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".
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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 -
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Exercise:
wftext wf claimWähr einer Aggregatzustandsänderung bleibt die Temperatur konstant. claimDie Nukleonenzahl eines Isotops steht näherungsweise für die Atommasse in der Einheit siu und für die molare Masse in sifracgmol. claimVerdoppelt man das Volumen eines idealen Gases bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur dann verdoppelt sich auch der Druck. claimDas Formelzeichen der Wärmestromdichte ist J. claimWärmeleitung dominiert als Wärmetransportart häufig in Flüssigkeiten. claimDas Wiensche Verschiebungsgesetz gibt Auskunft darüber von welcher Wellenlänge ein Körper bei vorgegebener Oberflächentemperatur am meisten abstrahlt. wf
Solution:
wf trueclaimWähr einer Aggregatzustandsänderung bleibt die Temperatur konstant. trueclaimDie Nukleonenzahl eines Isotops steht näherungsweise für die Atommasse in der Einheit siu und für die molare Masse in sifracgmol. falseclaimVerdoppelt man das Volumen eines idealen Gases bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur dann verdoppelt sich auch der Druck. trueclaimDas Formelzeichen der Wärmestromdichte ist J. falseclaimWärmeleitung dominiert als Wärmetransportart häufig in Flüssigkeiten. trueclaimDas Wiensche Verschiebungsgesetz gibt Auskunft darüber von welcher Wellenlänge ein Körper bei vorgegebener Oberflächentemperatur am meisten abstrahlt. wf
wftext wf claimWähr einer Aggregatzustandsänderung bleibt die Temperatur konstant. claimDie Nukleonenzahl eines Isotops steht näherungsweise für die Atommasse in der Einheit siu und für die molare Masse in sifracgmol. claimVerdoppelt man das Volumen eines idealen Gases bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur dann verdoppelt sich auch der Druck. claimDas Formelzeichen der Wärmestromdichte ist J. claimWärmeleitung dominiert als Wärmetransportart häufig in Flüssigkeiten. claimDas Wiensche Verschiebungsgesetz gibt Auskunft darüber von welcher Wellenlänge ein Körper bei vorgegebener Oberflächentemperatur am meisten abstrahlt. wf
Solution:
wf trueclaimWähr einer Aggregatzustandsänderung bleibt die Temperatur konstant. trueclaimDie Nukleonenzahl eines Isotops steht näherungsweise für die Atommasse in der Einheit siu und für die molare Masse in sifracgmol. falseclaimVerdoppelt man das Volumen eines idealen Gases bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur dann verdoppelt sich auch der Druck. trueclaimDas Formelzeichen der Wärmestromdichte ist J. falseclaimWärmeleitung dominiert als Wärmetransportart häufig in Flüssigkeiten. trueclaimDas Wiensche Verschiebungsgesetz gibt Auskunft darüber von welcher Wellenlänge ein Körper bei vorgegebener Oberflächentemperatur am meisten abstrahlt. wf
Meta Information
Exercise:
wftext wf claimWähr einer Aggregatzustandsänderung bleibt die Temperatur konstant. claimDie Nukleonenzahl eines Isotops steht näherungsweise für die Atommasse in der Einheit siu und für die molare Masse in sifracgmol. claimVerdoppelt man das Volumen eines idealen Gases bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur dann verdoppelt sich auch der Druck. claimDas Formelzeichen der Wärmestromdichte ist J. claimWärmeleitung dominiert als Wärmetransportart häufig in Flüssigkeiten. claimDas Wiensche Verschiebungsgesetz gibt Auskunft darüber von welcher Wellenlänge ein Körper bei vorgegebener Oberflächentemperatur am meisten abstrahlt. wf
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wf trueclaimWähr einer Aggregatzustandsänderung bleibt die Temperatur konstant. trueclaimDie Nukleonenzahl eines Isotops steht näherungsweise für die Atommasse in der Einheit siu und für die molare Masse in sifracgmol. falseclaimVerdoppelt man das Volumen eines idealen Gases bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur dann verdoppelt sich auch der Druck. trueclaimDas Formelzeichen der Wärmestromdichte ist J. falseclaimWärmeleitung dominiert als Wärmetransportart häufig in Flüssigkeiten. trueclaimDas Wiensche Verschiebungsgesetz gibt Auskunft darüber von welcher Wellenlänge ein Körper bei vorgegebener Oberflächentemperatur am meisten abstrahlt. wf
wftext wf claimWähr einer Aggregatzustandsänderung bleibt die Temperatur konstant. claimDie Nukleonenzahl eines Isotops steht näherungsweise für die Atommasse in der Einheit siu und für die molare Masse in sifracgmol. claimVerdoppelt man das Volumen eines idealen Gases bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur dann verdoppelt sich auch der Druck. claimDas Formelzeichen der Wärmestromdichte ist J. claimWärmeleitung dominiert als Wärmetransportart häufig in Flüssigkeiten. claimDas Wiensche Verschiebungsgesetz gibt Auskunft darüber von welcher Wellenlänge ein Körper bei vorgegebener Oberflächentemperatur am meisten abstrahlt. wf
Solution:
wf trueclaimWähr einer Aggregatzustandsänderung bleibt die Temperatur konstant. trueclaimDie Nukleonenzahl eines Isotops steht näherungsweise für die Atommasse in der Einheit siu und für die molare Masse in sifracgmol. falseclaimVerdoppelt man das Volumen eines idealen Gases bei konstanter Teilchenzahl und Temperatur dann verdoppelt sich auch der Druck. trueclaimDas Formelzeichen der Wärmestromdichte ist J. falseclaimWärmeleitung dominiert als Wärmetransportart häufig in Flüssigkeiten. trueclaimDas Wiensche Verschiebungsgesetz gibt Auskunft darüber von welcher Wellenlänge ein Körper bei vorgegebener Oberflächentemperatur am meisten abstrahlt. wf
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| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
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