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
\(\LaTeX\)
No explanation / solution video to this exercise has yet been created.
Visit our YouTube-Channel to see solutions to other exercises.
Don't forget to subscribe to our channel, like the videos and leave comments!
Visit our YouTube-Channel to see solutions to other exercises.
Don't forget to subscribe to our channel, like the videos and leave comments!
Exercise:
Eine lineare Querwelle schreite mit der Geschwindigkeit cpq. längs der x-Achse eines Koordinatensystems fort. Der Erreger am Ort x startet zum Zeitpunkt t seine Sinusschwingung mit der Frequenz fpqHz und einer Amplitude vom pqcm. abcliste abc Zeichne die Welle zu den Zeiten t_pq.s und t_pq.s abc Zeichne das Diagramm der Teilchenschwingung am Ort xpq.cm abcliste
Solution:
abcliste abc Nach tpq.s ist die Welle um: xc tpq. pq.spq.cm fortgeschritten. Nach tpq.s entsprech um pq.mBeim Zeichnen nt man nicht beim Koordinatenursprung sondern rechts auf der x-Achse bei der entsprechen Wegmarke pq.cm bzw. pq.m jeweils mit einer Elongation nach oben. Man zeichnet die Welle quasi rückwärts ein. abc Wenn die Welle am Ort xpq.cm angekommen ist ist die Zeit tfracscfracpq.mpq.pq.s vergangen.Das Teilchen schwingt mit einer Frequenz von fpqHz. Das ergibt eine Schwingungsdauer von Tpq.s.Auf der y-Achse wird die Amplitude aufgetragen auf der x-Achse die Zeit. Die Schwingung nt also bei tpq.s mit einer von Null anwachsen Amplitude. Mein Scanner ist defekt daher kein Bild. abcliste
Eine lineare Querwelle schreite mit der Geschwindigkeit cpq. längs der x-Achse eines Koordinatensystems fort. Der Erreger am Ort x startet zum Zeitpunkt t seine Sinusschwingung mit der Frequenz fpqHz und einer Amplitude vom pqcm. abcliste abc Zeichne die Welle zu den Zeiten t_pq.s und t_pq.s abc Zeichne das Diagramm der Teilchenschwingung am Ort xpq.cm abcliste
Solution:
abcliste abc Nach tpq.s ist die Welle um: xc tpq. pq.spq.cm fortgeschritten. Nach tpq.s entsprech um pq.mBeim Zeichnen nt man nicht beim Koordinatenursprung sondern rechts auf der x-Achse bei der entsprechen Wegmarke pq.cm bzw. pq.m jeweils mit einer Elongation nach oben. Man zeichnet die Welle quasi rückwärts ein. abc Wenn die Welle am Ort xpq.cm angekommen ist ist die Zeit tfracscfracpq.mpq.pq.s vergangen.Das Teilchen schwingt mit einer Frequenz von fpqHz. Das ergibt eine Schwingungsdauer von Tpq.s.Auf der y-Achse wird die Amplitude aufgetragen auf der x-Achse die Zeit. Die Schwingung nt also bei tpq.s mit einer von Null anwachsen Amplitude. Mein Scanner ist defekt daher kein Bild. abcliste
Meta Information
Exercise:
Eine lineare Querwelle schreite mit der Geschwindigkeit cpq. längs der x-Achse eines Koordinatensystems fort. Der Erreger am Ort x startet zum Zeitpunkt t seine Sinusschwingung mit der Frequenz fpqHz und einer Amplitude vom pqcm. abcliste abc Zeichne die Welle zu den Zeiten t_pq.s und t_pq.s abc Zeichne das Diagramm der Teilchenschwingung am Ort xpq.cm abcliste
Solution:
abcliste abc Nach tpq.s ist die Welle um: xc tpq. pq.spq.cm fortgeschritten. Nach tpq.s entsprech um pq.mBeim Zeichnen nt man nicht beim Koordinatenursprung sondern rechts auf der x-Achse bei der entsprechen Wegmarke pq.cm bzw. pq.m jeweils mit einer Elongation nach oben. Man zeichnet die Welle quasi rückwärts ein. abc Wenn die Welle am Ort xpq.cm angekommen ist ist die Zeit tfracscfracpq.mpq.pq.s vergangen.Das Teilchen schwingt mit einer Frequenz von fpqHz. Das ergibt eine Schwingungsdauer von Tpq.s.Auf der y-Achse wird die Amplitude aufgetragen auf der x-Achse die Zeit. Die Schwingung nt also bei tpq.s mit einer von Null anwachsen Amplitude. Mein Scanner ist defekt daher kein Bild. abcliste
Eine lineare Querwelle schreite mit der Geschwindigkeit cpq. längs der x-Achse eines Koordinatensystems fort. Der Erreger am Ort x startet zum Zeitpunkt t seine Sinusschwingung mit der Frequenz fpqHz und einer Amplitude vom pqcm. abcliste abc Zeichne die Welle zu den Zeiten t_pq.s und t_pq.s abc Zeichne das Diagramm der Teilchenschwingung am Ort xpq.cm abcliste
Solution:
abcliste abc Nach tpq.s ist die Welle um: xc tpq. pq.spq.cm fortgeschritten. Nach tpq.s entsprech um pq.mBeim Zeichnen nt man nicht beim Koordinatenursprung sondern rechts auf der x-Achse bei der entsprechen Wegmarke pq.cm bzw. pq.m jeweils mit einer Elongation nach oben. Man zeichnet die Welle quasi rückwärts ein. abc Wenn die Welle am Ort xpq.cm angekommen ist ist die Zeit tfracscfracpq.mpq.pq.s vergangen.Das Teilchen schwingt mit einer Frequenz von fpqHz. Das ergibt eine Schwingungsdauer von Tpq.s.Auf der y-Achse wird die Amplitude aufgetragen auf der x-Achse die Zeit. Die Schwingung nt also bei tpq.s mit einer von Null anwachsen Amplitude. Mein Scanner ist defekt daher kein Bild. abcliste
Contained in these collections: