Transcription
Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Yerinde mi? Yerinde olsun ya. Bak ilk adımı güzel bir şekilde hallettik. İkinci adımla da güzel şekilde devam edeceğiz. Simülasyondan da desteğimizi alacağız. Tane tane adım adım ilerleyip bu işi halledeceğiz. Acele etmeyeceksin. Sabırla davranacaksın. Zor olan yerler olacak mı? Tabii ki de olacak ama merak etme üstesinden geleceğiz.
Şimdi ne yapacağız? Şimdi seninle beraber ikinci adımda birazcık elektrik devre elemanlarını tanıtacağız. İşte dirençten, voltmetreden, ampermetreden bahsedeceğiz. Dirence etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Direncin ne olduğundan bahsedeceğiz. Olayları güzel şekilde anlayacağız. Simülasyon üzerinden de konuşmalarımızı yapıp buradaki adımı da noktalayacağız. Sonrasında çok daha güzel yerlere geleceğiz. Hiç merak etme. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın. Ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım.
Şimdi elektrik devre elemanları. Tabii ki de bir sürü eleman var ama biz burada başlıcalarını konuşacağız. Bazılarını da zaten devreler üzerinde ben göstereceğim. Anahtar gibi hani anahtarı açıp kapatıyorduk ne oluyordu? Açıkken devre çalışmıyordu. Kapalıyken ne oluyordu? Devre çalışıyordu gibi. Onu zaten biliyoruz.
Şimdi bizim burada önemli bir devre elemanımız var. İşte direnç. Direnç bizim vazgeçilmez kaynağımızdır aslında bu arkadaş. Biraz önemli. Şimdi adı üzerinde direnç direnç gösteriyor. Bir zorluk gösteriyor. Kime karşı gösteriyor bu zorluğu? Elektrik akımına karşı gösteriyor. Aslında elektrik devrelerinde akımın geçtiği iletkenler akıma karşı bir miktar ne yapıyor aslında? Bir zorluk gösteriyor. İşte biz bu zorluğa ne diyoruz? Elektriksel direnç diyoruz. Direnç elektrik enerjisinin bir kısmını ısıya çevirerek ne oluyor aslında? Ortaya çıkıyor. Elektrikli saburalar vardır. Onların böyle ızgaraları vardır. Sen birinci kademeyi açarsın, ikinci kademeyi açarsın. Aslında olan şey ne biliyor musun? Onlar birer direnç. Tamam mı? Ve oradan ne açığa çıkıyor? Isı açığa çıkıyor. Sen de bu sayede ne yapabiliyorsun? Isınabiliyorsun. Mesela günlük hayatta böyle bir kullanım alanı var. Bu nedenle direncin olduğu yerlerde genellikle ısı oluşumu ne oluyor? Gözleniyor.
Direnç formülünü biz şu arkadaşla buluyoruz aslında. Hocam bu ne? R L/ A. L dediğimiz aslında direncin boyu. Direncin boyu arttıkça ne oluyor? Gösterdiği direnç etkisi artıyor. R bir katsayı. Her madde için farklıdır. Demir için farklıdır. İşte ne bileyim çelik için, alüminyum için neyse işte bunlar için farklı özelliklere sahiptir. Bu arkadaş arttıkça ne olacaktır? Direnç değeri artacaktır. Kesit alanıyla ters orantılıdır. Yani kesit alanı arttıkça direnç ne oluyor biliyor musun? Azalıyor ve akım orada ne yapıyor? Daha rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Ben şunu şuna benzetiyorum aslında. Şimdi dar bir yol düşün. Bir de şöyle geniş bir yol düşün. Hangisinde arabanla rahat hareket edersin? Bence geniş yolda daha çok hareket edersin. Daha rahat olursun. İşte burada direnç ne? Aslında daha az. Uzun yolda mı daha çok dirençle karşılaşırsın? Kısa yolda mı? E yol uzadıkça birazcık sıkıntı başlar. Araba kullanıyorsun ne olacak? Yorulacaksın. İşte burada telin boyu arttıkça ne oluyor? Aslında direnç etkisi artıyor diyebilirsin. Bu basit benzetmelerle tel ne kadar uzunsa, yol ne kadar uzunsa akım o kadar ne olacaktır? Zorlanacaktır. Kalın telde yani kesit alanı arttığında şu duruma geldiğinde ne olacaktır peki? Daha rahat hareket edecektir. Direnç azalacaktır. Kalın telde akım ne olacaktır? Daha rahat hareket edecektir. Daha rahat akacaktır. Bakır gibi iyi iletkenlerin öz direnci ne oluyor aslında? Düşük oluyor. İşte şu R'miz değer ne oluyor? Düşük oluyor. E bu düşük olduğunda ne oluyor? Elektrik akımı daha rahat hareket ediyor. Az direnç gösteriyor.
