Gleichstromlehre: Strom und Spannung 16
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
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Exercise:
Zwei Schüler haben zum Auftrag eine Analogie zwischen einem elektrischen Stromkreis und einer Velokette aufzustellen folges geschrieben: % September Jakov und Kristian b a Jak: ``Die Velokette transportiert ``Strom'' von einem Veloblatt zum anderem ohne selbst dafür Energie zu verlieren An jeder Stelle ist ein Kettenköpfchen aufzufinden. Reisst jedoch die Kette wird der ``Fluss'' vom übertragen unterbrochen.'' b Kris: ``Die Kette dient zum Transport der Energie vom vorderen zum heren Zanrad. Oben ist das Potenzial hoch und unten niedrig. Zerreisst die Kette jedoch so wird der Stromkreis unterbrochen.'' c Kommentieren Sie die Texte und schreiben Sie einen eigenen.
Solution:
% . August Lie. a Die Velokette transportiert viele Grössen welche ist mit ``Strom'' geme? Der Transport mechanischer Energie erfolgt vom Kettenblatt bei den Pedalen zum Ritzel am Herrad. b Bei der Analogie sollte man sagen welche mechanische Grösse welcher elektrischen Grösse entspricht. c In der Velokette zirkulieren Kettenglieder im elektrischen Stromkreis Ladungsträger. Die Kette transportiert mechanische Energie vom Kettenblatt zum Ritzel der Stromkreis elektrische Energie von der Spannungsquelle zum Verbraucher. Die mechanische Kettenspannung entspricht der elektrischen Spannung respektive besser dem elektrischen Potential. Nach P UI Fv entspricht der elektrische Strom der Geschwindigkeit der Kettenglieder. .. newpage
Zwei Schüler haben zum Auftrag eine Analogie zwischen einem elektrischen Stromkreis und einer Velokette aufzustellen folges geschrieben: % September Jakov und Kristian b a Jak: ``Die Velokette transportiert ``Strom'' von einem Veloblatt zum anderem ohne selbst dafür Energie zu verlieren An jeder Stelle ist ein Kettenköpfchen aufzufinden. Reisst jedoch die Kette wird der ``Fluss'' vom übertragen unterbrochen.'' b Kris: ``Die Kette dient zum Transport der Energie vom vorderen zum heren Zanrad. Oben ist das Potenzial hoch und unten niedrig. Zerreisst die Kette jedoch so wird der Stromkreis unterbrochen.'' c Kommentieren Sie die Texte und schreiben Sie einen eigenen.
Solution:
% . August Lie. a Die Velokette transportiert viele Grössen welche ist mit ``Strom'' geme? Der Transport mechanischer Energie erfolgt vom Kettenblatt bei den Pedalen zum Ritzel am Herrad. b Bei der Analogie sollte man sagen welche mechanische Grösse welcher elektrischen Grösse entspricht. c In der Velokette zirkulieren Kettenglieder im elektrischen Stromkreis Ladungsträger. Die Kette transportiert mechanische Energie vom Kettenblatt zum Ritzel der Stromkreis elektrische Energie von der Spannungsquelle zum Verbraucher. Die mechanische Kettenspannung entspricht der elektrischen Spannung respektive besser dem elektrischen Potential. Nach P UI Fv entspricht der elektrische Strom der Geschwindigkeit der Kettenglieder. .. newpage
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Exercise:
Zwei Schüler haben zum Auftrag eine Analogie zwischen einem elektrischen Stromkreis und einer Velokette aufzustellen folges geschrieben: % September Jakov und Kristian b a Jak: ``Die Velokette transportiert ``Strom'' von einem Veloblatt zum anderem ohne selbst dafür Energie zu verlieren An jeder Stelle ist ein Kettenköpfchen aufzufinden. Reisst jedoch die Kette wird der ``Fluss'' vom übertragen unterbrochen.'' b Kris: ``Die Kette dient zum Transport der Energie vom vorderen zum heren Zanrad. Oben ist das Potenzial hoch und unten niedrig. Zerreisst die Kette jedoch so wird der Stromkreis unterbrochen.'' c Kommentieren Sie die Texte und schreiben Sie einen eigenen.
Solution:
% . August Lie. a Die Velokette transportiert viele Grössen welche ist mit ``Strom'' geme? Der Transport mechanischer Energie erfolgt vom Kettenblatt bei den Pedalen zum Ritzel am Herrad. b Bei der Analogie sollte man sagen welche mechanische Grösse welcher elektrischen Grösse entspricht. c In der Velokette zirkulieren Kettenglieder im elektrischen Stromkreis Ladungsträger. Die Kette transportiert mechanische Energie vom Kettenblatt zum Ritzel der Stromkreis elektrische Energie von der Spannungsquelle zum Verbraucher. Die mechanische Kettenspannung entspricht der elektrischen Spannung respektive besser dem elektrischen Potential. Nach P UI Fv entspricht der elektrische Strom der Geschwindigkeit der Kettenglieder. .. newpage
Zwei Schüler haben zum Auftrag eine Analogie zwischen einem elektrischen Stromkreis und einer Velokette aufzustellen folges geschrieben: % September Jakov und Kristian b a Jak: ``Die Velokette transportiert ``Strom'' von einem Veloblatt zum anderem ohne selbst dafür Energie zu verlieren An jeder Stelle ist ein Kettenköpfchen aufzufinden. Reisst jedoch die Kette wird der ``Fluss'' vom übertragen unterbrochen.'' b Kris: ``Die Kette dient zum Transport der Energie vom vorderen zum heren Zanrad. Oben ist das Potenzial hoch und unten niedrig. Zerreisst die Kette jedoch so wird der Stromkreis unterbrochen.'' c Kommentieren Sie die Texte und schreiben Sie einen eigenen.
Solution:
% . August Lie. a Die Velokette transportiert viele Grössen welche ist mit ``Strom'' geme? Der Transport mechanischer Energie erfolgt vom Kettenblatt bei den Pedalen zum Ritzel am Herrad. b Bei der Analogie sollte man sagen welche mechanische Grösse welcher elektrischen Grösse entspricht. c In der Velokette zirkulieren Kettenglieder im elektrischen Stromkreis Ladungsträger. Die Kette transportiert mechanische Energie vom Kettenblatt zum Ritzel der Stromkreis elektrische Energie von der Spannungsquelle zum Verbraucher. Die mechanische Kettenspannung entspricht der elektrischen Spannung respektive besser dem elektrischen Potential. Nach P UI Fv entspricht der elektrische Strom der Geschwindigkeit der Kettenglieder. .. newpage
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