تعليم

قوانين كبلر لحركة الكواكب

قوانين كبلر لحركة الكواكب

قانون كبلر الأول لحركة الكواكب وفيما يأتي بعض المعلومات المتعلقة بقانون كبلر الأول لحركة الكواكب: نص قانون كبلر الأول وشرحه ينص القانون الأول من قوانين كبلر المتعلقة بحركة الكواكب (بالإنجليزية: Kepler's Laws) على أنّ: "كل كوكب يدور حول الشمس في مدار إهليجلي، فلهذا المدار مركزين يسميان بؤرتين، بحيث تقع الشمس في أحد هذين المركزين". مما يعني أن المسافة ما بين هذا الكوكب والشمس متغيرة باستمرار، وهذا التغير يكون بسبب حركة الكوكب في مداره الإهليلجي . الصيغة الرياضية لقانون كبلر الأول يمكن تمثيل
قوانين كبلر

قوانين كبلر

قوانين كبلر الثلاثة اشتقت قوانين كبلر التي توضّح حركة الكواكب في النظام الشمسي من قِبل عالم الفلك الألماني يوهانس كيبلر الذي تمكّن من تحليل ملاحظات عالم الفلك الدنماركي تيخو براهي فأعلن عن أول قانونين له في عام 1609 م، وقانون آخر ثالث في عام 1618 م. قانون كبلر الأول وهو قانون المسارات الإهليجية، وينصّ القانون على أنّ كلّ كوكب من كواكب النظام الشمسي يتحرَك في مدارات إهليجية بحيث تقع الشمس في إحدى بؤرتيه، يعني أنّ المسافة بين الكوكب والشمس تتغير باستمرار مع دوران الكوكب. يُستخدم قانون كبلر الأول
قوانين شدة التيار الكهربائي

قوانين شدة التيار الكهربائي

قوانين شدة التيار الكهربائي يُرمز لشدة التيار الكهربائي بالرمز (I) نسبةً إلى كثافة التيار، والتي يُطلق عليها بالعادة التيار الحالي، وهي عبارة عن كمية الكهرباء التي تعبر في مقطع الموصل في الثانية الواحدة، كما تُعرف شدة التيار الكهربائي بأنّها تدفق الشحنات الكهربائية عبر مادة موصلة، وتُقاس بالأمبير (A)؛ وهو وحدة مشتقّة تُساوي كولوم لكل ثانية (كولوم/ث). يُعرّف الأمبير بأنّه شدة التيار الكهربائي الناجمة عن تدفق شحنة مقدارها 1 كولوم في مقطع موصل خلال زمن مقداره ثانية واحدة، بينما يُعرّف الكولوم
قوانين شبه المنحرف

قوانين شبه المنحرف

قانون حساب مساحة شبه المنحرف يُعتبر شبه المنحرف (بالإنجليزية: Trapezoid) شكل هندسي رباعي الأضلاع ، تتوازى فيه أزواج الأضلاع المتقابلة، ويُمكننا حساب مساحة شبه المُنحرف بواسطة عدة قوانين أكثرها استخدامًا كالآتي: القانون الأول: قانون مساحة شبه المنحرف = (الارتفاع /2) × (طول القاعدة الأولى طول القاعدة الثانية) وبالرموز: م = (ع /2) × (ق 1 ق 2 ) حيث أنّ: م: مساحة شبه المنحرف. ع: ارتفاع شبه المنحرف. ق1: قاعدة شبه المنحرف السفلية. ق2: قاعدة شبه المنحرف العلوية. القانون الثاني: يُستخدم القانون الثاني
قوانين حساب المثلثات

قوانين حساب المثلثات

قوانين علم حساب المثلثات في المثلث قائم الزاوية يُعتبر المثلث قائم الزاوية أكثر أنواع المثلثات أهمية في علم حساب المُثلث الذي لا يقتصر فقط على حساب المثلثات قائمة الزاوية، ويُرمز في المثلث القائم للزاوية القائمة ذات القياس 90 درجة بِمربع صغير على الزاوية، في حين يُرمز لإحدى الزاويتين الأُخريتين بالرمز س، ويحتوي هذ المُثلث على ثلاثة أضلاع وهي: الضلع المُجاور (بالإنجليزية: Adjacent) هو الضلع المُجاور أو القريب من الزاوية س. الضلع المُقابل (بالإنجليزية: Opposite) هو الضلع الذي يقُابل أو يُواجه
قوانين حركة البندول

