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