Please keep at least one language enabled. / కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
According to Coulomb's law, the electrostatic force between two point charges is inversely proportional to what?
కూలాంబ్ నియమం ప్రకారం రెండు బిందు విద్యుదావేశాల మధ్య స్థిర విద్యుత్ బలం దేనికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది?
Explanation:
• Coulomb's law follows an inverse-square relationship with distance.
• Doubling the separation reduces the force to one-fourth.
• Doubling the separation reduces the force to one-fourth.
వివరణ:
• కూలాంబ్ నియమం ప్రకారం బలం దూరం వర్గానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది.
• దూరాన్ని రెట్టింపు చేస్తే బలం నాలుగవ వంతుకు తగ్గుతుంది.
• దూరాన్ని రెట్టింపు చేస్తే బలం నాలుగవ వంతుకు తగ్గుతుంది.
Question 2
ప్రశ్న 2
What is the SI unit of electric field intensity?
విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతకు SI ప్రమాణం ఏది?
Explanation:
• Electric field intensity is force per unit positive test charge.
• Its SI unit is newton per coulomb.
• Its SI unit is newton per coulomb.
వివరణ:
• విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అనేది ఏకక ధన పరీక్షా విద్యుదావేశంపై పనిచేసే బలం.
• దీని SI ప్రమాణం న్యూటన్ ప్రతి కూలాంబ్.
• దీని SI ప్రమాణం న్యూటన్ ప్రతి కూలాంబ్.
Question 3
ప్రశ్న 3
What reference value is conventionally assigned to electric potential at infinity for an isolated charge?
ఏకాకి విద్యుదావేశానికి అనంత దూరంలో విద్యుత్ పొటెన్షియల్కు సాంప్రదాయంగా ఏ విలువను కేటాయిస్తారు?
Explanation:
• Electric potential at infinity is conventionally taken as zero.
• Potentials at finite points are measured relative to this reference.
• Potentials at finite points are measured relative to this reference.
వివరణ:
• అనంత దూరంలో విద్యుత్ పొటెన్షియల్ను సాంప్రదాయంగా శూన్యంగా తీసుకుంటారు.
• పరిమిత బిందువుల పొటెన్షియల్లను ఈ ప్రమాణానికి సంబంధించి కొలుస్తారు.
• పరిమిత బిందువుల పొటెన్షియల్లను ఈ ప్రమాణానికి సంబంధించి కొలుస్తారు.
Question 4
ప్రశ్న 4
What is the electric field inside a conductor in electrostatic equilibrium?
స్థిర విద్యుత్ సమతుల్యంలో ఉన్న వాహకం లోపల విద్యుత్ క్షేత్రం ఎంత?
Explanation:
• Free charges in a conductor rearrange until the internal electric field becomes zero.
• Otherwise, the charges would continue to move.
• Otherwise, the charges would continue to move.
వివరణ:
• వాహకంలోని స్వేచ్ఛా విద్యుదావేశాలు లోపలి విద్యుత్ క్షేత్రం శూన్యం అయ్యే వరకు పునర్వ్యవస్థీకరించబడతాయి.
• లేకపోతే విద్యుదావేశాలు నిరంతరం కదులుతూనే ఉంటాయి.
• లేకపోతే విద్యుదావేశాలు నిరంతరం కదులుతూనే ఉంటాయి.
Question 5
ప్రశ్న 5
Which principle is used in a Faraday cage to protect its interior from external electric fields?
బాహ్య విద్యుత్ క్షేత్రాల నుంచి లోపలి భాగాన్ని రక్షించడానికి ఫారడే కేజ్లో ఏ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు?
Explanation:
• A conducting enclosure redistributes charges on its outer surface.
• This produces electrostatic shielding inside the enclosure.
• This produces electrostatic shielding inside the enclosure.
వివరణ:
• వాహక ఆవరణపై విద్యుదావేశాలు బయటి ఉపరితలంలో పునర్వ్యవస్థీకరించబడతాయి.
• దీనివల్ల ఆవరణ లోపల స్థిర విద్యుత్ కవచం ఏర్పడుతుంది.
• దీనివల్ల ఆవరణ లోపల స్థిర విద్యుత్ కవచం ఏర్పడుతుంది.
Question 6
ప్రశ్న 6
What is the SI unit of capacitance?
విద్యుత్ ధారితకు SI ప్రమాణం ఏది?
Explanation:
• Capacitance is measured in farads.
• One farad means one coulomb of charge is stored per volt of potential difference.
• One farad means one coulomb of charge is stored per volt of potential difference.
