ALTERNATİF AKIM BÖLÜM 6 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 5. Alternatif akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTERNATİF AKIM BÖLÜM 6 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 5. Alternatif akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max"

Transkript

1 BÖÜM 6 ATERNATİF AKIM MODE SORU - DEKİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ. Yönü ve şiddeti zamanla değişmeyen akım doğru akımdır. Pil, akü, dinamo gibi kaynaklardan üretilir. Doğru akımın frekansı sıfırdır. Yönü ve şiddeti sürekli değişen akıma aternatif akım denir. Alternatif akım indüksiyon yoluyla üretilir.. Akımın etkin değeri, i e = im = 30 = 30 A I. yargı kesinlikle doğrudur. Devredeki akım denklemine göre, ~ = 00r rf = 00r f = 50 s II. yargı kesinlikle doğrudur. Direnç bilinmeden gerilimin maksimum değeri için kesin bir şey söylenemez. III. yargı için kesin birşey söylenemez. 3. Devredeki alternatif akımın maksimum değeri, f m = i m.r = i m.300 & i m = 3 A Alternatif akımın denklemi, i(t) = i m.sinrft = 3.sinr.00.t = 3.sin00rt 4. Oluşan akımın değeri, U = N.B.A.cos~t eşitliğinden bulunur. Emk nın maksimum değeri ise, f = N.B.A.~sin~t eşitliğinden bulunur. ~ = rf değeri yerine yazılırsa, f = N.B.A.(rf).sin.rft f değeri; N, B, A ve f değerlerine bağlıdır. 5. Alternatif akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max i(t) = 5.sinrt Frekans, ~ = r rf = r f = s Periyot, T = f = s I. yargı doğrudur. Akımın etkin değeri, imax 5 = 5 A = = II. yargı doğrudur. 0 değerini geçtikten t = 0,5 saniye sonra akımın değeri, i(t) = 5.sinr. = 5.sin r = 5. =5 A Akım maksimumdur. III. yargı doğrudur. 6. Akım denkleminden akımın maksimum değeri, i = im sin r ft 3 = im sin r r 3 = im sin = im. im = 4A Gerilimin maksimum değeri, = i m.r = 4.50 = 00 V Gerilim denklemi, V(t) = sinp.f.t = 00sinp.50.t = 00sin00pt EEKTRİK VE MANYETİZMA 333

2 q MODE SORU - DEKİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ. 4Ω Ω 6Ω 4Ω Devrenin eşdeğer direnci, R eş = =4Ω 6+3 Gerilimin etkin değeri, 3Ω = = = V Ω 3. Alternatif akım denkleminden i = 4.sin40rt i = i m eşitlikleri kıyaslandığında i m = 4 A, ~ = 40r Etkin akım, im 4 = = = 4A Alternatif akımın frekansı, ~ = 40r rf = 40r f = 0 s Anakoldan geçen akımın etkin değeri, i e = R eş = 4 = 3A Bu akım 6Ω ve 3Ω luk di renç ler de ters oran tı lı ge çe ce ğin den 6Ω luk di renç ten A, 3 Ω luk di rençten A akım geçer.. Akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max i(t) = 0.sin00rt Maksimum akım, i max = 0 A İletkenin iki ucu arasındaki maksimum gerilim, ax = i max.r = 0.0 = 00 V I. yargı yanlıştır. İletkenin iki ucu arasındaki etkin gerilim, ax 00 = 00 V = = II. yargı yanlıştır. Devredeki frekans, ~ = 00r rf = 00r Periyot ise, f = 50 s T = = s f 50 III. yargı doğrudur. 4. Dirençlerden biri üzerindeki gerilimin etkin değeri 50 V olduğuna göre, devredeki kaynak geriliminin maksimum değeri, = + = = 00 V Devredeki alternatif gerilimin frekansı 50 s olduğuna göre kaynağın gerilim denklemi, V(t) =.sinrft = 00.sinr.50.t = 00.sin00rt 5. Alternatif gerilimin zamanla değişimi, V(t) =.sinrft şeklindedir. = 00v.sinr.50.t = 00v.sin00rt t = 0 anında sin0 = 0, V(t) = 0 ve i(t) = 0 Gerilimin t = s sonraki anlık değeri, 400 V(t) = 00.sin00r. 400 = 00.sin r 4 = 00. = 00 V R = 00 X olduğundan akımın anlık değeri, V 00 i = = = A R EEKTRİK VE MANYETİZMA

3 6. akım (A) MODE SORU - 3 TEKİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 5 0 0,0 0,04 0,06 5 zaman (s) Direnç üzerinde akım ile gerilim aynı fazdadır. Aralarında bir gecikme yoktur. Denklemleri ise V = i = i m şeklindedir. rilen grafikten, i m = 5 A ve T = 0,04 s Maksimum gerilim, = R.i m = 40.5 = 00 V ~ açısal hız, r r ~ = rf = = = 50r T 004, Gerilim kaynağına ait denklem, V = = 00.sin50rt şeklinde. Bo bi nin al ter na tif =0,4H akı ma kar şı gös termiş ol du ğu di renç, ya ni in dük tan sı, = w. = 50.0,4 = 0 Ω. Alternatif akım denkleminden, V = ak V = 0.sin00rt eşitlikleri karşılaştırıldığında, ak = 0 V, ~ = 00r Etkin gerilim, 0 = = = 60 V Devrenin frekansı, ~ = 00r rf = 00r f = 50 Hertz Etkin akım, 60 = = = 3 A X 0 Niceliklerin hepside bulunabilir. E VAP D 3. R R direnci hem alternatif akıma karşı, hemde doğru akıma karşı direnç gösterir. I. yargı doğrudur. Bobin hem alternatif hem de doğru akıma karşı direnç gösterir. Bobinin doğru akıma karşı gösterdiği dirence ohmik direnç denir. II. yargı yanlıştır. III. yargı doğrudur. EEKTRİK VE MANYETİZMA 335

