masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

قانون شدة المجال الكهربائي

Saturday, 06-Jul-24 04:46:18 UTC

اقرأ أيضاً تعليم السواقه مهارات السكرتارية التنفيذية قانون شدة المجال الكهربائيّ تُعرف شدّة المجال الكهربائيّ (بالإنجليزيّة: Electric Field Intensity) بأنّها القوة الكهربائيّة الناتجة من شحنة كهربائيّة، وهي كميّة متجهة لها مقدار واتجاه، كما أنّ وحدة قياس شدّة المجال الكهربائيّ هي نيوتن/ كولوم. قانون اوم – الهندسة الكهربائية والسيطرة. [١] ويُمكن حساب شدّة المجال الكهربائيّ باستخدام القوانين الآتية: قانون شدّة المجال الكهربائيّ بالنسبة لشحنة الاختبار تُعرف شدّة المجال الكهربائيّ بأنّها القوة الكهربائيّة لكلّ شحنة اختبار، ويُمكن تمثيل هذه العلاقة بالقانون الآتي: [٢] شدة المجال الكهربائيّ = القوة الكهربائيّة / شحنة الاختبار وبالرموز: م = ق / ش 0 وبالإنجليزيّة: E = F × q حيثُ إنّ: م (E): شدة المجال الكهربائيّ، ويُقاس بوحدة نيوتن/ كولوم. ق (F): القوة الكهربائيّة الناتجة عن المجال الكهربائيّ، وتُقاس بوحدة نيوتن. ش 0 (q): شحنة الاختبار الكهربائيّة، وتُقاس بوحدة كولوم. قانون شدّة المجال الكهربائيّ بالنسبة لشحنة المصدر تعتمد شدّة المجال الكهربائيّ على شحنة المصدر ومربع المسافة بين النقطة المراد حساب شدّة المجال عندها وشحنة المصدر، وتُمثل هذه العلاقة من خلال القانون الآتي: [٣] شدّة المجال الكهربائيّ = ثابت كولوم × شحنة المصدر / (المسافة)² م = ك × ش / ف² ²(d) / (E = (k × Q م (E): شدّة المجال الكهربائيّ، ويُقاس بوحدة نيوتن/ كولوم.

  1. قانون اوم – الهندسة الكهربائية والسيطرة

قانون اوم – الهندسة الكهربائية والسيطرة

شدة التيار الكهربائي I: تتناسب القوة الكهروطيسية (الكهربائية المغناطيسية) طرداً مع شدة التيار الكهربائي. شدة الحقل المغناطيسي B: تتناسب القوة طرداً مع شدة الحقل المغناطيسي عندما يمر منه التيار الكهربائي. اتجاه المجال الكهربائي: فيكون اتجاه المجال الكهربائي في الشحنة الموجبة في نفس اتجاه القوة واتجاه المجال الكهربائي في الشحنة السالبة معاكس لاتجاه القوة. قانون شدة المجال الكهربائي. تمثيل المجال الكهربائي: يمثل المجال الكهربائي بسهم فيكون طول السهم لبيان شدة المجال الكهربائي واتجاه السهم يمثل اتجاه المجال الكهربائي. شدة المجال الكهربائي: فيعطى بقسيم القوة المؤثرة في شحنة الاختبار على مقدار شحنة الاختبار وشدة المجال تحدد المقدار والاتجاه سويتاً. مقدار القوة التي تؤثر في شحنة الاختبار وموقع الشحنة وشدة المجال: كل هذه المقادير لا تعتمد على مقدار الشحنة. شحنة الاختبار صغيرة جداً: حتى لا تؤثر بأي شحنة من القوة الأخرى. العوامل التي يعتمد عليها شدة المجال الكهربائي في نقطة ما مقدار الشحنة المولدة للمجال: تتناسب طرداً مع شدة المجال الكهربائي في نقطة. بعد النقطة عن الشحنة المولدة للمجال: فتكون العلاقة هنا عكسية فكل نقطة حول الشحنة لها مجال كهربائي حتى لو يكن لديها شحنة اختبار.

الهندسة الرياضية فقرة 1 هى فرع من فروع الرياضيات المعنية بدراسة الأشكال وقياس الحجوم والمساحات ودراسة هندسة الفضاء. ويسمى من يدرس فى هذا العلم مهندس رياضى. ولقد نشأ هذا العلم فى الحضارات القديمة باعتباره مجموعة من العلوم العملية حول الأطوال والمساحات والحجوم على يد مجموعة من العلماء الغربيين القدامى مثل طاليس (القرن السادس قبل الميلاد). وبحلول القرن الثالث قبل الميلاد وضع إقليدس المسلمات الأساسية فى علم الهندسة الرياضية حيث أصبحت الهندسة الإقليدية معيار لقرون طويلة. وبعدها طور أرخميدس تقنيات بارعة فى حساب المساحات والحجوم بطرق كثيرة مثل التكامل. وأصبح علم الفلك وخاصة تحديد مواقع النجوم والكواكب فى السماء ووصف العلاقات بين حركة الكواكب أحد أهم مجالات التساؤلات الهندسية خلال الألفية ونصف الألفية التاليين. فقرة 2 أدى ظهور الإحداثيات بواسطة رينيه ديكارت الذى تزامن مع التطويرات على علم الجبر إلى بدء مرحلة جديدة فى علم الهندسة الرياضية حيث أن الأشكال الهندسية مثل المنحنيات أصبح يمكن وصفها من خلال الهندسة التحليلية من خلال الاقترانات والمعادلات. وقد لعب هذا دور رئيسى فى نشأة علم التفاضل والتكامل فى القرن السابع عشر.