510 Themenideen für Mathematik-IA und Extended Essay – Seite 10.
25 Themen pro Seite für kurze Ladezeiten auf dem Smartphone; Suche und Filter berücksichtigen alle 510 Ideen.
Themenideen 226 bis 250 von 510.
Jeder Titel wird durch zwei Sätze zum Untersuchungsansatz und zu möglichen Verfahren aus Differentialrechnung, Integralrechnung, Statistik oder Stochastik ergänzt. Die Suche und die Filter erfassen beim Benutzen automatisch den gesamten Katalog.
| Nr. | Themenidee | A | K | P | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ThermodynamikWärmeleitfähigkeit von Metallstäben: Zeit bis Wachs an der entfernten Seite schmilzt Untersucht wird, wie sich „Wärmeleitfähigkeit von Metallstäben: Zeit bis Wachs an der entfernten Seite schmilzt“ über die Zeit oder in Abhängigkeit von einer veränderten Größe entwickelt und welches Modell den Verlauf am besten beschreibt. Differentialrechnung kann Änderungsraten bestimmen und Integralrechnung Gesamtwirkungen erfassen; Statistik und Stochastik helfen, Messfehler, Streuung und Modellgüte zu beurteilen. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 3 | 112 | 3613 | 1 |
| 227 | StoffeigenschaftenSublimation von Trockeneis: Masseverlust bei konstanter Temperatur über Zeit Untersucht wird, wie sich „Sublimation von Trockeneis: Masseverlust bei konstanter Temperatur über Zeit“ über die Zeit oder in Abhängigkeit von einer veränderten Größe entwickelt und welches Modell den Verlauf am besten beschreibt. Differentialrechnung kann Änderungsraten bestimmen und Integralrechnung Gesamtwirkungen erfassen; Statistik und Stochastik helfen, Messfehler, Streuung und Modellgüte zu beurteilen. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 3 | 1 | 23621 | 2 |
| 228 | ElektrizitätThermoelektrischer Effekt: Spannung als Funktion der Temperaturdifferenz (Peltier-Element) Untersucht wird, wie sich „Thermoelektrischer Effekt: Spannung als Funktion der Temperaturdifferenz (Peltier-Element)“ über die Zeit oder in Abhängigkeit von einer veränderten Größe entwickelt und welches Modell den Verlauf am besten beschreibt. Differentialrechnung kann Änderungsraten bestimmen und Integralrechnung Gesamtwirkungen erfassen; Statistik und Stochastik helfen, Messfehler, Streuung und Modellgüte zu beurteilen. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 2 | 1 | 3513 | 1 |
| 229 | Kombinierte ExperimenteThermoelement: Spannung als Funktion der Temperaturdifferenz (heißes vs. kaltes Wasserbad) Untersucht wird, wie sich „Thermoelement: Spannung als Funktion der Temperaturdifferenz (heißes vs. kaltes Wasserbad)“ über die Zeit oder in Abhängigkeit von einer veränderten Größe entwickelt und welches Modell den Verlauf am besten beschreibt. Differentialrechnung kann Änderungsraten bestimmen und Integralrechnung Gesamtwirkungen erfassen; Statistik und Stochastik helfen, Messfehler, Streuung und Modellgüte zu beurteilen. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 2 | 16 | 351316 | 1 |
| 230 | Küche & AlltagWärmebild einer Hand nach Eisbad: Wiedererwärmung über Zeit mit IR-Thermometer Untersucht wird, wie sich „Wärmebild einer Hand nach Eisbad: Wiedererwärmung über Zeit mit IR-Thermometer“ über die Zeit oder in Abhängigkeit von einer veränderten Größe entwickelt und welches Modell den Verlauf am besten beschreibt. Differentialrechnung kann Änderungsraten bestimmen und Integralrechnung Gesamtwirkungen erfassen; Statistik und Stochastik helfen, Messfehler, Streuung und Modellgüte zu beurteilen. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 6 | 1 | 4136 | 3 |
| 231 | UmweltPlastikflaschen vs. Glas: Wasserverdunstung/Masseverlust durch das Material hindurch Untersucht wird, wie sich „Plastikflaschen vs. Glas: Wasserverdunstung/Masseverlust durch das Material hindurch“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 3 | 1 | 216 | 0 |
| 232 | Algebra & ZahlentheorieUntersuchung perfekter Zahlen und ihre Seltenheit Im Mittelpunkt stehen die diskreten Muster und Regeln hinter „Untersuchung perfekter Zahlen und ihre Seltenheit“, die mit eigenen Beispielen, Algorithmen oder Simulationen systematisch untersucht werden. Kombinatorik, Statistik und Stochastik sind oft zentral; Differentialrechnung und Integralrechnung werden nur dann sinnvoll, wenn ein kontinuierliches Vergleichsmodell oder ein Grenzprozess ergänzt wird. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
