Hufschmied I
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:
Ein Hufschmied kühlt sein glühes Hufeisen in dem er es in kühles Wasser steckt!mm Nehmen Sie an dass Wasser sei heute besonders kalt nämlich bei vartheta cel davon sind V_fl decilitre flüssig und V_sol decilitre gefroren. Das Eisen c_Fe J/kgK und m_Fe gram werde bei einer Temperatur von rund vartheta cel ins Wasser gehalten. Was passiert mit dem Wasser? Welchen Zustand haben das Wasser und das Eisen im Gleichgewicht?
Solution:
Aus der Erfahrung wissen wir dass es dampft wenn das Eisen ins Wasser gesteckt wird.mm Die Wärme die abgegeben werden kann kommt vom Eisen und ist maximal Delta T K: Delta Q_abg c_FemDelta T approx kiloJ. Davon wir ein Teil für das Schmelzen des Eises verwet: Delta Q_Eis L_f m approx kiloJ. Da noch einiges übrig ist Delta Q_Rest approx kiloJ kann das gesamte Wasser auch noch erhitzt werden: Delta Q_erw c_Wasser m_tot Delta T_ approx kiloJ sogar mit Delta T_ K. Somit lässt sich auch noch ein Teil des Wassers verdampfen d.h. Delta Q_Rest_ Delta Q_Rest - Delta Q_erw kiloJ und Delta Q_verd q L_v m Delta Q_Rest_ Rightarrow q fracDelta Q_Rest_L_v m approx .%. Somit verdampfen .% des Wassers und der Rest ist bei cel.
Ein Hufschmied kühlt sein glühes Hufeisen in dem er es in kühles Wasser steckt!mm Nehmen Sie an dass Wasser sei heute besonders kalt nämlich bei vartheta cel davon sind V_fl decilitre flüssig und V_sol decilitre gefroren. Das Eisen c_Fe J/kgK und m_Fe gram werde bei einer Temperatur von rund vartheta cel ins Wasser gehalten. Was passiert mit dem Wasser? Welchen Zustand haben das Wasser und das Eisen im Gleichgewicht?
Solution:
Aus der Erfahrung wissen wir dass es dampft wenn das Eisen ins Wasser gesteckt wird.mm Die Wärme die abgegeben werden kann kommt vom Eisen und ist maximal Delta T K: Delta Q_abg c_FemDelta T approx kiloJ. Davon wir ein Teil für das Schmelzen des Eises verwet: Delta Q_Eis L_f m approx kiloJ. Da noch einiges übrig ist Delta Q_Rest approx kiloJ kann das gesamte Wasser auch noch erhitzt werden: Delta Q_erw c_Wasser m_tot Delta T_ approx kiloJ sogar mit Delta T_ K. Somit lässt sich auch noch ein Teil des Wassers verdampfen d.h. Delta Q_Rest_ Delta Q_Rest - Delta Q_erw kiloJ und Delta Q_verd q L_v m Delta Q_Rest_ Rightarrow q fracDelta Q_Rest_L_v m approx .%. Somit verdampfen .% des Wassers und der Rest ist bei cel.
Meta Information
Exercise:
Ein Hufschmied kühlt sein glühes Hufeisen in dem er es in kühles Wasser steckt!mm Nehmen Sie an dass Wasser sei heute besonders kalt nämlich bei vartheta cel davon sind V_fl decilitre flüssig und V_sol decilitre gefroren. Das Eisen c_Fe J/kgK und m_Fe gram werde bei einer Temperatur von rund vartheta cel ins Wasser gehalten. Was passiert mit dem Wasser? Welchen Zustand haben das Wasser und das Eisen im Gleichgewicht?
Solution:
Aus der Erfahrung wissen wir dass es dampft wenn das Eisen ins Wasser gesteckt wird.mm Die Wärme die abgegeben werden kann kommt vom Eisen und ist maximal Delta T K: Delta Q_abg c_FemDelta T approx kiloJ. Davon wir ein Teil für das Schmelzen des Eises verwet: Delta Q_Eis L_f m approx kiloJ. Da noch einiges übrig ist Delta Q_Rest approx kiloJ kann das gesamte Wasser auch noch erhitzt werden: Delta Q_erw c_Wasser m_tot Delta T_ approx kiloJ sogar mit Delta T_ K. Somit lässt sich auch noch ein Teil des Wassers verdampfen d.h. Delta Q_Rest_ Delta Q_Rest - Delta Q_erw kiloJ und Delta Q_verd q L_v m Delta Q_Rest_ Rightarrow q fracDelta Q_Rest_L_v m approx .%. Somit verdampfen .% des Wassers und der Rest ist bei cel.
Ein Hufschmied kühlt sein glühes Hufeisen in dem er es in kühles Wasser steckt!mm Nehmen Sie an dass Wasser sei heute besonders kalt nämlich bei vartheta cel davon sind V_fl decilitre flüssig und V_sol decilitre gefroren. Das Eisen c_Fe J/kgK und m_Fe gram werde bei einer Temperatur von rund vartheta cel ins Wasser gehalten. Was passiert mit dem Wasser? Welchen Zustand haben das Wasser und das Eisen im Gleichgewicht?
Solution:
Aus der Erfahrung wissen wir dass es dampft wenn das Eisen ins Wasser gesteckt wird.mm Die Wärme die abgegeben werden kann kommt vom Eisen und ist maximal Delta T K: Delta Q_abg c_FemDelta T approx kiloJ. Davon wir ein Teil für das Schmelzen des Eises verwet: Delta Q_Eis L_f m approx kiloJ. Da noch einiges übrig ist Delta Q_Rest approx kiloJ kann das gesamte Wasser auch noch erhitzt werden: Delta Q_erw c_Wasser m_tot Delta T_ approx kiloJ sogar mit Delta T_ K. Somit lässt sich auch noch ein Teil des Wassers verdampfen d.h. Delta Q_Rest_ Delta Q_Rest - Delta Q_erw kiloJ und Delta Q_verd q L_v m Delta Q_Rest_ Rightarrow q fracDelta Q_Rest_L_v m approx .%. Somit verdampfen .% des Wassers und der Rest ist bei cel.
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Heisse Milch | cm | tags |
| Rutschender Eiswürfel | rb | tags |
| Philosophische Frage | cm | tags |
| $C_p$ vs. $C_V$ | cm | tags |
| Multiple Choice | cm | tags |

