القوة المغناطيسية

القوة المغناطيسية

القوة المغناطيسية

تُعرف القوة المغناطيسية أو قوة التجاذب والتنافر بين الجسيمات التي تمتلك شحنة كهربائية، بأنَّها القوة الأساسية المسؤولة عن التأثير على الجسيمات كعمل المحركات الكهربائية، أو جذب المغناطيس للحديد.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هناك قوى كهربائية تربط الشحنات الكهربائية الثابتة مع بعضها البعض، في حين أنَّ الشحنات الكهربائية المتحركة تتحكم بها القوى الكهربائية والمغناطيسية، بالتّالي يُمكن وصف القوة المغناطيسية الناشئة بين شحنتين متحركتين بأنَّها التأثير الذي تمارسه إحداهما من خلال مجال مغناطيسي يتمّ إنشاؤه بفعل الأخرى.

تُعتبر القوة المغناطيسية إحدى قوى الطبيعة الأساسية، وهي نتيجة القوة الكهرومغناطيسية التي تتسبَّب بها حركة الشحنات، حيث أنَّ الشحنات التي تحمل نفس اتجاه الحركة ينشأ فيما بينها قوة جذب مغناطيسية، في حين أنَّ الأجسام التي تتحرك شحناتها في اتجاهات متعاكسة تنشأ قوة تنافر فيما بينها.

قانون القوة المغناطيسية

يُعرف قانون القوة المغناطيسية باسم قانون قوة لورنتز والذي من شأنهِ أن يربط القوة التي تؤثر بالشحنة الكهربائية أو التيار بالمجال المغناطيسي، ويُمكن التعبير عنه كمنتج مُتّجهي مُتقاطع كما يأتي:

F = qv × B

حيث إن:

  • q: مقدار الشحنة الكهربائية.
  • v: مقدار السرعة التي تتحرك بها الشحنة.
  • B: المجال المغناطيسي.

ويُمكن تبسيط النتيجة من خلال القانون الآتي:

F = qvBsin (θ)

من القانون السابق الزاوية (θ) هي الزاوية الواقعة بين (v) و(B)، بالتّالي القوة القصوى تنشأ في حال كانت (v) متعامدة على (B)، وتكون أقل ما يكون وهي صفر عندما يكونان متوازيين.

أمّا فيما يَخصّ القوة التي تَنتج عن مجال مغناطيسي ويُؤثر على قضيب يحمل تيارًا، في هذهِ الحالة يُرمز لقضيب ذو طول مُوحد بالرمز (l)، ويُرمز لمساحة المقطع العرضي بالرمز (A)، ويُعبّر عن كثافة عدد الإلكترونات التي تنتقل عبر قضيب التوصيل بالرمز (n).

عندها يُمكن حساب العدد الإجمالي لحاملات الشحن من خلال (nAI)، حيثُ يُمثّل (I) التيار الثابت في القضيب، في حين أنَّ سرعة انجرافه تُحسب من خلال(vd)، وفي حال وَضِع قضيب التوصيل في مجال مغناطيسي خارجي يحمل الحجم (B) تُحسب القوة المُطبّقة على الشحنات المتحركة أو الإلكترونات من خلال القانون الآتي:

F = (nAI) q v d × B

حيثُ تمثِّل (q) قيمة الشحنة على الناقل المحمول، و(nqvd) تُمثِّل أيضًا كثافة التيار (j)، بينما ( A × | nqvd | )يُمثِّل التيار المار من خلال الموصل، ومنها تكون المعادلة كما يأتي:

F=[(nqevd) AI] × B = [jAI] × B = Il × B

حيث يُمثّل (I) مُتجه المقدار والذي يساوي طول القضيب الموصل.

بماذا تقاس القوة المغناطيسية

تُقاس القوة سواءً كانت قوة مغناطيسية، أو كهربائية، أو ميكانيكية دائمًا بوحدة النيوتن، أو كيلو نيوتن أو ميكرو نيوتن تبعًا للمسألة، ويُقاس المجال المغناطيسي بوحدة تيسلا (T).

ما هو اتجاه القوة المغناطيسية ؟

يُستخدم لتحديد اتجاه القوة المغناطيسية قاعدة اليد اليمنى، وتُستخدم هذه القاعدة لتحديد اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة المتحركة، فإذا كانت الشحنة سالبة، فإنّ اتجاه القوة المؤثرة عليها سيكون في الاتجاه المعاكس.

