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