Inhalt
K4 K5 Ich kann Potenzen mit rationalen Exponenten in Wurzelausdrücke umwandeln und umgekehrt.
K4 K5 Ich kann Potenzen mit negativen Exponenten in Bruchausdrücke umwandeln und umgekehrt.
K4 K5 Ich kann Zahlen in Normdarstellung angeben.
K4 K5 Ich kann Zahlen aus dem Makro- oder Mikrozahlenbereich als Zehnerpotenzen darstellen.
Potenz als Schreibweise (Voraussetzung / Aktivierung)
- Berechne die Werte der folgenden Terme: \((-1)^3,\ (-1)^4,\ (-2)^3,\ (-2)^4\).
- Beschreibe, welchen Einfluss der Exponent auf das Vorzeichen einer Potenz mit negativer Basis hat.
| AFB I-II - K1 K5 | Quelle Martin Rathgeb |
- Berechne die Werte der folgenden Terme: \(2^3,\ 3^2,\ 2^4,\ 4^2,\ 2^5,\ 5^2\).
- Untersuche die Gleichung \(a^b = b^a\). Finde Beispiele und Gegenbeispiele.
| AFB I-II - K1 K5 | Quelle Martin Rathgeb |
Gegeben sind die Terme \((5^2)^3,\ (5^3)^2,\ (5^1)^6,\ (5^6)^1\).
- Berechne die Terme und vergleiche die Ergebnisse.
- Formuliere eine Vermutung für den Zusammenhang zwischen \((a^m)^n\) und einer Potenz der Form \(a^k\) und gib an, wie sich der Exponent \(k\) aus \(m\) und \(n\) ergibt.
| AFB II - K1 K4 K5 | Quelle Martin Rathgeb |
- Untersuche, ob für jede positive natürliche Zahl \(n\) die Zahl \(n^4\) das Quadrat einer positiven Zahl ist. Begründe deine Entscheidung.
- Untersuche, ob für jede positive natürliche Zahl \(n\) die Zahl \(n^6\) das Quadrat einer negativen Zahl ist. Begründe deine Entscheidung.
| AFB III - K1 K2 | Quelle Martin Rathgeb |
Potenz mit ganzzahligen Exponenten
Gegeben ist folgender Ausschnitt aus einer Zahlenfolge:
- Stelle die fünf Zahlen in der Form \(2^n\) dar.
- Beschreibe das Muster der Zahlenfolge und das Muster der Potenzdarstellung.
- Ergänze die Folge nach links um ein weiteres Glied und nach rechts um zwei weitere Glieder.
- Ordne auch den neu entstandenen Zahlen passende Potenzen der Form \(2^n\) zu und erläutere, warum diese Zuordnung sinnvoll ist.
| AFB II - K1 K4 K5 | Quelle Martin Rathgeb |
Bestimme die fehlenden Zahlen in den Lücken:
| \(\square\) | \(3^2\) | \(3^1\) | \(3^0\) | \(3^{-1}\) | \(3^{-2}\) | \(\square\) |
| 27 | 9 | 3 | \(\square\) | \(\square\) | \(\square\) | \(\square\) |
| AFB I - K5 | Quelle Böhringer, Hauptmann, Könings |
Gib als Bruch an und berechne, wenn möglich.
- \(3^{-5}\)
- \( a^{-b}\)
- \(8 \cdot b^{-2}\)
- \(27^{-\frac{1}{3}} \)
| AFB I - K5 K6 | Quelle Böhringer, Hauptmann, Könings |
Nenne die Potenzschreibweise von \( \frac{1}{8} \).
Ein Schüler behauptet: „\(x^{-1}\) ist dasselbe wie \(-x\).“
- Untersuche, ob diese Aussage für alle Zahlen wahr ist.
