الدائرة الكهربائية - الهندسة - ثاني ثانوي
1. أساسيات الهندسة
2. الهندسة الكهربائية
3. الدوائر الرقمية
4. محاكاة الدوائر الإلكترونية باستخدام دوائر تنكركاد
5. محاكاة نظام التحكم الدقيق
26 2. الهندسة الكهربائية سيتعرف الطالب في هذه الوحدة على أساسيات الدوائر الكهربائية. وسيتعرّف أيضًا على الأنواع المختلفة للدوائر الكهربائية. وختامًا، سيستخدم الطالب أحد برامج محاكاة الدوائر الكهربائية لفهم آلية عمل هذه الدوائر. أهداف التعلم بنهاية هذه الوحدة سيكون الطالب قادرًا على أن : يصف الخصائص الأساسية للدوائر ووحدات القياس الكهربائية المختلفة. يُميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتردد. يُطبق قانون أوم على الدوائر الكهربائية. > يتعرف على طرائق توصيل المقاومات في دائرة كهربائية. > يُصمِّم الدوائر الكهربائية. > يُحاكي الدوائر الكهربائية باستخدام برنامج ملتي سيم لايف Multisim Live). الأدوات > برنامج ملتي سيم لايف (Multisim (Live) Ministry of Education 2024-1446
الهندسة الكهربائية
أهداف التعلم: الهندسة الكهربائية
الأدوات: الهندسة الكهربائية
26 2. الهندسة الكهربائية سيتعرف الطالب في هذه الوحدة على أساسيات الدوائر الكهربائية. وسيتعرّف أيضًا على الأنواع المختلفة للدوائر الكهربائية. وختامًا، سيستخدم الطالب أحد برامج محاكاة الدوائر الكهربائية لفهم آلية عمل هذه الدوائر. أهداف التعلم بنهاية هذه الوحدة سيكون الطالب قادرًا على أن : يصف الخصائص الأساسية للدوائر ووحدات القياس الكهربائية المختلفة. يُميز بين التيار الكهربائي المستمر والمتردد. يُطبق قانون أوم على الدوائر الكهربائية. > يتعرف على طرائق توصيل المقاومات في دائرة كهربائية. > يُصمِّم الدوائر الكهربائية. > يُحاكي الدوائر الكهربائية باستخدام برنامج ملتي سيم لايف Multisim Live). الأدوات > برنامج ملتي سيم لايف (Multisim (Live) Ministry of Education 2024-1446
أساسيات الكهرباء
فرق الجهد هو وحدة قياس الجهد الكهربائي
28 جدول :2.1 الكميات الكهربائية الكمية الفيزيائية وحدة القياس الطاقة الكهربائية جول (ل) تُصنع مكونات الدائرة الكهربائية من مواد تجعل من حركة الإلكترونات سهلة، أي أنها تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها، الشحنة الكهربائية كولوم (C) التيار الكهربائي أمبير (A) ويُطلق على هذه المواد اسم الموصلات، ومن الجهد الكهربائي فولت (۷) أمثلتها المعادن. المقاومة الكهربائية القدرة الكهربائية أوم (2) واط (W) المكونات الأساسية للدائرة الكهربائية Core Hardware Components of an Electrical Circuit مصدر الطاقة Power Source يمكن تحقيق فرق الجهد بين نقطتين في الدائرة الكهربائية من خلال مصدر الطاقة. ويعمل المصدر على نقل الإلكترونات من نقطة في الدائرة إلى أخرى، ثم يُنشئ قطبين أحدهما موجب (+) يستقطب الإلكترونات والآخر سالب (-) يُصدرها . يجب تحقيق الاتزان في كميات الإلكترونات داخل الدائرة، ويتحقق ذلك بسحب الإلكترونات من القطب السالب (-) إلى القطب الموجب (+) ، مما يولد الطاقة الكهربائية. التيار المتردد (Alternating Current (AC والتيار المستمر (Direct Current (DC في مصدر الجهد يتحرك التيار الكهربائي المستمر (DC) باتجاه ثابت من القطب السالب إلى القطب الموجب، وأما في حالة التيار الكهربائي المتردد (AC) فيتحرك التيار الكهربائي باتجاه متناوب ذهابًا وإيابًا بين القطبين. ويتدفق التيار المستمر عادةً بجهد منخفض، وتتحرك الإلكترونات من القطب السالب (-) إلى القطب الموجب (+) ، ولكن الحركة التقليدية للتيار تكون من الموجب (+) إلى السالب (-). تستخدم شبكة توزيع الكهرباء في المدن تيارًا مترددًا عالي الجهد في أعمال الإضاءة وتشغيل الأجهزة المنزلية، ولكن تحتاج الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الحاسب والهواتف الذكية إلى تيار مستمر منخفض الجهد، ولذلك تُستخدم مزودات الطاقة لتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر منخفض الجهد. 