Öltanker
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
\(\LaTeX\)
Need help? Yes, please!
The following quantities appear in the problem:
Kraft \(F\) / Volumen \(V\) / Ortsfaktor \(g\) / Dichte \(\varrho\) /
The following formulas must be used to solve the exercise:
\(F = \varrho V g \quad \)
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Exercise:
Ein Öltanker mit einer Masse von pqt fährt von hoher See Dichte pq.g/cm^ in den Hafen ein Dichte pq.g/cm^ wo das gesamte Öl ausgepumpt wird. Danach liegt der Tanker genauso tief im Wasser wie auf hoher See. Wie viel Öl in Kilogramm wurde aus dem Tanker gepumpt?
Solution:
Im Hafen muss die Gewichtskraft des Tankers gleich gross sein wie der Auftrieb den der Tanker erfährt denn er schwimmt ja sicher auf dem Wasser. Diese Tatsache kann nach dem vom Tanker verdrängten Wasservolumen aufgelöst werden: FA &mustbe FG rho_ V g m_T g V fracm_Trho_ fracpqekgpqkgpmk pq.em^. Da der Tanker mit Ladung auf hoher See gleich viel Wasservolumen verdrängt hat gleicher Tiefgang kann der Auftrieb auf hoher See berechnet werden FA^ rho_ V g pq.eN. Diese Kraft entspricht zudem auch gerade der Gewichtskraft von Tanker und Ladung Öl zusammen. Da die Gewichtskraft des Tankers bekannt ist pq.eN kann jene des Öls sofort angegeben werden pqeN. Das sind rund pqekg also pqt.
Ein Öltanker mit einer Masse von pqt fährt von hoher See Dichte pq.g/cm^ in den Hafen ein Dichte pq.g/cm^ wo das gesamte Öl ausgepumpt wird. Danach liegt der Tanker genauso tief im Wasser wie auf hoher See. Wie viel Öl in Kilogramm wurde aus dem Tanker gepumpt?
Solution:
Im Hafen muss die Gewichtskraft des Tankers gleich gross sein wie der Auftrieb den der Tanker erfährt denn er schwimmt ja sicher auf dem Wasser. Diese Tatsache kann nach dem vom Tanker verdrängten Wasservolumen aufgelöst werden: FA &mustbe FG rho_ V g m_T g V fracm_Trho_ fracpqekgpqkgpmk pq.em^. Da der Tanker mit Ladung auf hoher See gleich viel Wasservolumen verdrängt hat gleicher Tiefgang kann der Auftrieb auf hoher See berechnet werden FA^ rho_ V g pq.eN. Diese Kraft entspricht zudem auch gerade der Gewichtskraft von Tanker und Ladung Öl zusammen. Da die Gewichtskraft des Tankers bekannt ist pq.eN kann jene des Öls sofort angegeben werden pqeN. Das sind rund pqekg also pqt.
Meta Information
Exercise:
Ein Öltanker mit einer Masse von pqt fährt von hoher See Dichte pq.g/cm^ in den Hafen ein Dichte pq.g/cm^ wo das gesamte Öl ausgepumpt wird. Danach liegt der Tanker genauso tief im Wasser wie auf hoher See. Wie viel Öl in Kilogramm wurde aus dem Tanker gepumpt?
Solution:
Im Hafen muss die Gewichtskraft des Tankers gleich gross sein wie der Auftrieb den der Tanker erfährt denn er schwimmt ja sicher auf dem Wasser. Diese Tatsache kann nach dem vom Tanker verdrängten Wasservolumen aufgelöst werden: FA &mustbe FG rho_ V g m_T g V fracm_Trho_ fracpqekgpqkgpmk pq.em^. Da der Tanker mit Ladung auf hoher See gleich viel Wasservolumen verdrängt hat gleicher Tiefgang kann der Auftrieb auf hoher See berechnet werden FA^ rho_ V g pq.eN. Diese Kraft entspricht zudem auch gerade der Gewichtskraft von Tanker und Ladung Öl zusammen. Da die Gewichtskraft des Tankers bekannt ist pq.eN kann jene des Öls sofort angegeben werden pqeN. Das sind rund pqekg also pqt.
Ein Öltanker mit einer Masse von pqt fährt von hoher See Dichte pq.g/cm^ in den Hafen ein Dichte pq.g/cm^ wo das gesamte Öl ausgepumpt wird. Danach liegt der Tanker genauso tief im Wasser wie auf hoher See. Wie viel Öl in Kilogramm wurde aus dem Tanker gepumpt?
Solution:
Im Hafen muss die Gewichtskraft des Tankers gleich gross sein wie der Auftrieb den der Tanker erfährt denn er schwimmt ja sicher auf dem Wasser. Diese Tatsache kann nach dem vom Tanker verdrängten Wasservolumen aufgelöst werden: FA &mustbe FG rho_ V g m_T g V fracm_Trho_ fracpqekgpqkgpmk pq.em^. Da der Tanker mit Ladung auf hoher See gleich viel Wasservolumen verdrängt hat gleicher Tiefgang kann der Auftrieb auf hoher See berechnet werden FA^ rho_ V g pq.eN. Diese Kraft entspricht zudem auch gerade der Gewichtskraft von Tanker und Ladung Öl zusammen. Da die Gewichtskraft des Tankers bekannt ist pq.eN kann jene des Öls sofort angegeben werden pqeN. Das sind rund pqekg also pqt.
Contained in these collections:
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Auftrieb in zwei Flüssigkeiten by TeXercises
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