Klingeltransformator
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:
Ein Klingeltransformator hat primär numpr Windungen sekundär Windungen. abcliste abc Wie gross ist das Übersetzungsverhältnis des Transformators? abc Welche Spannung liefert der Trafo sekundär wenn die Primärspannung pqV beträgt? abc Nach wieviel Windungen muss die Sekundärspule angezapft werden damit an der Teilwicklung eine Spannung von pqV abgenommen werden kann? abc Welche Spannungen können an der Sekundärspule abgegriffen werden? abcliste
Solution:
abcliste abc Das Übersetzungsverhältnis ist fracN_N_ frac . abc Der Trafo liefert sekundär eine Spannung von U_ -fracN_N_ U_ -frac pqV pqV. abc Es müsste nach N_ fractilde U_U_ N_ fracpqVpqV angezapft werden. abc So wie die Frage gstellt ist alle zwischen pqV und pqV. Wenn aber Leiterbahnen gelegt werden wie in Aufgabe c berechnet dann sind es die Spannungen pqV pqV und pqV. abcliste
Ein Klingeltransformator hat primär numpr Windungen sekundär Windungen. abcliste abc Wie gross ist das Übersetzungsverhältnis des Transformators? abc Welche Spannung liefert der Trafo sekundär wenn die Primärspannung pqV beträgt? abc Nach wieviel Windungen muss die Sekundärspule angezapft werden damit an der Teilwicklung eine Spannung von pqV abgenommen werden kann? abc Welche Spannungen können an der Sekundärspule abgegriffen werden? abcliste
Solution:
abcliste abc Das Übersetzungsverhältnis ist fracN_N_ frac . abc Der Trafo liefert sekundär eine Spannung von U_ -fracN_N_ U_ -frac pqV pqV. abc Es müsste nach N_ fractilde U_U_ N_ fracpqVpqV angezapft werden. abc So wie die Frage gstellt ist alle zwischen pqV und pqV. Wenn aber Leiterbahnen gelegt werden wie in Aufgabe c berechnet dann sind es die Spannungen pqV pqV und pqV. abcliste
Meta Information
Exercise:
Ein Klingeltransformator hat primär numpr Windungen sekundär Windungen. abcliste abc Wie gross ist das Übersetzungsverhältnis des Transformators? abc Welche Spannung liefert der Trafo sekundär wenn die Primärspannung pqV beträgt? abc Nach wieviel Windungen muss die Sekundärspule angezapft werden damit an der Teilwicklung eine Spannung von pqV abgenommen werden kann? abc Welche Spannungen können an der Sekundärspule abgegriffen werden? abcliste
Solution:
abcliste abc Das Übersetzungsverhältnis ist fracN_N_ frac . abc Der Trafo liefert sekundär eine Spannung von U_ -fracN_N_ U_ -frac pqV pqV. abc Es müsste nach N_ fractilde U_U_ N_ fracpqVpqV angezapft werden. abc So wie die Frage gstellt ist alle zwischen pqV und pqV. Wenn aber Leiterbahnen gelegt werden wie in Aufgabe c berechnet dann sind es die Spannungen pqV pqV und pqV. abcliste
Ein Klingeltransformator hat primär numpr Windungen sekundär Windungen. abcliste abc Wie gross ist das Übersetzungsverhältnis des Transformators? abc Welche Spannung liefert der Trafo sekundär wenn die Primärspannung pqV beträgt? abc Nach wieviel Windungen muss die Sekundärspule angezapft werden damit an der Teilwicklung eine Spannung von pqV abgenommen werden kann? abc Welche Spannungen können an der Sekundärspule abgegriffen werden? abcliste
Solution:
abcliste abc Das Übersetzungsverhältnis ist fracN_N_ frac . abc Der Trafo liefert sekundär eine Spannung von U_ -fracN_N_ U_ -frac pqV pqV. abc Es müsste nach N_ fractilde U_U_ N_ fracpqVpqV angezapft werden. abc So wie die Frage gstellt ist alle zwischen pqV und pqV. Wenn aber Leiterbahnen gelegt werden wie in Aufgabe c berechnet dann sind es die Spannungen pqV pqV und pqV. abcliste
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