4 4. Devredeki bobinin indük- =H tansı, = ~. = 60. = 60 X Gerilimin etkin değeri, V e 30 = = = 30 V Akımın etkin değeri, 30 = = = = A Z X 60 V(t)=30.sin60t MODE SORU - 4 TEKİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ. Ampermetrelerde okunan değerler eşit olduğuna göre etkin gerilimler, V = i e.r V = i e. V 3 = i e.x R < = X olduğuna göre, V < V = V 3 5. Bobinin indüktansı, =.rf = 0,3..r. 00 r = 60Ω Etkin gerilim, = i e. = 3.60 = 80 volt Maksimum gerilim, m = V 80 = V m & = 80 volt. Bobinin indüktansı = ~. = R ise, Sığacın kapasitansı X = sayısal olarak ~ = olduğundan X = R A S S S anahtarı kapatılıp, S anahtarı açılırsa, devreden sığaç çıkar bobin devreye girer. Direnç arttığından akım değeri azalır. Kaynağın gerilim denklemi, V =.sinrft = 80.sinr. 00 r.t = 80.sin00 t 3. Sığacı doğru akıma (D) bağlandığında sığaç dolarken veya boşalırken akım geçer. amba yanar sonra lamba yanmaz. Bobin ve sığaç alternatif akıma (A) bağlandığında devreden akım geçer. Y ve Z lambaları yanar. 6. Şekil-I de bobin doğru akıma (D) bağlandığında yalnız ohmik direnci etkilidir. Doğru akımın bir frekans değeri yoktur. I. yargı doğrudur. III. yargı yanlıştır. Şekil-II de bobin alternatif akıma bağlandığında hem omik hem de indüktans etkilidir. II. yargı doğrudur. 4. Sığaçlı devrede akım gerilimden 90 öndedir. Grafiğe bakıldığında akım gerilimden önce olduğundan grafik sığaçlı bir devreye ait akım ve gerilimin zamanla değişim grafiğidir. Akım maksimum olduğunda gerilim sıfır, gerilim sıfır olduğunda akım maksimumdur. Bu durumda akım ile gerilim arasında 90 lik faz farkı vardır. Akım ve gerilimin frekansları ve periyotları aynıdır. 336 EEKTRİK VE MANYETİZMA

5 MODE SORU - 5 TEKİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ. Bir R alternatif akım devresinde devre rezonans halinde ise frekans = X rf = rf. f = r Devrenin periyodu, T = f = r. Bir R devresinde devrenin rezonansa gelmesi için gerekli şart = X olması gerekir. = X olduğundan empedans en küçük, akım en büyük olacağından devre rezonanstatır. 5. R = 4r H V(t)= Devre rezonansta olduğuna göre, Z = R ve = X dir. =0 4 F Bu durumda devredeki alternatif gerilimin frekans değeri, = X rf = f = f = rf 4r 4r.. 0 4r 4 f = 0 4 & f = 00 s 6. Manyetik akı değişiminin sebep olduğu akıma indüksiyon akımı denir. 3. Alternatif akım devrelerinde devre rezonans frekansı, f = r.. eşitliğinden bulunur. ve değerleri değiştirilerek radyo ve TV kanallarında alıcı devrenin rezonans frekansı değiştirilmiş Rezonans halindeki devre maksimum genlikte titreşir ve devredeki akım maksimum I., II. ve III. yargılar doğrudur. Birden fazla devre elemanının seri bağlı olduğu alternatif akım devresinin toplam direncine empedans denir. Alternatif akım ile elektroliz yapılamaz. Bir alternatif akım devresinde bobinin (self) indüktansı, sığacın kapasitansına eşit ise devre rezonans halindedir. 4. Alıcı devrenin frekansının verici devrenin frekansına eşitlenmesi olayına rezonans denir. Rezonans frekansı, f = r eşitliğiyle bulunur. EEKTRİK VE MANYETİZMA 337

6 MODE SORU - 6 DAKİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ. Alternatif gerilim denkleminden, V = 00.sin00rt V = = 00 V, ~ = 00r Etkin gerilim, 00 = = = 00 V Akımın etkin değeri, 00 = = = A R 00 Direncin ortalama gücü, P = i e. =.00 = 400 Watt 3. Direnç üzerindeki akım ve gerilim değerleri verilmiştir. Direnci bilmeden bu değerlerden hangisi akım hangisi gerilim olduğunu söylemek kesin olarak mümkün değildir. V = i.r dir. 0 0 t t gerilim (V) akım (i) R > & = 0 V, i m = 0 A R < & = 0 V, i m = 0 A Direncin ortalama gücü, zaman P =. i m V. i W = m m = = Akım ve gerilim kesin bilinmediğinden direnç de kesin bilinemez.. R=40 Ω K R=40 Ω 4. Isıtıcının üzerindeki gerilim 0 volt gücü 00 W olduğuna göre direnci, P = R + V=0 Volt V=0.sin00rt Şekil-I Şekil-II Şekil-I de doğru akım devresinde güç, V ( 0) PK = = = 360 Watt R 40 Şekil-II de alternatif gerilim denkleminden, V = 0.sin00rt V =.sinrf.t denkleminden, = 0 Volt 0 = = = 60 volt Güç ise ( 60 ) P = = = 80 watt R 40 Güçlerin oranı, PK 360 = = P = ( 0 ) & R = 44 Ω R Isıtıcıdan geçen akımın etkin değeri 0 i e = = = 5 A, maksimum değeri R 44 i m = i e = 5 A Isıtıcının dakikada yaydığı enerji, W = P.t = = 66 kj 5. Alternatif akım ile beslenen direncin ortalama gücü, P ort = i e.r = i e. değerleriyle bulunur. 338 EEKTRİK VE MANYETİZMA

