Zimmerluft
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
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Exercise:
Ein Quadratmeter grosses Zimmer pq.m Höhe wird im Wer von TCelsius auf TCelsius aufgewärmt. Der Luftdruck bleibt dabei konstant weil durch Tür und Fenster ein Druckausgleich stattfinden kann. Wärmeverluste durch Wände Fenster und Tür werden im Folgen nicht berücksichtigt. abcliste abc Welche Energie nimmt die Luft bei der Erwärmung auf wenn ihre Dichte pq.gpcmk und ihre spezifische Wärmekapazität rund pqJpkgK beträgt? abc Welche Energie nimmt ein Möbel aus Holz im Innern des Zimmers auf wenn seine Masse pqkg beträgt? Die spezifische Wärmekapazität von Holz soll zu pqJpkgK angenommen werden. abc Im Wer strömt bei gekipptem Fenster kalte Luft ins Zimmer und warme Luft aus dem Zimmer ins Freie. Pro Stunde gehen so rund pq.MJ Energie verloren. Welche Art des Lüftens ist energiesparer? i Indem kurzzeitig die ganze Zimmerluft ausgetauscht wird ii indem man längere Zeit das Fenster kippt? abcliste
Solution:
Ein Quadratmeter grosses Zimmer pq.m Höhe wird im Wer von TCelsius auf TCelsius aufgewärmt. Der Luftdruck bleibt dabei konstant weil durch Tür und Fenster ein Druckausgleich stattfinden kann. Wärmeverluste durch Wände Fenster und Tür werden im Folgen nicht berücksichtigt. abcliste abc Welche Energie nimmt die Luft bei der Erwärmung auf wenn ihre Dichte pq.gpcmk und ihre spezifische Wärmekapazität rund pqJpkgK beträgt? abc Welche Energie nimmt ein Möbel aus Holz im Innern des Zimmers auf wenn seine Masse pqkg beträgt? Die spezifische Wärmekapazität von Holz soll zu pqJpkgK angenommen werden. abc Im Wer strömt bei gekipptem Fenster kalte Luft ins Zimmer und warme Luft aus dem Zimmer ins Freie. Pro Stunde gehen so rund pq.MJ Energie verloren. Welche Art des Lüftens ist energiesparer? i Indem kurzzeitig die ganze Zimmerluft ausgetauscht wird ii indem man längere Zeit das Fenster kippt? abcliste
Solution:
Meta Information
Exercise:
Ein Quadratmeter grosses Zimmer pq.m Höhe wird im Wer von TCelsius auf TCelsius aufgewärmt. Der Luftdruck bleibt dabei konstant weil durch Tür und Fenster ein Druckausgleich stattfinden kann. Wärmeverluste durch Wände Fenster und Tür werden im Folgen nicht berücksichtigt. abcliste abc Welche Energie nimmt die Luft bei der Erwärmung auf wenn ihre Dichte pq.gpcmk und ihre spezifische Wärmekapazität rund pqJpkgK beträgt? abc Welche Energie nimmt ein Möbel aus Holz im Innern des Zimmers auf wenn seine Masse pqkg beträgt? Die spezifische Wärmekapazität von Holz soll zu pqJpkgK angenommen werden. abc Im Wer strömt bei gekipptem Fenster kalte Luft ins Zimmer und warme Luft aus dem Zimmer ins Freie. Pro Stunde gehen so rund pq.MJ Energie verloren. Welche Art des Lüftens ist energiesparer? i Indem kurzzeitig die ganze Zimmerluft ausgetauscht wird ii indem man längere Zeit das Fenster kippt? abcliste
Solution:
Ein Quadratmeter grosses Zimmer pq.m Höhe wird im Wer von TCelsius auf TCelsius aufgewärmt. Der Luftdruck bleibt dabei konstant weil durch Tür und Fenster ein Druckausgleich stattfinden kann. Wärmeverluste durch Wände Fenster und Tür werden im Folgen nicht berücksichtigt. abcliste abc Welche Energie nimmt die Luft bei der Erwärmung auf wenn ihre Dichte pq.gpcmk und ihre spezifische Wärmekapazität rund pqJpkgK beträgt? abc Welche Energie nimmt ein Möbel aus Holz im Innern des Zimmers auf wenn seine Masse pqkg beträgt? Die spezifische Wärmekapazität von Holz soll zu pqJpkgK angenommen werden. abc Im Wer strömt bei gekipptem Fenster kalte Luft ins Zimmer und warme Luft aus dem Zimmer ins Freie. Pro Stunde gehen so rund pq.MJ Energie verloren. Welche Art des Lüftens ist energiesparer? i Indem kurzzeitig die ganze Zimmerluft ausgetauscht wird ii indem man längere Zeit das Fenster kippt? abcliste
Solution:
Contained in these collections
| Title | Creator | Matched on |
|---|---|---|
| Härtebad | uz | tags |
| Unbekannte Wärmekapazität | uz | tags |
| Zündholzkopf | uz | tags |
| Bremsscheibe | uz | tags |
| Wärmekapazität von Benzol | uz | tags |
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|---|---|---|
| Härtebad | uz | tags |
| Unbekannte Wärmekapazität | uz | tags |
| Zündholzkopf | uz | tags |
| Bremsscheibe | uz | tags |
| Wärmekapazität von Benzol | uz | tags |
| Warmwasserheizung | uz | tags |
| Porzellantasse | uz | tags |
| Messingkugel | uz | tags |
| Messing-Kalorimeter | uz | tags |
| Wasser in Aluminiumtopf füllen | uz | tags |
| Wasser | uz | tags |
| Blei | uz | tags |
| Temperatur von Glühofen bestimmen | uz | tags |
| Wärmekapazität von Flüssigkeit | uz | tags |
| Tauchsieder | uz | tags |
| Eis beim Schmelzpunkt | uz | tags |
| Wärmekapazität von Kupfer | uz | tags |
| Bleistück ins Wasser geben | uz | tags |
| Eis-Wasser-Mischung | uz | tags |
| Wasser vs. Stahl | uz | tags |
| Warmwasserbereitung | uz | tags |
| Festland und Meer | uz | tags |
| Flammentemperatur von Bunsenbrenner | uz | tags |
| Alkohol verdampfen | uz | tags |
| Gaskochherd | uz | tags |
| Esbitkocher | uz | tags |

