Wahr oder falsch?
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:
wftext wf claimFährt eine Ambulanz mit eingeschaltetem Martinshorn auf einen ruhen Beobachter zu dann hört er eine höhere Frequenz als wenn die Ambulanz danach vom Beobachter wegfährt. claimElektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. claimRotes Licht hat eine grössere Frequenz als blaues Licht. claimVerschiebt man beim Michelson-Interferometer den Spiegel genau um vier Wellenlängen dann erhält man wieder das gleiche Interferenzmuster wie vor der Verschiebung. claimDie Aktivität einer radioaktiven Probe ist proportional zur Anzahl Teilchen in dieser Probe. claimupalpha-Strahlung kann durch ein Papier abgeschirmt werden. wf
Solution:
wf trueclaimFährt eine Ambulanz mit eingeschaltetem Martinshorn auf einen ruhen Beobachter zu dann hört er eine höhere Frequenz als wenn die Ambulanz danach vom Beobachter wegfährt. trueclaimElektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. falseclaimRotes Licht hat eine grössere Frequenz als blaues Licht. trueclaimVerschiebt man beim Michelson-Interferometer den Spiegel genau um vier Wellenlängen dann erhält man wieder das gleiche Interferenzmuster wie vor der Verschiebung. trueclaimDie Aktivität einer radioaktiven Probe ist proportional zur Anzahl Teilchen in dieser Probe. trueclaimupalpha-Strahlung kann durch ein Papier abgeschirmt werden. wf
wftext wf claimFährt eine Ambulanz mit eingeschaltetem Martinshorn auf einen ruhen Beobachter zu dann hört er eine höhere Frequenz als wenn die Ambulanz danach vom Beobachter wegfährt. claimElektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. claimRotes Licht hat eine grössere Frequenz als blaues Licht. claimVerschiebt man beim Michelson-Interferometer den Spiegel genau um vier Wellenlängen dann erhält man wieder das gleiche Interferenzmuster wie vor der Verschiebung. claimDie Aktivität einer radioaktiven Probe ist proportional zur Anzahl Teilchen in dieser Probe. claimupalpha-Strahlung kann durch ein Papier abgeschirmt werden. wf
Solution:
wf trueclaimFährt eine Ambulanz mit eingeschaltetem Martinshorn auf einen ruhen Beobachter zu dann hört er eine höhere Frequenz als wenn die Ambulanz danach vom Beobachter wegfährt. trueclaimElektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. falseclaimRotes Licht hat eine grössere Frequenz als blaues Licht. trueclaimVerschiebt man beim Michelson-Interferometer den Spiegel genau um vier Wellenlängen dann erhält man wieder das gleiche Interferenzmuster wie vor der Verschiebung. trueclaimDie Aktivität einer radioaktiven Probe ist proportional zur Anzahl Teilchen in dieser Probe. trueclaimupalpha-Strahlung kann durch ein Papier abgeschirmt werden. wf
Meta Information
Exercise:
wftext wf claimFährt eine Ambulanz mit eingeschaltetem Martinshorn auf einen ruhen Beobachter zu dann hört er eine höhere Frequenz als wenn die Ambulanz danach vom Beobachter wegfährt. claimElektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. claimRotes Licht hat eine grössere Frequenz als blaues Licht. claimVerschiebt man beim Michelson-Interferometer den Spiegel genau um vier Wellenlängen dann erhält man wieder das gleiche Interferenzmuster wie vor der Verschiebung. claimDie Aktivität einer radioaktiven Probe ist proportional zur Anzahl Teilchen in dieser Probe. claimupalpha-Strahlung kann durch ein Papier abgeschirmt werden. wf
Solution:
wf trueclaimFährt eine Ambulanz mit eingeschaltetem Martinshorn auf einen ruhen Beobachter zu dann hört er eine höhere Frequenz als wenn die Ambulanz danach vom Beobachter wegfährt. trueclaimElektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. falseclaimRotes Licht hat eine grössere Frequenz als blaues Licht. trueclaimVerschiebt man beim Michelson-Interferometer den Spiegel genau um vier Wellenlängen dann erhält man wieder das gleiche Interferenzmuster wie vor der Verschiebung. trueclaimDie Aktivität einer radioaktiven Probe ist proportional zur Anzahl Teilchen in dieser Probe. trueclaimupalpha-Strahlung kann durch ein Papier abgeschirmt werden. wf
wftext wf claimFährt eine Ambulanz mit eingeschaltetem Martinshorn auf einen ruhen Beobachter zu dann hört er eine höhere Frequenz als wenn die Ambulanz danach vom Beobachter wegfährt. claimElektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. claimRotes Licht hat eine grössere Frequenz als blaues Licht. claimVerschiebt man beim Michelson-Interferometer den Spiegel genau um vier Wellenlängen dann erhält man wieder das gleiche Interferenzmuster wie vor der Verschiebung. claimDie Aktivität einer radioaktiven Probe ist proportional zur Anzahl Teilchen in dieser Probe. claimupalpha-Strahlung kann durch ein Papier abgeschirmt werden. wf
Solution:
wf trueclaimFährt eine Ambulanz mit eingeschaltetem Martinshorn auf einen ruhen Beobachter zu dann hört er eine höhere Frequenz als wenn die Ambulanz danach vom Beobachter wegfährt. trueclaimElektromagnetische Wellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. falseclaimRotes Licht hat eine grössere Frequenz als blaues Licht. trueclaimVerschiebt man beim Michelson-Interferometer den Spiegel genau um vier Wellenlängen dann erhält man wieder das gleiche Interferenzmuster wie vor der Verschiebung. trueclaimDie Aktivität einer radioaktiven Probe ist proportional zur Anzahl Teilchen in dieser Probe. trueclaimupalpha-Strahlung kann durch ein Papier abgeschirmt werden. wf
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