A) İletim B) Radyasyon C) Konveksiyon D) Adveksiyon
A) Radyasyon B) İletim C) Entropi D) Konveksiyon
A) Entropi B) İletim C) Radyasyon D) Konveksiyon
A) Daha fazla radyasyon emer ve ısıya dönüştürürler B) Radyasyonu uzağa yansıtırlar C) Daha fazla radyasyon yayarlar D) Isıyı iterler
A) Ses yoğunluğu ve yüzey alanı B) Basınç farkı ve zaman C) Kütle ve hacim D) Sıcaklık farkı ve malzeme özellikleri
A) Özgül ısı kapasitesi B) Termal iletkenlik C) Viskozite D) Yoğunluk
A) Isı transferi üzerinde etkisi yoktur B) Isı transfer hızını artırır C) Isı akış yönünü tersine çevirir D) Isı transfer hızını azaltır
A) Buhar basıncı B) Yoğunluk C) Özgül ısı kapasitesi D) Termal iletkenlik
A) İletim B) Doğal konveksiyon C) Radyasyon D) Zorlanmış konveksiyon
A) İki cisim arasındaki doğrudan temas yoluyla. B) Fanlar gibi mekanik yöntemlerle. C) Fotonlar veya elektromanyetik dalgalar aracılığıyla, ya bir vakum ortamında ya da herhangi bir şeffaf ortamda. D) Bir akışkanın hacimsel hareketi yoluyla.
A) 'V' harfi. B) 'H' harfi. C) 'U' harfi. D) 'P' harfi.
A) Newton (Newton). B) Joule (Joule). C) Watt (Watt). D) Kalori (Kalori).
A) Bir termodinamik potansiyel. B) Bir süreç fonksiyonu (veya yol fonksiyonu). C) Bir denge sabiti. D) Bir durum fonksiyonu.
A) Fick'in difüzyon yasaları. B) Ohm yasası. C) Newton'ın akışkanlar yasası. D) Fourier yasası.
A) Konveksiyon B) Adveksiyon C) İletim D) Radyasyon
A) Bir metal çubuk aracılığıyla ısı transferi. B) Güneş ışığının zemini ısıtması. C) Bir radyatör tarafından ısıtılan hava. D) Sıcak okyanus akıntılarının taşınması.
A) Hacim (m³) B) Hız (m/s) C) Gerilim D) Viskozite
A) Sıvılar B) Gazlar C) Metaller D) Katılar
A) Kırılma indeksi B) Radyasyon C) Elektriksel direnç D) Yoğunluk (kg/m³)
A) ρ B) c_p C) ΔT D) v
A) Isı akısı. B) Görüş faktörü. C) Stefan-Boltzmann sabiti. D) Emisivite, ideal bir cisim için 1 değerine sahip olan bir özelliktir.
A) Görüş faktörü. B) Emisivite (yayma yeteneği). C) Stefan-Boltzmann sabiti. D) Isı akısı.
A) 500 Kelvin. B) 1000 Kelvin. C) Yaklaşık 4000 Kelvin. D) 273 Kelvin.
A) Stefan-Boltzmann yasası B) Mason denklemi C) Newton'un soğuma yasası D) Fourier yasası
A) Gaz B) Katı C) Sıvı D) Plazma
A) Erime B) Donma C) Yoğuşma D) Süblimleşme
A) Çökelme (gaz halinden doğrudan katı hale geçiş) B) Buharlaşma C) Yoğunlaşma (katı halden doğrudan gaz haline geçiş) D) Yoğunlaşma
A) Erime B) Buharlaşma C) Katıdan katıya dönüşüm D) İyonlaşma
A) Yeniden birleşme/iyonlaşmanın ortadan kalkması B) Yoğuşma C) Çökelme D) Süblimleşme
A) Isı motoru B) Termokupl C) Isı değiştirici D) Termal diyot
A) Termal genleşme etkisi B) Peltier etkisi C) Seebeck etkisi D) Joule-Thomson etkisi
A) Paralel akış B) Dikey akış C) Karşı akış D) Çapraz akış
A) Spiral yüzgeçli boru B) U-tipi boru C) Çift borulu D) Kabuklu ve borulu
A) Rastgele B) Aynı yönde C) Birbirine dik açılarda D) Zıt yönlerde
A) Hareketli parça içermeyen, katı hal teknolojisi ile çalışma. B) Daha yüksek termal iletkenlik. C) Daha düşük maliyet. D) Daha kolay sıcaklık ölçümü.
A) Ekstrüde edilmiş, yüzgeçli boru B) Çift borulu C) Kabuklu ve borulu D) U-bent
A) Paralel akış B) Ters akış C) Çapraz akış D) Çapraz akış
A) Watt/metrekare/Kelvin (W/(m²K)) B) BTU/dakika C) Kalori/saat D) Joule/saniye
A) Su tüketimi, zaman içinde. B) Doğalgaz akış hızları. C) Elektrik enerjisi tüketimi, belirli aralıklarla. D) Isı geçirme değerleri.
A) Karbon dioksit giderme. B) Pasif gündüz radyasyon soğutması. C) Güneş radyasyonu yönetimi. D) Isı geçirme katsayısı ayarlaması.
A) Yaklaşık olarak 37 °C. B) 32 °C. C) 40 °C. D) 25 °C.
A) 1901 B) 1701 C) 1801 D) 1601
A) Altın B) Bakır C) Kurşun D) Gümüş
A) Bakır B) Demir C) Kalay D) Altın
A) Benjamin Thompson (Kont Rumford) B) Bavyera'nın seçilmiş prensi C) Charles Theodore D) Jan Ingenhousz
A) 1750 – 1765 B) 1775 – 1789 C) 1784 – 1798 D) 1800 – 1812
A) 1790 B) 1786 C) 1785 D) 1775
A) Bir dijital sensör B) Açık bir cıva kabı C) İki farklı metalden yapılmış bir şerit D) Büyük, kapalı bir cam tüpün içindeki bir termometre |