المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الفيزياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11580 موضوعاً
الفيزياء الكلاسيكية
الفيزياء الحديثة
الفيزياء والعلوم الأخرى
مواضيع عامة في الفيزياء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

أسلوب تكرار الأوامر فيما تريد من طفلك
24/11/2022
حقيقة الغفلة
2024-07-28
أخباره (عليه السلام) عن شهادة كميل بن زياد
4-5-2016
معنى الزكاة
29-11-2016
أسباب اللجوء إلى خصخصة المرافق العامة الاقتصادية
29-3-2016
الوساوس.
2024-01-16


قانون هوك وطاقة الجهد المرن  
  
17224   03:31 مساءاً   التاريخ: 12-7-2016
المؤلف : فريدريك بوش ، دافيد جيرد
الكتاب أو المصدر : اساسيات الفيزياء
الجزء والصفحة : ص 500
القسم : علم الفيزياء / الفيزياء الحديثة / خواص المادة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-17 646
التاريخ: 3-7-2016 4499
التاريخ: 18-9-2020 1486
التاريخ: 27-6-2016 16763

قانون هوك وطاقة الجهد المرن

أن كثيرا من الانظمة المرنة (الشبيهة بالزنبركات) تتبع قانون هوك الذي ينص على أن القوة الشوهة تتناسب مع التشوه الذي تسببه ، وفي حالة زنبرك يستطيل تحت تأثير قوة مسلطة Fapp كما بالشكل 1)) فإن الإزاحة x التي يستطيل بها الزنبرك ترتبط بالقوة Fapp تبعا للعلاقة :

(1)        Fapp= kx

حيث  k مقدار ثابت يسمى ثابت الزنبرك , ووحداته في النظام si هي النيوتن لكل متر. وثابت الزنبرك مقياس "لكزازة" الزنبرك , فكلما زادت قيمة ثابت الزنبرك، كلما زادت القوة اللازمة لإطالة الزنبرك بمقدار محدد.

ويوضح الشكل ( 1ب) كيف تتغير القوة مع تشوه الزنبرك الموضح بالشكل (1 أ). هذا المنحني عبارة عن خط مستقيم ميله يساوي k طبقا للمعادلة ((1 (قانون هوك). لنحاول الآن حساب الطاقة المختزنة في زنبرك ممتد أو منضغط يتبع قانون هوك.

يمكننا إثبات أن الشغل المبذول لإطالة الزنبرك من x = 0 الى x = x0 يساوي المساحة تحت الخط المستقيم المبين بالشكل (1 ب). ولتحقيق ذلك يمكننا ملاحظة أن مساحة المستطيل المظلل بالشكل تساوي Fi Δxi حيث Fi هي قوة المطيلة أثناء الزيادة الصغيرة في التشوه xiΔ وحيث W = Fs Δs , إذن هذه المساحة أيضا الشغل المبذول بواسطة قوة المطيلة أثناء هذه الزيادة الصغيرة في الإزاحة. فإذا تخطينا أن المنطقة الموجودة تحت الخط المستقيم من x = 0          الى x = x0 مملوءة بعدد كبير جدا من مثل هذه المستطيلات. فإن مجموع مساحات هذه المستطيلات يعطينا الشغل المبذول أثناء إطالة الزنبرك من x = 0              الى x = x0 إذن:

الشغل المبذول في إطالة أو ضغط عنصر من يساوي المساحة المحصورة تحت الخط البياني الذي يمثل F مقابل x.

الشكل 1)): لكي يستطيل الزنبرك بمقدار معين يجب ان تسلط عليه قوة خارجية مساوية ومضادة لقوة الاستعادة المؤثرة بواسطة الزنبرك. ونظراً لأن قوة الاستعادة تتناسب مع مقدار الاستطالة x ، فإن Fapp - x، وهذا مبين بالجزء (ب)، والشغل المبذول بواسطة Fapp يساوي المساحة الواقعة تحت منحني Fapp مقابل x .

عند استخدام الرسم البياني PV لتعيين الشغل المبذول بواسطة غاز عندما يتغير حجمه ، وعليك إثبات ان ذلك صحيح أيضا في حالة انضغاط الزنبرك .

وحيث أن مساحة المثلث تساوي نصف حاصل ضرب طول قاعدته في ارتفاعه، إذن يمكننا أن نرى من الشكل 1)) أن المساحة الواقعة تحت الخط البياني تساوي x0)(kx0). ولكن هذه المساحة تساوى الشغل المبذول في إطالة الزنبرك ؛ ولذلك فهي تساوي طاقة الجهد المختزنة في الزنبرك , بناء على ذلك يستنتج أن طاقة الجهد المختزنة في زنبرك ثابتة k عند استطالته ا, انضغاطه مسافة قدرها ء تساوي :

2))  

