ID
int64
10.1B
31.2B
Sentence
stringlengths
2
1.15k
Word_Count
int64
1
163
Readability_Level
stringclasses
19 values
Readability_Level_19
int64
1
19
Readability_Level_7
int64
1
7
Readability_Level_5
int64
1
5
Readability_Level_3
int64
1
3
Annotator
stringclasses
6 values
Document
stringlengths
20
68
Source
stringclasses
26 values
Book
stringclasses
600 values
Author
stringclasses
215 values
Domain
stringclasses
3 values
Text_Class
stringclasses
3 values
20,101,030,007
عند تطبيق هذه الطريقة يكون السلوك الرياضي للنظام الكهربي المُحاكى مطابقًا للنظام الميكانيكي المُمثَّل،
15
16-ayn
16
7
5
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,008
وكل عنصر في المجال الكهربي لديه عنصر مقابل في المجال الميكانيكي،
12
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,009
وبالتالي جميع قوانين تحليل الدوائر الكهربية - مثل قوانين كيرشوف التي تُطبَّق في المجال الكهربي - يمكن تطبيقها أيضًا على النظام الميكانيكي المُمثَّل.
24
15-sin
15
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,010
'== نبذة تاريخية ==
6
12-lam
12
5
3
2
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,011
تاريخيًا، بدأ استخدام تمثيل المعاوقة قبل تمثيل القبولية بوقت طويل،
12
16-ayn
16
7
5
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,012
طُرح مصطلح القبولية الميكانيكية كمفهوم متعلق بالقابلية للحركة الميكانيكية بواسطة فلويد ألبورن فايرستون في عام 1932، وكان طرحه يهدف إلى الحفاظ على طوبولوجيا التمثيل الكهربي الميكانيكي، في ذات الوقت كان دبليو.
34
17-fa
17
7
5
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,013
هاهنيل يطرح ذات الفكرة بشكل مستقل في ألمانيا، التقت هوراس ترينت الفكرة، وطوّرها باستخدام نظرية المخططات، حتى أنتج تمثيلًا جديدًا عُرف بتمثيل ترينت.
27
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,014
'== العناصر ==
5
7-zay
7
2
1
1
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,015
قبل البدء بعملية التمثيل الكهربي للنظام الميكانيكي؛ يجب وصف الشبكة الميكانيكية، بمجموعة من العناصر المثالية، ثم يتم استبدال كل عنصر بالعنصر الكهربي المناظر له.
28
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,016
الرموز المستخدمة لهذه العناصر الميكانيكية موضحة في الصور التوضيحية في الأقسام التالية.
13
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,017
يتم التمثيل حسب نموذج العناصر المُجمع، حيث نفترض أن العنصر الميكانيكي الذي تتم عليه العملية صغير جدًا لدرجة أن الزمن الذي تستغرقه الموجات الميكانيكية للمرور بين طرفيه يمكن إهمالها.
31
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,018
يمكن أيضًا إجراء التمثيل حسب نموذج العناصر المُوزع مثلما يُطيق في تحليل خطوط النقل؛ لكن مميزات نموذج العناصر المُجمع أكبر.
22
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,019
تُمثل العناصر الميكانيكية المُجمعة بثلاثة عناصر كهربية رئيسية هي المقاومة، والحث، والسعة،
15
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,020
ويُختار «متغير جهد» ليتم تمثيله بفرق الجهد الكهربي، و«متغير تدفق» ليتم تمثيله بالتيار الكهربي،
21
14-nun
14
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,021
في تمثيل القبولية متغير الجهد هو السرعة ومتغير التدفق هو القوة.
12
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,022
تُعرف المعاوقة الميكانيكية بأنها النسبة بين القوة والسرعة، وبالتالي فلا يمكن تمثيلها بالمقاومة الكهربائية (وهي النسبة بين فرق الجهد والتيار الكهربي)، ولكن في هذه الحالة يُماثلها المسامحة الكهربائية (معكوس المقاومة)،
37
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,023
كما إن فكرة القبولية الميكانيكية أكثر شيوعا في النظام الميكانيكي أكثر من المقاومة، ومن هنا جاءت التسمية بتمثيل القبولية.