قوانين حركة البندول

قوانين حركة البندول يوجد عدة قوانين لاستخدام البندول، وفيما يأتي هذه القوانين: الحركة التوافقية البسيطة يمكن استخدام الحركة التوافقية البسيطة أو الحركة التي تصف كيفية تأرجح سرعة الجسم بالتناسب مع مقدار الإزاحة من التوازن لوصف معادلة البندول، حيث يتم الحفاظ على حركة تأرجح البندول من خلال هذه القوة التي تعمل عليها أثناء تحركه ذهابًا وإيابًا، أي أن الحركة التوافقية البسيطة تشبه الحركة الدائرية . تقسم حركة البندول القوى إلى مكون رأسي وأفقي وتعمل ثلاث قوى مباشرة على البندول، وهي كتلة الجسم
قوانين جنكيز خان

قوانين جنكيز خان

قوانين جنكيز خان قام الحاكم جنكيز خان بوضع مجموعة من القوانين سميت بالياسا أو الياسق (بالإنجليزية: Yassa)، والتي كانت مزيجاً بين ما يريده لشعبه، وبين العادات القبلية المتعارف عليها في منغوليا ، وكانت لقوانين الياسا 3 أهداف رئيسية هي: طاعة جنكيز خان . ربط القبائل المنغولية معاً بعلاقات. معاقبة المخطئين والمخالفين للقوانين. بعض بنود قوانين جنكيز خان لم يتمكن أي من الباحثين والمؤرخين من حصر القوانين كاملةً، إلا أن بعض ما وصل إلينا هي القوانين التالية: يجب أن يكون الإيمان بأن هناك إله واحداً فقط،
قوانين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

قوانين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

قوانين الوسط الحسابي والوسيط والمنوال يُعد كلًا من الوسط الحسابي والوسيط والمنوال من مقاييس النزعة المركزية التي تُستخدم في إيجاد المعلومات الإحصائية لمجموعة من البيانات، ويُمكن حساب هذه المقاييس باستخدام القوانين الآتية: قانون الوسط الحسابي يُستخدم الوسط الحسابي لإيجاد متوسط مجموعة من البيانات من خلال إيجاد مجموع قيم جميع البيانات في المجموعة ثم قسمة المجموع على عدد القيم، وذلك حسب الصيغة الرياضية الآتية: قانون الوسط الحسابي لمجموعة البيانات يُمكن التعبير عن قانونه على النحو الآتي: الوسط
قوانين المساحة في الرياضيات

قوانين المساحة في الرياضيات

قوانين مساحة الأشكال ثنائية الأبعاد في الرياضيات مساحة الدائرة يُمكن حساب مساحة الدائرة من خلال العلاقة الرياضية الآتية: مساحة الدائرة = π × نصف القطر² وبالرموز: م = π × نق² حيث إنّ: م: مساحة الدائرة تُقاس بوحدة سم². π: الثابت باي قيمته التقريبية 3.14. نق: نصف القطر، وهو يمثّل المسافة بين مركز الدائرة ونقطة على محيطها ، يُقاس بوحدة سم. المثال: ما مساحة دائرة نصف قطرها 12.7 سم؟ الحل: كتابة قانون مساحة الدائرة: مساحة الدائرة = π × نق² تعويض المعطيات: مساحة الدائرة = 3.14 × ²12.7 إيجاد الناتج:
قوانين المثلثات والزوايا

قوانين المثلثات والزوايا

قوانين المثلثات والزوايا تعتبر المثلثات من أكثر الأشكال الهندسية التي تتمتع بجم وعة متنوعة من القوانين والخصائص، وفيما يلي قوانين المثلثات والزوايا: نظرية تباين المثلث تنص هذه النظرية أن مجموع أطوال أي ضلعين في المثلث يجب أن يكون أكبر من الضلع الثالث. العلاقة بين أضلاع وزوايا المثلث دائماً ما تكون أكبر زاوية داخلية مقابلة لأطول ضلع في المثلث، ونفس القاعدة تنطبق على الزاوية الأصغر تقابل الضلع الأصغر. الزاوية الخارجية ينص هذا القانون على أن الزاوية الخارجية للمثلث تساوي دائماً مجموع الزوايا
قوانين الطفو لأرخميدس