7 6. 0 Ω K 0 Ω A A i V + Şekil-I V(t)=V sin00rt Şekil-II Şekil-I de ampermetre akımın kendi değerini okur. Bu değer V V i = i R = 0 = Şekil-II de ampermetre akımın etkin değerini Bu değer, V V i = i R = R = R = Ampermetrelerin okuduğu değerler eşittir. Dirençlerin gücü P K = i.r = i.r, P = i e.r = i.r bulunur. Dirençler üzerinden birim zamanda açığa çıkan enerji miktarları, W = P.t eşitliğiyle bulunur. Güçler eşit olduğundan enerji değerleri de eşit I. ve II. yargılar doğrudur. III. yargı yanlıştır. EEKTRİK VE MANYETİZMA 339

8 ÇÖZÜMER. Pil, akü, dinamo, duvar saati, TV kumandası gibi aletleri doğru akımla çalışır. Fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ev gereçleri ise alternatif akımla çalışır. Alternatif Akım 4. Alternatif akım devrelerinde, kapasitans sığacın direnci indüktans bobinin direnci empedans devrenin toplam direncidir. Hepsininde birimi ohm (Ω) dur. Test. akım i m i m T zaman Alternatif akımın bir periyotluk süredeki ortalama değeri sıfırdır. Alternatif akımda direnç üzerinde akım ısıya dönüşür. Doğru akımda ısıya dönüşen enerji daha fazladır. Jeneratörlerde üretilen alternatif gerilim indüksiyonla elde edilir. Alternatif gerilimin fabrikalarda ve evlerde kullanılan etkin değerleri kullanım amaçlarına göre farklıdır. 3. Sığacın kapasitansı, X = = ~. rf eşitliğinden bulunur. Sığaçtan geçen alternatif akımın etkin değeri, Vo = = =. rf. X rf eşitliğinden bulunur. Alternatif akımın etkin değeri arttığına göre, gerilimin frekansının artması veya sığacın sığasının artması durumunda akım artar. I ve II işlemleri doğrudur. Sığacın sığası, A = f o. d eşitliğinden bulunur. evhalar arasındaki uzaklık artarsa sığa azalır. Sığa azaldığında ise akımın etkin değeri azalır. III. yargı yanlıştır. 5. Alternatif akım devrelerinde, etkin gerilim voltmetreden okunan değere etkin akım ampermetreden okunan değere eşittir. Frekans jeneratördeki tel çerçevenin saniyedeki devir sayısına eşittir. Eşleştirmelerdeki I ve II doğrudur. 6. Sığaçta yük maksimum olduğunda gerilim maksimum akım minimum yani sıfırdır. I. yargı doğrudur. Sığaçtaki yük boşalmaya başlandığında yük azalır, akım artar. Yük sıfır olduğunda akım maksimumdur. II. yargı doğrudur. Sığaçlı devrede akım ile gerilim arasında 90 lik faz farkı vardır. Sığaç üzerinde akım gerilimden 90 öndedir. III. yargı doğrudur. 7. Birden fazla devre elemanı seri bağlandığında devrenin empedansı, ax ax = i max.z & Z = i = i e.z & Z = i V eşitliklerinden bulunur. I. ve II. yargılar doğrudur. max e e 340 EEKTRİK VE MANYETİZMA

9 8. Dirençli devrelerde akım ile gerilim arasında faz farkı yoktur. İkiside aynı anda maksimum 9. Bobinli devrede gerilim akımda 90 öndedir. Sığalı devrede akım gerilimden 90 öndedir. R. K anahtarı kapatıldığında sığacın yükü bobin üzerinde boşalır ve bobin dolar. + + Bu durumda sığaç boşalır. K Sonra sığaç dolmaya bobin boşalmaya başlar. Bobinin ohmik direnci sıfır ise enerji kaybı olmaz. Devre sönümsüz mekaniksel titreşime benzer. Bobinin ohmik direnci önemsiz değilse devre sönümlü mekaniksel titreşime benzer. I., II. ve III. yargılar doğrudur. X Y Z I II Şekil-I I II Şekil-II I II Şekil-III Şekil-I de X lambası sığaç ile seri bağlandığında sürekli yanması için I-II uçları arasına alternatif akım (A) bağlanmalıdır. Şekil-II de Y lambası dirençle seri bağlı olduğu için sürekli yanması için I-II uçları arasına doğru akım (D) veya alternatif akım (A) bağlanmalıdır. Şekil-III te Z lambası bobine seri bağlıdır. Sürekli ışık vermesi için I-II uçları arasına doğru akım (D) veya alternatif akım (A) bağlanmalıdır. III. öncülde kesinlik yoktur. 0. Alternatif akıma bağlanan sığacın kapasitansı, X = eşitliğinden bulunur. rf Frekansın değişmesi yi değiştirmez. Grafikteki değerlerden, X = = r. 3f. 6rf X = = r.. f rf Eşitlikler taraf tarafa oranlanırsa, X 6rf = = X 3 rf. =0,0 H V=44.sin00rt Alternatif gerilim denkleminden, V = 44 V = = 44 Bobinin indüktansı,.sin00rt V, ~ = 00r =.~ =.00r I. yargı doğrudur. = 0, = 6 Ω Bobinin uçları arasındaki gerilimin etkin değeri, 44 = = = 44 V II. yargı doğrudur. Ampermetrenin gösterdiği değer, 44 = = = 4 A X 6 III. yargı yanlıştır. A EEKTRİK VE MANYETİZMA 34