21
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,024
'=== المقاومة ===
7
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,025
يُمثل «فقدان الطاقة في النظام الميكانيكي نتيجة عمليات مثل الاحتكاك» بـ«الموصلية الكهربائية»،
18
14-nun
14
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,026
والمكون الميكانيكي المماثل الذي يعبر بالمقاومة الميكانيكية هو ممتص الصدمات أو الذي يؤدي وظيفة التخميد.
16
14-nun
14
6
4
3
IAA
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,030,027
القانون الذي يوضح العلاقة بين المقاومة الكهربية والضيغ الفيزيائية الأخرى هو قانون أوم:
14
16-ayn
16
7
5
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_القبولية_001.txt
Wikipedia
Representation of Acceptance
#
STEM
Advanced
20,101,040,001
تمثيل المعاوقة أو تمثيل ماكسويل، (بالإنجليزية: Impedance analogy)‏ هو أحد التمثيلات الكهربية الميكانيكية الأكثر شيوعًا، وسُمى بذلك لأنه يحافظ على التماثل بين المعاوقة الكهربية والمعاوقة الميكانيكية، على عكس تمثيل القبولية.
37
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,002
استخدم جيمس كليرك ماكسويل التمثيل الميكانيكي لشرح أفكاره عن المجالات الكهرومغناطيسية، فكان أول مَنْ قام بربط القوة الميكانيكية بفرق الجهد الكهربي عام 1873م وبالتالي فيرجع له وضع بذرة تمثيل المعاوقة، وهو أول التمثيلات الكهربية الميكانيكية ظهورًا، بالرغم من أن مصطلح المعاوقة لم يكن قد صيغ بعد حتى صاغه أوليفر هيفسايد سنة ...
58
15-sin
15
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,003
ثم طُوّرتْ الفكرة وقام آرثر كينيلي بتقديم فكرة المعاوقة المُعقدة سنة 1893م، ثم امتدّ مفهوم المعاوقة إلى المجال الميكانيكي سنة 1920م بواسطة آرثر كينيلي وآرثر جوردون ويبستر.
31
16-ayn
16
7
5
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,004
يُستخدَم تمثيل الأنظمة الميكانيكية على شكل دوائر كهربائية للاستفادة من التطورات النظرية الهائلة في تحليل الأنظمة الكهربائية المُعقدة، وخاصةً في مجال المرشحات.
24
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,005
بتحويل النظام الميكانيكي إلى صيغة كهربائية يمكن تطبيق قواعد هندسة الدوائر الكهربية مباشرةً على النظام الميكانيكي دون تعديل، بالإضافة إلى أهمية استخدام التمثيل الكهربي الميكانيكي في الأنظمة الكهروميكانيكية؛ عن طريق تحويل الجزء الميكانيكي من النظام إلى صيغة كهربائية وبذلك يمكن إجراء تحليل واحد للنظام بأكمله.
48
16-ayn
16
7
5
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,006
عند تطبيق هذه الطريقة يكون السلوك الرياضي للنظام الكهربي المُحاكى مطابقًا للنظام الميكانيكي المُمثَّل،
15
16-ayn
16
7
5
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,007
وكل عنصر في المجال الكهربي لديه عنصر مقابل في المجال الميكانيكي،
12
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,008
وبالتالي جميع قوانين تحليل الدوائر الكهربية - مثل قوانين كيرشوف التي تُطبَّق في المجال الكهربي - يمكن تطبيقها أيضًا على النظام الميكانيكي المُمثَّل.
