11.Sınıf Fizik Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır.
Bir iletkenin elektrik direnci ne ile doğru orantılıdır?
A) İletkenin uzunluğu B) İletkenin kesit alanı
C) İletkenin sıcaklığı D) İletkenin malzemesi
E) İletkenin renk kodu
Bir manyetik alan içinde hareket eden bir yüklü parçacık, hangi yönde bir kuvvete maruz kalır?
A) Manyetik alanın yönüne dik
B) Manyetik alanın yönünde
C) Yüklü parçacığın hareket yönüne dik
D) Yüklü parçacığın hareket yönünde
E) Manyetik alanın yönüne ters
Bir elektrik motoru nasıl çalışır?
A) Manyetik alanın yönüne dik olarak hareket eden yüklü parçacıklarla
B) Manyetik alanın yönünde hareket eden yüklü parçacıklarla
C) Elektrik alanın yönüne dik olarak hareket eden yüklü parçacıklarla
D) Elektrik alanın yönünde hareket eden yüklü parçacıklarla
E) Manyetik ve elektrik alanların etkileşimi sonucu
Bir manyetik alan içinde hareket eden bir iletkenin herhangi bir noktasında meydana gelen elektromotor kuvveti ne ile doğru orantılıdır?
A) Manyetik alanın şiddeti B) İletkenin uzunluğu
C) İletkenin kesit alanı D) Manyetik alanın değişim hızı
E) İletkenin sıcaklığı
Düzgün elektrik alanın tanımı nedir? Hangi faktörler alanın şiddetini etkiler?
A) Elektrik yükleri çevresinde oluşan homojen bir alan; yükün büyüklüğü ve alanın şekli.
B) Elektrik yüklerinin biriktirildiği homojen bir alandır; yükün büyüklüğü ve cisme uygulanan kuvvet.
C) Elektrik yüklerinin yoğunlaştığı heterojen bir alandır; yükün büyüklüğü ve alanın şekli.
D) Elektrik yüklerinin biriktirildiği heterojen bir alandır; yükün büyüklüğü ve cisme uygulanan kuvvet.
E) Elektrik yüklerinin çevresinde oluşan heterojen bir alan; yükün büyüklüğü ve alanın şekli.
Düzgün elektrik alan şiddeti nasıl hesaplanır?
A) E = F/Q; F = Q.E; Q = F/E. B) E = Q/F; F = Q.E; Q = F/E.
C) E = F/Q; F = E.Q; Q = F/E. D) E = F/Q; F = E.Q; Q = FxE.
E) E = F/Q; F = E.Q; Q = F/E.
Sığa, bir kapasitörün hangi özelliğine bağlıdır?
A) Plakalar arasındaki mesafeye B) Plakaların büyüklüğüne
C) Plakaların yüzey alanına D) Kapasitörün malzemesine
E) Kapasitörün şarj durumuna
Bir yük, 1 mV potansiyel farkında iki nokta arasında 0.001 J enerji kazanırken, yükün büyüklüğü nedir?
A) 0.1 C B) 1 C C) 10 C D) 100 C E) 1000 C
İki nokta arasındaki potansiyel farkı 50 V ve bu noktalar arasındaki mesafe 2 cm ise, elektrik alanın büyüklüğü nedir?
A) 500 V/m B) 2500 V/m C) 10000 V/m
D) 25000 V/m E) 50000 V/m
1 nC yük, 1 V potansiyel farkında iki nokta arasında ne kadar enerji kazanır?
A) 1 pJ B) 10 pJ C) 100 pJ D) 1 nJ E) 10 nJ
Elektrik alanın büyüklüğü 3000 V/m olan bir bölgede, bir elektronun potansiyeli 10 V artarsa, elektronun başlangıç potansiyeli nedir?
A) 3 x 10^-3 V B) 3 x 10^-2 V C) 3 x 10^1 V
D) 3 x 10^4 V E) 3 x 10^7 V
İki nokta arasındaki potansiyel farkı 20 V ise ve bir elektron bu noktalar arasında hareket ederken 1.6 x 10^-19 J enerji kazanıyorsa, iki nokta arasındaki mesafe nedir?
A) 0.01 cm B) 0.1 cm C) 1 cm D) 10 cm E) 100 cm
Elektrik alanı 1200 N/C olan bir bölgede 3 μC yük taşıyan bir parçacık ne kadar kuvvet ile etkileşir?
