Rollerblades
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
\(\LaTeX\)
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Exercise:
picright.#image_path:ct-imag-# abclist abc Jenny m ist auf Rollerblades ebenerdig mit ve unterwegs als sie währ to die Fersenbremse gegen den Boden drückt. Danach ist sie noch vz schnell. Wie stark hat sie die Bremse gegen den Boden gedrückt? duSieNimmNehmen Sie an dass die Beschaffenheit der Bremse mit einem Autoreifen vergleichbar ist. duSieVerweVerwen Sie die mittleren Literaturwerte. abc Wieviel Reibungskraft muss sie mit der Bremse erzeugen wenn sie auf einer Strasse mit Steigungswinkel A bei gleichbleiben vd hangabwärts fahren will? abclist
Solution:
Geg m m v_ ve t t v_ vz alpha A v_ vd % abclist abc GesNormalkraftsscFN siN % Die Bremsbeschleunigung beträgt al a af fracve - vzt a. % Folglich ist die resultiere Kraft welche ausschliesslich durch die Gleitreibung zustande kommt al sscFGl sscFres m a m af Ff m a F. % Die Normalkraft die Jenny auf den Boden ausübt ist demnach al sscFN fracsscFGlsscmuGl fracFfsscmuGl FNf fracFM FN approx FNTT % sscFN FNf &approx FNTT abc In diesem Fall muss die Reibungskraft gerade gleich gross sein wie die Hangabtriebskraft d.h. al sscFparallel FHf m ncg sinA FH approx FHI abclist
picright.#image_path:ct-imag-# abclist abc Jenny m ist auf Rollerblades ebenerdig mit ve unterwegs als sie währ to die Fersenbremse gegen den Boden drückt. Danach ist sie noch vz schnell. Wie stark hat sie die Bremse gegen den Boden gedrückt? duSieNimmNehmen Sie an dass die Beschaffenheit der Bremse mit einem Autoreifen vergleichbar ist. duSieVerweVerwen Sie die mittleren Literaturwerte. abc Wieviel Reibungskraft muss sie mit der Bremse erzeugen wenn sie auf einer Strasse mit Steigungswinkel A bei gleichbleiben vd hangabwärts fahren will? abclist
Solution:
Geg m m v_ ve t t v_ vz alpha A v_ vd % abclist abc GesNormalkraftsscFN siN % Die Bremsbeschleunigung beträgt al a af fracve - vzt a. % Folglich ist die resultiere Kraft welche ausschliesslich durch die Gleitreibung zustande kommt al sscFGl sscFres m a m af Ff m a F. % Die Normalkraft die Jenny auf den Boden ausübt ist demnach al sscFN fracsscFGlsscmuGl fracFfsscmuGl FNf fracFM FN approx FNTT % sscFN FNf &approx FNTT abc In diesem Fall muss die Reibungskraft gerade gleich gross sein wie die Hangabtriebskraft d.h. al sscFparallel FHf m ncg sinA FH approx FHI abclist
Meta Information
Exercise:
picright.#image_path:ct-imag-# abclist abc Jenny m ist auf Rollerblades ebenerdig mit ve unterwegs als sie währ to die Fersenbremse gegen den Boden drückt. Danach ist sie noch vz schnell. Wie stark hat sie die Bremse gegen den Boden gedrückt? duSieNimmNehmen Sie an dass die Beschaffenheit der Bremse mit einem Autoreifen vergleichbar ist. duSieVerweVerwen Sie die mittleren Literaturwerte. abc Wieviel Reibungskraft muss sie mit der Bremse erzeugen wenn sie auf einer Strasse mit Steigungswinkel A bei gleichbleiben vd hangabwärts fahren will? abclist
Solution:
Geg m m v_ ve t t v_ vz alpha A v_ vd % abclist abc GesNormalkraftsscFN siN % Die Bremsbeschleunigung beträgt al a af fracve - vzt a. % Folglich ist die resultiere Kraft welche ausschliesslich durch die Gleitreibung zustande kommt al sscFGl sscFres m a m af Ff m a F. % Die Normalkraft die Jenny auf den Boden ausübt ist demnach al sscFN fracsscFGlsscmuGl fracFfsscmuGl FNf fracFM FN approx FNTT % sscFN FNf &approx FNTT abc In diesem Fall muss die Reibungskraft gerade gleich gross sein wie die Hangabtriebskraft d.h. al sscFparallel FHf m ncg sinA FH approx FHI abclist
picright.#image_path:ct-imag-# abclist abc Jenny m ist auf Rollerblades ebenerdig mit ve unterwegs als sie währ to die Fersenbremse gegen den Boden drückt. Danach ist sie noch vz schnell. Wie stark hat sie die Bremse gegen den Boden gedrückt? duSieNimmNehmen Sie an dass die Beschaffenheit der Bremse mit einem Autoreifen vergleichbar ist. duSieVerweVerwen Sie die mittleren Literaturwerte. abc Wieviel Reibungskraft muss sie mit der Bremse erzeugen wenn sie auf einer Strasse mit Steigungswinkel A bei gleichbleiben vd hangabwärts fahren will? abclist
Solution:
Geg m m v_ ve t t v_ vz alpha A v_ vd % abclist abc GesNormalkraftsscFN siN % Die Bremsbeschleunigung beträgt al a af fracve - vzt a. % Folglich ist die resultiere Kraft welche ausschliesslich durch die Gleitreibung zustande kommt al sscFGl sscFres m a m af Ff m a F. % Die Normalkraft die Jenny auf den Boden ausübt ist demnach al sscFN fracsscFGlsscmuGl fracFfsscmuGl FNf fracFM FN approx FNTT % sscFN FNf &approx FNTT abc In diesem Fall muss die Reibungskraft gerade gleich gross sein wie die Hangabtriebskraft d.h. al sscFparallel FHf m ncg sinA FH approx FHI abclist
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Rollerblades | ct | title |
Physical Quantity
Kraft \(F\)
Einfluss, der Körper verformt oder beschleunigt
Masse mal Beschleunigung
Unit
Newton (\(\rm N\))
One of the 22 official SI units.
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