تيار كهربائي

Electric current
دارة كهربائية بسيطة , حيث أن التيار يُمثل بالحرف (ت=i) . العلاقة ما بين الجهد الكهربائي (ج=V) , و المقاومة (مق=R) , والتيار (ت=I) تُعطى بالصيغة : ج=مق*ت أو V=IR (قانون أوم)
معلومات عامة
الرموز الشائعة
I
نظام الوحدات الدولي
الاشتقاق من
كميات أخرى
التحليل البعدي
I
شرارة دارة قصر مكثف.

التيار الكهربائي تدفق من الشحنات الكهربائية[1] كالإلكترونات أو الأيونات.[2] طبقاً للنظام الدولي للوحدات فإن شدة التيار الكهربائي تقاس بالأمبير. بينما يقاس التيار الكهربي بجهاز الأميتر،[1] ويمكن أن يقاس بأحد أجهزة القياس ذات المحرك.

رمز التيار الكهربائي

يرمز للتيار الكهربائي بالحرف I وليس C، والسبب يرجع لقانون أمبير الذي وضعه العالم الفرنسي أمبير الذي ربط المجال المغناطيسي المتولد حول ملف مغلق بالشحنة الكهربائية التي تتدفق في الملف[1]، وقرر أمبير تسمية معدل تدفق الشحنة بـ «التيار - Current»، وكمية التيار بـ«شدة التيار - current intensity» أو كما هو أصلها بالفرنسية [3] intensité de courant لذلك اتخذ حرف I رمزاً لكثافة التيار، وانتقل الرمز من فرنسا إلى بريطانيا حيث أصبح رمزاً قياسياً. لكن بعد ذلك كان يتم في الكتب اختصار «شدة التيار- current intensity» إلى «التيار-Current» على الرغم من أن بعض الكتب القديمة لا زالت تكتبها كاملة، وذلك ما أدى إلى إرباك وحيرة البعض أن يكون رمز التيار هو I وليس C، وقد طالب البعض في بريطانيا تعديل الرمز إلى C لكن لم يتم ذلك، ربما لأنه قد تم التعود على الرمز I أو حتى لا يحدث خلط مع رمز «السعة الكهربائية- capacitance» وهو C والذي كان يستخدم في نفس الوقت.

سريان التيار الكهربائي في سلك فلزي

يحتوي الفلز الصلب الموصِل للكهرباء على مجموعة كبيرة من الإلكترونات المتحركة أو الحرة.وترتبط هذه الإلكترونات بـ شبكة من الأسلاك الفلزية ولكنها لا ترتبط بأية ذرة مفردة. وحتى في حالة انعدام المجال الكهربي الخارجي، تتحرك هذه الإلكترونات بصورة عشوائية لحدٍ ما بفعل الطاقة الحرارية ولكن، في المتوسط، يكون صافي قيمة التيار داخل الفلز صفرًا. وإذا افترضنا أنَّ لدينا سطحًا مستويًا يمر السلك من خلاله، فسنجد أن عدد الإلكترونات التي تتحرك من جانب لآخر في أية فترة زمنية يتساوى في متوسطه مع عدد الإلكترونات التي تمر في الاتجاه المعاكس.

إنَّ أنسب سلك للتوصيل الكهربي هو السلك النحاسي المجدول

عند توصيل سلك من الفلز بطرفي مصدر جهد كهربي ذي تيار مستمر مثل البطارية، سيعمل المصدر على توليد مجال كهربي عبر الموصِل. وبمجرد توصيل السلك الفلزي، تندفع الإلكترونات الحرة نحو الطرف الموجب في الموصل بفعل هذا المجال الكهربي. وبالتالي، تمثل الإلكترونات الحرة ناقل التيار الكهربي في الموصِل الصلب النموذجي. ففي تيار كهربي شدته 1 أمبير، يندفع 1 كولوم من الشحنة الكهربية (التي تتألف من نحو 6.242 إلكترون تقريبًا مضروبًا في 10 18 إلكترون) كل ثانية عبر أي سطح مستوٍ يمر من خلاله الموصِل.

