Çözüm:
Net kuvvet sıfırsa ivme sıfırdır; cisim duruyor veya sabit hızla hareket ediyor olabilir.
Çözüm:
Hız vektörünün yönü değiştiği için ivme vardır.
Çözüm:
a=F/m olduğundan kütle iki katına çıkınca ivme yarıya iner.
Çözüm:
Momentum p=mv olduğundan hız veya kütle artışı momentumu artırır.
Çözüm:
İtme J=FΔt momentum değişimine eşittir.
Çözüm:
Dış net itme yoksa sistemin toplam momentumu sabit kalır.
Çözüm:
Kinetik enerji Ek=1/2 mv² bağıntısıyla belirlenir.
Çözüm:
Hareket yönündeki pozitif iş kinetik enerjiyi artırabilir.
Çözüm:
Sürtünme mekanik enerjinin bir bölümünü ısı ve iç enerjiye dönüştürür.
Çözüm:
İvme hız vektöründeki değişimdir; yön değişimi de ivme oluşturur.
Çözüm:
Merkezcil kuvvet, hız yönüne dik ve merkeze yönelmiştir.
Çözüm:
Virajda merkezcil kuvveti sağlayan temel etkileşim statik sürtünmedir.
Çözüm:
Yer çekimi alanındaki konumdan kaynaklanan enerji çekim potansiyel enerjisidir.
Çözüm:
Esneklik potansiyel enerjisi 1/2 kx² ile ifade edilir.
Çözüm:
Korunumda enerji türleri birbirine dönüşse de toplam mekanik enerji sabit kalır.
Çözüm:
Elektrik alan, test yüküne uygulanan kuvvetin yüke oranıdır.
Çözüm:
Noktasal yük alanı uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
Çözüm:
Alan çizgileri pozitif yükten dışarı, negatif yüke doğru yönelir.
Çözüm:
Aynı işaretli yükleri yaklaştırmak dış kuvvete karşı iş gerektirebilir.
Çözüm:
Akım yönü pozitif yüklerin hareket yönü olarak kabul edilir.
Çözüm:
V=IR olduğundan R sabitken V iki katına çıkarsa I de iki katına çıkar.
Çözüm:
Seri bağlantıda akım yolu tek olduğundan dirençler toplanır.
Çözüm:
Paralel kollarda uçlar aynı iki noktaya bağlı olduğundan gerilim eşittir.
Çözüm:
Güç, gerilim ile akımın çarpımına eşittir.
Çözüm:
Akım ve manyetik alan yönleri sağ el kuralıyla ilişkilendirilir.
Çözüm:
Manyetik kuvvet qv×B yönündedir ve hız ile alanın oluşturduğu düzleme diktir.
Çözüm:
Değişen manyetik akı ile iletkende indüksiyon emk’si oluşabilir.
Çözüm:
İndüksiyon akımı, kendisini oluşturan değişime karşı koyacak yöndedir.
Çözüm:
Alternatif akımın oluşturduğu değişen manyetik alan ikincil sargıda gerilim doğurur.
Çözüm:
Düz yüzeylerde yansıyan ışınlar düzenli bir görüntü oluşturabilir.
Çözüm:
Normalle ölçülen gelme ve yansıma açıları eşittir.
Çözüm:
Düzlem aynada görüntü, cismin ayna arkasındaki simetriğidir.
Çözüm:
Paralel ışınlar çukur aynada odak noktasında toplanır.
Çözüm:
Tümsek ayna geniş görüş alanı sağlayan küçültülmüş düz görüntü oluşturur.
Çözüm:
Yakınsak mercek paralel ışınları odakta toplar.
Çözüm:
Kalın kenarlı mercek ışınları birbirinden uzaklaştırır.
Çözüm:
Ortamların optik özellikleri değiştiğinde ışığın hızı ve yönü değişebilir.
Çözüm:
Yoğun ortama geçişte ışığın hızı azalır ve ışın normale yaklaşır.
Çözüm:
Tam yansıma yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte kritik açı aşılırsa oluşur.
Çözüm:
n=c/v olduğundan kırılma indisi büyüdükçe ortamda ışık hızı azalır.
Çözüm:
Farklı renklerin kırılma indisleri farklı olduğundan beyaz ışık ayrışır.
Çözüm:
Görünür bölgede kırmızı ışığın dalga boyu mor ışığa göre daha büyüktür.
Çözüm:
p=mv olduğundan kütle skaler, momentumun yönü hızın yönüdür.
Çözüm:
Esnek olmayan çarpışmalarda kinetik enerjinin bir bölümü ısı veya şekil değiştirmeye dönüşür.
Çözüm:
W=Fd cosθ olduğundan kuvvet yer değiştirmeye dikse iş sıfırdır.
Çözüm:
Q=CV bağıntısında yük kapasite ile gerilimin çarpımıdır.
Çözüm:
Manyetik akı SI birim sisteminde weber ile ölçülür.
Çözüm:
Işınların gerçek veya uzantılarının kesiştiği yer görüntü konumunu belirler.
Çözüm:
Cisim odak içinde olduğunda mercek büyüteç gibi davranır.
Çözüm:
Güç P=W/t, iş yapma veya enerji aktarma hızıdır.