Änderungen von Dokument Lösung Füllstände
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... ... @@ -1,3 +1,5 @@ 1 +**Diese Aufgabe eignet sich hervorragend zur Verwendung des Problemlöseschemas.** 2 + 1 1 //Analyse: // 2 2 Es sind zwei gleich hohe Gefäße verschiedener Form gegeben. Sie fassen verschiedene Wasservolumina: 3 3 Der Kegel fasst ein Wasservolumen von {{formula}}\frac{1}{3}\pi\cdot 6^3 dm^3 \approx 226.19 dm^3 = 226,19 l{{/formula}} ... ... @@ -9,8 +9,11 @@ 9 9 10 10 Es gibt verschiedene Strategien, um sich der Lösung dieses Problem anzunähern: 11 11 12 -//Durchführung: // 1. mögliche Strategie: Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle 13 13 15 +//Durchführung: // 16 +1. **mögliche Strategie:** Systematisches Probieren/Herantasten mithilfe einer Tabelle/Wertetabelle 17 +[[image:Wertetabelle.png||width="600"]] 18 + 14 14 1. Versuch mit Schrittweite 0,5 zeigt, dass die Schnittstelle (mit Volumengleichheit) zwischen 3,5 und 15 15 4 liegen muss. 16 16 1. Suche zwischen 3,5 und 4 mit auf 0,1 verkleinerter Schrittweite zeigt, dass die Schnittstelle ... ... @@ -18,21 +18,25 @@ 18 18 1. Suche zwischen 3,8 und 3,9 mit Schrittweite 0,01 zeigt, dass bei einem Füllstand von 3,82dm das 19 19 Wasservolumen bis zur ersten Nachkommastelle übereinstimmt (ist hier ausreichend genau) 20 20 21 -2. mögliche Strategie: Näherungsweise graphische Lösung 22 22 23 - 3. mögliche Strategie:AlgebraischesLösen einer Gleichung27 +2. **mögliche Strategie:** Näherungsweise graphische Lösung 24 24 29 +[[image:Füllstände graphische Lösung.PNG||width="600"]] 30 + 31 + 32 +3. **mögliche Strategie:** Algebraisches Lösen einer Gleichung 33 + 25 25 {{formula}} 26 -\begin{align} 27 -&\frac{1}{3}\pi \cdot x^3 = 4x^2 \\ 28 -&\frac{1}{3}\pi \cdot x^3 - 4x^2 = 0 \\ 29 -&x^2 \cdot \Bigl(\frac{1}{3} \pi \cdot x -4\Bigl)= 0 \\ 30 -&\frac{1}{3} \pi \cdot x -4 = 0 \\ 31 -&x = \frac{12}{\pi} \approx 3,82 32 -\end{align} 35 +\begin{align*} 36 +&\frac{1}{3}\pi \cdot x^3 &&= 4x^2 \\ 37 +&\frac{1}{3}\pi \cdot x^3 - 4x^2 &&= 0 \\ 38 +&x^2 \cdot \Bigl(\frac{1}{3} \pi \cdot x -4\Bigl) &&= 0 \\ 39 +&\frac{1}{3} \pi \cdot x -4 &&= 0 \\ 40 +&x &&= \frac{12}{\pi} \approx 3,82 41 +\end{align*} 33 33 {{/formula}} 34 34 35 -Reflexion/Interpretation der Lösung: 44 +//Reflexion/Interpretation der Lösung: // 36 36 Alle drei Strategien liefern eine Füllhöhe von ca. 3,82dm (diese Genauigkeit kann bei grafischer Lösung nicht ganz erreicht werden) 37 37 Rechnerische Kontrolle der Gleichheit der eingefüllten Wassermenge: 38 38 Kegel: {{formula}} \frac{1}{3} \pi \cdot 3,82^3l \approx 58,4 l{{/formula}}
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