شكل 2.15: إضافة مجس فرق الجهد - 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

الدرس: شكل 2.15: إضافة مجس فرق الجهد

📚 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

📚 إضافة مجسات القياس في محاكاة الدوائر

المفاهيم الأساسية

تسمية المكونات والمؤشرات: من المهم تسمية المكونات وأجهزة القياس الموجودة في الدائرة في برامج المحاكاة لتسهيل التعرف عليها.

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 و 49 و 50 و 51 و 52): 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 و 49 و 50 و 51 و 52)

    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 و 48 و 49)

    #### 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
    #### 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
    #### إجراء التوصيلات بين المكونات

    • الخطوات:
    1. توصيل العقدة الموجبة للمصدر بالعقدة اليسرى للمقاومة.

    2. توصيل العقدة اليمنى للمقاومة بالعقدة السالبة للمصدر.

    • تعديل الأسلاك: يمكن الضغط على السلك وتحريكه لزيادة امتداده أو تقليصه للحصول على أفضل نتيجة.
    #### مفهوم الفرع (Branch)

    • تعريف: جزء من الدائرة لا يوجد به أي عقدة.

    إضافة مجسات القياس (من الصفحة 50 و 51 و 52)

    #### إضافة مجس التيار (Current Probe)

    • الهدف: معاينة القيم والقياسات داخل الدائرة.
    • طريقة الإضافة:
    1. من شريط أدوات المكونات (Components toolbar)، الضغط على علامة التبويب Analysis and annotation (التحليل والتعليق التوضيحي).

    2. سحب Current probe (مجس التيار) وإفلاته على التوالي مع المقاومة.

    #### اتجاه مجس التيار والقراءة

    • الاتجاه الصحيح: يجب أن تشير أسهم المجس من الطرف السالب (-) إلى الطرف الموجب (+) للمصدر.
    • القراءة السالبة: إذا كانت القراءة سالبة، فهذا يعني أن المجس متصل عكس اتجاه سريان التيار.
    #### تصحيح القراءة السالبة

    • الطريقة: يمكن عكس اتجاه سريان التيار المقاس عن طريق:
    1. تحديد مجس التيار.

    2. الانتقال إلى لوحة التكوين.

    3. الضغط على خيار عكس (Flip current measurement).

    #### إضافة مجس فرق الجهد (Voltage Probe)

    • الهدف: معاينة قياسات فرق الجهد.
    • طريقة التوصيل: يوصل هذا المجس على التوازي مثل جهاز الفولتميتر.
    • طريقة الإضافة:
    1. من شريط أدوات المكونات (Components toolbar)، الضغط على علامة التبويب Analysis and annotation (التحليل والتعليق التوضيحي).

    2. سحب Voltage probe (مجس فرق الجهد) وإفلاته على الجانب الأيسر من المقاومة.

    3. الضغط على Add a reference probe (إضافة مجس مرجعي)، وإفلاته على الجانب الأيمن من المقاومة.

    #### تسمية المكونات والمؤشرات

    • الأهمية: من المهم تسمية المكونات وأجهزة القياس الموجودة في الدائرة.
    • طريقة التسمية: يمكن تحديد المكون (مثل المصدر V1) وتغيير اسمه (مثلًا إلى V) من خلال صندوق ID (المعرف).
    ```

    نقاط مهمة

    • مجس فرق الجهد (الفولتميتر) يوصل على التوازي مع المكون المراد قياس فرق الجهد عليه.
    • تسمية المكونات والمؤشرات في برنامج المحاكاة خطوة مهمة لتنظيم الدائرة وفهمها.

    📋 المحتوى المنظم

    📖 محتوى تعليمي مفصّل

    شكل 2.15: إضافة مجس فرق الجهد

    نوع: محتوى تعليمي

    شكل 2.15: إضافة مجس فرق الجهد

    لتسمية المكونات والمؤشرات:

    نوع: محتوى تعليمي

    لتسمية المكونات والمؤشرات:

    نوع: محتوى تعليمي

    < اضغط مرة أخرى على المصدر V1 لتحديده. صندوق: ID (المعرف). < غير الاسم إلى V.

    نوع: محتوى تعليمي

    من المهم تسمية المكونات وأجهزة القياس الموجودة في الدائرة.

    نوع: محتوى تعليمي

    يوصل هذا المجس على التوازي مثل جهاز الفولتميتر.

    🔍 عناصر مرئية

    شكل 2.15: إضافة مجس فرق الجهد

    An electrical circuit diagram showing a voltage source (V1, 5V), a resistor (R1, 1kΩ), and two probes labeled PR1 and PR2. Probe PR1 is connected to the positive terminal of the voltage source and labeled with 'A' and 'i'. Probe PR2 is connected across the resistor and labeled with 'V'. A voltmeter symbol is shown near R1. A point labeled '5' is circled near the connection between R1 and the negative terminal of the voltage source. The circuit is enclosed in a red outline on a grid background.

    A modified electrical circuit diagram. It shows a voltage source V1 (5V) labeled with '1'. A component labeled 'ID:' with a box and 'V1' inside is shown, labeled with '2' and '3'. Probes PR1 (labeled 'i') and PR2 (labeled 'V') are connected. PR1 is connected to the positive terminal of V1. PR2 is connected across R1. A reference point REF1 is shown. A curved line connects REF1 to a point labeled 'V' near R1. Another curved line connects REF1 to a point labeled 'V' near the negative terminal of V1. A text box states: 'يوصل هذا المجس على التوازي مثل جهاز الفولتميتر.' (This probe is connected in parallel like a voltmeter). The circuit is on a grid background.

