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
Video
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Exercise:
Kreuzen Sie bei jeder Aussage an ob die Aussage wahr oder falsch ist. Jede nicht angekreuzte Aussage wird als falsch gewertet. %DisclaimerWahrFalschMinus tabularx.textwidthccX bf wahr & bf falsch & bf Aussage boxempty &boxempty & Die Auftriebskraft ist abhängig vom Volumen des Körpers. boxempty &boxempty & Der Auftrieb eines Körpers ist auf jedem Planeten gleich gross; als auch auf dem Mars. boxempty &boxempty & Das Prinzip von Amadeus besagt dass die Auftriebskraft der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit resp. Medium entspricht. boxempty &boxempty & Der Auftrieb hat die gleiche Einheit wie die Kraft nämlich N/m. boxempty &boxempty & Der Auftrieb einer Kugel ist in allen Flüssigkeiten mit gleicher Dichte gleich egal wie tief man die Kugel eaucht. boxempty &boxempty & Die Auftriebskraft und die Gewichtskraft sind gleich gross egal ob der Körper schwebt oder schwimmt. tabularx
Solution:
tabularx.textwidthccX bf wahr & bf falsch & bf Aussage boxtimes &boxempty & Die Auftriebskraft ist abhängig vom Volumen des Körpers. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb eines Körpers ist auf jedem Planeten gleich gross; als auch auf dem Mars. boxempty &boxtimes & Das Prinzip von Amadeus besagt dass die Auftriebskraft der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit resp. Medium entspricht. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb hat die gleiche Einheit wie die Kraft nämlich N/m. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb einer Kugel ist in allen Flüssigkeiten mit gleicher Dichte gleich egal wie tief man die Kugel eaucht. boxempty &boxtimes & Die Auftriebskraft und die Gewichtskraft sind gleich gross egal ob der Körper schwebt oder schwimmt. tabularx
Kreuzen Sie bei jeder Aussage an ob die Aussage wahr oder falsch ist. Jede nicht angekreuzte Aussage wird als falsch gewertet. %DisclaimerWahrFalschMinus tabularx.textwidthccX bf wahr & bf falsch & bf Aussage boxempty &boxempty & Die Auftriebskraft ist abhängig vom Volumen des Körpers. boxempty &boxempty & Der Auftrieb eines Körpers ist auf jedem Planeten gleich gross; als auch auf dem Mars. boxempty &boxempty & Das Prinzip von Amadeus besagt dass die Auftriebskraft der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit resp. Medium entspricht. boxempty &boxempty & Der Auftrieb hat die gleiche Einheit wie die Kraft nämlich N/m. boxempty &boxempty & Der Auftrieb einer Kugel ist in allen Flüssigkeiten mit gleicher Dichte gleich egal wie tief man die Kugel eaucht. boxempty &boxempty & Die Auftriebskraft und die Gewichtskraft sind gleich gross egal ob der Körper schwebt oder schwimmt. tabularx
Solution:
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Meta Information
Exercise:
Kreuzen Sie bei jeder Aussage an ob die Aussage wahr oder falsch ist. Jede nicht angekreuzte Aussage wird als falsch gewertet. %DisclaimerWahrFalschMinus tabularx.textwidthccX bf wahr & bf falsch & bf Aussage boxempty &boxempty & Die Auftriebskraft ist abhängig vom Volumen des Körpers. boxempty &boxempty & Der Auftrieb eines Körpers ist auf jedem Planeten gleich gross; als auch auf dem Mars. boxempty &boxempty & Das Prinzip von Amadeus besagt dass die Auftriebskraft der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit resp. Medium entspricht. boxempty &boxempty & Der Auftrieb hat die gleiche Einheit wie die Kraft nämlich N/m. boxempty &boxempty & Der Auftrieb einer Kugel ist in allen Flüssigkeiten mit gleicher Dichte gleich egal wie tief man die Kugel eaucht. boxempty &boxempty & Die Auftriebskraft und die Gewichtskraft sind gleich gross egal ob der Körper schwebt oder schwimmt. tabularx
Solution:
tabularx.textwidthccX bf wahr & bf falsch & bf Aussage boxtimes &boxempty & Die Auftriebskraft ist abhängig vom Volumen des Körpers. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb eines Körpers ist auf jedem Planeten gleich gross; als auch auf dem Mars. boxempty &boxtimes & Das Prinzip von Amadeus besagt dass die Auftriebskraft der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit resp. Medium entspricht. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb hat die gleiche Einheit wie die Kraft nämlich N/m. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb einer Kugel ist in allen Flüssigkeiten mit gleicher Dichte gleich egal wie tief man die Kugel eaucht. boxempty &boxtimes & Die Auftriebskraft und die Gewichtskraft sind gleich gross egal ob der Körper schwebt oder schwimmt. tabularx
Kreuzen Sie bei jeder Aussage an ob die Aussage wahr oder falsch ist. Jede nicht angekreuzte Aussage wird als falsch gewertet. %DisclaimerWahrFalschMinus tabularx.textwidthccX bf wahr & bf falsch & bf Aussage boxempty &boxempty & Die Auftriebskraft ist abhängig vom Volumen des Körpers. boxempty &boxempty & Der Auftrieb eines Körpers ist auf jedem Planeten gleich gross; als auch auf dem Mars. boxempty &boxempty & Das Prinzip von Amadeus besagt dass die Auftriebskraft der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit resp. Medium entspricht. boxempty &boxempty & Der Auftrieb hat die gleiche Einheit wie die Kraft nämlich N/m. boxempty &boxempty & Der Auftrieb einer Kugel ist in allen Flüssigkeiten mit gleicher Dichte gleich egal wie tief man die Kugel eaucht. boxempty &boxempty & Die Auftriebskraft und die Gewichtskraft sind gleich gross egal ob der Körper schwebt oder schwimmt. tabularx
Solution:
tabularx.textwidthccX bf wahr & bf falsch & bf Aussage boxtimes &boxempty & Die Auftriebskraft ist abhängig vom Volumen des Körpers. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb eines Körpers ist auf jedem Planeten gleich gross; als auch auf dem Mars. boxempty &boxtimes & Das Prinzip von Amadeus besagt dass die Auftriebskraft der Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit resp. Medium entspricht. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb hat die gleiche Einheit wie die Kraft nämlich N/m. boxempty &boxtimes & Der Auftrieb einer Kugel ist in allen Flüssigkeiten mit gleicher Dichte gleich egal wie tief man die Kugel eaucht. boxempty &boxtimes & Die Auftriebskraft und die Gewichtskraft sind gleich gross egal ob der Körper schwebt oder schwimmt. tabularx
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