في أي تدفق ثابت، يمكن حساب التيار I المُقاس بـ الأمبير باستخدام المعادلة التالية:

حيث

هو الشحنة الكهربية السارية مقاسةً بـ الكولوم
هو الزمن محسوبًا بـ الثواني

وبشكل أكثر تعميمًا، يمكن تعريف التيار الكهربي بأنه المعدَّل الزمني لتغير الشحنة الكهربية، أو

.

التيارات الكهربائية في الوسائط الأخرى

في الفلزات الصلبة، تتدفق الكهرباء بفعل حركة الإلكترونات، من الجهد الكهربائي الأدنى إلى الجهد الكهربي الأعلى (لاحظ أن التيار الكهربائي معرف عكسيا، أي أن الإلكترونات تتجه من الأعلى للأدنى ولكن ينظر مهندسو الكهرباء إلى التيار الموجب أنه من الأدنى للأعلى أي أن التيار في الحقيقة يسير من القطب السالب وهو الأدنى إلى القطب الموجب وهو الأعلى) أما في أي وسط آخر، فإن أي تدفق لأجسامٍ ذات شحنة كهربية يمكن أن يؤدي إلى توليد تيار كهربي.

في الفراغ، قد تتكون حزمة من الأيونات أو الإلكترونات. أما في المواد الأخرى الموصلة للكهرباء، فيتولد التيار الكهربي نتيجة تدفق جسيمات ذات شحنة سالبة وأخرى ذات شحنة موجبة في آنٍ واحد. وفي المواد الساكنة، يعود التيار الكهربي في مجمله إلى سريان شحنة كهربية موجبة. على سبيل المثال، تكون التيارات الكهربية في الإلكتروليتات عبارة عن تدفقات من ذرات ذات شحنات كهربية (أيونات)، موجبة أو سالبة. وفي أي من الخلايا الكهروكيميائية المعروفة المحتوية على حمض الرصاص، تتكون التيارات الكهربية من أيونات هيدروجينية موجبة (بروتونات) تسري في اتجاه معين، وأيونات سلفات سالبة تسري في الاتجاه الآخر. أما بالنسبة للتيارات الكهربية التي تسري في الشرارات أو البلازما، فهي عبارة عن تدفقات من الإلكترونات وكذلك من الأيونات الموجبة والسالبة. في الثلج وفي أنواع معينة من الإلكتروليتات الصلبة، يتألف التيار الكهربي في مجمله من أيونات متدفقة. وفي أشباه الموصلات قد يكون مفيدًا أحيانًا التفكير في التيار الكهربائي على أنه نتاج سريان «فجوات» إلكترونية موجبة (وهي المواضع التي يجب أن تحتوي على إلكترون لجعل الموصِل متعادلًا). وهذا ما يحدث في شبه الموصل من النوع الموجب.

شدة التيار الكهربائي

كثافة

سرعة تدفق الشحنات الكهربائية

في أي موصل، دائمًا ما تتحرك الجسيمات المتحركة الحاملة لشحنات كهربية في اتجاهات عشوائية كما في جزيئات الغاز. ولكي يتولَّد تدفق صافٍ من الشحنات، يجب أن تتحرك هذه الجسيمات معًا بمتوسط معدل دَفْق معين. تعتبر الإلكترونات بمثابة العناصر الناقلة للشحنات الكهربية في الفلزات حيث تسلك مسارًا عشوائيًا، بانتقالها السريع من ذرةٍ إلى أخرى، ولكنها تتدفق عمومًا في نفس اتجاه المجال الكهربائي. ويمكن حساب سرعة انسياق الإلكترونات وفقًا لهذه المعادلة:

حيث

هو التيار الكهربي
هو عدد الجسيمات المشحونة كهربيًا لكل وحدة حجم
هو مساحة المقطع العرضي في الموصل
هي سرعة الانسياق و
هي الشحنة الموجودة في كل جسيم.

