Please keep at least one language enabled. / కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
According to Ohm's law, which relation is valid for a conductor at constant temperature?
స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద వాహకానికి ఓమ్ నియమం ప్రకారం ఏ సంబంధం వర్తిస్తుంది?
Explanation:
• Ohm's law states that potential difference is proportional to current at constant temperature.
• The proportionality constant is electrical resistance.
• The proportionality constant is electrical resistance.
వివరణ:
• స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద పొటెన్షియల్ భేదం విద్యుత్ ప్రవాహానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందని ఓమ్ నియమం చెబుతుంది.
• అనుపాత స్థిరాంకాన్ని విద్యుత్ నిరోధం అంటారు.
• అనుపాత స్థిరాంకాన్ని విద్యుత్ నిరోధం అంటారు.
Question 2
ప్రశ్న 2
What is the SI unit of electrical resistivity?
విద్యుత్ విశిష్ట నిరోధానికి SI ప్రమాణం ఏది?
Explanation:
• Electrical resistivity is a material property measured in ohm metres.
• It does not depend on the dimensions of a uniform sample.
• It does not depend on the dimensions of a uniform sample.
వివరణ:
• విద్యుత్ విశిష్ట నిరోధం పదార్థ లక్షణం మరియు దానిని ఓమ్ మీటర్లలో కొలుస్తారు.
• సమాన నమూనా పరిమాణాలపై ఇది ఆధారపడదు.
• సమాన నమూనా పరిమాణాలపై ఇది ఆధారపడదు.
Question 3
ప్రశ్న 3
How does the resistance of a metallic conductor generally change when its temperature rises?
లోహ వాహక ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు దాని నిరోధం సాధారణంగా ఎలా మారుతుంది?
Explanation:
• Higher temperature produces stronger lattice vibrations in a metal.
• These vibrations obstruct electron flow and increase resistance.
• These vibrations obstruct electron flow and increase resistance.
వివరణ:
• అధిక ఉష్ణోగ్రతలో లోహ జాలక కంపనలు పెరుగుతాయి.
• ఈ కంపనలు ఎలక్ట్రాన్ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుని నిరోధాన్ని పెంచుతాయి.
• ఈ కంపనలు ఎలక్ట్రాన్ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుని నిరోధాన్ని పెంచుతాయి.
Question 4
ప్రశ్న 4
The equivalent resistance of several resistors connected in parallel is how related to the smallest individual resistance?
అనేక నిరోధకాలను సమాంతరంగా కలిపినప్పుడు సమాన నిరోధం అత్యల్ప వ్యక్తిగత నిరోధంతో పోలిస్తే ఎలా ఉంటుంది?
Explanation:
• Parallel branches provide additional paths for electric current.
• Therefore, equivalent resistance is less than the smallest branch resistance.
• Therefore, equivalent resistance is less than the smallest branch resistance.
వివరణ:
• సమాంతర శాఖలు విద్యుత్ ప్రవాహానికి అదనపు మార్గాలను అందిస్తాయి.
• అందువల్ల సమాన నిరోధం అత్యల్ప శాఖ నిరోధం కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
• అందువల్ల సమాన నిరోధం అత్యల్ప శాఖ నిరోధం కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
Question 5
ప్రశ్న 5
What happens to the total electromotive force when identical cells are connected in series in the same direction?
ఒకే రకమైన ఘటాలను ఒకే దిశలో శ్రేణిగా కలిపితే మొత్తం విద్యుచ్ఛాలక బలం ఏమవుతుంది?
Explanation:
• Series cells connected in the same direction have additive emfs.
• This arrangement is used when a higher voltage is required.
• This arrangement is used when a higher voltage is required.
వివరణ:
• ఒకే దిశలో శ్రేణిగా కలిపిన ఘటాల విద్యుచ్ఛాలక బలాలు కలుస్తాయి.
• అధిక వోల్టేజ్ అవసరమైనప్పుడు ఈ అమరికను ఉపయోగిస్తారు.
