[center]جهاز الأوميتر
Ohmmeter
وهو جهاز مصمم لحساب قيمة المقاومة مباشرة في أي جزء من أجزاء الدائرة ,
ويتركب من مولد ( بطارية ) , جلفانومتر , مقاومة ثابتة , مقاومة متغيرة ,
فجوة لتثبيت المقاومة المجهولة , ويتم تدريج الجلفانومتر بوحدات المقاومة
بدلا من وحدات شدة التيار وبالتالي فإن قراءة الجلفانومتر تدل على قيمة
المقاومة المجهولة مباشرة ، كما في الشكل التالي :
وعند أستخدام الجهاز لقياس قيمة مقاومة موصلة بدائرة ما فيجب إزالتها من الدائرة قبل بدء القياس حتى نحصل على القراءة الصحيحة
ثم نقوم بلمس طرف المجس الأحمر (الموجب) بأحد أطراف المقاومة وطرف المجس
الأسود (السالب) بطرف المقاومة الآخر وسوف تظهر لنا قيمة المقاومة في شاشة
الأوميتر
مع ملاحظة عدم لمس المقاومة باليد
والطريقة الصحيحة كما ترى
أو كما في الصورة التالية :
[size=21][center]قانون جول
Joule's Law

جيمس بريسكوت جول (1818 - 1889 ) فيزيائي إنجليزي ذائع الصيت اعتمد على
نفسه في التعليم ، فلم يتلق أي تدريب أكاديمي رسمي ولا تقلد منصبا
أكاديميا. ورغم ذلك ، كانت له تجارب مذهلة منها المتعلقة بدراسة الطاقة
الحرارية المتولدة من التيار الكهربائي ، فوجد أن الطاقة الحرارية الناتجة
في الثانية الواحدة تتناسب طرديا مع مقاومة الموصل ومربع شدة التيار ،

ط = م ت2 ز = ..... جول
ولحساب الطاقة الحرارية بوحدة السُعر
ح = ط / ي = م ت2 ز /4.18 = ..... سعر
وتفسير ذلك ، أن الإلكترونات الخارجة من المولد
تصطدم أثناء حركتها بذرات الموصل ( كما ذكرنا ذلك في درس المقاومة
الكهربائية ) ، وذلك يؤدي إلى انتقال الطاقة من الإلكترونات إلى ذرات
الموصل مما يسبب رفع درجة حرارة الموصل .
[/size]
thebest-engineer-11a
[size=21]ملاحظة :
يمكن تطبيق قانون جول على أي جزء من الدائرة سواءً داخل مصدر الطاقة ( البطارية ) أو في المقاومات الخارجية .
تحقيق تجربة جول :
يمكنك تحقيق تجربة قانون جول من خلال المحاكاة الفلاشية التالية :
[/size]
thebest-engineer-12
a
[size=21][right]فعند
تشغيل المولد وفي نفس الوقت تشغيل ساعة الإيقاف ثم تسجيل القراءات كل
ثلاث دقائق نلاحظ العلاقة الطردية بين درجة الحرارة و الزمن ( يمكن
تمثيلها بيانيا ) ، وبتكرار ما سبق مع تغيير شدة التيار ثم رسم العلاقة
بين مربع شدة التيار ودرجة الحرارة نجد أن العلاقة خطية أيضا .