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