علوم الحياة، علوم الأرض والفضاء، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — الاختبار الكتابي الثاني (12%). تقدم هذه الوحدة مفاهيم وأدوات عملية لفهم قضايا التربية والتكوين وتحويلها إلى أجوبة منظمة في المباريات المهنية.
رابعاً: تغذية النباتات الخضراء — الحاجيات الغذائية
تحتاج النباتات — كباقي الكائنات الحية — في اقتياتها إلى عناصر وظروف عيش ملائمة تستمدها من وسط عيشها. تنطلق دراسة هذه الحاجيات من ثلاثة أسئلة: ما الحاجيات الاقتياتية للنباتات الخضراء؟ وكيف توظفها في نموها؟ وكيف نكشف عنها تجريبياً؟
1) الكشف عن الحاجة إلى الماء والأملاح المعدنية
ثلاث نبتات من نفس النوع في ظروف مختلفة بعد أسبوع.
الأنبوب
المحتوى
النتيجة بعد أسبوع
①
ماء + أملاح معدنية
نمو طبيعي للنبتة
②
أملاح معدنية فقط (دون ماء)
ذبلت النبتة وماتت
③
ماء مقطر فقط
بدأت في النمو ثم ذبلت وماتت
استنتاج: الماء وحده غير كافٍ لنمو النبتة؛ فلكي تنمو نمواً طبيعياً تحتاج إلى الماء والأملاح المعدنية معاً، وعادةً تستمدهما من التربة.
2) بنية الامتصاص: زغب الامتصاص
تجربة Rosène تُبيّن أن الامتصاص يتم حصراً على مستوى المنطقة المشعرة.
في تجربة Rosène، نستعمل 4 أنابيب ونبتات فتية، ونغيّر موضع المنطقة المشعرة ونهاية الجذر بين الماء والزيت (يمنع الزيت الامتصاص):
الأنبوب
المنطقة المشعرة
نهاية الجذر
النتيجة
①
في الماء
في الماء
نمو عادي
②
في الزيت
في الماء
ذبلت وماتت
③
في الماء
في الزيت
نمو عادي
④
في الزيت
في الزيت
ذبلت وماتت
استنتاج: يتم امتصاص الماء والأملاح المعدنية على مستوى المنطقة المشعرة من الجذور بواسطة زغب كثيف يسمى زغب الامتصاص (Poils d'absorption). فكلما كانت هذه المنطقة في الماء حصل الامتصاص بغض النظر عن نهاية الجذر.
3) النسغ الخام وظاهرة النتح
يصعد النسغ الخام من الجذور نحو الأوراق عبر الأوعية الناقلة بفضل النتح.
💧 النسغ الخام (Sève brute)
بعد امتصاصه، يُكوِّن الماءُ والأملاحُ المعدنية خليطاً يسمى النسغ الخام. تجربة زهرة القرنفل في ماء ملوَّن تُظهر تلوّن الزهرة، مما يدل على وصول النسغ الخام إلى مختلف الأجزاء عبر الأوعية الناقلة من الجذور نحو الأوراق عبر الساق.
🌫️ ظاهرة النتح (Transpiration)
عند تغطية نبتة بكيس بلاستيكي شفاف، تتكدّس قُطيرات ماء على جداره. سببها خروج الماء عبر الثغور الموجودة في الأوراق، وتسمى الظاهرة النتح. وهي التي تؤمّن انتقال النسغ الخام صعوداً عبر كامل أجزاء النبتة.
4) التغذية الذاتية والتركيب الضوئي
تُبيّن تجربة Sachs نمو النبتة نمواً عادياً حتى في غياب التربة (بوجود الماء والأملاح فقط)، فالنبتة لا تحتاج للمادة العضوية بل تنتجها بنفسها؛ لذا تُنعت بـذاتية التغذية (Autotrophe)، خلافاً للإنسان غير ذاتي التغذية (Hétérotrophe). فما العناصر الضرورية لإنتاج المادة العضوية؟
التركيب الضوئي (Photosynthèse): إنتاج المادة العضوية وتحرير الأكسجين.
☀️ دور الضوء
كلما ازدادت مدة الإضاءة ازدادت كتلة المادة المجففة؛ فالضوء عنصر ضروري لإنتاج المادة العضوية (تجربة نبات عباد الشمس في بيتين بلاستيكيين).
🫧 دور ثنائي أكسيد الكربون
كلما ازداد تركيز CO₂ في الهواء ازداد إنتاج المادة العضوية ونمو النبتة (تجربة الفجل داخل الأجراس الثلاثة).
🌿 دور اليخضور
تحتوي النباتات الخضراء على صبغة خضراء تسمى اليخضور (Chlorophylle)، أقصى تركيز لها في الأوراق. تلتقط الطاقة الشمسية وتوظفها في تركيب المادة العضوية — وهي ظاهرة التركيب الضوئي.
🔄 التبادلات الغازية اليخضورية
في الضوء، يأخذ النبات CO₂ ويحرّر الأكسجين O₂؛ وتسمى هذه العملية التبادلات الغازية اليخضورية.
الخلاصة العلمية
تقوم النباتات الخضراء، في وجود الضوء واليخضور، بتركيب المادة العضوية انطلاقاً من الماء والأملاح المعدنية وثنائي أكسيد الكربون، مع تحرير الأكسجين. لذلك تُنعت بذاتية التغذية، وتُخزِّن الموادَّ المركَّبة في أعضاء خاصة (بذور، درنات، ثمار، أوراق) تُشكِّل غذاءً للنبات نفسه وللكائنات العاشبة والقارتة.
ماء + أملاح معدنية + CO₂ —(ضوء + يخضور)→ مادة عضوية + O₂
نقطة ديداكتيكية مهمة: يُختبر هذا الدرس بوصفه نموذجاً لتطبيق نهج التقصي (تجربة ← ملاحظة ← استنتاج). انتبه لأبرز التمثلات الخاطئة عند المتعلمين: «النبتة تتغذى من التربة كطعام»، و«الجذور تمتص الغذاء الجاهز»، و«التركيب الضوئي = تنفُّس». عالِجها بوضعيات تجريبية تُظهر أن التربة مصدرٌ للماء والأملاح لا للمادة العضوية، وأن النبتة تُنتج غذاءها بنفسها. واربط دائماً كل مفهوم بشاهده التجريبي وبمؤشر تقويمي واضح.
💡 نصيحة: تُقيَّم هذه المعارف في سياق ديداكتيكي — كيف تدرّسها؟ ما الأهداف؟ ما الصعوبات المحتملة عند التلاميذ؟
كن أول من يقيّم هذا الفصل
علوم الأرض والفضاء تُشكّل 4% من الاختبار وتشمل: موارد الأرض، المناخ والغلاف الجوي، النظام الشمسي.
أولاً: موارد الأرض وحمايتها
💧 الماء — دورة وموارد
الدورة المائية: تبخر ← تكاثف ← تساقطات ← جريان/تسرب
الماء في الطبيعة: بحار، أنهار، مياه جوفية، جليد
تحلية مياه البحر، إعادة التدوير
تلوث الماء: مبيدات، صرف صناعي، مخلفات
🌱 التربة وتدهورها
طبقات التربة: الأفق A (الدبال)، B (المعدنية)، C (الصخرية)
التعرية: الريح، الأمطار، الجفاف
الزراعة المستدامة: التناوب الزراعي، الري بالتنقيط
الغابة وظيفتها: ضبط المناخ، منع الانجراف
ثانياً: الغلاف الجوي والمناخ
الطبقة
الارتفاع التقريبي
الأهمية
التروبوسفير
0 - 12 كم
الطقس والمناخ، معظم بخار الماء
الستراتوسفير
12 - 50 كم
طبقة الأوزون (تمتص الأشعة فوق البنفسجية)
الميزوسفير
50 - 80 كم
تحترق فيها النيازك
الثيرموسفير
80 - 700 كم
الشفق القطبي، المحطة الفضائية
🌡️ ظاهرة الاحترار العالمي
الأسباب: ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، الميثان (CH₄)، الفريون
التأثيرات: ذوبان الجليد، ارتفاع منسوب البحار، تغيّر الأمطار
💡 ربط بالسياق المدرسي: هذه المفاهيم تُدرَّس بالتقصي والملاحظة. فكّر في كيفية تصميم تجربة بسيطة تُوضّح كل مفهوم لتلاميذ المرحلة الابتدائية.
كن أول من يقيّم هذا الفصل
العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا تُشكّل 4% من الاختبار. الملخص التالي يغطي بدقة برنامج مادة الفيزياء والكيمياء عبر السنوات الثلاث للتعليم الثانوي الإعدادي بالمغرب (📘 الأولى · 📗 الثانية · 📙 الثالثة)، مع رسوم توضيحية للمفاهيم الأكثر تجريدا.
📘 السنة الأولى إعدادي — المادة وحالاتها الفيزيائية
المادة هي كل ما يحيط بنا، ملموسا كان أو غير ملموس، مرئيا أو غير مرئي. تتكون من جزيئات صغيرة جدا لا تُرى بالعين المجردة، وتوجد على ثلاث حالات فيزيائية.
