Podcast
Questions and Answers
ماذا يطلق على السطح الذي يكون فرق الجهد الكهربائي بين أي نقطتين عليه يساوي صفرًا؟
ماذا يطلق على السطح الذي يكون فرق الجهد الكهربائي بين أي نقطتين عليه يساوي صفرًا؟
- سطح التوصيل الكهربائي
- سطح المجال الكهربائي المنتظم
- سطح تساوي الجهد (correct)
- سطح العزل الكهربائي
في أي حالة يكون الجهد الكهربائي عاليًا؟
في أي حالة يكون الجهد الكهربائي عاليًا؟
- عند إبعاد شحنة موجبة عن شحنة سالبة
- عند تقريب شحنة موجبة من شحنة سالبة
- عند تقريب شحنة موجبة من شحنة موجبة (correct)
- عند إبعاد شحنة موجبة عن شحنة موجبة
في أي حالة يكون الجهد الكهربائي منخفضًا؟
في أي حالة يكون الجهد الكهربائي منخفضًا؟
- عند إبعاد شحنة موجبة عن شحنة سالبة
- عند إبعاد شحنة موجبة عن شحنة موجبة (correct)
- عند تقريب شحنة سالبة من شحنة سالبة
- عند تقريب شحنة موجبة من شحنة موجبة
إذا كانت شدة المجال الكهربائي بين لوحين فلزيين متوازيين تساوي $6000 N/C$ والمسافة بينهما $0.05 m$، فما هو فرق الجهد الكهربائي بينهما؟
إذا كانت شدة المجال الكهربائي بين لوحين فلزيين متوازيين تساوي $6000 N/C$ والمسافة بينهما $0.05 m$، فما هو فرق الجهد الكهربائي بينهما؟
ماذا يحدث للجهد الكهربائي عند تقريب شحنة سالبة من شحنة موجبة؟
ماذا يحدث للجهد الكهربائي عند تقريب شحنة سالبة من شحنة موجبة؟
إذا كان المجال الكهربائي المنتظم يساوي 6000 N/C والمسافة بين نقطتين في هذا المجال تساوي 0.05 m، فما هو فرق الجهد الكهربائي بين هاتين النقطتين؟
إذا كان المجال الكهربائي المنتظم يساوي 6000 N/C والمسافة بين نقطتين في هذا المجال تساوي 0.05 m، فما هو فرق الجهد الكهربائي بين هاتين النقطتين؟
ماذا يحدث لفرق الجهد بين لوحين متوازيين مشحونين إذا تضاعفت المسافة بينهما مع بقاء المجال الكهربائي ثابتًا؟
ماذا يحدث لفرق الجهد بين لوحين متوازيين مشحونين إذا تضاعفت المسافة بينهما مع بقاء المجال الكهربائي ثابتًا؟
في مجال كهربائي منتظم، إذا تحركت شحنة موجبة من نقطة ذات جهد مرتفع إلى نقطة ذات جهد منخفض، ماذا يحدث لطاقة الوضع الكهربائية لهذه الشحنة؟
في مجال كهربائي منتظم، إذا تحركت شحنة موجبة من نقطة ذات جهد مرتفع إلى نقطة ذات جهد منخفض، ماذا يحدث لطاقة الوضع الكهربائية لهذه الشحنة؟
إذا كان فرق الجهد بين نقطتين يساوي 100 V، واحتاجت شحنة مقدارها 2 C للانتقال بين هاتين النقطتين، فما هو مقدار الشغل المبذول لنقل هذه الشحنة؟
إذا كان فرق الجهد بين نقطتين يساوي 100 V، واحتاجت شحنة مقدارها 2 C للانتقال بين هاتين النقطتين، فما هو مقدار الشغل المبذول لنقل هذه الشحنة؟
لجعل فرق الجهد بين لوحين متوازيين مضاعفًا دون تغيير الشحنة على اللوحين، كيف يجب تغيير المسافة بينهما؟
لجعل فرق الجهد بين لوحين متوازيين مضاعفًا دون تغيير الشحنة على اللوحين، كيف يجب تغيير المسافة بينهما؟
V_1 V_2
V_1 V_2
$C = 10 , \mu ext{F}$ $V = 100 , ext{V}$
$C = 10 , \mu ext{F}$ $V = 100 , ext{V}$
إذا كانت لديك ثلاث مقاومات موصلة على التوالي بقيم 7 Ωو 5 Ωو 3 Ω، فما هي قيمة المقاومة المكافئة الكلية؟
إذا كانت لديك ثلاث مقاومات موصلة على التوالي بقيم 7 Ωو 5 Ωو 3 Ω، فما هي قيمة المقاومة المكافئة الكلية؟
ثلاث مقاومات مختلفة موصلة على التوازي ببطارية جهدها 12V، أي العبارات التالية تصف العلاقة بين فرق الجهد عبر كل مقاومة؟
