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.
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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 verändert sich die Temperatur. claimErhöht man bei konstantem Druck und konstanter Teilchenzahl die Temperatur eines idealen Gases von celsius auf celsius dann verdoppelt sich das Volumen dieses Gases. claimWärmemitführung ist als Wärmetransportart in Flüssigkeiten und Gasen undbedeut. claimDas Einheitenzeichen des Wärmestroms ist siW. claimDie Wärmeleitfähigkeit von Luft ist grösser als die Wärmeleitfähigkeit von Glas. claimAus dem Planckschen Strahlungsspektrum kann man herleiten wie viel Wärmestrahlung ein Körper bei vorgegebener Temperatur von jeder Wellenlänge abstrahlt. wf
Solution:
wf falseclaimWähr einer Aggregatzustandsänderung verändert sich die Temperatur. falseclaimErhöht man bei konstantem Druck und konstanter Teilchenzahl die Temperatur eines idealen Gases von celsius auf celsius dann verdoppelt sich das Volumen dieses Gases. falseclaimWärmemitführung ist als Wärmetransportart in Flüssigkeiten und Gasen undbedeut. trueclaimDas Einheitenzeichen des Wärmestroms ist siW. falseclaimDie Wärmeleitfähigkeit von Luft ist grösser als die Wärmeleitfähigkeit von Glas. trueclaimAus dem Planckschen Strahlungsspektrum kann man herleiten wie viel Wärmestrahlung ein Körper bei vorgegebener Temperatur von jeder Wellenlänge abstrahlt. wf
wftext wf claimWähr einer Aggregatzustandsänderung verändert sich die Temperatur. claimErhöht man bei konstantem Druck und konstanter Teilchenzahl die Temperatur eines idealen Gases von celsius auf celsius dann verdoppelt sich das Volumen dieses Gases. claimWärmemitführung ist als Wärmetransportart in Flüssigkeiten und Gasen undbedeut. claimDas Einheitenzeichen des Wärmestroms ist siW. claimDie Wärmeleitfähigkeit von Luft ist grösser als die Wärmeleitfähigkeit von Glas. claimAus dem Planckschen Strahlungsspektrum kann man herleiten wie viel Wärmestrahlung ein Körper bei vorgegebener Temperatur von jeder Wellenlänge abstrahlt. wf
Solution:
wf falseclaimWähr einer Aggregatzustandsänderung verändert sich die Temperatur. falseclaimErhöht man bei konstantem Druck und konstanter Teilchenzahl die Temperatur eines idealen Gases von celsius auf celsius dann verdoppelt sich das Volumen dieses Gases. falseclaimWärmemitführung ist als Wärmetransportart in Flüssigkeiten und Gasen undbedeut. trueclaimDas Einheitenzeichen des Wärmestroms ist siW. falseclaimDie Wärmeleitfähigkeit von Luft ist grösser als die Wärmeleitfähigkeit von Glas. trueclaimAus dem Planckschen Strahlungsspektrum kann man herleiten wie viel Wärmestrahlung ein Körper bei vorgegebener Temperatur von jeder Wellenlänge abstrahlt. wf
Meta Information
Exercise:
wftext wf claimWähr einer Aggregatzustandsänderung verändert sich die Temperatur. claimErhöht man bei konstantem Druck und konstanter Teilchenzahl die Temperatur eines idealen Gases von celsius auf celsius dann verdoppelt sich das Volumen dieses Gases. claimWärmemitführung ist als Wärmetransportart in Flüssigkeiten und Gasen undbedeut. claimDas Einheitenzeichen des Wärmestroms ist siW. claimDie Wärmeleitfähigkeit von Luft ist grösser als die Wärmeleitfähigkeit von Glas. claimAus dem Planckschen Strahlungsspektrum kann man herleiten wie viel Wärmestrahlung ein Körper bei vorgegebener Temperatur von jeder Wellenlänge abstrahlt. wf
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wf falseclaimWähr einer Aggregatzustandsänderung verändert sich die Temperatur. falseclaimErhöht man bei konstantem Druck und konstanter Teilchenzahl die Temperatur eines idealen Gases von celsius auf celsius dann verdoppelt sich das Volumen dieses Gases. falseclaimWärmemitführung ist als Wärmetransportart in Flüssigkeiten und Gasen undbedeut. trueclaimDas Einheitenzeichen des Wärmestroms ist siW. falseclaimDie Wärmeleitfähigkeit von Luft ist grösser als die Wärmeleitfähigkeit von Glas. trueclaimAus dem Planckschen Strahlungsspektrum kann man herleiten wie viel Wärmestrahlung ein Körper bei vorgegebener Temperatur von jeder Wellenlänge abstrahlt. wf
wftext wf claimWähr einer Aggregatzustandsänderung verändert sich die Temperatur. claimErhöht man bei konstantem Druck und konstanter Teilchenzahl die Temperatur eines idealen Gases von celsius auf celsius dann verdoppelt sich das Volumen dieses Gases. claimWärmemitführung ist als Wärmetransportart in Flüssigkeiten und Gasen undbedeut. claimDas Einheitenzeichen des Wärmestroms ist siW. claimDie Wärmeleitfähigkeit von Luft ist grösser als die Wärmeleitfähigkeit von Glas. claimAus dem Planckschen Strahlungsspektrum kann man herleiten wie viel Wärmestrahlung ein Körper bei vorgegebener Temperatur von jeder Wellenlänge abstrahlt. wf
Solution:
wf falseclaimWähr einer Aggregatzustandsänderung verändert sich die Temperatur. falseclaimErhöht man bei konstantem Druck und konstanter Teilchenzahl die Temperatur eines idealen Gases von celsius auf celsius dann verdoppelt sich das Volumen dieses Gases. falseclaimWärmemitführung ist als Wärmetransportart in Flüssigkeiten und Gasen undbedeut. trueclaimDas Einheitenzeichen des Wärmestroms ist siW. falseclaimDie Wärmeleitfähigkeit von Luft ist grösser als die Wärmeleitfähigkeit von Glas. trueclaimAus dem Planckschen Strahlungsspektrum kann man herleiten wie viel Wärmestrahlung ein Körper bei vorgegebener Temperatur von jeder Wellenlänge abstrahlt. wf
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
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