![]()
A) Enerjinin korunumu kanunu. B) Gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişki. C) Newton'un ikinci hareket yasası. D) Manyetik indüksiyon prensibi.
A) Gerilim B) Hız C) Varistör D) Cilt
A) Endüktans B) Empedans C) Güncel D) Direnç
A) Direnç B) Direnç C) Reaktans D) İsteksizlik
A) Düşüşler B) Değişmeden kalır C) Negatif hale gelir D) Artışlar
A) I = V - R B) I = V * R C) I = R / V D) I = V / R
A) Hooke Yasası B) Newton'un Soğutma Yasası C) Boyle Yasası D) Ohm Yasası
A) Sıfır olur B) Aynı kalır C) Artışlar D) Negatif hale gelir
A) Nikola Tesla B) Michael Faraday C) Thomas Edison D) Georg Simon Ohm
A) Elektrik Mühendisliği B) Biyoloji C) Fizik D) Kimya
A) Direnç B) Kondansatör C) Transformatör D) Diyot
A) Amper (A) B) Volt (V) C) Ohm (Ω) D) Watt (W)
A) Güncel üçlüler B) Mevcut yarılar C) Akım aynı kalır D) Güncel çiftler
A) Direnç, akım ile üsteldir. B) Gerilim, akım ile ters orantılıdır. C) Akım, gerilim ile doğru orantılıdır. D) Akım, voltajdan bağımsız olarak sabittir.
A) 20 ohm B) 8 ohm C) 5 ohm D) 0,2 ohm
A) 12 volt B) 1,33 volt C) 24 volt D) 7 volt
A) İletkenler B) Ohm Yasası'na uyan malzemeler C) Ohm Yasası'na uymayan malzemeler D) Dirençler
A) Volt B) Siemens C) Ohm D) Mho
A) J. J. Thomson B) Felix Bloch C) Paul Drude D) Arnold Sommerfeld
A) Katıların kuantum bant teorisi B) Drude modeli C) Serbest elektron modeli D) Bloch modeli
A) Maxwell gürültüsü B) Kuantum gürültüsü C) Johnson-Nyquist gürültüsü D) Termal gürültü
A) Malzemenin iletkenliği B) Akım yoğunluğu C) Malzemenin direnci D) Elektrik alanı
A) James Clerk Maxwell B) Georg Ohm C) Henry Cavendish D) Francis Ronalds
A) Termokupllar B) Altın yaprak elektrometresi C) Volta pil stoşları D) Leyden kavanozları
A) Osiloskop B) Voltmetre C) Galvanometre D) Ampermetre
A) 1827 B) 1879 C) 1814 D) 1855
A) Düşmancılıkla karşılanması ve "çıplak hayallerden oluşan bir karmaşa" olarak nitelendirilmesi B) Hemen kabul görmesi ve övgü alması C) İlgisizlik D) Eğitim Bakanı'nın desteği
A) Matematik, bilimde hiçbir rol oynamaz. B) Doğa kaotik ve öngörülemezdir. C) Bilimsel gerçekler, deneyler yapılmadan yalnızca akıl yoluyla tespit edilebilir. D) Doğayı anlamak için deneyler çok önemlidir.
A) Elektronlar, bir iletken içinde hareketsizdir. B) İletim elektronları, bir elektrik alanından kaynaklanan bir kaymaya neden olan rastgele hareketler yapar. C) Elektronlar sadece ısıtıldığında hareket eder. D) Elektronlar, elektrik iletimine katkıda bulunmaz.
A) Elektronlar sadece diğer elektronlardan etkilenir. B) Elektronlar, katı bir kristal yapı içinde dalgalar halinde hareket eder. C) Elektronlar, kristal yapı içinde sabit bir konumdadır. D) Elektronlar, kristal yapı ile etkileşime girmez.
A) Mikroskobik ölçek B) Kuantum ölçeği C) Makroskopik ölçek D) Atomik ölçek
A) V = IR B) p = −eEτ C) R = V/I D) I = V/R
A) Çarpma B) Çıkarma C) Toplama D) Bölme
A) Ohmik olmayan cihaz B) Kapasitif cihaz C) Reaktif cihaz D) Ohmik cihaz
A) Uzun dikdörtgen veya zikzak şeklindeki sembol B) Sağa bakan üçgen C) Kare D) İçinde 'R' harfi bulunan daire
A) Basit sinüs fonksiyonları B) Adım fonksiyonları C) Doğrusal fonksiyonlar D) Karmaşık üstel fonksiyonlar
A) s, karmaşık bir parametre B) C, kapasitans C) L, endüktans D) R, direnç
A) Admitans B) Empedans (Z) C) Reaktans D) İletkenlik
A) Z = sL B) Z = s / L C) Z = L / s D) Z = 1 / (sL)
A) Z = C / s B) Z = 1 / C C) Z = s / C D) Z = 1 / (sC)
A) Hiçbir kısım B) Her iki kısım eşit oranda C) Sanal kısım D) Gerçek kısım
A) Bir hiperbol. B) Bir parabol. C) Üstel bir eğri. D) Bir düz çizgi.
A) Değişen basınç koşullarında. B) Değişken bir sıcaklıkta. C) Açık bir devrede. D) Sabit bir sıcaklıkta.
A) Seebeck etkisi. B) Joule'un ilk yasası. C) Ohm'un prensibi. D) Peltier etkisi.
A) Fourier prensibi. B) Joule'un birinci yasası. C) Ohm prensibi. D) Maxwell denklemleri.
A) Kapasitans B) Reaktans C) Özdirenç D) İletkenlik
A) m_e * n_e * dv_e/dt = n_e * e * E + n_e * m_e * ν * (v_i - v_e) - e * n_e * v_e × B B) m_e * n_e * dv_e/dt = -n_e * e * E + n_e * m_e * ν * (v_i - v_e) - e * n_e * v_e × B C) m_e * n_e * dv_e/dt = n_e * e * E - n_e * m_e * ν * (v_i - v_e) + e * n_e * v_e × B D) m_e * n_e * dv_e/dt = -n_e * e * E - n_e * m_e * ν * (v_i - v_e) + e * n_e * v_e × B
A) σ = n_e * e3 / (ν * m_e) B) σ = n_e * e2 / (ν * m_e) C) σ = n_e * e / (ν * m_e) D) σ = n_e * e2 * ν * m_e
A) ρ = σ / 2 B) ρ = σ⁻¹ C) ρ = σ + 1 D) ρ = σ × 2 |