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