Produkt zum Begriff Wissenschaftlichen:
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Digitale Transformation in der wissenschaftlichen Weiterbildung
Digitale Transformation in der wissenschaftlichen Weiterbildung , Die digitale Transformation erschließt neue Dimensionen für die wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen. Dazu gehören digital unterstützte Konzepte und Formate sowie eine erweiterte zeitliche und räumliche Flexibilität. In dem Sammelband wird die digitale Transformation der wissenschaftlichen Weiterbildung auf theoretischer, empirischer und praktischer Ebene betrachtet. Die Autor:innen thematisieren Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für die gesamte pädagogische Handlungskette und verschiedene Bereiche des Bildungsmanagements. Kernpunkte sind: transformative Forschung, Entwicklung und Evaluation digitaler Lerndesigns, Professionalisierung des Personals, digitale Lehrkompetenz, technisch-didaktisches Plattformdesign, Selbstlernangebote, Marketingmaßnahmen sowie Angebots- und Kursmanagement. Der Sammelband bietet einen Überblick zum aktuellen Stand der digitalen Transformation in der wissenschaftlichen Weiterbildung. , > , Erscheinungsjahr: 20230117, Produktform: Kartoniert, Titel der Reihe: Hochschulweiterbildung in Theorie und Praxis##, Redaktion: Bravo Granström, Monica~Koppel, Ilka~Stratmann, Jörg, Seitenzahl/Blattzahl: 142, Keyword: Digitalisierung, Weiterbildungsforschung, Weiterbildung der Gesellschaft; Professionalisierung; Erwachsenenbildung; digitale Transformation; digitale Prozesse; Arbeitswelt; Technologien; Hochschulbildung; Hochschulweiterbildung, Fachschema: Studium~Literaturwissenschaft, Fachkategorie: Hochschulbildung, Fort- und Weiterbildung, Warengruppe: HC/Literaturwissenschaft/Klassische, Fachkategorie: Literaturwissenschaft: Antike und Mittelalter, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: wbv Media GmbH, Verlag: wbv Media GmbH, Verlag: wbv Media GmbH & Co.KG, Länge: 236, Breite: 167, Höhe: 9, Gewicht: 348, Produktform: Kartoniert, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, Genre: Geisteswissenschaften/Kunst/Musik, eBook EAN: 9783763972883, Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0000, Tendenz: -1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 36.90 € | Versand*: 0 € -
Dokumentation zur 45. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V. Leipzig 2022
Dokumentation zur 45. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V. Leipzig 2022 , Umweltrecht in der Diskussion: Diese bewährte Dokumentation erfasst Schwerpunktthemen, die für deutsche Umweltrechtsexpertinnen und -experten im Zentrum der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung stehen. - Grundelemente einer nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung (Prof. Dr. Wolfgang Ewer) - Überblick über die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Umweltrecht (Prof. Dr. Andreas Korbmacher) - Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (Prof. Dr. Martin Kment) - Bewältigung naturschutzrechtlicher Konflikte beim Ausbau erneuerbarer Energien (Dr. Oliver Hendrischke) - Planerische und naturschutzfachliche Ansätze zur Lösung umweltinterner Zielkonflikte (Katrin Ammermann und Dirk Benotat) Darüber hinaus enthält der Tagungsband die Zusammenfassung der anschließenden Diskussionen sowie die Beiträge des GfU-Forums: - Rechtsschutzverkürzung als Mittel der Verfahrensbeschleunigung? - Die Umsetzung der Energiewende im Spannungsfeld von Klimawandel und Umwelt(rechts)schutz (Dr. Julia Wulff, geb. Chladek) - Die Standardsetzung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaften - informelle Gesetzeskonkretisierung? (RA Dr. Julia Hoffmann) , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
Preis: 48.00 € | Versand*: 0 € -
BGS Bremsflüssigkeitstester | Siedepunkt-Messverfahren
zur Siedepunkt-Messung bei BremsflüssigkeitSiedepunkt-Temperatur dient zur genauen Bestimmung des Wasseranteils in Bremsflüssigkeitenbei Verwendung eines Temperaturfühlers auch zur Temperaturmessung anderer Flüssigkeiten geeignetgeeignet für Pkw, Motorräder und Kleintransporter mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4, DOT 4 PLUS oder DOT 5.1Spannungsversorgung: 12 V AutobatterieTeststrom: 5 - 7 AUmgebungstemperatur: 0 - 50 °CSiedepunkt-Messbereich: </= 320 °C (</= 608 °F)Siedepunkt-Messgenauigkeit: +/- 5 %Temperatur-Messbereich: -60 °C bis 500 °C (-76 °F to 932 °F)Temperatur-Messgenauigkeit: -20 bis 500 °C +/- (1 %+3digit)
Preis: 274.99 € | Versand*: 0.00 € -
BGS 6905 Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren
BGS 6905 Bremsflüssigkeitstester Siedepunkt-Messverfahren Beschreibung: zur Siedepunkt-Messung bei Bremsflüssigkeit Siedepunkt-Temperatur dient zur genauen Bestimmung des Wasseranteils in Bremsflüssigkeiten bei Verwendung eines Themperaturfühlers auch zur Temperaturmessung anderer Flüssigkeiten geeignet geeignet für PKW, Motorräder und Kleintransporter mit Bremsflüssigkeiten DOT 3, DOT 4 oder DOT 5.1 Spannungsversorgung: 12 V Autobatterie Teststrom: 5 - 7 A Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C Siedepunkt-Messbereich: Siedepunkt-Messgenauigkeit: +/- 5 % Temperatur-Messbereich: -60 °C bis 500 °C (-76 °F to 932 °F) Temperatur-Messgenauigkeit: -20 bis 500 °C +/- (1 %+3digit)
Preis: 230.99 € | Versand*: 0.00 €
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Wie kann die Messgenauigkeit in wissenschaftlichen Experimenten maximiert werden?