عادةً ما تسري التيارات الكهربية في الأجسام الصلبة ببطء شديد.على سبيل المثال، في سلك نحاسي لمقطع عرضي مساحته 0.5 ملم2، وشدة التيار الكهربي المار فيه 5&nbsp أمبير؛ تُحسَب سرعة الانجراف الإلكترونات بالمليمتر في الثانية. وإذا أخذنا مثالًا مختلفًا، ففي الفراغ الموجود داخل أنبوب أشعة الكاثود، تتحرك الإلكترونات في خطوط شبه مستقيمة («حركةً بالستية») بسرعة تصل إلى عشر سرعة الضوء تقريبًا.

إن أية شحنة كهربية متسارعة، ومن ثمَّ أي تيار كهربي متغير، ينشأ عنها موجة كهرومغناطيسية تنتشر بسرعة كبيرة جدًا خارج سطح الموصل. وعادةً ما تكون هذه السرعة عبارة عن كسر دلالي من سرعة الضوء، كما يمكن أن نستنتج من معادلات ماكسويل وبالتالي، فإنها تكون أكبر عدة مرات من سرعة انسياق الإلكترونات. على سبيل المثال، في خطوط القدرة ذات التيار المتردد، تنتشر موجات الطاقة الكهرومغناطيسية في الفراغ الموجود بين الأسلاك، فتنتقل من أي مصدر إلى حِمل بعيد، في حين تتحرك الإلكترونات جيئةً وذهابًا فقط عبر مسافة متناهية الصغر.

تُعرف نسبة سرعة الموجة الكهرومغناطيسية إلى سرعة الضوء في الفراغ الحر باسم معامل السرعة، وتعتمد هذه النسبة على الخصائص الكهرومغناطيسية للموصل وعلى المواد العازلة المحيطة به وشكلها وحجمها.

ولكي نتعرف أكثر على طبيعة هذه السرعات الثلاث، يمكننا مقارنتها بالسرعات الثلاث المشابهة لها في الغازات. تتشابه سرعة الانسياق المنخفضة لعناصر حمل الشحنات الكهربية مع حركة الهواء أو حركة الرياح. أما السرعة العالية للموجات الكهرومغناطيسية، فتتشابه مع سرعة الصوت في الغاز، بينما تتشابه السرعة العشوائية للشحنات الكهربية مع السرعة الحرارية لجزيئات الغاز ذات الحركة العشوائية.

قانون أوم

ينص قانون أوم على أن المقصود بشدة التيار في أي مقاوِم (أو أي جهاز أوميتر آخر) (مثالي) هو قيمة الجهد الكهربي الممَارس مقسومًا على قيمة المقاومة:

حيث

I هو شدة التيار مُقاسًا بـ الأمبير
V هو فرق الجهد الكهربي مُقاسًا بـ الفولت
R هي المقاومة الكهربائية مُقاسة بـ الأوم[4]

التيار الاصطلاحي

ويؤدي سريان الشحنة الكهربية الموجبة إلى توليد التيار الكهربي نفسه الذي يتولَّد عن السريان العكسي للشحنة الكهربية السالبة. وهكذا، تؤدي التدفقات العكسية للشحنات الكهربية المتقابلة إلى توليد تيار كهربي أحادي. ولهذا السبب، يمكن عادةً تجاهل قطبية الشحنات المتدفقة أثناء عمليات القياس. فمن المفترض أن تحمل كل الشحنات المتدفقة قطبية موجبة، ويعرف هذا النوع من التدفق باسم التيار الاصطلاحي. ويمثل التيار الاصطلاحي صافي تأثير مسار التيار، بصرف النظر عن إشارة شحنة الأجسام الناقلة للتيار.

في الفلزات الصلبة مثل الأسلاك، تظل الجسيمات الحاملة للشحنة الكهربية الموجبة ساكنة، وتتحرك فقط الإلكترونات سالبة الشحنة.ولأنَّ الإلكترون يحمل شحنة كهربية سالبة، فٍإن حركة الإلكترون في أي فلز تكون في الاتجاه المعاكس لاتجاه التيار الاصطلاحي (أو الكهربي).