A) 3600 N B) 400 N C) 360 N D) 4000 N E) 1200 N
Bir sığa, 0.1 μC yük taşıyan bir parçacığı 2 cm yükseklikten bırakıyor. Parçacık sığanın üst plakasına çarparken hızı 5 m/s. Parçacığın kütlesi ne kadardır?
A) 2.5x10^-4 kg B) 5x10^-4 kg C) 5x10^-5 kg
D) 2.5x10^-5 kg E) 1x10^-4 kg
Bir sığa, 0.2 μC yük taşıyan bir parçacığı 5 cm yükseklikten bırakıyor. Parçacık sığanın üst plakasına çarparken hızı 10 m/s. Sığanın kapasitesi ne kadardır?
A) 5.5x10^-13 F B) 5.5x10^-12 F C) 5.5x10^-11 F
D) 5.5x10^-14 F E) 5.5x10^-10 F
Bir sığada, 3x10^-6 C yük taşıyan bir parçacık 5 cm yükseklikten bırakılıyor. Parçacık sığanın alt plakasına çarparken hızı 20 m/s. Sığanın potansiyel farkı ne kadardır?
A) 50 V B) 60 V C) 40 V D) 30 V E) 20 V
Elektrik potansiyeli nedir?
A) İletkenlerin üzerinde oluşan yük miktarı
B) Bir noktadaki elektrik alanın şiddeti
C) Bir noktadaki potansiyel enerjinin birim yük miktarına bölünmesiyle elde edilen değer
D) İki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkı
E) Elektrik akımının şiddeti
Bir yük, elektrik alan içinde hareket ederken ne kadar kinetik enerji kazanır?
A) Yük ile elektrik alanın karesine bağlıdır.
B) Yükün karesine bağlıdır.
C) Elektrik alanın karesine bağlıdır.
D) Yük ile elektrik alanın çarpımına bağlıdır.
E) Yük ile elektrik alanın toplamına bağlıdır.
Elektrik alanı E = 2 N/C olan bir noktada bir elektronun potansiyel enerjisi kaç Joule'dur?
A) 1,6 × 10^-19 J B) 3,2 × 10^-19 J C) 6,4 × 10^-19 J
D) 9,6 × 10^-19 J E) 12,8 × 10^-19 J
Elektriksel potansiyel farkı 12 V olan bir kapasitörde, kapasitans 4 F olduğuna göre, kapasitörde depolanacak olan enerji kaç Joule'dur?
A) 24 J B) 48 J C) 96 J D) 192 J E) 288 J
Bir iletkenin elektrik direnci ne ile doğru orantılıdır?
A) İletkenin uzunluğu B) İletkenin kesit alanı
C) İletkenin sıcaklığı D) İletkenin malzemesi
E) İletkenin renk kodu
Cevap: D) İletkenin malzemesi. Elektrik direnci, bir iletkenin elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir ve iletkenin malzemesine bağlıdır. İletkenin uzunluğu arttıkça direnç de artar, kesit alanı büyüdükçe direnç azalır. Sıcaklık arttıkça iletkenin direnci artar. Ancak, iletkenin renk kodu direnç ile ilişkili bir faktör değildir.
Bir manyetik alan içinde hareket eden bir yüklü parçacık, hangi yönde bir kuvvete maruz kalır?
A) Manyetik alanın yönüne dik
B) Manyetik alanın yönünde
C) Yüklü parçacığın hareket yönüne dik
D) Yüklü parçacığın hareket yönünde
E) Manyetik alanın yönüne ters
Bu sorunun cevabı A seçeneğidir. Manyetik alan içinde hareket eden yüklü bir parçacık, manyetik alanın yönüne dik bir kuvvete maruz kalır. Bu kuvvet Lorentz Kuvveti olarak bilinir ve yükün hızı ve manyetik alanın şiddetine bağlıdır. Lorentz Kuvveti, manyetizma, elektromanyetik dalgalar ve elektrik motorları gibi birçok fiziksel olguda önemlidir.
Bir elektrik motoru nasıl çalışır?
A) Manyetik alanın yönüne dik olarak hareket eden yüklü parçacıklarla
B) Manyetik alanın yönünde hareket eden yüklü parçacıklarla
C) Elektrik alanın yönüne dik olarak hareket eden yüklü parçacıklarla
D) Elektrik alanın yönünde hareket eden yüklü parçacıklarla
E) Manyetik ve elektrik alanların etkileşimi sonucu
Bu sorunun doğru cevabı E'dir. Bir elektrik motoru, manyetik ve elektrik alanların etkileşimi sonucu çalışır. Elektrik enerjisi, manyetik alan oluşturan elektromanyetik bir alan oluşturarak hareketli bir kuvvet üreten bobine verilir. Bu manyetik alan, hareketli bir parça olan rotoru döndürür ve bu da mekanik enerjiyi üretir. Bu prensip, elektrik motorlarının birçok türünde kullanılır ve birçok uygulama için önemlidir.
