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IB Diploma DP1 / Physics / Curriculum

Theme B: Particulate nature of matter

Theme B: Particulate nature of matter: structured theory, worked examples, answered practice, and a mastery checklist for IB Diploma DP1.

KAPITELPLAN

Lernen, üben und Fortschritt prüfen

Folge den Schritten oder springe direkt zum benötigten Abschnitt.

—/5

abgeschlossen

Geschätzte aktive Lernzeit

209 Minuten

  1. 1. Verstehen

    Ziele, Kernideen und strukturierte Theorie.

    Öffnen →
  2. 2. Methode

    Gelöste Beispiele mit erklärten Schritten.

    Öffnen →
  3. 3. Üben

    Gestufte Aufgaben mit Hinweisen und Lösungen.

    Öffnen →
  4. 4. Festigen

    Aufgaben vom Grundniveau bis zur Herausforderung.

    Öffnen →
  5. 5. Prüfen

    Zeitlich begrenzter Test mit Punkten und Lösungen.

    Öffnen →

Der Fortschritt wird nur in diesem Browser gespeichert und benötigt keine AI-Credits.

Lernziele

  • ✓„Thermal energy transfers“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären.
  • ✓„Temperature and internal energy“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Gas laws“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Thermodynamics in HL scope“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Particle models“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.

Kernideen und Kontrollen

  • I connect a model with experimental evidence.
  • I apply half-life or an energy relation correctly.
  • Jede Lösung oder Erklärung zu „Theme B: Particulate nature of matter“ braucht Methode, Begründung und Kontrolle.

Einheit

Grundlegende Theorie

Die wichtigsten Ideen des Kapitels in klarer Reihenfolge vor der Übung.

01

Model and experimental evidence

Modern physics uses models tested by spectra, scattering, decays, and detectors. Distinguish an observation from its interpretation.

02

Probability and scale

A single nuclear decay is random, but large samples follow predictable laws. Use half-life or an exponential relation with the correct scale.

03

Energy and conservation

In atomic and nuclear processes, check energy, momentum, charge, and particle numbers where applicable. Do not mix eV and J without conversion.

04

Thermal energy transfers

Beginne bei „Thermal energy transfers“ mit Beobachtung oder Modell, definiere Größen und Einheiten und trenne veränderten Faktor vom Messwert. Begründe die Aussage mit Daten und nenne Grenzen des Versuchs.

05

Temperature and internal energy

Beginne bei „Temperature and internal energy“ mit Beobachtung oder Modell, definiere Größen und Einheiten und trenne veränderten Faktor vom Messwert. Begründe die Aussage mit Daten und nenne Grenzen des Versuchs.

06

Gas laws

Beginne bei „Gas laws“ mit Beobachtung oder Modell, definiere Größen und Einheiten und trenne veränderten Faktor vom Messwert. Begründe die Aussage mit Daten und nenne Grenzen des Versuchs.

07

Thermodynamics in HL scope

Beginne bei „Thermodynamics in HL scope“ mit Beobachtung oder Modell, definiere Größen und Einheiten und trenne veränderten Faktor vom Messwert. Begründe die Aussage mit Daten und nenne Grenzen des Versuchs.

08

Particle models

Beginne bei „Particle models“ mit Beobachtung oder Modell, definiere Größen und Einheiten und trenne veränderten Faktor vom Messwert. Begründe die Aussage mit Daten und nenne Grenzen des Versuchs.

Physics

Gelöste Beispiele

Verfolge die Methode Schritt für Schritt und prüfe jede Begründung.

Worked half-life example

A sample starts with 640 active nuclei and 4 half-lives pass. How many are expected?

  1. 1The expected count halves each half-life.
  2. 2Use N = 640·(1/2)^4.
  3. 3This is a statistical expectation, not a prediction for each nucleus.

N = 40

Reasoning example

Before calculating, explain the key idea from “Thermal energy transfers” and which conditions must be checked.