ثلاث مقاومات مختلفة موصلة على التوازي ببطارية جهدها 12V، أي العبارات التالية تصف العلاقة بين فرق الجهد عبر كل مقاومة؟
ماذا يحدث للمقاومة المكافئة لدائرة عند إضافة مقاومة أخرى على التوالي؟
ماذا يحدث للمقاومة المكافئة لدائرة عند إضافة مقاومة أخرى على التوالي؟
ثلاث مقاومات 40 Ω, 60 Ω, 120 Ωموصولة على التوازي. أي من التالي هو الإجراء الصحيح لحساب المقاومة الكلية؟
ثلاث مقاومات 40 Ω, 60 Ω, 120 Ωموصولة على التوازي. أي من التالي هو الإجراء الصحيح لحساب المقاومة الكلية؟
إذا كانت لديك دائرة كهربائية تحتوي على مقاومتين متصلتين على التوازي، قيمة إحداهما $R$ والأخرى $2R$. عبر عن المقاومة المكافئة بدلالة $R$.
إذا كانت لديك دائرة كهربائية تحتوي على مقاومتين متصلتين على التوازي، قيمة إحداهما $R$ والأخرى $2R$. عبر عن المقاومة المكافئة بدلالة $R$.
ما هو القانون المناسب لحساب القدرة الكهربائية (P) إذا علمت قيمة التيار (I) والجهد (V)؟
ما هو القانون المناسب لحساب القدرة الكهربائية (P) إذا علمت قيمة التيار (I) والجهد (V)؟
أي من العوامل التالية لا يؤثر في قيمة المقاومة الكهربائية لموصل؟
أي من العوامل التالية لا يؤثر في قيمة المقاومة الكهربائية لموصل؟
ما هي الوحدة المستخدمة لقياس المقاومة الكهربائية؟
ما هي الوحدة المستخدمة لقياس المقاومة الكهربائية؟
ما هي الوظيفة الرئيسية للمقاومات الكهربائية في الدوائر الكهربائية؟
ما هي الوظيفة الرئيسية للمقاومات الكهربائية في الدوائر الكهربائية؟
أي رسم من الرسوم التالية يمثل رمز المكثف في الدوائر الكهربائية؟
أي رسم من الرسوم التالية يمثل رمز المكثف في الدوائر الكهربائية؟
ماذا يحدث عندما يمر تيار كهربائي في مقاومة؟
ماذا يحدث عندما يمر تيار كهربائي في مقاومة؟
ما هي الخاصية المميزة للموصلات فائقة التوصيل؟
ما هي الخاصية المميزة للموصلات فائقة التوصيل؟
ما هي الوحدة التي تستخدمها شركات الكهرباء لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة؟
ما هي الوحدة التي تستخدمها شركات الكهرباء لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة؟
في أي نوع من الدوائر الكهربائية يكون التيار الكهربائي نفسه في كل جزء من أجزائها؟
في أي نوع من الدوائر الكهربائية يكون التيار الكهربائي نفسه في كل جزء من أجزائها؟
أي من الخصائص التالية ثابتة في دائرة التوازي؟
أي من الخصائص التالية ثابتة في دائرة التوازي؟
كيف يتم حساب المقاومة المكافئة في دائرة توالي؟
كيف يتم حساب المقاومة المكافئة في دائرة توالي؟
ما هي العلاقة بين قيمة المقاومة المكافئة وأي مقاومة مفردة في دائرة التوالي؟
ما هي العلاقة بين قيمة المقاومة المكافئة وأي مقاومة مفردة في دائرة التوالي؟
ما هو التطبيق الشائع لدائرة التوالي كمجزئ للجهد؟
ما هو التطبيق الشائع لدائرة التوالي كمجزئ للجهد؟
أين يتم استخدام دائرة التوازي بشكل شائع في المباني السكنية؟
أين يتم استخدام دائرة التوازي بشكل شائع في المباني السكنية؟
إذا كانت لديك دائرة توالي تحتوي على ثلاث مقاومات قيمها 3 أوم و 5 أوم و 7 أوم، فما هي قيمة المقاومة المكافئة للدائرة؟
إذا كانت لديك دائرة توالي تحتوي على ثلاث مقاومات قيمها 3 أوم و 5 أوم و 7 أوم، فما هي قيمة المقاومة المكافئة للدائرة؟
ماذا يحدث لتيار الدائرة الكهربائية عند حدوث دائرة قصر؟
ماذا يحدث لتيار الدائرة الكهربائية عند حدوث دائرة قصر؟
أي من الأدوات التالية تستخدم لحماية الدوائر الكهربائية من التيار الزائد؟