24
15-sin
15
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,009
'== التطبيقات ==
5
5-ha
5
2
1
1
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,010
يستخدم تمثيل المعاوقة على نطاق واسع لوضع نموذج لسلوك المرشحات الميكانيكية، حيث إنّ هذه المرشحات مصممة لاستخدامها في الدوائر الإلكترونية، لكنها تعمل بالكامل بطريقة ميكانيكية،
28
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,011
وتستخدم المبدلات عند مداخل ومخارج المُرشحات للتحويل بين المجالين الكهربي والميكانيكي.
12
14-nun
14
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,012
ومن التطبيقات الأخرى الشائعة، استخدامه في مجال المعدات السمعية مثل مكبرات الصوت، حيث تتكون مكبرات الصوت من مبدلات وأجزاء ميكانيكية متحركة،
24
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,013
كما أن الموجات الصوتية هي نفسها موجات ميكانيكية من تذبذبات جزيئات الموائع،
13
14-nun
14
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,014
ومن التطبيقات المُبكرة في هذا المجال؛ إجراء تحسينات كبيرة على الأداء الصوتي للفونوغراف.
15
15-sin
15
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,015
في عام 1929 صمم إدوارد نورتون مرشحًا ميكانيكيًا للفونوغراف، وتوقع من خلال التمثيل الكهربي لهذا المُرشح أن سلوكه سيكون مثل سلوك مُشرحات باتيرورث الإلكترونية.
26
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,016
'== العناصر ==
5
7-zay
7
2
1
1
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,017
قبل البدء بعملية التمثيل الكهربي للنظام الميكانيكي؛ يجب وصف الشبكة الميكانيكية، بمجموعة من العناصر المثالية، ثم يتم استبدال كل عنصر بالعنصر الكهربي المناظر له.
28
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,018
يتم التمثيل حسب نموذج العناصر المُجمع، حيث نفترض أن العنصر الميكانيكي الذي تتم عليه العملية صغير جدًا لدرجة أن الزمن الذي تستغرقه الموجات الميكانيكية للمرور بين طرفيه يمكن إهمالها.
31
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,019
يمكن أيضًا إجراء التمثيل حسب نموذج العناصر المُوزع مثلما يُطيق في تحليل خطوط النقل؛ لكن مميزات نموذج العناصر المُجمع أكبر.
22
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,020
تُمثل العناصر الميكانيكية المُجمعة بثلاثة عناصر كهربية رئيسية هي المقاومة، والحث، والسعة،
15
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,021
ويُختار «متغير جهد» ليتم تمثيله بفرق الجهد الكهربي، و«متغير تدفق» ليتم تمثيله بالتيار الكهربي.
21
14-nun
14
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,022
في تمثيل المعاوقة متغير الجهد هو القوة ومتغير التدفق هو السرعة.
12
16-ayn
16
7
5
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,023
وبذلك يحافظ تمثيل المعاوقة على أن النسبة بين متغير الجهد ومتغير التدفق تساوي المعاوقة في كلا المجالين.
18
16-ayn
16
7
5
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,024
'=== المقاومة ===
7
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,025
يُمثل "فقدان الطاقة في النظام الميكانيكي نتيجة عمليات مثل الاحتكاك" بـ"المقاومة الكهربية"، المكون الميكانيكي المماثل الذي يمكن تمثيله بالمقاومة هو ممتص الصدمات أو الذي يؤدي وظيفة التخميد.
34
15-sin
15
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,040,026
القانون الذي يوضح العلاقة بين المقاومة الكهربية والصيغ الفيزيائية الأخرى هو قانون أوم:
14
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_المعاوقة_001.txt
Wikipedia
Representation of Resistance
#
STEM
Advanced
20,101,050,001
التمثيل الكهربي - الميكانيكي هو تمثيل الأنظمة الميكانيكية على شكل دوائر كهربية.
13
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,002
في البداية تم ابتكار التمثيل الكهربي - الميكانيكي ليساعد على تفسير حدوث ظواهر شبيهة بالظواهر الكهربية في الأجزاء الميكانيكية.
