Holzkugel auf Feder
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
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Exercise:
Sie stellen eine Holzkugel MO auf eine Feder DO und drücken die Feder mit der Kugel obrauf um XoneO zusammen. Sie lassen die Kugel los und diese fliegt in die Höhe. Welche Geschwindigkeit erreicht die Kugel HO oberhalb der nicht mehr zusammengedrückten Feder? Nehmen Sie an dass keine Reibungswärme entsteht und dass das Zusammrücken der Feder betreff der potentiellen Energie vernachlässigt wird. abcliste abc Zeichnen Sie eine klare saubere Skizze der Aufgabe mit allen für die Energien relevanten Längen Höhen und Geschwindigkeiten inklusive in b gesuchter Grösse. abc Berechnen Sie die gesuchte Geschwindigkeit. abcliste
Solution:
abcliste abc Eine mögliche Skizze enthält folge Punkte: itemize item Feder wird um x_ zusammengedrückt item h_ an der Spitze der Feder item Höhe bis unterste Kante des Balls über der Feder zum Zeitpunkt : h_ item Ball mit Geschwindigkeit vecv_ nach oben oder unten beides ok itemize abc Geg m M D D x_ Xone h_ H GesGeschwindigkeit zum Zeitpunkt v_si EnergieSchritte PGleichungE_el^ Ekin+Epot^ PGleichungfracDx_^ fracmv_^ + mgh_ AlgebraSchritte MGleichungDx_^ mv_^ + mgh_ MGleichungmv_^ Dx_^ - mgh_ MGleichungv_ sqrtfracDx_^m-gh_ PHYSMATH % abcliste Jetzt müssen wir nur noch die Zahlenwerte einsetzen: al %h_maxHmax v_ sqrtfracDx_^m-gh_ V
Sie stellen eine Holzkugel MO auf eine Feder DO und drücken die Feder mit der Kugel obrauf um XoneO zusammen. Sie lassen die Kugel los und diese fliegt in die Höhe. Welche Geschwindigkeit erreicht die Kugel HO oberhalb der nicht mehr zusammengedrückten Feder? Nehmen Sie an dass keine Reibungswärme entsteht und dass das Zusammrücken der Feder betreff der potentiellen Energie vernachlässigt wird. abcliste abc Zeichnen Sie eine klare saubere Skizze der Aufgabe mit allen für die Energien relevanten Längen Höhen und Geschwindigkeiten inklusive in b gesuchter Grösse. abc Berechnen Sie die gesuchte Geschwindigkeit. abcliste
Solution:
abcliste abc Eine mögliche Skizze enthält folge Punkte: itemize item Feder wird um x_ zusammengedrückt item h_ an der Spitze der Feder item Höhe bis unterste Kante des Balls über der Feder zum Zeitpunkt : h_ item Ball mit Geschwindigkeit vecv_ nach oben oder unten beides ok itemize abc Geg m M D D x_ Xone h_ H GesGeschwindigkeit zum Zeitpunkt v_si EnergieSchritte PGleichungE_el^ Ekin+Epot^ PGleichungfracDx_^ fracmv_^ + mgh_ AlgebraSchritte MGleichungDx_^ mv_^ + mgh_ MGleichungmv_^ Dx_^ - mgh_ MGleichungv_ sqrtfracDx_^m-gh_ PHYSMATH % abcliste Jetzt müssen wir nur noch die Zahlenwerte einsetzen: al %h_maxHmax v_ sqrtfracDx_^m-gh_ V
Meta Information
Exercise:
Sie stellen eine Holzkugel MO auf eine Feder DO und drücken die Feder mit der Kugel obrauf um XoneO zusammen. Sie lassen die Kugel los und diese fliegt in die Höhe. Welche Geschwindigkeit erreicht die Kugel HO oberhalb der nicht mehr zusammengedrückten Feder? Nehmen Sie an dass keine Reibungswärme entsteht und dass das Zusammrücken der Feder betreff der potentiellen Energie vernachlässigt wird. abcliste abc Zeichnen Sie eine klare saubere Skizze der Aufgabe mit allen für die Energien relevanten Längen Höhen und Geschwindigkeiten inklusive in b gesuchter Grösse. abc Berechnen Sie die gesuchte Geschwindigkeit. abcliste
