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