+ المدونة يتطلب التسجيل ..
المحتوى في المرفقات ..
- مل { أهمية الخواص الفيزيائية }.doc (66.0 كيلوبايت, 1540 مشاهدات)
+ المدونة يتطلب التسجيل ..
المحتوى في المرفقات ..
رتب أية تجربة تريد أن تكتب تقريرها العلمي كما يلي :
1.اسم التجربة.
2.الغاية(الهدف) من التجربة ماذا نريد قياسه في هذه التجربة.
3.القانون الفيزيائي و عرف رموزه و أذكر واحداته.
4.الأجهزة المستخدمة في التجربة مع ذكر مجال القياس الملائم للتجربة.
5.رسمة الدارة أو الشكل التوضيحي للتجربة.
6.خطوات العمل خطوات إجراء التجربة.
7.جدول النتائج (رتب النتائج في جدول كي تستطيع الاستنتاج منها).
8.الرسم البياني (اذا وجد).
9.الحسابات مثل الميل أو الثوابت الموجودة في القانون الفيزيائي الذي تقوم عليه التجربة.
10.المناقشة.
11.الإجابة على الأسئلة الموجودة في نهاية التجربة إن وجدت.
أتمنـــى أن تعــم الفائدة للجميع …
تفضلو احبتي ورقة عمل عن الخواص الفيزيائية
في المرفق
تمنياااتي لكمــ بالتوفيق والنجاااح
ودوام الصحه والعافية
للتحميل كامل و مرتب في المرفقات
التغيرات الفيزيائية التي تحدث للمادة |
||||||
التسامي
|
التكاثف
|
التبخر
|
الإنصهار
|
التجمد
|
||
تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة بالتسخين
|
تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة
بالتبريد
|
تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية
بالتسخين
|
تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين
|
تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بالتبريد
|
المقدمة:
التعامل بالكميات الفيزيائية في كل امر من امور حياتنا يوحي المرء باننا نعيش في عالم كل ما به فيزياء.فبمجرد ان يولد الطفل فان اول ما يفعله الطبيب هو تعين الوزن والطول واول ما يذهب الشخص وهو مريض يفحص الطبيب درجه حرارته والضغط وغيره من الاشياء.
العرض:
قسم الكميات الفيزيائية الى نوعين :
1- الكميات العددية
وهذه الكميات يلزم لتعريفها مقدار عددي ( عدد حقيقي ، رقم ) ووحدة فيزيائية . ومن هذه الكميات :
الحجم , الكتلة , الزمن , الشغل والطاقة .
فمثلاً نقول : حجم المخبار = 200 سم3 , كتلة الكرة = 80 غم .
2- الكميات المتجهة
وهي الكميات التى يلزم لتعريفها مقدار عددي (عدد حقيقي موجب) ووحدة فيزيائية واتجاه . ولا يتم تعريفها الا اذا اكتملت هذه العناصر .
ومن الامثلة على الكميات المتجهة : السرعة , القوة , التسارع و الازاحة .
فمثلاً ، إذا قلنا تحركت سيارة بسرعة 60 كم/ ساعة فقط , فهذا لايتم المعنى , لأن تحركها قد يكون شمالاً أو جنوباً أو في أي اتجاه، وفي كل حالة تكون النتيجة مختلفه.
تمثيل المتجهات :
كل كمية فيزيائية متجهة يمكن تمثيلها بمتجه "vector" معين ، والمتجه هو:
" تمثيل رياضي يُعبر عن الكمية الفيزيائية المتجهة مقداراً واتجاهاً وهو عبارة عن خط مستقيم في نهايته سهم ، وطول الخط المستقيم يتناسب مع مقدار الكمية الفيزيائية ، في حين أن اتجاه السهم يدل على اتجاه الكمية الفيزيائية المتجهة".
يمكن تمثيل المتجه هندسياً بواسطة رسم سهم له نقطة بداية وطول ورأس بحيث :
نقطة بداية السهم تعبر عن نقطة التأثير ، وطول السهم يعبر عن مقدار الكمية المتجهة ، ورأس السهم يشير إلى اتجاه المتجه .
ضرب المتجهات :
1 – الضرب القياسي Dot product
يرمز له عادتاً بالرمز ( . ) ونتيجة هذا الضرب عبارة عن كمية قياسية لذلك سمي بالضرب القياسي . وتعطي قيمة الضرب القياسي بالقانون التالي :
حيث A و B عبارة عن متجهان بينهما الزاوية
مثال : قوتان تؤثران على نقطة مادية A = 70 نيوتن و B= 50 نيوتن حيث الزاوية بينهما 30 درجة أوجد حاصل الضرب القياسي لهما :
= 50 x 70 cos 30
= 3031.1
2 – الضرب الاتجاهي Cross Product
يرمز لهذا النوع من الضرب بالرمز ( X ) ونتيجة الضرب عبارة عن متجه جديد له مقدار واتجاه ويكون اتجاهه عمودياً على مستوى المتجهان المضروبان ببعضهما . ولذلك سمي بالضرب الاتجاهي . ويعطى مقدار الضرب الاتجاهي بالقانون التالي :
وأما بالنسبة لتحديد اتجاه المتجه الجديد فيمكن تحديده باستخدام قاعدة اليد اليمنى …. بحيث تشير الاصابع إلى اتجاه الضرب ( من A إلى B )أو ( من B إلى A) ويشير الابهام إلى اتجاه المتجه الجديد الناتج عن الضرب .