  1. 1Define the idea in one clear sentence.
  2. 2Connect it to a representation, law, or formula.
  3. 3State a restriction, unit, or final check that makes the solution valid.

The answer should show not only which rule is used for “Thermal energy transfers”, but also why it is valid here.

Theme B: Particulate nature of matter

Übungen mit Antworten

Acht abgestufte Aufgaben von Grundfertigkeiten bis zur Prüfung. Erst selbst lösen, dann Hinweis oder Antwort öffnen.

Grundfertigkeit4 Minuten

Eine Probe startet mit 144 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?

Hinweis

Dreimal halbieren.

Antwortleitfaden

18.

Grundfertigkeit5 Minuten

Strukturiere eine Lösung zu „Temperature and internal energy“: Angaben, SI-Einheiten, Gesetz, Einsetzen, Deutung.

Hinweis

Nenne das Gesetz vor dem Einsetzen.

Antwortleitfaden

Vollständig sind Symbole/Einheiten, passendes Gesetz, Einsetzen, Rechnung und physikalische Deutung.

Anwendung6 Minuten

Nenne drei Unsicherheitsquellen bei „Gas laws“ und je eine Verbesserung.

Hinweis

Beachte Auflösung, Reaktionszeit, Wiederholungen und Kontrollen.

Antwortleitfaden

Jede konkrete Fehlerquelle wird mit gezielter Verbesserung und zufälliger/systematischer Wirkung verbunden.

Anwendung7 Minuten

Plane ein Diagramm für Daten zu „Thermodynamics in HL scope“ und erkläre Steigung oder Zusammenhang.

Hinweis

Unabhängige Variable auf x, abhängige auf y.

Antwortleitfaden

Vollständig sind Achsen/Einheiten, passende Skala, Ausgleichslinie sowie großes Steigungsdreieck mit Einheiten.

Begründung8 Minuten

Prüfe ein Ergebnis zu „Particle models“ mit Einheiten, Größenordnung und Grenzfall.

Hinweis

Eine Kontrolle wiederholt nicht nur dieselbe Rechnung.

Antwortleitfaden

Vollständig sind Dimensions-/Einheitencheck, erwartete Größenordnung und Verhalten im Grenzfall.

Begründung9 Minuten

Verbinde „Thermal energy transfers“ mit Energieerhaltung oder Kraft-/Feldmodell und begründe.

Hinweis

Definiere System und Wechselwirkungen.

Antwortleitfaden

Vollständig sind System, Übertragung/Wechselwirkung, passendes Modell und Verluste/Grenzen.

Prüfungsstil10 Minuten

Schreibe eine mehrschrittige Prüfungsantwort zu „Temperature and internal energy“ mit Rechnung und Bewertung.

Hinweis

Trenne Angaben, Modell, Rechnung, Ergebnis und Bewertung.

Antwortleitfaden

Vollständig sind Diagramm/Modell, Gesetze, Umstellen, SI-Einsetzen, angemessene Genauigkeit und Annahmenbewertung.

Prüfungsstil12 Minuten

Vergleiche zwei Methoden zu „Gas laws“ und wähle die zuverlässigere anhand von Kriterien.

Hinweis

Nutze Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Kontrolle und Sicherheit.

Antwortleitfaden

Die Wahl nutzt mindestens drei vergleichbare Kriterien und nennt einen Kompromiss oder eine Grenze.

Häufige Fehler

  • Treating half-life as a linear decrease.
  • Confusing radiation with radioactive material.
  • Using a model without connecting it to experimental evidence.

Lernkontrolle

  • ✓I connect a model with experimental evidence.
  • ✓I apply half-life or an energy relation correctly.
  • ✓I check conservation, units, and order of magnitude.

Theme B: Particulate nature of matter

Hausaufgaben zum Kapitel

Sechs unterschiedliche Aufgaben von Grundlagen bis zur Herausforderung mit Zeit, Hinweisen und Antwortleitfaden.

Grundlage8 Minuten

Hausaufgabe 1: Eine Probe startet mit 120 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?

