Stromversorgung mit thermischem Kraftwerk
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".
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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:
The following formulas must be used to solve the exercise:
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Exercise:
In einem Wärmekraftwerk werden PthO thermische Leistung erzeugt. Der Wirkungsgrad dieses Kraftwerkes beträgt nthO. Die Primärspannung des Generators beträgt UpO. Ein Transformator erhöht diese Spannung auf UsO und gibt die elektrische Leistung mit einem Wirkungsgrad von nelO auf eine lO lange Hochspannungsleitung aus Aluminium rhelO mit AO Querschnittsfläche. abcliste abc Wie viel Prozent der totalen und der vom Generator abgegebenen Leistung kommen in der Kleinstadt am Ende der Hochspannungsleitung an? abc Wie viel Prozent würde ankommen wenn man nicht transformieren würde? abcliste
Solution:
abcliste abc Das Kraftwerk erzeugt aus den PthO thermischer Leistung SolQtyPpnthX*PthXW P_ eta_ P_ nth Pth Pp elektrische Leistung. Wird transformiert gibt der Transformator SolQtyPsnelX*PpXW P_ eta_ P_ eta_ eta_ P_ nel Pp Ps PsP elektrische Leistung an die Hochspannungsleitung weiter. Bei der angegebenen Spannung beträgt die Stromstärke in der Leitung SolQtyIsPsX/UsXA I_ fracP_U_ fraceta_ eta_ P_U_ fracPsUs Is Der Joule'sche WärmVerlust in der Leistung ist: SolQtyRrhelX*lX/AXohm SolQtyPvRX*IsX^W sscPv sscUH I_ sscRH I_ I_ sscRH I_^ rho fracellA I_^ Pv In der Kleinstadt kommen also noch rund SolQtyPkPsX-PvXW P P_ - sscPv Ps - Pv Pk SolQtynksPkX/PpX*percent an. Das ist rund nksQ der vom Kraftwerk erzeugten elektrischen Leistung. abc Transformiert man nicht so hat man es in der Hochspannungsleitung mit einer Stromstärke von SolQtyIspPpX/UpXA I_' fracP_U_ fracPpUp Isp zu tun. Diese Stromstärke würde einen Verlust von SolQtyPvpRX*IspX^W sscPv rho fracellA I'_^ Pvp erzeugen. Das ist mehr als das Kraftwerk an elektrischer Leistung erzeugt. Es würde also gar nichts mehr ankommen. abcliste
In einem Wärmekraftwerk werden PthO thermische Leistung erzeugt. Der Wirkungsgrad dieses Kraftwerkes beträgt nthO. Die Primärspannung des Generators beträgt UpO. Ein Transformator erhöht diese Spannung auf UsO und gibt die elektrische Leistung mit einem Wirkungsgrad von nelO auf eine lO lange Hochspannungsleitung aus Aluminium rhelO mit AO Querschnittsfläche. abcliste abc Wie viel Prozent der totalen und der vom Generator abgegebenen Leistung kommen in der Kleinstadt am Ende der Hochspannungsleitung an? abc Wie viel Prozent würde ankommen wenn man nicht transformieren würde? abcliste
Solution:
abcliste abc Das Kraftwerk erzeugt aus den PthO thermischer Leistung SolQtyPpnthX*PthXW P_ eta_ P_ nth Pth Pp elektrische Leistung. Wird transformiert gibt der Transformator SolQtyPsnelX*PpXW P_ eta_ P_ eta_ eta_ P_ nel Pp Ps PsP elektrische Leistung an die Hochspannungsleitung weiter. Bei der angegebenen Spannung beträgt die Stromstärke in der Leitung SolQtyIsPsX/UsXA I_ fracP_U_ fraceta_ eta_ P_U_ fracPsUs Is Der Joule'sche WärmVerlust in der Leistung ist: SolQtyRrhelX*lX/AXohm SolQtyPvRX*IsX^W sscPv sscUH I_ sscRH I_ I_ sscRH I_^ rho fracellA I_^ Pv In der Kleinstadt kommen also noch rund SolQtyPkPsX-PvXW P P_ - sscPv Ps - Pv Pk SolQtynksPkX/PpX*percent an. Das ist rund nksQ der vom Kraftwerk erzeugten elektrischen Leistung. abc Transformiert man nicht so hat man es in der Hochspannungsleitung mit einer Stromstärke von SolQtyIspPpX/UpXA I_' fracP_U_ fracPpUp Isp zu tun. Diese Stromstärke würde einen Verlust von SolQtyPvpRX*IspX^W sscPv rho fracellA I'_^ Pvp erzeugen. Das ist mehr als das Kraftwerk an elektrischer Leistung erzeugt. Es würde also gar nichts mehr ankommen. abcliste
Meta Information
Exercise:
In einem Wärmekraftwerk werden PthO thermische Leistung erzeugt. Der Wirkungsgrad dieses Kraftwerkes beträgt nthO. Die Primärspannung des Generators beträgt UpO. Ein Transformator erhöht diese Spannung auf UsO und gibt die elektrische Leistung mit einem Wirkungsgrad von nelO auf eine lO lange Hochspannungsleitung aus Aluminium rhelO mit AO Querschnittsfläche. abcliste abc Wie viel Prozent der totalen und der vom Generator abgegebenen Leistung kommen in der Kleinstadt am Ende der Hochspannungsleitung an? abc Wie viel Prozent würde ankommen wenn man nicht transformieren würde? abcliste
Solution:
abcliste abc Das Kraftwerk erzeugt aus den PthO thermischer Leistung SolQtyPpnthX*PthXW P_ eta_ P_ nth Pth Pp elektrische Leistung. Wird transformiert gibt der Transformator SolQtyPsnelX*PpXW P_ eta_ P_ eta_ eta_ P_ nel Pp Ps PsP elektrische Leistung an die Hochspannungsleitung weiter. Bei der angegebenen Spannung beträgt die Stromstärke in der Leitung SolQtyIsPsX/UsXA I_ fracP_U_ fraceta_ eta_ P_U_ fracPsUs Is Der Joule'sche WärmVerlust in der Leistung ist: SolQtyRrhelX*lX/AXohm SolQtyPvRX*IsX^W sscPv sscUH I_ sscRH I_ I_ sscRH I_^ rho fracellA I_^ Pv In der Kleinstadt kommen also noch rund SolQtyPkPsX-PvXW P P_ - sscPv Ps - Pv Pk SolQtynksPkX/PpX*percent an. Das ist rund nksQ der vom Kraftwerk erzeugten elektrischen Leistung. abc Transformiert man nicht so hat man es in der Hochspannungsleitung mit einer Stromstärke von SolQtyIspPpX/UpXA I_' fracP_U_ fracPpUp Isp zu tun. Diese Stromstärke würde einen Verlust von SolQtyPvpRX*IspX^W sscPv rho fracellA I'_^ Pvp erzeugen. Das ist mehr als das Kraftwerk an elektrischer Leistung erzeugt. Es würde also gar nichts mehr ankommen. abcliste
In einem Wärmekraftwerk werden PthO thermische Leistung erzeugt. Der Wirkungsgrad dieses Kraftwerkes beträgt nthO. Die Primärspannung des Generators beträgt UpO. Ein Transformator erhöht diese Spannung auf UsO und gibt die elektrische Leistung mit einem Wirkungsgrad von nelO auf eine lO lange Hochspannungsleitung aus Aluminium rhelO mit AO Querschnittsfläche. abcliste abc Wie viel Prozent der totalen und der vom Generator abgegebenen Leistung kommen in der Kleinstadt am Ende der Hochspannungsleitung an? abc Wie viel Prozent würde ankommen wenn man nicht transformieren würde? abcliste
Solution:
abcliste abc Das Kraftwerk erzeugt aus den PthO thermischer Leistung SolQtyPpnthX*PthXW P_ eta_ P_ nth Pth Pp elektrische Leistung. Wird transformiert gibt der Transformator SolQtyPsnelX*PpXW P_ eta_ P_ eta_ eta_ P_ nel Pp Ps PsP elektrische Leistung an die Hochspannungsleitung weiter. Bei der angegebenen Spannung beträgt die Stromstärke in der Leitung SolQtyIsPsX/UsXA I_ fracP_U_ fraceta_ eta_ P_U_ fracPsUs Is Der Joule'sche WärmVerlust in der Leistung ist: SolQtyRrhelX*lX/AXohm SolQtyPvRX*IsX^W sscPv sscUH I_ sscRH I_ I_ sscRH I_^ rho fracellA I_^ Pv In der Kleinstadt kommen also noch rund SolQtyPkPsX-PvXW P P_ - sscPv Ps - Pv Pk SolQtynksPkX/PpX*percent an. Das ist rund nksQ der vom Kraftwerk erzeugten elektrischen Leistung. abc Transformiert man nicht so hat man es in der Hochspannungsleitung mit einer Stromstärke von SolQtyIspPpX/UpXA I_' fracP_U_ fracPpUp Isp zu tun. Diese Stromstärke würde einen Verlust von SolQtyPvpRX*IspX^W sscPv rho fracellA I'_^ Pvp erzeugen. Das ist mehr als das Kraftwerk an elektrischer Leistung erzeugt. Es würde also gar nichts mehr ankommen. abcliste
Contained in these collections:
-
Hochspannungsleitung by TeXercises
-
Transformator by uz
-
Transformator by pw