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