Commit b6d35bf2 authored by Klaus-Dieter Quibeldey-Cirkel's avatar Klaus-Dieter Quibeldey-Cirkel 🏀

add demo about card type formulary

parent d1ecaf5d
......@@ -676,7 +676,7 @@
"backDemo": "Zurück zur Demo-Kartei"
},
"help": {
"title": "Hilfe zum Vortragen",
"title": "Hilfe zum Vortragen mit .cards",
"button": {
"confirm": "Fenster schließen"
}
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<ul>
<li><kbd>command</kbd> und <kbd>+</kbd> | Kartenansicht vergrößern</li>
<li><kbd>Leertaste</kbd> | durch die Präsentation navigieren</li>
<li><kbd>Leertaste</kbd> | durch die Präsentation (Karten, Kartenseiten) navigieren</li>
<a href="/img/help/de/presentation_key.jpg"
data-lightbox="img-1" data-title="Mit der Leertaste durch die Karten-Präsentation navigieren">
......@@ -12,7 +12,7 @@
alt="Präsentationstaste" class="img-responsive center-block"/>
</a>
<li><kbd>Tabtaste</kbd> | Wechseln zur nächsten Kartenseite</li>
<li><kbd>Tabtaste</kbd> | zur nächsten Kartenseite wechseln</li>
<li><kbd>Pfeiltaste</kbd> | Karteninhalt scrollen</li>
<li><kbd>esc</kbd> | Präsentation verlassen</li>
......@@ -23,7 +23,7 @@
<strong>Zeitmanagement</strong>
<p>
Um die Vortragsdauer und Pause im Blick zu haben, kann die
Um die Vortragsdauer und Pause beim Vortragen im Blick zu haben, kann die
<strong>Pomodoro-Uhr</strong> auf jeder Karte angezeigt werden.
Zum Starten und Einstellen der Vortragsdauer und der Pause dient das Pomodoro-Icon am linken Rand.
Die verbleibende Vortragszeit zeigt der orangefarbene Kreisbogen an.
......
[{
"name": "G: Beispiel für eine Formelsammlung",
"description": "Übungsaufgaben mit Musterlösungen zu einfachen Ableitungen.",
"date": "2018-09-22T21:05:25.474Z",
"dateUpdated": "2018-10-14T06:55:44.049Z",
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"givenname": "André"
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}, {
"subject": "Quotientenregel",
"front": "**Leite die Funktion $$f(x) = \\frac{(x^3+x)\\cdot \\sin(x)}{\\ln(x)}$$ nach der Variablen $x$ ab.**",
"back": "!!!\n Sind die Funktionen $u ( x )$ und $v ( x )$ von einem Intervall $D$ in die reellen oder komplexen Zahlen an der Stelle $x = x_a$ mit $v ( x_a ) \\ne 0$ differenzierbar, dann ist auch die Funktion $f$ mit $$f(x)= \\frac {u(x)}{v(x)}$$ an der Stelle $x_a$ differenzierbar und es gilt: $$f^\\prime(x_a)= \\frac{(u^\\prime(x_a)\\cdot v(x_a) - u(x_a) \\cdot v^\\prime(x_a))}{v(x(a))^2}$$ in Kurzschreibeweise: $$(\\frac uv)^\\prime= \\frac{u^\\prime \\cdot v - u\\cdot v^\\prime}{v² }$$",
"hint": "\nHier wird die Quotientenregel benutzt. Bei der Ableitung des Zählers $(g(x))$ muss die [Produktregel](https://de.wikipedia.org/wiki/Produktregel) berücksichtigt werden.\n\n\n\n$$f(x) = \\frac{(x^3+x) \\cdot \\sin(x)}{\\ln(x)}$$\n\n$$\\begin{alignat}{2}\ng(x) &= (x³+x) \\cdot \\sin(x) \\Rightarrow g^\\prime(x) = (3x² +1) \\cdot \\sin(x) + (x³ +x) \\cdot \\cos(x) &\\quad& \\text{Ableitung Zähler}\\\\\n\\\\\nh(x) &=\\ln(x) \\Rightarrow h^\\prime(x) = \\frac 1x && \\text{Ableitung Nenner} \\\\\n\\\\\n\\\\\n\\Rightarrow f^\\prime(x) &= \\frac{[(3x²+1) \\cdot \\sin(x) + (x³ +x) \\cdot \\cos(x)] \\cdot \\ln(x) - \\frac 1x\\cdot (x³ +x) \\cdot \\sin(x)}{(\\ln(x))² }\\\\\n&=\\frac{[(3x² +1) \\cdot \\sin(x) + (x³+x) \\cdot \\cos(x)] \\cdot ln(x) - (x^2+1) \\cdot sin(x)}{(\\ln(x))^2}\n\\end{alignat}$$\n\n\n",
"lecture": "- Seite [Quotientenregel](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quotientenregel&oldid=178446922). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 19. Juni 2018, 13:28 UTC. (Abgerufen: 22. September 2018) \n\n- Seite [Produktregel](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktregel&oldid=175478922). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. März 2018, 22:41 UTC. (Abgerufen: 14. Oktober 2018)\n\n",
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"learningGoalLevel": 0,
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"date": "2018-09-22T17:28:53.685Z",
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