10 ÇÖZÜMER. Alternatif akım ile besle nen sığaçta, sığaç yük depolamaz. I. yargı yanlıştır. Devrede ve dolayısıyla sığaç üzerinde akımın yönü ve şiddeti sürekli değişir. II. yargı doğrudur. Sığa artarsa doğru akımda yük artar. Alternatif akımda sığaç yük depolamaz. Sığa artarsa kapasitans X = olduğundan azalır. w III. yargı doğrudur. Alternatif Akım Test 3. Devredeki alternatif akımın maksimum değeri, f m = i m.r 80 3 = i m.0 & i m = 4 3 A Akımın zamanla değişim denklemi i(t) = i m.sinrft = 4 3.sinr.00.t = 4 3.sin00rt 4. Akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max i(t) = 0.sin00rt Maksimum akım, i max = 0 Maksimum gerilim, A ax = i max.r = 0.5 = 50 V I. yargı yanlıştır.. Alternatif akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max i(t) =.sinrt Frekans, ~ = r rf = r f = s Periyot, T = = s f I. yargı doğrudur. Etkin akım, im 0 = 0 A = = II. yargı doğrudur. Devredeki frekans, ~ = 00r rf = 00r f = 50 s Periyot ise, T = = s f 50 III. yargı doğrudur. Maksimum akım, i max = A olduğundan etkin akım, imax = A = = II. yargı doğrudur. 0 değerini geçtiği andan t = saniye sonra akım, i(t) = 5.sinr. = 5.sinr = 5.0 = 0 A III. yargı yanlıştır. 5. Akımın etkin değeri, i e = im = 0 = 0 A I. yargı yanlıştır. Devredeki akım denklemine göre frekans, ~ = 50r rf = 50r f = 5 s dir. II. yargı kesinlikle doğrudur. Direnç bilinmeden gerilimin maksimum değeri için kesin bir şey söylenemez. III. yargı için kesin birşey söylenemez. 34 EEKTRİK VE MANYETİZMA

11 6. Akım denkleminden akımın maksimum değeri, i = i sin r ft m 5 = i sin r m r 5 = im sin 5 = i. m i = 5A m Gerilimin maksimum değeri, = i m.r = 5.0 = 50 V V(t) = sinp.f.t = 50 sinp.0.t = 50 sin40pt 7. Devredeki bobinin indük- =0,6H tansı, = ~. = 50.0,6 = 30 X Gerilimin etkin değeri, V e 30 = = = 30 V Akımın etkin değeri, 30 = = = = A Z X X 3X 6X V(t)=30.sin50t X 9. Dirençlerden birinin iki ucu arasındaki gerilimin etkin değeri 40v V olduğuna göre, devredeki kaynak geriliminin maksimum değeri, = + = = 60 V Devredeki alternatif gerilimin frekansı 00 s olduğuna göre, kaynak gerilimi, V(t) =.sinrft = 60.sinr.00.t = 60.sin00rt 0. Alternatif gerilimin zamanla değişimi, V(t) =.sinrft = 50v.sinr.00.t = 50v.sin00rt şeklindedir. t = 0 anında sin0 = 0, V(t) = 0 ve i(t) = 0 Gerilimin t = s sonraki anlık değeri, 800 V(t) = 50.sin00r. 800 = 50.sin r 4 = 50. = 50 V R = 0 X olduğundan akımın anlık değeri, 6X 3X V 50 i = = = 5 A R 0 Devrenin eşdeğer direnci, R eş = + = 5X Gerilimin etkin değeri, 30 = = = 30V Anakoldan geçen akımın etkin değeri, 30 i e = = = 6 A R eş 5 Bu akım 6 Ω ve 3 Ω luk di renç ler de ters oran tılı ge çe ce ğin den 6 Ω luk di renç ten A, 3 Ω luk di renç ten 4 A akım geçer.. Devredeki sığacın kapasitansı, X ~. = 00., 5 = 0, X = Gerilimin etkin değeri, V e 0 = = = 0 V Sığaç üzerinden geçen akımın etkin değeri ise, i e 0 = = = 00 A X 0, EEKTRİK VE MANYETİZMA 343

12 . K P Şekil-I + Şekil-II Anahtarlar kapatıldığında Şekil-I deki devrede sığaç dolarken K lambası üzerinden akım geçer ve yanar. lambası üzerinden sürekli akım geçer ve yanar. Alternatif akım kaynağına bağlı Şekil-II deki P lambası sürekli yanar. K ve lambalarının ışık şiddetleri farkıdır. K lambasının ışık şiddeti azalır ve sığaç dolduğunda sıfır lambasının ışık şiddeti sabittir. 344 EEKTRİK VE MANYETİZMA