Direncin günlük hayatta başka örnekleri var mı? Var tabii ki de. Lamba dediğiniz aslında şu tür lambalar kullanıyorsunuzdur hala. Flamanlı lambalardır. Bak bunun ucunda aslında bir direnç vardır. Tamam mı? Bu dirençten akım geçtiğinde burası ne oluyor? Isınıyor. Hatta zamanla geçtikçe şurası ne olabiliyor? Kopabiliyor. Koptuğu için ne oluyor? Bu lamba yanmıyor. Ve mesela arabaların arka camında mesela böyle ince ince teller görürsünüz. Eğer dikkatle bakarsan bu telleri görebilirsin. Ne oluyor? O cam mesela bir buzlandığında, soğuduğunda işte ne oluyor? Biz o akü sayesinde orayı aktif ettiğimizde buradan akım geçmeye başlıyor. Akım geçince oradaki teller ne oluyor? Isınıyor. O camdaki buzu ne yapabiliyor? Aslında çözebiliyor. Onun buğlanmasını, onun buz tutmasını engelliyor. Bizim görüşümüz ne yapmıyor artık? Engellememeye başlıyor. Bu tür günlük hayat örnekleri de aslında var.
Şimdi simülasyondan birazcık bakalım. Direnç etkisi ne oluyormuş diye. Şimdi simülasyonumuzda gene bir devremiz var. Bu devrenin şu kısmı boş. Ben oraya bir tane ne bağlayacağım? Direnç bağlayacağım. Direncin bir değeri var. Mesela burada 10 ohm demiş. Bu değer arttıkça göstereceği direnç etkisi ne oluyor aslında? Artıyor. Ben şu direnci şuraya ne yaptım? Şöyle güzel bir şekilde şöyle bağladım. Güzel. Şimdi anahtarı kapatacağım ve elektronların hareketine dikkat etmeni isteyeceğim. Güzel. Şöyle kapattığımda bak elektronlar yine hareket ediyor. Bir sıkıntı yok. Burada bir direnç değerimiz var. Direnç değerini burada sayısal olarak oynayabiliyoruz. Boyu falan kesit alanı değişmeyecek ama ileride üniversiteye giderseniz ve elektrik elektronik okursanız bu dirençlerin üzerinde şöyle birazcık daha gösterebilirsem hatta sana şu şekilde bazı renkler vardır. Bu renk kodları aslında o direncin değeri hakkında bize bilgi veriyor. Bunların hepsinin uzunlukları aynı ama içerisinde kullanılan materyallerden dolayı direnç etkileri farklı oluyor. Mesela burada 10 ohm oluyor. Bak ben bu değiştirdiğimde renkler değişiyor. İşte birinci kısım kırmızıysa bu 20 oh'a denk geliyor. İşte şuradaki siyahların da anlamı var. Bunlar aslında birer hep ne? Bizim için kod. Biz şimdi bunu 10'a getirelim ve devreye bağlayalım. Şuraya bir şekilde şöyle yapayım ben. Böyle devreye bağladım. Başlattım. Ne oldu burada? Elektronların hareketini gördün. Elektronun hareketi böyle saat yönünün tersiyse akım ne tarafa doğruydu? Saat yönündeydi. Burada güzel.
