Multiple Choice - Schweredruck
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 -
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Exercise:
Welche der folgen Aussagen zum Schweredruck p_s rho g h sind immer wahr textttw oder falsch textttf. Zutreffes ankreuzen. Pro falsch- oder nichtangekreuzte Aussage ein Punkt Abzug. Keine negativen Punkte möglich. itemize itemtextttw|f itemtexttt| Der Schweredruck ist der Druck der entsteht wenn eine Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft auf eine Fläche wirkt. itemtexttt| Der Schweredruck ist nur von der Tiefe der Flüssigkeit abhängig. itemtexttt| Je grösser die Flüssigkeitsmenge ist desto grösser ist auch der Druck. itemtexttt| Eine Wassersäule von m Tiefe übt einen Schweredruck von hectoPa aus. itemtexttt| Salzwasser und Süsswasser haben in der gleichen Tiefe den gleichen Schweredruck. itemtexttt| Eine Wassersäule von m hat auf dem Mond den gleichen Schweredruck wie auf der Erde. itemize
Solution:
itemize itemtextttw|f itemtextttx| Der Schweredruck ist der Druck der entsteht wenn eine Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft auf eine Fläche wirkt. itemtexttt|x Der Schweredruck ist nur von der Tiefe der Flüssigkeit abhängig. itemtexttt|x Je grössere die Flüssigkeitsmenge ist desto grössere ist auch der Druck. itemtexttt|x Eine Wassersäule von m Tiefe übt einen Schweredruck von hectoPa aus. itemtexttt|x Salzwasser und Süsswasser haben in der gleichen Tiefe den gleichen Schweredruck. itemtexttt|x Eine Wassersäule von m hat auf dem Mond den gleichen Schweredruck wie auf der Erde. itemize
Welche der folgen Aussagen zum Schweredruck p_s rho g h sind immer wahr textttw oder falsch textttf. Zutreffes ankreuzen. Pro falsch- oder nichtangekreuzte Aussage ein Punkt Abzug. Keine negativen Punkte möglich. itemize itemtextttw|f itemtexttt| Der Schweredruck ist der Druck der entsteht wenn eine Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft auf eine Fläche wirkt. itemtexttt| Der Schweredruck ist nur von der Tiefe der Flüssigkeit abhängig. itemtexttt| Je grösser die Flüssigkeitsmenge ist desto grösser ist auch der Druck. itemtexttt| Eine Wassersäule von m Tiefe übt einen Schweredruck von hectoPa aus. itemtexttt| Salzwasser und Süsswasser haben in der gleichen Tiefe den gleichen Schweredruck. itemtexttt| Eine Wassersäule von m hat auf dem Mond den gleichen Schweredruck wie auf der Erde. itemize
Solution:
itemize itemtextttw|f itemtextttx| Der Schweredruck ist der Druck der entsteht wenn eine Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft auf eine Fläche wirkt. itemtexttt|x Der Schweredruck ist nur von der Tiefe der Flüssigkeit abhängig. itemtexttt|x Je grössere die Flüssigkeitsmenge ist desto grössere ist auch der Druck. itemtexttt|x Eine Wassersäule von m Tiefe übt einen Schweredruck von hectoPa aus. itemtexttt|x Salzwasser und Süsswasser haben in der gleichen Tiefe den gleichen Schweredruck. itemtexttt|x Eine Wassersäule von m hat auf dem Mond den gleichen Schweredruck wie auf der Erde. itemize
Meta Information
Exercise:
