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