Gleichrichterschaltung
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
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Exercise:
Die Abbildung zeigt einen Einweggleichrichter für technischen Wechselstrom. center tikzpicturescale. % Weg oben draw . -- ++ . -- ++ -- ++ -.; % Wechselspannung bei A draw fillwhite . circle . node left tiny A; % Gleichspannung bei a draw fillwhite . circle . node right tiny a;; % Weg oben draw -. -- ++ -. -- ++ -- ++.; % Wechselspannung bei B draw fillwhite-. circle . node left tiny B;; % Gleichspannung bei b draw fillwhite -. circle . node right tiny b; % Symbole rechts node at -. tiny ; % Symbole links node at -. tiny sim; % Gleichrichtiger draw thick ..+. -- ++ -. -- ++ *.. -- ++ -*..; draw thick .+*..+. -- ++ -.; tikzpicture center enumerate item Erklären Sie die Wirkungsweise der Schaltung. item Tragen Sie in ein Diagramm mit der Zeit als Abszisse den zeitlichen Verlauf des durchgelassenen Stroms ein. enumerate
Solution:
enumerate item Pulsierer Gleichstrom nur jede zweite Halbperiode ist nutzbar. item Siehe Figur. enumerate center tikzpicture % Koordinatensystem draw thick- -- . node right fns t; draw thick- -- node above fns It; % Funktion draw redthick plot domain: x.*sinpi*x r -- ++ plot domain: x.*sinpi*x r; tikzpicture center
Die Abbildung zeigt einen Einweggleichrichter für technischen Wechselstrom. center tikzpicturescale. % Weg oben draw . -- ++ . -- ++ -- ++ -.; % Wechselspannung bei A draw fillwhite . circle . node left tiny A; % Gleichspannung bei a draw fillwhite . circle . node right tiny a;; % Weg oben draw -. -- ++ -. -- ++ -- ++.; % Wechselspannung bei B draw fillwhite-. circle . node left tiny B;; % Gleichspannung bei b draw fillwhite -. circle . node right tiny b; % Symbole rechts node at -. tiny ; % Symbole links node at -. tiny sim; % Gleichrichtiger draw thick ..+. -- ++ -. -- ++ *.. -- ++ -*..; draw thick .+*..+. -- ++ -.; tikzpicture center enumerate item Erklären Sie die Wirkungsweise der Schaltung. item Tragen Sie in ein Diagramm mit der Zeit als Abszisse den zeitlichen Verlauf des durchgelassenen Stroms ein. enumerate
Solution:
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Meta Information
Exercise:
Die Abbildung zeigt einen Einweggleichrichter für technischen Wechselstrom. center tikzpicturescale. % Weg oben draw . -- ++ . -- ++ -- ++ -.; % Wechselspannung bei A draw fillwhite . circle . node left tiny A; % Gleichspannung bei a draw fillwhite . circle . node right tiny a;; % Weg oben draw -. -- ++ -. -- ++ -- ++.; % Wechselspannung bei B draw fillwhite-. circle . node left tiny B;; % Gleichspannung bei b draw fillwhite -. circle . node right tiny b; % Symbole rechts node at -. tiny ; % Symbole links node at -. tiny sim; % Gleichrichtiger draw thick ..+. -- ++ -. -- ++ *.. -- ++ -*..; draw thick .+*..+. -- ++ -.; tikzpicture center enumerate item Erklären Sie die Wirkungsweise der Schaltung. item Tragen Sie in ein Diagramm mit der Zeit als Abszisse den zeitlichen Verlauf des durchgelassenen Stroms ein. enumerate
Solution:
enumerate item Pulsierer Gleichstrom nur jede zweite Halbperiode ist nutzbar. item Siehe Figur. enumerate center tikzpicture % Koordinatensystem draw thick- -- . node right fns t; draw thick- -- node above fns It; % Funktion draw redthick plot domain: x.*sinpi*x r -- ++ plot domain: x.*sinpi*x r; tikzpicture center
Die Abbildung zeigt einen Einweggleichrichter für technischen Wechselstrom. center tikzpicturescale. % Weg oben draw . -- ++ . -- ++ -- ++ -.; % Wechselspannung bei A draw fillwhite . circle . node left tiny A; % Gleichspannung bei a draw fillwhite . circle . node right tiny a;; % Weg oben draw -. -- ++ -. -- ++ -- ++.; % Wechselspannung bei B draw fillwhite-. circle . node left tiny B;; % Gleichspannung bei b draw fillwhite -. circle . node right tiny b; % Symbole rechts node at -. tiny ; % Symbole links node at -. tiny sim; % Gleichrichtiger draw thick ..+. -- ++ -. -- ++ *.. -- ++ -*..; draw thick .+*..+. -- ++ -.; tikzpicture center enumerate item Erklären Sie die Wirkungsweise der Schaltung. item Tragen Sie in ein Diagramm mit der Zeit als Abszisse den zeitlichen Verlauf des durchgelassenen Stroms ein. enumerate
Solution:
enumerate item Pulsierer Gleichstrom nur jede zweite Halbperiode ist nutzbar. item Siehe Figur. enumerate center tikzpicture % Koordinatensystem draw thick- -- . node right fns t; draw thick- -- node above fns It; % Funktion draw redthick plot domain: x.*sinpi*x r -- ++ plot domain: x.*sinpi*x r; tikzpicture center
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Dotierte Halbleiter | cm | tags |
| Halbleiter | cm | tags |
| Scheitelspannung | sn | tags |
| Massenspektroskopie | cm | tags |
| Hüpfender Draht | cm | tags |
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| Dotierte Halbleiter | cm | tags |
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| Scheitelspannung | sn | tags |
| Massenspektroskopie | cm | tags |
| Hüpfender Draht | cm | tags |
| Zyklotron | cm | tags |
| Windungszahl und Induktivität | rb | tags |
| Generator | sn | tags |
| Flachspule | cm | tags |
| Bewegung im B-Feld | cm | tags |
| B-Feld zeichnen | cm | tags |
| Zwei Leiter u. eine Spule | cm | tags |
| B-Feld einer Spule | cm | tags |
| Induktionsspule | rb | tags |
| Leiter zwischen Bahnen | rb | tags |
| Leiter zwischen Bahnen (II) | rb | tags |
| Quadratische Spule im B-Feld | rb | tags |
| Zyklotron | rb | tags |
| Multiple Choice | cm | tags |
| Hall-Effekt | cm | tags |
| Abstand zum Strom | cm | tags |
| Massenspektrometer | cm | tags |
| Magnetfeld einer Spule | cm | tags |
| Magnetische Schaukel | cm | tags |
| Bewegung von $\alpha$-Teilchen | cm | tags |
| Bewegter Stab | cm | tags |
| Bewegte Leiterschleife II | cm | tags |
| Spule im B-Feld | cm | tags |
| Lorentz und Newton | cm | tags |
| Definition von Ampere | cm | tags |
| Induktionsstrom in Spule | cm | tags |
| Fallender Stab im Magnetfeld | rb | tags |

