Verwitterungsarten kennen (gekürzt)
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
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Exercise:
enumerate item Wir haben die physikalische chemische und biotische Verwitterung kennengelernt. Erkläre die Arten. item Notiere ein einziges konkretes Beispiel von Verwitterung dem du draussen schon begegnet bist. enumerate
Solution:
enumerate item itemize item physikalische Verwitterung: itemize item Temperaturänderungen führen zu Volumenänderungen der Gesteine Ra Risse item Wasser dringt in Risse ein bei Frost dehnt es sich aus und erweitert die Risse. item Abrasive Effekte durch Wasser und Wind itemize item chemische Verwitterung: itemize item Gestein reagiert auf Säure Kohlensäure aus mathrmCO_ und mathrmH_O item Wasserlösliche Bestandteile im Gestein werden gelöst itemize item biotische Verwitterung: itemize item Niedere Pflanzen Flechten Moose… zersetzen das Gestein durch Säurebildung item Verwesung von Pflanzen bildet Humusschicht item Bakterien Pilze Kleinstlebewesen bauen tote Pflanzen ab und durchwühlen den Boden item Wurzeln von Samenpflanzen dringen ins Gestein ein und lockern es dadurch itemize itemize item Moderndes Laub Gartenkompost Flussbett in Fels… enumerate
enumerate item Wir haben die physikalische chemische und biotische Verwitterung kennengelernt. Erkläre die Arten. item Notiere ein einziges konkretes Beispiel von Verwitterung dem du draussen schon begegnet bist. enumerate
Solution:
enumerate item itemize item physikalische Verwitterung: itemize item Temperaturänderungen führen zu Volumenänderungen der Gesteine Ra Risse item Wasser dringt in Risse ein bei Frost dehnt es sich aus und erweitert die Risse. item Abrasive Effekte durch Wasser und Wind itemize item chemische Verwitterung: itemize item Gestein reagiert auf Säure Kohlensäure aus mathrmCO_ und mathrmH_O item Wasserlösliche Bestandteile im Gestein werden gelöst itemize item biotische Verwitterung: itemize item Niedere Pflanzen Flechten Moose… zersetzen das Gestein durch Säurebildung item Verwesung von Pflanzen bildet Humusschicht item Bakterien Pilze Kleinstlebewesen bauen tote Pflanzen ab und durchwühlen den Boden item Wurzeln von Samenpflanzen dringen ins Gestein ein und lockern es dadurch itemize itemize item Moderndes Laub Gartenkompost Flussbett in Fels… enumerate
Meta Information
Exercise:
enumerate item Wir haben die physikalische chemische und biotische Verwitterung kennengelernt. Erkläre die Arten. item Notiere ein einziges konkretes Beispiel von Verwitterung dem du draussen schon begegnet bist. enumerate
Solution:
enumerate item itemize item physikalische Verwitterung: itemize item Temperaturänderungen führen zu Volumenänderungen der Gesteine Ra Risse item Wasser dringt in Risse ein bei Frost dehnt es sich aus und erweitert die Risse. item Abrasive Effekte durch Wasser und Wind itemize item chemische Verwitterung: itemize item Gestein reagiert auf Säure Kohlensäure aus mathrmCO_ und mathrmH_O item Wasserlösliche Bestandteile im Gestein werden gelöst itemize item biotische Verwitterung: itemize item Niedere Pflanzen Flechten Moose… zersetzen das Gestein durch Säurebildung item Verwesung von Pflanzen bildet Humusschicht item Bakterien Pilze Kleinstlebewesen bauen tote Pflanzen ab und durchwühlen den Boden item Wurzeln von Samenpflanzen dringen ins Gestein ein und lockern es dadurch itemize itemize item Moderndes Laub Gartenkompost Flussbett in Fels… enumerate
enumerate item Wir haben die physikalische chemische und biotische Verwitterung kennengelernt. Erkläre die Arten. item Notiere ein einziges konkretes Beispiel von Verwitterung dem du draussen schon begegnet bist. enumerate
Solution:
enumerate item itemize item physikalische Verwitterung: itemize item Temperaturänderungen führen zu Volumenänderungen der Gesteine Ra Risse item Wasser dringt in Risse ein bei Frost dehnt es sich aus und erweitert die Risse. item Abrasive Effekte durch Wasser und Wind itemize item chemische Verwitterung: itemize item Gestein reagiert auf Säure Kohlensäure aus mathrmCO_ und mathrmH_O item Wasserlösliche Bestandteile im Gestein werden gelöst itemize item biotische Verwitterung: itemize item Niedere Pflanzen Flechten Moose… zersetzen das Gestein durch Säurebildung item Verwesung von Pflanzen bildet Humusschicht item Bakterien Pilze Kleinstlebewesen bauen tote Pflanzen ab und durchwühlen den Boden item Wurzeln von Samenpflanzen dringen ins Gestein ein und lockern es dadurch itemize itemize item Moderndes Laub Gartenkompost Flussbett in Fels… enumerate
Contained in these collections:

