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