Karussell
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:
In Vergnügungsparks werden Karussells betrieben. Führe einige Berechnungen an folgem vereinfachtem Modell eines Karussells aus. Die Kabinen die bei Besetzung mit je Personen eine durchschnittliche Masse von pqkg aufweisen laufen auf Rädern. Sie sind mittels einer Stange die wir als masselos betrachten starr mit der senkrechten Achse in der Mitte verbunden siehe Figur. Der Antrieb erfolgt mittels eines Elektromotors der eine konstante Kraft in Tangentenrichtung an der Peripherie eines Antriebsrades massive zylindrische Scheibe mit Radius pqcm und Masse pqkg erzeugt. Der Mittelpunkt der Kabinen ist pq.m von der zentralen Achse entfernt. abcliste abc Wie gross ist die Zentrifugalkraft die ein Fahrgast der Masse pqkg erfährt wenn die Umdrehungszeit des Karussells pq.s beträgt? abc Berechne das Trägheitsmoment der vollbesetzten Anlage. abc Wie gross ist der prozentuale Anteil des Trägheitsmoments des Antriebszylinders vom Gesamtträgheitsmoment? Falls du das Trägheitsmoment nicht ausrechnen konntest verwe bei den folgen Fragestellungen den Wert pqekgpmq. abc Wie lange dauert es bis das voll besetzte Karussell aus Stillstand auf eine Umdrehungszeit von pq.s beschleunigt ist? Die Kraft des Motors beträgt pqkN. abc Wie gross ist die Rotationsenergie bei der Umdrehungszeit pq.s wenn alle Kabinen voll besetzt sind? abc Wie teuer kommt das einmalige Beschleunigen des Karussells wenn die Anlage einen Wirkungsgrad von % aufweist? Der Preis pro kWh elektrischer Energie beträgt Rappen. abcliste center tikzpicturelatex drawdashed colorblack!!white circle cm; foreach n in pgftransformrotat+n* drawblack ultra thick --; filldrawblack -.. rectangle ..; filldrawcolorblack!!white circle .cm; drawcolorred thick - ---.; drawcolorred thick - --; drawcolorred thick - -.---.; nodecolorred at -. F_MpqkN; nodecolorred at -. rpqm; filldrawcolorblack fillwhite circle .cm; filldrawcolorblack fillwhite -. circle .cm; filldrawcolorblack fillwhite circle .cm; tikzpicture center
Solution:
In Vergnügungsparks werden Karussells betrieben. Führe einige Berechnungen an folgem vereinfachtem Modell eines Karussells aus. Die Kabinen die bei Besetzung mit je Personen eine durchschnittliche Masse von pqkg aufweisen laufen auf Rädern. Sie sind mittels einer Stange die wir als masselos betrachten starr mit der senkrechten Achse in der Mitte verbunden siehe Figur. Der Antrieb erfolgt mittels eines Elektromotors der eine konstante Kraft in Tangentenrichtung an der Peripherie eines Antriebsrades massive zylindrische Scheibe mit Radius pqcm und Masse pqkg erzeugt. Der Mittelpunkt der Kabinen ist pq.m von der zentralen Achse entfernt. abcliste abc Wie gross ist die Zentrifugalkraft die ein Fahrgast der Masse pqkg erfährt wenn die Umdrehungszeit des Karussells pq.s beträgt? abc Berechne das Trägheitsmoment der vollbesetzten Anlage. abc Wie gross ist der prozentuale Anteil des Trägheitsmoments des Antriebszylinders vom Gesamtträgheitsmoment? Falls du das Trägheitsmoment nicht ausrechnen konntest verwe bei den folgen Fragestellungen den Wert pqekgpmq. abc Wie lange dauert es bis das voll besetzte Karussell aus Stillstand auf eine Umdrehungszeit von pq.s beschleunigt ist? Die Kraft des Motors beträgt pqkN. abc Wie gross ist die Rotationsenergie bei der Umdrehungszeit pq.s wenn alle Kabinen voll besetzt sind? abc Wie teuer kommt das einmalige Beschleunigen des Karussells wenn die Anlage einen Wirkungsgrad von % aufweist? Der Preis pro kWh elektrischer Energie beträgt Rappen. abcliste center tikzpicturelatex drawdashed colorblack!!white circle cm; foreach n in pgftransformrotat+n* drawblack ultra thick --; filldrawblack -.. rectangle ..; filldrawcolorblack!!white circle .cm; drawcolorred thick - ---.; drawcolorred thick - --; drawcolorred thick - -.---.; nodecolorred at -. F_MpqkN; nodecolorred at -. rpqm; filldrawcolorblack fillwhite circle .cm; filldrawcolorblack fillwhite -. circle .cm; filldrawcolorblack fillwhite circle .cm; tikzpicture center
Solution:
Meta Information
Exercise:
In Vergnügungsparks werden Karussells betrieben. Führe einige Berechnungen an folgem vereinfachtem Modell eines Karussells aus. Die Kabinen die bei Besetzung mit je Personen eine durchschnittliche Masse von pqkg aufweisen laufen auf Rädern. Sie sind mittels einer Stange die wir als masselos betrachten starr mit der senkrechten Achse in der Mitte verbunden siehe Figur. Der Antrieb erfolgt mittels eines Elektromotors der eine konstante Kraft in Tangentenrichtung an der Peripherie eines Antriebsrades massive zylindrische Scheibe mit Radius pqcm und Masse pqkg erzeugt. Der Mittelpunkt der Kabinen ist pq.m von der zentralen Achse entfernt. abcliste abc Wie gross ist die Zentrifugalkraft die ein Fahrgast der Masse pqkg erfährt wenn die Umdrehungszeit des Karussells pq.s beträgt? abc Berechne das Trägheitsmoment der vollbesetzten Anlage. abc Wie gross ist der prozentuale Anteil des Trägheitsmoments des Antriebszylinders vom Gesamtträgheitsmoment? Falls du das Trägheitsmoment nicht ausrechnen konntest verwe bei den folgen Fragestellungen den Wert pqekgpmq. abc Wie lange dauert es bis das voll besetzte Karussell aus Stillstand auf eine Umdrehungszeit von pq.s beschleunigt ist? Die Kraft des Motors beträgt pqkN. abc Wie gross ist die Rotationsenergie bei der Umdrehungszeit pq.s wenn alle Kabinen voll besetzt sind? abc Wie teuer kommt das einmalige Beschleunigen des Karussells wenn die Anlage einen Wirkungsgrad von % aufweist? Der Preis pro kWh elektrischer Energie beträgt Rappen. abcliste center tikzpicturelatex drawdashed colorblack!!white circle cm; foreach n in pgftransformrotat+n* drawblack ultra thick --; filldrawblack -.. rectangle ..; filldrawcolorblack!!white circle .cm; drawcolorred thick - ---.; drawcolorred thick - --; drawcolorred thick - -.---.; nodecolorred at -. F_MpqkN; nodecolorred at -. rpqm; filldrawcolorblack fillwhite circle .cm; filldrawcolorblack fillwhite -. circle .cm; filldrawcolorblack fillwhite circle .cm; tikzpicture center
Solution:
In Vergnügungsparks werden Karussells betrieben. Führe einige Berechnungen an folgem vereinfachtem Modell eines Karussells aus. Die Kabinen die bei Besetzung mit je Personen eine durchschnittliche Masse von pqkg aufweisen laufen auf Rädern. Sie sind mittels einer Stange die wir als masselos betrachten starr mit der senkrechten Achse in der Mitte verbunden siehe Figur. Der Antrieb erfolgt mittels eines Elektromotors der eine konstante Kraft in Tangentenrichtung an der Peripherie eines Antriebsrades massive zylindrische Scheibe mit Radius pqcm und Masse pqkg erzeugt. Der Mittelpunkt der Kabinen ist pq.m von der zentralen Achse entfernt. abcliste abc Wie gross ist die Zentrifugalkraft die ein Fahrgast der Masse pqkg erfährt wenn die Umdrehungszeit des Karussells pq.s beträgt? abc Berechne das Trägheitsmoment der vollbesetzten Anlage. abc Wie gross ist der prozentuale Anteil des Trägheitsmoments des Antriebszylinders vom Gesamtträgheitsmoment? Falls du das Trägheitsmoment nicht ausrechnen konntest verwe bei den folgen Fragestellungen den Wert pqekgpmq. abc Wie lange dauert es bis das voll besetzte Karussell aus Stillstand auf eine Umdrehungszeit von pq.s beschleunigt ist? Die Kraft des Motors beträgt pqkN. abc Wie gross ist die Rotationsenergie bei der Umdrehungszeit pq.s wenn alle Kabinen voll besetzt sind? abc Wie teuer kommt das einmalige Beschleunigen des Karussells wenn die Anlage einen Wirkungsgrad von % aufweist? Der Preis pro kWh elektrischer Energie beträgt Rappen. abcliste center tikzpicturelatex drawdashed colorblack!!white circle cm; foreach n in pgftransformrotat+n* drawblack ultra thick --; filldrawblack -.. rectangle ..; filldrawcolorblack!!white circle .cm; drawcolorred thick - ---.; drawcolorred thick - --; drawcolorred thick - -.---.; nodecolorred at -. F_MpqkN; nodecolorred at -. rpqm; filldrawcolorblack fillwhite circle .cm; filldrawcolorblack fillwhite -. circle .cm; filldrawcolorblack fillwhite circle .cm; tikzpicture center
Solution:
Contained in these collections:
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PAM Matura 2015 Stans by uz