1 of 6

تجاذب

قضيب بلاستيكي مكهرب

تنافر

التيار الكهربائي المستمر

1- نوعا الكهرباء .

1-1- التكهرب بالإحتكاك .

قضيبان زجاجيان مكهربان (محكوكان بالصوف)

قضيب زجاجي مكهرب

- تجربة :

يؤدي إحتكاك الصوف مع قضيب زجاجي أو بلاستيكي إلى إنتقال الإلكترونات من إحداهما إلى الآخر ، مما ينتج عنه تكهرب كل منهما .

1-2- نوعا الكهرباء .

إن نوع الكهرباء التي تظهر على الزجاج يختلف عن نوع الكهرباء التي تظهر على البلاستيك .

- نسمي الشحنة الكهربائية التي تظهرعلى القضيب

2 of 6

- نسمي الشحنة الكهربائية التي تظهرعلى القضيب البلاستيكي سالبة : qp = - N’.e

N وN’ عددان صحيحان طبيعيان ، e : الشحنة الإبتدائية ، e = 1,6.10-19 C .

2- المنحى الإصطلاحي وطبيعة التيار الكهربائي المستمر .

1-2- المنحى الإصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر .

خارج المولد التيار الكهربائي في دارة مغلقة يخرج من القطب الموجب ليدخل إلى القطب السالب .

الزجاجي موجبة : qv = +N.e

2-2- طبيعة التيار الكهربائي .

أ- التيار الكهربائي في الفلزات .

التيار الكهربائي في الفلزات هو عبارة عن إنتقال إلكترونات في المنحى المعاكس لمنحى التيار .

ب- التيار الكهربائي في الإلكتروليتات .

التيار الكهربائي في الإلكتروليتات ناتج عن حركة الكاتيونات في المنحى الإصطلاحي للتيار الكهربائي ، و الأنيونات في المنحى المعاكس .

3 of 6

التيار الكهربائي في خليط :

3- شدة التيار الكهربائي المستمر .

1-3- كمية الكهرباء Q .

نسمي كمية الكهرباء ، القيمة المطلقة للشحنة الكهربائية ، في النظام العالمي للوحدات ، وحدة كمية الكهرباء هي الكولوم (Coulomb) رمزه C .

2-3- شدة التيار الكهربائي المستمر .

تعريف : شدة التيار الكهربائي المستمر I التي تجتاز موصلا خيطي الشكل ، هي حاصل قسمة كمية الكهرباء Q التي تجتاز المقطع القائم S للموصل على المدة الزمنية ∆t .

و محلول ثنائي كرومات البوتاسيوم

محلول كبريتات النحاس Π

كاثود (-)

آنود (+)

4 of 6

n : عدد الإلكترونات التي تجتاز المقطع S خلال مدة ∆t . في النظام العالمي للوحدات يعبرعن شدة التياربالأمبير ، نرمز بالحرف A .

- من مضاعفاته : kA الكيلوأمبير .

- من أجزائه :

3-3- قياس شدة التيار الكهربائي .

أ- الأمبيرمتر .

الأمبيرمتر جهاز قياس شدة التيار الكهربائي (شكل7 صفحة 84) .

نذكر فيما يلي بطريقة إستعماله :

نستعمل العلامة = التي تدل أن التيار المراد قياسه مستمرنركب الأمبيرمتر على التوالي ، مع إختيار أكبر عيار، بحيث يدخل التيار من القطب + للأمبيرمتر .

ثم نختار عيار أكبر بقليل من شدة التيار المراد قياسها .

- شدة التيار I هي :

C : العيار

ب- دقة القياس .

n : عدد التدريجات التي تشير لها الإبرة

n0 : عدد تدريجات الميناء .

عند إستعمال الأمبيرمتر يجب التحقق من دقة قياس شدة التيار I لذالك نقوم بحساب الإرتياب النسبي

5 of 6

- الإرتياب المطلق :

الفئة

العيار

100

- الإرتياب النسبي (دقة القياس) :

- تطبيق :

أمبيرمتر فئته 2 العيار هو 4A ، شدة التيار هي I = 3,64A ،

أحسب الإرتياب المطلق والإرتياب

ومنه :

4-3- خاصيات شدة التيار .

أ- الدارة المتوالية :

تحتفض شدة التيار الكهربائي بالقيمة نفسها في كل نقطة من نقط الدارة الكهربائية المتوالية .

ج- تأطير الشدة I :

أ- الإرتياب المطلق :

ب- الإرتياب النسبي :

مجال قيم I ، وهي داخل المجال :

النسبي .

- تأطير شدة التيار :

I = (I ± قيمةΔI (قيمة A

6 of 6

- مثال :

حسب قانون العقد في N نكتب :

الخارجة

الداخلة

ب- الدارة المتفرعة :

- تعريف : نسمي عقدة كل نقطة ، في دارة كهربائية ، تلتقي فيها أكثر من ثلاثة موصلات .

- قانون العقد : مجموع شدات التيار التي تدخل إلى العقدة تساوي مجموع شدات التيار التي تخرج منها :