• అధిక వోల్టేజ్ అవసరమైనప్పుడు ఈ అమరికను ఉపయోగిస్తారు.
Question 6
ప్రశ్న 6
In the external circuit, conventional current is considered to flow in which direction?
బాహ్య విద్యుత్ వలయంలో సాంప్రదాయ విద్యుత్ ప్రవాహం ఏ దిశలో ప్రవహిస్తుందని పరిగణిస్తారు?
Explanation:
• Conventional current is defined as the direction of positive-charge flow.
• In the external circuit, it goes from the positive terminal to the negative terminal.
• In the external circuit, it goes from the positive terminal to the negative terminal.
వివరణ:
• సాంప్రదాయ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ధన విద్యుదావేశ ప్రవాహ దిశగా నిర్వచిస్తారు.
• బాహ్య వలయంలో ఇది ధన ధ్రువం నుంచి ఋణ ధ్రువానికి వెళుతుంది.
• బాహ్య వలయంలో ఇది ధన ధ్రువం నుంచి ఋణ ధ్రువానికి వెళుతుంది.
Question 7
ప్రశ్న 7
In a metallic conductor, the direction of electron drift is how related to conventional current?
లోహ వాహకంలో ఎలక్ట్రాన్ డ్రిఫ్ట్ దిశ సాంప్రదాయ విద్యుత్ ప్రవాహ దిశతో ఎలా ఉంటుంది?
Explanation:
• Electrons carry negative charge and drift towards the positive terminal.
• Their direction is opposite to conventional current.
• Their direction is opposite to conventional current.
వివరణ:
• ఎలక్ట్రాన్లు ఋణ విద్యుదావేశం కలిగి ధన ధ్రువం వైపు కదులుతాయి.
• వాటి దిశ సాంప్రదాయ విద్యుత్ ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది.
• వాటి దిశ సాంప్రదాయ విద్యుత్ ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది.
Question 8
ప్రశ్న 8
Which principle states that the total electric charge of an isolated system remains constant?
వేరుచేసిన వ్యవస్థలో మొత్తం విద్యుదావేశం స్థిరంగా ఉంటుందని తెలిపే సూత్రం ఏది?
Explanation:
• Electric charge cannot be created or destroyed in an isolated system.
• It can only be transferred from one body to another.
• It can only be transferred from one body to another.
వివరణ:
• వేరుచేసిన వ్యవస్థలో విద్యుదావేశాన్ని సృష్టించలేము లేదా నాశనం చేయలేము.
• అది ఒక వస్తువు నుంచి మరొక వస్తువుకు మాత్రమే బదిలీ అవుతుంది.
• అది ఒక వస్తువు నుంచి మరొక వస్తువుకు మాత్రమే బదిలీ అవుతుంది.
Question 9
ప్రశ్న 9
How do two like electric charges interact?
ఒకే రకమైన రెండు విద్యుదావేశాలు ఎలా పరస్పర చర్య చేస్తాయి?
Explanation:
• Charges of the same sign repel each other.
• Charges of opposite signs attract each other.
• Charges of opposite signs attract each other.
వివరణ:
• ఒకే సంకేతం కలిగిన విద్యుదావేశాలు పరస్పరం వికర్షించుకుంటాయి.
• వ్యతిరేక సంకేతాల విద్యుదావేశాలు పరస్పరం ఆకర్షించుకుంటాయి.
• వ్యతిరేక సంకేతాల విద్యుదావేశాలు పరస్పరం ఆకర్షించుకుంటాయి.
Question 10
ప్రశ్న 10
Why can two electric field lines never intersect?
రెండు విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు ఎందుకు ఎప్పుడూ ఖండించవు?
Explanation:
• The tangent to a field line gives the electric-field direction.
• Intersecting lines would imply two different directions at the same point.
• Intersecting lines would imply two different directions at the same point.