4 قد يكون مصدر الطاقة بطارية أو مولدا كهربائيًا. مزود الطاقة وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
تصنع مكونات الدائرة الكهربائية من مواد تجعل من حركة الإلكترونات سهلة
29 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446 شكل 2.1 صورة حقيقية للمقاومة إذا وجدت مقاومتان أو أكثر في الدائرة، يتم تسميتها على الترتيب R1 و R2 و R3 . المفتاح Switch يُستخدم مفتاح أو قاطع كهربائي في كل دائرة للتحكم بها بصرف النظر إن كان بها طاقة كهربائية أم لا. قاطع كهربائي ON OFF 2 10000 D-OFF المقاومة الكهربائية Resistor وكما تمت الإشارة سابقًا ، فإن التيار الكهربائي هو ببساطة عبارة عن حركة الإلكترونات داخل موصل كهربائي. وكما يدل اسمها، فإن المقاومة الكهربائية (R) تقاوم حركة الإلكترونات، فهي لا توقف حركتها ، ولكنها تُبطئها فقط. وكلما تحركت الإلكترونات بشكل أسرع ازدادت كمية التيار المار في الدائرة. جزء من الطاقة التي تحملها الإلكترونات يتحول إلى طاقة حرارية عند مرورها بالمقاومة. تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة الأوم ويرمز لها بالرمز (2) والتي ترتبط بالتيار والجهد . لذلك فإن 1 أوم يمثل قيمة مقاومة الدائرة الكهربائية عند تطبيق 1 فولت على الدائرة بواسطة تيار كهربائي قدره 1 أمبير، حيث 1 أوم = 1 فولت / 1 أمبير. 415V-10000 50/60Hz 3 CE 60Hz 1-ON I-ON D-OFF 1 V 102 = 1A 00000 شكل :22 أنواع مختلفة من المفاتيح وقواطع الدوائر معلومة يُشار إلى المقاومة بالحرف اليوناني أوميغا (2)، وتقاس قيمتها بوحدة الأوم، وكلما زادت قيمة الأوم، زادت قيمة المقاومة.
30 أدوات قياس الكميات الكهربائية اخترعت العديد من الأدوات الخاصة لقياس الكميات الكهربائية لتزودك بنظرة شاملة حول الدائرة الكهربائية، ومن هذه الأجهزة HOLD 20M OFF | 200m 200k 20k 20 V Ω 200 2000 500 200- 500 200 -200 17 200m Am 10 12V UNFUSED EACH 15 10AMAX Ax 10 min 200 CAT CO CE . الفولتميتر :(Voltmeter : جهاز قياس فرق الجهد ويتم توصيله بالتوازي مع الموصل ليقيس فرق الجهد عبر طرفيه. الأميتر (Ammeter) جهاز قياس شدة التيار ويتم توصيله على التوالي مع الموصل ليقيس شدة التيار المار خلاله. شكل 2.3: جهاز ملتميتر حقيقي الأوميتر (Ohmmeter) جهاز قياس المقاومة ويقيس مقاومة الموصل. الملتميتر(Multimeter) جهاز قياس متعدد المهام يمكن استخدامه لقياس فرق الجهد وشدة التيار والمقاومة الملتميتر هو جهاز يمكنه قياس قيم التيار وفرق الجهد والمقاومة في أجزاء مختلفة من الدائرة الكهربائية، ويستخدم بشكل أساسي لتشخيص الأخطاء واكتشافها. مكونات الدائرة الكهربائية Electrical Circuit Components قبل إنشائك أول دائرة كهربائية، ستتعرف على المكونات الأساسية المطلوبة: المكونات الكهربائية الرموز الكهربائية مصدر الطاقة 41/10 OFF 2 المفتاح يُعد المصباح الكهربائي مقاومة. W المقاومة وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