Bir manyetik alan içinde hareket eden bir iletkenin herhangi bir noktasında meydana gelen elektromotor kuvveti ne ile doğru orantılıdır?
A) Manyetik alanın şiddeti B) İletkenin uzunluğu
C) İletkenin kesit alanı D) Manyetik alanın değişim hızı
E) İletkenin sıcaklığı
Cevap: D) Manyetik alanın değişim hızı. Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasına göre, manyetik alanın değişimi bir iletkenin herhangi bir noktasında elektromotor kuvveti (EMK) oluşturur. Bu EMK, manyetik alanın değişim hızı ile doğru orantılıdır. İletkenin uzunluğu, kesit alanı veya sıcaklığı ile doğrudan ilişkili değildir.
Düzgün elektrik alanın tanımı nedir? Hangi faktörler alanın şiddetini etkiler?
A) Elektrik yükleri çevresinde oluşan homojen bir alan; yükün büyüklüğü ve alanın şekli.
B) Elektrik yüklerinin biriktirildiği homojen bir alandır; yükün büyüklüğü ve cisme uygulanan kuvvet.
C) Elektrik yüklerinin yoğunlaştığı heterojen bir alandır; yükün büyüklüğü ve alanın şekli.
D) Elektrik yüklerinin biriktirildiği heterojen bir alandır; yükün büyüklüğü ve cisme uygulanan kuvvet.
E) Elektrik yüklerinin çevresinde oluşan heterojen bir alan; yükün büyüklüğü ve alanın şekli.
Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Düzgün elektrik alan, elektrik yükleri çevresinde homojen bir şekilde dağılmış bir alandır. Alanın şiddeti yükün büyüklüğüne ve alanın şekline bağlıdır. Alanın şekli değiştiğinde, alanın şiddeti de değişir.
Düzgün elektrik alan şiddeti nasıl hesaplanır?
A) E = F/Q; F = Q.E; Q = F/E. B) E = Q/F; F = Q.E; Q = F/E.
C) E = F/Q; F = E.Q; Q = F/E. D) E = F/Q; F = E.Q; Q = FxE.
E) E = F/Q; F = E.Q; Q = F/E.
Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Düzgün elektrik alanın şiddeti, kuvvetin elektrik yüküne bölünmesi ile hesaplanır. Şiddetin birimi newton/coulomb'dur. Elektrik yükü (Q), elektrik alan şiddeti (E) ve kuvvet (F) arasındaki ilişki şu şekildedir: F = Q x E ve E = F/Q. Bu formüller kullanılarak düzgün elektrik alan şiddeti hesaplanabilir.
Sığa, bir kapasitörün hangi özelliğine bağlıdır?
A) Plakalar arasındaki mesafeye B) Plakaların büyüklüğüne
C) Plakaların yüzey alanına D) Kapasitörün malzemesine
E) Kapasitörün şarj durumuna
Bu sorunun cevap anahtarı kapasitörün sığasının plakalar arasındaki mesafeye bağlı olduğudur. Kapasitörler, elektrik yüklerini depolayan ve tutan elektrik bileşenleridir ve bu kapasitörlerin kapasitesi, plakalar arasındaki mesafeye bağlıdır. Sığa, bir kapasitörün kapasitesini belirleyen bir faktördür ve sığanın artması, kapasitenin de artmasına neden olur.
Bir yük, 1 mV potansiyel farkında iki nokta arasında 0.001 J enerji kazanırken, yükün büyüklüğü nedir?
A) 0.1 C B) 1 C C) 10 C D) 100 C E) 1000 C
Cevap anahtarı: A) 0.1 C
İki nokta arasındaki potansiyel farkı 50 V ve bu noktalar arasındaki mesafe 2 cm ise, elektrik alanın büyüklüğü nedir?
A) 500 V/m B) 2500 V/m C) 10000 V/m
D) 25000 V/m E) 50000 V/m
Bu sorunun cevabı seçenek A) 500 V/m'dir. Elektrik alanın büyüklüğü, potansiyel farkının mesafeye bölünmesiyle bulunur. Bu soruda verilen potansiyel farkı 50 V ve mesafe 2 cm olduğuna göre, elektrik alanın büyüklüğü 500 V/m olur.
