Galileo-Thermometer
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 -
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Question
Solution
Short
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Exercise:
Erläutern Sie die Funktionsweise des Galileo-Thermometer.
Solution:
Das Thermometer besteht aus einem mit einer Flüssigkeit gefüllten Glaszylinder. In der Flüssigkeit schwimmen oder schweben mehrere Glaskörper. Die Flüssigkeit im Glaszylinders reagiert auf Temperaturänderung mit Dichteveränderung: Steigt die Temperatur verringert sich die Dichte der Flüssigkeit. Somit nimmt der Auftrieb der Glaskörper ab. Schwebe Glaskörper sinken herab schwimme Glaskörper nen zu schweben. Umgekehrt geschieht dies bei Temperaturabnahme. Die Dichten der Glaskörper sind auf die Dichteveränderungen der Flüssigkeit so abgestimmt dass jeweils die unterste der schweben Glaskugeln die Temperatur anzeigt also nicht die oberste Glaskugel und auch nicht jene die sich noch am Zylinderboden befinden. Die Herstellung dieses Instrumentes ist äußerst aufwig. Jede Glaskugel wird genau kalibriert. Die Gewichtsdifferenz von Kugel zu Kugel beträgt normalerweise etwa bis Milligramm. Wikipedia
Erläutern Sie die Funktionsweise des Galileo-Thermometer.
Solution:
Das Thermometer besteht aus einem mit einer Flüssigkeit gefüllten Glaszylinder. In der Flüssigkeit schwimmen oder schweben mehrere Glaskörper. Die Flüssigkeit im Glaszylinders reagiert auf Temperaturänderung mit Dichteveränderung: Steigt die Temperatur verringert sich die Dichte der Flüssigkeit. Somit nimmt der Auftrieb der Glaskörper ab. Schwebe Glaskörper sinken herab schwimme Glaskörper nen zu schweben. Umgekehrt geschieht dies bei Temperaturabnahme. Die Dichten der Glaskörper sind auf die Dichteveränderungen der Flüssigkeit so abgestimmt dass jeweils die unterste der schweben Glaskugeln die Temperatur anzeigt also nicht die oberste Glaskugel und auch nicht jene die sich noch am Zylinderboden befinden. Die Herstellung dieses Instrumentes ist äußerst aufwig. Jede Glaskugel wird genau kalibriert. Die Gewichtsdifferenz von Kugel zu Kugel beträgt normalerweise etwa bis Milligramm. Wikipedia
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Exercise:
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Solution:
Das Thermometer besteht aus einem mit einer Flüssigkeit gefüllten Glaszylinder. In der Flüssigkeit schwimmen oder schweben mehrere Glaskörper. Die Flüssigkeit im Glaszylinders reagiert auf Temperaturänderung mit Dichteveränderung: Steigt die Temperatur verringert sich die Dichte der Flüssigkeit. Somit nimmt der Auftrieb der Glaskörper ab. Schwebe Glaskörper sinken herab schwimme Glaskörper nen zu schweben. Umgekehrt geschieht dies bei Temperaturabnahme. Die Dichten der Glaskörper sind auf die Dichteveränderungen der Flüssigkeit so abgestimmt dass jeweils die unterste der schweben Glaskugeln die Temperatur anzeigt also nicht die oberste Glaskugel und auch nicht jene die sich noch am Zylinderboden befinden. Die Herstellung dieses Instrumentes ist äußerst aufwig. Jede Glaskugel wird genau kalibriert. Die Gewichtsdifferenz von Kugel zu Kugel beträgt normalerweise etwa bis Milligramm. Wikipedia
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Solution:
Das Thermometer besteht aus einem mit einer Flüssigkeit gefüllten Glaszylinder. In der Flüssigkeit schwimmen oder schweben mehrere Glaskörper. Die Flüssigkeit im Glaszylinders reagiert auf Temperaturänderung mit Dichteveränderung: Steigt die Temperatur verringert sich die Dichte der Flüssigkeit. Somit nimmt der Auftrieb der Glaskörper ab. Schwebe Glaskörper sinken herab schwimme Glaskörper nen zu schweben. Umgekehrt geschieht dies bei Temperaturabnahme. Die Dichten der Glaskörper sind auf die Dichteveränderungen der Flüssigkeit so abgestimmt dass jeweils die unterste der schweben Glaskugeln die Temperatur anzeigt also nicht die oberste Glaskugel und auch nicht jene die sich noch am Zylinderboden befinden. Die Herstellung dieses Instrumentes ist äußerst aufwig. Jede Glaskugel wird genau kalibriert. Die Gewichtsdifferenz von Kugel zu Kugel beträgt normalerweise etwa bis Milligramm. Wikipedia
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Ein Stab wird grösser | cm | tags |
| Benzinkanister | cm | tags |
| Strassenlampe aufhängen | rb | tags |
| Ölspeicher | cm | tags |
| Multiple Choice | cm | tags |
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| Multiple Choice | cm | tags |
| Dichteänderung | cm | tags |
| Koeffizient? | cm | tags |
| Stahl misst Kupfer | cm | tags |
| Nickelplatte vergrössern | cm | tags |
| Lochplatte | cm | tags |
| Globale Erwärmung | cm | tags |
| Aluminiummassstab | cm | tags |
| Eisenbahnschiene | cm | tags |
| Volumenänderung eines Gusseisenquaders | rb | tags |
| Deutsche Bahn | cm | tags |
| Stab erwärmen | cm | tags |
| Quecksilbervolumen | rb | tags |
| Herr Schlaumeiers Ausdehnungs-Mobile | rb | tags |