3 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| 233 | Analysis & CalculusOptimierung der Flugbahn eines Papierfliegers Untersucht wird, welche Bedingungen bei „Optimierung der Flugbahn eines Papierfliegers“ zu einem bestmöglichen Ergebnis führen und wie empfindlich dieses Optimum auf veränderte Annahmen reagiert. Differentialrechnung und Integralrechnung unterstützen Optimierung und Gesamtbilanz; Statistik und Stochastik zeigen, ob das Ergebnis trotz Streuung und unsicherer Daten stabil bleibt. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 9 | 1311 | 17 | 0 |
| 234 | Statistik & WahrscheinlichkeitUntersuchung der Verteilung von Noten in verschiedenen Fächern Untersucht wird, wie sich „Untersuchung der Verteilung von Noten in verschiedenen Fächern“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 235 | Mathematische ModellierungOptimierung der Sitzplatzverteilung in einem Klassenzimmer Untersucht wird, welche Bedingungen bei „Optimierung der Sitzplatzverteilung in einem Klassenzimmer“ zu einem bestmöglichen Ergebnis führen und wie empfindlich dieses Optimum auf veränderte Annahmen reagiert. Differentialrechnung und Integralrechnung unterstützen Optimierung und Gesamtbilanz; Statistik und Stochastik zeigen, ob das Ergebnis trotz Streuung und unsicherer Daten stabil bleibt. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 6 | 1411 | 14 | 3 |
| 236 | Geometrie & TopologieUntersuchung von Symmetrien in islamischer Kunst Im Mittelpunkt steht, wie sich „Untersuchung von Symmetrien in islamischer Kunst“ durch geometrische Größen, Proportionen und ein überprüfbares Modell beschreiben lässt. Geometrie und Trigonometrie bilden den Kern; Differentialrechnung und Integralrechnung können Krümmung, Flächen oder Volumen untersuchen, während Statistik und Stochastik Messabweichungen bewerten. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 3 | 128 | 7 | 0 |
| 237 | FinanzmathematikUntersuchung von Versicherungsmodellen und Prämienberechnung Untersucht wird, wie sich „Untersuchung von Versicherungsmodellen und Prämienberechnung“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 6 | 5 | 13 | 0 |
| 238 | Logik, Mengenlehre & BeweiseUntersuchung der Gödelschen Unvollständigkeitssätze (einführend) Im Mittelpunkt stehen die mathematischen Strukturen und Begründungen hinter „Untersuchung der Gödelschen Unvollständigkeitssätze (einführend)“, die anhand eigener Beispiele, Herleitungen oder Simulationen nachvollziehbar gemacht werden. Je nach Eingrenzung können Differentialrechnung oder Integralrechnung die analytische Struktur zeigen; Statistik und Stochastik sind sinnvoll, wenn zusätzlich Simulationen oder Datensätze ausgewertet werden. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | Diskrete Mathematik & InformatikUntersuchung von Fehlererkennenden Codes (Hamming-Distanz) Im Mittelpunkt stehen die diskreten Muster und Regeln hinter „Untersuchung von Fehlererkennenden Codes (Hamming-Distanz)“, die mit eigenen Beispielen, Algorithmen oder Simulationen systematisch untersucht werden. Kombinatorik, Statistik und Stochastik sind oft zentral; Differentialrechnung und Integralrechnung werden nur dann sinnvoll, wenn ein kontinuierliches Vergleichsmodell oder ein Grenzprozess ergänzt wird. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
2 | 2 | 138 | 0 | 0 |
| 240 | Angewandte Mathematik & InterdisziplinärAnalyse der Stabilität von Türmen aus Bauklötzen Untersucht wird, wie sich „Analyse der Stabilität von Türmen aus Bauklötzen“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 9 | 1211 | 1520 | 0 |
| 241 | Biomathematik & MedizinAnalyse der Geometrie von Blattadern und deren Optimierung Untersucht wird, welche Bedingungen bei „Analyse der Geometrie von Blattadern und deren Optimierung“ zu einem bestmöglichen Ergebnis führen und wie empfindlich dieses Optimum auf veränderte Annahmen reagiert. Differentialrechnung und Integralrechnung unterstützen Optimierung und Gesamtbilanz; Statistik und Stochastik zeigen, ob das Ergebnis trotz Streuung und unsicherer Daten stabil bleibt. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