أمثلة

من الأمثلة الطبيعية لمصادر توليد التيار الكهربي البرق والرياح الشمسية ومصدر الشفق القطبي بنوعيه: الشفق القطبي الشمالي والشفق القطبي الجنوبي. يتمثل الشكل الاصطناعي للتيار الكهربي في سريان إلكترونات التوصيل في أسلاك معدنية، مثلما يحدث في خطوط القدرة الكهربية المعلقة التي تعمل على توصيل الطاقة الكهربية عبر مسافات طويلة وكذلك في الأسلاك الأصغر الموجودة في الأجهزة الكهربية والإلكترونية. وفي الإلكترونيات، توجد أشكال أخرى للتيار الكهربي منها سريان الإلكترونات عبر مقاوِمات)، أو عبر الفراغ في صمام مفرغ، وسريان الأيونات داخل بطارية أو خلية عصبية، وسريان الفجوات عبر شبه موصل.

وفقًا لـ قانون أمبير، يولِّد التيار الكهربي مجالًا مغناطيسيًا.

الكهرومغناطيسية

يولد التيار الكهربي مجالًا مغناطيسيًا. يمكن تصور المجال المغناطيسي كما لو كان نموذجًا من خطوط المجال الدائرية التي تحيط بالسلك.

يمكن قياس التيار الكهربي مباشرةً باستخدام الغلفانومتر ولكن هذه الطريقة تؤدي إلى فتح الدائرة الكهربية، الأمر الذي يتسبب أحيانًا في بعض المشكلات.هذا، ومن الممكن أيضًا قياس التيار الكهربي دون التسبب في فتح الدائرة الكهربية من خلال كشف المجال المغناطيسي المقتَرن بالتيار. ونذكر من الأجهزة المستخدمة في قياس التيار الكهربي أجهزة الاستشعار المتعلقة بقياس تأثير هول وفك التيار، ومحولات التيار الكهربي، ومَلفات روجوسكي.

الاتجاه المرجعي

عند توصيل الدوائر الكهربية، عادةً ما يكون الاتجاه الفعلي للتيار الكهربي عبر أي عنصر من عناصر الدائرة الكهربية غير معروف. وبالتالي، يتم تعيين قيمة تيار كهربي متغيرة لكل عنصر من عناصر الدائرة الكهربية على حدة وباتجاه مرجعي يتم اختياره عشوائيًا.وبمجرد توصيل الدائرة الكهربية، قد تتولَّد شحنات موجبة أو سالبة في التيارات الكهربية السارية في عناصر الدائرة. تعني القيمة السالبة أن الاتجاه الفعلي للتيار الكهربي المار عبر هذا العنصر في الدائرة يكون عكس الاتجاه المرجعي الذي تم اختياره.

معايير السلامة والأمان ضد مخاطر الكهرباء

رمز للحماية متعارف عليه عالميًا "تحذير، خطر الإصابة بصدمة كهربائية" (ISO 3864),

من أكثر مخاطر الكهرباء وضوحًا الصدمة الكهربية الناتجة عن سريان تيار كهربي عبر أحد أجزاء الجسم. ويتحدد تأثير الصدمة الكهربية وفقًا لمقدار التيار الكهربي الساري عبر الجسم، وهو أمرٌ يعتمد على طبيعة التلامس، وحالة هذا الجزء من الجسم، ومسار التيار الساري عبره، وقيمة الجهد الكهربي لمصدر التيار. ففي الوقت الذي قد يؤدي فيه مقدار صغير جدًا من التيار الكهربي إلى الشعور بوخزة خفيفة، فإنَّ المقدار الكبير جدًا منه قد يسبب حروقًا خطيرة إذا نفذ عبر الجلد أو سكتة قلبية إذا سرت كمية كافية منه خلال القلب. ويختلف تأثير الصدمة الكهربية من فرد لآخر بشكل ملحوظ.