వివరణ:
• విద్యుత్ ధారితను ఫారడ్లలో కొలుస్తారు.
• ఒక వోల్ట్ పొటెన్షియల్ భేదానికి ఒక కూలాంబ్ విద్యుదావేశాన్ని నిల్వ చేసే ధారిత ఒక ఫారడ్.
• ఒక వోల్ట్ పొటెన్షియల్ భేదానికి ఒక కూలాంబ్ విద్యుదావేశాన్ని నిల్వ చేసే ధారిత ఒక ఫారడ్.
Question 7
ప్రశ్న 7
How does the capacitance of a parallel-plate capacitor change when the plate area is increased?
సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ పలకల వైశాల్యాన్ని పెంచితే ధారిత ఎలా మారుతుంది?
Explanation:
• Capacitance is directly proportional to the overlapping plate area.
• Larger plates can store more charge at the same potential difference.
• Larger plates can store more charge at the same potential difference.
వివరణ:
• ధారిత పలకల పరస్పర వైశాల్యానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.
• పెద్ద పలకలు ఒకే పొటెన్షియల్ భేదం వద్ద ఎక్కువ విద్యుదావేశాన్ని నిల్వ చేయగలవు.
• పెద్ద పలకలు ఒకే పొటెన్షియల్ భేదం వద్ద ఎక్కువ విద్యుదావేశాన్ని నిల్వ చేయగలవు.
Question 8
ప్రశ్న 8
How is the equivalent capacitance calculated for capacitors connected in parallel?
సమాంతరంగా అనుసంధానించిన కెపాసిటర్ల సమాన ధారితను ఎలా లెక్కిస్తారు?
Explanation:
• In parallel, all capacitors have the same potential difference.
• Their individual capacitances add directly.
• Their individual capacitances add directly.
వివరణ:
• సమాంతర అనుసంధానంలో అన్ని కెపాసిటర్లకు ఒకే పొటెన్షియల్ భేదం ఉంటుంది.
• వాటి వ్యక్తిగత ధారితలను నేరుగా కలుపుతారు.
• వాటి వ్యక్తిగత ధారితలను నేరుగా కలుపుతారు.
Question 9
ప్రశ్న 9
For capacitors connected in series, which quantity is the same on every capacitor?
శ్రేణిలో అనుసంధానించిన కెపాసిటర్లలో ప్రతి కెపాసిటర్పై ఏ రాశి ఒకేలా ఉంటుంది?
Explanation:
• Series-connected capacitors carry equal magnitudes of charge.
• The total potential difference is divided among them.
• The total potential difference is divided among them.
వివరణ:
• శ్రేణిలో అనుసంధానించిన కెపాసిటర్లపై సమాన పరిమాణంలో విద్యుదావేశం ఉంటుంది.
• మొత్తం పొటెన్షియల్ భేదం వాటి మధ్య విభజించబడుతుంది.
• మొత్తం పొటెన్షియల్ భేదం వాటి మధ్య విభజించబడుతుంది.
Question 10
ప్రశ్న 10
What happens to the capacitance when a dielectric material is inserted between capacitor plates?
కెపాసిటర్ పలకల మధ్య విద్యుద్వాహక పదార్థాన్ని చొప్పిస్తే ధారితకు ఏమవుతుంది?
Explanation:
• A dielectric reduces the effective electric field between the plates.
• This allows the capacitor to store more charge at the same voltage.
• This allows the capacitor to store more charge at the same voltage.
వివరణ:
• విద్యుద్వాహకం పలకల మధ్య ప్రభావవంతమైన విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని తగ్గిస్తుంది.
• దీనివల్ల ఒకే వోల్టేజ్ వద్ద కెపాసిటర్ ఎక్కువ విద్యుదావేశాన్ని నిల్వ చేయగలదు.
• దీనివల్ల ఒకే వోల్టేజ్ వద్ద కెపాసిటర్ ఎక్కువ విద్యుదావేశాన్ని నిల్వ చేయగలదు.
Question 11
ప్రశ్న 11
What is the main safety purpose of earthing an electrical appliance?
విద్యుత్ పరికరాన్ని ఎర్తింగ్ చేయడం యొక్క ప్రధాన భద్రతా ప్రయోజనం ఏమిటి?
Explanation:
• Earthing provides a safe, low-resistance route for fault current to flow into the ground.
• It reduces the risk of electric shock.
• It reduces the risk of electric shock.
