A) مواد الورق B) المواد المغناطيسية الحديدية C) المواد البلاستيكية D) المواد غير المعدنية
A) فولت B) تيسلا C) جول D) نيوتن
A) مجال مغناطيسي B) مجال كهربائي C) حزام جاذبية D) منطقة قوة
A) القطب الشرقي B) القطب الغربي C) القطب الشمالي D) القطب الجنوبي
A) معدن مغناطيسي B) إسفنجة مغناطيسية C) مغناطيس دائم D) مغناطيس مؤقت
A) أقطاب جنوبية B) أقطاب شمالية C) أقطاب مختلفة D) أقطاب متشابهة
A) أقل من درجة حرارة كوري B) فوق درجة حرارة كوري C) عند درجة حرارة الغرفة D) عند الصفر المطلق
A) الكهرومغناطيسية B) الديناميكا الحرارية C) التركيب الضوئي D) الديناميكا المائية
A) المغناطيس الكهربائي B) مغناطيس النيوديميوم C) المغناطيسات الخزفية D) المغناطيس الدائم
A) هانس كريستيان أورستد B) أندريه-ماري أمبير C) مايكل فاراداي D) ويليام جيلبرت
A) الهندية B) اليونانية C) الصينية D) الأوروبية
A) ليوناردو جارزوني B) ألكسندر نيكام C) نيكولو كابيو D) ويليام جيلبرت
A) معادلات ماكسويل B) قانون قوة أمبير C) قانون فاراداي للحث D) قانون بيو-سافار
A) ألبرت أينشتاين B) جيمس كلير ماكسويل C) هانز كريستيان أورستد D) كارل فريدريش غاوس
A) إنها لا تعتمد على شكل الحلقتين. B) إنها تقل مع زيادة المسافة بين الحلقتين. C) إنها تساوي مجموع القوى الفردية التي تؤثر بها كل عنصر من عناصر التيار على العنصر الآخر. D) إنها تحدث فقط إذا كانت الحلقتان متطابقتين في الحجم.
A) شن كوو B) ألكسندر نيكام C) ليوناردو جارزوني D) بيتر بيرغرينوس دي ماريكورت
A) تُعزى المغناطيسية إلى المجالات الكهربائية الثابتة. B) تنشأ جميع أشكال المغناطيسية من الشحنات الأولية المتنقلة بالنسبة لبعضها البعض. C) المجالات المغناطيسية مستقلة عن التيارات الكهربائية. D) تظهر المغناطيسية فقط في المواد المغناطيسية الحديدية.
A) كتاب 'Deux traités sur la nature et les qualités de l'aimant' للمؤلف ليوناردو جارزوني. B) رسالة 'Epistola de magnete' للمؤلف بيتر بيغرينوس دي ماريكورت. C) كتاب 'De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure' للمؤلف ويليام جيلبرت. D) كتاب 'Philosophia Magnetica' للمؤلف نيكولو كابيو.
A) لتبرير نظريته النسبية الخاصة. B) لتوحيد الكهرباء والمغناطيسية. C) لإثبات وجود الموجات الكهرومغناطيسية. D) لتطوير الكهرومغناطيسية الكمية.
A) لونهينغ B) سوشروتا ساميتا C) مقالات حوض الأحلام D) لوشي تشون تشيو
A) نيكولو كابيو B) بيتر بيجريناس دي ماريكورت C) ليوناردو جارزوني D) ألكسندر نيكام
A) المغناطيسية المانعة B) المغناطيسية الحديدية C) المغناطيسية البارامغناطيسية D) المغناطيسية المضادة
A) الذهب والفضة والبلاتين. B) الحديد والكوبالت والنيكل وسبائكها. C) الكروم والرصاص والزنك. D) الألومنيوم والأكسجين والنحاس والكربون.
A) تزداد الشدة مع زيادة المسافة. B) تبقى الشدة ثابتة بغض النظر عن المسافة. C) تتذبذب الشدة بشكل عشوائي مع المسافة. D) تتناقص الشدة مع زيادة المسافة.
