صفحة 48 - كتاب الهندسة - الصف 11 - الفصل 1 - المملكة العربية السعودية

الكتاب: كتاب الهندسة - الصف 11 - الفصل 1 | المادة: الهندسة | المرحلة: الصف 11 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

📚 معلومات الصفحة

الكتاب: كتاب الهندسة - الصف 11 - الفصل 1 | المادة: الهندسة | المرحلة: الصف 11 | الفصل الدراسي: 1

الدولة: المملكة العربية السعودية | المنهج: المنهج السعودي - وزارة التعليم

نوع المحتوى: درس تعليمي

📝 ملخص الصفحة

📚 توصيل المصدر في برنامج Multisim Live

المفاهيم الأساسية

توصيل المصدر: عملية إضافة مصدر طاقة (مثل مصدر جهد مستمر) إلى مساحة العمل في برنامج محاكاة الدوائر.

خريطة المفاهيم

```markmap

ما أتعلمه الآن (من الصفحة 34 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48): قانون أوم وطرق التوصيل ومحاكاة الدوائر

قانون أوم (Ohm's Law)

المكتشف

  • الفيزيائي الألماني جورج سيمون أوم.
  • اكتشف العلاقة عام 1827م.

العلاقة الرياضية

  • I = \frac{V}{R}
  • I: شدة التيار (يتناسب طرديًا مع V).
  • V: فرق الجهد.
  • R: المقاومة.

تطبيقات القانون

  • يطبق على الدوائر ذات المقاومات المتعددة.
  • تُحسب المقاومة الإجمالية للدائرة بأكملها.
  • يُستخدم لدراسة قيم V، I، R لكل مكون في الدائرة.

حدود التطبيق

  • لا يمكن تطبيقه على الأجهزة التي لا تبقى فيها المقاومة ثابتة (مثل: الصمامات الثنائية والترانزستورات).

طرق توصيل المقاومات

التوصيل على التوالي (Series)

  • جميع المكونات متصلة متتالية (من طرف إلى طرف).
  • يشكل مسارًا واحدًا لحركة التيار.
  • لا يوجد تفرع للتيار.
#### حساب الدائرة على التوالي

  • المقاومة الإجمالية: R_T = R_1 + R_2 + ...
  • التيار الكلي: I = \frac{V}{R_T}
  • فرق الجهد على كل مقاومة: V_n = I \times R_n
#### خصائص التوصيل على التوالي (من الصفحة 40)

  • نفس شدة التيار: تيار واحد يمر عبر جميع المقاومات.
#### مثال تطبيقي

  • المعطيات: R_1 = 30k\Omega, R_2 = 60k\Omega, V = 9V
  • الحل:
- R_T = 30k\Omega + 60k\Omega = 90k\Omega

- I = \frac{9V}{90k\Omega} = 0.1 mA

- V_1 = 0.1mA \times 30k\Omega = 3V

- V_2 = 0.1mA \times 60k\Omega = 6V

#### تمرين تطبيقي (صفحة 39)

  • عند توصيل مقاومتين متماثلتين على التوالي بمصدر ذي مقاومة داخلية ضئيلة:
- تزداد المقاومة الكلية للدائرة.

- تأثير ذلك على شدة التيار: تنخفض.

التوصيل على التوازي (Parallel)

  • جميع المكونات متصلة بصورة متوازية.
  • تشكل مجموعتين من النقاط الكهربائية المشتركة.
  • يوجد تفرع للتيار الكهربائي.
#### حساب الدائرة على التوازي

  • المقاومة الإجمالية: \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ... أو R_T = \frac{R_1 \times R_2}{(R_1 + R_2)}
  • التيار الكلي: I_T = I_1 + I_2 + ... أو I_T = \frac{V}{R_T}
  • فرق الجهد: يكون متساوياً على جميع المقاومات المتوازية.
#### خصائص التوصيل على التوازي (من الصفحة 40)

  • نفس فرق الجهد: نفس قيمة فرق الجهد عند أطراف جميع المقاومات.
#### مثال تطبيقي

  • المعطيات: R_1 = 3k\Omega, R_2 = 6k\Omega, V = 9V
  • الحل:
- R_T = \frac{3k\Omega \times 6k\Omega}{(3k\Omega + 6k\Omega)} = 2k\Omega

- I_1 = \frac{9V}{3k\Omega} = 3mA

- I_2 = \frac{9V}{6k\Omega} = 1.5mA

- I_T = 3mA + 1.5mA = 4.5mA

#### تمرين تطبيقي (صفحة 39)

  • عند توصيل مقاومتين مختلفتين (R1, R2) على التوازي:
- فرق الجهد: متساوٍ عند أطرافهما.

- شدة التيار: مختلفة في كل منهما (تتناسب عكسياً مع المقاومة).

- المقاومة المكافئة: لا تساوي مجموع المقاومتين (R ≠ R1 + R2).

الأجهزة الكهربائية (من الصفحة 40)

جهاز الأميتر (Ammeter)

  • الوظيفة: يقيس شدة التيار.
  • طريقة التوصيل: على التوالي في الدائرة.

جهاز الفولتميتر (Voltmeter)

  • الوظيفة: يقيس فرق الجهد.
  • طريقة التوصيل: على التوازي في الدائرة.

الطاقة والقدرة (من الصفحة 40)

الطاقة الكهربائية

  • الوحدة: الجول (J).

القدرة الكهربائية

  • الوحدة: الواط (W).

مثال تطبيقي: دائرة مختلطة (توالي وتوازي)

الهدف

  • إيجاد فرق الجهد بين النقطة A والنقطة B.

خطوات الحل

#### الخطوة الأولى: تبسيط الدائرة

  • تحديد المقاومات المتصلة على التوالي (R3, R4, R5).
  • حساب المقاومة المكافئة لها:
- R_{3,4,5} = R3 + R4 + R5

- R_{3,4,5} = 4Ω + 8Ω + 6Ω = 18Ω

#### الخطوة الثانية: رسم الدائرة المكافئة المبسطة

  • استبدال R3, R4, R5 بمقاومة واحدة مكافئة (18Ω).
  • تصبح الدائرة الجديدة تحتوي على:
- مصدر جهد (V).

- مقاومة R1 (11Ω) على التوالي مع...

- فرع متوازي يحتوي على R2 (18Ω) و R3,4,5 (18Ω).

#### الخطوة الثالثة: حساب المقاومة المكافئة للتوازي

  • حساب المقاومة المكافئة للفرع المتوازي (R2 // R3,4,5):
- R_{2//3,4,5} = \frac{R_{3,4,5} \times R_2}{R_{3,4,5} + R_2} = \frac{18 \times 18}{18 + 18} = 9Ω

#### الخطوة الرابعة: حساب المقاومة الكلية للدائرة

  • حساب المقاومة الكلية (Rₜ) بعد توصيل R1 على التوالي مع المقاومة المكافئة للتوازي:
- Rₜ = R₁ + R_{2,3,4,5} = 11 + 9 = 20Ω

#### الخطوة الخامسة: حساب التيارات وفروق الجهد

  • التيار عبر R2 (I₂): 1A.
  • فرق الجهد عبر R2 (V₂): V₂ = I₂ \times R₂ = 1 \times 18 = 18V
  • فرق الجهد عبر R3,4,5: يساوي V₂ (لأنهما على التوازي) = 18V.
  • التيار عبر R3,4,5 (I₃,₄,₅): I₃,₄,₅ = \frac{V₃,₄,₅}{R₃,₄,₅} = \frac{18}{18} = 1A
  • التيار الكلي (Iₜ): Iₜ = I₂ + I₃,₄,₅ = 1 + 1 = 2A
#### الخطوة السادسة: حساب فرق الجهد بين A و B (V_AB)

  • V_{AB} = Iₜ \times Rₜ = 2 \times 20 = 40V

تمارين تطبيقية (من الصفحة 41)

تمرين 5: دائرة مصباحين على التوالي

  • المهمة: تحليل دائرة تحتوي على مصباحين متطابقين (X1, X2) ومصدر (V) ومفتاح (S) على التوالي.
  • السؤال: هل سيصدر المصباحان نفس كمية الإضاءة عند إغلاق المفتاح؟ وضح إجابتك.

تمرين 6: دائرة مقاومات على التوازي

  • المهمة: تحليل دائرة تحتوي على ثلاث مقاومات (R1=200Ω, R2=50Ω, R3=40Ω) موصلة على التوازي مع مصدر جهد 20V.
  • المطلوب:
1. رسم مخطط الدائرة (يوجد شبكة رسم مخصصة).

2. إيجاد المقاومة الكلية (R).

3. إيجاد قراءة جهاز الأميتر (I) عند إغلاق المفتاح S.

تمرين تطبيقي: دائرة مختلطة (من الصفحة 42)

المعطيات

  • المقاومات: R_1 = 100Ω، R_2 = 50Ω، R_3 = 50Ω.
  • قراءة الأميتر (A): 0.8A.
  • توصيل الدائرة: R1 على التوالي مع فرع متوازي يحتوي على R2 و R3.

المطلوب حسابياً

  • المقاومة الكلية للدائرة.
  • شدة التيار عبر كل مقاومة.
  • قراءة جهاز الفولتميتر (V).
  • المطلوب عملياً

    • توضيح كيفية توصيل الأميتر والفولتميتر في الدائرة الكهربائية عملياً.

    محاكاة الدوائر الكهربائية (من الصفحة 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48)

    أهمية محاكاة الدوائر

    • الدوائر الإلكترونية مكون أساسي في الأجهزة.
