شرح الحث الكهرومغناطيسي

شرح الحث الكهرومغناطيسي

شرح الحث الكهرومغناطيسي

تحدث عملية الحث الكهرومغناطيسي عند استخدام موصل ومغناطيس، ثم تحريك المغناطيس وتثبيت الموصل، أو تثبيت المغناطيس وتحريك الموصل، إذ ينتج عن ذلك التحريك تغيّر في التدفق المغناطيسي؛ وبالتالي توليد قوة دافعة حثية (Electromotive Force) عبر الملف، ويتم توليد القوة الدافعة الحثية؛ بسبب حركة الموصل أو الملف عبر المجال المغناطيسي أو بسبب التغير في التدفق المغناطيسي، ويحدث هذا التغير إما عندما يتم وضع الموصل في مجال مغناطيسي متحرك، أي عند استخدام مصدر تيار متردد (AC)، أو عندما يتحرك الموصل دائمًا في مجال مغناطيسي ثابت، وتعمل ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي على توليد التيار الكهربائي باستخدام المجال المغناطيسي، كما أن اكتشاف ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي أثبت أنّه يمكن توليد تيار كهربائي باستخدام المجال المغناطيسي.

العوامل المؤثرة في مقدار القوة الدافعة الحثية المتولدة داخل الملف

ويمكن تحديد مقدار القوة الدافعة التي تنشأ داخل ملف الأسلاك من خلال ثلاثة عوامل رئيسية:

  • زيادة عدد اللفات: تزداد القوة الدافعة الحثية كلما زاد عدد اللفات، حيث إنه إذا كان الملف مكوناً من 20 لفة، فستتضاعف القوة الدافعة الحثية بمقدار 20 مرة أكبر من القوة الدافعة الحثية التي تنشأ عند وجود لفة واحدة من الأسلاك.
  • سرعة حركة الملف داخل المجال المغناطيسي: كلما زادت سرعة مرور الملف عبر المجال المغناطيسي، فسيقطع السلك خطوط التدفق المغناطيسي بسرعة أكبر، وبالتالي سيتم إنتاج القوة الدافعة الحثية بمعدل أكبر.
  • زيادة قوة المجال المغناطيسي: كلما زادت شدة المجال المغناطيسي مع ثبات سرعة حركة الملف، زادت القوة الدافعة الحثية الناتجة، وذلك بسبب وجود المزيد من خطوط المجال اللازم قطعها.

الحث الكهرومغناطيسي

يُعرّف الحث الكهرومغناطيسي (Electromagnetic Induction) بأنه عملية توليد تيار كهربائي باستخدام المجال المغناطيسي، ويحدث عند تواجد مجال مغناطيسي بداخل موصل كهربائي، فعلى سبيل المثال؛ عندما يتواجد ملف من الأسلاك الموصلة في شكل دائرة مغلقة، فإن التيار الكهربائي سيتدفق من خلاله عندما يتحرك المغناطيس بداخلها، أو عند تحريك ملف الأسلاك ذهابًا وإيابًا فوق المغناطيس.

تاريخ اكتشاف الحث الكهرومغناطيسي

اكتشف العالم أورستد أن تدفق التيار الكهربائي يولد مجالًا مغناطيسيًا، وذلك في عام 1820، وأما اكتشاف أن المجال المغناطيسي يولد تيار كهربائي فقد كان على يد كل من العالم جوزيف هنري ومايكل فاراداي، وذلك عندما قام العالم فاراداي بوضع ملفين من الأسلاك حول حلقة دائرية الشكل، وقام بتوصيل ملف الأسلاك الأول ببطارية، والآخر بجهاز الجلفانومتر، وقد اكتشف أنه عند تغير التدفق المغناطيسي داخل الدارة، تنشأ قوة فيها دافعة كهربائية تساوي معدل تغير التدفق المغناطيسي داخل الدارة.

تطبيقات الحث الكهرومغناطيسي

يوجد حاليًا العديد من الأجهزة الكهربائية التي تعمل على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي، والتي توضح شرح الحث الكهرومغناطيسي عمليًا، وهناك تطبيقات كثيرة تستخدم عملية الحث الكهرومغناطيسي، ومنها:

المولدات الكهربائية (Generators)

المحرك الكهربائي هو جهاز لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، بينما يعمل المولد الكهربائي باستخدام الطاقة الميكانيكية لتوليد الكهرباء، كما يوجد بداخل كل من المولد والمحرك ملف ومغناطيس يمكن استخدامهما بطريقة تجعله إما مولد أو محرك، وما يحصل داخل المولد هو أنه عند تحريك الملف يتوّلد فرق جهد بسبب تحريك الملف داخل المجال المغناطيسي، وذلك بحسب قانون فاراداي .