వివరణ:
• క్షేత్ర రేఖకు గీసిన స్పర్శరేఖ విద్యుత్ క్షేత్ర దిశను సూచిస్తుంది.
• రేఖలు ఖండిస్తే ఒకే బిందువులో రెండు వేర్వేరు దిశలు ఉన్నట్లు అవుతుంది.
• రేఖలు ఖండిస్తే ఒకే బిందువులో రెండు వేర్వేరు దిశలు ఉన్నట్లు అవుతుంది.
Question 11
ప్రశ్న 11
Where is a magnetic field generally strongest in a field-line diagram?
క్షేత్ర రేఖల చిత్రంలో అయస్కాంత క్షేత్రం సాధారణంగా ఎక్కడ అత్యంత బలంగా ఉంటుంది?
Explanation:
• Closely spaced magnetic field lines represent a stronger magnetic field.
• Widely spaced lines indicate a weaker field.
• Widely spaced lines indicate a weaker field.
వివరణ:
• దగ్గరగా ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్ర రేఖలు బలమైన అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని సూచిస్తాయి.
• దూరంగా ఉన్న రేఖలు బలహీన క్షేత్రాన్ని సూచిస్తాయి.
• దూరంగా ఉన్న రేఖలు బలహీన క్షేత్రాన్ని సూచిస్తాయి.
Question 12
ప్రశ్న 12
Outside a bar magnet, magnetic field lines are directed from which pole to which pole?
దండ అయస్కాంతం వెలుపల అయస్కాంత క్షేత్ర రేఖలు ఏ ధ్రువం నుంచి ఏ ధ్రువానికి వెళ్తాయి?
Explanation:
• Outside a magnet, field lines emerge from the north pole and enter the south pole.
• Inside the magnet, they return from south to north.
• Inside the magnet, they return from south to north.
వివరణ:
• అయస్కాంతం వెలుపల క్షేత్ర రేఖలు ఉత్తర ధ్రువం నుంచి బయలుదేరి దక్షిణ ధ్రువంలోకి ప్రవేశిస్తాయి.
• అయస్కాంతం లోపల అవి దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి తిరిగి వెళ్తాయి.
• అయస్కాంతం లోపల అవి దక్షిణం నుంచి ఉత్తరానికి తిరిగి వెళ్తాయి.
Question 13
ప్రశ్న 13
What does Lenz's law state about the direction of an induced current?
ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ గురించి లెంజ్ నియమం ఏమి చెబుతుంది?
Explanation:
• The induced current creates a magnetic effect opposing the change in magnetic flux.
• This is consistent with conservation of energy.
• This is consistent with conservation of energy.
వివరణ:
• ప్రేరిత ప్రవాహం అయస్కాంత అభివాహంలో జరిగిన మార్పును వ్యతిరేకించే అయస్కాంత ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తుంది.
• ఇది శక్తి పరిరక్షణ సూత్రానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది.
• ఇది శక్తి పరిరక్షణ సూత్రానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది.
Question 14
ప్రశ్న 14
Which phenomenon is responsible for heating in an induction furnace?
ఇండక్షన్ ఫర్నేస్లో వేడి ఉత్పత్తికి కారణమైన దృగ్విషయం ఏది?
Explanation:
• Alternating magnetic fields induce circulating eddy currents in conducting materials.
• Electrical resistance converts their energy into heat.
• Electrical resistance converts their energy into heat.
వివరణ:
• మారే అయస్కాంత క్షేత్రాలు వాహక పదార్థాల్లో వలయాకార సుడి ప్రవాహాలను ప్రేరేపిస్తాయి.
• విద్యుత్ నిరోధం వాటి శక్తిని ఉష్ణంగా మారుస్తుంది.
• విద్యుత్ నిరోధం వాటి శక్తిని ఉష్ణంగా మారుస్తుంది.
Question 15
ప్రశ్న 15
What is a defining characteristic of alternating current?
ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క ప్రధాన లక్షణం ఏమిటి?
