Wellen
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:
In der folgen Abbildung siehst du eine Reihe von Teilchen dargestellt durch textbullet die von einer Transversalwelle erfasst werden. center includegraphicswidth.textwidth#image_path:wellen-teilchen--# center Die Einheiten auf den Achsen sind .cm pro Häuschen. circ markiert die Ruhelage der Teilchen. Hinweis: diese Teilchen werden auch als glqq Schwingergrqq bezeichnet. abclist abc Verwe obige Abbildung um folge Fragen zu beantworten. enumerate itemi Wie gross ist die Amplitude dieser Welle? vspace*cm itemii Wie gross ist die Wellenlänge dieser Welle? vspace*cm itemiii Wie gross ist die Elongation Auslenkung der folgen Teilchen? tabularx.textwidth|X|X|X|X|X| hline Teilchen & A & E & H & K hline Elongation & & & & hline tabularx enumerate abc In einem zweiten Versuch wird diese Reihe von Teilchen von einer Longitudinalwelle erfasst die sich mit der gleichen Geschwindigkeit mit der gleichen Wellenlänge und mit der gleichen Amplitude wie die Transversalwelle ebenfalls von links nach rechts bewegt. Wir betrachten die Situation wenn die Longitudinalwelle gleich weit fortgeschritten ist wie die Transversalwelle. Skizziere in der folgen Abbildung möglichst genau die entspreche Lage der Teilchen. Dazu kannst du auf obige Abbildung und die Resultate von Aufgabe aiii zurückgreifen. In der folgen Abbildung sind die Teilchen in ihrer Ruhelage eingezeichnet: circ. Markiere deren neue Lage mit textbullet. Beschreibe kurz die Überlegungen die zu deiner Lösung führten. center includegraphicswidth.textwidth#image_path:teilchen-# center vspace*cm abclist
Solution:
In der folgen Abbildung siehst du eine Reihe von Teilchen dargestellt durch textbullet die von einer Transversalwelle erfasst werden. center includegraphicswidth.textwidth#image_path:wellen-teilchen--# center Die Einheiten auf den Achsen sind .cm pro Häuschen. circ markiert die Ruhelage der Teilchen. Hinweis: diese Teilchen werden auch als glqq Schwingergrqq bezeichnet. abclist abc Verwe obige Abbildung um folge Fragen zu beantworten. enumerate itemi Wie gross ist die Amplitude dieser Welle? vspace*cm itemii Wie gross ist die Wellenlänge dieser Welle? vspace*cm itemiii Wie gross ist die Elongation Auslenkung der folgen Teilchen? tabularx.textwidth|X|X|X|X|X| hline Teilchen & A & E & H & K hline Elongation & & & & hline tabularx enumerate abc In einem zweiten Versuch wird diese Reihe von Teilchen von einer Longitudinalwelle erfasst die sich mit der gleichen Geschwindigkeit mit der gleichen Wellenlänge und mit der gleichen Amplitude wie die Transversalwelle ebenfalls von links nach rechts bewegt. Wir betrachten die Situation wenn die Longitudinalwelle gleich weit fortgeschritten ist wie die Transversalwelle. Skizziere in der folgen Abbildung möglichst genau die entspreche Lage der Teilchen. Dazu kannst du auf obige Abbildung und die Resultate von Aufgabe aiii zurückgreifen. In der folgen Abbildung sind die Teilchen in ihrer Ruhelage eingezeichnet: circ. Markiere deren neue Lage mit textbullet. Beschreibe kurz die Überlegungen die zu deiner Lösung führten. center includegraphicswidth.textwidth#image_path:teilchen-# center vspace*cm abclist
Solution:
Meta Information
Exercise:
In der folgen Abbildung siehst du eine Reihe von Teilchen dargestellt durch textbullet die von einer Transversalwelle erfasst werden. center includegraphicswidth.textwidth#image_path:wellen-teilchen--# center Die Einheiten auf den Achsen sind .cm pro Häuschen. circ markiert die Ruhelage der Teilchen. Hinweis: diese Teilchen werden auch als glqq Schwingergrqq bezeichnet. abclist abc Verwe obige Abbildung um folge Fragen zu beantworten. enumerate itemi Wie gross ist die Amplitude dieser Welle? vspace*cm itemii Wie gross ist die Wellenlänge dieser Welle? vspace*cm itemiii Wie gross ist die Elongation Auslenkung der folgen Teilchen? tabularx.textwidth|X|X|X|X|X| hline Teilchen & A & E & H & K hline Elongation & & & & hline tabularx enumerate abc In einem zweiten Versuch wird diese Reihe von Teilchen von einer Longitudinalwelle erfasst die sich mit der gleichen Geschwindigkeit mit der gleichen Wellenlänge und mit der gleichen Amplitude wie die Transversalwelle ebenfalls von links nach rechts bewegt. Wir betrachten die Situation wenn die Longitudinalwelle gleich weit fortgeschritten ist wie die Transversalwelle. Skizziere in der folgen Abbildung möglichst genau die entspreche Lage der Teilchen. Dazu kannst du auf obige Abbildung und die Resultate von Aufgabe aiii zurückgreifen. In der folgen Abbildung sind die Teilchen in ihrer Ruhelage eingezeichnet: circ. Markiere deren neue Lage mit textbullet. Beschreibe kurz die Überlegungen die zu deiner Lösung führten. center includegraphicswidth.textwidth#image_path:teilchen-# center vspace*cm abclist
Solution:
In der folgen Abbildung siehst du eine Reihe von Teilchen dargestellt durch textbullet die von einer Transversalwelle erfasst werden. center includegraphicswidth.textwidth#image_path:wellen-teilchen--# center Die Einheiten auf den Achsen sind .cm pro Häuschen. circ markiert die Ruhelage der Teilchen. Hinweis: diese Teilchen werden auch als glqq Schwingergrqq bezeichnet. abclist abc Verwe obige Abbildung um folge Fragen zu beantworten. enumerate itemi Wie gross ist die Amplitude dieser Welle? vspace*cm itemii Wie gross ist die Wellenlänge dieser Welle? vspace*cm itemiii Wie gross ist die Elongation Auslenkung der folgen Teilchen? tabularx.textwidth|X|X|X|X|X| hline Teilchen & A & E & H & K hline Elongation & & & & hline tabularx enumerate abc In einem zweiten Versuch wird diese Reihe von Teilchen von einer Longitudinalwelle erfasst die sich mit der gleichen Geschwindigkeit mit der gleichen Wellenlänge und mit der gleichen Amplitude wie die Transversalwelle ebenfalls von links nach rechts bewegt. Wir betrachten die Situation wenn die Longitudinalwelle gleich weit fortgeschritten ist wie die Transversalwelle. Skizziere in der folgen Abbildung möglichst genau die entspreche Lage der Teilchen. Dazu kannst du auf obige Abbildung und die Resultate von Aufgabe aiii zurückgreifen. In der folgen Abbildung sind die Teilchen in ihrer Ruhelage eingezeichnet: circ. Markiere deren neue Lage mit textbullet. Beschreibe kurz die Überlegungen die zu deiner Lösung führten. center includegraphicswidth.textwidth#image_path:teilchen-# center vspace*cm abclist
Solution:
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Wellen | kf | title |
| Sihlsee | pw | tags |

