A) Prawo prądowe Kirchhoffa B) Prawo Ohma C) Prawo Gaussa D) Prawo Faradaya
A) Prawo Joule'a B) Prawo Ampère'a C) Prawo Lenza D) Prawo napięciowe Kirchhoffa
A) Moc B) Odporność C) Opłata D) Energia
A) Ohm B) Amper C) Volt D) Watt
A) Omomierz B) Galwanometr C) Amperomierz D) Woltomierz
A) Inżynieria elektryczna B) Inżynieria mechaniczna C) Inżynieria lądowa D) Inżynieria chemiczna
A) Pętla B) Podział C) Oddział D) Połączenie
A) Obwody termiczne B) Obwody elektryczne C) Obwody mechaniczne D) Obwody hydrauliczne
A) 300 Ω B) 400 Ω C) 200 Ω D) 100 Ω
A) Równa się najmniejszemu prądowi B) Równa się największemu prądowi C) Zero D) Zależy od konfiguracji obwodu
A) Prąd i3 jest nieskończony. B) Prąd i3 jest równy zero. C) Założony kierunek prądu i3 był nieprawidłowy. D) Prąd i3 płynie w założonym kierunku.
A) 4 V B) 3 V C) 5 V D) 6 V
A) 1845 B) 1769 C) 1955 D) 1900
A) Pola magnetyczne zawsze indukują prąd. B) Pola magnetyczne są stałe. C) Pola magnetyczne nie wpływają na obwód. D) Działanie dotyczy pojedynczych elementów, takich jak cewki.
A) Granica wysokich częstotliwości B) Granica dla prądu zmiennego (AC) C) Granica dla prądu stałego (DC) D) Granica niskich częstotliwości
A) Drgania mechaniczne B) Układy dynamiczne C) Sytuacje związane z elektrycznością statyczną D) Analiza termiczna
A) Thomas Edison B) Niemiecki fizyk Gustav Kirchhoff C) Georg Ohm D) James Clerk Maxwell
A) 4/275 A B) -3/220 A C) 3/1100 A D) 1/1100 A
A) Rzeczywiste przewody mogą posiadać pasożytnicze pojemności i indukcyjności. B) Idealne elementy zawsze wykazują opór. C) Elementy skupione nie mogą być modelowane za pomocą metod elementów skończonych. D) Fizyczne elementy nie spełniają praw Kirchhoffa.
A) Simulink B) MATLAB C) SPICE D) ANSYS
A) Bezpośrednie zastosowanie prawa Faradaya. B) Wykorzystanie elementów pasożytniczych. C) Pomijanie indukcyjności i pojemności. D) Wykorzystanie wyłącznie rezystorów. |