    • قد تتعطل الدوائر لأسباب عملية (كالتوصيل السيئ أو مشاكل الطاقة) وليس بسبب التصميم.
    • التركيز على التصميم وحده غير كافٍ.
    • فائدة برامج المحاكاة: كبيرة في عمليات التصميم.

    برنامج ملتي سيم لايف (Multisim Live)

    • الاستخدام في هذا الدرس: لتصميم الدوائر الكهربائية ومحاكاتها.
    • ما هو؟: برنامج لمحاكاة الدوائر الكهربائية والمخططات المبنية على بنية محاكاة سبايس (SPICE).
    • ميزة رئيسية: يمكن تشغيله من خلال متصفح الإنترنت على أي جهاز حاسب.

    إنشاء حساب واستخدام Multisim Live

    #### خطوات إنشاء حساب

  • الوصول للموقع: https://www.multisim.com
  • إنشاء حساب: الضغط على "Sign up" وملء الحقول المطلوبة.
  • تسجيل الدخول: بعد إنشاء الحساب، العودة للموقع والضغط على "Log in".
  • #### واجهة البرنامج بعد التسجيل

    • الوصول إلى المشاريع: يمكن الوصول إلى الدوائر التي صممتها سابقاً.
    • المشاريع المفضلة: الوصول إلى المشاريع المفضلة التي شاركها الآخرون.
    • مجموعات المجتمع: الوصول إلى مجموعات المجتمع التي انضممت إليها.
    #### خيارات الوصول دون تسجيل

    • يمكن الوصول إلى دوائر صممها الآخرون.
    • يمكن الوصول إلى مجموعات المجتمع التي انضممت إليها.

    واجهة المستخدم لبرنامج ملتي سيم لايف (من الصفحة 45)

    #### بدء العمل

    • الخطوة الأولى: الضغط على CREATE CIRCUIT (إنشاء دائرة).
    #### أجزاء الواجهة الرئيسية

    • لوحة الإعدادات.
    • الوضع التلقائي لتخطيط المحاكاة.
    • أدوات التحكم: تراجع، وإعادة وتكبير، وتصغير.
    • مساحة العمل (الرسم التخطيطي - Schematic): المكان الذي تضع فيه المكونات وتوصلها معاً، وكذلك لإضافة مجسات المحاكاة (probes).
    • شريط أدوات المكونات: يقع على الجانب الأيسر من الشاشة ويتيح الوصول إلى كافة المكونات.
    • قائمة تصفح الملفات.
    #### أدوات التحكم بالمحاكاة

    • تشغيل المحاكاة.
    • إيقاف المحاكاة.
    #### خيارات العرض

    • Interactive Schematic Grapher Split: يعرض التخطيط والرسوم بآن واحد في شاشة واحدة.
    • وضع العرض المتعدد: أداة متعددة الأغراض تتيح عرض الرسوم البيانية والمخططات، وتعديلها، وحفظها، وتصديرها.

    خصائص المكونات في ملتي سيم لايف (من الصفحة 46)

    #### أدوات التعديل على المكون

    • الانعكاس
    • الهدف
    • التحليل والتعليق التوضيحي
    • نسخ
    • المصادر
    • فتح
    • مكونات غير فعالة
    • الدوران
    • فسخ
    • مفتاح التشغيل
    • مؤشرات
    • المفاتيح
    #### طريقة تغيير مُعرّف أو قيمة مُكوّن

    • تغيير مُعرّف المكون
    • تغيير قيمة المكون

    تصميم دائرة أولى (من الصفحة 47)

    #### خطوات توصيل مقاومة

  • الذهاب إلى الموقع: https://www.multisim.com/
  • بدء دائرة جديدة: الضغط على CREATE CIRCUIT (إنشاء دائرة).
  • اختيار المقاومة:
  • - من شريط أدوات المكونات (Components toolbar)، الضغط على علامة التبويب Passive (مكونات غير فعالة).

    - سحب المكون Resistor (المقاومة) وإفلاته في مساحة العمل.

    #### أمثلة على مكونات غير فعالة (Passive)

    • Resistor: المقاومة
    • Capacitor: المكثف
    • Inductor: الملف
    • Potentiometer: مقياس الجهد
    • Fuse: المنصهر (الفيوز)
    • Transformers...: المحولات
    • Coupled Inductors: ملفات مقترنة
    • Resistors...: مقاومات متنوعة

