment wird der Aufhängepunkt des Federpels periodisch auf und ab bewegt. Das Federpel wird somit zu erzwungenen Schwingungen angeregt. Die Erregerfrequenz f_E wird von ausgeh gesteigert. Was lässt sich über die Amplitude der Federschwingung aussagen? Unterscheiden Sie die drei Fälle f_Ef_ f_Ef_ f_Ef_. f_ ist die Eigenfrequenz der Schwingung der Feder. enumerate
Solution:
-
An einer Feder DfracNm ist ein Pelkörper befestigt. Das Federpel wird nun in Schwingung versetzt. Zum Zeitpunkt t passiert der Pelkörper die Nulllage in Richtung der positiven y-Achse. Es wird die Schwingungsdauer Tfracpis gemessen; beim Durchgang durch die Ruhelage erreicht der Pelkörper den maximalen Geschwindigkeitsbetrag .m/s. enumerate item Berechnen Sie die Masse des Pelkörpers und die Amplitude der Schwingung. item Nach wie vielen Sekunden erreicht der Pelkörper zum ersten Mal den unteren Umkehrpunkt? Welche Elongation besitzt der Pelkörper wenn die Geschwindigkeit zum ersten Mal -.m/s beträgt? item In einem weiteren Experiment wird der Aufhängepunkt des Federpels periodisch auf und ab bewegt. Das Federpel wird somit zu erzwungenen Schwingungen angeregt. Die Erregerfrequenz f_E wird von ausgeh gesteigert. Was lässt sich über die Amplitude der Federschwingung aussagen? Unterscheiden Sie die drei Fälle f_Ef_ f_Ef_ f_Ef_. f_ ist die Eigenfrequenz der Schwingung der Feder. enumerate
Solution:
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Contained in these collections:
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Prep 3c/e April 2022 by ha