Explanation:
• Alternating current changes direction periodically.
• Its magnitude also generally varies with time.
• Its magnitude also generally varies with time.
వివరణ:
• ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ ప్రవాహం దిశ ఆవర్తనంగా మారుతుంది.
• దాని పరిమాణం కూడా సాధారణంగా కాలంతో మారుతుంది.
• దాని పరిమాణం కూడా సాధారణంగా కాలంతో మారుతుంది.
Question 16
ప్రశ్న 16
What is a defining characteristic of direct current?
ఏకదిశ విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క ప్రధాన లక్షణం ఏమిటి?
Explanation:
• Direct current maintains a single direction of charge flow.
• Batteries are common sources of direct current.
• Batteries are common sources of direct current.
వివరణ:
• ఏకదిశ విద్యుత్ ప్రవాహంలో విద్యుదావేశ ప్రవాహ దిశ ఒకటే ఉంటుంది.
• బ్యాటరీలు ఏకదిశ విద్యుత్ ప్రవాహానికి సాధారణ మూలాలు.
• బ్యాటరీలు ఏకదిశ విద్యుత్ ప్రవాహానికి సాధారణ మూలాలు.
Question 17
ప్రశ్న 17
For a sinusoidal alternating current with peak value I₀, what is its RMS value?
గరిష్ఠ విలువ I₀ కలిగిన సైన్ ఆకార ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ ప్రవాహం RMS విలువ ఎంత?
Explanation:
• The RMS value of sinusoidal current equals its peak value divided by √2.
• RMS indicates the equivalent heating effect of direct current.
• RMS indicates the equivalent heating effect of direct current.
వివరణ:
• సైన్ ఆకార ప్రవాహం RMS విలువ గరిష్ఠ విలువను √2తో భాగించినదానికి సమానం.
• RMS విలువ సమాన ఉష్ణ ప్రభావాన్ని కలిగించే ఏకదిశ ప్రవాహాన్ని సూచిస్తుంది.
• RMS విలువ సమాన ఉష్ణ ప్రభావాన్ని కలిగించే ఏకదిశ ప్రవాహాన్ని సూచిస్తుంది.
Question 18
ప్రశ్న 18
What is the primary use of a galvanometer?
గాల్వనోమీటర్ ప్రధాన ఉపయోగం ఏమిటి?
Explanation:
• A galvanometer is a sensitive instrument for detecting small currents.
• Its coil deflects when current flows through a magnetic field.
• Its coil deflects when current flows through a magnetic field.
వివరణ:
• గాల్వనోమీటర్ చిన్న విద్యుత్ ప్రవాహాలను గుర్తించే సున్నితమైన పరికరం.
• అయస్కాంత క్షేత్రంలో కాయిల్ గుండా ప్రవాహం వెళ్లినప్పుడు అది విచలనం చెందుతుంది.
• అయస్కాంత క్షేత్రంలో కాయిల్ గుండా ప్రవాహం వెళ్లినప్పుడు అది విచలనం చెందుతుంది.
Question 19
ప్రశ్న 19
How can a galvanometer be converted into an ammeter?
గాల్వనోమీటర్ను ఆమ్మీటర్గా ఎలా మార్చవచ్చు?
Explanation:
• A low-resistance shunt is connected parallel to the galvanometer.
• Most of the current then bypasses the sensitive coil.
• Most of the current then bypasses the sensitive coil.
వివరణ:
• గాల్వనోమీటర్కు తక్కువ నిరోధ షంట్ను సమాంతరంగా కలుపుతారు.
• అప్పుడు ఎక్కువ విద్యుత్ ప్రవాహం సున్నితమైన కాయిల్ను దాటకుండా షంట్ గుండా వెళుతుంది.
• అప్పుడు ఎక్కువ విద్యుత్ ప్రవాహం సున్నితమైన కాయిల్ను దాటకుండా షంట్ గుండా వెళుతుంది.