أي من الأدوات التالية تستخدم لحماية الدوائر الكهربائية من التيار الزائد؟
كيف يتم توصيل الأميتر في الدائرة لقياس التيار؟
كيف يتم توصيل الأميتر في الدائرة لقياس التيار؟
ما هي الخاصية التي تميز المغناطيس؟
ما هي الخاصية التي تميز المغناطيس؟
ماذا يحدث عند تقسيم مغناطيس إلى نصفين؟
ماذا يحدث عند تقسيم مغناطيس إلى نصفين؟
ما هو المقصود بالتدفق المغناطيسي؟
ما هو المقصود بالتدفق المغناطيسي؟
في أي اتجاه تكون خطوط المجال المغناطيسي خارج المغناطيس؟
في أي اتجاه تكون خطوط المجال المغناطيسي خارج المغناطيس؟
كيف يمكنك تحديد اتجاه المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم يحمل تيارًا باستخدام قاعدة اليد اليمنى الأولى؟
كيف يمكنك تحديد اتجاه المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم يحمل تيارًا باستخدام قاعدة اليد اليمنى الأولى؟
ما هو الملف اللولبي؟
ما هو الملف اللولبي؟
ما هو المغناطيس الكهربائي؟
ما هو المغناطيس الكهربائي؟
في أي اتجاه تكون القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك يحمل تيارًا كهربائيًا موضوعًا في مجال مغناطيسي؟
في أي اتجاه تكون القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك يحمل تيارًا كهربائيًا موضوعًا في مجال مغناطيسي؟
ماذا يحدث عندما يكون التياران في سلكين متوازيين في اتجاهين متعاكسين؟
ماذا يحدث عندما يكون التياران في سلكين متوازيين في اتجاهين متعاكسين؟
كيف يمكن تحويل الجلفانومتر إلى أميتر؟
كيف يمكن تحويل الجلفانومتر إلى أميتر؟
ما هو دور المجال الكهربائي في أنبوب الأشعة المهبطية؟
ما هو دور المجال الكهربائي في أنبوب الأشعة المهبطية؟
إذا تحرك إلكترون عموديًا على مجال مغناطيسي، فما هي العوامل التي تحدد مقدار القوة المؤثرة فيه؟
إذا تحرك إلكترون عموديًا على مجال مغناطيسي، فما هي العوامل التي تحدد مقدار القوة المؤثرة فيه؟
Flashcards
سطح تساوي الجهد
سطح تساوي الجهد
الجهد الكهربائي بين أي نقطتين على مسار دائري
متى ينخفض الجهد؟
متى ينخفض الجهد؟
عند تقريب شحنتين مختلفتين
متى يرتفع الجهد؟
متى يرتفع الجهد؟
عند تقريب شحنتين متشابهتين
حساب فرق الجهد
حساب فرق الجهد
Signup and view all the flashcards
ΔV بين اللوحين
ΔV بين اللوحين
Signup and view all the flashcards
ما هو حساب فرق الجهد الكهربائي (ΔV)؟
ما هو حساب فرق الجهد الكهربائي (ΔV)؟
Signup and view all the flashcards
ما هي وحدة قياس شدة المجال الكهربائي (E)؟
ما هي وحدة قياس شدة المجال الكهربائي (E)؟
Signup and view all the flashcards
ما هي وحدة قياس المسافة (d)؟
ما هي وحدة قياس المسافة (d)؟
Signup and view all the flashcards
ما هو فرق الجهد الكهربائي (ΔV) إذا كانت E = 6000 N/C و d = 0.05 m؟
ما هو فرق الجهد الكهربائي (ΔV) إذا كانت E = 6000 N/C و d = 0.05 m؟
Signup and view all the flashcards
ما هي معادلة حساب فرق الجهد الكهربائي؟
ما هي معادلة حساب فرق الجهد الكهربائي؟
Signup and view all the flashcards
الناتج ΔV
الناتج ΔV
Signup and view all the flashcards
تجربة قياس شحنة الإلكترون
تجربة قياس شحنة الإلكترون
Signup and view all the flashcards
تدفق الشحنات عند التلامس
تدفق الشحنات عند التلامس
Signup and view all the flashcards
توزيع الشحنات في الأطراف المدببة
توزيع الشحنات في الأطراف المدببة
Signup and view all the flashcards
جهاز تخزين الشحنات
جهاز تخزين الشحنات
Signup and view all the flashcards
