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IGCSE Year 10 / Physics / Curriculum

Thermal physics

Thermal physics: 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 →

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

Lernziele

  • ✓„Particle model“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären.
  • ✓„Thermal expansion“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Specific heat capacity“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Changes of state“ mit Beobachtung, Messung oder Modell erklären und prüfen.
  • ✓„Conduction“ 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 „Thermal physics“ 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

Particle model

Beginne bei „Particle model“ 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

Thermal expansion

Beginne bei „Thermal expansion“ 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

Specific heat capacity

Beginne bei „Specific heat capacity“ 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

Changes of state

Beginne bei „Changes of state“ 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

Conduction

Beginne bei „Conduction“ 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 80 active nuclei and 2 half-lives pass. How many are expected?

  1. 1The expected count halves each half-life.
  2. 2Use N = 80·(1/2)^2.
  3. 3This is a statistical expectation, not a prediction for each nucleus.

N = 20

Reasoning example

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

Thermal physics

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 80 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?

Hinweis

Dreimal halbieren.

Antwortleitfaden

10.

Grundfertigkeit5 Minuten

Strukturiere eine Lösung zu „Thermal expansion“: 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 „Specific heat capacity“ 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 „Changes of state“ 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 „Conduction“ 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 „Convection“ 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 „Radiation“ 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 „Particle model“ 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.

Thermal physics

Hausaufgaben zum Kapitel

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

Grundlage8 Minuten

Hausaufgabe 1: Eine Probe startet mit 192 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?

Hinweis

Dreimal halbieren.

Antwortleitfaden

24.

Grundlage10 Minuten

Hausaufgabe 2: Strukturiere eine Lösung zu „Thermal expansion“: 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 „Specific heat capacity“ 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 „Changes of state“ 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 „Conduction“ 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 „Convection“ 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 144 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?

2 Punkte
Antwortleitfaden

18.

2. Strukturiere eine Lösung zu „Thermal expansion“: 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 „Specific heat capacity“ 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 „Changes of state“ 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 „Conduction“ mit Einheiten, Größenordnung und Grenzfall.

4 Punkte
Antwortleitfaden

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

6. Verbinde „Convection“ 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 „Radiation“ mit Rechnung und Bewertung.

5 Punkte
Antwortleitfaden

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

8. Vergleiche zwei Methoden zu „Particle model“ 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 „Thermal expansion“, eine Vorhersage und einen Datenerhebungsplan.

5 Punkte
Antwortleitfaden

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

10. Eine Probe startet mit 240 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?

5 Punkte
Antwortleitfaden

30.

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.

Particle model
Thermal expansion
Specific heat capacity
Changes of state
Conduction
Convection
Radiation

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 80 Kernen. Wie viele werden nach drei Halbwertszeiten erwartet?
Strukturiere eine Lösung zu „Thermal expansion“: Angaben, SI-Einheiten, Gesetz, Einsetzen, Deutung.
Nenne drei Unsicherheitsquellen bei „Specific heat capacity“ und je eine Verbesserung.
Plane ein Diagramm für Daten zu „Changes of state“ und erkläre Steigung oder Zusammenhang.
Prüfe ein Ergebnis zu „Conduction“ mit Einheiten, Größenordnung und Grenzfall.
Verbinde „Convection“ mit Energieerhaltung oder Kraft-/Feldmodell und begründe.
Schreibe eine mehrschrittige Prüfungsantwort zu „Radiation“ mit Rechnung und Bewertung.
Vergleiche zwei Methoden zu „Particle model“ 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 3 von 6

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