Question 20
ప్రశ్న 20
How can a galvanometer be converted into a voltmeter?
గాల్వనోమీటర్ను వోల్ట్మీటర్గా ఎలా మార్చవచ్చు?
Explanation:
• A large resistance is connected in series with the galvanometer.
• This limits current and allows measurement of potential difference.
• This limits current and allows measurement of potential difference.
వివరణ:
• గాల్వనోమీటర్కు పెద్ద నిరోధాన్ని శ్రేణిగా కలుపుతారు.
• ఇది ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసి పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కొలవడానికి అనుమతిస్తుంది.
• ఇది ప్రవాహాన్ని పరిమితం చేసి పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కొలవడానికి అనుమతిస్తుంది.
Question 21
ప్రశ్న 21
Which logic gate is known as a universal gate?
ఏ లాజిక్ గేట్ను సార్వత్రిక గేట్గా పిలుస్తారు?
Explanation:
• Any basic logic function can be constructed using only NAND gates.
• Therefore, NAND is called a universal gate.
• Therefore, NAND is called a universal gate.
వివరణ:
• కేవలం NAND గేట్లను ఉపయోగించి ఏ ప్రాథమిక లాజిక్ ఫంక్షన్నైనా నిర్మించవచ్చు.
• అందువల్ల NANDను సార్వత్రిక గేట్ అంటారు.
• అందువల్ల NANDను సార్వత్రిక గేట్ అంటారు.
Question 22
ప్రశ్న 22
What are the majority charge carriers in a p-type semiconductor?
p-రకం అర్ధవాహకంలో అధిక సంఖ్యలో ఉండే విద్యుదావేశ వాహకాలు ఏవి?
Explanation:
• Acceptor impurities create vacancies called holes in a p-type semiconductor.
• Holes behave as the majority positive charge carriers.
• Holes behave as the majority positive charge carriers.
వివరణ:
• అంగీకార మలినాలు p-రకం అర్ధవాహకంలో హోల్స్ అనే ఖాళీలను సృష్టిస్తాయి.
• హోల్స్ అధిక సంఖ్యలో ఉండే ధన విద్యుదావేశ వాహకాలుగా ప్రవర్తిస్తాయి.
• హోల్స్ అధిక సంఖ్యలో ఉండే ధన విద్యుదావేశ వాహకాలుగా ప్రవర్తిస్తాయి.
Question 23
ప్రశ్న 23
What are the majority charge carriers in an n-type semiconductor?
n-రకం అర్ధవాహకంలో అధిక సంఖ్యలో ఉండే విద్యుదావేశ వాహకాలు ఏవి?
Explanation:
• Donor impurities provide additional free electrons in an n-type semiconductor.
• Electrons are therefore the majority carriers.
• Electrons are therefore the majority carriers.
వివరణ:
• దాత మలినాలు n-రకం అర్ధవాహకంలో అదనపు స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రాన్లను అందిస్తాయి.
• అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్లు అధిక సంఖ్యలో ఉండే వాహకాలు.
• అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్లు అధిక సంఖ్యలో ఉండే వాహకాలు.
Question 24
ప్రశ్న 24
The operation of a laser is primarily based on which process?
లేజర్ పని ప్రధానంగా ఏ ప్రక్రియపై ఆధారపడి ఉంటుంది?
Explanation:
• LASER light is produced through stimulated emission of radiation.
• Laser beams are highly coherent, directional and nearly monochromatic.
• Laser beams are highly coherent, directional and nearly monochromatic.
వివరణ:
• ప్రేరిత వికిరణ ఉద్గారం ద్వారా లేజర్ కాంతి ఉత్పత్తి అవుతుంది.
• లేజర్ కిరణాలు అధిక సుసంబద్ధత, దిశాత్మకత మరియు దాదాపు ఏకవర్ణ స్వభావం కలిగి ఉంటాయి.
• లేజర్ కిరణాలు అధిక సుసంబద్ధత, దిశాత్మకత మరియు దాదాపు ఏకవర్ణ స్వభావం కలిగి ఉంటాయి.
