Flachspule
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
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Exercise:
Eine rechteckige Flachspule mit den Seitenlängen l.cm und b.cm befinden sich in einem homogenen Magnetfeld von B .T. Sie hat N Windungen. Die längeren Seiten der Spule stehen senkrecht zum Magnetfeld und die Flächennormale schliesst mit der Feldrichtung einen Winkel von varphi ^circ ein. enumerate item Welche Kräfte wirken auf die einzelnen Schenkel der Spule wenn sie von einem Strom von I.A durchflossen wird? item Wie gross ist dann das Drehmoment M das auf die Spule als Ganzes wirkt? enumerate
Solution:
enumerate item Da B auf l senkrecht stehen gilt: F_ NIlB .textN. quad text Pkt. Da B mit der Flächennormalen einen Winkel von varphi ^circ einschliesst ist der Winkel zu b: varphi' ^circ-^circ ^circ quad text Pkt. und damit folgt F_ NIbBsinvarphi' approx .N. item Das Drehmoment ist M NIABcosvarphi' approx .Nm. quad text Pkt. enumerate
Eine rechteckige Flachspule mit den Seitenlängen l.cm und b.cm befinden sich in einem homogenen Magnetfeld von B .T. Sie hat N Windungen. Die längeren Seiten der Spule stehen senkrecht zum Magnetfeld und die Flächennormale schliesst mit der Feldrichtung einen Winkel von varphi ^circ ein. enumerate item Welche Kräfte wirken auf die einzelnen Schenkel der Spule wenn sie von einem Strom von I.A durchflossen wird? item Wie gross ist dann das Drehmoment M das auf die Spule als Ganzes wirkt? enumerate
Solution:
enumerate item Da B auf l senkrecht stehen gilt: F_ NIlB .textN. quad text Pkt. Da B mit der Flächennormalen einen Winkel von varphi ^circ einschliesst ist der Winkel zu b: varphi' ^circ-^circ ^circ quad text Pkt. und damit folgt F_ NIbBsinvarphi' approx .N. item Das Drehmoment ist M NIABcosvarphi' approx .Nm. quad text Pkt. enumerate
Meta Information
Exercise:
Eine rechteckige Flachspule mit den Seitenlängen l.cm und b.cm befinden sich in einem homogenen Magnetfeld von B .T. Sie hat N Windungen. Die längeren Seiten der Spule stehen senkrecht zum Magnetfeld und die Flächennormale schliesst mit der Feldrichtung einen Winkel von varphi ^circ ein. enumerate item Welche Kräfte wirken auf die einzelnen Schenkel der Spule wenn sie von einem Strom von I.A durchflossen wird? item Wie gross ist dann das Drehmoment M das auf die Spule als Ganzes wirkt? enumerate
Solution:
enumerate item Da B auf l senkrecht stehen gilt: F_ NIlB .textN. quad text Pkt. Da B mit der Flächennormalen einen Winkel von varphi ^circ einschliesst ist der Winkel zu b: varphi' ^circ-^circ ^circ quad text Pkt. und damit folgt F_ NIbBsinvarphi' approx .N. item Das Drehmoment ist M NIABcosvarphi' approx .Nm. quad text Pkt. enumerate
Eine rechteckige Flachspule mit den Seitenlängen l.cm und b.cm befinden sich in einem homogenen Magnetfeld von B .T. Sie hat N Windungen. Die längeren Seiten der Spule stehen senkrecht zum Magnetfeld und die Flächennormale schliesst mit der Feldrichtung einen Winkel von varphi ^circ ein. enumerate item Welche Kräfte wirken auf die einzelnen Schenkel der Spule wenn sie von einem Strom von I.A durchflossen wird? item Wie gross ist dann das Drehmoment M das auf die Spule als Ganzes wirkt? enumerate
Solution:
enumerate item Da B auf l senkrecht stehen gilt: F_ NIlB .textN. quad text Pkt. Da B mit der Flächennormalen einen Winkel von varphi ^circ einschliesst ist der Winkel zu b: varphi' ^circ-^circ ^circ quad text Pkt. und damit folgt F_ NIbBsinvarphi' approx .N. item Das Drehmoment ist M NIABcosvarphi' approx .Nm. quad text Pkt. enumerate
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Bewegung von $\alpha$-Teilchen | cm | tags |
| Hüpfender Draht | cm | tags |
| Spule im B-Feld | cm | tags |
| Bewegter Stab | cm | tags |
| Quadratische Spule im B-Feld | rb | tags |
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| Quadratische Spule im B-Feld | rb | tags |
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| Massenspektroskopie | cm | tags |
| Abstand zum Strom | cm | tags |
| Bewegung im B-Feld | cm | tags |
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| Zyklotron | rb | tags |
| Lorentz und Newton | cm | tags |
| Massenspektrometer | cm | tags |
| Magnetfeld einer Spule | cm | tags |
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| Definition von Ampere | cm | tags |
| Zyklotron | cm | tags |
| Hall-Effekt | cm | tags |
| Flachspule | uz | title |
| Flachspule | test | title |
| B-Feld einer Spule | rb | tags |
| Aluminiumring | test | tags |
| B-Feld von Magnet bestimmen | cm | tags |
| Leiter zwischen Bahnen | rb | tags |
| Induktionsspule | rb | tags |
| Windungszahl und Induktivität | rb | tags |
| Fallender Stab im Magnetfeld | rb | tags |
| Dotierte Halbleiter | cm | tags |
| Gleichrichterschaltung | cm | tags |
| Halbleiter | cm | tags |

