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