    توصيل المصدر (من الصفحة 48)

    #### خطوات توصيل مصدر جهد مستمر (VCC)

  • الوصول إلى قائمة المصادر:
  • - من شريط أدوات المكونات (Components toolbar)، الضغط على علامة التبويب Sources (المصادر).

  • إضافة المصدر إلى الدائرة:
  • - سحب مكون مصدر جهد مستمر (VCC) وإفلاته في مساحة العمل.

    #### أمثلة على أنواع المصادر في القائمة

    • AC Voltage: جهد متردد
    • AC Current: تيار متردد
    • DC Voltage (VCC): جهد مستمر
    • DC Current: تيار مستمر
    • Clock Voltage: جهد ساعة
    • Step Voltage: جهد خطوة
    • AM Voltage: جهد مضروب السعة
    • FM Voltage: جهد مضروب التردد
    • Thermal Noise: ضوضاء حرارية
    • Three Phase Delta: مصدر ثلاثي الطور دلتا
    • Three Phase Wye: مصدر ثلاثي الطور واي
    ```

    نقاط مهمة

    • يتم توصيل المكونات في برنامج Multisim Live عن طريق سحبها من شريط الأدوات وإفلاتها في مساحة العمل.
    • علامة التبويب Sources (المصادر) تحتوي على جميع أنواع مصادر الطاقة (الجهد والتيار) المستخدمة في تصميم الدوائر.
    • مصدر جهد مستمر (VCC) هو أحد أنواع المصادر الأساسية المستخدمة لتغذية الدوائر الإلكترونية.

    📋 المحتوى المنظم

    📖 محتوى تعليمي مفصّل

    نوع: محتوى تعليمي

    بعد ذلك ستوصل المصدر.

    نوع: محتوى تعليمي

    توصيل المصدر

    نوع: محتوى تعليمي

    < من Components toolbar (شريط أدوات المكونات)، اضغط على علامة التبويب Sources (المصادر).

    نوع: محتوى تعليمي

    اسحب (مصدر جهد مستمر (VCC)) وأفلته في مساحة العمل.

    نوع: METADATA

    * Untitled Circuit

    نوع: METADATA

    Interactive

    نوع: METADATA

    Schematic

    نوع: METADATA

    Grapher

    نوع: METADATA

    Split

    نوع: محتوى تعليمي

    Q

    نوع: محتوى تعليمي

    1

    نوع: محتوى تعليمي

    Sources

    نوع: محتوى تعليمي

    AC Voltage

    نوع: محتوى تعليمي

    AC Current

    نوع: محتوى تعليمي

    Clock Voltage

    نوع: محتوى تعليمي

    Clock Current

    نوع: محتوى تعليمي

    Triangular Voltage

    نوع: محتوى تعليمي

    Triangular Current

    نوع: محتوى تعليمي

    DC Voltage (VCC)

    نوع: محتوى تعليمي

    DC Current

    نوع: محتوى تعليمي

    Step Voltage

    نوع: محتوى تعليمي

    Step Current

    نوع: محتوى تعليمي

    AM Voltage

    نوع: محتوى تعليمي

    FM Voltage

    نوع: محتوى تعليمي

    FM Current

    نوع: محتوى تعليمي

    Chirp Voltage

    نوع: محتوى تعليمي

    Chirp Current

    نوع: محتوى تعليمي

    Thermal Noise

    نوع: محتوى تعليمي

    Three Phase Delta

    نوع: محتوى تعليمي

    Three Phase Wye

    نوع: محتوى تعليمي

    R1

    نوع: محتوى تعليمي

    1kΩ

    نوع: محتوى تعليمي

    V1

    نوع: محتوى تعليمي

    5V

    نوع: محتوى تعليمي

    3

    نوع: محتوى تعليمي

    شكل 2.12: توصيل المصدر

    نوع: METADATA

    وزارة التعليم

    نوع: METADATA

    Ministry of Education

    نوع: METADATA

    2025-1447

    نوع: METADATA

    48

    🔍 عناصر مرئية

    Untitled Circuit

    A circuit diagram showing a schematic view with various component icons and a workspace.

    📄 النص الكامل للصفحة