13 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Numara :... Aldığı Not :... Bölüm Yazılı Soruları (Alternatif Akım) ÇÖZÜMER. Duvar saati : D Dinamo : D 4. K Televizyon : A Jeneratör : A Fırın : A Ütü : A TV kumandası : D Pil : D Bilgisayar : A Akü : D. a) Şekil I deki bobin doğru akım kaynağına bağlandığından yalnız ohmik direnci etkilidir. Şekil II de bobin alternatif akım kaynağına bağlandığında bobinin hem ohmik direnci, hem de indüktansı etkilidir. K bobinin doğru akıma karşı gösterdiği direnç, Y bobininin empedansından küçüktür. b) Akım dirençle ters orantılı olduğundan K bobininden geçen akım, bobininden geçen etkin akım değerinden büyüktür. c) Şekil I de devrede akımın frekansı sıfır iken, Şekil II deki devrede akımın sabit bir frekansı vardır. d) Şekil I de akım ile gerilim aynı fazda olduğundan gecikme yoktur. Faz farkı sıfırdır. Şekil II r de akım ile gerilim arasındaki faz farkı dir. Gerilim akımdan 90 öndedir. 3. a) Alternatif akım indüksiyon yoluyla elde edilir. (D) b) Doğru akımın frekansı sıfırdır. Alternatif akımın frekansı değişkendir. (D) c) Zamana göre, yönü ve şiddeti değişmeyen akıma alternatif akım (A) denir. (Y) d) Alternatif akım devrelerinde kullanılan ampermetre akımın maksimum, voltmetre gerilimin maksimum değerlerini okur. (Y) + V Şekil-I A Şekil-II a) Şekil I deki sığaç dolarken, Şekil II deki sığaç dolmaz. b) Şekil I deki sığaç dolduğunda ampermetre sıfır değerini gösterir. Akım geçmez. Şekil II deki ampermetre sürekli sabit etkin akım değerini gösterir. c) Şekil II deki devrede kaynağın frekansı artırıldığında kapasitans, X = = ~. rf. azalır. Etken akım empedansla ters orantılı olduğundan i e akım artar. d) Şekil I de akım ile gerilim aynı fazda olduğundan gecikme yoktur. Faz farkı sıfırdır. Şekil II r de akım ile gerilim arasında faz farkı dir. Akım gerilimden 90 öndedir. 5. Akımın maksimum değeri, i = i m.sin.pf.t v = i m.sin.p r v = i m.sin 4 v = i m. i m = 4A Gerilimin maksimum değeri, = i m.r = 4.5 = 00 V Gerilim denklemi, V =.sin.pft = 00.sin.p50t = 00.sin.00pt A EEKTRİK VE MANYETİZMA 345

14 6. a) =0,H V(t)=0sin0t Bo bi nin in dük tan sı, = w. eşit li ği ile bu lu nur. Denk le me ba kıl dı ğın da, w = 0 rad/s ol du ğu gö rü lür. Bu durumda, = w. = 0.0, = Ω b) Ge ri li min et kin de ğeri, 0 = = = 0 volt Devreden geçen akımın etkin değeri, i e 0 = = = 5 A X c) Ge ri li min denk le mi ne ba kıl dı ğın da, V =.sinw.t = 0.sin0.t w = 0 rad/s r = ~ T 3. = 0 T T= 06, saniye 7. a) Dev re de ki eş de ğer di renç, R eş = R + R = = 8Ω dur. Ge ri lim denk le mi ne bakıl dı ğın da mak si mum de- ğe ri, = 40v volt ol du ğu gö rü lür. i m = R eş = 40 8 = 5 A R =5Ω V R =3Ω b) 5 Ω luk direncin iki ucu arasındaki ge ri li min maksi mum de ğe ri, = i m.r = 5v.5 = 5v volt c) Gerilimin per iyo du ise, 00r = ~ r 00r = T T = s Z = R olduğuna göre, = X dir. Devre rezonans halindedir. Devreye uygulanan alternatif gerilimin frekansı, f = r.. = r r = = = 50 s 9. a) 5nF V(t)=300v.sin400t Sığaç al ter na tif akı ma kar şı gös ter miş ol du ğu di renç, X = ~. eşit li ği ile bu lu nur. Sığacın bağ lı ol du ğu dev re de ki açı sal hız w = 400 rad/s Bu de ğer ler ye ri ne ya zı lır sa, X = = 500 X b) Akımın et kin de ğe ri, 300 = = = 300 volt = = = A X a) Devreden geçen etkin akım, 0 = = = 0 A R Akımın maksimum değeri, im = im 0 = & im = 0 A b) Direncin gücü, P = i e.r = (0). = 00 watt =, kw c) 5 saniyede açığa çıkan enerji, W = P.t =,.5 = kj 346 EEKTRİK VE MANYETİZMA

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

Alternatif Akım ve Transformatörler. Test 1 in Çözümleri

Alternatif Akım ve Transformatörler. Test 1 in Çözümleri 7 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri 4.. ihazların şarj edilmesinde ve elektroliz olayında alternatif akım kullanılmaz. Bu cihazları şarj etmek için alternatif akım doğru akıma çevrilir.