المقاومة المكافئة (توالي)
المقاومة المكافئة (توالي)
Signup and view all the flashcards
حساب المقاومة المكافئة (توالي)
حساب المقاومة المكافئة (توالي)
Signup and view all the flashcards
المقاومة المكافئة (توازي) - مفهوم
المقاومة المكافئة (توازي) - مفهوم
Signup and view all the flashcards
صيغة المقاومة المكافئة (توازي)
صيغة المقاومة المكافئة (توازي)
Signup and view all the flashcards
مثال: حساب المقاومة المكافئة (توازي)
مثال: حساب المقاومة المكافئة (توازي)
Signup and view all the flashcards
المقاومة المكافئة
المقاومة المكافئة
Signup and view all the flashcards
دائرة القصر
دائرة القصر
Signup and view all the flashcards
أدوات السلامة الكهربائية
أدوات السلامة الكهربائية
Signup and view all the flashcards
الفولتميتر
الفولتميتر
Signup and view all the flashcards
الأميتر
الأميتر
Signup and view all the flashcards
المغناطيس
المغناطيس
Signup and view all the flashcards
تجاذب وتنافر الأقطاب
تجاذب وتنافر الأقطاب
Signup and view all the flashcards
التدفق المغناطيسي
التدفق المغناطيسي
Signup and view all the flashcards
اتجاه خطوط المجال المغناطيسي
اتجاه خطوط المجال المغناطيسي
Signup and view all the flashcards
الملف اللولبي
الملف اللولبي
Signup and view all the flashcards
المغناطيس الكهربائي
المغناطيس الكهربائي
Signup and view all the flashcards
اتجاه القوة المغناطيسية
اتجاه القوة المغناطيسية
Signup and view all the flashcards
متى تنشأ قوة تنافر بين سلكين؟
متى تنشأ قوة تنافر بين سلكين؟
Signup and view all the flashcards
متى تنشأ قوة تجاذب بين سلكين؟
متى تنشأ قوة تجاذب بين سلكين؟
Signup and view all the flashcards
أنبوب الأشعة المهبطية
أنبوب الأشعة المهبطية
Signup and view all the flashcards
قانون القدرة الكهربائية
قانون القدرة الكهربائية
Signup and view all the flashcards
العوامل المؤثرة في المقاومة
العوامل المؤثرة في المقاومة
Signup and view all the flashcards
وحدة قياس المقاومة
وحدة قياس المقاومة
Signup and view all the flashcards
وظيفة المقاومات الكهربائية
وظيفة المقاومات الكهربائية
Signup and view all the flashcards
تسخين المقاومة
تسخين المقاومة
Signup and view all the flashcards
الموصلات فائقة التوصيل
الموصلات فائقة التوصيل
Signup and view all the flashcards
كيلوواط ساعة
كيلوواط ساعة
Signup and view all the flashcards
دائرة التوازي
دائرة التوازي
Signup and view all the flashcards
دائرة التوالي
دائرة التوالي
Signup and view all the flashcards
المقاومة المكافئة في التوالي
المقاومة المكافئة في التوالي
Signup and view all the flashcards
مجزئ الجهد
مجزئ الجهد
Signup and view all the flashcards
حساب مقاومة التوالي المكافئة
حساب مقاومة التوالي المكافئة
Signup and view all the flashcards
أهمية التوازي في المنازل
أهمية التوازي في المنازل
Signup and view all the flashcards
ثبات التيار في التوالي
ثبات التيار في التوالي
Signup and view all the flashcards
توزع التيار في التوازي
توزع التيار في التوازي
Signup and view all the flashcards
Study Notes
الفصل الأول: التداخل والحيود
الدرس الأول: التداخل
- الضوء المترابط: ضوء ذو مقدمات موجية متزامنة، مثل الليزر.