వివరణ:
• ఎర్తింగ్ లోప ప్రవాహం భూమిలోకి వెళ్లడానికి సురక్షితమైన తక్కువ నిరోధ మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
• ఇది విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
• ఇది విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
Question 12
ప్రశ్న 12
What is the main function of a lightning conductor installed on a building?
భవనంపై అమర్చిన మెరుపు వాహకం ప్రధాన పని ఏమిటి?
Explanation:
• A lightning conductor provides a low-resistance path from the building to Earth.
• It helps prevent structural damage and fire.
• It helps prevent structural damage and fire.
వివరణ:
• మెరుపు వాహకం భవనం నుంచి భూమికి తక్కువ నిరోధ మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
• ఇది నిర్మాణ నష్టం మరియు అగ్ని ప్రమాదాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
• ఇది నిర్మాణ నష్టం మరియు అగ్ని ప్రమాదాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
Question 13
ప్రశ్న 13
What is the SI unit of magnetic flux?
అయస్కాంత అభివాహానికి SI ప్రమాణం ఏది?
Explanation:
• Magnetic flux is measured in webers.
• It represents the total magnetic field passing through a surface.
• It represents the total magnetic field passing through a surface.
వివరణ:
• అయస్కాంత అభివాహాన్ని వెబర్లలో కొలుస్తారు.
• ఇది ఒక ఉపరితలం గుండా వెళ్లే మొత్తం అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని సూచిస్తుంది.
• ఇది ఒక ఉపరితలం గుండా వెళ్లే మొత్తం అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని సూచిస్తుంది.
Question 14
ప్రశ్న 14
What is the SI unit of magnetic flux density?
అయస్కాంత అభివాహ సాంద్రతకు SI ప్రమాణం ఏది?
Explanation:
• Magnetic flux density is measured in teslas.
• One tesla is equal to one weber per square metre.
• One tesla is equal to one weber per square metre.
వివరణ:
• అయస్కాంత అభివాహ సాంద్రతను టెస్లాలలో కొలుస్తారు.
• ఒక టెస్లా ఒక చదరపు మీటరుకు ఒక వెబర్కు సమానం.
• ఒక టెస్లా ఒక చదరపు మీటరుకు ఒక వెబర్కు సమానం.
Question 15
ప్రశ్న 15
When is the magnetic force on a moving charged particle maximum?
కదిలే విద్యుదావేశ కణంపై అయస్కాంత బలం ఎప్పుడు గరిష్ఠంగా ఉంటుంది?
Explanation:
• Magnetic force depends on the sine of the angle between velocity and magnetic field.
• It is maximum when that angle is 90 degrees.
• It is maximum when that angle is 90 degrees.
వివరణ:
• అయస్కాంత బలం వేగం మరియు అయస్కాంత క్షేత్రం మధ్య కోణం సైన్ విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
• ఆ కోణం 90 డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు బలం గరిష్ఠంగా ఉంటుంది.
• ఆ కోణం 90 డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు బలం గరిష్ఠంగా ఉంటుంది.
Question 16
ప్రశ్న 16
How do all electromagnetic waves travel in vacuum?
అన్ని విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు శూన్యంలో ఎలా ప్రయాణిస్తాయి?
Explanation:
• All electromagnetic waves travel at the speed of light in vacuum.
• They differ in wavelength, frequency and energy.
• They differ in wavelength, frequency and energy.
వివరణ:
• అన్ని విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు శూన్యంలో కాంతి వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి.
• అవి తరంగదైర్ఘ్యం, పౌనఃపున్యం మరియు శక్తిలో భిన్నంగా ఉంటాయి.
• అవి తరంగదైర్ఘ్యం, పౌనఃపున్యం మరియు శక్తిలో భిన్నంగా ఉంటాయి.
Question 17
ప్రశ్న 17
Which electromagnetic waves have the longest wavelength?
ఏ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలకు అత్యధిక తరంగదైర్ఘ్యం ఉంటుంది?
Explanation:
• Radio waves occupy the longest-wavelength region of the electromagnetic spectrum.
• They have lower frequencies than microwaves and visible light.
• They have lower frequencies than microwaves and visible light.
వివరణ:
• విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటంలో రేడియో తరంగాలకు అత్యధిక తరంగదైర్ఘ్యం ఉంటుంది.
• వాటి పౌనఃపున్యం మైక్రోవేవ్లు మరియు దృశ్య కాంతి కంటే తక్కువ.
• వాటి పౌనఃపున్యం మైక్రోవేవ్లు మరియు దృశ్య కాంతి కంటే తక్కువ.