المحولات (Transformers)

يعتبر المحول الكهربائي من أهم التطبيقات على قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي، إذ إنه يتم توليد الكهرباء بعيدًا عن أماكن استخدامها، ويتم نقلها لمسافات طويلة عبر خطوط نقل الكهرباء (Electrical Transmission Lines)، حيث تُنقل الطاقة المتوّلدة في محطة التوليد بواسطة العلاقة (P = VI)، ويتكون المحول من ملفين مرتبطين برأس حديدي، حيث ينتقل التدفق المغناطيسي بينهما، وعندما يتغير التدفق الناتج عن الملف الابتدائي المرتبط بمصدر طاقة تيار متردد، فإنّ التدفق الذي يمر عبر الملف الثانوي سوف يتغير، مما يؤدي إلى توّلد جهد في الملف الثانوي.

أجهزة الكمبيوتر اللوحية (tablet computers)

تحتوي شاشات الأجهزة اللوحية على أسلاك صغيرة تمتد في جميع الاتجاهات داخل الشاشة، أما القلم الخاص بالجهاز اللوحي، فيحتوي في طرفه على قطعة مولدة للمجال المغناطيسي، وعند تمرير القلم على الشاشة، تستشعر الأسلاك بوجود تغير في المجال المغناطيسي، وتتم ترجمة هذا التغير إلى قوة دافعة حثية تقوم بإنشاء الخط الذي تم رسمه.

25تعليم
مزيد من المشاركات
بحث عن الاستشراق

بحث عن الاستشراق

تعريف الاستشراق الاستشراق (بالإنجليزية: Orientalism) نظامٌ قام لأهدافٍ سياسيّة استعماريّة بالمقام الأول، تمّ من خلاله دراسة اللغة والآداب والأديان والفلسفة والتاريخ، والفنون والقوانين الاجتماعية الآسيوية، وخاصة القديمة منها (الشرق الأوسط تحديدًا)، وهو مصطلح يُشير بشكلٍ عامّ إلى الحماس تجاه الشرق الأقصى بالنسبة لأوروبا وأمريكا، ويعدّ مدرسة فكرية لكلّ مِن الإداريين والعلماء الاستعماريّين البريطانيين. ينظر للاستشراق من منظور مختلف على أنّه دالّ على ثلاثة معان فهو: مصطلح يُشير إلى حركة جماليّة
التخصصات المتاحة في جامعة حمد بن خليفة

التخصصات المتاحة في جامعة حمد بن خليفة

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة تعدّ جامعة حمد بن خليفة هي إحدى الجامعات البحثية الوطنية في دولة قطر، وتحديدًا في المدينة التعليمية في الدوحة، والتي تأسست عام 2010م، سعياً لتحقيق رؤية مؤسسة قطر التي تنادي بإطلاق قدرات الإنسان، وقد احتلت جامعة حمد بن خليفة المرتبة 3372 على مستوى جامعات العالم، بينما احتلت المرتبة الثانية على مستوى الجامعات القطرية، وفي هذا المقال سنتحدث عن التخصصات المتاحة في جميع كليات جامعة حمد بن خليفة. تخصصات جامعة حمد بن خليفة تضم جامعة حمد بن خليفة 6 كليات علمية، تطرح 35
الثواب والعقاب عند المصريين القدماء

الثواب والعقاب عند المصريين القدماء

مفهوم العدالة عند المصريين القدماء اعتقد المصريون القدماء أن من واجب البشرية تحقيق العدالة في الأرض، وذلك تطبيقاً لتعاليم ماعت، وهي أحد آلهة المصريين القدماء، وتمثل العدالة، والتوازن، والنظام العالمي، والاستقرار، والتناغم، واستمرار الحياة، ولذلك كان لدى المصريين القدماء وعي ذاتي بأهمية العدالة، والصدق، والنظام، فعدم اتباع تعاليم ماعت يقرب العالم إلى الفوضى، وكانت وظيفة الفرعون حفظ النظام، وسن التشريعات لتسود العدالة بين الناس، وتدعو ماعت إلى حماية الضعيف من بطش القوي، وتحقيق المساواة، وقد
طريقة عمل البطاطس مقلية