- الضوء الغير مترابط: ضوء ذو مقدمات موجية غير متزامنة، مثل المصباح الكهربائي.
- تجربة تداخل يونغ (الشق المزدوج): تستخدم لإظهار تداخل الضوء وتكوّن أهداب مضيئة ومعتمة (أهداب التداخل).
- الأهداب المضيئة: نتيجة تداخل بناء.
- الأهداب المعتمة: نتيجة تداخل هدام.
- مسألة تدريبية (رقم 1، صفحة 13):
- ضوء برتقالي مصفر طوله الموجي 596nm يسقط على شقين البعد بينهما 1.90 × 10^5m.
- إذا كانت الشاشة تبعد 0.600m، المسافة بين الهدب المركزي المضي والهدب الأصفر ذي الرتبة الأولى هي x = 1.88×10^-2 m، حيث تم تحويل الطول الموجي إلى الأمتار بالضرب في 10^-9.
- أمثلة على التداخل في الأغشية الرقيقة: غشاء زيتي عائم، ألوان فقاعة الصابون، اللون الأزرق لفراشة المورفو.
الدرس الثاني: الحيود
- نمط الحيود: نمط يتكون على شاشة نتيجة التداخل البناء والهدام لمويجات هيجنز.
- تجربة حيود الشق الأحادي:
- يزداد عرض الهدبة المركزية عند استخدام ضوء أحمر بدلاً من الأزرق.
- تقل شدة الإضاءة وعرض الأهداب كلما ابتعدنا عن الهدبة المركزية.
- مسألة تدريبية (رقم 12، صفحة 21):
- ضوء أخضر أحادي اللون طوله الموجي 546nm يسقط على شق مفرد عرضه 0.095mm.
- إذا كان بعد الشق عن الشاشة 75cm، فإن عرض الهدب المركزي المضيء هو 2x = 8.6 ×10^-3 m، حيث تم تحويل الطول الموجي وعرض الشق وبعد الشق إلى الأمتار.
- قياس الطول الموجي في محزوز الحيود: يستخدم جهاز المطياف.
- أنواع محزوزات الحيود:
- محزوز النفاذ (المجوهرات).
- محزوز الغشائي (زجاج).
- محزوز الانعكاس (قرص CD أو DVD).
- معيار ريليه: يستخدم لتحديد ما إذا كان هناك نجم أو نجمان في الصورة.
الفصل الثاني: الكهرباء الساكنة
الدرس الأول: الشحنة الكهربائية
- الكهرباء الساكنة: دراسة الشحنات الكهربائية التي تتجمع وتحتجز في مكان ما.
- مقارنة بين القوة الكهربائية وقوة الجاذبية الأرضية:
- القوة الكهربائية: قوة تجاذب وتنافر، تسارعها أكبر وإلى الأعلى، تأثيرها مؤقت.
- قوة الجاذبية الأرضية: قوة تجاذب فقط، تسارعها أقل وإلى الأسفل، تأثيرها دائم.
- الأجسام المشحونة: الأجسام التي تبدي تفاعلاً كهربائياً بعد الدلك.
- الذرة المستقرة: ذرة متعادلة (عدد إلكتروناتها مساو لعدد بروتوناتها).
- المواد التي تشحن:
- المطاط والبلاستيك: بالسالب.
- الزجاج والصوف: بالموجب.
- مقارنة بين الموصلات والعوازل:
- الموصلات: تسمح بانتقال الشحنات خلالها بسهولة (مثل الفلزات والجرافيت).
- العوازل: لا تسمح بانتقال الشحنات خلالها بسهولة (مثل الملابس والخشب والزجاج والهواء الجاف والبلاستيك).
- توزيع الشحنات في الموصلات: تتوزع على كامل السطح الخارجي.
- توزيع الشحنات في العوازل: تبقى الشحنات في المكان الذي توضع فيه.
- حالة خاصة: الهواء يصبح موصلاً في حالة البرق.
الدرس الثاني: القوة الكهربائية
- ملخص التجارب:
- هناك نوعان من الشحنات (موجبة وسالبة).
- القوة أكبر عندما تكون الشحنات متقاربة.
- تؤثر الشحنات بعضها في بعض بقوى عن بعد.
- الشحنات المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب. -الكشاف الكهربائي:
- استخداماته: للكشف عن الشحنات / تحديد نوع الشحنة.
