Kreisbewegung: Behauptungen
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:
Beurteile folge Behauptungen: enumerate item Die Kreisbahngeschwindigkeit v ist für konstante Periode T unabhängig vom Radius r der Kreisbahn. item Die Winkelgeschwindigkeit omega ist für konstante Periode T unabhängig vom Radius r der Kreisbahn. item Die Frequenz f ist abhängig von Kreisbahngeschwindigkeit v. item Die Winkelgeshwindigkeit omega ist abhängig von der Frequenz f. enumerate
Solution:
enumerate item Falsch! Bei konstanter Periode T ist die Geschwindigkeit v umso grösser je grösser der Radius r ist. item Richtig! Bei konstanter Periode T überstreicht der Radius als Verbindung vom Mittelpunkt zum Körper immer den gleichen Winkel varphi. item Teilweise richtig bzw. falsch! Da v von r abhängig ist lässt sich das nicht genau so sagen. Man müsste z. B. omega festlegen dann wäre die Behauptung falsch weil f damit festgelegt und konstant bliebe und so v mit grösserem r auch grösser würde. Legt man v fest unabhängig vom gewählten r so würde sich f in Abhängigkeit von r ändern. item Richtig! omega und f sind direkt voneinander abhängig. ffracomegapi. enumerate
Beurteile folge Behauptungen: enumerate item Die Kreisbahngeschwindigkeit v ist für konstante Periode T unabhängig vom Radius r der Kreisbahn. item Die Winkelgeschwindigkeit omega ist für konstante Periode T unabhängig vom Radius r der Kreisbahn. item Die Frequenz f ist abhängig von Kreisbahngeschwindigkeit v. item Die Winkelgeshwindigkeit omega ist abhängig von der Frequenz f. enumerate
Solution:
enumerate item Falsch! Bei konstanter Periode T ist die Geschwindigkeit v umso grösser je grösser der Radius r ist. item Richtig! Bei konstanter Periode T überstreicht der Radius als Verbindung vom Mittelpunkt zum Körper immer den gleichen Winkel varphi. item Teilweise richtig bzw. falsch! Da v von r abhängig ist lässt sich das nicht genau so sagen. Man müsste z. B. omega festlegen dann wäre die Behauptung falsch weil f damit festgelegt und konstant bliebe und so v mit grösserem r auch grösser würde. Legt man v fest unabhängig vom gewählten r so würde sich f in Abhängigkeit von r ändern. item Richtig! omega und f sind direkt voneinander abhängig. ffracomegapi. enumerate
Meta Information
Exercise:
Beurteile folge Behauptungen: enumerate item Die Kreisbahngeschwindigkeit v ist für konstante Periode T unabhängig vom Radius r der Kreisbahn. item Die Winkelgeschwindigkeit omega ist für konstante Periode T unabhängig vom Radius r der Kreisbahn. item Die Frequenz f ist abhängig von Kreisbahngeschwindigkeit v. item Die Winkelgeshwindigkeit omega ist abhängig von der Frequenz f. enumerate
Solution:
enumerate item Falsch! Bei konstanter Periode T ist die Geschwindigkeit v umso grösser je grösser der Radius r ist. item Richtig! Bei konstanter Periode T überstreicht der Radius als Verbindung vom Mittelpunkt zum Körper immer den gleichen Winkel varphi. item Teilweise richtig bzw. falsch! Da v von r abhängig ist lässt sich das nicht genau so sagen. Man müsste z. B. omega festlegen dann wäre die Behauptung falsch weil f damit festgelegt und konstant bliebe und so v mit grösserem r auch grösser würde. Legt man v fest unabhängig vom gewählten r so würde sich f in Abhängigkeit von r ändern. item Richtig! omega und f sind direkt voneinander abhängig. ffracomegapi. enumerate
Beurteile folge Behauptungen: enumerate item Die Kreisbahngeschwindigkeit v ist für konstante Periode T unabhängig vom Radius r der Kreisbahn. item Die Winkelgeschwindigkeit omega ist für konstante Periode T unabhängig vom Radius r der Kreisbahn. item Die Frequenz f ist abhängig von Kreisbahngeschwindigkeit v. item Die Winkelgeshwindigkeit omega ist abhängig von der Frequenz f. enumerate
Solution:
enumerate item Falsch! Bei konstanter Periode T ist die Geschwindigkeit v umso grösser je grösser der Radius r ist. item Richtig! Bei konstanter Periode T überstreicht der Radius als Verbindung vom Mittelpunkt zum Körper immer den gleichen Winkel varphi. item Teilweise richtig bzw. falsch! Da v von r abhängig ist lässt sich das nicht genau so sagen. Man müsste z. B. omega festlegen dann wäre die Behauptung falsch weil f damit festgelegt und konstant bliebe und so v mit grösserem r auch grösser würde. Legt man v fest unabhängig vom gewählten r so würde sich f in Abhängigkeit von r ändern. item Richtig! omega und f sind direkt voneinander abhängig. ffracomegapi. enumerate
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