Alternatif Akım Elektrik Devreleriyle İlgili 6 Örnek Soru
1. Aşağıdaki RLC devre şemasına bakın! Devre empedansı 250 Ω ise, direncin (R) direnci kaçtır?
A. 50 Ω
B. 200 Ω
C. 400 Ω
D. 600 Ω
E. 800 Ω
Pembahasan
1. Bir jeneratörün N sarım sayısına ve A kesit alanına sahip bir bobini vardır. Bobin B manyetik alanındadır ve 50 voltluk maksimum indüklenen elektromotor kuvveti (EMF) üretecek şekilde ω açısal hızıyla döndürülür . Manyetik alan orijinal değerinin 1/2'sine ve açısal hızı orijinal değerinin 4 katına değişirse, maksimum indüklenen EMF ne olur?
A. 25 volt
B. 50 volt
C. 100 volt
D. 200 volt
E. 250 volt
Pembahasan
1. Yandaki resme bakın!
Üçüncü telin, birinci telden ölçülen manyetik kuvvete maruz kalmaması için üçüncü telin konumu ve akımın yönü şöyledir...
A. 9 cm yukarı doğru akım yönü
B. 6 cm yukarı doğru akım yönü
C. 6 cm aşağı doğru akım yönü
D. 3 cm yukarı doğru akım yönü
E. 3 cm aşağı doğru akım yönü
Pembahasan
1. Aşağıdaki direnç düzeni resmine bakın! R1'den geçen akımın büyüklüğü …
A. 2,0 Amper
B. 2,5 Amper
C. 4,0 Amper
D. 4,5 Amper
E. 5,0 Amper
Pembahasan
Bilinen :
Direnç 1 (R1) = 4 Ω
Direnç 2 (R2) = 4 Ω
Direnç 3 (R3) = 8 Ω
Elektrik gerilimi (V) = 40 Volt
Soruldu : R üzerinden akım1
Cevab :
Lütfen aşağıdaki ifadelere dikkat edin:
(1) Izgarayı milimetre başına daha fazla sayıda çizgi içeren bir ızgara ile değiştirin.
(2) Maviden sarıya düşen ışık
(3) Yayılan ışığı kırmızıdan yeşile çevirin
(4) Ekranı ızgaraya yaklaştırın
Difraksiyon ızgarası deneyinde parlak bandın genişliğini artırma çabasına dahil olanlar şunlardır...
Pembahasan
1. Enine dalgaların faz farkı
Aşağıdaki sinüzoidal dalga görüntüsüne bakın!

Yukarıdaki sinüzoidin dalga boyu 80 cm ise, faz farkı ¾ olan nokta hangisidir?
A. P ile Q
B. P ile R
C. P ile S
D. S ile Q
E. R ile S
Pembahasan
Fransız bilim insanı Andre Marie Ampère (1775–1836), herhangi bir iletkenden geçen elektrik akımı ile çevresinde oluşan manyetik alan arasında genel bir ilişki önerdi. Bu, Ampère Yasası'dır. Aşağıdaki denklem Ampère Yasasını ifade etmektedir.
![]()
—–> Ampere Yasası
İletkenin birim uzunluğuna paralel manyetik alanın (B) bileşenlerinin toplamı (Σ), iletkenin birim uzunluğu (∆l) ile çarpımına eşittir; bu, µ o (µ o = 4π x 10 -7 Tm/A) ve elektrik akımının (I) çarpımına eşittir.
Bir telden geçen elektrik akımı, telin etrafında manyetik alan oluşturur . Tel düz ise, manyetik alan çizgileri bir daire oluşturur ve düz tel dairenin merkezinde yer alır.
İki paralel ve düz iletken tel, aralarında L mesafesiyle ayrılmışsa, 1. iletken teldeki elektrik akımının oluşturduğu manyetik alan 2. iletken telde hissedilir; aynı şekilde 2. iletken teldeki elektrik akımının oluşturduğu manyetik alan da 1. iletken telde hissedilir.
başlık Elektrik akımı, elektrik yükü, manyetik alan, kuvvet mıknatıs erkeklerElektrik akımının manyetik alan oluşturabileceğini açıklayın. Çok uzun, düz bir telden elektrik akımı geçtiğinde, telin merkezi etrafında bir daire oluşturan manyetik alan çizgileriyle bir manyetik alan oluşur. Sağdaki şekil bunu göstermektedir.
1819'da Danimarkalı bilim insanı Hans Christian Oersted (1777–1851), manyetizma ile elektrik akımı veya hareketli yükler arasındaki ilişkiyi keşfetti . Bir pusula iğnesinin elektrik akımı taşıyan bir tele yaklaştığında saptığını, elektrik akımı olmadığında ise pusula iğnesinin kuzeyi gösterdiğini buldu.
Pusula iğnesi bir mıknatıstır, bu nedenle manyetik kuvvet onu hareket ettirebilir . Manyetik kuvvet (F) nereden gelir? Pusula iğnesinin yakınında elektrik akımı taşıyan bir tel vardır, bu nedenle elektrik akımı manyetik bir kuvvet üretmelidir.
Sağdaki resme bakın. Sağ el kuralını kullanarak elektrik akımının yönünü ve manyetik alanın yönünü belirleyin. Elektrik akımı (I) yukarı doğru hareket ediyorsa, manyetik alanın (B) yönü soldaki resimde gösterildiği gibi olacaktır. Tersine, elektrik akımı aşağı doğru hareket ediyorsa, manyetik alanın yönü sağdaki resimde gösterildiği gibi olacaktır.