وتُطبق قاعدة اليد اليمنى من خلال الإشارة بالإبهام نحو اتجاه حركة الشحنة (السرعة)، ثم الإشارة بالأصابع الأخرى نحو اتجاه المجال المغناطيسي، وبالتالي فإنّ الاتجاه العمودي الناشئ على كف اليد اليمنى يكون اتجاه القوة المغناطيسية، وإذا كانت الشحنة سالبة يُعكس اتجاه القوة المغناطيسية الذي حُدد من قاعدة اليد اليمنى.

ما الفرق بين القوة المغناطيسية والمجال المغناطيسي

تُعرف القوة المغناطسية بأنّها قوة التأثير التي تُمارسه شحنة كهربائية على شحنة أخرى من خلال المجال المغناطيسي الذي أُنشئ بفعل الشحنة الأخرى، بحيث تكون قوة تجاذب إذا تحركتا الشحنتين في نفس الاتجاه، وتكون قوة تنافر إذا تحركتا الشحنتين في اتجاهات متعاكسة.

وتُسمى المنطقة أو المساحة التي تُحيط بالمغناطيس، أو المكان الذي بُذلت داخله القوة المغناطيسية على مغناطيس آخر بالمجال المغناطيسي.

تطبيقات على القوة المغناطيسية

تعتمد العديد من التطبيقات العملية في الحياة اليوميّة على القوة المغناطيسي، ومن أبرز هذه التطبيقات ما يأتي:

  • البوصلة

تُستخدم البوصلة لتحديد الاتجاهات؛ إذ تتكوّن من دبوس صغير مُثبت عليه إبرة مغناطيسية، بحيث تتحرّك هذه الإبرة دائمًا نحو اتجاه الشمال باستخدام القوة المغناطيسية المؤثرة عليها.

  • التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

تُستخدم تقنية التصوير بالرنين في العديد من المراكز الطبية التشخيصية في العالم، وهي من أكثر تقنيات التصوير المستخدمة شيوعًا، وتُستخدم هذه التقنية قوّة المجالات المغناطيسية وموجات الراديو للحصول على صور لأعضاء جسم الإنسان.

  • المحركات الكهربائية

تُستخدم المحركات الكهربائية في العديد من الأجهزة الكهربائية كمجففات الشعر اليدوية، وشفرات الحلاقة الكهربائية، والسكاكين الكهربائية، وتحوّل هذه المحركات الطاقة الكهربائية إلى حركة دورانيّة تُدير المحرك، وذلك من خلال مرور تيار كهربائي عبرها ينشأ عنه مجال مغناطيسي، والذي يُؤدي إلى تولّيد قوة مغناطيسية تُسبب الحركة أو الدوران.

  • أجهزة الحاسوب

تُستخدم محركات الأقراص الثابتة في أجهزة الحاسوب القوة المغناطيسية لتخزين البيانات، وذلك من خلال مادة طلاء مغناطيسية موجودة على القرص مكونة من عدد هائل من المغناطيسات الصغيرة.

  • الميكروويف

تُستخدم أجهزة الميكروويف جهاز المغنطرون لتوليد القوة المغناطيسية، ولتوليد طاقة كهربائية للطهي، بحيث يتكوّن هذا الجهاز من أنبوب مفرغ يُوجد بالقرب منه مغناطيسي، ويوفر قوة مغناطيسية تُساعد الإلكترونات على الدوران في حلقة لتوليد الطاقة الكهربائية.

أمثلة رياضية على حساب القوة المغناطيسية

ندرج فيما يأتي أمثلة رياضية على حساب القوة المغناطيسية:

المثال (1):

تحرّكت شحنة موجبة مقدارها 3×10^-6 كولوم داخل مجال مغناطيسي مقداره 0.01 تسلا باتجاه السيني الموجب بسرعة 7×10^6 م/ث، إذا علمتَ أنّ اتجاه المجال المغناطيسي نحو الداخل، احسب مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة مقدارًا واتجاهًا.

الحل:

  • كتابة المعطيات:

مقدار الشحنة = 3×10^-6 كولوم. مقدار المجال المغناطيسي = 0.01 تسلا. سرعة الشحنة = 7×10^6 م/ث. الزاوية بين اتجاه السرعة واتجاه المجال المغناطيسي (θ) = °90.

