Änderungen von Dokument BPE 6.1 Mittlere Änderungsrate
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -3,10 +3,15 @@ 3 3 [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann in verschiedenen Anwendungssituationen den Unterschied zwischen momentaner und durchschnittlicher Änderungsrate erläutern 4 4 [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die grafisch oder rechnerisch ermittelten Änderungsraten im Anwendungskontext deuten 5 5 6 ->> Platz für Links auf Selbstlernmaterial 7 7 7 +{{lernende}} 8 +Links auf Selbstlernmaterial 9 +[[KMap Wissenskarte: Mittlere Änderungsrate>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Differentialrechnung/Mittlere%20%C3%84nderungsrate]] 10 +{{/lernende}} 11 + 12 + 8 8 {{aufgabe id="Aus Term" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA" zeit="4"}} 9 -Berechne nSiedie durchschnittliche Änderungsrate der Funktion //f// im Intervall {{formula}}\left[-3;2\right]{{/formula}}.14 +Berechne die durchschnittliche Änderungsrate der Funktion //f// im Intervall {{formula}}\left[-3;2\right]{{/formula}}. 10 10 11 11 a) {{formula}}f(x)=5x^2-3{{/formula}} 12 12 ... ... @@ -14,11 +14,7 @@ 14 14 {{/aufgabe}} 15 15 16 16 {{aufgabe id="BMX" afb="I" kompetenzen="K2, K4, K5" zeit="5" quelle="IQB 2019 Analysis gAN Teil 2 CAS" lizenz="[[CC BY 3.0>>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]]" links="[[Interaktiv erkunden>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Differentialrechnung/Mittlere%20%C3%84nderungsrate#erkunden]]"}} 17 -BMX-Fahrräder sind speziell für das Gelände ausgelegte Sportgeräte. Für den profes- 18 -sionellen Einsatz dieser Fahrräder wird auf horizontalem Untergrund eine 3 m breite 19 -Sprungschanze installiert. Im Längsschnitt der Schanze kann deren Profillinie für 20 -{{formula}}x ∈ 21 - \in\left[ -8;0 \right]{{/formula}} modellhaft durch die in {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}} definierte Funktion f mit 22 +BMX-Fahrräder sind speziell für das Gelände ausgelegte Sportgeräte. Für den professionellen Einsatz dieser Fahrräder wird auf horizontalem Untergrund eine 3 m breite Sprungschanze installiert. Im Längsschnitt der Schanze kann deren Profillinie für {{formula}}x ∈ \in\left[ -8;0 \right]{{/formula}} modellhaft durch die in {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}} definierte Funktion f mit 22 22 23 23 {{formula}} 24 24 f(x)=-\frac{5}{256}x^3+\frac{3}{4}x+2 ... ... @@ -25,13 +25,11 @@ 25 25 {{/formula}} 26 26 27 27 beschrieben werden. Die Abbildung 1 zeigt den zugehörigen Teil des Graphen von //f//. 28 -Der Startpunkt, von dem aus die Schanze durchfahren wird, wird durch den Punkt 29 -{{formula}}S( -8 | f ( -8 ) ){{/formula}} dargestellt, der Absprungpunkt durch {{formula}}A(0 | f ( 0 ) ){{/formula}}. 29 +Der Startpunkt, von dem aus die Schanze durchfahren wird, wird durch den Punkt {{formula}}S( -8 | f ( -8 ) ){{/formula}} dargestellt, der Absprungpunkt durch {{formula}}A(0 | f ( 0 ) ){{/formula}}. 30 30 31 31 [[Abbildung 1>>image:Schanze.png]] 32 32 33 -Veranschaulichen Sie in Abbildung 1 die mittlere Steigung der Schanze zwischen 34 -Startpunkt und Absprungpunkt. Bestimmen Sie diese Steigung. 33 +Veranschauliche in Abbildung 1 die mittlere Steigung der Schanze zwischen Startpunkt und Absprungpunkt. Bestimme diese Steigung. 35 35 {{/aufgabe}} 36 36 37 37 {{aufgabe id="Laufband" afb="II" kompetenzen="K3, K5" quelle="IQB 2019 Analysis gAN Teil 2 WTR" lizenz="[[CC BY 3.0>>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]]"}} ... ... @@ -42,7 +42,7 @@ 42 42 k(x) = \frac{1}{40}(x^{3}-30x^{2}+288x-815) 43 43 {{/formula}} 44 44 45 -Dabei ist {{formula}}x{{/formula}} die Geschwindigkeit des Sportlers in Kilometer pro Stunde und //k// die Laktatkonzentration in Millimol pro Liter {{formula}}\frac{mmol}{l}{{/formula}}. Berechne nSie im Modell für den Geschwindigkeitsbereich von 12 bis 17,5 {{formula}}\frac{km}{h}{{/formula}} die mittlere Änderungsrate der Laktatkonzentration.44 +Dabei ist {{formula}}x{{/formula}} die Geschwindigkeit des Sportlers in Kilometer pro Stunde und //k// die Laktatkonzentration in Millimol pro Liter {{formula}}\frac{mmol}{l}{{/formula}}. Berechne im Modell für den Geschwindigkeitsbereich von 12 bis 17,5 {{formula}}\frac{km}{h}{{/formula}} die mittlere Änderungsrate der Laktatkonzentration. 46 46 {{/aufgabe}} 47 47 48 48 {{aufgabe id="Kondensator" afb="II" kompetenzen="K2, K4, K5" quelle="Abi 2012 Anwendung, modifiziert"}} ... ... @@ -52,10 +52,11 @@ 52 52 |=Zeit [s]|1,0|2,4|4,8|7,2|9,6 53 53 |=Stromstärke [mA]|9,0|6,0|3,0|1,5|0,75 54 54 55 -Ermitt eln Sie einen Zeitraum beim Ladevorgang, in der die durchschnittliche Änderungsrate der Stromstärke halb so groß ist wie im Zeitraum von 2,4 s bis 4,8 s!54 +Ermittle einen Zeitraum beim Ladevorgang, in der die durchschnittliche Änderungsrate der Stromstärke halb so groß ist wie im Zeitraum von 2,4 s bis 4,8 s! 56 56 {{/aufgabe}} 57 57 58 58 ((({{seitenreflexion kompetenzen="3" anforderungsbereiche="1" kriterien="2" menge="1"/}}))) 59 59 60 ->> Hier eventuell ein Abschnitt, der nur für Lehrende sichtbar ist mit Grundvorstellungen, ggf. typischen aufzulösenden Fehlvorstellungen, Unterrichtsideen, ... 61 - 59 +{{lehrende}} 60 +Dieser Abschnitt ist nur für angemeldete Benutzer*innen sichtbar .. also nicht für Schüler*innen 61 +{{/lehrende}}