قوانين الطفو لأرخميدس

تعريف قانون أرخميدس للطفو يُطبّق مبدأ أرخميدس على الأجسام التي تؤثر عليها قوى ناتجة من السوائل المحيطة بها، وينص مبدأ أرخميدس على "أنّ الجسم المغمور جزئيًا أو كليًا في سائل تؤثر عليه قوة صاعدة تدفعه للأعلى تُسمى قوة الطفو والتي تساوي وزن السائل الذي يُزيحه الجسم عند غمره". وهذه القوة تُقلل من الوزن الصافي للجسم المغمور، وذلك عند غمر الجسم في الماء فإنّه يشعر بقوة الوزن الناتجة من الجاذبية المؤثرة عليه فقط، وعندما يبدأ السائل بدفعه للأعلى تقل قوة الجاذبية الفعلية، فيشعر الجسم بانخفاض وزنه،
قوانين السرعة والتسارع

قوانين السرعة والتسارع

قوانين حساب السرعة قوانين حساب السرعة تهدف إلى قياس سرعة جسم محدّد خلال قطعه لمسافة محدّدة، وتنقسم السرعة في الفيزياء بشكلٍ رئيس إلى السرعة أو السرعة القياسيّة (بالإنجليزية: Speed) والسرعة المتجهة (بالإنجليزية: Velocity). وتُعبّر السرعة القياسيّة عن الوقت اللازم لقطع الجسم لمسافة محدّدة دون تحديد الاتجاه، بينما تُعبّر السرعة المتجهة عن السرعة اللازمة لقطع الجسم لمسافة محدّد وباتّجاه محدّد، ويتمّ التعبير عن السرعة بوحدة كيلومتر في الساعة (كلم/ساعة) (km/h). وتوجد مجموعة من القوانين الفيزيائيّة
قوانين الحركة في خط مستقيم

قوانين الحركة في خط مستقيم

القانون الأول من قوانين الحركة صيغة القانون ينص القانون الأول من قوانين الحركة في خط مستقيم على تعريف التسارع، وهو معدل تغير السرعة خلال الزمن، ويُمثل رياضيًا من خلال المعادلة الآتية. ع2 = ع1 ت× ز إذ إن: ت: تسارع الجسم المتحرك. ع2: السرعة النهائية للجسم. ع1: السرعة الابتدائية للجسم. ز: الزمن الذي يقطعه الجسم أثناء حركته. اشتقاق القانون الأول من قوانين الحركة يمكن اشتقاق هذا القانون من خلال الطريقة الجبرية باتباع الخطوات المدرجة أدناه: 1. إنَّ تسارع الجسم يُمثل رياضيًا من خلال المعادلة الآتية:
قوانين الجهد الكهربائي

قوانين الجهد الكهربائي

قوانين حساب الجهد الكهربائي  تُوجد العديد من القوانين في الفيزياء والتي يُمكن من خلالها حساب فرق الجهد الكهربائي، وهي كالآتي: قانون حساب الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية يُمكن تعريف الجهد الكهربائي على أنّه الطاقة الكامنة لكل وحدة شحنة لجسيم مُعين يقع عند نقطة في مجال كهربائي ثابت، وبالتالي يُمكن حساب الجهد الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية (ش) عند نقطة تقع على بعد (ف) عن هذه الشحنة بالعلاقة الآتية: الجهد الكهربائي = ( ثابت كولوم × مقدار الشحنة النقطية)/ المسافة بين النقطة والشحنة النقطيّة.
قوانين أساسية في الكهرباء

قوانين أساسية في الكهرباء

قانون أوم يُعدّ قانون أوم (بالإنجليزية: Ohm’s Law) من أهمّ القوانين الكهربائية وأكثرها استخداماً ، إذ إنّه يُبيّن العلاقة بين التيّار الكهربائي وكلٍّ من الجهد والمقاومة في الدارة الكهربائية، وينصّ على أنّ التيّار الكهربائي المتولّد بين نقطتين على موصل يتناسب تناسباً طردياً مع الجهد الكهربائيّ وتُعتبر المقاومة هي ثابت ذلك التناسب، ونشر عالم الفيزياء الألماني جورج سيمون أوم قانونه هذا في الكتب لأول مرّة في عام 1827م، وسمّي القانون باسمه تخليداً لإنجازه. الصيغة الرياضية لقانون أوم يُعبَّر عن
قواعد المثنى في اللغة العربية