A) المغناطيسية الحديدية (الفيرومغناطيسية) B) المغناطيسية المضادة (الدايمغناطيسية) C) المغناطيسية الموازية (البارامغناطيسية) D) المغناطيسية المضادة للترتيب (الأنتافيرومغناطيسية)
A) المغناطيسية الحديدية B) المغناطيسية المضادة C) المغناطيسية السلبية D) المغناطيسية الموازية
A) مغناطيسية حديدية B) مغناطيسية ضعيفة C) مغناطيسية بارامغناطيسية D) مغناطيسية معاكسة
A) ليوناردو جارزوني B) طاليس من ميليتوس C) أرسطو D) ويليام جيلبرت
A) الإلكترونات غير المقترنة B) دوران الإلكترونات المقترنة C) حركات الإلكترونات المدارية D) المجالات المغناطيسية الخارجية
A) الحديد B) الألومنيوم C) الكوبالت D) النيكل
A) جميع درجات الحرارة بالتساوي. B) درجات حرارة منخفضة. C) درجة حرارة الغرفة. D) درجات حرارة عالية.
A) مغناطيس مضاد مائل أو جليد مغناطيسي. B) المغناطيسية الفائقة. C) المغناطيسية الماسخة. D) المغناطيسية الحديدية.
A) المغناطيسية المعاكسة (مضادة للمغناطيسية). B) المغناطيسية الضعيفة (دايامغناطيسية). C) المغناطيسية الفائقة (سوبربارامغناطيسية). D) المغناطيسية المضادة للحديد (فيريمغناطيسية).
A) النيكل. B) الحديد. C) المغناطيت. D) الكوبالت.
A) يوسوكي ناغاكا. B) جيمس كلير ماكسويل. C) مايكل فاراداي. D) لوي نيل.
A) 100 كلفن. B) 300 كلفن. C) درجة حرارة الغرفة. D) 140 ملي كلفن.
A) 1820 B) 1600 C) 1950 D) 1905
A) هما ظاهرتان منفصلتان تمامًا. B) يمكن أن توجد الكهرباء بدون وجود المغناطيسية. C) هما مرتبطان بشكل أساسي. D) لا يؤثر المغناطيس على المجالات الكهربائية.
A) B = μ₀(H + M) B) B = μ₀H C) B = μᶳμ₀H D) B = χH
A) نفاذية الفراغ B) التَمَغْنِطَة C) القابلية المغناطيسية D) النفاذية المغناطيسية النسبية
A) χH B) H + M C) μ₀M D) B/μ₀
A) M = μ0H B) M = χH C) تكون المغناطيسية (M) مستقلة عن المجال المغناطيسي (H). D) M = B/μ0
A) B = μrμ₀H B) B = μ₀H C) B = χH D) B = μ₀(H + M)
A) F = χH B) F = qvB C) F = q(v × B) D) F = μ0(H + M)
A) F = χH B) F = qvB cos(θ) C) F = qvB sin(θ) D) F = μrμ0H
A) مادة مضادة للمغناطيسية B) مادة حديدية C) مادة مضادة للثنائية المغناطيسية D) مادة مغناطيسية بارامغناطيسية
A) الاستشعار الضوئي B) الاستشعار الحراري C) الاستشعار الكهربائي D) الاستشعار المغناطيسي
A) علم المغناطيسية الحيوية B) علم الضوء الحيوية C) علم الحرارة الحيوية D) علم الكهرباء الحيوية
A) أندريه ماري أمبير B) مايكل فاراداي C) جيمس كلير ماكسويل D) هانز كريستيان أورستد
A) الإدراك الكهربائي B) الإدراك المغناطيسي C) الإدراك الضوئي D) المغناطيسية الحيوية
A) المدارات الجزيئية B) الكهرومغناطيسية C) تفسيرات مبدئية D) نظرية الكم
A) مدارات باي B) مدارات سيجما نجمية C) مدارات دلتا D) مدارات سيجما ثنائية الأبعاد
A) مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ B) مبدأ استبعاد باولي C) تفاعل التبادل D) التفاعل الكهرومغناطيسي بين الأقطاب المغناطيسية
A) نموذج بور B) مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ C) مبدأ باولي D) معادلة ديراك
A) الديناميكا الكهربائية B) ميكانيكا الكم C) الفيزياء الكلاسيكية D) الديناميكا الحرارية |