1 nC yük, 1 V potansiyel farkında iki nokta arasında ne kadar enerji kazanır?
A) 1 pJ B) 10 pJ C) 100 pJ D) 1 nJ E) 10 nJ
Bu soruda verilen yük miktarı ve potansiyel farkı kullanılarak elektrik enerjisi hesaplanabilir. Enerji hesabı için formül E=qV kullanılır, burada q yük miktarını, V ise potansiyel farkını ifade eder. Verilen değerler yerine konulduğunda E=(1 nC) x (1 V) = 1 nJ çıkar. Dolayısıyla doğru cevap D'dir (1 nJ).
Elektrik alanın büyüklüğü 3000 V/m olan bir bölgede, bir elektronun potansiyeli 10 V artarsa, elektronun başlangıç potansiyeli nedir?
A) 3 x 10^-3 V B) 3 x 10^-2 V C) 3 x 10^1 V
D) 3 x 10^4 V E) 3 x 10^7 V
Elektrik alanın büyüklüğü ve potansiyel farkı bilindiğinde, bir elektronun başlangıç potansiyeli hesaplanabilir. Bu soruda, elektrik alanın büyüklüğü 3000 V/m ve bir elektronun potansiyeli 10 V arttığı için, başlangıç potansiyeli 3 x 10^-3 V'dir.
İki nokta arasındaki potansiyel farkı 20 V ise ve bir elektron bu noktalar arasında hareket ederken 1.6 x 10^-19 J enerji kazanıyorsa, iki nokta arasındaki mesafe nedir?
A) 0.01 cm B) 0.1 cm C) 1 cm D) 10 cm E) 100 cm
Bu soruda, elektronun kazandığı enerji ile potansiyel farkı verilerek, iki nokta arasındaki mesafe hesaplanmaktadır. İlk olarak, elektronun kazandığı enerji ile potansiyel farkı arasında bir ilişki kurulur. Bu ilişki kullanılarak, iki nokta arasındaki mesafe hesaplanır. Verilen seçenekler arasında, cevap 0.1 cm (B) olarak bulunur.
Elektrik alanı 1200 N/C olan bir bölgede 3 μC yük taşıyan bir parçacık ne kadar kuvvet ile etkileşir?
A) 3600 N B) 400 N C) 360 N D) 4000 N E) 1200 N
Cevap anahtarı: C) 360 N. Elektrik alanında etkileşime giren bir yüklü parçacık, kuvveti yükün büyüklüğü ile alanın şiddetinin çarpımına göre hesaplanır. Bu durumda, yüklü parçacığın yükü Q = 3 μC = 3 × 10^-6 C ve elektrik alanının şiddeti E = 1200 N/C olarak verilmiştir. Etkileşim kuvveti F = Q × E = (3 × 10^-6 C) × (1200 N/C) hesaplandığında, F ≈ 360 N elde edilir.
Bir sığa, 0.1 μC yük taşıyan bir parçacığı 2 cm yükseklikten bırakıyor. Parçacık sığanın üst plakasına çarparken hızı 5 m/s. Parçacığın kütlesi ne kadardır?
A) 2.5x10^-4 kg B) 5x10^-4 kg C) 5x10^-5 kg
D) 2.5x10^-5 kg E) 1x10^-4 kg
Bu soruda, verilen yük ve yükseklik bilgileriyle birlikte, parçacığın potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi hesaplanarak, kütlesi bulunacaktır. Potansiyel enerji = mgh, kinetik enerji = (1/2)mv^2 formülleri kullanılır. Ardından, parçacığın elektrik alanından geçtiği ve üst plakaya çarptığından bahsedildiğinden, elektrik alan kuvveti de hesaba katılmalıdır. Sonuçta, kütlesi 2.5x10^-5 kg olarak bulunacaktır.
Bir sığa, 0.2 μC yük taşıyan bir parçacığı 5 cm yükseklikten bırakıyor. Parçacık sığanın üst plakasına çarparken hızı 10 m/s. Sığanın kapasitesi ne kadardır?