Detaylı

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C B ÇÖÜE Test 1 1. BÖÜ 3 ambalar Öğrenci lambanın en parlak 3. yanmasını istiyor ise gerili- min ve akımın en büyük olması gerekir. Bu ise pillerin seri bağlanması ile sağ- 1 3 4 lanır. 1 ucu ye, ucunu 3

Detaylı

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=? S1-5 kw lık bir elektrik cihazı 360 dakika süresince çalıştırılacaktır. Bu elektrik cihazının yaptığı işi hesaplayınız. ( 1 saat 60 dakikadır. ) A-30Kwh B-50 Kwh C-72Kwh D-80Kwh S2-400 miliwatt kaç Kilowatt

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

2ε olur. LAMBALAR 1. K. ε ε ε. Şekil-I de: K lambasının uçları arasındaki gerilim sıfır olduğundan

2ε olur. LAMBALAR 1. K. ε ε ε. Şekil-I de: K lambasının uçları arasındaki gerilim sıfır olduğundan 4. ÖÜ ES 1 ÇÖÜE 1. 3. fiekil-i fiekil-ii fiekil-iii Şekil-I de: lambasının uçları arasındaki gerilim sıfır olduğundan ışık vermez. Şekil-II de: lambası kısa devre olduğundan ışık vermez. Şekil-III te:

Detaylı

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ 8. ATENATİF AKIM E SEİ DEESİ AMAÇA 1. Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek. Direnç, kondansatör ve indüktans oluşan seri bir alternatif akım devresini analiz etmek AAÇA oltmetre, ampermetre, kondansatör

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Bölümün tanıtılması Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması Mühendislik Etiği Birim Sistemleri Direnç,

Detaylı

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri Alternatif akım sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımdır. Alternatif akımda bazı devre elemanları (bobin, kapasitör, yarı iletken devre elemanları) doğruakım devrelerinde olduğundan farklı davranırlar.

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Bilgiler I II III. Voltmetre ile ölçülür. Devredeki yük akışıdır. Ampermetre ile ölçülür. Devredeki güç kaynağıdır.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Bilgiler I II III. Voltmetre ile ölçülür. Devredeki yük akışıdır. Ampermetre ile ölçülür. Devredeki güç kaynağıdır. 7.ÜNİTE BİLFEN YAYNCLK BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun kavramlar ile doldurunuz. ÀÀBir iletken içindeki negatif yüklerin hareketinden kaynaklanan düzenli ve devamlı enerji

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler 1 Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277 Konu: Transformatörler 2 3 1- Şekildeki transformatörde, primerden uygulanan 100 V gerilim çıkıştan V 2 =20 V olarak alınıyor.

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak

Detaylı

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ GERİLİM KAYNAĞINDAN AKIM KAYNAĞINA DÖNÜŞÜM Gerilim kaynağını akım kaynağına dönüşüm yapılabilir. Bu dönüşüm esnasında kaynağın

Detaylı

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 3. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 3. OHM KANUNU, ENEJİ VE GÜÇ 3.1. OHM KANUNU 3.2. ENEJİ VE GÜÇ 3.3.

Detaylı

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri Deneyin Amacı: Seri ve paralel rezonans devrelerini incelemek, devrelerin karakteristik parametrelerini hesaplamak ve ölçmek, rezonans eğrilerini çizmek.

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ Ani ve Maksimum Değerler Alternatif akımın elde edilişi incelendiğinde iletkenin 90 ve 270 lik dönme hareketinin sonunda maksimum emk nın indüklendiği görülür. Alternatif akımın

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov

Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov ITAP_FOO Deme Olimpiyat Sınavı: Elektromanyetik IV Başlangıç 8 Eylül-Bitiş 14 Eylül 1 Sorular 1. Yarıçapı R olan bir solenoid simetrik bir şekilde karesel ve telden yapılmış bir çerçevenin içinde yerleştiriliyor

Detaylı

I R DENEY Ohm Kanunun İncelenmesi

I R DENEY Ohm Kanunun İncelenmesi DENEY 3 3.1 Ohm Kanunun İncelenmesi Not: Deneye gelmeden önce Kirchoff kanunları deneyinin tablosunda (Sayfa 7) teorik sonuçlar yazan kısmı Şekil 3.2.1 de verilen devre şemasına göre hesaplayıp doldurunuz.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

DOĞRU AKIM Doğru Akım Kavramları Doğru Akımın Tanımı

DOĞRU AKIM Doğru Akım Kavramları Doğru Akımın Tanımı DOĞRU AKIM 1.1. Doğru Akım Kavramları 1.1.1. Doğru Akımın Tanımı Zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. İngilizce Direct Current kelimelerinin kısaltılması DC ile gösterilir. 1.1.2.

Detaylı

DOĞRU AKIM Doğru Akım Kavramları Doğru Akımın Tanımı

DOĞRU AKIM Doğru Akım Kavramları Doğru Akımın Tanımı DOĞRU AKIM 1.1. Doğru Akım Kavramları 1.1.1. Doğru Akımın Tanımı Zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. İngilizce Direct Current kelimelerinin kısaltılması DC ile gösterilir. 1.1.2.

Detaylı

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Bölüm 28 Doğru Akım Devreleri Elektro Motor Kuvvet Seri ve Paralel Dirençler Kirchhoff un Kuralları RC Devreleri Elektrik Ölçüm Aletleri Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 7: Doğru Akım Devreleri 1. Dirençler 2. Elektrik Ölçü Aletleri 3. Kirchoff

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1 3 FAL SİSTEMLER Çok lı sistemler, gerilimlerinin arasında farkı bulunan iki veya daha la tek lı sistemin birleştirilmiş halidir ve bu işlem simetrik bir şekilde yapılır. Tek lı sistemlerde güç dalgalı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci ELEKTRİK AKIMI Elektrikle yüklü ve potansiyelleri farklı olan iki iletken küreyi, iletken bir telle birleştirilirse, potansiyel farkından dolayı iletkende yük akışı meydana gelir. Bir iletkenden uzun süreli

Detaylı

Test Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 30 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır.

