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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -4,20 +4,14 @@ 4 4 5 5 == Aufgabenseite == 6 6 7 -Auf jeder Seitesollteanz oben dasInhaltsverzeichniseingebundenwerden. Das leistet folgender Code:7 +Eine Aufgabenseite beginnt mit dem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von den Kompetenzen. Das leistet folgender Code: 8 8 9 9 {{info}} 10 10 {{{ 11 11 {{seiteninhalt/}} 12 -}}} 13 -{{/info}} 14 14 15 -Danach kommen die Kompetenzen: 16 - 17 -{{info}} 18 -{{{ 19 -[[Kompetenzen.K1]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ... 20 -[[Kompetenzen.K1]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ... 13 +[[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ... 14 +[[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann ... 21 21 }}} 22 22 {{/info}} 23 23 ... ... @@ -43,13 +43,13 @@ 43 43 44 44 {{info}} 45 45 {{{ 46 -{{aufgabe afb="I" kompetenzen="K5,K6" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" niveau="e" zeit="7"}} 40 +{{aufgabe id="Eindeutiger Name" afb="I" kompetenzen="K5,K6" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" niveau="e" zeit="7"}} 47 47 Berechne jeweils die Nullstellen! 48 - 42 + 49 49 * {{formula}}f(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-3){{/formula}} 50 50 * {{formula}}g(x) = \frac{1}{2}(x^2-4x+3){{/formula}} 51 51 * {{formula}}h(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2-\frac{1}{2}{{/formula}} 52 - 46 + 53 53 {{/aufgabe}} 54 54 }}} 55 55 {{/info}} ... ... @@ -56,6 +56,7 @@ 56 56 57 57 Folgende Parameter werden unterstützt: 58 58 53 +|id|Ein (innerhalb der Seite) eindeutiger Name|erforderlich 59 59 |afb|entweder "I" oder "II" oder "III"|erforderlich 60 60 |kompetenzen|eine "K1" oder mehrere "K4,K5"|erforderlich 61 61 |zeit|Bearbeitungszeit in Minuten|erforderlich ... ... @@ -82,45 +82,20 @@ 82 82 83 83 == Lösungsseite == 84 84 85 - Eine Lösungsseitehat immer dengleichenNamenwiedie Aufgabenseite, zu der sie gehört, gefolgt von "-Lösungen". Die Lösungsseite entsteht automatisch, wenn man das erste mal in der Aufgabenseite auf den Link zur Lösungsseite klickt.80 +Der Name der Lösungsseite entspricht der ID der Aufgabe, zu der sie gehört, angeführt von "Lösung ". Die Lösungsseite entsteht automatisch, wenn man das erste mal in der Aufgabenseite auf den Link zur Lösungsseite klickt. 86 86 87 - Der Aufbau einerLösungsseite istanalogzur Aufgabenseite.ObendasInhaltsverzeichnis, danndie gleichen Abschnitte:82 +Eine Lösungsseite hat keine besondere Struktur. Es empfiehlt sich in der Lösung Teile der Aufgabe zu wiederholen. Wenn z.B. eine Gleichung zu lösen ist, sollte die erste Zeile die Ausgangsgleichung sein. Enthält die Aufgabe mehrere Teilfragen, sollten die Antworten sich jeweils explizit darauf beziehen. Z.B. indem ein Teil der Frage wiederholt wird. 88 88 89 -{{info}} 90 -{{{ 91 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} 92 -{{toc start=2 depth=2 /}} 93 -{{/box}} 84 +(% style="list-style: alphastyle" %) 85 +1. {{formula}}f(x) = 0 94 94 95 -== Allgemeines == 96 - 97 -... Lösungen zu Allgemeines ... 98 -}}} 99 -{{/info}} 100 - 101 -Jede Lösung ist von einem Macro //lösung// umgeben. Das kann z.B. so aussehen: 102 - 103 -{{info}} 104 -{{{ 105 -{{lösung}} 106 -* {{formula}} 107 -\begin{equation*} 108 - 109 -f(x) = 0 110 - 111 111 \Rightarrow \frac12\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0 112 112 113 113 \Rightarrow x-1=0\vee x-3=0 114 114 115 -\Rightarrow x_1=1; x_2=3 91 +\Rightarrow x_1=1; x_2=3{{/formula}} 92 +1. {{formula}}g(x) = 0 116 116 117 -\end{equation*} 118 -{{/formula}} 119 -* {{formula}} 120 -\begin{equation*} 121 - 122 -g(x) = 0 123 - 124 124 \Rightarrow \frac{1}{2}(x^2-4x+3) = 0 125 125 126 126 \Rightarrow x^2-4x+3=0 ... ... @@ -127,46 +127,75 @@ 127 127 128 128 \Rightarrow x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot3}}{2}=\frac{4\pm2}{2} 129 129 130 -\Rightarrow x_1=1; x_2=3 100 +\Rightarrow x_1=1; x_2=3{{/formula}} 101 +1. {{formula}}h(x) = \frac{1}{2} \cdot \left(x-2\right)^2 - \frac{1}{2}{{/formula}} 102 +... 