Le courant électrique continu
1. ظاهرة التكهرب :
-
1.1. التكهرب بالاحتكاك :
اذا قمنا بحك قضيب (من الزجاج او البلاستيك او الابونيت ....) بواسطة قطعة قماش (من القطن او الصوف او وبر القطط...) فإننا نلاحظ سار قادرا على جذب قطع الورق الصغيرة ، و نقول بأن القضيب تكهرب بالاحتكاك
-
1.2. نوعى الكهرباء :
كهرب قضيبا من الابونيت بحكه مع وبر القطط
نكهرب قضيبا من الزجاج بحكه مع قطعة من الصوف

نستنتج انه يوجد نوعان من الكهرباء (الشحن الكهربائية) .
اصطلاحا ، الكهرباء التي تظهر على قضيب الزجاج نعتبرها موجبة (+) ، و التي تظهر على القضيب الابونيت نعتبرها سالبة (-).
ملاحظة :
جسمان مشحونان بنفس النوع من الكهرباء (نفس الاشارة) يتنافران.
جسمان مشحونان كهربائي بنوعين مختلفين من الكهرباء (اشارتين مختلفتين) يتجاذبان.
-
2. طبيعة التيار الكهربائي :
2.1. طبيعة التيار الكهربائي في الموصلات الفلزية :
في الفلزات تتحرك الإلكترونيات الحرة. تنتقل من المربط السالب إلى المربط الموجب خارج المولد. تشكل هذه الحركة التيار الكهربائي.
2.2. طبيعة التيار في المحاليل الإلكتروليتية :
لا توجد الإلكترونيات حرة في المحاليل الإلكتروليتية .
مرور التيار الكهربائي يفسر بالانتقال المزدوج للأيونات.
الأيونات الموجبة تنتقل نحو الالكترود السالب اي الكاتود، والأيونات السالبة تنتقل نحو الالكترود الموجب اي الأنود.
المنحنى الاصطلاحي للتيار الكهربائي
منحى انتقال الالكترونات

من القطب الموجب إلى المربط السالب خارج المولد .
حركة الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب.
ملحوظة :
الموصل هو جسم يسمح بمرور الشحن الكهربائية من خلاله (مثال: الفلزات).
العازل هو جسم لا يسمح بمرور الشحن الكهربائية من خلاله (مثال: الزجاج، البلاستيك....).
3. شدة التيار الكهربائي :
التيار الكهربائي هو حركة حملة الشحن
حملة الشحن في الفلزات هي الإلكترونات الحرة، و في المحاليل الإلكتروليتية هي الأيونات (الموجبة والسالبة).
3.1. كمية الكهرباء :
كمية الكهرباء Q المنقولة بواسطة تيار كهربائي توافق عدد الإلكترونات n التي تتحرك: Q = n × e
Q : (C) كمية الكهرباء بالكولوم
n : عدد الإلكترونات
e : (C) الشحنة الابتدائية بالكولوم, هي القيمة المطلقة لشحنة اليكترون واحد، و نرمز لها ب : e = 1,6 × 10-19 C
3.2. شدة التيار الكهربائي :
شدة التيار الكهربائي عبر الموصل هي كمية الكهرباء التي تمر عبر كل قسم من هذا الموصل خلال فترة الوحدة و يرمز لها بالحرف I ويتم التعبير عنها بالأمبير (A).

شدة تساوي كمية الكهرباء التي تدور خلال الوحدة الزمنية : I = ΔQ/Δt
I : شدة التيار الكهرباء بالامبير (A)
Q : كميةالكهرباء بالكلوم (C)
t : المدة الزمنية بالثانية (s)
يرمز لشدة التيار الكهربائي بسهم يوضع على التبيانة الكهربائية و موجه من القطب الموجب الى القطب السالب .
3.3. قياس شدة التيار :
يتم قياس شدة التيار الكهربائي باستخدام جهاز أمبيرمتر.
هناك نوعان من أجهزة قياس التيار الكهربائي: أجهزة أمبيرمتر بالإبرة وأجهزة أمبيرمتر مع شاشة رقمية أو جهاز متعدد قياس .أمبيرمتر à aiguille
أمبيرمتر رقمي أو جهاز متعدد قياس .

الاصطلاح


توصيل الأمبيرمتر
يجب أن يمر التيار الكهربائي الذي نريد قياس شدته عبر الأمبيرمتر. الأمبيرمتر يومتصل على التوالي في الدائرة الكهربائية.
يجب أن يدخل التيار مقياس التيار من خلال طرفه الموجب (+).
لتجنب إتلاف الأمبيرمتر ، اختر أفضل عيار ممكن من خلال اتباع ما يلي :
- ابدأ باستخدام أكبر عيار موجود على مقياس التيار.
- اختر العيار الذي يتوقف عنده العقرب قدر الإمكان على يمين القرص.يتم الحصول على شدة التيار المقاس من خلال هذه العلاقة

مع : C : العيار ب A/div
n : عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة
n0 : عدد تدريجات الميناء
استخدم محدد الوظيفة لاختيار وظيفة الأمبيرمتر
يكون قياسه موجبًا عندما يدخل التيار عبر الطرف « + » (أو A) ) ويخرج من خلال الطرف « - » (أو « COM »).
إذا ظهرت إحدى الشاشات التالية على شاشة مقياس التيار ، فيجب أن تتصرف :

يجب عكس توصيلات الأمبيرمتر.

عليك أن تتحرك بسرعة إلى عيار أكبر. (في حالات الطوارئ ، يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الأمبيرمتر والتفكير!)
3.4. الارتياب :
الارتياب المطلق في قياس الشدة :

الارتياب النسبي :

4. خاصيات التيار الكهربائي :
4.1. قانون أحادية التيار: دارة على التوالي :

الأمبيرمترات A1, A2, et A3 تشير إلى نفس القيمة.
نص القانون : شدة التيار هي نفسها في جميع النقاط في دائرة على التوالي.4.2. قانون العقد: دائرة متوازية :

يتم دائمًا ملاحظة العلاقة التالية : I1 =I2+ I3
نص القانون : مجموع شدة التيارات التي تخرج من العقدة يساوي مجموع شدة التيارات التي تدخل هذه العقدة.ملاحظة :
من الخطورة توصيل عدة أجهزة بمقبس متعدد ، لأن جميع الأجهزة متصلة بعد ذلك بالتوازي: :
- عندئذٍ تكون شدة التيار الذي يصل إلى قطاع الطاقة عالية جدًا.
- ينتج عن التيار القوي تسخين السلك ويمكن أن يتسبب في نشوب حريق.