والآن وقد تمكنا من إيجاد الطاقة المرنة المختزنة في زنبرك (او أي نظام يتبع قانون هوك) ، يمكننا استخدام قانون بقاء الطاقة لكي نعلم الكثير عن اهتزاز النظام. لقد فرضنا في تلك الحالة أن فواقد الاحتكاك مهملة . وهذا يعني طبقا لقانون بقاء الطاقة أن مجموع طاقة الجهد المختزنة في الزنبرك وطاقة حركة الكتلة يجب أن يظل ثابتا. وللتعبير عن هذا المعنى في صورة معادلة رياضية لنعد مرة أخرى الى النظام لحظة إعتاق الكتلة من الموضع x = x0 . والآن ، حيث ان الطاقة الكلية الابتدائية للنظام في تلك الخطة تساوي kx20 ½، فإن طاقته الكلية في أي لحظة زمنية تالية تكن:

وبالتعويض نجد أن :

 3))     

حيث m و v تعود على الكتلة المثبتة في الزنبرك فقط , لأننا نفترض أن كتلة الزنبرك نفسه مهملة. لاحظ أن x0 تمثل هنا سعة الحركة .

والمعادلة 3))، رغم بساطتها ، أداة فعالة جدا في مناقشة الحركة الاهتزازية , ويمكن استخدامها لإيجاد سرعة الكتلة عند أي نقطة x في مسار الحركة:

لا تحفظ هذه المعادلة لأنها هي نفس المعادلة 3)) بعد إعادة ترتيب حدودها. لاحظ أن v = 0 عند x = x0، أي عندما تكون الكتلة في نهاية الاهتزازية , وأن السرعة تصل الى أكبر قيمة لها ،  ، عند x = 0. ومع أننا نعمل هذه الحقائق من مناقشتنا الوصفية للتحول المتبادل للطاقة بين طاقتي الحركة والوضع، فغننا نستطيع الآن إيجاد سرعة الكتلة المهتزة عند أي موضع x .

يتبقى علينا الان إيجاد علجة الكتلة المهتزة. عندما يهتز النظام اهتزازا حرا يكون الموقف كما هو مبين بالشكل 2)) ، وكما نرى من الشكل فإن القوة الوحيدة غير المتزنة المؤثرة على الكتلة هي شد الزنبرك لها F ، وهذه القوة تسمى قوة الاستعادة لأنها تؤثر دائما في اتجاه يعمل على جذب او دفع النظام الى موضع اتزانه. ومع أن مقدار F يساوي kx ، أي نفس القوة اللازمة لإطالة الزنبرك بمقدار x , إلا أن اتجاهها مضاد لاتجاه الاستطالة , وبذلك تكون قيمتها F = -kx حيث تشير الإشارة السالبة الى أن هذه قوة استعادة ، أي قوة تؤثر في اتجاه مضاد للإزاحة x . وحيث أن F هي القوة غير المتزنة المؤثرة على الكتلة , يمكننا ان نجد من  العلاقة F = ma. أن عجلة الكتلة تعطى بالمعادلة:

4))       

لا حظ أن مقدار العجلة يصل الى قيمته العظمى عند x = ±x0 لان قوة الاستعادة تكون أكبر ما يمكن في هذين الموضعين , أما عند x = 0 فإن الاستعادة تكون صفرا، وتكون العجلة بالتالي صفرا. وهكذا نرى أنه يمكننا استعمال المعادلتين (3) و((4، لإيجاد سرعة وعجلة الكتلة عند أي إزاحة x.

الشكل 2)): القوة التي بها الزنبرك على الكتلة هي قوة استعادة تعطى بالعلاقة F = -kx.




هو مجموعة نظريات فيزيائية ظهرت في القرن العشرين، الهدف منها تفسير عدة ظواهر تختص بالجسيمات والذرة ، وقد قامت هذه النظريات بدمج الخاصية الموجية بالخاصية الجسيمية، مكونة ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم. ونظرا لأهميّة الكم في بناء ميكانيكا الكم ، يعود سبب تسميتها ، وهو ما يعرف بأنه مصطلح فيزيائي ، استخدم لوصف الكمية الأصغر من الطاقة التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الجسيمات.



جاءت تسمية كلمة ليزر LASER من الأحرف الأولى لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني تضخيم الضوء Light Amplification بواسطة الانبعاث المحفز Stimulated Emission للإشعاع الكهرومغناطيسي.Radiation وقد تنبأ بوجود الليزر العالم البرت انشتاين في 1917 حيث وضع الأساس النظري لعملية الانبعاث المحفز .stimulated emission



الفيزياء النووية هي أحد أقسام علم الفيزياء الذي يهتم بدراسة نواة الذرة التي تحوي البروتونات والنيوترونات والترابط فيما بينهما, بالإضافة إلى تفسير وتصنيف خصائص النواة.يظن الكثير أن الفيزياء النووية ظهرت مع بداية الفيزياء الحديثة ولكن في الحقيقة أنها ظهرت منذ اكتشاف الذرة و لكنها بدأت تتضح أكثر مع بداية ظهور عصر الفيزياء الحديثة. أصبحت الفيزياء النووية في هذه الأيام ضرورة من ضروريات العالم المتطور.