نوع المحتوى

الفصل الأول: التيار الكهربي وقانون أوم وقانونا كيرتشوف

الفيزياء · الثالث الثانوي — الثانوية العامة
⚠️ أنت غير مسجل — يمكنك حل الاختبار لكن النتيجة لن تُحسب في نقاطك. سجل دخولك

1. يُعرّف التيار الكهربي بأنه:

2. تُقاس شدة التيار الكهربي بوحدة الأمبير، والتي تكافئ:

3. ما الكمية الفيزيائية التي تُعرّف بأنها الشغل الكلي اللازم لنقل وحدة الشحنات (1 كولوم) خلال الدائرة خارج وداخل المصدر؟

4. إذا زاد طول موصل إلى الضعف مع ثبوت مساحة مقطعه ودرجة حرارته، فإن مقاومته الكهربية:

5. وحدة قياس التوصيلية الكهربية (σ) لمادة هي:

6. ينص قانون أوم على أن شدة التيار المار في موصل تتناسب طرديًا مع فرق الجهد بين طرفيه عند:

7. الاتجاه التقليدي للتيار الكهربي في دائرة كهربية مغلقة يكون:

8. الغرض الأساسي من توصيل المقاومات على التوالي هو:

9. وصلت 5 مقاومات متماثلة قيمة كل منها 10 Ω على التوالي، فتكون المقاومة المكافئة لها مساوية:

10. عند توصيل عدة مقاومات مختلفة القيمة على التوازي، فإن المقاومة المكافئة تكون:

11. مقاومتان R1 و R2 متصلتان على التوازي، تُعطى المقاومة المكافئة لهما من العلاقة:

12. مجموعة مكونة من N مقاومة متساوية قيمة كل منها R متصلة على التوازي، تكون مقاومتها المكافئة R' مساوية:

13. وفقًا لقانون أوم للدائرة المغلقة، تُحسب شدة التيار الكلي (I) من العلاقة:

14. في الشكل المقابل، عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة R'، فإن قراءة الفولتميتر V الموصل بين قطبي البطارية:

شكل السؤال

15. في الشكل المقابل، متى تتساوى قراءة الفولتميتر V (فرق الجهد بين قطبي العمود) تقريبًا مع القوة الدافعة الكهربية للعمود VB؟

شكل السؤال

16. وصلت المقاومات 25 Ω و 70 Ω و 85 Ω على التوالي مع بطارية قوتها الدافعة الكهربية 45 V ومقاومتها الداخلية مهملة، فتكون شدة التيار المار في الدائرة:

17. وصلت المقاومات الثلاث 25 Ω و 70 Ω و 85 Ω على التوالي مع مصدر جهد كهربي فمر تيار شدته 0.25 A، فإن فرق الجهد بين طرفي المقاومة 70 Ω يساوي:

18. عرّف القوة الدافعة الكهربية لعمود كهربي بدلالة فرق الجهد بين قطبيه عند عدم مرور تيار.

أظهر الإجابة
هي فرق الجهد بين قطبي العمود الكهربي في حالة عدم مرور تيار كهربي في دائرته.

19. ما العلاقة الرياضية التي تربط بين فرق الجهد بين قطبي عمود كهربي (V) وقوته الدافعة الكهربية (VB) ومقاومته الداخلية (r) وتيار الدائرة (I)؟

أظهر الإجابة
V = VB - Ir

20. وصلت ثلاث مقاومات متماثلة قيمة كل منها 6 Ω على التوازي، احسب المقاومة المكافئة لهذه المجموعة.

أظهر الإجابة
2 Ω

21. وصلت ثلاث مقاومات 25 Ω و 70 Ω و 85 Ω على التوازي بمصدر كهربي فرق جهده 45 V (مع إهمال المقاومة الداخلية)، تكون شدة التيار المار في المقاومة 25 Ω مساوية:

22. وصلت ثلاث مقاومات (25 Ω، 70 Ω، 85 Ω) على التوازي معًا بمصدر قوته الدافعة 45 V، فتكون المقاومة المكافئة الكلية لهذه المجموعة تقريبًا:

23. في الشكل المقابل، إذا كانت المقاومتان A (3 Ω) و B (6 Ω) متصلتين على التوازي، ومجموعتهما على التوالي مع المقاومة C (7 Ω) وبطارية 18 V مهملة المقاومة الداخلية، فإن المقاومة الكلية للدائرة تساوي:

شكل السؤال

24. في الشكل المقابل، تكون شدة التيار المار في المقاومة A (3 Ω) مساوية:

شكل السؤال

25. عمود كهربي قوته الدافعة الكهربية 2 V ومقاومته الداخلية 0.1 Ω، وُصل مع مقاومة خارجية مقدارها 3.9 Ω، فتكون شدة التيار الكلي المار في دائرته هي:

26. يُعرف قانون كيرتشوف الأول بقانون:

27. ينص قانون كيرتشوف الأول على أن المجموع الجبري للتيارات الكهربية عند نقطة (عقدة) في دائرة مغلقة يساوي:

28. في الشكل المقابل، ما مقدار واتجاه شدة التيار المجهول I عند العقدة؟

شكل السؤال

29. يُبنى قانون كيرتشوف الثاني أساسًا على مبدأ:

30. الصيغة الرياضية لقانون كيرتشوف الثاني في أي مسار مغلق هي:

31. عند تطبيق قوانين كيرتشوف، إذا كان الاتجاه المفروض للمسار يمر داخل البطارية من قطبها الموجب إلى قطبها السالب، فإن إشارة القوة الدافعة الكهربية (VB) تكون:

32. إذا نتجت قيمة سالبة لشدة تيار في أحد الأفرع عند حل مسألة كيرتشوف، فهذا يدل على أن:

33. في دائرة كهربية ذات حلقتين (الشكل، وُجد أن المعادلتين للمسارين هما: (6 = 7 I1 + 5 I2) و (2 = 5 I1 + 8 I2). بحل هاتين المعادلتين تكون قيمة I2 هي:

شكل السؤال

34. في الدائرة الموضحة في الشكل، إذا كانت I1 = 1.226 A ومقاومة الفرع الأيسر 2 Ω وبطاريته VB1 = 6 V، فإن فرق الجهد بين النقطتين a و b (حيث V = VB - IR) يساوي:

شكل السؤال

35. في الشكل المقابل، إذا طُبق قانون كيرتشوف الأول عند النقطة c وكانت العلاقة: I1 + I3 = I2، وطُبق قانون كيرتشوف الثاني فكانت التيارات المحسوبة I2 = 8 A و I1 = 2 A، فإن قيمة I3 تكون:

شكل السؤال

36. في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، عند تطبيق قانون كيرتشوف الثاني على المسار المغلق (aecba) المحتوي على بطاريتين 20 V و 30 V ومقاومتين داخليتين 1 Ω و 2 Ω، تكون معادلة المسار هي:

شكل السؤال

37. في أي عقدة بدائرة كهربية (كما في الشكل، إذا كانت التيارات الداخلة هي I1 و I2 والتيارات الخارجة هي I3 و I4، فإن الصيغة المعبرة عن قانون كيرتشوف الأول هي:

شكل السؤال

38. ما الأساس العلمي (الفيزيائي) الذي يعتمد عليه قانون كيرتشوف الأول؟

أظهر الإجابة
قانون حفظ الشحنة الكهربية.

39. اذكر نص قانون كيرتشوف الثاني.

أظهر الإجابة
المجموع الجبري للقوى المحركة الكهربائية في دائرة مغلقة يساوي المجموع الجبري لفروق الجهد في الدائرة (Σ VB = Σ I.R).

40. علل: يخضع سريان التيار الكهربي عند أي نقطة تفرع (عقدة) في دائرة مغلقة لقانون حفظ الشحنة.

أظهر الإجابة
لأن التيار الكهربي في الموصلات عبارة عن سيل من الشحنات الكهربية تنتقل من نقطة لأخرى ولا تتراكم الشحنة التي تنتقل عبر الموصل، فمجموع الشحنات الداخلة يساوي مجموع الشحنات الخارجة في نفس الزمن.

