Protonen am CERN
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
\(\LaTeX\)
Julian Herzog, , 2008, digital photograph, Wikipedia
<Wikipedia> (retrieved on March 07, 2023)
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Exercise:
Am CERN in Genf werden mit dem grössten Teilchenbeschleuniger der Welt dem LHC Large Hadron Collider Protonen Formelbuch.kg auf eine Geschwindigkeit von numpr.% der Lichtgeschwindigkeit gebrachtFormelbuch meterpersecond. Im kreisförmigen Tunnel dort machen sie dann pro Sekunde numpr Umläufe. Wie stark müssen die Ablenkmagnete am CERN sein um Protonen von oben genannter Geschwindigkeit auf dem Kreisring zu halten?
Solution:
newqtyeto.percent newqtyeteton newqtyc.e newqtyts newnumN % Geg textProtonenpf m ncmp eta eto et textLichtgeschwindigkeitpf c c t t N N % GesMagnetfeldBsiT % Der Umfang der Kreisbahn der Protonen beträgt: solqtyufraceta ctNetn*cn*tn/Nnm u uf fracet c tN u. Der Kreisring des LHC am CERN ist somit solqtyrfraceta ctpi Nun/*pim r fracupi rf fracupi r. Demnach müssen die Ablenkmagnete eine Stärke von ungefähr solqtyBfracpi N metncmpn*etn*cn/ncen*rnT B fracm eta cer Bf fracncmp et cnce r B haben. Das ist sehr weit vom realen Wert von rund T entfernt weil nicht relativistisch gerechnet wurde. % B Bf BI
Am CERN in Genf werden mit dem grössten Teilchenbeschleuniger der Welt dem LHC Large Hadron Collider Protonen Formelbuch.kg auf eine Geschwindigkeit von numpr.% der Lichtgeschwindigkeit gebrachtFormelbuch meterpersecond. Im kreisförmigen Tunnel dort machen sie dann pro Sekunde numpr Umläufe. Wie stark müssen die Ablenkmagnete am CERN sein um Protonen von oben genannter Geschwindigkeit auf dem Kreisring zu halten?
Solution:
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Meta Information
Exercise:
Am CERN in Genf werden mit dem grössten Teilchenbeschleuniger der Welt dem LHC Large Hadron Collider Protonen Formelbuch.kg auf eine Geschwindigkeit von numpr.% der Lichtgeschwindigkeit gebrachtFormelbuch meterpersecond. Im kreisförmigen Tunnel dort machen sie dann pro Sekunde numpr Umläufe. Wie stark müssen die Ablenkmagnete am CERN sein um Protonen von oben genannter Geschwindigkeit auf dem Kreisring zu halten?
Solution:
newqtyeto.percent newqtyeteton newqtyc.e newqtyts newnumN % Geg textProtonenpf m ncmp eta eto et textLichtgeschwindigkeitpf c c t t N N % GesMagnetfeldBsiT % Der Umfang der Kreisbahn der Protonen beträgt: solqtyufraceta ctNetn*cn*tn/Nnm u uf fracet c tN u. Der Kreisring des LHC am CERN ist somit solqtyrfraceta ctpi Nun/*pim r fracupi rf fracupi r. Demnach müssen die Ablenkmagnete eine Stärke von ungefähr solqtyBfracpi N metncmpn*etn*cn/ncen*rnT B fracm eta cer Bf fracncmp et cnce r B haben. Das ist sehr weit vom realen Wert von rund T entfernt weil nicht relativistisch gerechnet wurde. % B Bf BI
Am CERN in Genf werden mit dem grössten Teilchenbeschleuniger der Welt dem LHC Large Hadron Collider Protonen Formelbuch.kg auf eine Geschwindigkeit von numpr.% der Lichtgeschwindigkeit gebrachtFormelbuch meterpersecond. Im kreisförmigen Tunnel dort machen sie dann pro Sekunde numpr Umläufe. Wie stark müssen die Ablenkmagnete am CERN sein um Protonen von oben genannter Geschwindigkeit auf dem Kreisring zu halten?
Solution:
newqtyeto.percent newqtyeteton newqtyc.e newqtyts newnumN % Geg textProtonenpf m ncmp eta eto et textLichtgeschwindigkeitpf c c t t N N % GesMagnetfeldBsiT % Der Umfang der Kreisbahn der Protonen beträgt: solqtyufraceta ctNetn*cn*tn/Nnm u uf fracet c tN u. Der Kreisring des LHC am CERN ist somit solqtyrfraceta ctpi Nun/*pim r fracupi rf fracupi r. Demnach müssen die Ablenkmagnete eine Stärke von ungefähr solqtyBfracpi N metncmpn*etn*cn/ncen*rnT B fracm eta cer Bf fracncmp et cnce r B haben. Das ist sehr weit vom realen Wert von rund T entfernt weil nicht relativistisch gerechnet wurde. % B Bf BI
Contained in these collections:
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Lorentzkraft by pw