مثال : أوجد مقدار واتجاه ناتج الضرب الاتجاهي لما يلي :
1- ( AxB ) و 2 – ( BxA )
علماً أن A= 70 و B=50 والزاوية بينهما 30 درجة وكلاهما واقعان على مستوى الصفحة
أولاً: ( AxB )
= 70 * 50 sin 30
= 1750
لاحظ أن اتجاه الضرب هو من A إلى B وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى على الرسم أعلاه يكون اتجاه المتجه الجديد عمودياً على مستوى الصفحة داخلاً فيها .
ثانياً : ( BxA )
= 50 * 70 sin 30
= 1750
لاحظ أن اتجاه الضرب هو من B إلى A وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى على الرسم أعلاه يكون اتجاه المتجه الجديد عمودياً على مستوى الصفحة خارجاً منها.
الخاتمة:
وفي الختام ان هناك نوعين من الكميات الفيزيائية والعددية والمتجهة وفالكتلة والزمن والشغل لها مقدار ععدي فيها الكميات الفيزيائية عددية والسرعة والقوة والازاحة هي كميات متجهة فهي من الكميات المتجهة.
م/ن
لوحدات الأساسية في الفيزياء (سوف لانناقش الوحدات الأنكليزية)
هي كل من وحدة الطول المتر ووحدة الكتلة الكيلوجارم ووحدة الزمن الثانية ووحدة الشحنة الكلوم ووحدة درجة الحرارة وفي الحقيقة ان أي وحدة يمكن اشتقاق علاقة بينها وبين المتر والكليوجرام والثانية تعتبر وحدة مشتقة فمثلا الأمبير ( بعضهم يعتبره من الوحدات الأساسية) يساوي حاصل قسمة الكلوم على الثانية فهو مشتقة وكذلك الفولت والفاراد
نفع الله به
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الخاصية الفيزيائية هي أي خاصية قابلة للقياس يمكن لقيمتها وصف حالة نظام فيزيائي في أي لحظة زمنية معينة. لهذا السبب فإن أي تغيرات في الخواص الفيزيائية لنظام ما يمكن استعمالها لوصف تحولاته (أو عمليات التطور بين حالاته اللحظية).
يمكن تصنيف الخواص الفيزيائية على أنها خواص فيزيائية مركزة وخواص فيزيائية منتشرة. الخاصية المركزة لاتعتمد على حجم أو كمية المادة في جسم، بينما العكس في الخاصية المنتشرة. يمكن أيضا وصف الخواص على أنها إما متحدة الخواص أو لامتحدة الخواص. يقال أنها متحدة الخواص إذا كانت قيمها مستقلة عن اتجاه المراقبة ويقال أنها لامتحدة الخواص إن كانت معتمدة على وجهة المراقب.
هناك حالات يكون من الصعب فيها تحديد ما إذا كانت خاصية ما فيزيائية أم لا. على سبيل المثال يمكن أن نرى اللون، إلا أن ما نستلمه كلون ليس سوى تفسير لخواص الانعكاس على سطح.
الخواص الفيزيائية يمكن مقارنتها بالخواص الكيميائية التي تحدد طريقة سلوك المادة أثناء تفاعل كيميائي.
لتغير الفيزيائي تغيُّر في المادة من شكل إلى آخر دون أي تغير في تركيبها الكيميائي أو لونها أو طعمها أو رائحتها. فعندما تدخل قطعة من الخشب في صناعة النشارة، فإن التغيّر فيزيائي. أما إذا أُحْرِقت قطعة الخشب، فإن الخشب سيتحول إلى مواد جديدة، رماد وغازات، وسيكون التغير هنا كيميائيًا لافيزيائيًا. ومن أمثلة التغير الفيزيائي الأخرى انصهار الثلج إلى الماء. تتطلب التغيرات الفيزيائية أحيانًا طاقة، كما في حالة تغير الماء إلى بخار عن طريق التسخين.
بعد موضوع: الحالات الفيزيائية للمادة ، والذي تم فيه تفسير هذه الحالات ، أبدأ في الموضوع الحالي عرض تغيرات الحالات الفيزيائية للمادة، والتي سندرس خلالها حالة تحول الجليد من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة : الانصهار.
لدراسة انصهار الجليد، نضع قليلا من الماء المقطر في أنبوب اختبار ، ثم نضع فيه مسمارا حديديا وندخله في مجلدة الثلاجة .
بعد تجمد الماء يمكن إزاحة المسمار الحديدي بتسخينه ، ثم نضع مكانه المحرار، و نسجل درجة الحرارة عند t = 0 s.
ندخل أنبوب الإختبار في ماء درجة حرارته مساوية لدرجة حرارة الهواء المحيط في نفس اللحظة التي يتم فيها انطلاق العداد.
نسجل درجة الحرارة في كل 30 ثانية .
الجدول التالي يتضمن النتائج :
هذه الصورة مصغرة ، اضغط على الشريط لمشاهدتها بحجمها الاصلي وهو 765×91 .
وفي ما يلي منحنى تغيرات درجة الحرارة بدلالة الزمن:
الاستنتاج:
يكون الماء في الحالة الصلبة عندما تكون درجة حرارته سالبة.
تظهر أولى قطرات الماء الناتج عن انصهار الجليد عند درجة الحرارة 0 مئوية ، وتبقى مستقرة عند هذه القيمة مادام في الأنبوب شيء من الجليد.
بعد ذلك تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع من جديد عندما يتحول كل الجليد إلى ماء.
تعتبر درجة الحرارة Θ = 0°C درجة تميز انصهار الجليد .
المصدر:
http://d.villafruela.free.fr
م/ن
بالتوفيق