الألوان الموجودة على المقاومة What the Colors on a Resistor Mean تستخدم المقاومات الثابتة قواعد ترميز الألوان القياسي في نطاقات بغرض تمييز الخصائص الأساسية للمقاومة بصريًا ، ويوضّح عدد نطاقات الألوان الموجودة على المقاومة ما إذا كانت المقاومة قياسية، أو مقاومة عالية الدقة. ويشير وجود خمسة نطاقات للمقاومة إلى أنها عالية الدقة ولها أربعة نطاقات للدقة ولون إضافي يدل على المعامل الحراري (Temperature Coefficient) ، بينما تعني المقاومة ذات الست نطاقات أنها ذات خمسة نطاقات مع لون إضافي يدل على المعامل الحراري كيفية فك ترميز نطاقات المقاومة قياسية الدقة: يشير النطاق الأول والثاني والثالث والرابع إلى قيمة المقاومة. يشير النطاق الخامس إلى نسبة التفاوت (Tolerance) في المقاومة مع خطأ قياس معياري في حدود %5% إلى 10% من قيمة التفاوت الحقيقي للمقاومة. وفي الشكل أدناه يمكنك التعرف أكثر على الترميز اللوني للمقاومة: الرقم اللون الرقم الأول الرقم الثاني المضاعف التفاوت المعامل الحراري الثالث الأسود البني الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر الأزرق البنفسجي 8 الرمادي الأبيض الذهبي الفضي 250 ppm/K 10 0 0 0 100 ppm/K ± 1% 100 1 1 1 50 ppm/K ± 2% 1002 2 2 2 15 ppm/k 1 K2 3 3 3 25 ppm/k 10k2 4 4 4 20 ppm/K ± 0.5% 100k2 5 5 5 10 ppm/k ± 0.25% 1 MQ 6 6 6 5 ppm/K ± 0.1% 7 7 7 1ppm/k 8 8 9 9 9 ± 5% ± 10% 0.10 0.01 Q معلومة شكل 2.4: الترميز اللوني للمقاومات لا تملك جميع المقاومات المقدار نفسه من المقاومة الكهربائية للتيار الكهربائي، فالقاعدة الرئيسة تنص على أنه كلما زاد مقدار المقاومة قلت شدة التيار الكهربائي في الدائرة. 31 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
لا تملك جميع المقاومات المقدار نفسه من المقاومة الكهربائي
مقاومة خماسية النطاق مقاومة سداسية النطاق (6-BAND) 2 7 4 x10° ±2% 250 = 274 ± 2%, 250 ppm/K 1 المقاومة الكلية R = R, + R, T || 1 R R, T + 1 R, (5-BAND) مقاومة رباعية النطاق (4-BAND) 100x10² ±1% 1 2 x105 +5% = 10,000 ± 1% = 1,200 kQ ± 5% شكل :2.5 مثال على حساب قيمة المقاومة باستخدام الترميز اللوني توصيل المقاومة في الدوائر الكهربائية Resistor Connections in Electrical Circuits تُوصَّل المقاومات في الدائرة الكهربائية كما يلي: الوصف لكل من المقاومات و نهاية مشتركة واحدة يمر 2 التيار نفسه خلالهما ليصبح لديك فرق جهدين V و V 1 2. أطرافهما ، ويُحسب فرق الجهد الكلـي مـن خـلال عبر المعادلة RA w 1kQ 1 V₁₂+ V₂ = V₁₂ V2 لكل من المقاومات , نهایتان مشتركتان، ويكون و لكل منهما نفس فرق الجهد ٧ عبر أطرافهما، ويمر من V 2 1 2 خلالهما تياران مختلفان هما 1 و 1، ويُحسب التيار الكلي من خلال المعادلة .I + I = I 1 I₁₂ 2 I T توصيل المقاومة على التوالى (Series) R2 1kQ على التوازي (Parallel) R1 W 1kQ R WW 1KQ جدول :2.2 وحدات القياس Prefixes of Units of Measurement كيلو ميجا جيجا المقاومة الكلية هي مجموع المقاومات الموجودة في الدائرة. وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446 ميلي مايكرو نانو (Giga) (Mega) (Kilo) (Milli) (Micro) (Nano) G M k m μ n 109 106 103 10-3 10-6 10-9 الاسم الرمز المعامل 32
