Hydrostatik: Auftrieb 13
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:
Was ist falsch am Lösungsweg zu folger Aufgabe: Eine Ente . kg schläft schwimm auf dem See. Wie gross ist die Auftriebskraft des Wassers? F_A rho_F g V_K rho_F g m_E/rho_E .eeesikg/m^ .sim/s^ .sikg/.eeesikg/m^ sisiN
Solution:
% . Mai Lie. Die Auftriebskraft ist gleich dem Gewicht des verdrängten Wassers aber das Volumen des verdrängten Wassers ist nicht identisch mit V_K m_E/rho_E dem Volumen der Ente. Der Rechnungsweg gehört zur Aufgabe den Auftrieb auf eine untergetauchte Ente zu berechnen. Enten schlafen an der Wasseroberfläche. Das verdrängte Wasser hat weniger Volumen als die Ente. Das Resultat ist nur zufällig richtig weil rho_textEnte rho_textWasser gesetzt wurde. Die mittlere Dichte der Ente muss aber geringer als jene von Wasser sein sonst würde die Ente nicht schwimmen. newpage
Was ist falsch am Lösungsweg zu folger Aufgabe: Eine Ente . kg schläft schwimm auf dem See. Wie gross ist die Auftriebskraft des Wassers? F_A rho_F g V_K rho_F g m_E/rho_E .eeesikg/m^ .sim/s^ .sikg/.eeesikg/m^ sisiN
Solution:
% . Mai Lie. Die Auftriebskraft ist gleich dem Gewicht des verdrängten Wassers aber das Volumen des verdrängten Wassers ist nicht identisch mit V_K m_E/rho_E dem Volumen der Ente. Der Rechnungsweg gehört zur Aufgabe den Auftrieb auf eine untergetauchte Ente zu berechnen. Enten schlafen an der Wasseroberfläche. Das verdrängte Wasser hat weniger Volumen als die Ente. Das Resultat ist nur zufällig richtig weil rho_textEnte rho_textWasser gesetzt wurde. Die mittlere Dichte der Ente muss aber geringer als jene von Wasser sein sonst würde die Ente nicht schwimmen. newpage
Meta Information
Exercise:
Was ist falsch am Lösungsweg zu folger Aufgabe: Eine Ente . kg schläft schwimm auf dem See. Wie gross ist die Auftriebskraft des Wassers? F_A rho_F g V_K rho_F g m_E/rho_E .eeesikg/m^ .sim/s^ .sikg/.eeesikg/m^ sisiN
Solution:
% . Mai Lie. Die Auftriebskraft ist gleich dem Gewicht des verdrängten Wassers aber das Volumen des verdrängten Wassers ist nicht identisch mit V_K m_E/rho_E dem Volumen der Ente. Der Rechnungsweg gehört zur Aufgabe den Auftrieb auf eine untergetauchte Ente zu berechnen. Enten schlafen an der Wasseroberfläche. Das verdrängte Wasser hat weniger Volumen als die Ente. Das Resultat ist nur zufällig richtig weil rho_textEnte rho_textWasser gesetzt wurde. Die mittlere Dichte der Ente muss aber geringer als jene von Wasser sein sonst würde die Ente nicht schwimmen. newpage
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Solution:
% . Mai Lie. Die Auftriebskraft ist gleich dem Gewicht des verdrängten Wassers aber das Volumen des verdrängten Wassers ist nicht identisch mit V_K m_E/rho_E dem Volumen der Ente. Der Rechnungsweg gehört zur Aufgabe den Auftrieb auf eine untergetauchte Ente zu berechnen. Enten schlafen an der Wasseroberfläche. Das verdrängte Wasser hat weniger Volumen als die Ente. Das Resultat ist nur zufällig richtig weil rho_textEnte rho_textWasser gesetzt wurde. Die mittlere Dichte der Ente muss aber geringer als jene von Wasser sein sonst würde die Ente nicht schwimmen. newpage
Contained in these collections:
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Hydrostatik: Auftrieb by Lie