Die Messgenauigkeit in wissenschaftlichen Experimenten kann maximiert werden, indem hochwertige Messgeräte verwendet werden, die regelmäßig kalibriert werden. Zudem ist es wichtig, die Messungen unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen, um externe Einflüsse zu minimieren. Eine ausreichend große Stichprobe zu verwenden und die Messungen mehrfach zu wiederholen, kann ebenfalls die Genauigkeit erhöhen.
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Wie kann die Messgenauigkeit in wissenschaftlichen Experimenten maximiert werden?
Die Messgenauigkeit kann maximiert werden, indem hochwertige Messgeräte verwendet werden, die regelmäßig kalibriert werden. Zudem ist es wichtig, Messungen unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen, um externe Einflüsse zu minimieren. Eine ausreichende Anzahl von Wiederholungen der Messungen kann auch dazu beitragen, die Genauigkeit zu verbessern.
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Wie kann die Messgenauigkeit bei wissenschaftlichen Experimenten maximiert werden?
Die Messgenauigkeit kann maximiert werden, indem hochwertige Messgeräte verwendet werden, die regelmäßig kalibriert werden. Zudem ist es wichtig, die Messungen unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen, um externe Einflüsse zu minimieren. Eine ausreichende Anzahl von Wiederholungen der Messungen kann auch dazu beitragen, die Genauigkeit zu verbessern.
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Wie kann die Messgenauigkeit eines Instruments verbessert werden? Warum ist Messgenauigkeit in wissenschaftlichen Experimenten wichtig?
Die Messgenauigkeit eines Instruments kann verbessert werden, indem man die Kalibrierung regelmäßig überprüft, hochwertige Messgeräte verwendet und Umgebungsbedingungen kontrolliert. In wissenschaftlichen Experimenten ist eine hohe Messgenauigkeit wichtig, um zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten und genaue Schlussfolgerungen ziehen zu können. Eine ungenaue Messung kann zu falschen Interpretationen führen und die Gültigkeit der Ergebnisse in Frage stellen.
Ähnliche Suchbegriffe für Wissenschaftlichen:
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Signalauswertung multifunktional SRB-ESRB-E "
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Wie können wir die Messgenauigkeit in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen verbessern?
Die Messgenauigkeit kann durch die Verwendung von hochwertigen Messgeräten und Kalibrierung der Instrumente verbessert werden. Zudem ist es wichtig, die Messungen mehrfach zu wiederholen und den Durchschnittswert zu berechnen, um zufällige Fehler zu minimieren. Eine genaue Dokumentation der Messverfahren und -ergebnisse ist ebenfalls entscheidend, um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
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Wie kann die Messgenauigkeit in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen verbessert werden?
Die Messgenauigkeit kann durch die Verwendung hochwertiger Messgeräte und Kalibrierung verbessert werden. Zudem ist eine sorgfältige Datenauswertung und -interpretation entscheidend. Die Zusammenarbeit mit Experten anderer Disziplinen kann ebenfalls dazu beitragen, Fehlerquellen zu identifizieren und die Genauigkeit der Messungen zu erhöhen.
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Was sind die wichtigsten Methoden zur Reduzierung von Messunsicherheit in wissenschaftlichen Experimenten?
Die wichtigsten Methoden zur Reduzierung von Messunsicherheit sind die Kalibrierung der Messgeräte, die Verwendung von mehreren unabhängigen Messungen und die Minimierung systematischer Fehler durch sorgfältige Planung und Durchführung des Experiments. Zudem kann die Verwendung von statistischen Methoden wie der Fehlerfortpflanzung dazu beitragen, die Messunsicherheit zu verringern. Eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Messmethoden und -geräte ist ebenfalls entscheidend, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
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Was sind die Hauptfaktoren, die zur Messunsicherheit in wissenschaftlichen Experimenten beitragen können?
Die Hauptfaktoren, die zur Messunsicherheit in wissenschaftlichen Experimenten beitragen können, sind ungenaue Messgeräte, menschliche Fehler bei der Durchführung des Experiments und unkontrollierte Umweltbedingungen. Zusätzlich können auch unzureichende Kalibrierung der Geräte, ungenaue Probenvorbereitung und statistische Schwankungen die Messunsicherheit erhöhen. Es ist wichtig, diese Faktoren zu minimieren, um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten.
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