    بعد ذلك ستوصل المصدر. توصيل المصدر < من Components toolbar (شريط أدوات المكونات)، اضغط على علامة التبويب Sources (المصادر). اسحب (مصدر جهد مستمر (VCC)) وأفلته في مساحة العمل. * Untitled Circuit Interactive Schematic Grapher Split Q 1 Sources AC Voltage AC Current Clock Voltage Clock Current Triangular Voltage Triangular Current DC Voltage (VCC) DC Current Step Voltage Step Current AM Voltage FM Voltage FM Current Chirp Voltage Chirp Current Thermal Noise Three Phase Delta Three Phase Wye R1 1kΩ V1 5V 3 شكل 2.12: توصيل المصدر وزارة التعليم Ministry of Education 2025-1447 48 --- VISUAL CONTEXT --- **DIAGRAM**: Untitled Circuit Description: A circuit diagram showing a schematic view with various component icons and a workspace. Context: Illustrates the process of adding components to a circuit simulation workspace.

    🎴 بطاقات تعليمية للمراجعة

    عدد البطاقات: 3 بطاقة لهذه الصفحة

    في برامج محاكاة الدوائر الإلكترونية، ما هو المصدر الذي يوفّر جهداً ثابتاً ومستمراً للدائرة؟

    • أ) مصدر الجهد المتردد (AC Voltage)
    • ب) مصدر الجهد المستمر (VCC)
    • ج) مصدر التيار المستمر (DC Current)
    • د) مصدر الضوضاء الحرارية (Thermal Noise)

    الإجابة الصحيحة: b

    الإجابة: مصدر الجهد المستمر (VCC)

    الشرح: 1. في شريط أدوات المكونات (Components toolbar)، يوجد قسم المصادر (Sources). 2. من بين هذه المصادر، يوجد مكون يسمى (DC Voltage (VCC)). 3. هذا المكون يمثل مصدر جهد كهربائي مستمر وثابت القيمة، مثل البطارية. 4. يستخدم لتغذية الدوائر الإلكترونية في المحاكاة.

    تلميح: يبدأ اسمه بالحرف V ويرمز لجهد ثابت.

    التصنيف: تعريف | المستوى: سهل

    ما هي الخطوة الأولى لتوصيل مصدر طاقة في برنامج محاكاة الدوائر الإلكترونية؟

    • أ) كتابة قيمة الجهد المطلوبة في نافذة الخصائص
    • ب) رسم الأسلاك بين المكونات يدوياً
    • ج) سحب المكون من شريط الأدوات وإفلاته في مساحة العمل
    • د) تشغيل محاكاة الدائرة لاختبارها

    الإجابة الصحيحة: c

    الإجابة: سحب المكون من شريط الأدوات وإفلاته في مساحة العمل

    الشرح: 1. يتم فتح شريط أدوات المكونات (Components toolbar). 2. يتم تحديد علامة التبويب الخاصة بالمصادر (Sources). 3. يتم اختيار المكون المطلوب (مثل VCC). 4. الخطوة العملية الأولى هي سحب هذا المكون بالماوس وإفلاته داخل مساحة العمل (Workspace) ليكون جزءاً من الدائرة.

    تلميح: تتضمن العملية استخدام الماوس لنقل العنصر.

    التصنيف: صيغة/خطوات | المستوى: سهل

    أي من المكونات التالية يعتبر مصدراً للطاقة الكهربائية في برامج محاكاة الدوائر؟

    • أ) المقاومة (Resistor)
    • ب) DC Voltage (VCC)
    • ج) المكثف (Capacitor)
    • د) الملف (Inductor)

    الإجابة الصحيحة: b

    الإجابة: DC Voltage (VCC)

    الشرح: 1. تقسم المكونات في محاكاة الدوائر إلى فئات مثل المصادر (Sources)، المقاومات (Resistors)، إلخ. 2. مكونات المصادر (Sources) هي التي تزود الدائرة بالطاقة. 3. من أمثلة مصادر الطاقة في قائمة المصادر: مصدر الجهد المستمر (DC Voltage (VCC))، ومصدر الجهد المتردد (AC Voltage). 4. المقاومة (Resistor) أو المكثف (Capacitor) ليست مصادر طاقة، بل عناصر سلبية.

    تلميح: يرمز له بـ VCC ويوفر جهداً ثابتاً.

    التصنيف: فرق بين مفهومين | المستوى: متوسط