41. عندما يمر تيار كهربي شدته 3A عبر نقطة من دائرة كهربية، فإن الشحنة الكهربية التي تمر خلال دقيقة تساوي:

42. فرق الجهد بالفولت المطلوب لكي يمر تيار مقداره 3A خلال مقاومة 6Ω يساوي:

43. إذا كان فرق الجهد بين طرفي مقاومة 2Ω يساوي 6V، فإن شدة التيار التي تمر فيها تساوي:

44. إذا وصلت مقاومتان متساويتان كل منهما 1Ω على التوالي، ثم وُصلتا على التوازي، فإن المقاومة المكافئة في الحالتين على الترتيب هي:

45. في الشكل المقابل، إذا كان التيار المار في المقاومة 10Ω هو 3A، فإن قراءة الأميتر A وقراءة الفولتميتر V هما على الترتيب:

شكل السؤال

46. في الشكل المقابل، إذا كانت قراءة الفولتميتر بين طرفي المقاومة 5Ω هي 20volt، فإن قراءتي الأميترين A1 و A2 على الترتيب هما:

شكل السؤال

47. وصلت أربع لمبات مقاومة كل منها 6Ω على التوازي ثم وصلت المجموعة ببطارية 12V ذات مقاومة داخلية مهملة، فإن المقاومة الكلية للِّمبات الأربع والتيار المار بالبطارية هما:

48. أربع لمبات متماثلة مقاومة كل منها 6Ω وُصلت على التوازي بمصدر 12V، فإن الشحنة الكلية التي تترك البطارية في زمن 10s تكون:

49. أربع لمبات مقاومة كل منها 6Ω متصلة على التوازي بمصدر 12V مهمل المقاومة الداخلية، فإن شدة التيار المار بكل لمبة وفرق الجهد بين طرفيها هما:

50. إذا وصلت أربع لمبات مقاومة كل منها 6Ω على التوالي، فإن مقاومتها الكلية تكون:

51. في الشكل المقابل، إذا كانت المقاومة الداخلية لكل عمود تساوي 2Ω، فإن المقاومة الخارجية الكلية للدائرة وشدة التيار الكلي المار بها هما:

شكل السؤال

52. في الشكل المقابل، المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموضحة تساوي:

شكل السؤال

53. دائرة تتكون من بطارية 15V ومقاومة خارجية 2.7Ω ومفتاح، إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية 0.3Ω، فإن قراءة الفولتميتر بين قطبي البطارية عند فتح المفتاح وعند غلقه على التوالي هما:

54. صنع طالب مقاومة من سلك ذي طول معين، ثم صنع مقاومة أخرى باستخدام سلك من نفس المادة قطره يساوي نصف قطر السلك الأول، وطوله ضعف طول السلك الأول، فإن النسبة بين مقاومة السلك الثاني إلى مقاومة السلك الأول تساوي:

55. سلك من النحاس طوله 30m ومساحة مقطعه 2 × 10⁻⁶ m²، ومقاومته النوعية 1.79 × 10⁻⁸ Ω·m، إذا كان فرق الجهد بين طرفيه 3V فإن شدة التيار المار فيه تساوي تقريبًا:

56. مقاومة 4.7Ω وصلت بين قطبي بطارية قوتها الدافعة 12V ومقاومتها الداخلية 0.3Ω، فإن شدة التيار المار في الدائرة وفرق الجهد بين طرفي المقاومة هما:

57. في الشكل المقابل، باستخدام قانوني كيرشوف، فإن قيمتي القوتين الدافعتين VB1 و VB2 وفرق الجهد بين النقطتين (e, b) هي:

شكل السؤال

58. ما هي العوامل التي تتوقف عليها مقاومة موصل كما وردت في القوانين المنظمة؟

أظهر الإجابة
1- طول الموصل (L) 2- مساحة مقطع الموصل (A) 3- نوع مادة الموصل (المقاومة النوعية) 4- درجة الحرارة.

59. اذكر الصيغة الرياضية والمنطوق لكل من قانوني كيرشوف (الأول والثاني).

أظهر الإجابة
قانون كيرشوف الأول: مجموع التيارات الكهربية الداخلة عند نقطة في دائرة كهربية مغلقة يساوي مجموع التيارات الكهربية الخارجة منها (Σ I = 0). قانون كيرشوف الثاني: المجموع الجبري للقوى الدافعة الكهربية في دائرة مغلقة يساوي المجموع الجبري لفروق الجهد في الدائرة (Σ VB = Σ I.R).

60. في الشكل المقابل، باستخدام قانوني كيرشوف احسب المقاومة المكافئة للدائرة الموضحة إذا كان فرق الجهد الكلي 13V وقيم المقاومات كما بالرسم.

شكل السؤال
أظهر الإجابة
1.18Ω