Şimdi bak direnç değerini ben arttırdığımda ne göreceksin biliyor musun? Zorluğu göreceksin. Yani bu elektronların biraz yavaşladığını göreceksin. Bak ne oluyor. Git gide git gide yavaşlıyorlar. Hatta o kadar çok arttırıyorum ki durma noktasına geliyor. Ve şuradaki bak lamba parlaklığına çok dikkat etmeni istiyorum. Direnci bayağı az tuttuğumda şöyle bak 1 tutayım. Lamba cayır cayır yanıyor. Niye? Birim zamanda geçen yük miktarı bir nevi fazla. Orada gördüğün gibi direnci arttırdığımda lamba parlaklığı git gide git gide bak ne oluyor? Azalıyor. Aslında şu anda ne yapıyoruz? Birazcık lamba parlaklığı hakkında konuşuyoruz. Direnci arttırdım. Bak elektronların hareketi ne oluyor? İyice yavaşladı. E elektrik akımı da ne oldu? Git gide git azaldı. Hatta o kadar çok arttırırsın ki bunu durma noktasına bile getirebilirsin. Lambanın kendine bile hayrı kalmadı. Gördüğün gibi parlaklığı neredeyse bak sıfıra indi diyebilirsin. Direnci azaltırsan elektronların hareketi hızlanıyor ve lamba parlaklığı ne oluyor? Git gide artıyor.
Boyu uzatırsan direnç ne oluyordu? Artıyordu. Yol uzunsa sıkıntı oluyordu. Araba kullanırken uzun yola çıkmak insana birazcık ne yapar? Yorar. Yani o uzun yol bize ne gösteriyor? Büyük bir direnç gösteriyor. Ama geniş yola geçersen, kesit alanını arttırırsan ne olacaktır? Kalın bir tel kullanırsan bu sefer ne olacaktır? Direnç azalacaktır. Biz şu anda müfredatımız gereği şu arkadaşın direnciyle ilgileneceğiz. Şu telin de aslında kendince bir direnci var. Sonuçta bir tel kullanıyoruz. Ama biz onu şu anda müfredatımızda ne yapacağız? Ayrı tutacağız. Bizim direnç elemanımız şuradaki direnç olacak veya lamba olacak. Bunları zaten bahsedeceğim. Yani sorularda biz şu telin kendi direnci hakkında ne yapmayacağız? Yorum yapmayacağız. Bir direnç bağlayacağız. Mesela boyunu arttıracağız, kesit alanını arttıracağız. İşte direnç değeri ne olur, akım değeri ne olur? Bunu anlayacağız. Aslında birazdan Ohm Yasası ile ilgili bir sonraki adımda bahsedeceğimiz olaya birazcık ne yapıyoruz? Atıf yapıyoruz. Niye? Ben burada eğer direnci arttırırsam bak ne oluyor? Renk kodları da değişiyor zaten fark ettiysen. Akım git gide git gide azalıyor. Buradaki lamba parlaklığı da ne oluyor? Git gide git gide azalıyor diyebilirsin.