A) 5.5x10^-13 F B) 5.5x10^-12 F C) 5.5x10^-11 F
D) 5.5x10^-14 F E) 5.5x10^-10 F
Bu soruda verilen bilgilere göre çözüm yapabilmek için Coulomb yasası ve elektrik alan formülüne ihtiyacımız var. Soruda verilen 0.2 μC yüklü parçacık, sığanın üst plakasına çarparken hızı 10 m/s olduğu için kinetik enerjisi 1/2 x m x v^2 = 1/2 x m x 10^2 = 5m J olur. Ayrıca sığanın üst plakasındaki elektrik potansiyeli V = Ed olacaktır, burada E elektrik alan şiddeti, d ise plaka arasındaki mesafe (5 cm = 0.05 m). Coulomb yasasına göre, sığanın üst plakasındaki elektrik alan şiddeti E = σ/2ε olacaktır. Burada σ sığanın yüzey yük yoğunluğu, ε ise elektriksel boşluk sabiti. Plakanın yüzey alanı A = 0.01 m^2 olduğundan, sığanın üst plakasındaki yük yoğunluğu σ = Q/A = 0.2x10^-6 C / 0.01 m^2 = 2x10^-8 C/m^2 olur. Bu değeri elektrik alan formülüne yerleştirerek E = σ/2ε = (2x10^-8)/(2x8.85x10^-12) = 1129.21 N/C bulunabilir. Sığanın kapasitesi C = Q/V olacağından, V = Ed = 1129.21 N/C x 0.05 m = 56.46 V olur. Son olarak, sığanın kapasitesi C = Q/V = 0.2x10^-6 C / 56.46 V = 3.54x10^-9 F olarak hesaplanır. Doğru cevap A şıkkıdır.
Bir sığada, 3x10^-6 C yük taşıyan bir parçacık 5 cm yükseklikten bırakılıyor. Parçacık sığanın alt plakasına çarparken hızı 20 m/s. Sığanın potansiyel farkı ne kadardır?
A) 50 V B) 60 V C) 40 V D) 30 V E) 20 V
Bu soruda, parçacığın potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştüğü bir düşme durumu ele alınmaktadır. Parçacık, sığanın alt plakasına çarparken potansiyel enerjisini kaybeder ve kinetik enerji kazanır. Bu nedenle, sığanın potansiyel farkı, parçacığın kinetik enerjisi olarak ifade edilebilir. Soruda verilen hız ve yükseklik bilgileri kullanılarak, parçacığın kinetik enerjisi hesaplanabilir ve bu enerji sığanın potansiyel farkına eşit olur. Sorunun cevabı E) 20 V'dir.
Elektrik potansiyeli nedir?
A) İletkenlerin üzerinde oluşan yük miktarı
B) Bir noktadaki elektrik alanın şiddeti
C) Bir noktadaki potansiyel enerjinin birim yük miktarına bölünmesiyle elde edilen değer
D) İki nokta arasındaki elektrik potansiyel farkı
E) Elektrik akımının şiddeti
Elektrik potansiyeli, bir elektrik alanındaki bir noktanın potansiyel enerjisinin birim yük miktarına bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Bu değer, bir referans noktasına göre ölçülür ve elektrik alanındaki yüklerin hareketine neden olan elektriksel potansiyel farkını belirler. Elektrik potansiyeli, elektrik alanının şiddeti ile ilişkilidir ancak aynı değillerdir.
Bir yük, elektrik alan içinde hareket ederken ne kadar kinetik enerji kazanır?
A) Yük ile elektrik alanın karesine bağlıdır.
B) Yükün karesine bağlıdır.
C) Elektrik alanın karesine bağlıdır.
D) Yük ile elektrik alanın çarpımına bağlıdır.
E) Yük ile elektrik alanın toplamına bağlıdır.
Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Yük, elektrik alan içinde hareket ederken kinetik enerji kazanır ve kazanılan kinetik enerji yükün elektrik alanla olan çarpımına bağlıdır. Bu, yükün potansiyel farkı üzerindeki hareketine benzer bir şekilde çalışır. Elektrik alanın büyüklüğü ne kadar büyük olursa, yükün hareketi de o kadar hızlı olur ve dolayısıyla kinetik enerjisi de o kadar yüksek olur.
Elektrik alanı E = 2 N/C olan bir noktada bir elektronun potansiyel enerjisi kaç Joule'dur?