Question 25
ప్రశ్న 25
Which instrument is commonly used to detect ionising radiation?
అయనీకరణ వికిరణాన్ని గుర్తించడానికి సాధారణంగా ఏ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు?
Explanation:
• A Geiger-Müller counter detects ionising particles and radiation.
• Radiation ionises gas inside the tube and produces measurable electrical pulses.
• Radiation ionises gas inside the tube and produces measurable electrical pulses.
వివరణ:
• గైగర్-ముల్లర్ కౌంటర్ అయనీకరణ కణాలు మరియు వికిరణాన్ని గుర్తిస్తుంది.
• వికిరణం గొట్టంలోని వాయువును అయనీకరించి కొలవగల విద్యుత్ స్పందనలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
• వికిరణం గొట్టంలోని వాయువును అయనీకరించి కొలవగల విద్యుత్ స్పందనలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer / సమాధానం: A. V = IR
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: A. Ohm metre సమాధానం: A. ఓమ్ మీటర్
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: A. It increases సమాధానం: A. పెరుగుతుంది
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: C. Less than the smallest resistance సమాధానం: C. అత్యల్ప నిరోధం కంటే తక్కువ
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: A. Their emfs are added సమాధానం: A. వాటి విద్యుచ్ఛాలక బలాలు కలుస్తాయి
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: A. From positive terminal to negative terminal సమాధానం: A. ధన ధ్రువం నుంచి ఋణ ధ్రువానికి
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: B. It is opposite సమాధానం: B. వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: A. Conservation of electric charge సమాధానం: A. విద్యుదావేశ పరిరక్షణ సూత్రం
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: B. They repel సమాధానం: B. వికర్షించుకుంటాయి
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: A. The electric field cannot have two directions at one point సమాధానం: A. ఒకే బిందువులో విద్యుత్ క్షేత్రానికి రెండు దిశలు ఉండలేవు
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: A. Where field lines are closest together సమాధానం: A. క్షేత్ర రేఖలు అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న చోట
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: A. North pole to south pole సమాధానం: A. ఉత్తర ధ్రువం నుంచి దక్షిణ ధ్రువానికి
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: A. It opposes the change producing it సమాధానం: A. దానిని ఉత్పత్తి చేసిన మార్పును వ్యతిరేకిస్తుంది
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: A. Eddy currents సమాధానం: A. సుడి ప్రవాహాలు
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: A. Its magnitude and direction change periodically సమాధానం: A. దాని పరిమాణం మరియు దిశ ఆవర్తనంగా మారుతాయి
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: A. It flows in one direction సమాధానం: A. ఒకే దిశలో ప్రవహిస్తుంది
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer / సమాధానం: B. I₀/√2
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: A. Detecting and measuring small electric currents సమాధానం: A. చిన్న విద్యుత్ ప్రవాహాలను గుర్తించి కొలవడం
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: A. By connecting a low resistance in parallel సమాధానం: A. తక్కువ నిరోధాన్ని సమాంతరంగా కలపడం ద్వారా
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: A. By connecting a high resistance in series సమాధానం: A. అధిక నిరోధాన్ని శ్రేణిగా కలపడం ద్వారా
-
Question 21 ప్రశ్న 21Answer: A. NAND gate సమాధానం: A. NAND గేట్
-
Question 22 ప్రశ్న 22Answer: A. Holes సమాధానం: A. హోల్స్
-
Question 23 ప్రశ్న 23Answer: A. Electrons సమాధానం: A. ఎలక్ట్రాన్లు
-
Question 24 ప్రశ్న 24Answer: A. Stimulated emission of radiation సమాధానం: A. ప్రేరిత వికిరణ ఉద్గారం
-
Question 25 ప్రశ్న 25Answer: A. Geiger-Müller counter సమాధానం: A. గైగర్-ముల్లర్ కౌంటర్
