A) قانون فاراداي B) قانون كيرشوف للتيارات C) قانون أوم D) قانون جاوس
A) قانون جول B) قانون لينز C) قانون أمبير D) قانون فولتية كيرشوف
A) الشحنة B) القدرة C) المقاومة D) الطاقة
A) أوم B) وات C) فولت D) أمبير
A) فرع B) تقسيم C) نقطة التقاء D) دائرة مغلقة
A) 1900 B) 1845 C) 1769 D) 1955
A) الدوائر الهيدروليكية B) الدوائر الكهربائية C) الدوائر الميكانيكية D) الدوائر الحرارية
A) الأميتر (جهاز قياس التيار) B) الأومميتر (جهاز قياس المقاومة) C) الفولتميتر (جهاز قياس الجهد) D) الجلفانومتر (جهاز قياس التيار الصغير)
A) الهندسة الكهربائية B) الهندسة الكيميائية C) الهندسة المدنية D) الهندسة الميكانيكية
A) الفيزيائي الألماني جوستاف كييرشوف B) توماس إديسون C) جورج أوم D) جيمس كليرك ماكسويل
A) يساوي أعلى تيار B) يعتمد على تصميم الدائرة C) يساوي أقل تيار D) صفر
A) SPICE B) MATLAB C) Simulink D) ANSYS
A) النطاق المتردد (AC) B) النطاق الترددي المنخفض C) النطاق الترددي العالي D) النطاق المستمر (DC)
A) التحليل الحراري B) الأنظمة الديناميكية C) حالات الكهرباء الساكنة D) الاهتزازات الميكانيكية
A) بتجاهل الحث والسعة. B) بتطبيق قانون فاراداي مباشرةً. C) باستخدام المكونات الطفيلية. D) باستخدام المقاومات فقط.
A) العناصر المثالية تكون دائمًا مقاومة. B) لا يمكن نمذجة العناصر المجمعة باستخدام طرق العناصر المحدودة. C) يمكن أن تحتوي الموصلات الحقيقية على سعات وحثيات طفيلية. D) لا تتبع العناصر الفيزيائية قوانين كيرشوف.
A) 300 أوم B) 200 أوم C) 400 أوم D) 100 أوم
A) 5 فولت B) 6 فولت C) 4 فولت D) 3 فولت
A) 4/275 أمبير B) 3/1100 أمبير C) -3/220 أمبير D) 1/1100 أمبير
A) الاتجاه المفترض للتيار i3 كان غير صحيح. B) التيار i3 يساوي صفرًا. C) التيار i3 لا نهائي. D) التيار i3 يتدفق في الاتجاه المفترض.
A) تُحدث المجالات المغناطيسية دائمًا تيارًا. B) لا تؤثر المجالات المغناطيسية على الدائرة. C) تقتصر التأثيرات على المكونات الفردية مثل المحاثات. D) تكون المجالات المغناطيسية ثابتة. |