    📄 النص الكامل للصفحة

    --- SECTION: شكل 2.15: إضافة مجس فرق الجهد --- شكل 2.15: إضافة مجس فرق الجهد --- SECTION: لتسمية المكونات والمؤشرات: --- لتسمية المكونات والمؤشرات: < اضغط مرة أخرى على المصدر V1 لتحديده. صندوق: ID (المعرف). < غير الاسم إلى V. من المهم تسمية المكونات وأجهزة القياس الموجودة في الدائرة. يوصل هذا المجس على التوازي مثل جهاز الفولتميتر. --- VISUAL CONTEXT --- **DIAGRAM**: شكل 2.15: إضافة مجس فرق الجهد Description: An electrical circuit diagram showing a voltage source (V1, 5V), a resistor (R1, 1kΩ), and two probes labeled PR1 and PR2. Probe PR1 is connected to the positive terminal of the voltage source and labeled with 'A' and 'i'. Probe PR2 is connected across the resistor and labeled with 'V'. A voltmeter symbol is shown near R1. A point labeled '5' is circled near the connection between R1 and the negative terminal of the voltage source. The circuit is enclosed in a red outline on a grid background. Key Values: 5V, 1kΩ Context: Illustrates the setup of a circuit with a voltage source, resistor, and probes for measuring current (A, i) and voltage (V). **DIAGRAM**: Untitled Description: A modified electrical circuit diagram. It shows a voltage source V1 (5V) labeled with '1'. A component labeled 'ID:' with a box and 'V1' inside is shown, labeled with '2' and '3'. Probes PR1 (labeled 'i') and PR2 (labeled 'V') are connected. PR1 is connected to the positive terminal of V1. PR2 is connected across R1. A reference point REF1 is shown. A curved line connects REF1 to a point labeled 'V' near R1. Another curved line connects REF1 to a point labeled 'V' near the negative terminal of V1. A text box states: 'يوصل هذا المجس على التوازي مثل جهاز الفولتميتر.' (This probe is connected in parallel like a voltmeter). The circuit is on a grid background. Key Values: 5V, 1kΩ Context: Demonstrates how to connect a voltmeter (PR2) in parallel to measure voltage across a component (R1) and how to label components in a circuit simulation.

    🎴 بطاقات تعليمية للمراجعة

    عدد البطاقات: 3 بطاقة لهذه الصفحة

    كيف يتم توصيل مجس قياس فرق الجهد (الفولتميتر) في الدائرة الكهربائية؟

    • أ) يتم توصيله على التوالي مع المكون المراد قياس الجهد عليه.
    • ب) يتم توصيله على التوازي مع المكون المراد قياس الجهد عليه.
    • ج) يتم توصيله في سلسلة مع مصدر الجهد.
    • د) يتم توصيله مباشرة على أطراف مصدر الجهد فقط.

    الإجابة الصحيحة: b

    الإجابة: يتم توصيله على التوازي مع المكون المراد قياس الجهد عليه.

    الشرح: 1. مجس فرق الجهد (الفولتميتر) يقيس فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين. 2. للقياس الصحيح، يجب توصيل طرفي المجس عند هاتين النقطتين. 3. هذا التوصيل يسمى توصيلاً على التوازي، حيث يوصل المجس عبر (بالتوازي مع) المكون المراد قياس الجهد عليه، مثل المقاومة R1 في الشكل.

    تلميح: فكر في كيفية قياس فرق الجهد بين نقطتين في الدائرة.

    التصنيف: تعريف | المستوى: سهل

    ما أهمية تسمية المكونات وأجهزة القياس في رسم الدائرة الكهربائية؟

    • أ) لجعل الرسم يبدو أكثر احترافية وجمالاً.
    • ب) للتأكد من أن جميع المكونات متصلة بشكل صحيح.
    • ج) لتسهيل التعرف عليها وفهم وظيفتها وربطها بالقياسات أو التحليل.
    • د) لأن برامج المحاكاة لا تعمل بدون تسمية.

    الإجابة الصحيحة: c

    الإجابة: لتسهيل التعرف عليها وفهم وظيفتها وربطها بالقياسات أو التحليل.

    الشرح: 1. تسمية المكونات (مثل V1 للمصدر، R1 للمقاومة) تعطيها هوية فريدة. 2. تسمية أجهزة القياس (مثل PR1 للتيار، PR2 للجهد) توضح وظيفة كل مجس. 3. هذا التنظيم يسهل قراءة الرسم وفهم كيفية عمل الدائرة، ويربط القياسات بالمكونات الصحيحة أثناء المحاكاة أو التحليل.

    تلميح: تذكر أن الدوائر الكهربائية قد تحتوي على العديد من المكونات المتشابهة.

    التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: متوسط

    ما هي الطريقة الصحيحة لتوصيل مجس فرق الجهد في الدائرة الكهربائية لضمان دقة القياس؟

    • أ) على التوالي
    • ب) على التوازي
    • ج) بالتتابع مع المقاومة
    • د) بين القطب السالب والأرضي فقط

    الإجابة الصحيحة: b

    الإجابة: على التوازي

    الشرح: 1. يُستخدم مجس فرق الجهد لقياس الجهد الكهربائي عبر مكون معين في الدائرة. 2. لكي يقوم المجس بقياس فرق الجهد بين نقطتين دون التأثير بشكل كبير على تيار الدائرة، يجب أن يُوصل في مسار موازٍ للمكون. 3. لذلك، يتم توصيل هذا المجس على التوازي، تماماً كما يتم توصيل جهاز الفولتميتر التقليدي.

    تلميح: تذكر الطريقة التي يُوصل بها جهاز الفولتميتر لقياس الجهد بين نقطتين في الدائرة.

    التصنيف: مفهوم جوهري | المستوى: متوسط