قواعد المثنى في اللغة العربية

مفهوم المثنى المثنى هو اسم من الأسماء في اللغة العربية، التي تدل على اثنين أو اثنتين من حيث العدد، ومن الأمثلة على المثنى: هذان معلمان محبوبان. إعراب المثنى يتميّز المثنى عن غيره من كلمات اللغة بكونه يعرب بالحروف لا بالحركات، فهو يرفع بالألف، وينصب ويجر بالياء، على عكس الكلمات الأخرى التي تعرب بالحركات، مع الانتباه إلى حذف النون من آخره إن جاء مضافاً كما في جملة قابلتُ مهندسي المشروع. قواعد خاصة بالمثنى للمثنى مجموعة من القواعد التي وجب ذكرها فيما يأتي: هناك كلمات تسمى الكلمات الملحقة بالمثنى
قواعد الكتابة العلمية

قواعد الكتابة العلمية

قواعد الكتابة العلمية يمكن تعريف الكتابة العلمية بأنها: صنف من أصناف الكتابة ، يعنى بنقل المعلومات بأسلوب مجرّد من أي شكليات لغوية؛ ويتم نقلها بعد البحث عنها ودراستها بشكل خالٍ من الأخطاء على نحو علميّ، مع التدعيم بالأدلّة الواضحة على المعلومات. قواعد الكتابة العلمية تستند الكتابة العلمية إلى عدة قواعد يجب على الباحث مراعاتها أثناء كتابة البحوث العلمية، منها ما يأتي: قاعدة التنظيم من الواجب على الباحث إنشاء هيكل بحثي منظم (خطة) قبل مباشرة كتابة البحث، ومن ثم التقيد بالهيكل على طول مراحل كتابة
قواعد القوى في الرياضيات

قواعد القوى في الرياضيات

قواعد القوى في الرياضيات تُمثل القوى في الرياضيات عدد تكرار ضرب العدد في نفسه، حيثُ يُسمى العدد المرفوع لقوة ما بالأساس ويُسمى الرقم المرفوع فوق الأساس بالقوة أو الأس، على سبيل المثال: 8^5 يدلّ على أنّ الأساس هو الرقم 8 والقوة أو الأس هو الرقم 5، ويجب ضرب الأساس 8 في نفسه 5 مرات، بحيث يُصبح الناتج: 8×8×8×8×8= 32768. و تمتلك القوى خصائص عدّة في الرياضيات ، والتي تمثلت على شكل قواعد خاصة، وفيما يأتي توضيحها: قاعدة القوة الصفر تنص قاعدة القوة صفر على أنّ أيّ عدد يُرفع للأس صفر يكون الناتج دائمًا
قواعد السلامة في المختبر المدرسي

قواعد السلامة في المختبر المدرسي

قواعد السلامة في المختبر المدرسي يوجد العديد من القواعد التي يجب اتباعها للحفاظ على السلامة العامة وعدم التعرض لأخطار المواد الكيميائية الموجودة في المختبر المدرسي، ولحماية الشخص من التفاعلات التي تجري فيه أيضًا، ومنها ما يأتي: إجراءات السلامة العامة في المختبر يجب اتباع قوانين السلامة في المختبر المدرسي حيث يمكن التعرض لأي إصابة فيه أو التعرض للحريق وغيرها في حالة التواجد في المختبر، ولذلك يجب اتباع قواعد السلامة الآتية في المختبر : العلم بقوانين السلامة والالتزام بها. إبلاغ مسؤول المختبر في
قواعد السلامة العامة في المدرسة