  • كتابة القانون:

F = qvBsin (θ)

  • تعويض المعطيات:

F = 3×10^6- × 7×10^6 × 0.01 sin (90)

  • إيجاد الناتج:

F = 0.21 N

يُحدد اتجاه القوة المغناطيسية باستخدام قاعدة اليد اليمنى: يُشير الإبهام إلى اتجاه السرعة وهو السيني الموجب، وتُشير الأصابع الأخرى نحو الداخل باتجاه المجال المغناطيسي، وبالتالي يكون اتجاه القوة المغناطيسية نحو الأعلى أي باتجاه المحور الصادي الموجب.

المثال (2):

تحرّكت شحنة موجبة مقدارها 3×10^-6 كولوم داخل مجال مغناطيسي مقداره 0.01 تسلا باتجاه السيني السالب بسرعة 7×10^6 م/ث، إذا علمتَ أنّ اتجاه المجال المغناطيسي نحو المحور السيني الموجب، احسب مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة مقدارًا واتجاهًا.

الحل:

  • كتابة المعطيات:

مقدار الشحنة = 3×10^6- كولوم. مقدار المجال المغناطيسي = 0.01 تسلا. سرعة الشحنة = 7×10^6 م/ث. الزاوية بين اتجاه السرعة واتجاه المجال المغناطيسي (θ) = °180.

  • كتابة القانون:

F = qvBsin (θ)

  • تعويض المعطيات:

F = 3×10^6- × 7×10^6 × 0.01 sin (180)

  • إيجاد الناتج:

F = 0، أي لم تتولد قوة مغناطسية بسبب حركة الشحنة الموازية لاتجاه المجال المغناطيسي وفي اتجاه معاكس.

31تعليم
مزيد من المشاركات
شرح المضلعات المتشابهة

شرح المضلعات المتشابهة

شرح المضلعات المتشابهة تُعرّف المضلعات المتشابهة (بالإنجليزية: Similar Polygons) بأنّها المضلعات الهندسية التي تتشابه في الشكل الخارجي ولكنها تختلف في الحجم، وبالتالي فإنّها تشترك فقط في قياس الزوايا المتناظرة وتتناسب في أطوال الأضلاع المتناظرة. بينما تُعرّف المضلعات (بالإنجليزية: Polygons) بأنّها أشكال هندسية ثنائية الأبعاد تتكون من خطوط مستقيمة، ومن الأمثلة عليها: المستطيل، والمربع، والنجوم، والمثلث، وبالتالي لا يُمكن تسمية الدائرة مضلع لأنّه تتكون من خطوط منحنية. على سبيل المثال: إذا كان
شروط ملخص البحث

شروط ملخص البحث

شروط ملخص البحث يُعد المخلص جزء من الكتابة البحثية التي تقوم على وصف نتائج الورقة البحثية لمؤسسة مستهدفة بشكل مختصر وموجز، وخلال كتابة ملخص بحث جيد، يجب على الباحث كشف وتحديد الأفكار المهمة في البحث والقيام بتكثيفها بطريقة أكثر وضوحًا للقراء، وملخص البحث يُعتبر هو المدخل الذي يسهل الوصول إلى جميع أقسام البحث، ومن شروط كتابة ملخص البحث ما يأتي: أهمية البحث يجب على الكاتب أن يقوم بوضع قسم يحتوي على أهمية البحث ككل، والأساليب، والأدوات التي تم استعمالها حتى يقوم بصياغة الاستنتاج، كما يجب على
أهمية الإعراب والبناء في اللغة العربية

أهمية الإعراب والبناء في اللغة العربية

أهمية الإعراب والبناء في اللغة العربية حدد علماء اللغة أهمية الإعراب والبناء في مجموعة من النقاط الأساسية التي اصطلح عليها بينهم وصارت مرجعاً في تحديد أهمية هذا الفرع من فروع علوم اللغة وما يتصل به من النحو والصرف ، ومن هذه النقاط ما يأتي: الإعراب أعطى المتكلم حرية التصرف في البناء التركيبي للجملة، كما يمنحه مساحة لا بأس بها من الحرية في التقديم والتأخير، معتمداً على أمرين رئيسين هما رتبة الكلمة، أي موقعها في الجملة وعلامتها الإعرابية. الإعراب يحرك الطاقة الكامنة في اللغة العربية، ويزيل عنها
ماذا يفعل الإشعاع النووي بالإنسان؟