A) 1,6 × 10^-19 J B) 3,2 × 10^-19 J C) 6,4 × 10^-19 J
D) 9,6 × 10^-19 J E) 12,8 × 10^-19 J
Elektronun potansiyel enerjisi şu şekilde hesaplanır: U = qV. Burada q elektronun yüküdür ve -1,6 × 10^-19 C değerine sahiptir. V potansiyel farkını ifade eder ve E alanı ile V arasındaki ilişki şöyle ifade edilir: E = -ΔV/Δx Burada Δx, elektrik alanının yönü boyunca hareket edilen mesafedir. Verilen soruda, E = 2 N/C olduğu için ΔV = -EΔx = -2Δx Nm/C olacaktır. Elektronun potansiyel enerjisi, U = qV = -1,6 × 10^-19 C x (-2Δx Nm/C) = 3,2 × 10^-19Δx J olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.
Elektriksel potansiyel farkı 12 V olan bir kapasitörde, kapasitans 4 F olduğuna göre, kapasitörde depolanacak olan enerji kaç Joule'dur?
A) 24 J B) 48 J C) 96 J D) 192 J E) 288 J
Bu soruda, kapasitörde depolanan enerjinin hesaplanması istenmektedir. Kapasitörün kapasitansı 4 F ve potansiyel farkı 12 V olduğundan, kapasitörde depolanan enerji, W = 1/2 * C * V^2 formülü kullanılarak hesaplanabilir. Bu formülde C kapasitansı, V ise potansiyel farkını temsil eder. Bu değerleri yerine koyduğumuzda, W = 1/2 * 4 F * (12 V)^2 = 288 J olarak hesaplanır. Bu nedenle, kapasitörde depolanan enerji 288 Joule'dur.
Elektrik akımının özellikleri ve iletkenlerin direnci hakkında temel bilgi sahibi olma.
Manyetik alan ve elektromanyetizma konularındaki temel kavramları anlamaları amaçlanmaktadır.
Elektrik motorlarının nasıl çalıştığını açıklayabilirim.
Elektromanyetik indüksiyon yasasını anlayarak manyetik alanın değişimi ile iletkenlerde oluşan elektromotor kuvveti arasındaki ilişkiyi kavramak.
Elektrik ve manyetizma derslerinde ele alınır ve öğrencilere elektrostatik alanların temel prensiplerini anlama ve uygulama becerisi kazandırır.
Elektrostatik alanlar konusunda öğrencinin hesaplama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.
Fizik konuları ile ilgilenen öğrencilerin bilgi ve anlayışlarını ölçmeyi amaçlamaktadır.
Çözüm açıklaması: Potansiyel farkı V olan iki nokta arasındaki enerji değişimi W, yükün Q ve V arasındaki ilişki Q = CV kullanılarak W = QV şeklinde yazılabilir. Soruda verilen bilgilere göre V = 1 mV = 0.001 V ve W = 0.001 J. Bu değerleri Q = W/V formülüne yerleştirerek yükün büyüklüğünü hesaplayabiliriz: Q = W/V = 0.001 J / 0.001 V = 1 C / 10 = 0.1 C.
Elektrik alan ve potansiyel farkı konularına ait temel formülleri anlamakla ilgilidir.
Elektrik enerjisinin nasıl hesaplandığını ve birimi nJ olan enerji kavramını anlamaktır.
Elektrik alan ve potansiyel farkı bilgisi kullanarak, bir elektronun başlangıç potansiyeli hesaplanabilir.
Elektrik alan, potansiyel farkı ve mesafe arasındaki ilişkiyi anlamak ve kullanarak soruları çözebilmek.
Elektrik alanında etkileşen yüklü parçacıkların kuvvetini hesaplama yeteneği ve birim dönüşümü yapabilme becerisi.
Verilen yük ve yükseklik bilgileriyle birlikte, potansiyel enerji ve kinetik enerji hesaplayarak, kütlesi bulunabilir ve elektrik alan kuvveti de hesaba katılabilir.
Elektrik alan şiddeti, yüzey yük yoğunluğu, elektrik potansiyeli, kapasite gibi kavramlar ile ilgili problemleri Coulomb yasası ve elektrik alan formülü gibi temel fizik prensipleri kullanarak çözebilirim.
Elektrik potansiyeli ve enerjisi arasındaki ilişkiyi anlamak.
Elektrik potansiyeli kavramını tanımlamak ve birim yük miktarına bölünerek hesaplanan potansiyel enerjiyi ifade etmek.
Elektrik alan ve yük arasındaki etkileşimleri ve kinetik enerji kavramını anlamaktır.
Fizikteki temel kavramlar ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini anlama ve uygulama.
Kapasitörlerde depolanan enerjinin hesaplanması ve elektrik enerjisi dönüşümü ile ilgili temel kavramlar.
etiketlerini kapsamaktadır.Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.