20
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,003
حيث قدم جيمس كليرك ماكسويل تمثيلًا من هذا النوع في القرن 19،
13
12-lam
12
5
3
2
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,004
ومع تطور علم الدوائر الكهربية؛ وُجِدَ أن بعض المسائل الميكانيكية يمكن حلها بسهولة من خلال التمثيل الكهربي،
19
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,005
وكانت التطورات النظرية في المجال الكهربائي مفيدة بشكل خاص في تمثيل الشبكات الكهربية (رسم الدوائر الكهربية) باستخدام نموذج العناصر المجمع والقدرة على تحليل الدوائر الكهربية، مما ساعد على سهولة حل المسائل الكهربية، وتحويل المسائل الميكانيكية إلى مسائل كهربية.
43
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,006
هذا الأسلوب مفيد بشكل خاص في تصميم المرشحات الميكانيكية؛ لأنها تستخدم أجهزة ميكانيكية لتنفيذ وظيفة كهربية؛
18
14-nun
14
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,008
ويعتبر التحليل بالتمثيل الكهربي أداة تصميم أساسية خاصة عند تحليل أكثر من مجال طاقة في نفس الوقت؛
18
12-lam
12
5
3
2
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,009
حيث يمتلك هذا الأسلوب ميزة رئيسة وهي أنه يمكن تمثيل النظام بأكمله بنفس الوحدة ونفس الطريقة.
17
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,010
يُستخدَم التمثيل الكهربي بشكل خاص من قبل مصممي محولات الطاقة بحكم طبيعة المحولات أنها تتعامل مع مجالات طاقة مختلفة، وفي أنظمة التحكم حيث تقوم المستشعرات والمشغلات بالتحويل بين مجالات الطاقة المختلفة.
33
16-ayn
16
7
5
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,011
طُوِّرَ التمثيل الكهربي الميكانيكي عن طريق إيجاد علاقات بين المتغيرات في المجال الميكانيكي التي لها صيغة رياضية متطابقة مع المتغيرات في المجال الكهربي،
24
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,012
لذلك يوجد عدة تمثيلات ممكنة وليس تمثيل واحد فقط،
10
12-lam
12
5
3
2
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,013
لكن هناك تمثيلان هما الأكثر شيوعًا: تمثيل المعاوقة، وتمثيل القبولية.
13
17-fa
17
7
5
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,014
تمثيل المعاوقة يتم فيه تمثيل القوة الميكانيكية بالجهد الكهربي، بينما تمثيل القبولية يمثل القوة بالتيار الكهربي،
18
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,015
بالطبع لا يكفي تمثيل متغير واحد بل يجب تمثيل باقي المتغيرات،
12
12-lam
12
5
3
2
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,016
الاختيار الشائع هو اختيار متغيرات القدرة المترافقة، والتي يكون ناتج حاصل ضربها بوحدة القدرة، فمثلًا في تمثيل المعاوقة؛
21
17-fa
17
7
5
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,017
يتم تمثيل القوة والسرعة بالجهد والتيار، وكلاهما يعطي حاصل ضربهما القدرة (سواء كانت كهربية أوميكانيكية).
19
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,018
تختلف التمثيلات المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية ذات الحركة الدورانية مثل المحركات الكهربائية،
13
15-sin
15
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,019
فبدلًا من القوة؛ يتم تمثيل عزم الدوران بالجهد الكهربي،
11
14-nun
14
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,020
كما تختلف التمثيلات في أنظمة الميكانيكا الصوتية وميكانيكا الموائع، مثل تمثيل الضغط بالجهد الكهربي.
16
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,021
'== التطبيقات ==
5
5-ha
5
2
1
1
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,022
يستخدم التمثيل الكهربي الميكانيكي لتمثيل وظيفة نظام ميكانيكي بنظام كهربي مماثل عن طريق رسم المتغيرات المتماثلة بينهما.