Hinweis

Dreimal halbieren.

Antwortleitfaden

15.

Grundlage10 Minuten

Hausaufgabe 2: Strukturiere eine Lösung zu „Temperature and internal energy“: Angaben, SI-Einheiten, Gesetz, Einsetzen, Deutung.

Hinweis

Nenne das Gesetz vor dem Einsetzen.

Antwortleitfaden

Vollständig sind Symbole/Einheiten, passendes Gesetz, Einsetzen, Rechnung und physikalische Deutung.

Vertiefung12 Minuten

Hausaufgabe 3: Nenne drei Unsicherheitsquellen bei „Gas laws“ und je eine Verbesserung.

Hinweis

Beachte Auflösung, Reaktionszeit, Wiederholungen und Kontrollen.

Antwortleitfaden

Jede konkrete Fehlerquelle wird mit gezielter Verbesserung und zufälliger/systematischer Wirkung verbunden.

Vertiefung15 Minuten

Hausaufgabe 4: Plane ein Diagramm für Daten zu „Thermodynamics in HL scope“ und erkläre Steigung oder Zusammenhang.

Hinweis

Unabhängige Variable auf x, abhängige auf y.

Antwortleitfaden

Vollständig sind Achsen/Einheiten, passende Skala, Ausgleichslinie sowie großes Steigungsdreieck mit Einheiten.

Herausforderung18 Minuten

Hausaufgabe 5: Prüfe ein Ergebnis zu „Particle models“ mit Einheiten, Größenordnung und Grenzfall.

Hinweis

Eine Kontrolle wiederholt nicht nur dieselbe Rechnung.

Antwortleitfaden

Vollständig sind Dimensions-/Einheitencheck, erwartete Größenordnung und Verhalten im Grenzfall.

Herausforderung20 Minuten

Hausaufgabe 6: Verbinde „Thermal energy transfers“ mit Energieerhaltung oder Kraft-/Feldmodell und begründe.

Hinweis

Definiere System und Wechselwirkungen.

Antwortleitfaden

Vollständig sind System, Übertragung/Wechselwirkung, passendes Modell und Verluste/Grenzen.

50 Minuten / 40 Punkte

Vollständiger Kapiteltest

Zeitlich begrenzter Selbsttest mit Gesamtpunktzahl und Musterantworten.

Test-Timer

Bereit zum Start

Verbleibende Zeit: 50:00

Starte den Timer, arbeite ohne Notizen, zeige alle Schritte und öffne Musterantworten erst nach dem Ende.

1. Eine Probe startet mit 72 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?

2 Punkte
Antwortleitfaden

9.

2. Strukturiere eine Lösung zu „Temperature and internal energy“: Angaben, SI-Einheiten, Gesetz, Einsetzen, Deutung.

3 Punkte
Antwortleitfaden

Vollständig sind Symbole/Einheiten, passendes Gesetz, Einsetzen, Rechnung und physikalische Deutung.

3. Nenne drei Unsicherheitsquellen bei „Gas laws“ und je eine Verbesserung.

3 Punkte
Antwortleitfaden

Jede konkrete Fehlerquelle wird mit gezielter Verbesserung und zufälliger/systematischer Wirkung verbunden.

4. Plane ein Diagramm für Daten zu „Thermodynamics in HL scope“ und erkläre Steigung oder Zusammenhang.

4 Punkte
Antwortleitfaden

Vollständig sind Achsen/Einheiten, passende Skala, Ausgleichslinie sowie großes Steigungsdreieck mit Einheiten.

5. Prüfe ein Ergebnis zu „Particle models“ mit Einheiten, Größenordnung und Grenzfall.

4 Punkte
Antwortleitfaden

Vollständig sind Dimensions-/Einheitencheck, erwartete Größenordnung und Verhalten im Grenzfall.

6. Verbinde „Thermal energy transfers“ mit Energieerhaltung oder Kraft-/Feldmodell und begründe.

4 Punkte
Antwortleitfaden

Vollständig sind System, Übertragung/Wechselwirkung, passendes Modell und Verluste/Grenzen.