هذا، وقد يكون التسخين الكهربي غير المقصود خطيرًا أيضًا. فالتحميل الزائد على كابلات الكهرباء يعد سببًا متكررًا في اندلاع الحرائق.وكذلك، إذا تم وضع بطارية صغيرة في حجم خلية AA في جيب به عملات معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى تكون دائرة كهربية مصغرة تعمل على تسخين البطارية والعملات المعدنية مما قد يؤدي إلى الإصابة بحروق. أما عن بطاريات النيكل والكادميوم وبطاريات هيدريد النيكل وبطاريات الليثيوم على وجه التحديد، فإنها تمثل خطورةً أيضًا حيث يمكنها توليد تيار كهربي عالٍ جدًا نتيجة لطبيعة المقاومة الداخلية المنخفضة فيها.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ ا ب ج Lakatos, John (1998). "Learn Physics Today!". Lima, Peru: Colegio Franklin D. Roosevelt. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-10. {{استشهاد ويب}}: الوسيط author-name-list parameters تكرر أكثر من مرة (مساعدة) والوسيط غير المعروف |شهر= تم تجاهله يقترح استخدام |تاريخ= (مساعدة)
  2. ^ "Electricity". Browse info. مؤرشف من الأصل في 2012-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2009-03-10.
  3. ^ T. L. Lowe, John Rounce, Calculations for A-level Physics, p. 2, Nelson Thornes, 2002 ISBN 0-7487-6748-7
  4. ^ Oliver Heaviside (1894). Electrical papers. Macmillan and Co. ج. 1. ص. 283. ISBN:0-8218-2840-1. مؤرشف من الأصل في 2020-01-28.

روابط إضافية

Read other articles:

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (نوفمبر 2020) اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف بوقية ألفرد نويع عريضة الأجنحة المرتبة التصنيفية نويع  التصنيف العلمي النطاق: حقيقيات النوى المملكة: النباتات ال

 

Robb House Monumentos Históricos de Nueva York LocalizaciónPaís Estados UnidosUbicación ManhattanCoordenadas 40°44′52″N 73°58′50″O / 40.747793, -73.980508Información generalEstilo arquitectura neorrenacentistaDeclaración 17 de noviembre de 1998Construcción años 1890Diseño y construcciónArquitecto Stanford White[editar datos en Wikidata] The Robb House es una mansión neorrenacentista ubicada en el vecindario Murray Hill de Manhattan, Nueva York (E...

 

Інтерахамве Участь у війнах: Геноцид в Руанді (1994) Перша конголезька війна (1996-1997) Друга конголезька війна (1998-2003) [[Файл:|]]Прапор ІнтерахамвеІдеологія: пан-бантуїзмЛідери: Огюстен Бізімунгу Джордж Рутаганда Роберт КаюгаРегіон діяльності: Джунглі Уганди та Демократичної Ре

Пам'ятний знак воїнам-односельчанам с. Богданівка Корецького району Статус пам'ятка історії місцевого значенняСтатус спадщини пам'ятка історії місцевого значення УкраїниКраїна  Україна : ISO3166-1 alpha-3:UKR; ISO3166-1 цифровий:804; Розташування с. Богданівка, Корецький р...

 

Finnish writer Tua ForsströmTua ForsströmBornTua Birgitta Forsström (1947-04-02) 2 April 1947 (age 76)Porvoo, FinlandLanguageSwedishNationalityFinnishNotable worksAfter Having Spent a Night Among Horses (1997)Member of the Swedish Academy (Seat No. 18)IncumbentAssumed office 20 December 2019Preceded byKatarina Frostenson Tua Birgitta Forsström (born 2 April 1947) is a Finland-Swedish writer who writes in Swedish. She was awarded the Nordic Council Literature Prize in 1998 for the...