3 | 3 | 1611 | 0 | 0 |
| 242 | Umweltmathematik & NachhaltigkeitMathematische Analyse von Windenergiepotenzial an einem Standort Untersucht wird, wie sich „Mathematische Analyse von Windenergiepotenzial an einem Standort“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
3 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 243 | Sportbiomechanik & BewegungUntersuchung der mathematischen Muster in Choreografien (Tanz) Untersucht wird, wie sich „Untersuchung der mathematischen Muster in Choreografien (Tanz)“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
3 | 9 | 138 | 7 | 0 |
| 244 | Datenwissenschaft & Einfache AlgorithmenEinfache Bildkompression durch Singulärwertzerlegung (Konzept) Im Mittelpunkt stehen die diskreten Muster und Regeln hinter „Einfache Bildkompression durch Singulärwertzerlegung (Konzept)“, die mit eigenen Beispielen, Algorithmen oder Simulationen systematisch untersucht werden. Kombinatorik, Statistik und Stochastik sind oft zentral; Differentialrechnung und Integralrechnung werden nur dann sinnvoll, wenn ein kontinuierliches Vergleichsmodell oder ein Grenzprozess ergänzt wird. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
2 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 245 | Musik, Akustik & WellenBerechnung der Resonanzfrequenzen von Gläsern (Glasarmonika) Untersucht wird, wie sich „Berechnung der Resonanzfrequenzen von Gläsern (Glasarmonika)“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
3 | 3 | 1 | 913 | 0 |
| 246 | Kunst, Design & ArchitekturBerechnung der Spannung in Zeltkonstruktionen (Hyperbolische Paraboloide) Untersucht wird, wie sich „Berechnung der Spannung in Zeltkonstruktionen (Hyperbolische Paraboloide)“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
2 | 2 | 1211 | 51320 | 1 |
| 247 | ThermodynamikTemperaturverlauf beim Backen eines Muffins: Kerntemperatur vs. Außentemperatur Untersucht wird, wie sich „Temperaturverlauf beim Backen eines Muffins: Kerntemperatur vs. Außentemperatur“ über die Zeit oder in Abhängigkeit von einer veränderten Größe entwickelt und welches Modell den Verlauf am besten beschreibt. Differentialrechnung kann Änderungsraten bestimmen und Integralrechnung Gesamtwirkungen erfassen; Statistik und Stochastik helfen, Messfehler, Streuung und Modellgüte zu beurteilen. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 9 | 1511 | 3 | 1 |
| 248 | StoffeigenschaftenHygroskopizität verschiedener Salze und Zuckerarten: Massezunahme an Luft Untersucht wird, wie sich „Hygroskopizität verschiedener Salze und Zuckerarten: Massezunahme an Luft“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 3 | 112 | 261318 | 0 |
| 249 | ElektrizitätTemperaturabhängiger Widerstand einer Glühlampe Untersucht wird, wie sich „Temperaturabhängiger Widerstand einer Glühlampe“ über die Zeit oder in Abhängigkeit von einer veränderten Größe entwickelt und welches Modell den Verlauf am besten beschreibt. Differentialrechnung kann Änderungsraten bestimmen und Integralrechnung Gesamtwirkungen erfassen; Statistik und Stochastik helfen, Messfehler, Streuung und Modellgüte zu beurteilen. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 3 | 1 | 35 | 1 |
| 250 | Kombinierte ExperimenteKalorimetrie: Spezifische Wärmekapazität von Metall (Masse Metall, Masse Wasser, ΔT) Untersucht wird, wie sich „Kalorimetrie: Spezifische Wärmekapazität von Metall (Masse Metall, Masse Wasser, ΔT)“ mit selbst erhobenen Messreihen oder geeigneten offenen Daten quantitativ beschreiben und vergleichen lässt. Statistik und Stochastik helfen, Zusammenhänge, Streuung und Unsicherheit zu prüfen; Differentialrechnung und Integralrechnung können Trendmodelle um Änderungsraten oder kumulierte Effekte erweitern. Differentialrechnung · Integralrechnung · Statistik · Stochastik |
1 | 3 | 112 | 2316 | 0 |
Zu dieser Kombination wurden keine Themenideen gefunden.
Was A, K, P, M und S bedeuten.