Test Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 30 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır. 07 Test.. Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 0 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır. + Şekilde verilen devrede K kondansatörünün yükü q ise, devrenin toplam yükü kaç q dür? A) B) ) 5

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

(KALFALIK) ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI-2 DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

(KALFALIK) ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI-2 DERSİ ÇALIŞMA SORULARI (KALFALIK) ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI-2 DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Zamana bağlı olarak periyodik bir şekilde yön ve şiddet değiştiren akıma ne denir? A) Doğru akım B) Eğri akım C) Alternatif akım D) Düzgün

Detaylı

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Wheatstone Köprüsü ile Direnç Ölçümü 12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Orta değerli dirençlerin (0.1Ω

Detaylı

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. ALTERNATiF AKIM Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri şekilde görüldüğü

Detaylı

TEMEL DC ÖLÇÜMLERİ: AKIM ÖLÇMEK: Ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri bağlanır.

TEMEL DC ÖLÇÜMLERİ: AKIM ÖLÇMEK: Ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri bağlanır. TEMEL DC ÖLÇÜMLERİ: AKIM ÖLÇMEK: Ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri bağlanır. AMPERMETRENİN ÖLÇME ALANININ GENİŞLETİLMESİ: Bir ampermetre ile ölçebileceği değerden daha yüksek bir akım ölçmek

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ ALTERNATİF AKIM Lineer ve Açısal Hız Lineer ve Açısal Hız Lineer hız v, lineer(doğrusal) yer değişiminin(s) bu sürede geçen zamana oranı olarak tanımlanır. Lineer hızın birimi

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SORU ANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Elektromanyetik Indüksiyon Test 1 in Çözümleri 3. 1. Faraday Yasasına göre; indüksiyon emk sı manyetik

Detaylı

ALTERNATİF AKIM BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Alternatif Akım ÇÖZÜMLER i m. Akım denkleminde t = s yazarsak akımın. anlık değeri, i = i m

ALTERNATİF AKIM BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Alternatif Akım ÇÖZÜMLER i m. Akım denkleminde t = s yazarsak akımın. anlık değeri, i = i m ALTERNATİF AKIM BÖLÜM 6 Alıştıala ÇÖZÜMLER Altenatif Akı f 80. i 4 A R 0 i i.sinwt i.sinπ.f.t 4v.sinπ.50.t 4v.sin00πt. Akıın zaanla değişi denkleinden, i(t) i.sinft i.sin.50. 400 i.sin 4 i. i v A Geiliin

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II ALTERNATİF AKIM KÖPRÜLERİ 1. Hazırlık Soruları Deneye gelmeden önce aşağıdaki soruları cevaplayınız ve deney öncesinde rapor halinde sununuz. Omik, kapasitif ve endüktif yük ne demektir? Açıklayınız. Omik

Detaylı

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş:

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş: Etrafımızda oluşan değişmeleri iş, bu işi oluşturan yetenekleri de enerji olarak tanımlarız. Örneğin bir elektrik motorunun dönmesi ile bir iş yapılır ve bu işi yaparken de motor bir enerji kullanır. Mekanikte

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ Deneyin Amacı DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ Seri ve paralel RLC devrelerinde rezonans durumunun gözlenmesi, rezonans eğrisinin elde edilmesi ve devrenin karakteristik parametrelerinin ölçülmesi

Detaylı

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1. KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I THEENİN ve NORTON TEOREMLERİ Bir veya daha fazla sayıda Elektro Motor Kuvvet kaynağı bulunduran lineer bir devre tek

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI

TEST 1 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI TEST 1 ÇÖZÜE EETİ II 1. Şe kl de k d rençler br br ler ne pa ra lel olaca ğın dan ara sın da k eşde ğer d renç, 6 X 4. na kol akı mı dır. ve d renç le r pa ra lel oldu ğun dan po tan s yel le r eşt tr.

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SORU ANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Elektromanyetik Indüksiyon Test 1 in Çözümleri 3. 1. Faraday Yasasına göre; indüksiyon emk sı manyetik

Detaylı

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER BÖÜM 3 ATENATİF AKMDA SEİ DEVEE 3.1 - (DİENÇ - BOBİN SEİ BAĞANMAS 3. - (DİENÇ - KONDANSATÖÜN SEİ BAĞANMAS 3.3 -- (DİENÇ-BOBİN - KONDANSATÖ SEİ BAĞANMAS 3.4 -- SEİ DEVESİNDE GÜÇ 77 ATENATİF AKM DEVE ANAİİ

Detaylı

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri 7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri Hareketli ölçü aletleri genellikle; 1. Sabit bir bobin 2. Dönebilen çok küçük bir parçadan oluşur. Dönebilen parçanın etkisi statik sürtünme (M ss ) şeklindedir. Bunun

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 3 Deney Adı: Seri ve Paralel RLC Devreleri Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ . Amaçlar: EEM DENEY ALERNAİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKRİSİK ÖZELLİKLERİ Fonksiyon (işaret) jeneratörü kullanılarak sinüsoidal dalganın oluşturulması. Frekans (f), eriyot () ve açısal frekans

