المحث الصرف – فيزياء

 

🌀 أولًا: ما هو المحث الصرف؟

🔹 التعريف:

المُحث الصرف (Pure Inductor) هو عنصر كهربائي يخزن الطاقة في المجال المغناطيسي الناتج عن مرور التيار الكهربائي فيه، ولا يحتوي على مقاومة (أي: مقاومته = صفر)، لذا يسمى “صرفًا”.


⚙️ الرمز والمخطط:

  • يرمز له بالحرف L
  • يُقاس بوحدة الهنري (H)
  • يمثل في الدائرة على شكل ملف (لولب).

⚡ العلاقة بين الجهد والتيار في المحث الصرف:

VL=LdIdtV_L = L \cdot \frac{dI}{dt}

  • VLV_L: الفولتية عبر المحث
  • LL: معامل التحريض الذاتي (التحريضية)
  • dIdt\frac{dI}{dt}: معدل تغيّر التيار مع الزمن

تعني هذه العلاقة أن الفولتية عبر المحث تتناسب مع سرعة تغيّر التيار، وليس مع قيمة التيار نفسه.


🧲 سلوك المحث الصرف في التيار المتناوب:

  • إذا مرّ تيار جيبي في المحث:

    I(t)=Imsin(ωt)I(t) = I_m \sin(\omega t)فإن الفولتية عبر المحث تكون:

    VL(t)=LdIdt=ωLImcos(ωt)V_L(t) = L \cdot \frac{dI}{dt} = \omega L I_m \cos(\omega t)

أو:

VL(t)=Vmsin(ωt+90)V_L(t) = V_m \sin(\omega t + 90^\circ)

أي أن الجهد يتقدّم التيار بزاوية 9090^\circ في المحث الصرف.


🔁 الممانعة التحريضية:

تُسمى مقاومة المحث للتيار المتناوب بـ الممانعة التحريضية XLX_L:

XL=ωL=2πfLX_L = \omega L = 2\pi f L

  • XLX_L: تقاس بالأوم (Ω)
  • كلما زاد التردد، زادت الممانعة.

🔌 القدرة في المحث الصرف:

  • لا يستهلك القدرة الكهربائية لأن:
    • التيار والجهد غير متزامنين (فرق زاوية = 90°)
    • القدرة اللحظية تتذبذب بين القيم الموجبة والسالبة.

القدرة المتوسطة = صفر


📘 أهم الملاحظات الوزارية:

المعلومةالقيمة أو العلاقة
رمز المحثL
وحدة قياسههنري (H)
العلاقة بين الفولتية والتيارV=LdIdtV = L \cdot \frac{dI}{dt}
الممانعة التحريضيةXL=2πfLX_L = 2\pi f L
زاوية الطورالجهد يتقدّم التيار بـ 9090^\circ
القدرة المتوسطة في المحث الصرفتساوي صفر

🧠 سؤال وزاري متكرر:

س: لماذا لا يستهلك المحث الصرف قدرة كهربائية؟
ج: لأن فرق الطور بين الجهد والتيار هو 9090^\circ، وبالتالي القدرة المتوسطة تساوي صفرًا.


 

🌀 ما هي رادة الحث؟

🔹 التعريف:

رادة الحث أو الممانعة التحريضية (بالإنجليزية: Inductive Reactance) هي ممانعة (مقاومة) يُبديها المُحث (الملف) لمرور التيار المتناوب، وتُرمز لها بالرمز:

XLX_L


⚙️ قانون رادة الحث:

XL=2πfLX_L = 2\pi f L

  • XLX_L: رادة الحث (أوم Ω)
  • ff: تردد التيار المتناوب (Hz)
  • LL: الحث الذاتي (هنري H)
  • π\pi: ثابت رياضي (≈ 3.14)

❗ ملاحظات مهمة:

  1. رادة الحث تعتمد على التردد:
    كلما زاد التردد ff، زادت رادة الحث XLX_L.
    وهذا يفسر لماذا الملفات تعيق التيار المتناوب أكثر من المستمر.
  2. وحدتها هي الأوم (Ω) مثل المقاومة تمامًا، لكنها ليست مقاومة فعلية، بل ممانعة ناتجة عن الحث.

🔋 الفرق بين المقاومة ورادة الحث:

وجه المقارنةالمقاومة (R)رادة الحث (XL)
ناتجة عنتصادم الإلكتروناتتغيّر المجال المغناطيسي
تعتمد علىطبيعة السلك فقطالتردد ومعامل الحث
تستهلك طاقة؟نعم، تنتج حرارةلا، القدرة المتوسطة صفر
وحدة القياسالأوم (Ω)الأوم (Ω)

📊 أهمية رادة الحث في الدوائر الكهربائية:

  • تعيق التيار المتناوب بشكل متناسب مع التردد.
  • لا تؤثر على التيار المستمر (DC) لأن f=0f = 0XL=0X_L = 0
  • تُستخدم في المرشحات الكهربائية (Filters) لتقليل أو عزل ترددات معينة.

📘 سؤال وزاري متكرر:

س: ما المقصود برادة الحث؟ وعلى ماذا تعتمد؟

ج:
رادة الحث XLX_L هي الممانعة التي يُبديها الملف (المُحث) للتيار المتناوب، وتعتمد على تردد التيار ff ومعامل الحث الذاتي LL، وتعطى بالعلاقة:

XL=2πfLX_L = 2\pi f L


🧮 مثال تطبيقي:

س: إذا كان ملف معامل حثه L=0.2HL = 0.2\, H، ويمر فيه تيار متناوب تردده f=50Hzf = 50\, Hz، فما قيمة رادة الحث؟

XL=2πfL=23.14500.2=62.8 ΩX_L = 2\pi f L = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.2 = 62.8\ \Omega