7. Schreibe eine mehrschrittige Prüfungsantwort zu „Temperature and internal energy“ mit Rechnung und Bewertung.

5 Punkte
Antwortleitfaden

Vollständig sind Diagramm/Modell, Gesetze, Umstellen, SI-Einsetzen, angemessene Genauigkeit und Annahmenbewertung.

8. Vergleiche zwei Methoden zu „Gas laws“ und wähle die zuverlässigere anhand von Kriterien.

5 Punkte
Antwortleitfaden

Die Wahl nutzt mindestens drei vergleichbare Kriterien und nennt einen Kompromiss oder eine Grenze.

9. Formuliere eine Erweiterungsfrage zu „Thermodynamics in HL scope“, eine Vorhersage und einen Datenerhebungsplan.

5 Punkte
Antwortleitfaden

Vollständig sind prüfbare Frage, begründete Vorhersage, Variablenbereich, Wiederholungen und Auswertung.

10. Eine Probe startet mit 432 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?

5 Punkte
Antwortleitfaden

54.

Einheit

Offizielle Quellen und Prüfung

Quellen zum Lehrplan. Die Reihenfolge immer mit Schule und Lehrkraft bestätigen.

UK Department for Education - ScienceOfficial national curriculum progression and attainment guidance.International Baccalaureate - DP curriculumOfficial DP subject structure and current subject briefs.

Physics

IB Diploma DP1: a structured route for Mathematics and Physics with chapters, practice, and next steps.

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Inhalt dieses Kapitels

Die Struktur folgt dem Lehrplan und hilft, das Lernen zu organisieren.

Thermal energy transfers
Temperature and internal energy
Gas laws
Thermodynamics in HL scope
Particle models

Schwerpunkte

Bereiche, in denen häufig Fehler entstehen oder mehr Wiederholung nötig ist.

I connect a model with experimental evidence.
I apply half-life or an energy relation correctly.
I check conservation, units, and order of magnitude.

Quellen und Lernmaterial

Ausgangspunkt: Lehrbuch, offizielle Vorgaben, Notizen und Beispiele.

Start from the official textbook or specification referenced on the subject page.
Use the notes and examples as support, not as a replacement for the official syllabus.
Check the current syllabus version before exam preparation.

Übung nach Teilthema

Gezielte Übung vor vollständigen Tests.

Eine Probe startet mit 144 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?
Strukturiere eine Lösung zu „Temperature and internal energy“: Angaben, SI-Einheiten, Gesetz, Einsetzen, Deutung.
Nenne drei Unsicherheitsquellen bei „Gas laws“ und je eine Verbesserung.
Plane ein Diagramm für Daten zu „Thermodynamics in HL scope“ und erkläre Steigung oder Zusammenhang.
Prüfe ein Ergebnis zu „Particle models“ mit Einheiten, Größenordnung und Grenzfall.
Verbinde „Thermal energy transfers“ mit Energieerhaltung oder Kraft-/Feldmodell und begründe.
Schreibe eine mehrschrittige Prüfungsantwort zu „Temperature and internal energy“ mit Rechnung und Bewertung.
Vergleiche zwei Methoden zu „Gas laws“ und wähle die zuverlässigere anhand von Kriterien.

Tests und Lernkontrolle

So wird der Fortschritt geprüft und in einen Gesamttest eingebaut.

Start with untimed practice by subtopic.
Move to a short timed checkpoint only after completing the mastery checklist.
Record each error with the correct method and revisit it after 48 hours.

Nächster Schritt

Was nach dem Kapitel folgt und wie es mit der nächsten Einheit verbunden ist.

Complete the practice without support.
Explain the core method aloud in under two minutes.
Continue to the next chapter or request targeted tutor support.

Hinweis: Prüfe den offiziellen, aktuellen Lehrplan immer mit Schule, Lehrkraft und den zuständigen offiziellen Quellen.

Kapitel 2 von 4

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