 

أبولو 8 أبولو 8صورة المشغل ناسا  الأعضاء فرانك بورمان،  وجيم لوفل،  ووليام أندرس  تاريخ الإطلاق 21 ديسمبر 1968[1]  الصاروخ ساتورن 5[1]  موقع الإطلاق منصة إطلاق 39a  [لغات أخرى]‏[1]  تاريخ الانحلال 1968  تاريخ الهبوط 27 ديسمبر 1968  موقع الهبوط المح

1982 single by Yazoo Only YouSingle by Yazoofrom the album Upstairs at Eric's B-side Situation (UK) Winter Kills (US) Released15 March 1982RecordedJanuary 1982Genre Synth-pop new wave experimental pop[1] Length3:11LabelMuteSongwriter(s)Vince ClarkeProducer(s) Eric Radcliffe, Daniel Miller, Yazoo (1982) Eric Radcliffe, Yazoo (1999) Yazoo singles chronology Only You (1982) Don't Go (1982) Music videoOnly You (1999 Remix) on YouTube Only You is a song by English synth-pop duo Yazoo. It w...

 

1974 revolution in Portugal and its colonies Carnation RevolutionPart of the Portuguese transition to democracy and the Cold WarA crowd celebrates on a Panhard EBR armoured car in Lisbon, 25 April 1974.Date25 April 1974; 49 years ago (1974-04-25)LocationPortugalCaused by Political repression by the Estado Novo regime on civil liberties, the working class, political freedom, and freedom of speech Backlash against the Portuguese Colonial War, largescale conscription, massive m...

 

American diplomat (1858–1938) For other people named Edward House, see Edward House (disambiguation). Edward M. HouseHouse in 1915BornEdward Mandell House(1858-07-26)July 26, 1858Houston, Texas, U.S.DiedMarch 28, 1938(1938-03-28) (aged 79)Manhattan, New York, U.S.Resting placeGlenwood Cemetery in Houston, TexasEducationCornell UniversityPolitical partyDemocraticSpouse Loulie Hunter ​(m. 1881)​Children2Parents Mary Elizabeth (Shearn) House Thomas William Hou...

American magazine published by True Renditions, LLC True StoryActress Mary Miles Minter on True Story (November, 1921). Magdalen or Madonna? is deceptive, since page 51 is not about Mary Miles Minter.FrequencyMonthlyFounded1919 (1919)CompanyTrue Renditions, LLCCountryUSABased inNew York CityLanguageEnglishWebsitewww.truerenditionsllc.comISSN0195-3117 True Story is an American magazine published by True Renditions, LLC. It launched in 1919 and was the first of the confessions magazines ge...

 

Nepenthes talangensis Status konservasiGentingIUCN39701 TaksonomiDivisiTracheophytaSubdivisiSpermatophytesKladAngiospermaeKladmesangiospermsKladeudicotsKladcore eudicotsOrdoCaryophyllalesFamiliNepenthaceaeGenusNepenthesSpesiesNepenthes talangensis Nerz dan Wistuba, 1994 DistribusiEndemikSumatra lbs Nepenthes talangensis merupakan salah satu spesies keluarga Nepenthaceae atau yang dikenal sebagai kantung semar. Tanaman ini hanya ditemukan di Gunung Talang sebagai tanaman endemik Sumatra.[1...

 

Republik Tiongkok中華民國 Chunghwa Minkuo1912–1949 Bendera Lambang Lagu kebangsaan: 《卿雲歌》Song to the Auspicious Cloud 《中華民國國歌》Lagu Kebangsaan Republik TiongkokWilayah maksium yang diklaim oleh RT.Ibu kotaNankinga · PekingbChunkingcPemerintahanRepublik semi-presidensialPresiden • 1912 Sun Yat-sen• 1949 Li Tsung-jen Perdana Menteri • 1912 Tang Shaoyi• 1949 He Yingqin Legislatif  - Majelis TinggiM...

SMKN 1 PandeglangInformasiDidirikan1965[1]JenisNegeriAkreditasiANomor Statistik Sekolah3410202010001Nomor Pokok Sekolah Nasional20600458Kepala SekolahAhmad Wihya Dipyana, S.P., M.Si NIP:196407031989021001Jumlah kelas38 kelasJurusan atau peminatan • RPL  • Akuntansi  • Perhotelan  • Teknik Jaringan KomputerRentang kelasX , XI , XIIKurikulumKurikulum Tingkat Satuan PendidikanJumlah siswa1429 siswa (2012/2013)Kelas 1 = 513Kelas 2 = 456Kelas 3 = ...