131 131 132 -\end{equation*} 104 +== LaTeX == 105 + 106 +Das Formulieren von mathematischen Termen und Gleichungen mit LaTeX ist etwas mühsam. Einfacher geht es mit einem Formeleditor, wie z.B [[MathLive>>https://cortexjs.io/mathlive/demo/]]. 107 + 108 +Wenn das {{{{{formula}}}}}-Macro innerhalb einer Zeile verwendet wird, dann entsteht eine kompakte Darstellung (//inline math//). Z.B.: {{formula}}\int_a^b f(x)\cdot dx{{/formula}}. Wenn es alleinstehend verwendet wird (Lehrzeile davor und danach), dann wird es als Block formatiert (//display math//). Z.B.: 109 + 110 +{{formula}} 111 +\int_a^b f(x)\cdot dx 133 133 {{/formula}} 134 -* {{formula}} 135 -\begin{equation*} 136 136 137 -h (x)=\frac{1}{2}\left(x-2\right)^2-\frac{1}{2}114 +Für mehrzeilige Lösungswege hat sich folgende Formatierung bewährt: 138 138 139 -\end{equation*} 116 +{{info}} 117 +{{{ 118 +{{formula}} 119 +\begin{align*} 120 +& g(x) &= 0\\ 121 +\Rightarrow & \frac{1}{2}(x^2-4x+3) &= 0\\ 122 +\Rightarrow & x^2-4x+3 &= 0\\ 123 +\end{align*} 124 + 125 +\begin{align*} 126 +&\Rightarrow x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot3}}{2}=\frac{4\pm2}{2}\\ 127 +&\Rightarrow x_1=1; x_2=13 128 +\end{align*} 140 140 {{/formula}} 141 -... 142 -{{/lösung}} 143 143 }}} 144 144 {{/info}} 145 145 146 -Die AufgabenaufderAufgabenseiteunddieLösungen aufderLösungsseitemüssenindergleichenReihenfolgesein undsmusszu**jeder**Aufgabe auch eine Lösunggeben. Denn nur dannfunktionieren dieLinksvon//AufgabeX//zur//LösungX//orrekt.133 +Die //align//-Umgebung richtet die Zeilen an den Stellen aus, die mit einem & markiert sind. Zeilenumbrüche werden mit {{{\\}}} markiert. Damit die //align//-Umgebung funktioniert, muss LaTeX in im //display math//-Modus sein (siehe oben). Beachte die Leerzeile zwischen den beiden //align//-Blöcken! 147 147 148 -== LaTeX == 149 - 150 -Das Formulieren von mathematischen Termen und Gleichungen mit LaTeX ist etwas mühsam. Einfacher geht es mit einem Formeleditor, wie z.B [[MathLive>>https://cortexjs.io/mathlive/demo/]]. Für mehrzeilige Lösungswege hat sich folgende Formatierung bewährt: 151 - 152 -{{info}} 153 -{{{ 154 154 {{formula}} 155 -\begin{equation*} 136 +\begin{align*} 137 +& g(x) &= 0\\ 138 +\Rightarrow & \frac{1}{2}(x^2-4x+3) &= 0\\ 139 +\Rightarrow & x^2-4x+3 &= 0\\ 140 +\end{align*} 156 156 157 -g(x) = 0 142 +\begin{align*} 143 +&\Rightarrow x_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot3}}{2}=\frac{4\pm2}{2}\\ 144 +&\Rightarrow x_1=1; x_2=13 145 +\end{align*} 146 +{{/formula}} 158 158 159 - \Rightarrow\frac{1}{2}(x^2-4x+3)=0148 +== Wichtige Formatierungen == 160 160 161 -\Rightarrow x^2-4x+3=0 150 +|{{{(% style="list-style: alphastyle" %) 151 +1. Punkt eins 152 +1. Punkt zwei 153 +}}}|((( 154 +(% style="list-style: alphastyle" %) 155 +1. Punkt eins 156 +1. Punkt zwei 157 +))) 158 +|kursiv {{{//f//}}}| //f// 159 +|fett {{{**L**}}}| **L** 162 162 163 - \Rightarrowx_{1,2}=\frac{4\pm\sqrt{4^2-4\cdot3}}{2}=\frac{4\pm2}{2}161 +== Bilder einbinden == 164 164 165 - \Rightarrowx_1=1;x_2=3163 +Um ein Bild einzubinden, muss man den Bearbeitungsmmodus verlassen und ganz unten auf der Seite das Bild als Anhnag hochladen. Anschliessend kann man das Bild mit 166 166 167 -\end{equation*} 168 -{{/formula}} 165 +{{info}} 166 +{{{ 167 + [[image:name.png]] 169 169 }}} 170 170 {{/info}} 171 171 172 - DieLeerzeilensindtscheidend!171 +einbinden.