Strahlenbelastung durch Zigaretten
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 -
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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:
Ein Kon von NZO Zigaretten pro Tag führt zu einer Äquivalentdosis HO pro Jahr. Wir nehmen an dass dafür hauptsächlich die Strahlung von Polonium im Tabak verantwortlich ist und dass die Lunge Masse ca. mO die gesamte Strahlung absorbiert. abcliste abc Wie gross sind die jährliche Energiedosis und die effektive Dosis? abc Wie gross ist die Strahlungsenergie welche pro Zigarette von der Lunge absorbiert wird? Wie viele Zerfälle von Polonium sind für diese Energiemenge erforderlich? abcliste
Solution:
abcliste abc Polonium ist ein alpha-Strahler daher ist der Strahlenwichtungsfaktor w_R. Die Energiedosis beträgt demzufolge D DF fracHwr resultDP- Der Gewebewichtungsfaktor für die Lunge ist w_T.. Die effektive Dosis unter der Annahme dass die gesamte Strahlung von der Lunge absorbiert wird beträgt demnach E EF wttimesH resultEP- abc Pro Jahr werden NNZtimes NP Zigaretten geraucht. Die Strahlungsenergie pro Zigarette beträgt folglich W WF fracwttimesDN resultWP- Beim Zerfall eines Kerns wird eine Energie E_alphaEaO freigesetzt. Die Zahl der benötigten Zerfälle beträgt folglich N_alpha NaF fracWEa fracWEaJ resultNaS abcliste
Ein Kon von NZO Zigaretten pro Tag führt zu einer Äquivalentdosis HO pro Jahr. Wir nehmen an dass dafür hauptsächlich die Strahlung von Polonium im Tabak verantwortlich ist und dass die Lunge Masse ca. mO die gesamte Strahlung absorbiert. abcliste abc Wie gross sind die jährliche Energiedosis und die effektive Dosis? abc Wie gross ist die Strahlungsenergie welche pro Zigarette von der Lunge absorbiert wird? Wie viele Zerfälle von Polonium sind für diese Energiemenge erforderlich? abcliste
Solution:
abcliste abc Polonium ist ein alpha-Strahler daher ist der Strahlenwichtungsfaktor w_R. Die Energiedosis beträgt demzufolge D DF fracHwr resultDP- Der Gewebewichtungsfaktor für die Lunge ist w_T.. Die effektive Dosis unter der Annahme dass die gesamte Strahlung von der Lunge absorbiert wird beträgt demnach E EF wttimesH resultEP- abc Pro Jahr werden NNZtimes NP Zigaretten geraucht. Die Strahlungsenergie pro Zigarette beträgt folglich W WF fracwttimesDN resultWP- Beim Zerfall eines Kerns wird eine Energie E_alphaEaO freigesetzt. Die Zahl der benötigten Zerfälle beträgt folglich N_alpha NaF fracWEa fracWEaJ resultNaS abcliste
Meta Information
Exercise:
Ein Kon von NZO Zigaretten pro Tag führt zu einer Äquivalentdosis HO pro Jahr. Wir nehmen an dass dafür hauptsächlich die Strahlung von Polonium im Tabak verantwortlich ist und dass die Lunge Masse ca. mO die gesamte Strahlung absorbiert. abcliste abc Wie gross sind die jährliche Energiedosis und die effektive Dosis? abc Wie gross ist die Strahlungsenergie welche pro Zigarette von der Lunge absorbiert wird? Wie viele Zerfälle von Polonium sind für diese Energiemenge erforderlich? abcliste
Solution:
abcliste abc Polonium ist ein alpha-Strahler daher ist der Strahlenwichtungsfaktor w_R. Die Energiedosis beträgt demzufolge D DF fracHwr resultDP- Der Gewebewichtungsfaktor für die Lunge ist w_T.. Die effektive Dosis unter der Annahme dass die gesamte Strahlung von der Lunge absorbiert wird beträgt demnach E EF wttimesH resultEP- abc Pro Jahr werden NNZtimes NP Zigaretten geraucht. Die Strahlungsenergie pro Zigarette beträgt folglich W WF fracwttimesDN resultWP- Beim Zerfall eines Kerns wird eine Energie E_alphaEaO freigesetzt. Die Zahl der benötigten Zerfälle beträgt folglich N_alpha NaF fracWEa fracWEaJ resultNaS abcliste
Ein Kon von NZO Zigaretten pro Tag führt zu einer Äquivalentdosis HO pro Jahr. Wir nehmen an dass dafür hauptsächlich die Strahlung von Polonium im Tabak verantwortlich ist und dass die Lunge Masse ca. mO die gesamte Strahlung absorbiert. abcliste abc Wie gross sind die jährliche Energiedosis und die effektive Dosis? abc Wie gross ist die Strahlungsenergie welche pro Zigarette von der Lunge absorbiert wird? Wie viele Zerfälle von Polonium sind für diese Energiemenge erforderlich? abcliste
Solution:
abcliste abc Polonium ist ein alpha-Strahler daher ist der Strahlenwichtungsfaktor w_R. Die Energiedosis beträgt demzufolge D DF fracHwr resultDP- Der Gewebewichtungsfaktor für die Lunge ist w_T.. Die effektive Dosis unter der Annahme dass die gesamte Strahlung von der Lunge absorbiert wird beträgt demnach E EF wttimesH resultEP- abc Pro Jahr werden NNZtimes NP Zigaretten geraucht. Die Strahlungsenergie pro Zigarette beträgt folglich W WF fracwttimesDN resultWP- Beim Zerfall eines Kerns wird eine Energie E_alphaEaO freigesetzt. Die Zahl der benötigten Zerfälle beträgt folglich N_alpha NaF fracWEa fracWEaJ resultNaS abcliste
Contained in these collections:
-
Röntgenstrahlung by by
Asked Quantity:
Anzahl \(N\)
in
Anzahl \(\rm 1\)
Physical Quantity
Unit
Anzahl (\(\rm 1\))
Base?
SI?
Metric?
Coherent?
Imperial?
\(\rm1.59\cdot 10^{20}\,\): Enigma
\(\rm4.3\cdot 10^{19}\,\): Rubiks Cube
\(\rm18\cdot 10^{18}\,\): Schach-/Weizenkorn-Legende
\(\rm8.1\cdot 10^{67}\,\): 52er-Karten-Set
\(\rm1\cdot 10^{49}\,\): Atome der Erde