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