Hochstromtransformator
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".
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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:
abcliste abc Ein Transformator im Unterwerk eines Aluminiumschmelzwerks hat aetO Wirkungsgrad und aNaO primärseitig bzw. aNbO sekundärseitig Windungen. Der Primärstrom beträgt aIaO. Welchen Strom liefert er sekundärseitig für den Schmelzprozess? abc Ein Amateurfunker wickelt selbst einen Transformator für sein Netzteil. Der Trafo hat einen Wirkungsgrad von betO und soll den Netzstrom von bIaO auf bIbO für die Endstufe transformieren. Wie viele Windungen braucht die Primärspule falls die Sekundärspule bNbO Windungen hat? abc Ein Übertragungstransformator eines Wasserkraftwerks hat cetO Wirkungsgrad und cNaO primärseitig bzw. cNbO sekundärseitig Windungen. Die Hochspannungsleitung liefert einen Sekundärstrom von cIbO ans Verteilnetz. Mit welchem Primärstrom speist der Generator den Transformator? abc Ein Schweissgerät-Transformator soll den Netzstrom von dIaO auf dIbO für die Elektrode transformieren. Bei einem Wirkungsgrad von detO und dNaO primärseitigen Windungen: wie viele Windungen braucht die Sekundärspule? abc Ein älterer Labortransformator mit eNaO primärseitig bzw. eNbO sekundärseitig Windungen transformiert den Strom von eIaO auf eIbO. Welchen Wirkungsgrad hat er? abcliste
Solution:
abcliste abc I_ etafracN_N_ I_ aet fracaNaaNb aIa aIb %b abc N_ fracI_I_ fracN_eta fracbIbbIa fracbNbbet bNa %c abc I_ fraceta fracN_N_ I_ fraccet fraccNbcNa cIb cIa %d abc N_ eta fracI_I_ N_ det fracdIadIb dNa dNb %e abc eta fracI_I_fracN_N_ eet abcliste
abcliste abc Ein Transformator im Unterwerk eines Aluminiumschmelzwerks hat aetO Wirkungsgrad und aNaO primärseitig bzw. aNbO sekundärseitig Windungen. Der Primärstrom beträgt aIaO. Welchen Strom liefert er sekundärseitig für den Schmelzprozess? abc Ein Amateurfunker wickelt selbst einen Transformator für sein Netzteil. Der Trafo hat einen Wirkungsgrad von betO und soll den Netzstrom von bIaO auf bIbO für die Endstufe transformieren. Wie viele Windungen braucht die Primärspule falls die Sekundärspule bNbO Windungen hat? abc Ein Übertragungstransformator eines Wasserkraftwerks hat cetO Wirkungsgrad und cNaO primärseitig bzw. cNbO sekundärseitig Windungen. Die Hochspannungsleitung liefert einen Sekundärstrom von cIbO ans Verteilnetz. Mit welchem Primärstrom speist der Generator den Transformator? abc Ein Schweissgerät-Transformator soll den Netzstrom von dIaO auf dIbO für die Elektrode transformieren. Bei einem Wirkungsgrad von detO und dNaO primärseitigen Windungen: wie viele Windungen braucht die Sekundärspule? abc Ein älterer Labortransformator mit eNaO primärseitig bzw. eNbO sekundärseitig Windungen transformiert den Strom von eIaO auf eIbO. Welchen Wirkungsgrad hat er? abcliste
Solution:
abcliste abc I_ etafracN_N_ I_ aet fracaNaaNb aIa aIb %b abc N_ fracI_I_ fracN_eta fracbIbbIa fracbNbbet bNa %c abc I_ fraceta fracN_N_ I_ fraccet fraccNbcNa cIb cIa %d abc N_ eta fracI_I_ N_ det fracdIadIb dNa dNb %e abc eta fracI_I_fracN_N_ eet abcliste
Meta Information
Exercise:
abcliste abc Ein Transformator im Unterwerk eines Aluminiumschmelzwerks hat aetO Wirkungsgrad und aNaO primärseitig bzw. aNbO sekundärseitig Windungen. Der Primärstrom beträgt aIaO. Welchen Strom liefert er sekundärseitig für den Schmelzprozess? abc Ein Amateurfunker wickelt selbst einen Transformator für sein Netzteil. Der Trafo hat einen Wirkungsgrad von betO und soll den Netzstrom von bIaO auf bIbO für die Endstufe transformieren. Wie viele Windungen braucht die Primärspule falls die Sekundärspule bNbO Windungen hat? abc Ein Übertragungstransformator eines Wasserkraftwerks hat cetO Wirkungsgrad und cNaO primärseitig bzw. cNbO sekundärseitig Windungen. Die Hochspannungsleitung liefert einen Sekundärstrom von cIbO ans Verteilnetz. Mit welchem Primärstrom speist der Generator den Transformator? abc Ein Schweissgerät-Transformator soll den Netzstrom von dIaO auf dIbO für die Elektrode transformieren. Bei einem Wirkungsgrad von detO und dNaO primärseitigen Windungen: wie viele Windungen braucht die Sekundärspule? abc Ein älterer Labortransformator mit eNaO primärseitig bzw. eNbO sekundärseitig Windungen transformiert den Strom von eIaO auf eIbO. Welchen Wirkungsgrad hat er? abcliste
Solution:
abcliste abc I_ etafracN_N_ I_ aet fracaNaaNb aIa aIb %b abc N_ fracI_I_ fracN_eta fracbIbbIa fracbNbbet bNa %c abc I_ fraceta fracN_N_ I_ fraccet fraccNbcNa cIb cIa %d abc N_ eta fracI_I_ N_ det fracdIadIb dNa dNb %e abc eta fracI_I_fracN_N_ eet abcliste
abcliste abc Ein Transformator im Unterwerk eines Aluminiumschmelzwerks hat aetO Wirkungsgrad und aNaO primärseitig bzw. aNbO sekundärseitig Windungen. Der Primärstrom beträgt aIaO. Welchen Strom liefert er sekundärseitig für den Schmelzprozess? abc Ein Amateurfunker wickelt selbst einen Transformator für sein Netzteil. Der Trafo hat einen Wirkungsgrad von betO und soll den Netzstrom von bIaO auf bIbO für die Endstufe transformieren. Wie viele Windungen braucht die Primärspule falls die Sekundärspule bNbO Windungen hat? abc Ein Übertragungstransformator eines Wasserkraftwerks hat cetO Wirkungsgrad und cNaO primärseitig bzw. cNbO sekundärseitig Windungen. Die Hochspannungsleitung liefert einen Sekundärstrom von cIbO ans Verteilnetz. Mit welchem Primärstrom speist der Generator den Transformator? abc Ein Schweissgerät-Transformator soll den Netzstrom von dIaO auf dIbO für die Elektrode transformieren. Bei einem Wirkungsgrad von detO und dNaO primärseitigen Windungen: wie viele Windungen braucht die Sekundärspule? abc Ein älterer Labortransformator mit eNaO primärseitig bzw. eNbO sekundärseitig Windungen transformiert den Strom von eIaO auf eIbO. Welchen Wirkungsgrad hat er? abcliste
Solution:
abcliste abc I_ etafracN_N_ I_ aet fracaNaaNb aIa aIb %b abc N_ fracI_I_ fracN_eta fracbIbbIa fracbNbbet bNa %c abc I_ fraceta fracN_N_ I_ fraccet fraccNbcNa cIb cIa %d abc N_ eta fracI_I_ N_ det fracdIadIb dNa dNb %e abc eta fracI_I_fracN_N_ eet abcliste
Contained in these collections:
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Transformator by uz