طريقة عمل البطاطس مقلية

البطاطس المقليّة تعتبر البطاطس المقليّة من أشهر طرق تقديم البطاطس، حيث تقدّم إلى جانب الأطباق الرئيسيّة ومختلف أنواع الساندويشات، ويشار إلى أنّ البطاطس تحتوي على عناصر غذائيّة عديدة مفيدة للجسم، ولكن يجب الاعتدال في الكمية المتناوَلة من البطاطس المقليّة؛ لأنّ الإكثار من تناولها قد يتسبب في حدوث سمنة زائدة للجسم لزيادة السعرات الحراريّة التي تحتويها، وسنستعرض في هذه المقالة عدة وصفات يمكن من خلالها تحضير أصابع بطاطس مقليّة ومقرمشة. بطاطس مقليّة بالأعشاب المكوّنات: أربع حبات من البطاطس. ملعقة
الأعداد العقدية أو المركبة

الأعداد العقدية أو المركبة

الأعداد العقدية أو المركبة يُعرف الرقم المركب بأنه مجموع عدد حقيقي ورقم افتراضي، حيث يتم التعبير عن العدد المركب في الشكل القياسي عند كتابته a bi، حيث a هو الجزء الحقيقي، و bi هو الجزء الافتراضي، و يتم تمييز الأرقام الافتراضية عن الأعداد الحقيقية بواسطة تربيع العدد؛ إذ ينتج عن تربيع الأعداد الحقيقية عدد موجب، بينما ينتج عن تربيع العدد الافتراضي عدد حقيقي سالب، بالإضافة إلى إمكانية استخدام العمليات الحسابية على الأعداد المركبة أو العقدية مثل الجمع، والطرح، والضرب. تصنيف الأعداد المركبة يمكن
مفهوم زاوية السقوط وكيفية حسابها

مفهوم زاوية السقوط وكيفية حسابها

مفهوم زاوية السقوط يُمكن تعريف زاوية السقوط من خلال توضيح مفهوم شعاع الضوء المنعكس، بحيث عند اصطدام شعاع من الضوء على سطح ما كالمرآة فإنّ هذا الشعاع الساقط سوف يرتد بعيدًا عن سطح المرآة ويُسمى هذا الشعاع المرتد بالشعاع المنعكس. تُعرّف زاوية السقوط بأنّها الزاوية الواقعة بين الشعاع الساقط على سطح المرآة وبين العمود المقام عند النقطة التي اصطدم عندها الشعاع الساقط مع سطح المرآة، بينما تُعرف الزاوية الواقعة بين العمود المقام عند النقطة التي اصطدم عندها الشعاع الساقط مع سطح المرآة وبين الشعاع
الفرق بين الجبهات والكتل الهوائية

الفرق بين الجبهات والكتل الهوائية

الفرق بين الجبهات والكتل الهوائية يوجد عدة فروق بين الجبهات والكتل الهوائية، تتمثل بما يأتي: من حيث المفهوم والرموز تُعرَّف الكتل الهوائية (بالإنجليزية: Air mass) بأنها أجسام هوائية لها درجة حرارة ورطوبة محددة وثابتة نسبيًا، وتقع تلك الكتل على ارتفاع كبير جدًا، قد يصل إلى ملايين من الكيلومترات المربعة، أما الجبهة (بالإنجليزية:A Front) فهي موضع التقاء كتلتين هوائيتين لكل منهما خصائصه المختلفة من حيث درجات الحرارة والرطوبة. يُرمز للكتل الهوائية على الخرائط بخطوط تسمى الجبهات، إذ تظهر تلك الجبهات
استخدامات الطاقة النووية

استخدامات الطاقة النووية

الطاقة النووية بدأت أول محطة طاقة لإنتاج الكهرباء عن طريق استخدام الحرارة الناتجة عن انقسام ذرات اليورانيوم في العمل في الخمسينيات من القرن الماضي، ويدرك معظم الناس اليوم أهمية مساهمة الطاقة النووية في توفير نسبة كبيرة من الكهرباء منخفضة الكربون في العالم. ويجب العلم بأن هناك استخدامات أساسية في قطاعات متنوعة للنظائر المشعة، ومفاعلات الطاقة النووية الحرارية وغير الثابتة، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية، والأغذية والزراعة، والصناعة، والطب والبحث العلمي، والنقل، وموارد المياه والبيئة. استخدامات