Die Tabelle bleibt auf dem Smartphone schmal, indem ausführliche Angaben durch Zahlencodes ersetzt werden. Ein Eintrag kann bei P und M mehrere Codes enthalten.
AArbeitstyp
- 1
- Internal Assessment (IA)
- 2
- Mathematics Extended Essay (EE)
- 3
- Je nach Eingrenzung und mathematischer Tiefe als IA oder EE denkbar
KKurs und Niveau
- 1
- Mathematics AA SL
- 2
- Mathematics AA HL
- 3
- Mathematics AA auf SL oder HL
- 4
- Mathematics AI SL
- 5
- Mathematics AI HL
- 6
- Mathematics AI auf SL oder HL
- 7
- Mathematics AA oder AI auf SL
- 8
- Mathematics AA oder AI auf HL
- 9
- Mathematics AA oder AI auf SL oder HL
PMöglichkeiten für Eigenständigkeit und Personal Engagement
- 1
- Eigene Daten, Messreihe, Beobachtung oder Experiment
- 2
- Eigene Fotos, Zeichnungen, Konstruktionen oder Modelle
- 3
- Eigener Sport-, Video-, GPS- oder Trackerbezug
- 4
- Eigene Schul- oder Klassenumfrage beziehungsweise Beobachtung
- 5
- Eigene Alltags-, Haushalts-, Verbraucher- oder Finanzdaten
- 6
- Lokaler Bezug: Umgebung, Gebäude, Verkehr, Klima oder Natur
- 7
- Eigene Programmierung, Simulation oder eigener Algorithmus
- 8
- Persönliches Interesse: Musik, Kunst, Spiele, Design oder Hobby
- 9
- Öffentliche Daten mit eigener Auswahl, Aufbereitung und Analyse
- 10
- Eigene Vermutung, Beweisidee, Verallgemeinerung oder theoretischer Vergleich
- 11
- Eigene Modellentscheidung, Konstruktion, Optimierung oder Anpassung
- 12
- Kritischer Vergleich von Annahmen, Fehlern, Grenzen oder ethischen Aspekten
MMessgeräte, Werkzeuge oder Datenzugang
- 0
- Kein besonderes physisches Messgerät; Rechner, CAS, Tabellenkalkulation oder offene Daten können genügen
- 1
- Lineal, Maßband, Messschieber oder Winkelmesser
- 2
- Waage beziehungsweise Feinwaage
- 3
- Kontaktthermometer oder Temperatur-Datenlogger
- 4
- IR-Thermometer oder Wärmebildkamera
- 5
- Multimeter oder anderes elektrisches Messgerät
- 6
- Stoppuhr oder Timer
- 7
- Kamera oder Smartphone für Foto- und Videoanalyse
- 8
- GPS-Gerät oder Fitness-Tracker
- 9
- Mikrofon, Schallpegelmesser oder Audioanalyse-Software
- 10
- Luxmeter, Lichtsensor oder Solarsensor
- 11
- Leitfähigkeits-, pH- oder Salzgehaltsmessgerät
- 12
- Wetterinstrumente, beispielsweise Anemometer oder Regenmesser
- 13
- Computer, Tabellenkalkulation, CAS, GeoGebra, Desmos oder Python
- 14
- Umfrageformular, Erfassungsbogen oder Beobachtungsprotokoll
- 15
- Kraftsensor oder Federwaage
- 16
- Laborgefäße, Messzylinder oder Pipette
- 17
- Teleskop, Fernglas oder geeignete Kamera
- 18
- Feuchtigkeits- oder Materialfeuchtesensor
- 19
- Nicht invasiver Physiologie-Sensor, etwa Puls- oder Reaktionszeitmessung
- 20
- Physisches Modell, 3D-Drucker oder Materialproben
- 21
- Spezielle Schullaborausstattung
SSicherheit und Datenschutz
- 0
- Im üblichen schulischen Rahmen voraussichtlich geringes Risiko
- 1
- Aufsicht empfohlen, beispielsweise bei Wärme, Elektrizität, Sport oder Verkehrsbeobachtung
- 2
- Nur im Schullabor oder unter fachkundiger Aufsicht durchführen
- 3
- Sensible Personen- oder Gesundheitsdaten: Einwilligung, Anonymisierung und möglichst Sekundärdaten; keine medizinische Selbstintervention
So wird aus einer Idee eine eigene Untersuchung.
Die Hinweise zur Eingrenzung, Eigenständigkeit, Sicherheit und Datennutzung stehen auf der ersten Seite der Themenliste.