- حالاته: إذا كانت الورقتين منطبقتين (الكشاف متعادل)، إذا كانت الورقتين منفرجتين (الكشاف مشحون). -إذا زاد انفراج الورقتين (الكشاف مشحون بالشحنة السالبة). -إذا قل انفراج الورقتين (الكشاف مشحون بالشحنة الموجبة).
- الشحن بالتوصيل: شحن الجسم المتعادل بملامسته جسما آخر مشحونا.
- الشحن بالحث: شحن الجسم دون ملامسته.
- وحدة الشحنة الكهربائية: الكولوم (C).
- القوة كمية متجهة.
الفصل الثالث: المجالات الكهربائية
الدرس الأول: توليد المجالات الكهربائية وقياسها
- المجال الكهربائي: ليس تفاعلاً بين الجسمين عن بعد، بل تفاعل بين الجسم الموضوع في المجال والمجال الكهربائي عند ذلك الموضع.
- شحنة الاختبار: شحنة موجبة وصغيرة نقطية بحيث لا تؤثر في الشحنات الأخرى.
- اتجاه شدة المجال الكهربائي: في نفس اتجاه القوة المؤثرة في شحنة الاختبار.
- وحدة قياس شدة المجال الكهربائي: N/C.
- مميزات خطوط المجال الكهربائي:
- كلما كانت الخطوط متقاربة كان المجال أقوى، وكلما كانت متباعدة كان المجال أضعف.
- خطوط وهمية لا تتقاطع أبداً.
- تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل إلى الشحنة السالبة.
- مولد فان دي جراف: جهاز يستخدم لإنتاج الكهرباء الساكنة ذات الفولتية الكبيرة.
الدرس الثاني: تطبيقات المجالات الكهربائية
- فرق الجهد الكهربائي: يقاس بوحدة الفولت (V) وتكافئ J/C.
- سطح تساوي الجهد: فرق الجهد الكهربائي بين أي نقطتين على المسار الدائري يساوي صفراً.
- متى يكون الجهد الكهربائي عاليًا ومتى يكون منخفضًا؟
- الجهد منخفض عند تقريب شحنة موجبة من شحنة سالبة.
- الجهد عالي عند إبعاد شحنة موجبة عن شحنة سالبة.
- الجهد عالي عند تقريب شحنة موجبة من شحنة موجبة.
- الجهد منخفض عند إبعاد شحنة موجبة عن شحنة موجبة.
- مسألة تدريبية (رقم 16، صفحة 77):
- شدة المجال الكهربائي بين لوحين فلزيين متوازيين N/C 6000، والمسافة بينهما 0.05m.
- فرق الجهد الكهربائي بينهما هو AV = 300 v.
- تجربة قطرة الزيت لمليكان: تستخدم لقياس شحنة الإلكترون.
- روبرت مليكان: أول من قاس شحنة الالكترون.
- توزيع الشحنات: عند تلامس كرتين موصلتين تتدفق الشحنات من الكرة ذات الجهد الأعلى إلى الكرة ذات الجهد المنخفض.
- أشكال الموصلات: --المنتظم (تتوزع الشحنات بانتظام). --الأجوف (تتوزع الشحنات على السطح الخارجي). --ذات الأطراف المدببة الغير منتظم (تتجمع وتقترب الشحنات من الأطراف المدببة ومثال عليها (مانعة الصواعق).
- المكثف الكهربائي: جهاز يستخدم لتخزين الشحنات.
- وحدة قياس السعة الكهربائية: الفاراد (F).
الفصل الرابع: الكهرباء التيارية
الدرس الأول: التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية
- التيار الاصطلاحي: تدفق الشحنات الموجبة.
- التيار الفعلي: تدفق الشحنات السالبة.
- مصادر الطاقة الكهربائية: البطارية (الخلية الجلفانية)، الشمس (الخلية الشمسية).
- تحولات الطاقة الكهربائية:
- المحرك يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية.
- المصباح يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية.
- المدفأة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية.
- القدرة: تساوي شدة التيار مضروبًا في فرق الجهد (P = I.V)، وتقاس بوحدة الواط(W).
- العوامل المؤثرة في المقاومة الكهربائية:
- الطول: تزداد المقاومة الكهربائية بزيادة الطول.
- مساحة المقطع العرضي: تزداد المقاومة الكهربائية بنقصان مساحة المقطع العرضي.
- درجة الحرارة: تزداد المقاومة الكهربائية بزيادة درجة الحرارة.