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 3 SERİ VE PARALEL RLC DEVRELERİ Malzeme Listesi: 1 adet 100mH, 1 adet 1.5 mh, 1 adet 100mH ve 1 adet 100 uh Bobin 1 adet 820nF, 1 adet 200 nf, 1 adet 100pF ve 1 adet 100 nf Kondansatör 1 adet 100

Detaylı

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri Elektrik devrelerinde ölçülebilen büyüklükler olan; 5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri Akım Gerilim Devrede bulunan kaynakların tiplerine göre değişik şekillerde olabilir. Zamana bağlı

Detaylı

AKIM VE GERİLİM ÖLÇME (DOĞRU AKIM)

AKIM VE GERİLİM ÖLÇME (DOĞRU AKIM) 1 AKIM VE GERİLİM ÖLÇME (DOĞRU AKIM) AKIM VE GERİLİM ÖLÇMELERİ Dolap: Suya yükseklik kazandırmak amacıyla yapılmış çarktır. Ayaklı su deposu Dolap beygiri Su Dolabı (Çarkı) 2 AKIM VE GERİLİM ÖLÇMELERİ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 2 OHM-KIRCHOFF KANUNLARI VE BOBİN-DİRENÇ-KONDANSATÖR Malzeme Listesi: 1 adet 47Ω, 1 adet 100Ω, 1 adet 1,5KΩ ve 1 adet 6.8KΩ Dirençler 1 adet 100mH Bobin 1 adet 220nF Kondansatör Deneyde Kullanılacak

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ ALTERNATİF AKIM Lineer ve Açısal Hız Lineer ve Açısal Hız Linneer Hız Lineer hız v, lineer(doğrusal) yer değişiminin( s ) bu sürede geçen zamana oranı olarak tanımlanır. Lineer

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

Problemler: Devre Analizi-II

Problemler: Devre Analizi-II Problemler: Devre Analizi-II P.7.1 Grafiği verilen sinüsoidalin hem sinüs hem de kosinüs cinsinden ifadesini yazınız. v(t) 5 4 3 2 1 0-1 t(saniye) -2-3 -4-5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P.7.2 v1(t) 60Cos( 100

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30 YAY VE SU DAGAAR BÖÜM 3 MODE SORU 1 DE SORUARN ÇÖZÜMER 4. dalga kayna V=cm/s 1. 1 λ λ 3 λ 4 λ 5 λ 6 dalga kayna 1cm Ardı ardına gelen 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık 5λ dır. Bu durumda dalgaların dalga

Detaylı

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ SERİ DEVRELER Birden fazla direncin,

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri 3

Elektrik Devre Temelleri 3 Elektrik Devre Temelleri 3 TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini

Detaylı

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde, Ohm kanunu işlenecektir. Seri ve paralel devrelere ohm kanunu uygulanıp, teorik sonuçlarla deney sonuçlarını karşılaştıracağız ve doğrulamasını yapacağız.

Detaylı

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ A. DENEYİN AMACI : Ohm ve Kirchoff Kanunları nın geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi ve gerilim ve akım ölçümlerinin yapılması B. KULLANILACAK

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA ANİ VE ORTALAMA GÜÇ

ALTERNATİF AKIMDA ANİ VE ORTALAMA GÜÇ ALTERNATİF AKIMDA ANİ VE A akımda devreye uygulanan gerilim ve akım zamana bağlı olarak değişir. Elde edilen güç de zamana bağlı değişir. Güç her an akım ve gerilimin çarpımına (U*I) eşit değildir. ORTALAMA

Detaylı

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. TEMEL BİLGİLER İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. Yalıtkan : Elektrik yüklerinin kolayca taşınamadığı ortamlardır.

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ EEKTRİK DEVREERİ-2 ABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ SERİ VE PARAE REZONANS DEVRE UYGUAMASI Amaç: Seri ve paralel rezonans devrelerini incelemek, devrelerin karakteristik parametrelerini ölçmek, rezonans eğrilerini

Detaylı

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI DENEY 5 R DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMAS Amaç: Deneyin amacı yüklenmekte/boşalmakta olan bir kondansatörün ne kadar hızlı (veya ne kadar yavaş) dolmasının/boşalmasının hangi fiziksel büyüklüklere

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 1. ELEKTRİKTE İŞ VE GÜÇ BİRİMLERİ 2. DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDE GÜÇ HESABI 3. PROBLEM ÇÖZÜMLERİ 4. ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDEİŞİN (ENERJİ) KWH (KİLOVAT

Detaylı

AC DEVRELERDE BOBİNLER

AC DEVRELERDE BOBİNLER AC DEVRELERDE BOBİNLER 4.1 Amaçlar Sabit Frekanslı AC Devrelerde Bobin Bobinin voltaj ve akımının ölçülmesi Voltaj ve akım arasındaki faz farkının bulunması Gücün hesaplanması Voltaj, akım ve güç eğrilerinin

Detaylı

9. Güç ve Enerji Ölçümü

9. Güç ve Enerji Ölçümü 9. Güç ve Enerji Ölçümü Güç ve Güç Ölçümü: Doğru akım devrelerinde, sürekli halde sadece direnç etkisi mevcuttur. Bu yüzden doğru akım devrelerinde sadece dirence ait olan güçten bahsedilir. Sürekli halde

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 2 Deney Adı: Ohm-Kirchoff Kanunları ve Bobin-Direnç-Kondansatör Malzeme Listesi:

Detaylı