Welche der folgen Aussagen zum Schweredruck p_s rho g h sind immer wahr textttw oder falsch textttf. Zutreffes ankreuzen. Pro falsch- oder nichtangekreuzte Aussage ein Punkt Abzug. Keine negativen Punkte möglich. itemize itemtextttw|f itemtexttt| Der Schweredruck ist der Druck der entsteht wenn eine Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft auf eine Fläche wirkt. itemtexttt| Der Schweredruck ist nur von der Tiefe der Flüssigkeit abhängig. itemtexttt| Je grösser die Flüssigkeitsmenge ist desto grösser ist auch der Druck. itemtexttt| Eine Wassersäule von m Tiefe übt einen Schweredruck von hectoPa aus. itemtexttt| Salzwasser und Süsswasser haben in der gleichen Tiefe den gleichen Schweredruck. itemtexttt| Eine Wassersäule von m hat auf dem Mond den gleichen Schweredruck wie auf der Erde. itemize
Solution:
itemize itemtextttw|f itemtextttx| Der Schweredruck ist der Druck der entsteht wenn eine Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft auf eine Fläche wirkt. itemtexttt|x Der Schweredruck ist nur von der Tiefe der Flüssigkeit abhängig. itemtexttt|x Je grössere die Flüssigkeitsmenge ist desto grössere ist auch der Druck. itemtexttt|x Eine Wassersäule von m Tiefe übt einen Schweredruck von hectoPa aus. itemtexttt|x Salzwasser und Süsswasser haben in der gleichen Tiefe den gleichen Schweredruck. itemtexttt|x Eine Wassersäule von m hat auf dem Mond den gleichen Schweredruck wie auf der Erde. itemize
Welche der folgen Aussagen zum Schweredruck p_s rho g h sind immer wahr textttw oder falsch textttf. Zutreffes ankreuzen. Pro falsch- oder nichtangekreuzte Aussage ein Punkt Abzug. Keine negativen Punkte möglich. itemize itemtextttw|f itemtexttt| Der Schweredruck ist der Druck der entsteht wenn eine Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft auf eine Fläche wirkt. itemtexttt| Der Schweredruck ist nur von der Tiefe der Flüssigkeit abhängig. itemtexttt| Je grösser die Flüssigkeitsmenge ist desto grösser ist auch der Druck. itemtexttt| Eine Wassersäule von m Tiefe übt einen Schweredruck von hectoPa aus. itemtexttt| Salzwasser und Süsswasser haben in der gleichen Tiefe den gleichen Schweredruck. itemtexttt| Eine Wassersäule von m hat auf dem Mond den gleichen Schweredruck wie auf der Erde. itemize
Solution:
itemize itemtextttw|f itemtextttx| Der Schweredruck ist der Druck der entsteht wenn eine Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft auf eine Fläche wirkt. itemtexttt|x Der Schweredruck ist nur von der Tiefe der Flüssigkeit abhängig. itemtexttt|x Je grössere die Flüssigkeitsmenge ist desto grössere ist auch der Druck. itemtexttt|x Eine Wassersäule von m Tiefe übt einen Schweredruck von hectoPa aus. itemtexttt|x Salzwasser und Süsswasser haben in der gleichen Tiefe den gleichen Schweredruck. itemtexttt|x Eine Wassersäule von m hat auf dem Mond den gleichen Schweredruck wie auf der Erde. itemize
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Blutdruck | sn | tags |
| Kamineffekt | sn | tags |
| Schweredruck erklären | rb | tags |
| Hydrostatisches Paradoxon | sn | tags |
| U-Rohr: Verhältnis | sn | tags |
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| Bestimmung einer Flüssigkeit durch Messung des Schweredrucks | dk | tags |
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| U-Rohr: Olympia | sn | tags |
| Kraft auf Taucherin | dk | tags |
| Kraft auf Zoo-Aquarium-Fenster | dk | tags |
| Schwimmblase eines Fisches | dk | tags |
| U-Rohr mit zwei Flüssigkeiten | sn | tags |
| Wasserrohr zur Schneekanone | uz | tags |
| Manometer | sn | tags |
| Dichte einer Flüssigkeit | pw | tags |
| Dichte einer Flüssigkeit | pw | tags |
| Funktionalität der Staumauer | dk | tags |

