Wasser aufwärmen mit Uran oder Kohle
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 -
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Exercise:
Wie viel Uran Masse müsste gespalten werden um liter Wasser bei anfänglich degreeCelsius zu verdampfen? Eine Spaltung liefert eine nutzbare Energie von rund MeV. Wie viel Kohle Masse mit einem Heizwert von .kilowatthourperkilogram wäre dafür notwig?
Solution:
Um das Wasser aufzuwärmen und zu verdampfen ist egal womit das getan wird eine WärmEnergie von Q Q_Delta + Q_v c m Deltatheta + m L_f .eJ nötig. Nun betrachten wir die beiden Fälle: compactitem item bf Uran Ein Urankern liefert bei seiner Spaltung folge Energie: E_ MeV .J Folglich sind N fracQE_ numpr.e n .mol Urankern-Spaltungen nötig. Diese Stoff-Menge an Uran entspricht folger Masse: m nM .kg mg Dabei wurde für die molare Masse Mgrampermole genommen und Spaltung von Uran- zugrunde gelegt. Die Grössenordnung bleibt aber auch für andere Uran-Isotope z.B. Uran- dieselbe. item bf Kohle Der spezifische Heizwert von Kohle ist gemäss Aufgabentext: H .kilowatthourperkilogram .ejouleperkilogram Um die anfänglich berechnete Wärmeenergie mit Kohle zu erhalten müssten also m' fracQH .ekg Kohle verbrannt werden. Rein mengen- bzw. massenmässig betrachtet ist das rund . Millionen mal so viel wie Uran. compactitem
Wie viel Uran Masse müsste gespalten werden um liter Wasser bei anfänglich degreeCelsius zu verdampfen? Eine Spaltung liefert eine nutzbare Energie von rund MeV. Wie viel Kohle Masse mit einem Heizwert von .kilowatthourperkilogram wäre dafür notwig?
Solution:
Um das Wasser aufzuwärmen und zu verdampfen ist egal womit das getan wird eine WärmEnergie von Q Q_Delta + Q_v c m Deltatheta + m L_f .eJ nötig. Nun betrachten wir die beiden Fälle: compactitem item bf Uran Ein Urankern liefert bei seiner Spaltung folge Energie: E_ MeV .J Folglich sind N fracQE_ numpr.e n .mol Urankern-Spaltungen nötig. Diese Stoff-Menge an Uran entspricht folger Masse: m nM .kg mg Dabei wurde für die molare Masse Mgrampermole genommen und Spaltung von Uran- zugrunde gelegt. Die Grössenordnung bleibt aber auch für andere Uran-Isotope z.B. Uran- dieselbe. item bf Kohle Der spezifische Heizwert von Kohle ist gemäss Aufgabentext: H .kilowatthourperkilogram .ejouleperkilogram Um die anfänglich berechnete Wärmeenergie mit Kohle zu erhalten müssten also m' fracQH .ekg Kohle verbrannt werden. Rein mengen- bzw. massenmässig betrachtet ist das rund . Millionen mal so viel wie Uran. compactitem
Meta Information
Exercise:
Wie viel Uran Masse müsste gespalten werden um liter Wasser bei anfänglich degreeCelsius zu verdampfen? Eine Spaltung liefert eine nutzbare Energie von rund MeV. Wie viel Kohle Masse mit einem Heizwert von .kilowatthourperkilogram wäre dafür notwig?
Solution:
Um das Wasser aufzuwärmen und zu verdampfen ist egal womit das getan wird eine WärmEnergie von Q Q_Delta + Q_v c m Deltatheta + m L_f .eJ nötig. Nun betrachten wir die beiden Fälle: compactitem item bf Uran Ein Urankern liefert bei seiner Spaltung folge Energie: E_ MeV .J Folglich sind N fracQE_ numpr.e n .mol Urankern-Spaltungen nötig. Diese Stoff-Menge an Uran entspricht folger Masse: m nM .kg mg Dabei wurde für die molare Masse Mgrampermole genommen und Spaltung von Uran- zugrunde gelegt. Die Grössenordnung bleibt aber auch für andere Uran-Isotope z.B. Uran- dieselbe. item bf Kohle Der spezifische Heizwert von Kohle ist gemäss Aufgabentext: H .kilowatthourperkilogram .ejouleperkilogram Um die anfänglich berechnete Wärmeenergie mit Kohle zu erhalten müssten also m' fracQH .ekg Kohle verbrannt werden. Rein mengen- bzw. massenmässig betrachtet ist das rund . Millionen mal so viel wie Uran. compactitem
Wie viel Uran Masse müsste gespalten werden um liter Wasser bei anfänglich degreeCelsius zu verdampfen? Eine Spaltung liefert eine nutzbare Energie von rund MeV. Wie viel Kohle Masse mit einem Heizwert von .kilowatthourperkilogram wäre dafür notwig?
Solution:
Um das Wasser aufzuwärmen und zu verdampfen ist egal womit das getan wird eine WärmEnergie von Q Q_Delta + Q_v c m Deltatheta + m L_f .eJ nötig. Nun betrachten wir die beiden Fälle: compactitem item bf Uran Ein Urankern liefert bei seiner Spaltung folge Energie: E_ MeV .J Folglich sind N fracQE_ numpr.e n .mol Urankern-Spaltungen nötig. Diese Stoff-Menge an Uran entspricht folger Masse: m nM .kg mg Dabei wurde für die molare Masse Mgrampermole genommen und Spaltung von Uran- zugrunde gelegt. Die Grössenordnung bleibt aber auch für andere Uran-Isotope z.B. Uran- dieselbe. item bf Kohle Der spezifische Heizwert von Kohle ist gemäss Aufgabentext: H .kilowatthourperkilogram .ejouleperkilogram Um die anfänglich berechnete Wärmeenergie mit Kohle zu erhalten müssten also m' fracQH .ekg Kohle verbrannt werden. Rein mengen- bzw. massenmässig betrachtet ist das rund . Millionen mal so viel wie Uran. compactitem
Contained in these collections:
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Kernspaltung by uz