Begründe deine Entscheidung mithilfe eines geeigneten Beispiels oder Gegenbeispiels. - Erläutere, warum der Term \(0^{-1}\) nicht definiert ist.
| AFB III - K1 K5 K6 | Quelle Team KS Offenburg |
Führe fort ..
| \(2^4\) | \(2^2\) | \(2^1\) | \(2^{1/2}\) | \(2^{1/4}\) |
| 16 | 4 | 2 | | | |
|
| AFB I - K5 | Quelle Holger Engels |
Gib in Wurzelschreibweise an und berechne, wenn möglich.
- \(81^{\frac{1}{2}}\)
- \(8^{\frac{1}{3}}\)
- \(0,0016^{\frac{1}{4}}\)
- \(a^{\frac{8}{3}}\)
| AFB II - K5 K6 | Quelle Böhringer, Hauptmann,Könings |
Gib in Potenzschreibweise an und berechne, wenn möglich.
- \(\sqrt{3^5}\)
- \(\sqrt[4]{9^2}\)
- \(\sqrt[a]{b^c}\)
| AFB I - K5 K6 | Quelle Böhringer, Hauptmann, Könings |
Ermittle die fehlenden Zahlen in den Lücken:
- \(a^{\frac{\square}{4}}=\sqrt[\square]{a^5}\)
- \(\sqrt[5]{b^{\frac{\square}{2}}}= b^{\frac{3}{10}}\)
- \(\sqrt[\square]{c^{\frac{4}{5}}}= c^{\frac{4}{15}}\)
- \(\sqrt[4]{d^{\frac{2}{3}}}= d^{\frac{\square}{6}}\)
| AFB II - K5 | Quelle Böhringer, Hauptmann,Könings |
Potenzen mit rationalen Exponenten
Gegeben ist die Zahl \( 0,0004 \).
Stelle die Zahl jeweils in den folgenden Darstellungsformen dar:
- in Prozent
- als vollständig gekürzter Bruch
- als Zahl mit negativem Exponenten der Form \(x^{-2}\)
- als Zehnerpotenz (mind. 2 Beispiele)
- als Zahl in Normdarstellung
- Erläutere, worin sich diese Darstellungen unterscheiden und für welche Zwecke jeweils eine Darstellung besonders geeignet ist. Gehe dabei auf mindestens zwei verschiedene Darstellungsformen ein.
| AFB III - K1 K2 K4 K6 | Quelle Team KS Offenburg |
Zehnerpotenzen und Normdarstellung
Gegeben sind die beiden Zahl(darstellung)en \(123 \cdot 10^{12}\) und \(7,32 \cdot 10^{10}\).
- Beurteile, ob die Zahlen in Normdarstellung angegeben sind; korrigiere andernfalls.
- Nenne die Namen der Zahlen.
| AFB II - K5 | Quelle Team KS Offenburg |
Gegeben sind die drei Zahl(darstellung)en \(7 \cdot 10^{-5}\), \(1 \cdot 10^{2}\) und \(1 \cdot 10^{-10}\).
Außerdem passen folgende Beispiele zu den gegebenen Größen:
Länge eines Fußballfeldes
Durchmesser eines Atoms
Dicke eines menschlichen Haares
- Ordne die gegebenen Zahlen der Größe nach (von klein nach groß) und ordne sie gleichzeitig dem jeweils passenden Beispiel begründet zu.
- Erläutere, warum die Darstellung mit Zehnerpotenzen besonders geeignet ist, um sehr große und sehr kleine Größen miteinander zu vergleichen.
| AFB II - K2 K4 K6 | Quelle Team KS Offenburg |
- Gib das Ergebnis des Taschenrechners in wissenschaftlicher Schreibweise und als Dezimalzahl an.

- Ermittle die Ausgabe des Taschenrechners in wissenschaftlicher Schreibweise.


| AFB II - K4 K5 | Quelle Böhringer, Hauptmann, Könings |
Kompetenzmatrix und Seitenreflexion
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
|---|
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| II | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| III | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bearbeitungszeit gesamt: 53 min
| Abdeckung Bildungsplan | | |
| Abdeckung Kompetenzen | | |
| Abdeckung Anforderungsbereiche | | |
| Eignung gemäß Kriterien | | |
| Umfang gemäß Mengengerüst | | |
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