المقابس والفولتية في بلدان مختلفة | الكهرباء | الفيزياء | FuseSchool

انقر هنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات: https://alugha.com/FuseSchool الترجمة والدبلجة: alugha أنت في إجازة وكنت على الشاطئ طوال اليوم تشارك الصور على وسائل التواصل الإجتماعي لإثارة غيرة أصدقائك. بطارية هاتفك منخفضة، تعود إلى الفندق - فتحدث الكارثة. في هذا الفيديو، ننظر إلى الفولتية المختلفة للطاقة والمقابس المختلفة في بلدان مختلفة. عندما أصبحت الكهرباء متاحة لأول مرة في المنازل في ثمانينيات القرن التاسع عشر، كانت تستخدم بشكل أساسي للإضاءة. أصبحت المزيد من الأجهزة متوافرة على مدى العقود القليلة التالية، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى للقوابس والمقابس. في البداية، كان للقابس دبوسا اتصال، أحدهما حامل للتيار والآخر محايد. لزيادة سلامة المكونات، أدخلت بعض البلدان دبوس ثالثاً للتأريض هذا التصميم أكثر أماناً لأن التيار يمكن أن يتدفق إلى الأرض، نظرًا لوجود سلك داخل الجهاز يلمس العلبة المعدنية للجهاز. فهو يقلل بشكل أساسي من خطر الصدمة الكهربائية إذا حدث خلل ما. ومع ذلك، لم تقدم جميع البلدان هذا الدبوس التأريض الثالث على موصلاتهم. هناك الآن 15 نوعاً مختلفاً من المقابس والمقابس في جميع أنحاء العالم! بالإضافة إلى القوابس والمقابس المختلفة، هناك اختلافات مهمة أخرى بين إمدادات الطاقة في العالم. تستخدم بلدان مختلفة الكهرباء بجهد مختلف؛ في القارة الأمريكية واليابان، يبلغ الجهد 120 فولت، بينما في أوروبا يتراوح الجهد بين 220 و 240 فولت. لماذا لا يوجد توتر موحد في العالم كله؟ الجواب يكمن في القصة. شارك رجلان بشكل كبير في إدخال الكهرباء: نيكولا تيسلا في أوروبا وتوماس إديسون في أمريكا. فضّل تسلا استخدام الكهرباء بمعدل 240 فولت، مما جعل انتقالها لمسافات طويلة دون خسائر كبيرة في الطاقة ممكناً، في حين أن إديسون فضّل استخدام 110 فولت، باعتبارها أكثر أماناً. تذكر أن الولايات المتحدة تستخدم نظام القياس الأنجلو أمريكي بينما يتم استخدام النظام المتري في أوروبا. وقد أثر ذلك أيضًا على القيم المستخدمة. تطورت أنظمة اليوم لاستخدام ونقل الكهرباء من الأفكار الأصلية لهذين الرجلين. لحسن الحظ، تعمل معظم الأجهزة الحديثة مع كل من الفولتية. عليك فقط إلقاء نظرة على الملصق الموجود على الجهاز ويظهر لك نطاق الجهد الذي يمكن أن يعمل فيه الجهاز. على سبيل المثال، يعمل هذا الجهاز مع الفولتية بين 100 و 240 فولت. لذلك تحتاج إلى محول مأخذ، ولكن لا داعي للقلق بشأن الجهد الكهربائي. لمعرفة المزيد عن شبكة الطاقة والنقل، شاهد هذا الفيديو. وهو ما يفسر استخدام المحولات التي تغير جهد الكهرباء ولماذا تكون ضرورية. لذلك إذا كنت ذاهباً إلى بلد آخر، فتأكد من أن لديك المحول المناسب لمقابس التوصيل الخاصة بك. من ناحية، فهي تناسب ومن ناحية أخرى، لكي يكون الجهد متوافقاً. المشاركون الرسوم المتحركة والمصمم: Joshua Thomas https://www.instagram.com/jt_saiyan/?hl=en التعليق الصوتي (النسخة الإنجليزية): Dale Bennett النص: Bethan Parry يتعاون المعلمون وصانعو الرسوم المتحركة لدينا لتقديم فيديوهات ممتعة وسهلة الفهم في الكيمياء، والأحياء، والفيزياء، والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تفضل بزيارة موقعنا www.fuseschool.org، حيث نقسم بعناية جميع الفيديوهات إلى مواضيع وتصنيفات محددة، لرؤية ما نقدمه على الموقع. اكتب تعليقًا، وسجل إعجابك، وشارك الفيديوهات مع المتعلمين الآخرين. يمكنك طرح الأسئلة والإجابة عليها، وسيرد عليك المدرسون. يمكن استخدام هذه المقاطع في نماذج التعليم المعكوس أو للمساعدة في المراجعة. تويتر: https://twitter.com/fuseSchool هذا المورد التعليمي المفتوح مجاني بموجب ترخيص المشاع الإبداعي: Attribution-NonCommercial CC BY-NC (عرض صك الترخيص: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). يُسمح لك بتنزيل الفيديو للاستخدام التعليمي غير الهادف للربح. إذا كنت ترغب في تعديل الفيديو، يُرجى الاتصال بنا: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI