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