Question 18
ప్రశ్న 18
Which electromagnetic radiation has the highest frequency?
ఏ విద్యుదయస్కాంత వికిరణానికి అత్యధిక పౌనఃపున్యం ఉంటుంది?
Explanation:
• Gamma rays have the highest frequencies and photon energies in the electromagnetic spectrum.
• They are highly penetrating ionising radiation.
• They are highly penetrating ionising radiation.
వివరణ:
• విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటంలో గామా కిరణాలకు అత్యధిక పౌనఃపున్యం మరియు ఫోటాన్ శక్తి ఉంటుంది.
• అవి అధిక చొచ్చుకుపోయే అయనీకరణ వికిరణాలు.
• అవి అధిక చొచ్చుకుపోయే అయనీకరణ వికిరణాలు.
Question 19
ప్రశ్న 19
Which electromagnetic waves are widely used in radar systems?
రాడార్ వ్యవస్థల్లో ఏ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు?
Explanation:
• Radar systems commonly transmit and receive microwaves.
• Their short wavelengths allow accurate detection of objects and distances.
• Their short wavelengths allow accurate detection of objects and distances.
వివరణ:
• రాడార్ వ్యవస్థలు సాధారణంగా మైక్రోవేవ్లను ప్రసారం చేసి స్వీకరిస్తాయి.
• వాటి తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం వస్తువులు మరియు దూరాలను ఖచ్చితంగా గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది.
• వాటి తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం వస్తువులు మరియు దూరాలను ఖచ్చితంగా గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది.
Question 20
ప్రశ్న 20
Which radiation is commonly used in television remote controls?
టెలివిజన్ రిమోట్ కంట్రోల్స్లో సాధారణంగా ఏ వికిరణాన్ని ఉపయోగిస్తారు?
Explanation:
• Remote controls transmit coded signals using infrared radiation.
• Infrared light is invisible to the human eye.
• Infrared light is invisible to the human eye.
వివరణ:
• రిమోట్ కంట్రోల్స్ పరారుణ వికిరణం ద్వారా సంకేతీకరించిన సిగ్నళ్లను పంపిస్తాయి.
• పరారుణ కాంతి మానవ కంటికి కనిపించదు.
• పరారుణ కాంతి మానవ కంటికి కనిపించదు.
Question 21
ప్రశ్న 21
Which electromagnetic radiation is commonly used to sterilise laboratory equipment?
ప్రయోగశాల పరికరాలను క్రిమిరహితం చేయడానికి సాధారణంగా ఏ విద్యుదయస్కాంత వికిరణాన్ని ఉపయోగిస్తారు?
Explanation:
• Ultraviolet radiation can destroy or deactivate many microorganisms.
• It is used for surface, air and water disinfection.
• It is used for surface, air and water disinfection.
వివరణ:
• అతినీలలోహిత వికిరణం అనేక సూక్ష్మజీవులను నాశనం చేయగలదు లేదా క్రియారహితం చేయగలదు.
• ఉపరితలాలు, గాలి మరియు నీటి క్రిమిసంహరణలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
• ఉపరితలాలు, గాలి మరియు నీటి క్రిమిసంహరణలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
Question 22
ప్రశ్న 22
Why are X-rays useful for examining fractured bones?
ఎముకల విరుగుడును పరిశీలించడానికి ఎక్స్ కిరణాలు ఎందుకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి?
Explanation:
• Dense bones absorb more X-rays than surrounding soft tissues.
• This difference produces contrast in a radiographic image.
• This difference produces contrast in a radiographic image.
వివరణ:
• చుట్టూ ఉన్న మృదు కణజాలం కంటే సాంద్రమైన ఎముకలు ఎక్కువ ఎక్స్ కిరణాలను శోషిస్తాయి.
• ఈ వ్యత్యాసం రేడియోగ్రాఫ్ చిత్రంలో స్పష్టతను ఏర్పరుస్తుంది.
• ఈ వ్యత్యాసం రేడియోగ్రాఫ్ చిత్రంలో స్పష్టతను ఏర్పరుస్తుంది.
Question 23
ప్రశ్న 23
What is the standard frequency of alternating current supplied in India?
భారతదేశంలో సరఫరా చేసే ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క ప్రామాణిక పౌనఃపున్యం ఎంత?
Explanation:
• The standard domestic AC supply frequency in India is 50 hertz.
• This means the alternating cycle repeats 50 times per second.
• This means the alternating cycle repeats 50 times per second.