Solution:
abcliste abc Eine mögliche Skizze enthält folge Punkte: itemize item Feder wird um x_ zusammengedrückt item h_ an der Spitze der Feder item Höhe bis unterste Kante des Balls über der Feder zum Zeitpunkt : h_ item Ball mit Geschwindigkeit vecv_ nach oben oder unten beides ok itemize abc Geg m M D D x_ Xone h_ H GesGeschwindigkeit zum Zeitpunkt v_si EnergieSchritte PGleichungE_el^ Ekin+Epot^ PGleichungfracDx_^ fracmv_^ + mgh_ AlgebraSchritte MGleichungDx_^ mv_^ + mgh_ MGleichungmv_^ Dx_^ - mgh_ MGleichungv_ sqrtfracDx_^m-gh_ PHYSMATH % abcliste Jetzt müssen wir nur noch die Zahlenwerte einsetzen: al %h_maxHmax v_ sqrtfracDx_^m-gh_ V
Sie stellen eine Holzkugel MO auf eine Feder DO und drücken die Feder mit der Kugel obrauf um XoneO zusammen. Sie lassen die Kugel los und diese fliegt in die Höhe. Welche Geschwindigkeit erreicht die Kugel HO oberhalb der nicht mehr zusammengedrückten Feder? Nehmen Sie an dass keine Reibungswärme entsteht und dass das Zusammrücken der Feder betreff der potentiellen Energie vernachlässigt wird. abcliste abc Zeichnen Sie eine klare saubere Skizze der Aufgabe mit allen für die Energien relevanten Längen Höhen und Geschwindigkeiten inklusive in b gesuchter Grösse. abc Berechnen Sie die gesuchte Geschwindigkeit. abcliste
Solution:
abcliste abc Eine mögliche Skizze enthält folge Punkte: itemize item Feder wird um x_ zusammengedrückt item h_ an der Spitze der Feder item Höhe bis unterste Kante des Balls über der Feder zum Zeitpunkt : h_ item Ball mit Geschwindigkeit vecv_ nach oben oder unten beides ok itemize abc Geg m M D D x_ Xone h_ H GesGeschwindigkeit zum Zeitpunkt v_si EnergieSchritte PGleichungE_el^ Ekin+Epot^ PGleichungfracDx_^ fracmv_^ + mgh_ AlgebraSchritte MGleichungDx_^ mv_^ + mgh_ MGleichungmv_^ Dx_^ - mgh_ MGleichungv_ sqrtfracDx_^m-gh_ PHYSMATH % abcliste Jetzt müssen wir nur noch die Zahlenwerte einsetzen: al %h_maxHmax v_ sqrtfracDx_^m-gh_ V
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Wurf von Hausdach | aej | tags |
| Güterwaggon | aej | tags |
| Holzkugel auf Feder | aej | tagstitleformula |
| Wurfapparat | uz | tagsformula |
| Energie um Passagiere zu befördern | uz | tags |
Physical Quantity
Geschwindigkeit \(v\)
Strecke pro Zeit
Veränderung des Ortes
Unit
Meter pro Sekunde (\(\rm \frac{m}{s}\))
Metric
Coherent
Similar exercises (21)
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Wurf von Hausdach | aej | tags |
| Güterwaggon | aej | tags |
| Holzkugel auf Feder | aej | tagstitleformula |
| Wurfapparat | uz | tagsformula |
| Energie um Passagiere zu befördern | uz | tags |
| Minigolf | aej | tags |
| Halfpipe | aej | tags |
| Energie einer Schraubenfeder | rb | tags |
| Wurfkörper | uz | tags |
| Velo rollt Steigung hoch | aej | tags |
| Kugel fallen lassen | uz | tags |
| Eisenbahnpuffer | aej | tags |
| Weltrekord an Steinschlagbarriere | uz | tags |
| Bahnunfall | uz | tags |
| Skisprungschanze | aej | tags |
| Rangierhügel | uz | tags |
| Millenium Force | aej | tags |
| Hochsprung | uz | tags |
| Wurf nach unten | uz | tags |
| Wurf nach oben | uz | tags |
| Skiläufer | uz | tags |

