Mondlandung
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
\(\LaTeX\)
Need help? Yes, please!
The following quantities appear in the problem:
Masse \(m\) / Kraft \(F\) / Ortsfaktor \(g\) /
The following formulas must be used to solve the exercise:
\(F = mg \quad \)
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Exercise:
Astronauten haben von einer Mondlandung mO Mondgesteinsproben auf die Erde gebracht. abcliste abc Kann ein einzelner Astronaut die gesamte Gesteinsprobe auf dem Mond tragen? Rechne nach. abc Welche Kraft mussten die Leute von der Bodencrew der NASA auf der Erde aufwen um die Proben aus der Landekapsel zu heben? abcliste
Solution:
abcliste abc gmO Geg m m g_M gm GesGewichtskraft auf dem MondF_Msinewton Die Gewichtskraft auf dem Mond -- also die Kraft mit der man hochheben muss -- beträgt auf dem Mond F_M FmF m gm Fm approx FmP Die Gravitationskonstante auf dem Mond g_MoonIndex entnehmen wir einem Tabellenwerk. m_Erde fracF_Mg fracFmFg fracm gmncg meq Das sind etwa meq Masse auf der Erde -- das kann ein einzelner Astronaut tragen. F_M FmF FmP abc GesGewichtskraft auf der ErdeF_Esinewton Auf der Erde verwen wir den Ortsfaktor g pq.Npkg damit kriegen wir dann F_E FeF m ncg Fe approx FeP F_E FeF FeP abcliste
Astronauten haben von einer Mondlandung mO Mondgesteinsproben auf die Erde gebracht. abcliste abc Kann ein einzelner Astronaut die gesamte Gesteinsprobe auf dem Mond tragen? Rechne nach. abc Welche Kraft mussten die Leute von der Bodencrew der NASA auf der Erde aufwen um die Proben aus der Landekapsel zu heben? abcliste
Solution:
abcliste abc gmO Geg m m g_M gm GesGewichtskraft auf dem MondF_Msinewton Die Gewichtskraft auf dem Mond -- also die Kraft mit der man hochheben muss -- beträgt auf dem Mond F_M FmF m gm Fm approx FmP Die Gravitationskonstante auf dem Mond g_MoonIndex entnehmen wir einem Tabellenwerk. m_Erde fracF_Mg fracFmFg fracm gmncg meq Das sind etwa meq Masse auf der Erde -- das kann ein einzelner Astronaut tragen. F_M FmF FmP abc GesGewichtskraft auf der ErdeF_Esinewton Auf der Erde verwen wir den Ortsfaktor g pq.Npkg damit kriegen wir dann F_E FeF m ncg Fe approx FeP F_E FeF FeP abcliste
Meta Information
Exercise:
Astronauten haben von einer Mondlandung mO Mondgesteinsproben auf die Erde gebracht. abcliste abc Kann ein einzelner Astronaut die gesamte Gesteinsprobe auf dem Mond tragen? Rechne nach. abc Welche Kraft mussten die Leute von der Bodencrew der NASA auf der Erde aufwen um die Proben aus der Landekapsel zu heben? abcliste
Solution:
abcliste abc gmO Geg m m g_M gm GesGewichtskraft auf dem MondF_Msinewton Die Gewichtskraft auf dem Mond -- also die Kraft mit der man hochheben muss -- beträgt auf dem Mond F_M FmF m gm Fm approx FmP Die Gravitationskonstante auf dem Mond g_MoonIndex entnehmen wir einem Tabellenwerk. m_Erde fracF_Mg fracFmFg fracm gmncg meq Das sind etwa meq Masse auf der Erde -- das kann ein einzelner Astronaut tragen. F_M FmF FmP abc GesGewichtskraft auf der ErdeF_Esinewton Auf der Erde verwen wir den Ortsfaktor g pq.Npkg damit kriegen wir dann F_E FeF m ncg Fe approx FeP F_E FeF FeP abcliste
Astronauten haben von einer Mondlandung mO Mondgesteinsproben auf die Erde gebracht. abcliste abc Kann ein einzelner Astronaut die gesamte Gesteinsprobe auf dem Mond tragen? Rechne nach. abc Welche Kraft mussten die Leute von der Bodencrew der NASA auf der Erde aufwen um die Proben aus der Landekapsel zu heben? abcliste
Solution:
abcliste abc gmO Geg m m g_M gm GesGewichtskraft auf dem MondF_Msinewton Die Gewichtskraft auf dem Mond -- also die Kraft mit der man hochheben muss -- beträgt auf dem Mond F_M FmF m gm Fm approx FmP Die Gravitationskonstante auf dem Mond g_MoonIndex entnehmen wir einem Tabellenwerk. m_Erde fracF_Mg fracFmFg fracm gmncg meq Das sind etwa meq Masse auf der Erde -- das kann ein einzelner Astronaut tragen. F_M FmF FmP abc GesGewichtskraft auf der ErdeF_Esinewton Auf der Erde verwen wir den Ortsfaktor g pq.Npkg damit kriegen wir dann F_E FeF m ncg Fe approx FeP F_E FeF FeP abcliste
Contained in these collections
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Gewichtskraft by TeXercises
| Title | Matched on |
|---|---|
| Raumsonde in Jupiters Nähe | formula |
| Schraubenfeder | tags |
| Werkzeug für Astronauten | tags |
| Mit Waage auf Mond | tags |
| Traveling to the moon with a body scale | tags |
Similar exercises (15)
| Title | Matched on |
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| Schraubenfeder | tags |
| Werkzeug für Astronauten | tags |
| Mit Waage auf Mond | tags |
| Traveling to the moon with a body scale | tags |
| Mit Waage auf Mars | tags |
| Mission Apollo 17 | tags |
| Anziehungskraft Mond-Mensch | tags |
| Mond und Erde | tags |
| Kaufmann | tags |
| Entfernung Mars-Erde | tags |
| Zwei Quader | tags |
| Wissenschaftlicher Ballon | tags |
| Fluchtgeschwindigkeit des Mondes aus dem Erdfeld | tags |
| Personenwaage | tags |

