Top oder Flop
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
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Exercise:
DisclaimerTopFlop abcliste abc Aus wie vielen Protonen Neutronen und Elektronen ist das Atom isotopeSc^+ aufgebaut? abc Welches stabile Isotop ist am Ende der Zerfallskette von isotopeNp? Gib das Isotop in der Schreibweise isotopeAZX an. abc Die Isotope isotopeMg isotopeMg isotopeMg sind stabil isotopeMg nicht. Entscheide welche Zerfallsart für dieses Isotop zutrifft und gib das daraus entstehe Isotop an. abc Wie viele Kerne mit einer Halbwertszeit von Minuten hat man nach Ablauf von einem halben Tag noch wenn es anfänglich eine Million waren? abc Löse die folge Gleichung nach mu auf und vereinfache algebraisch so weit wie möglich! Ix I_ e^-mu x abc Gib die Masse pqkg in mathrmMeV/c^ an! abcliste
Solution:
abcliste abc Das Atom isotopeSc^+ ist aus Protonen Neutronen und Elektronen aufgebaut. abc isotopeNp rightarrow ... rightarrow isotopePb abc Das Isotop isotopeMg ist auf der Nuklidkarte glqq rechtsgrqq von den stabilen Magnesium-Isotopen und daher blau d.h. ein upbeta^--Strahler. Es zerfällt demnach in isotopeAl. upalpha-Strahlung kann ausgeschlossen werden da ein kleiner Kern wie Magnesium sicher nicht über einen upalpha-Prozess zerfällt. abc Nach einem halben Tag Minuten hat man noch Nt N_ e^-lambda t . also rund Kerne. abc Aufgelöst ist mu -fract lnleftfracItI_right. abc Die Berechnung geht über einen Dreisatz Dreisatzpq.kgpq.MeVpcqpqkgpq.eMeVpcq abcliste
DisclaimerTopFlop abcliste abc Aus wie vielen Protonen Neutronen und Elektronen ist das Atom isotopeSc^+ aufgebaut? abc Welches stabile Isotop ist am Ende der Zerfallskette von isotopeNp? Gib das Isotop in der Schreibweise isotopeAZX an. abc Die Isotope isotopeMg isotopeMg isotopeMg sind stabil isotopeMg nicht. Entscheide welche Zerfallsart für dieses Isotop zutrifft und gib das daraus entstehe Isotop an. abc Wie viele Kerne mit einer Halbwertszeit von Minuten hat man nach Ablauf von einem halben Tag noch wenn es anfänglich eine Million waren? abc Löse die folge Gleichung nach mu auf und vereinfache algebraisch so weit wie möglich! Ix I_ e^-mu x abc Gib die Masse pqkg in mathrmMeV/c^ an! abcliste
Solution:
abcliste abc Das Atom isotopeSc^+ ist aus Protonen Neutronen und Elektronen aufgebaut. abc isotopeNp rightarrow ... rightarrow isotopePb abc Das Isotop isotopeMg ist auf der Nuklidkarte glqq rechtsgrqq von den stabilen Magnesium-Isotopen und daher blau d.h. ein upbeta^--Strahler. Es zerfällt demnach in isotopeAl. upalpha-Strahlung kann ausgeschlossen werden da ein kleiner Kern wie Magnesium sicher nicht über einen upalpha-Prozess zerfällt. abc Nach einem halben Tag Minuten hat man noch Nt N_ e^-lambda t . also rund Kerne. abc Aufgelöst ist mu -fract lnleftfracItI_right. abc Die Berechnung geht über einen Dreisatz Dreisatzpq.kgpq.MeVpcqpqkgpq.eMeVpcq abcliste
Meta Information
Exercise:
DisclaimerTopFlop abcliste abc Aus wie vielen Protonen Neutronen und Elektronen ist das Atom isotopeSc^+ aufgebaut? abc Welches stabile Isotop ist am Ende der Zerfallskette von isotopeNp? Gib das Isotop in der Schreibweise isotopeAZX an. abc Die Isotope isotopeMg isotopeMg isotopeMg sind stabil isotopeMg nicht. Entscheide welche Zerfallsart für dieses Isotop zutrifft und gib das daraus entstehe Isotop an. abc Wie viele Kerne mit einer Halbwertszeit von Minuten hat man nach Ablauf von einem halben Tag noch wenn es anfänglich eine Million waren? abc Löse die folge Gleichung nach mu auf und vereinfache algebraisch so weit wie möglich! Ix I_ e^-mu x abc Gib die Masse pqkg in mathrmMeV/c^ an! abcliste
Solution:
abcliste abc Das Atom isotopeSc^+ ist aus Protonen Neutronen und Elektronen aufgebaut. abc isotopeNp rightarrow ... rightarrow isotopePb abc Das Isotop isotopeMg ist auf der Nuklidkarte glqq rechtsgrqq von den stabilen Magnesium-Isotopen und daher blau d.h. ein upbeta^--Strahler. Es zerfällt demnach in isotopeAl. upalpha-Strahlung kann ausgeschlossen werden da ein kleiner Kern wie Magnesium sicher nicht über einen upalpha-Prozess zerfällt. abc Nach einem halben Tag Minuten hat man noch Nt N_ e^-lambda t . also rund Kerne. abc Aufgelöst ist mu -fract lnleftfracItI_right. abc Die Berechnung geht über einen Dreisatz Dreisatzpq.kgpq.MeVpcqpqkgpq.eMeVpcq abcliste
DisclaimerTopFlop abcliste abc Aus wie vielen Protonen Neutronen und Elektronen ist das Atom isotopeSc^+ aufgebaut? abc Welches stabile Isotop ist am Ende der Zerfallskette von isotopeNp? Gib das Isotop in der Schreibweise isotopeAZX an. abc Die Isotope isotopeMg isotopeMg isotopeMg sind stabil isotopeMg nicht. Entscheide welche Zerfallsart für dieses Isotop zutrifft und gib das daraus entstehe Isotop an. abc Wie viele Kerne mit einer Halbwertszeit von Minuten hat man nach Ablauf von einem halben Tag noch wenn es anfänglich eine Million waren? abc Löse die folge Gleichung nach mu auf und vereinfache algebraisch so weit wie möglich! Ix I_ e^-mu x abc Gib die Masse pqkg in mathrmMeV/c^ an! abcliste
Solution:
abcliste abc Das Atom isotopeSc^+ ist aus Protonen Neutronen und Elektronen aufgebaut. abc isotopeNp rightarrow ... rightarrow isotopePb abc Das Isotop isotopeMg ist auf der Nuklidkarte glqq rechtsgrqq von den stabilen Magnesium-Isotopen und daher blau d.h. ein upbeta^--Strahler. Es zerfällt demnach in isotopeAl. upalpha-Strahlung kann ausgeschlossen werden da ein kleiner Kern wie Magnesium sicher nicht über einen upalpha-Prozess zerfällt. abc Nach einem halben Tag Minuten hat man noch Nt N_ e^-lambda t . also rund Kerne. abc Aufgelöst ist mu -fract lnleftfracItI_right. abc Die Berechnung geht über einen Dreisatz Dreisatzpq.kgpq.MeVpcqpqkgpq.eMeVpcq abcliste
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