Şimdi ikinci devre elemanımız ne peki? Voltmetre. Voltmetre bir devredeki iki nokta arasındaki potansiyel farkı yani işte gerilimi ölçen bir alet aslında. Bu potansiyel farktan bahsetmiştim hatırlıyorsan. İşte bunu ölçtüğümüz arkadaş kim oluyormuş? Voltmetre oluyormuş. Voltmetre bir devre elemanının başlangıcı ve sonu arasındaki gerilim farkını ölçer. Bunların zaten ayrıntısına geleceğiz. Merak etme. Ben aslında başka bir şeye burada değinmek istiyorum. Voltmetre her zaman potansiyel farkını ölçmek istediğin eleman uçlarına paralel bağlanır. İç direnci çok yüksektir. Hocam bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi bu adamın direncini sonsuz kabul edebilirsin. E sonsuz direnç ne demektir? Aslında orada elektrik akımının akamaması demektir. Neden? Elektronlar artık o kadar yavaşladı ki durma noktasına geldiler. Devrede. Elektrik akımından falan bahsedemezsin. Sen bu arkadaşı böyle buraya seri şekilde bağlarsan seri demek şu lambayla böyle yan yana gibi düşünebilirsin. Akım gelir buradan dolaşır. Hop burada bir nevi kalır gibi düşünebilirsin. Adam ne yakıyor aslında buradaki akıma? Araçlar gibi düşünürsen kırmızı ışık yakıyor. Ne yapıyor? İlerleyemiyor. Güzel. O zaman ne yapacağız? Bunu birazcık şöyle paralel bağlayacağız. Paralel bağladığında ne oluyor? Akım geliyor bu şekilde ve şuraya geldiğinde yukarıda zaten geçemeyeceğini biliyor akım. Akım bayağı zekidir bu konuda. Ne yapıyor? Şuradaki yolu tercih ediyor. Anahtarı da şurada kapalı olarak düşünürsen ne olacaktır? Bu arkadaş tatlı tatlı ne olacaktır? Yoluna devam edecektir. Devreyi tamamlayacaktır. Devreyi tamamladığında bu lamba ne olacaktır? Güzel bir şekilde yanacaktır. Voltmetre işte şu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçecektir. Hesaplamalarına geleceğim. Şu anda benim önemsediğim bu arkadaşın nasıl bağladığınla ilgili. Bu şekilde bağlarsan kırmızı ışık yakıyor. Akım gidemiyor bir yere. E gidemediği için lamba yanmıyor. E sen bu lambayı yakacaksan şöyle bağlayacaksın. Akım zaten yukarı gitmeyecek. Çok büyük bir direnç var. Geçemez oradan. Alttan geçiyor ve ne yapıyor? Güzel güzel olayını tamamlıyor. Tamam. Voltmetrede şu anlık bilmeni istediğim tek şey şu anlık bu devreye nasıl bağlandığı.
Peki ampermetre. Ampermetre dediğin şey elektrik akımı şiddetini ölçüyor. Biz hatırlar mısın? İşte 3 amper, 5 amper dedik. Evet. Bunu ölçmemiz gerekiyor. Bunu ölçen arkadaş kim? Aslında ampermetredir. Ve bu arkadaş seri bağlanıyor. Neden? İç direnci sıfıra yakın. Çünkü çok çok çok küçük. Hatta 0 kabul edilir. E bu arkadaşı sen 0a yakın kabul ediyorsan bu şekilde seri olarak bağlayabilirsin. Yani burayı düz bir tel gibi ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. Bunu sen seriye bağladın mı bu şekilde gidecekti rakam. E ampermetre var. E ampermetre varsa yeşil ışık yanıyor. Bir sıkıntı yok deyip yoluna devam edecektir. Anahtarı da kapalı düşünürsen buradaki lamba ne olacaktır? Güzel bir şekilde yanacaktır. Eğer sen bunu paralel bağlarsan yani şu lambanın tepesine bağlarsan ne olacaktır? Şöyle olacaktır. Bu arkadaş gelecektir. Bu akım gelecek. Şimdi lamba dediğimiz arkadaşın da şuradaki telinde bir direnç var mı? Evet var. Hatta ısındığından eğer çok zaman geçerse o telin koptuğundan bahsetmiştim. E şimdi akımda ne diyor biliyor musun? E yukarısı bomboş. Burada hiçbir şey yok. E burada direnç var. Ben geri zekalı mıyım? Niye buradan gideyim diyerek akım her zaman işine geleni seçer. En kolay yolu seçer. Bu şekilde giderdi. E bu şekilde gittiğinde ne olacaktır? Bu lamba yanmayacaktır. Neden? Üzerinden elektron hareketi falan yok. Bu lamba sönük kalacaktır. O yüzden ampermetreye bu şekilde bağlamak mantıksız olacaktır. Ne yapman lazım? Bu şekilde bağlamak zorundasın.