قواعد السلامة العامة في المدرسة

قواعد السلامة العامة في المدرسة تتوفر قواعد السلامة العامة في المدرسة ضمن 3 مستويات أساسية تبعًا للجهة المتعلقة بها، وفيما يأتي أهمها: قواعد السلامة العامة لإدارة المدرسية تتوفر السلامة العامة في المدرسة بدءا بإدارة المدرسة بصورة صحيحة وسليمة، إذ يمكن أن تحقق الإدارة ذلك بواسطة: تقديم التدريب اللازم يَتَوَجَّبُ على الإدارة المدرسية توفير التدريبات القيادية اللازمة للكادر التعليمي، بحيث يكونون قادرين على إدارة الحالات الطارئة، مع الحفاظ على مساحة من الحرية لاتخاذ القرارات المتسقة مع الموقف، دون
قواعد السلامة العامة في التعامل مع الكهرباء

قواعد السلامة العامة في التعامل مع الكهرباء

قواعد السلامة العامة في التعامل مع الكهرباء ينبغي للشخص دائمًا أن يتّبع قواعد السلامة العامة عند التعامل مع الكهرباء، تجنبًا لأي حوادث قد تتسبب بإصابات خطيرة، خاصةً في حال كان المنزل فيه أطفال صغار، ومن أهم هذه القواعد ما يأتي: الحفاظ على الأسلاك الكهربائية بعيدة عن متناول اليد من أهم الأشياء التي يجب التأكد منها هو كون جميع الأسلاك الكهربائية في المنزل مرتبة ومخفية بشكل مناسب لتكون بعيدةً عن الأطفال الصغار الذين من الممكن يضعوها في فمهم عند إيجادها، وأيضًا فإن إبقاء الأسلاك الكهربائية مرتبةً
قواعد الراحة النفسية والطمأنينة

قواعد الراحة النفسية والطمأنينة

النفس العميق يُعتبر أخذ النَفَس العميق سببًا في راحة النفْس، حيثُ يُمكن تطبيقه حتّى يصل للبطن وليس للصدر فقط، ثمّ الانتظار ثوانٍ قليلة، ثمّ الزفير من الفم، وتكمن أهمية هذه التقنية في إعادة الهدوء للجسم والعقل بسرعة، ووقف إفراز هرمونات التوتّر، وحثّ الجسم على الاسترخاء. التركيز على الأفكار الإيجابية يؤدّي التوتّر إلى ما يُعرف بالتفكير الكارثيّ، وهو حالة يقوم فيها الإنسان بتخيّل أسوأ ما قد يحدث، وهو ما يزيد من القلق والخوف، لذا لا بُدَّ من الاسترخاء و قضاء لحظات في التفكير بشكل إيجابيّ، وتخيّل
قواعد التوزيع الإلكتروني للعناصر

قواعد التوزيع الإلكتروني للعناصر

تتكون جميع المواد من ذرات ، وتتكون الذرّة من ثلاثة أجزاء رئيسية، بروتونات ونيوترونات وإلكترونات، حيث تمتلك البروتونات شحنة موجبة والنيوترونات شحنة صفر، أي أنها متعادلة الشحنة، ومعاً يشكل كلاً من البروتونات والنيوترونات نواة الذرّة، أما حول النواة فتتواجد الإلكترونات، وهي جزيئات ذات شحنة سالبة لها مدارات حول نواة الذرّة تدور بها، كما أن شحنتها السالبة تعادل شحنة البروتونات الموجبة مما يجعل الذرّة متعادلة كهربائياً في حالة الاستقرار. قواعد التوزيع الإلكتروني للعناصر يعبر التوزيع الإلكتروني
قواعد الاقتباس والتهميش في البحث العلمي

قواعد الاقتباس والتهميش في البحث العلمي

تعريف الاقتباس في البحث العلمي يُعرف الاقتباس في البحث العلمي على أنه الاستناد إلى أبحاث سابقة والاستعانة بها لبناء معرفة جديدة، أو لدعم فكرة معينة، أو للاستدلال بها من أجل تبرير وتوضيح فكرة معينة، وقد تختلف طريقة الاقتباس باختلاف الهدف منه، حيث يمكن أن يكون اقتباس مباشر، أو إعادة صياغة، أو تلخيص، وبالإضافة لذلك، فقد عرّفه المعجم الجامع على أنه تحصيل العلم من مصادره، أو تضمين معرفة سابقة بشكل مباشر أو غير مباشر في معرفة جديدة. طرق الاقتباس في البحث العلمي من أهم طرق الاقتباس العلمي : إعادة