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IGCSE Year 10 / Physics / Curriculum

Motion, forces and energy

Motion, forces and energy: structured theory, worked examples, answered practice, and a mastery checklist for IGCSE Year 10.

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 →

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Lernziele

  • ✓„Speed“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären.
  • ✓„Velocity“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Acceleration“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Distance-time graphs“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Speed-time graphs“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.

Kernideen und Kontrollen

  • I explain a thermal phenomenon with a particle model.
  • I distinguish temperature from transferred energy.
  • Jede Lösung oder Erklärung zu „Motion, forces and energy“ braucht Methode, Begründung und Kontrolle.

Einheit

Grundlegende Theorie

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

01

Microscopic and macroscopic models

Connect particle motion and interaction with pressure, temperature, and changes of state. The model should explain the observation.

02

Temperature and energy

Temperature is not the same as total thermal energy. Mass, material, and temperature change affect transferred energy.

03

Direction of transfer

Thermal energy transfers because of a temperature difference. Identify conduction, convection, or radiation and justify the dominant mechanism.

04

Speed

Beginne bei „Speed“ 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

Velocity

Beginne bei „Velocity“ 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

Acceleration

Beginne bei „Acceleration“ 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

Distance-time graphs

Beginne bei „Distance-time graphs“ 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

Speed-time graphs

Beginne bei „Speed-time graphs“ 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 thermal example

How much energy raises 0.3 kg of water by 25 °C? c = 4200 J/(kg·°C).

  1. 1Use Q = mcΔT.
  2. 2Substitute Q = 0.3 · 4200 · 25.
  3. 3Check that mass is in kg and use temperature change, not final temperature.

Q = 31500 J

Reasoning example

Before calculating, explain the key idea from “Speed” 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 “Speed”, but also why it is valid here.

Motion, forces and energy

Übungen mit Antworten

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

Grundfertigkeit4 Minuten

0.5 kg Wasser werden um 20 °C erwärmt; c=4200 J/(kg·°C). Bestimme Q.

Hinweis

Q=mcΔT.

Antwortleitfaden

Q=42000 J.

Grundfertigkeit5 Minuten

Strukturiere eine Lösung zu „Velocity“: 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 „Acceleration“ 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 „Distance-time graphs“ 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 „Speed-time graphs“ 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 „Resultant force“ 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 „Mass and weight“ 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 „Density“ 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

  • Confusing heat transfer with temperature.
  • Using an incorrect unit or specific heat capacity.
  • Describing a phenomenon without a particle mechanism.

Lernkontrolle

  • ✓I explain a thermal phenomenon with a particle model.
  • ✓I distinguish temperature from transferred energy.
  • ✓I apply a formula with correct units and sign.

Motion, forces and energy

Hausaufgaben zum Kapitel

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

Grundlage8 Minuten

Hausaufgabe 1: 0.8 kg Wasser werden um 25 °C erwärmt; c=4200 J/(kg·°C). Bestimme Q.

Hinweis

Q=mcΔT.

Antwortleitfaden

Q=84000 J.

Grundlage10 Minuten

Hausaufgabe 2: Strukturiere eine Lösung zu „Velocity“: 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 „Acceleration“ 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 „Distance-time graphs“ 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 „Speed-time graphs“ 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 „Resultant force“ 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. 0.6 kg Wasser werden um 25 °C erwärmt; c=4200 J/(kg·°C). Bestimme Q.

2 Punkte
Antwortleitfaden

Q=63000 J.

2. Strukturiere eine Lösung zu „Velocity“: 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 „Acceleration“ 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 „Distance-time graphs“ 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 „Speed-time graphs“ mit Einheiten, Größenordnung und Grenzfall.

4 Punkte
Antwortleitfaden

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

6. Verbinde „Resultant force“ 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 „Mass and weight“ mit Rechnung und Bewertung.

5 Punkte
Antwortleitfaden

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

8. Vergleiche zwei Methoden zu „Density“ 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 „Moments“, eine Vorhersage und einen Datenerhebungsplan.

5 Punkte
Antwortleitfaden

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

10. 0.5 kg Wasser werden um 15 °C erwärmt; c=4200 J/(kg·°C). Bestimme Q.

5 Punkte
Antwortleitfaden

Q=31500 J.

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.Cambridge InternationalOfficial programme, syllabus, and qualification information; confirm the current syllabus code.

Physics

IGCSE Year 10: 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.

Speed
Velocity
Acceleration
Distance-time graphs
Speed-time graphs
Resultant force
Mass and weight
Density
Moments
Pressure
Work, energy and power

Schwerpunkte

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

I explain a thermal phenomenon with a particle model.
I distinguish temperature from transferred energy.
I apply a formula with correct units and sign.

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.

0.5 kg Wasser werden um 20 °C erwärmt; c=4200 J/(kg·°C). Bestimme Q.
Strukturiere eine Lösung zu „Velocity“: Angaben, SI-Einheiten, Gesetz, Einsetzen, Deutung.
Nenne drei Unsicherheitsquellen bei „Acceleration“ und je eine Verbesserung.
Plane ein Diagramm für Daten zu „Distance-time graphs“ und erkläre Steigung oder Zusammenhang.
Prüfe ein Ergebnis zu „Speed-time graphs“ mit Einheiten, Größenordnung und Grenzfall.
Verbinde „Resultant force“ mit Energieerhaltung oder Kraft-/Feldmodell und begründe.
Schreibe eine mehrschrittige Prüfungsantwort zu „Mass and weight“ mit Rechnung und Bewertung.
Vergleiche zwei Methoden zu „Density“ 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 6

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