Şimdi buradaki simülasyonda elimde voltmetre, ampermetre yok ama dirençle oynayarak bunu ne yapabilirim? Halledebilirim. Buraya bak bir tane lamba bağladım. Buraya da bir tane voltmetre görevi görecek bir direnç bağladım. Ve direncin değeri 120 ohm. İnanılmaz büyük. Güzel. Şimdi burası 120 ohm olduğunda ben bu anahtarı kapattığımda şuradan ne yapacak? Elektrik akımı hareket edecek. Evet şu an buradan çok çok az miktarda elektron akışı göreceksin ama ana olarak nereden gidecektir? Alt yolu tercih edecektir. Gerçekten öyle mi? Bak açtığımda bak ne oluyor? Akım bu şekilde güzel güzel tatlı tatlı ilerliyor ve buradaki lamba ne oluyor? Şu anda yanıyor. Eğer sen bu direnci gidip de buraya seri olarak bağlasaydım ne olacaktı? Bu lamba yanmayacaktı. İstersen onu da bir görelim hemen. Şimdi bu sefer dirence ne yaptım? Seri bağladım ve değerini 120 oh'a çıkarttım. 1 voltmetreyi buradaki lambaya seri bir şekilde bağlarsam bunu bir voltmetre gibi düşünebilirsin. Ne olacaktır? Ben buradaki anahtarı kapattığımda bu lambada parlaklık neredeyse yok denecek kadar az olacaktır. Bak gördüğün gibi akım gidemiyor bile. Hani ki buradaki 120 ohm voltmetreye göre bile az bir değer. Yani buranın 9 milyon gibi çok büyük bir değer gibi bir şey düşün. Hani 120 oh'a rağmen düşün ne oluyor bak. Lamba yanmıyor neredeyse. Neden? Çok büyük bir direnç olduğu için. E ampermetre olsaydı ne olacaktı? Buranın sen ampermetre olduğunu düşünürsen çok az bir direnç değeri olduğunu göreceksin. Ve ben direnci ne yapıyorum? Azaltıyorum. Azaltıyorum. Azaltıyorum. Ve bak neredeyse sıfırladığımda buradaki ampul ne oldu? Bak cayır cayır yandı. Ne yaptım ben? Ampermetreyi seriye bağladım. Eğer ampermetreyi paralel bağlasaydın ne olacaktı? Hemen onu gösterelim bir de sana. Şimdi eğer bu şekilde bir devre kurarsam buraya bir ampermetre koyduğum varsay ne yaptım? İç direncini sıfırladım. Ne yapacaktır? Buradan elektrik akımı çıkacaktır. Buradan geçmeyecektir ve bu lamba yanmayacaktır. Bu sefer yukarıdan hareket edip devreyi tamamlayacaktır. Ve burada elektrik akımı çok çok büyük bir değerde olacaktır. Pratikte böyle bir devre kurmanız mümkün değil. Çünkü çalıştırdığınız an yanacaktır muhtemelen. Niye direnç yok? Akım çok fazla çünkü. Bak anahtarı kapattığım an görüyor musun? Akım ne kadar hızlı. Zaten şurada ne oluyor? Bir alev simgesi var. Çünkü neden? Bildiğin çok büyük bir akım var. Çünkü pil burada cayır cayır yanıyor yani. O yüzden gidip de ampermetreyi bu şekilde ne yapmıyorsun? Bağlamıyorsun. Bunu seri bir şekilde bağlaman lazım ki buradaki lamba yanabilsin. Burada neyi öğrendin? Voltmetreyi nasıl bağlayacağını, ampermetreyi nasıl bağlayacağını öğrendin. Bu arkadaşın görevini aslında akımı ölçmek. Yani şu akımı şuradan bir ölçmeye çalışırsak bak çok büyük, inanılmaz büyük bir değer görüyorsun. Farkında mısın? Yani 339.246 246 gibi bir değer. Yani inanılmaz büyük bir akım değeri bu. Tabii ki de böyle bağlantı olmaması lazım. Bu tamamen hatalı oluyor.
