Kernspaltung
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:
Betrachtet man den Prozess der Kernspaltung eines Urankerns so sind die Zerfallsprodukte um ca. .^-kg leichter als der ursprüngliche Kern. Die fehle Masse äussert sich in der freigewordenen Energie. Ein Schweizer Haushalt verbraucht durchschnittlich kiloWhour an elektrischer Energie pro Jahr. enumerate item Wie viele Atome müssten gespalten werden um einen Haushalt für ein Jahr zu versorgen? item Wie vielen Kilogramm Uran- entspricht das wenn wir annehmen dass sämtliches Uran restlos gespalten wird? Atommasse ^U-Kern: .u mit textu apx .^-kg item Das gewünschte Uran--Isotop ist zu .% in Uran enthalten. Wieviel Uran müsste man also haben um die in der Aufgabe bf a. berechnete Energiemenge zu gewinnen? enumerate
Solution:
Der Massefekt einer Spaltung entspricht ca. E_Kmc^ apx .^-J. enumerate item Die benötigte Energie ist: E_V kiloWhour entsp gigaJ was ca. KS apx fracE_VE_K apx .^textKernspaltungen entspricht. item Ein Urankern wiegt ca. m_ apx . ^-kg es braucht also ca. m apx KS m_ 'apx .gram. item Dieses m entspricht jedoch nur .% damit braucht es: ca. gram Uran. enumerate
Betrachtet man den Prozess der Kernspaltung eines Urankerns so sind die Zerfallsprodukte um ca. .^-kg leichter als der ursprüngliche Kern. Die fehle Masse äussert sich in der freigewordenen Energie. Ein Schweizer Haushalt verbraucht durchschnittlich kiloWhour an elektrischer Energie pro Jahr. enumerate item Wie viele Atome müssten gespalten werden um einen Haushalt für ein Jahr zu versorgen? item Wie vielen Kilogramm Uran- entspricht das wenn wir annehmen dass sämtliches Uran restlos gespalten wird? Atommasse ^U-Kern: .u mit textu apx .^-kg item Das gewünschte Uran--Isotop ist zu .% in Uran enthalten. Wieviel Uran müsste man also haben um die in der Aufgabe bf a. berechnete Energiemenge zu gewinnen? enumerate
Solution:
Der Massefekt einer Spaltung entspricht ca. E_Kmc^ apx .^-J. enumerate item Die benötigte Energie ist: E_V kiloWhour entsp gigaJ was ca. KS apx fracE_VE_K apx .^textKernspaltungen entspricht. item Ein Urankern wiegt ca. m_ apx . ^-kg es braucht also ca. m apx KS m_ 'apx .gram. item Dieses m entspricht jedoch nur .% damit braucht es: ca. gram Uran. enumerate
Meta Information
Exercise:
Betrachtet man den Prozess der Kernspaltung eines Urankerns so sind die Zerfallsprodukte um ca. .^-kg leichter als der ursprüngliche Kern. Die fehle Masse äussert sich in der freigewordenen Energie. Ein Schweizer Haushalt verbraucht durchschnittlich kiloWhour an elektrischer Energie pro Jahr. enumerate item Wie viele Atome müssten gespalten werden um einen Haushalt für ein Jahr zu versorgen? item Wie vielen Kilogramm Uran- entspricht das wenn wir annehmen dass sämtliches Uran restlos gespalten wird? Atommasse ^U-Kern: .u mit textu apx .^-kg item Das gewünschte Uran--Isotop ist zu .% in Uran enthalten. Wieviel Uran müsste man also haben um die in der Aufgabe bf a. berechnete Energiemenge zu gewinnen? enumerate
Solution:
Der Massefekt einer Spaltung entspricht ca. E_Kmc^ apx .^-J. enumerate item Die benötigte Energie ist: E_V kiloWhour entsp gigaJ was ca. KS apx fracE_VE_K apx .^textKernspaltungen entspricht. item Ein Urankern wiegt ca. m_ apx . ^-kg es braucht also ca. m apx KS m_ 'apx .gram. item Dieses m entspricht jedoch nur .% damit braucht es: ca. gram Uran. enumerate
Betrachtet man den Prozess der Kernspaltung eines Urankerns so sind die Zerfallsprodukte um ca. .^-kg leichter als der ursprüngliche Kern. Die fehle Masse äussert sich in der freigewordenen Energie. Ein Schweizer Haushalt verbraucht durchschnittlich kiloWhour an elektrischer Energie pro Jahr. enumerate item Wie viele Atome müssten gespalten werden um einen Haushalt für ein Jahr zu versorgen? item Wie vielen Kilogramm Uran- entspricht das wenn wir annehmen dass sämtliches Uran restlos gespalten wird? Atommasse ^U-Kern: .u mit textu apx .^-kg item Das gewünschte Uran--Isotop ist zu .% in Uran enthalten. Wieviel Uran müsste man also haben um die in der Aufgabe bf a. berechnete Energiemenge zu gewinnen? enumerate
Solution:
Der Massefekt einer Spaltung entspricht ca. E_Kmc^ apx .^-J. enumerate item Die benötigte Energie ist: E_V kiloWhour entsp gigaJ was ca. KS apx fracE_VE_K apx .^textKernspaltungen entspricht. item Ein Urankern wiegt ca. m_ apx . ^-kg es braucht also ca. m apx KS m_ 'apx .gram. item Dieses m entspricht jedoch nur .% damit braucht es: ca. gram Uran. enumerate
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