Gummiball
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:
Sie betrachten einen elastischen Gummiball mit Masse m der nachdem er aus einer Anfangshöhe x_ über dem Boden losgelassen wurde auf- und abspringt. Nehmen Sie an dass der Luftwiderstand vernachlässigt werden kann und dass jeder Aufprall auf den Boden elastisch ist keine Umwandlung in Reibungswärme. abclist abc Zeichnen Sie ein qualitativ korrektes Punktbild der Kräfte die auf den Gummiball i am höchsten Punkt der Bewegung und ii am tiefsten Punkt Ball maximal zusammengedrückt wirken. Zeichnen Sie dann in beiden Fällen ein wie gross die resultiere Kraft vecF_rmres ist. textitPunkte gibt es nur bei sauber beschrifteten Skizzen! Tipp: am besten unterschiedliche Farben verwen abc Handelt es sich bei der Bewegung um eine harmonische Schwingung? Begründen Sie Ihre Antwort mit wenigen Sätzen. abclist
Solution:
abcliste abc i Im höchsten Punkt wirkt nur die Gewichtskraft vecF_rmG auf den Ball nach unten ein. Dementsprech ist dies dann auch die resultiere Kraft vecF_rmres. ii Im tiefsten Punkt wirkt weiterhin die gleich grosse Gewichtskraft vecF_rmG nach unten aber zusätzlich auch die im Vergleich grössere Federkraft vecF_rmF nach oben ein. Die resultiere Kraft vecF_rmres entspricht der Differenz beider Kräfte und zeigt nach oben. abc Nein da zu allen Zeitpunkten in denen sich der Ball vollständig in der Luft befindet nur die Gewichtskraft wirkt die konstant ist und somit klar nicht proportional zur Höhe x ist. abcliste
Sie betrachten einen elastischen Gummiball mit Masse m der nachdem er aus einer Anfangshöhe x_ über dem Boden losgelassen wurde auf- und abspringt. Nehmen Sie an dass der Luftwiderstand vernachlässigt werden kann und dass jeder Aufprall auf den Boden elastisch ist keine Umwandlung in Reibungswärme. abclist abc Zeichnen Sie ein qualitativ korrektes Punktbild der Kräfte die auf den Gummiball i am höchsten Punkt der Bewegung und ii am tiefsten Punkt Ball maximal zusammengedrückt wirken. Zeichnen Sie dann in beiden Fällen ein wie gross die resultiere Kraft vecF_rmres ist. textitPunkte gibt es nur bei sauber beschrifteten Skizzen! Tipp: am besten unterschiedliche Farben verwen abc Handelt es sich bei der Bewegung um eine harmonische Schwingung? Begründen Sie Ihre Antwort mit wenigen Sätzen. abclist
Solution:
abcliste abc i Im höchsten Punkt wirkt nur die Gewichtskraft vecF_rmG auf den Ball nach unten ein. Dementsprech ist dies dann auch die resultiere Kraft vecF_rmres. ii Im tiefsten Punkt wirkt weiterhin die gleich grosse Gewichtskraft vecF_rmG nach unten aber zusätzlich auch die im Vergleich grössere Federkraft vecF_rmF nach oben ein. Die resultiere Kraft vecF_rmres entspricht der Differenz beider Kräfte und zeigt nach oben. abc Nein da zu allen Zeitpunkten in denen sich der Ball vollständig in der Luft befindet nur die Gewichtskraft wirkt die konstant ist und somit klar nicht proportional zur Höhe x ist. abcliste
Meta Information
Exercise:
Sie betrachten einen elastischen Gummiball mit Masse m der nachdem er aus einer Anfangshöhe x_ über dem Boden losgelassen wurde auf- und abspringt. Nehmen Sie an dass der Luftwiderstand vernachlässigt werden kann und dass jeder Aufprall auf den Boden elastisch ist keine Umwandlung in Reibungswärme. abclist abc Zeichnen Sie ein qualitativ korrektes Punktbild der Kräfte die auf den Gummiball i am höchsten Punkt der Bewegung und ii am tiefsten Punkt Ball maximal zusammengedrückt wirken. Zeichnen Sie dann in beiden Fällen ein wie gross die resultiere Kraft vecF_rmres ist. textitPunkte gibt es nur bei sauber beschrifteten Skizzen! Tipp: am besten unterschiedliche Farben verwen abc Handelt es sich bei der Bewegung um eine harmonische Schwingung? Begründen Sie Ihre Antwort mit wenigen Sätzen. abclist
Solution:
abcliste abc i Im höchsten Punkt wirkt nur die Gewichtskraft vecF_rmG auf den Ball nach unten ein. Dementsprech ist dies dann auch die resultiere Kraft vecF_rmres. ii Im tiefsten Punkt wirkt weiterhin die gleich grosse Gewichtskraft vecF_rmG nach unten aber zusätzlich auch die im Vergleich grössere Federkraft vecF_rmF nach oben ein. Die resultiere Kraft vecF_rmres entspricht der Differenz beider Kräfte und zeigt nach oben. abc Nein da zu allen Zeitpunkten in denen sich der Ball vollständig in der Luft befindet nur die Gewichtskraft wirkt die konstant ist und somit klar nicht proportional zur Höhe x ist. abcliste
Sie betrachten einen elastischen Gummiball mit Masse m der nachdem er aus einer Anfangshöhe x_ über dem Boden losgelassen wurde auf- und abspringt. Nehmen Sie an dass der Luftwiderstand vernachlässigt werden kann und dass jeder Aufprall auf den Boden elastisch ist keine Umwandlung in Reibungswärme. abclist abc Zeichnen Sie ein qualitativ korrektes Punktbild der Kräfte die auf den Gummiball i am höchsten Punkt der Bewegung und ii am tiefsten Punkt Ball maximal zusammengedrückt wirken. Zeichnen Sie dann in beiden Fällen ein wie gross die resultiere Kraft vecF_rmres ist. textitPunkte gibt es nur bei sauber beschrifteten Skizzen! Tipp: am besten unterschiedliche Farben verwen abc Handelt es sich bei der Bewegung um eine harmonische Schwingung? Begründen Sie Ihre Antwort mit wenigen Sätzen. abclist
Solution:
abcliste abc i Im höchsten Punkt wirkt nur die Gewichtskraft vecF_rmG auf den Ball nach unten ein. Dementsprech ist dies dann auch die resultiere Kraft vecF_rmres. ii Im tiefsten Punkt wirkt weiterhin die gleich grosse Gewichtskraft vecF_rmG nach unten aber zusätzlich auch die im Vergleich grössere Federkraft vecF_rmF nach oben ein. Die resultiere Kraft vecF_rmres entspricht der Differenz beider Kräfte und zeigt nach oben. abc Nein da zu allen Zeitpunkten in denen sich der Ball vollständig in der Luft befindet nur die Gewichtskraft wirkt die konstant ist und somit klar nicht proportional zur Höhe x ist. abcliste
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Gummiball | aej | title |