18
15-sin
15
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,023
النظام الميكانيكي في حد ذاته يمكن تمثيله بالمتغيرات الميكانيكية،
10
15-sin
15
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,024
ولكن يُفضَّل بالطبع التمثيل الكهربي الميكانيكي خاصةً في الأنظمة الكهروميكانيكية؛ حيث الأجزاء الميكانيكية والكهربائية مُدمَجة في نظام واحد،
20
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,025
كما أن هذا التمثيل مفيد في دراسة وتحليل المرشحات الميكانيكية.
11
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,026
حيث أنها مصممة لتنفيذ وظيفة كهربية من خلال محولات الطاقة.
11
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,027
إن التطور الحادث في مجال نظريات الدوائر الكهربية يمكن استخدامه في التصميم الميكانيكي.
14
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,029
كما أن التمثيل الكهربي الميكانيكي مفيد بشكل عام في مجال محولات الطاقة بين مختلف مجالات الطاقة.
17
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,030
يستخدم أيضًا في تمثيل الأجزاء الميكانيكية في الأنظمة الصوتية مثل المخزن المغناطيسي والفونوغراف، حيث كان هذا الأمر له بعض الأهمية في بداية ظهور الفونغراف حيث ينتقل الصوت من المخزن المغناطيسي إلى البوق من خلال مكونات ميكانيكية مختلفة بدون مضخمات كهربية،
42
14-nun
14
6
4
3
A4
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,031
كانت الفونغرافات الأوائل تعاني بشدة من الرنين غير المرغوب في الأجزاء الميكانيكية،
13
10-ya
10
4
2
1
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,032
وقد وُجِدَ أن هذا الخلل يمكن القضاء عليه من خلال معالجة الأجزاء الميكانيكية مثل مرشح الترددات المنخفضة.
18
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,050,033
يمكن استخدام التمثيل الكهربي للأنظمة الميكانيكية كوسيلة تعليمية مساعدة، للمساعدة في فهم سلوك الأنظمة الميكانيكية، بينما كان العكس هو المستخدم في أوائل القرن 20، حيث كانت التمثيلات الميكانيكية مفهومة أكثر من الظواهر الكهربية.
37
14-nun
14
6
4
3
A3
BAREC_Wikipedia_تمثيل_كهربي_ميكانيكي_001.txt
Wikipedia
Electromechanical Representation
#
STEM
Advanced
20,101,060,001
التهوية الداخلية للمباني والمنازل مهمة لمنع تلوث الهواء الداخلي،
10
13-mim
13
5
3
2
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,002
فهناك مصدران لتلوث الهواء الداخلي، حيث يكون المبنى نفسه المصدر الأول من حيث سوء تصميمه الذي تجاهل ضمان التهوية الداخلية، مما أتاح الفرصة لمسببات التلوث الداخلية أن تقوم بدورها في هذا الشأن؛ مثل الأبخرة المتصاعدة من ماكينات تصوير المستندات أو من ورق الحائط أو مواد التنظيف التي يحتوي بعضها على غاز الفورمالدهيد المسبب للغ...
63
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,004
وكذلك الغازات الهيدروكربونية الناجمة عن قلي وشي الأطعمة.
9
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,005
كما أن السجاد داخل المنازل يعتبر مأوى مثالي للسوس والعث الذي يؤدي إلى انتشار الربو بين السكان.
18
12-lam
12
5
3
2
A3
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,007
وتتحدد إمكانيات التهوية بعدة عوامل رئيسية، مثل مدى القرب من المحيط الزراعي المفتوح، وشكل شبكة الشوارع ومدى تعامدها مع الرياح السائدة، وعرض الشوارع، وطول واجهات المنازل وعدد النواصي المطلة عليها.