توصيل الدائرة الكهربائية Electrical Circuit Connections توجد لجميع مكونات الدوائر الكهربائية بعض المقاومة للتيار الكهربائي بحسب استخدامها. يوجد في الدائرة أدناه: مصباح يعمل بفرق جهد 12 فولت يُشار إليه بالرمز X. مفتاح يُرمز إليه بالرمز S. للطاقة بفرق جهد 12 فولت (V). مصدر مة شكل 2.6 رموز المكونات الكهربائية يوجد لكل جهاز مقاومة كهربائية، فعلى سبيل المثال: يقاوم السلك الموجود في المصباح الكهربائي حركة مرور الإلكترونات، مما يحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة وضوء. تعد المقاومة الداخلية للمفاتيح ومصادر الطاقة ضئيلة وبالتالي لا تحتسب ضمن المقاومة الكلية للدائرة. يُشير الملصق 12 فولت على المصباح الكهربائي إلى قيمة فرق الجهد المطلوب على أطرافه ليعمل بشكل صحيح. يرتبط الضوء المنبعث من المصباح الكهربائي وشدة التيار خلاله بفرق الجهد المتوفر من مصدر الطاقة كالبطارية المتصلة به، وينتج عن فرق الجهد المنخفض ضوء خافت وقد يمكن رؤيته بصعوبة، بينما قد يؤدي فرق الجهد المرتفع جدا إلى تلف المصباح. معلومة مثال مصباح كهربائي مغلق مفتاح مفتوح S X www 12V V 12V مصباح كهربائي يعمل مفتاح مغلق X 12 V تعد مصادر التيار المستمر أكثر أمانًا من مصادر التيار المتردد. S > 12 V 33 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
تعد مصادر التيار المستمر أكثر أماناً من مصادر التيار المتردد
34 قانون أوم Ohm's Law توجد علاقة في الدوائر الكهربائية بين التيار الكهربائي المار عبر المقاومة وفرق الجهد عبر طرفيه. اكتشف الفيزيائي الألماني جورج سيمون أوم (Georgimon Ohm هذه العلاقة لأول مرة في عام 1827م ، وحدد أن موصلا ذا مقاومة ثابتة قيمتها R وفرق جهد قيمته ٧ في طرفيه يسمح لتيار كهربائي شدته I بالمرور عبر هذا الموصل. ولقد لاحظ أوم أن التيار I يتناسب طرديا مع فرق الجهد ، وتكتب هذه العلاقة رياضيًا على النحو الآتي: I= V R يمكن تطبيق هذا القانون أيضًا على الدوائر التي تحتوي على مقاومات متعددة، وتُعدُّ الدائرة الكهربائية المكتملة على أنها مقاومة بذاتها، وذلك من خلال حساب قيمة المقاومة الإجمالية داخل الدائرة بأكملها. ويُطبّق قانون أوم لدراسة الدوائر الكهربائية ومعرفة قيم V و I و R لكل مكون من مكونات الدائرة. التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي Series and Parallel Circuit Connections توضيح لطريقة توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي أدناه ما المقصود بالتوصيل على التوالي؟ تتصل جميع المكونات في الدائرة بصورة متتالية من طرف إلى طرف لتُشكل مسارًا واحدًا لاتجاه حركة التيار ولا يوجد تفرع للتيار. ما المقصود بالتوصيل على التوازي؟ تتصل جميع المكونات في الدائرة بصورة متوازية ببعضها لتشكل مجموعتين من النقاط الكهربائية المشتركة بينهما ويوجد تفرع للتيار الكهربائي. وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
قانون أوم
ما المقصود بالتوصيل على التوالي والتوازي؟
التوصيل على التوالي Series Connections لتبدأ بدائرة التوصيل على التوالي مع مجموعة القيم الآتية: ,R = 30 كيلو أوم (K2). R, • 1 ,R = 60 كيلو أوم (K2). المصدر V = 9 فولت (۷) وتوفره البطارية. + احسب أولا المقاومة الإجمالية R للدئرة كما يلي: ثم احسب التيار المار عبر الدائرة كما يلي: وأخيرًا ، احسب فرق الجهد ٧ عند أطراف كل مقاومة. مثال R₁ R ww w 30k2 60k2 مجموع فرق الجهدين يساوي مقدار فرق الجهد عبر طرفي المصدر وهو في هذه الحالة البطارية. R, = R, + R2 = 90k2 V I = RT 9 90k2 = 0.1mA V, = I x R = 0.1mA × 30k2 = (0.1 × 10-3) × (30 × 103) = 3V V2 = I x Rz = 0.1mA x 60k0 = (0.1 × 10-3) × (60 × 103) = 6V تعتمد المقاومة R لكل سلك أو موصل على العوامل الآتية: . طول الموصل: أي أن السلك الأطول يعني مقاومة أكبر. سمك الموصل: السلك السميك يعني مقاومة أقل. المادة المصنوع منها الموصل: على سبيل المثال تمتاز الأسلاك النحاسية بمقاومة قليلة جدًا. لمحة سريعة كلما انخفضت مقاومة الموصل، ازدادت شدة التيار المار من خلاله. د 9V 35 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