 

Coordenadas: 46° 21' 23 N 0° 27' 42 E Brion   Comuna francesa    Localização BrionLocalização de Brion na França Coordenadas 46° 21' 23 N 0° 27' 42 E País  França Região Nova Aquitânia Departamento Vienne Características geográficas Área total 16,08 km² População total (2018) [1] 230 hab. Densidade 14,3 hab./km² Código Postal 86160 Código INSEE 86038 Brion é uma comuna francesa na região administra...

 

Surah ke-3آلِ عِمْرَان Āli ʿImrānKeluarga ImranTeks ArabTerjemahan KemenagKlasifikasiMadaniyahNama lain (Arab)az-Zahrawan (Dua yang Cemerlang)[1]Juz3–4Jumlah ruku20Jumlah ayat200Jumlah kata3.542Jumlah huruf15.336MuqaṭṭaʻātAlif, Lam, Mim← al-Baqarahan-Nisa' → Manuskrip Sūrah āli ‘Imrān, ayat 66-78 Surah Āli Imrān (Arab: سورة آل عمران, translit. sūrah Āli ‘Imrān, har. 'Keluarga 'Imran')[2]&#...

Giacomo De Martino Deputato del Regno d'ItaliaLegislaturaXVII, XVIII, XIX, XX, XXI GruppoparlamentareCentro-destra (1890-1905) CircoscrizioneNapoli IV (XVII-XIX legislatura); Napoli XII (XX-XXI legislatura). Sito istituzionale Senatore del Regno d'ItaliaLegislaturadalla XXII GruppoparlamentareIndipendente (1905-1921) Sito istituzionale Governatore generale della Somalia ItalianaDurata mandato1910 - 1916 PredecessoreTommaso Carletti SuccessoreGiovanni Cerrina Feroni Govern...

 

Canton in San José province, Costa Rica Canton in San José, Costa RicaDotaCantonSanta María de Dota Church FlagSealDota cantonDotaDota canton location in San José ProvinceShow map of San José ProvinceDotaDota canton location in Costa RicaShow map of Costa RicaCoordinates: 9°35′05″N 83°52′25″W / 9.5847517°N 83.8736707°W / 9.5847517; -83.8736707Country Costa RicaProvinceSan JoséCreation23 July 1925[1]Head citySanta MaríaDistricts Districts...

 

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أغسطس 2020) التهاب سمحاق الغضروف التهاب سمحاق الغضروف التهاب سمحاق الغضروف من الصيوانالتهاب سمحاق الغضروف من الصيوان معلومات عامة الاختصاص طب الأنف والأذن والحنجرة من...

13th century Scottish battle Battle of EmboThe Earl's Cross which marks the site of the battleDate1245LocationEmbo, Sutherland, ScotlandResult Scottish victoryBelligerents Kingdom of Scotland Kingdom of Denmark Kingdom of NorwayCommanders and leaders William SutherlandRichard Murray † unknown † The Battle of Embo was a battle that took place at Embo in Sutherland, Scotland in 1245.[1] It was fought by Scottish forces against Viking invaders who were defeated. The...

 

Chemical compound The correct title of this article is Benz[e]acephenanthrylene. The substitution of any brackets is due to technical restrictions. Benz[e]acephenanthrylene[1][2] Names Preferred IUPAC name Benzo[e]acephenanthrylene Other names Benzo[b]fluoranthene; Benzo[e]fluoranthene; 2,3-Benzofluoranthrene; B[b]F; 2,3-Benzofluoranthene; 4,5-Benzofluoranthene; 2,3-Benzfluoranthene; 3,4-Benzfluoranthene; 3,4-Benzofluoranthene; Benz[b]fluoranthene[1] Identifiers CAS Nu...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!