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