36 التوصيل على التوازي Parallel Connections ستلاحظ الآن كيفية توصيل دائرة ذات مقاومات R و R2 على التوازي: 1 ,R = 3 كيلو أوم (K2). R = 6 كيلو أوم (K2). . المصدر V = 9 فولت (۷) احسب أولا المقاومة الإجمالية داخل الدائرة كما يلي: ثم احسب التيار المار بالمقاومة R كما يلي: ومن بعد ذلك احسب التيار المار بالمقاومة كما يلي: وأخيرًا احسب التيار الكلي المـار بالدائرة: يمكنك الحصول على نفس النتيجة من خلال تطبيق قانون أوم. العقدة Node مثال (1₁+12)=44 T Ri www 3k R₂ w 6k2 2 T Vi 9V عقدة مجموع التيارين هو التيار المار عبر المصدر، وهو في هذه الحالة البطارية. 1 1 1 R, X R2 + → RT = → RT : = RT RI R2 (R1 + R2 ) 18k2 9kQ = 2k0 نقطة في الدائرة يلتقي بها العقدة هي موصلان على الأقل. الحلقة في الدائرة (Circuit Loop) هي جزء منها يبدأ من نقطة معينة وينتهي عند نفس النقطة متتبعًا مسار مرور التيار. ٧١ I₁ = = 9V 9 = 3 × 10-3 = 3mA R₁ 3k2 3 × 103 V, 9V 9 12 = = 2 = = = = 1.5 × 10-3 = 1.5mA R2 6k 6 × 103 I = L + 1 = 1 = 3mA + 1.5mA = 4.5mA V T 1+ = ⇒I= RT 9V 2k2 9 2 × 103 = 4.5 × 10-3 = 4.5mA العقدة ا لا يمكن تطبيق قانون أوم على الأجهزة التي لا تبقى فيها المقاومة الأومية ثابتة مثل: الصمامات الثنائية (Diodes) والترانزستورات Transistors) وما إلى ذلك. وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
لا يمكن تطبيق قانون أوم على الأجهزة التي لا تبقي فيها المقاومة الأومية
37 A B > مثال على استخدام قانون أوم Ohm's Law: Example Problem في هذا المثال يتعين عليك إيجاد فرق الجهد بين النقطة A والنقطة B. R1 ww 112 www يمكنك إيجاد المقاومة الكلية للدائرة بين النقطتين A و B : R2 1892 R3 ww 42 RS ww 62 في البداية ستلاحظ أن المقاومات R و RA و R تتصل على التوالي، لذلك تُحسب المقاومة الكلية كما يلي: 182 = 6 +8 + 4 = R3, R4R5 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446 بعد ذلك تصبح الدائرة المكافئة: > R₁ w 1192 w ww R4 80 R, + R, + R, 3 4 5 R3.4.5 R2 1892 1892
w يمكنك أن تلاحظ في الدائرة المكافئة أن : 2 و 3,4,5 تتصلان على التوازي. R1 119 IT 12 > V IT بالأخذ بالاعتبار الدائرة المكافئة: ww R 119 w R2 1892 | 1 المقاومات على التوازي R2//R3,4,5 == R,// R3,4,5 R2,3,4,5 99 يمكن الوصول إلى المقاومة الكلية بالمعادلة الآتية: R3,4,5 × R2 (R3,4,5 + R2) w R3,4,5 1892 وعليه فإن: 9 = يمكنك حساب فرق الجهد بين النقطتين A و B ، إذا كان التيار المار عبر R هو ا ويساوي 14. 2 لهذا يكون فرق الجهد عبر طرفي المقاومة R 2 V2 = 1 × R2 = 1 × 18 = 18V ونظرًا لأن المقاومة Raas تتصل على التوازي مع المقاومة R 3,4,5 يساوي 187. وبالتالي فإن فرق الجهد 3,4,5 13,4,5 = V3,4,5 18 == R3,4,5 18 = 1A لذلك: A R = R1 + R2,3,4,5 = 11 + 9 = 200 T V B 40V ww V RT 2092 والتيار المار عبر المصدر والمقاومة هو: I = I2 + I3,4,5= 1 + 1 = 2A AB وهكذا يكون فرق الجهد عبر A و B : = I, x R, = 2 × 20 = 40V وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446 فرق الجهد بين النقطتين A و B . 38
