Quantenphysik: Materiewellen 3
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
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Exercise:
Für eine optische Atomuhr wurde die Strahlung eines einzelnen Indium-Ions In^+ bei etwa sinm untersucht. Die Frequenz dieses Übergangs wurde zu . . kHz bestimmt. % Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics Volume Number Feb % m. Eichenseer et al. ``Towards an indium singlion optical frequency standard'' a Passt die Frequenz zur Wellenlänge? b Wie gross ist der genaue energetische Unterschied der betrachteten Energieniveaus? c Berechnen Sie den Rückstoss in m/s den ein ruhes Indium-Ion erhält wenn es ein Photon der genannten Wellenlänge ausset? Vernachlässigen Sie das fehle Elektron. d Welche de Broglie Wellenlänge erhält das Indiumion durch diesen Rückstoss? e Wird das Licht nach oben gesandt so wird nach der ART oben eine tiefere Frequenz empfangen. In welcher Höhe ist die Frequenz .sikHz geringer als unten?
Solution:
% . Juni Lie. * &texta lambda fraccf frac.eeesim/s.eeesiHz .sinm checkmark &textb Delta E hf . eesiJs . eeesiHz uuline . eesiJ &textc mv-h/lambda Rightarrow v frachmlambda frac.eesiJs.siu .eesikg/u eesim uuline .simm/s &textd p_I - p_L Rightarrow h/lambda_I h/lambda Rightarrow lambda_I lambda uulinesinm &texte fracDelta ff-fracghc^ Rightarrow h -fracDelta fffracc^g frac.sikHz.eeesikHz frac.eeesim/s^.sim/s^ uuline.sikm * newpage
Für eine optische Atomuhr wurde die Strahlung eines einzelnen Indium-Ions In^+ bei etwa sinm untersucht. Die Frequenz dieses Übergangs wurde zu . . kHz bestimmt. % Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics Volume Number Feb % m. Eichenseer et al. ``Towards an indium singlion optical frequency standard'' a Passt die Frequenz zur Wellenlänge? b Wie gross ist der genaue energetische Unterschied der betrachteten Energieniveaus? c Berechnen Sie den Rückstoss in m/s den ein ruhes Indium-Ion erhält wenn es ein Photon der genannten Wellenlänge ausset? Vernachlässigen Sie das fehle Elektron. d Welche de Broglie Wellenlänge erhält das Indiumion durch diesen Rückstoss? e Wird das Licht nach oben gesandt so wird nach der ART oben eine tiefere Frequenz empfangen. In welcher Höhe ist die Frequenz .sikHz geringer als unten?
Solution:
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Meta Information
Exercise:
Für eine optische Atomuhr wurde die Strahlung eines einzelnen Indium-Ions In^+ bei etwa sinm untersucht. Die Frequenz dieses Übergangs wurde zu . . kHz bestimmt. % Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics Volume Number Feb % m. Eichenseer et al. ``Towards an indium singlion optical frequency standard'' a Passt die Frequenz zur Wellenlänge? b Wie gross ist der genaue energetische Unterschied der betrachteten Energieniveaus? c Berechnen Sie den Rückstoss in m/s den ein ruhes Indium-Ion erhält wenn es ein Photon der genannten Wellenlänge ausset? Vernachlässigen Sie das fehle Elektron. d Welche de Broglie Wellenlänge erhält das Indiumion durch diesen Rückstoss? e Wird das Licht nach oben gesandt so wird nach der ART oben eine tiefere Frequenz empfangen. In welcher Höhe ist die Frequenz .sikHz geringer als unten?
Solution:
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Für eine optische Atomuhr wurde die Strahlung eines einzelnen Indium-Ions In^+ bei etwa sinm untersucht. Die Frequenz dieses Übergangs wurde zu . . kHz bestimmt. % Journal of Physics B: Atomic Molecular and Optical Physics Volume Number Feb % m. Eichenseer et al. ``Towards an indium singlion optical frequency standard'' a Passt die Frequenz zur Wellenlänge? b Wie gross ist der genaue energetische Unterschied der betrachteten Energieniveaus? c Berechnen Sie den Rückstoss in m/s den ein ruhes Indium-Ion erhält wenn es ein Photon der genannten Wellenlänge ausset? Vernachlässigen Sie das fehle Elektron. d Welche de Broglie Wellenlänge erhält das Indiumion durch diesen Rückstoss? e Wird das Licht nach oben gesandt so wird nach der ART oben eine tiefere Frequenz empfangen. In welcher Höhe ist die Frequenz .sikHz geringer als unten?
Solution:
% . Juni Lie. * &texta lambda fraccf frac.eeesim/s.eeesiHz .sinm checkmark &textb Delta E hf . eesiJs . eeesiHz uuline . eesiJ &textc mv-h/lambda Rightarrow v frachmlambda frac.eesiJs.siu .eesikg/u eesim uuline .simm/s &textd p_I - p_L Rightarrow h/lambda_I h/lambda Rightarrow lambda_I lambda uulinesinm &texte fracDelta ff-fracghc^ Rightarrow h -fracDelta fffracc^g frac.sikHz.eeesikHz frac.eeesim/s^.sim/s^ uuline.sikm * newpage
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