35
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,008
'== العمارة الداخلية وتهوية المبنى ==
8
12-lam
12
5
3
2
A2
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,009
يعتبر تدفق الهواء في المدن غير كاف، فالمنازل المتعددة الطوابق تتدخل في التدفق الطبيعي للرياح،
17
10-ya
10
4
2
1
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,010
وفي بعض مراكز المدن قد تنخفض سرعة الرياح إلى 50%،
12
10-ya
10
4
2
1
A3
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,011
وفي بعض الأقاليم المزدحمة بالمدن يتركز الهواء الملوث، ويصبح هواء هذه المكان أكثر دفئاً وجفافاً مع مناخ البيئة الطبيعية من حوله، ويشبه في ذلك المناخ الصحراوي إلى حد كبير.
32
14-nun
14
6
4
3
A5
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,012
ويتفق ذلك في مضمونه مع فكرة المسكن البيئي، وذلك بهدف إيجاد وتوفير مساحات معيشية ذات تأثير إيجابي على السكان داخل المسكن وخارجه قدر الإمكان.
26
12-lam
12
5
3
2
A3
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,013
وتوصف المدينة بأنها كائن حي، باعتبار أن الهواء الخارجي يتخلل شقوق المنازل والفتحات الصغيرة جداً في الجدران والأساسات،
20
11-kaf
11
4
2
1
A2
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,014
وفي نهاية الأمر يتسرب مرة أخرى إلى خارج المنازل، وذلك يشابه عملية الشهيق والزفير عند الإنسان.
18
11-kaf
11
4
2
1
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,015
ويُلاحظ أن المباني القديمة تتمتع بتهوية أفضل بكثير من المنازل الجديدة، حيث أن المنازل القديمة لم تبن بنفس إحكام المنازل الجديدة، فلم يستعمل مواد عازلة لحفظ الحرارة بنفس القوة الحالية.
33
12-lam
12
5
3
2
A5
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,016
ورغم ذلك فالمنازل الجديدة يصيبها نصيب من التهوية، ولكن بمعدلات منخفضة جداً، تؤدي إلى زيادة الرطوبة التي تصل إلى الهواء من دورات المياه ومصادر المياه الأخرى بالمنزل.
30
14-nun
14
6
4
3
A2
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,017
وذلك قد يؤدي إلى تقشير الطلاء وظهور العفن والفطريات في الأماكن الرطبة.
13
10-ya
10
4
2
1
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,018
وفي ذلك تظهر أعراض مرضية، فيظهر عند البالغين حالات غثيان وقيء وضيق التنفس آلام الظهر والإمساك وتوتر الأعصاب.
20
11-kaf
11
4
2
1
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,019
أما بالنسبة للأطفال، فقد يعانون من صفير بالصدر، والتهابات بالحلق ورشح بالأنف، وحالات صداع وحمى أكبر من أقرانهم القاطنين ببيئات جافة.
25
11-kaf
11
4
2
1
A2
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,020
وقد يكون التغيير بين حجرات المعيشة الدافئة والممرات وبين حجرات النوم الباردة مضراً، فقد يكون عاملاً في تطور التهاب القصبات الهوائية المزمنة،
24
13-mim
13
5
3
2
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,021
والتعرض للبرودة الشديدة يزيد من مقاومة انسياب الهواء وانخفاض كمية الزفير عند المرضى المصابين بالحساسية.
16
14-nun
14
6
4
3
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,022
'=== العناصر المعمارية الداخلة في نظام تهوية المبنى ===
13
12-lam
12
5
3
2
A1
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,023
تعد مساحة المنزل من العوامل المؤثرة في تهوية المبنى وتجديد هوائه، وكلما اتسعت دل ذلك على تهوية زائدة للمبنى، ومن ثم توزيع أكثر للهواء وتجديد هواء الوحدة السكنية بشكل مستمر.
33
12-lam
12
5
3
2
A3
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced
20,101,060,024
وكلما ضاقت هذه المساحة أدى ذلك إلى عدم تجديد الهواء وتركيزه، مما يزيد التلوث وانتشار الأمراض.
18
11-kaf
11
4
2
1
A2
BAREC_Wikipedia_تهوية_داخلية_001.txt
Wikipedia
Internal Ventilation
#
STEM
Advanced