ماذا يفعل الإشعاع النووي بالإنسان؟

ما هو الإشعاع النووي؟ وما هي مخاطره على الإنسان؟ الإشعاع هو طاقة تنتقل على شكل موجات طاقة أو جزيئات عالية السرعة تنشأ من مصادر طبيعية، أو من صنع الإنسان، وهو نوعان الأول هو الإشعاع غير المؤين (Non-ionizing radiation) مثل موجات الراديو والهواتف المحمولة وأفران الميكروويف والأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي وهي غير ضارة بجسم الإنسان، أما النوع الثاني فهو الإشعاع المؤين (Ionizing radiation) كالأشعة فوق البنفسجية والراديو والأشعة السينية وأشعة جاما التي يعد الإشعاع النووي نوعاً من أنواعها، وهو محور
سبل تحقيق الأمن المائي

سبل تحقيق الأمن المائي

سبل تحقيق الأمن المائي أصبح العالم يعاني من نقص كبير في كمية المياه العذبة، ومصادرها، ونتيجة للاستهلاك المكثف للمياه من المتوقع استمرار أزمة المياه عالميًا، وتفاقمها مستقبلًا، وفيما يلي بعض الحلول التي أشار إليها الخبراء للتقليل من حدية أزمة المياه، وتحقيق الأمن المائي : التثقيف، وزيادة الوعي لتغير نمط استهلاك المياه، وتبني أنماط حياة جديدة. ابتكار تقنيات جديدة للحفاظ على المياه. إعادة تدوير مياه الصرف الصحي . تحسين ممارسات الري، واستخدام أنظمة زراعية موفّرة للمياه. رفع أسعار المياه لتقليل
ما الفرق بين العقل الظاهر والعقل الباطن؟

ما الفرق بين العقل الظاهر والعقل الباطن؟

الفرق بين العقل الظاهر والعقل الباطن العقل الظاهر العقل الظاهر أو العقل الواعي العقل الواعي (Conscious Mind) هو الذي يحدد القرارات التي نتخذها والأفكار التي تراودنا عندما نكون في حالة وعي وإدراك تام لما حولنا، مثلاً عقلك الظاهر يخبرك الآن أنّك تقرأ هذه المقالة، وعندما تأكل أو تقرر ماذا سترتدي اليوم يكون عقلك الظاهر هو الذي يخبرك ماذا تفعل وكيف تفعل، بالتالي العقل الظاهر يعمل طوال أو معظم ساعات استقاظك. العقل الباطن في المقابل خلال اليوم يمكن أن يستلم العقل الباطن زمام السيطرة، وهذا يحدث عندما
تعريف السلك واستخداماته

تعريف السلك واستخداماته

تعريف السلك السلك هو عبار ة عن مسار مادي يتم نقل إشارة أو طاقة بواسطته، أي أنه مُوّصل كهربائي واحد، في حين أنّ الكابل عبارة عن مجموعة من الأسلاك النحاسية المحاطة بغلاف، وفي السياق الكهربائي تُستخدم الكابلات لنقل التيّارات الكهربائيّة ، ويُعتبر تركيب الأسلاك والكابلات المناسبة ذا أهمية كبيرة جدًا وذلك لعدة أسباب، منها ما يأتي: لضمان إمداد سلس للكهرباء. اجتياز عمليات الفحص الكهربائية. استخدامات السلك في الصناعة تُعتبر الأسلاك من المواد التي تدخل في العديد من المجالات والصناعات، ومن أبرز هذه
ظاهرة الشغب في الملاعب

ظاهرة الشغب في الملاعب

ظاهرة شغب الملاعب تُعرف ظاهرة الشغب في الملاعب على أنها سلوكات خارجة عن قواعد الرياضة، وتتسبب بالأذى، وبعيدة كل البعد عن الأهداف السامية والروح التنافسية للرياضة، وهي تنتشر بكثرة في الرياضات الجماعية التي تتطلب الاحتكاك بين اللاعبين، مثل رياضة الهوكي، والرجبي، وكرة القدم، ولا ترتبط ظاهرة العنف باللاعبين فقط، فقد تشكل الجماهير، والطاقم الإداري ووسائل الإعلام، وغيرهم. أشكال الشغب في الملاعب توجد العديد من الأشكال للعنف داخل الملاعب، ويُمكن توضحي بعضها على النحو الآتي: العنف اللفظي: ويتمثل هذا