A) Gauss törvénye B) Kirchhoff jelenlegi törvénye C) Faraday törvénye D) Ohm törvénye
A) Joule-törvény B) Lenz törvénye C) Kirchhoff feszültségtörvénye D) Ampère-törvény
A) Teljesítmény B) Ellenállás C) Energia D) Töltés
A) Voltmérő B) Ohmméter C) Galvanométer D) Amperóra
A) Partíció B) Hurok C) Elágazás D) Fióktelep
A) Elektromos áramkörök B) Mechanikai áramkörök C) Hidraulikus körök D) Termikus áramkörök
A) Amper B) Volt C) Ohm D) Watt
A) Gépészet B) Elektrotechnika C) Építőmérnöki tevékenység D) Vegyészmérnöki tudományok
A) 1900 B) 1845 C) 1955 D) 1769
A) A német fizikus, Gustav Kirchhoff B) Thomas Edison C) Georg Ohm D) James Clerk Maxwell
A) A kör áramkörének konfigurációjától függ B) Egyenlő a legnagyobb árammal C) Nulla D) Egyenlő a legkisebb árammal
A) ANSYS B) Simulink C) MATLAB D) SPICE
A) Alacsony frekvenciás tartomány B) Magas frekvenciás tartomány C) Egyenáramú tartomány D) Váltóáramú tartomány
A) Hőelemzés B) Mechanikai vibrációk C) Elektrosztatikus jelenségek D) Dinamikus rendszerek
A) Az indukativitás és a kapacitás figyelmen kívül hagyása B) Faraday törvényének közvetlen alkalmazása C) Csak ellenállások használata D) Parazita elemek használata
A) Az ideális elemek mindig ellenállások. B) A fizikai elemek nem mindig követik Kirchhoff törvényeit. C) A valós vezetőkben lehetnek parazita kapacitások és indukciók. D) A diszperziós elemeket nem lehet végeselem-módszerekkel modellezni.
A) 300 Ω B) 400 Ω C) 100 Ω D) 200 Ω
A) 4 V B) 3 V C) 6 V D) 5 V
A) -3/220 A B) 1/1100 A C) 3/1100 A D) 4/275 A
A) Az i3 áram végtelen. B) Az i3 áram értéke nulla. C) Az i3 áram feltételezett iránya volt helytelen. D) Az i3 áram a feltételezett irányban folyik.
A) A mágneses területek nem befolyásolják az áramkört. B) A mágneses területek állandók. C) A mágneses területek mindig indukálnak áramot. D) A műveletek a különálló alkatrészekre, például tekercsekre korlátozódnak. |