- نوع المادة: أكبر مقاومة للبلاتين وأصغر مقاومة للفضة.
- وحدة قياس المقاومة الكهربائية: الأوم (Ω).
- أنواع المقاومات الكهربائية: ثابتة ومتغيرة، وظيفتها التحكم في شدة التيار الكهربائي.
الدرس الثاني: استخدام الطاقة الكهربائية
- عند مرور تيار كهربائي في مقاومة فإنه يسخن، وذلك بسبب تصادم الالكترونات مع ذرات المقاومة، حيث تعمل التصادمات على زيادة الطاقة الحركية للذرات، ونتيجة لذلك ترتفع درجة حرارة المقاومة.
- الموصلات فائقة التوصيل: مادة مقاومتها صفر لا يوجد تقييد للتيار وتوصل كهرباء دون حدوث ضياع في الطاقة.
- الكيلو واط . ساعة: وحدة قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة تستخدمها شركات الكهرباء.
الفصل الخامس: دوائر التوالي والتوازي الكهربائية
الدرس الأول: الدوائر الكهربائية البسيطة
دائرة توالي | دائرة توازي | |
---|---|---|
الوصف | الدائرة التي يمر بها التيار نفسه في كل جزء من أجزائها | الدائرة التي تحتوي على مسارات متعددة للتيار |
الجهد | فرق الجهد متغير (يتجزأ) | فرق الجهد ثابت |
التيار | التيار ثابت | التيار الكهربائي متغير (يتجزأ) |
المقاومة R | 𝑅 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 المكافئة | 1/𝑅 = 1/𝑅𝐴 + 1/𝑅𝐵 + 1/𝑅𝐶 : المكافئة |
القيمة | قيمة المقاومة المكافئة أكبر من أي مقاومة مفردة | قيمة المقاومة المكافئة أقل من أي مقاومة مفردة |
أمثلة | دائرة تستخدم لإنتاج مصدر جهد بالقيمة المطلوبة من بطارية ذات جهد كبير( مجزئ الجهد) | التوصيل داخل المباني السكنية. |
الدرس الثاني: تطبيقات الدوائر الكهربائية
- دائرة القصر: دائرة كهربائية مقاومتها صغيرة جدًا، مما يجعل التيار المار كبيرًا جدًا.
- أدوات السلامة المستخدمة في الدوائر الكهربائية: المنصهر الكهربائي، قاطع الدائرة الكهربائية وقاطع التفريغ الأرضي الخاطئ.
المقياس | الفولتميتر | الأميتر |
---|---|---|
الاستخدام | قياس فرق الجهد الكهربائي | قياس شدة التيار الكهربائي |
التوصيل | على التوازي | على التوالي |
الفصل السادس: المجالات المغناطيسية
الدرس الأول: المغانط الدائمة والمؤقتة
- الخصائص العامة للمغانط:
- مستقطبة.
- الأقطاب المتشابهةه تتنافر والأقطاب المختلفة تتجاذب.
- إذا قسمت المغناطيس نصفين سينتج مغناطيسان جديدان.
- خاصية الجذب
- الأرض مغناطيس عملاق.
- التدفق المغناطيسي: هو عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تجتاز السطح.
- اتجاه خطوط المجال المغناطيسي: خارجة من القطب الشمالي وداخلة إلى القطب الجنوبي.
نوع السلك | المجال المغناطيسي | أمثلة |
---|---|---|
سلك مستقيم | حلقات مغلقة | باستخدام قاعدة اليد اليمنى الأولى |
ملف لولبي | يشبه المغناطيس | باستخدام قاعدة اليد اليمنى الثانية |
مغناطيس كهربائي | تيار يمر في ملف | |
مغناطيس دائم | قطب شمالي/جنوبي |
الدرس الثاني: القوى الناتجة عن المجالات المغناطيسية
- القوة المتولدة بين تيارين تكون قوة تجاذب إذا كان التيارين في نفس الإتجاه، وقوة تنافر إذا كان التيارين في عكس الإتجاه.
- أجهزة مرتبطة بالمجالات المغناطيسية: --مكبرات الصوت --الجلفانومتر (يمكن تحويله إلى فولتميتر أو أميتر) --شاشات التلفزيون و الحاسوب القديمة
- لحساب القوة المؤثرة للحقل المغناطيسي على جسيم مشحون: 𝐹 = 𝑞 𝑣 𝐵 sin 𝜃
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.