1 2 تمرينات حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي: عند توصيل مقاومة بأقطاب مولد للطاقة ذي مقاومة داخلية ضئيلة، فإذا وصلت مقاومة أخرى متماثلة على التوالي مع المقاومة الأولى، فإن شدة التيار 1. سوف تتضاعف. 2. ستبقى ثابتة. 3. ستنخفض إلى النصف. 4. ستتضاعف أربع مرات. حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي: عند وجود مقاومتين R1 و R2 مختلفتين في القيم وتتصلان على التوازي 1. ستعرضان نفس قيمة فرق الجهد عند أطرافهما. 2 سيمر تيار متساوي الشدة في كل منهما. .3 ستحسب المقاومة المكافئة R من المعادلة R = R + R 1 'T 4 ستمر تيارات شدتها مختلفة في كل منهما. صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة 39 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446 حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي: صحيحة خاطئة 3 1. يقيس جهاز الأميتر فرق الجهد. .2 يُوصل جهاز الفولتميتر على التوازي في الدائرة. 3. تتحول الطاقة التي ينقلها التيار الكهربائي عبر المقاومة إلى طاقة حرارية بشكل كامل . 4. تكون للمقاومات المتصلة على التوالي نفس شدة التيار المار خلالها. 5. يُطبق القانون R = R1 + R2 + R + ... + R على المقاومات المتصلة على التوالي. n 3 6. يكون للمقاومات المتصلة على التوازي نفس قيمة فرق الجهد عند أطرافها. 7. يقيس جهاز الفولتميتر شدة التيار 8. تحسب المقاومة الإجمالية لمجموع المقاومات المتصلة على التوازي من خلال القانون . R, = R, + R2 + R3 + + R ... n صل كل عنصر موجود في العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني: الكمية المقاومة وحدة القياس V فرق الجهد W الطاقة الكهربائية ل Ω القدرة الكهربائية 4 40
5 6 ارسم باستخدام الورقة والقلم دائرة كهربائية تتكون من مصباحين متطابقين 1 و X2 ، ومصدر ٧ ومفتاح 5 على التوالي. عند إغلاق المفتاح سيبدأ التيار الكهربائي بالمرور عبر الدائرة. هل سيصدر المصباحان 1 و X2 نفس كمية الإضاءة؟ وضح إجابتك. تتصل ثلاث مقاومات قيمها كما يلي: 2002 = R1 و 52 = R2 و 42 = R3 على التوازي مع مصدر 20 = V، وتتصل المقاومة R2 بجهاز أميتر على التوالي يقيس شدة التيار 12 المار خلالها. كذلك تم توصيل المصدر بمفتاح ؟ وبجهاز أميتر آخر لقياس التيارا على التوالي ليوضح شدة التيار القادم من المصدر. وتُعدُّ قيمة مقاومة مصدر الطاقة وأجهزة القياس ضئيلة جدًا . 1. ارسم مخطط الدائرة. 2. أوجد المقاومة الكلية .R. 3. أوجد قراءة جهاز الأميتر عند إغلاق المفتاح ؟ 41 وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446
7 في الشكل أدناه للمصدر فرق جهد ٧ ، مع افتراض أن المقاومات الداخلية لكل من مصدر الطاقة وجهازي القياس الأميتر (A) والفولتميتر (۷) غير محتسبة. تمتلك المقاومات القيم الآتية : 1000 = R و 502 = R و 500 = R، ويعرض جهاز الأميتر القراءة 0.8A، بناءً : على ذلك احسب الآتي: .1 المقاومة الكلية للدائرة. 2. شدة التيار المار عبر كل مقاومة. .3 قراءة جهاز الفولتميتر V A R1 R3 R2 استعن بمعمل الفيزياء وحاول أن تطبقها عمليا بإشراف المعلم أو المحضر، ثم وضح كيف يتم توصيل كلًا من الأميتر والفولتميتر بالدائرة الكهربائية ؟ وزارة التعليم Ministry of Education 2024-1446 42