Evet, elektrik devre elemanlarını biraz tanıdık. Bunları bilmemiz lazım. İleride çünkü işimize yarayacak. Şimdi gel bakalım şu soru 1'e çok günlük hayattan bir sorudur. Ali 03 metrelik orijinal şarj kablosu yerine aynı kesit alanın 0,7 metrelik eski bir kabloyla telefonu şarj etmek istediğinde telefonun çok yavaş şarj olduğunu fark ediyor. Bu durumun sebebi hangileri olabilir demiş. Günlük hayatta çok karşınıza gelen bir durum. Şarj aletini unutuyorsun. Gidiyorsun bir yerden kablo buluyorsun. Telefon takıyorsun. Ay şarj olmuyor telefonum. Çok yavaş şarj oluyor. Telefonum eskidi benim diyorsun. Aslında senin telefonun falan eskidi. Senin kullandığın kablo ile ilgili bir problem var burada. Nasıl bir problem var? Sen uzun bir kablo kullanıyorsun. E uzun bir kablo kullanman ne demek? Direnci büyük demek aslında. E direnç büyük olunca akım ne oluyor? Azalıyordu. Direnci arttırırsan akım azalır. Elektrik akımı azaldığında o pil nasıl şarj olsun? Değil mi? O yüzden sen bir direnci hesaplarken R L/ S diyorsun ya zaten. Bana ne demiş bak? Aynı kesit alanlı demiş. O zaman S'yi ne yapabilirsin? Atabilirsin. Burada 07 metrelik kullandığın için kablonun boyu arttığı için direnci arttığı için akım azaldığı için ne oluyor? Kablonun uzunluğu arttıkça direncinin artması bu durumun sebeplerinden biri olabilir. Bak ben sana bununla ilgili bir üniversite anımı anlatayım. Bende bir tane devre kartı vardı. Tamam mı? Bu devre kartını biz kodluyorduk ve bu devre kartını kodlarken USB ile nereye bağlıyorum aslında? Bilgisayara bağlıyorum. Kod doğru, her şey doğru. Ancak bir türlü kod çalışmıyor. Yani istediğim görevi yapmıyor. Karp Allah diyorum. Niye yapmıyor? Kafayı yiyeceğim. Kitaplara bakıyorum. Soruyorum, soruşturuyorum. Anlamıyorum. Bir türlü bir sorun var. İşte hocaya da sordum. Şöyle bir baktı, baktı, baktı. Ben cevabı buldum dedi. Sen biraz daha uğraş dedi bana. Allah Allah dedim. Koda tekrar baktım. Gene bir hata yok. Sonra bir tane arkadaşım vardı. Çok genius bir çocuktu. Zeki bir çocuktu ya. Dedim böyle benim problemim var dedim. Şöyle koda baktı. Kodda hata yok bence dedi. Şu devre kartını getir dedi. Getirdim. Sonra tak bakalım dedi. Kabloyu bir çıkarttım. Sen manyak mısın dedi. Neden? Bende 2 metre kablo var. Ben 2 metre kabloyu gidip bu karta taktığımda kart yeterli akım alamıyormuş ki. Gidip burada sen 2 metrelik kablo kullanırsan ne olacaktır? Akım bayağı az olacaktır. Devre yeterince akım alamadığı için kodu çalıştıramıyormuşuz aslında. Gitti cebinden bir tane küçük bir kablo çıkarttı taktık. Kod çalıştı. İyi mi? Allah'ım dedim bir haftadır uğraştığım mesele bir kablonun uzunluğuymuş. Yani ben ne bileyim aklıma gelmedi yani düşünün yani üniversitedeyim ama aklıma gelmedi o an. Yani sonuçta çalışıyor işte ama akımın düşüklüğü bazı durumlarda sakıncalı olabiliyor. Uzun kablonun öz direncinin fazla olması. E şimdi farklı bir maddeden yapılmış olabilir. Yani bakır