వివరణ:
• భారతదేశంలో గృహ ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ సరఫరా ప్రామాణిక పౌనఃపున్యం 50 హెర్ట్జ్.
• అంటే ప్రత్యామ్నాయ చక్రం సెకనుకు 50 సార్లు పునరావృతమవుతుంది.
• అంటే ప్రత్యామ్నాయ చక్రం సెకనుకు 50 సార్లు పునరావృతమవుతుంది.
Question 24
ప్రశ్న 24
What does LED stand for?
LED యొక్క పూర్తి రూపం ఏమిటి?
Explanation:
• LED stands for Light Emitting Diode.
• It emits light when electric current passes through it in the forward direction.
• It emits light when electric current passes through it in the forward direction.
వివరణ:
• LED పూర్తి రూపం లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్.
• ముందుదిశలో విద్యుత్ ప్రవాహం వెళ్లినప్పుడు ఇది కాంతిని విడుదల చేస్తుంది.
• ముందుదిశలో విద్యుత్ ప్రవాహం వెళ్లినప్పుడు ఇది కాంతిని విడుదల చేస్తుంది.
Question 25
ప్రశ్న 25
A solar cell converts solar energy directly into electrical energy through which effect?
సౌర ఘటం సౌర శక్తిని నేరుగా విద్యుత్ శక్తిగా ఏ ప్రభావం ద్వారా మారుస్తుంది?
Explanation:
• Solar cells operate using the photovoltaic effect in semiconductor materials.
• Incident light creates charge carriers and produces an electric current.
• Incident light creates charge carriers and produces an electric current.
వివరణ:
• సౌర ఘటాలు అర్ధవాహక పదార్థాల్లో ఫోటోవోల్టాయిక్ ప్రభావంపై పనిచేస్తాయి.
• పడే కాంతి విద్యుదావేశ వాహకాలను సృష్టించి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
• పడే కాంతి విద్యుదావేశ వాహకాలను సృష్టించి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: B. Square of the distance between them సమాధానం: B. వాటి మధ్య దూరం వర్గం
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: A. Newton per coulomb సమాధానం: A. న్యూటన్ ప్రతి కూలాంబ్
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: A. Zero సమాధానం: A. శూన్యం
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: A. Zero సమాధానం: A. శూన్యం
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: A. Electrostatic shielding సమాధానం: A. స్థిర విద్యుత్ కవచం
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: A. Farad సమాధానం: A. ఫారడ్
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: A. It increases సమాధానం: A. పెరుగుతుంది
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: A. By adding their capacitances సమాధానం: A. వాటి ధారితలను కలపడం ద్వారా
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: A. Charge సమాధానం: A. విద్యుదావేశం
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: A. It increases సమాధానం: A. పెరుగుతుంది
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: A. To provide a low-resistance path for leakage current సమాధానం: A. లీకేజ్ ప్రవాహానికి తక్కువ నిరోధ మార్గాన్ని అందించడం
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: A. To provide a safe path for electric discharge to Earth సమాధానం: A. విద్యుత్ ఉత్సర్గ భూమిలోకి వెళ్లడానికి సురక్షిత మార్గాన్ని అందించడం
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: A. Weber సమాధానం: A. వెబర్
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. Tesla సమాధానం: A. టెస్లా
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: A. When its velocity is perpendicular to the magnetic field సమాధానం: A. దాని వేగం అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా ఉన్నప్పుడు
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: A. With the same speed సమాధానం: A. ఒకే వేగంతో
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: A. Radio waves సమాధానం: A. రేడియో తరంగాలు
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: A. Gamma rays సమాధానం: A. గామా కిరణాలు
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: A. Microwaves సమాధానం: A. మైక్రోవేవ్లు
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: A. Infrared radiation సమాధానం: A. పరారుణ వికిరణం
-
Question 21 ప్రశ్న 21Answer: A. Ultraviolet radiation సమాధానం: A. అతినీలలోహిత వికిరణం
-
Question 22 ప్రశ్న 22Answer: A. Bones absorb X-rays more strongly than soft tissues సమాధానం: A. మృదు కణజాలం కంటే ఎముకలు ఎక్స్ కిరణాలను ఎక్కువగా శోషిస్తాయి
-
Question 23 ప్రశ్న 23Answer / సమాధానం: A. 50 Hz
-
Question 24 ప్రశ్న 24Answer: A. Light Emitting Diode సమాధానం: A. లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్
-
Question 25 ప్రశ్న 25Answer: A. Photovoltaic effect సమాధానం: A. ఫోటోవోల్టాయిక్ ప్రభావం