olur, başka bir şey olur, ne bileyim farklı bir maddedir. Tamam mı? RO'su da büyük olabilir. E r'su da büyük olduğu için ne olacaktır? Öz direnç fazla olacaktır. Öz direnç fazla olunca direnç fazla olacaktır. Akım az olacaktır. Bu da senin telefonunun hızlıca şarj olmasını ne yapacaktır? Engelleyecektir. Bu durumun sebebi olabilir. Kablo uzunluğunun artışıyla elektriğin iletilmemesi. Yo elektrik iletiliyor ama istediğin kadar iyi bir şekilde iletilmiyor. Çünkü neden demiş burada? Çok yavaş bir şarj olduğunu fark ediyor. Zaten elektrik iletiliyor ama direnç fazla olduğu için ne oluyor? Az bir iletim olduğu için senin şarjın yavaş yavaş dolacaktır. O yüzden ne yapıyorsun? Kablolara dikkat ediyorsun. Doğru cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu.
Gel bakalım soru 2'ye. Şekildeki elektrik devresi ideal voltmetre, ampermetre ve özdeş lambaları ile oluşturulmuştur. Devredeki anahtar kapatılsa hangi lambalar ışık vermez diyor. Güzel. Şimdi ben anahtarı kapattım. Tamam. Şu an bir hayal ediyoruz. Ne yaptı? Benim akımım buradan çıktı. Şöyle gidiyor mesela. Tamam. Alttan da gitsin. Sıkıntı yok. Güzel. Devreyi tamamlamak zorunda. Yani şuradan geçti diye hemen atlama yanar diye tamamlamak zorunda. Ne yapmam lazım? Tamamlamak zorundayım. Güzel. Şimdi buraya geldi bu arkadaş. Burada bir lamba var. E lambanın içinde bir direnç var. Sonuçta bir tel var hatırlıyorsan. Hatta ısınıyor demiştim. Evet. Oradan mı gider yoksa buradaki yerden mi ampermetreden mi gider? Ampermetreden gidecektir. Hiç dirençli yerlerle uğraşamam der. Ve burada ne yapar? Devreyi tamamlar. Yukarıda durum ne? Böyle gelir. Bu şekilde söyleyebilirsin. E burada voltmetre var. Ne yapacaktır? Engel olacaktır. Kırmızı ışık yakar gibi. Burası zaten kendini tamamlayamayacaktır. Bu L lambası ne yaptı? Kendi üzerinden akımı geçirdi ve burada devreyi tamamladığı için bu arkadaşın yanacağını söyleyebilirsin. Ancak M lambası ne yapmayacaktır? Yanmayacaktır. Tepede ne var? Çünkü ampermetre var. E K lambası da yanmayacaktır. Çünkü oradan akım geçmediğini ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Hangi lambalar ışık vermedi? O zaman M lambası vermedi ve K lambasıyla vermedi. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Gördüğün gibi o kadar da bence zor değil. Güzel bilgiler öğrendiğini ben düşünüyorum. Voltmetre nasıl bağlanır? Ampermetre nasıl bağlanır? Direnç nelere bağlıdır? Bence anladın. Bunlarla ilgili zaten ileride bazı sorularda seninle çözeceğim ama teorik bilgiyi iyi bir şekilde ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Bundan sonraki ders Ohm Yasası'na başlayacağız. Güzel bir kısımdır. Buradan itibaren güzel güzel elektrikle ilgili artık işlemlere başlayacağız. Zor değil ama birazcık zorlanacağınız noktalar elbette olacak ama ben en açık en yalın şekilde ne yapacağım? Sana bahsedeceğim. O zaman ne diyelim? Üçüncü adımda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.