الحالة
ترتيب الجزيئات وتقاربها
خصائص الجسم
الصلبة
مرتّبة، متقاربة جدا، شبه ساكنة (متراصة ومرتّبة)
شكل خاص وحجم ثابتان؛ صنفان: متراصة (صخرة، تُمسك بالأصابع) وغير متراصة (الرمل، تأخذ شكل الإناء)
السائلة
غير مرتّبة، متقاربة (متراصة وغير مرتّبة)
حجم ثابت وشكل متغيّر (يأخذ شكل الإناء)؛ لا تُمسك بالأصابع؛ سطحها الحر مستوٍ وأفقي عند السكون؛ أجسام مائعة
الغازية
غير مرتّبة، متباعدة جدا (غير متراصة وغير مرتّبة)
لا شكل خاص ولا حجم ثابت؛ لا تُمسك بالأصابع؛ جريان سريع؛ أجسام مائعة
📏 حجم جسم — V
الحيز الذي يشغله الجسم في الفضاء، وحدته العالمية m³ (المضاعفات: hm³، dam³ ثم القواصر dm³، cm³، mm³؛ وسلسلة اللترات L، dL، cL، mL موازية لـ dm³، cm³، mL تباعا)
جسم شكله بسيط: علاقات هندسية — المكعّب V=a³ · متوازي المستطيلات V=L×l×h · الأسطوانة V=π×R²×H · الفلكة V=(4/3)×π×R³
جسم شكله غير بسيط أو سائل: يُقاس بالأواني المدرّجة (المخبار المدرّج)
⚖️ الكتلة والكتلة الحجمية
الكتلة m تُقاس بالميزان، وحدتها العالمية Kg (t، q، kg، hg، dag، g، dg، cg، mg)
ميزان الكفّتين: يُتحقّق من توازنه فارغا، ثم توازن الجسم بكُتل معلمة؛ كتلة الجسم = مجموع الكُتل المعلَمة
الكتلة الحجمية ρ = m / V؛ وحدتها العالمية Kg/m³ والعملية g/cm³
المادة
الحديد
الألومنيوم
الماء
الزيت
الهيليوم
ρ (g/cm³)
7.8
2.7
1
0.8
0.00018
📘 السنة الأولى إعدادي — التحولات الفيزيائية للمادة
التحوّل الفيزيائي هو تغيّر الحالة الفيزيائية للجسم فقط، مع بقاء الجسم نفسه قبل التحوّل وبعده (خلافا للتحوّل الكيميائي). عند الانصهار مثلا تبقى الجزيئات مرتّبة ومتراصة إلى أن تكتسب حرارة كافية فتزداد حركتها وتتباعد.
النموذج الجزيئي للتحوّلات الفيزيائية: نفس الجزيئات تُعيد ترتيب تقاربها وحركتها دون أن تتغيّر طبيعتها.
📘 السنة الأولى إعدادي — الخلائط والمحاليل المائية
🧪 تصنيف الخلائط
خليط غير متجانس: تُميَّز مكوّناته بالعين المجردة (الماء والزيت)
خليط متجانس (محلول): لا تُميَّز مكوّناته بالعين المجردة (الماء المالح)
فصل غير المتجانس: الترشيح أو التصفيق (décantation)
فصل المتجانس: التقطير (تبخّر + تكاثف)
⚗️ التركيز الكتلي والمحاليل
التركيز الكتلي C = m(المذاب) / V(المذيب)، وحدته g/L
ثلاثة أصناف: محلول مخفّف، مركّز، مشبع
كلما ارتفعت درجة حرارة المذيب، ازدادت ذوبانية المذاب
الجسم الخالص: مادة واحدة فقط (الماء المقطّر)؛ درجة حرارته ثابتة أثناء التحوّل (100°C غليانا، 0°C انصهارا)، خلافا للخليط
📘 السنة الأولى إعدادي — الماء ودورته في الطبيعة
الماء مصدر الحياة على الأرض؛ يوجد في الطبيعة على حالاته الثلاث: سائلة (البحار والمحيطات)، صلبة (الثلوج والجليد والبرد)، غازية (بخار الماء).
① التبخّر بفعل حرارة الشمس · ② تكاثف بخار الماء وتكوّن السحب · ③ تساقط الأمطار (مناطق معتدلة) والثلوج والبرد (مناطق باردة) · ④ جريان المياه السطحية (الأنهار والبحيرات) نحو البحار والمحيطات · ⑤ تسرّب جزء من المياه إلى الطبقات الجوفية، ثم تُعاد الدورة من جديد.
4) التعقيم بالأوزون: القضاء على الميكروبات وإزالة الرائحة والذوق
5) الترشيح بالفحم النشط: تنقية من الشوائب
6) التعقيم بالكلور، ثم التخزين والتوزيع على المستهلك
📘 السنة الأولى إعدادي — الضغط الجوي ودرجة الحرارة
🌡️ الضغط الجوي
يُقاس بـالبارومتر؛ عند سطح البحر: 1013 hPa أي 760 mmHg
1 hPa = 100 Pa · 1 bar = 100 000 Pa = 10⁵ Pa · 1 atm = 101 325 Pa · 1 mmHg = 133.322 Pa
🌡️ درجة الحرارة
تُقاس بـالمحرار، وحدتها السيلسيوس °C؛ الدول الأنكلوساكسونية تستعمل الفهرنهايت °F
العلاقة: T(°F) = (9/5)×T(°C) + 32
فقدان الحرارة يُخفّض درجة الحرارة، واكتسابها يرفعها؛ «البرودة» هي غياب الحرارة وليست كمّية منتقلة
📗 السنة الثانية إعدادي — الدارة الكهربائية البسيطة
تتكوّن الدارة الكهربائية البسيطة من: المولّد (يولّد الطاقة الكهربائية: عمود، بطارية)، المستقبل (يستهلكها: مصباح، محرّك)، قاطع التيار (يفتح أو يغلق الدارة)، وأسلاك التوصيل (تربط عناصر الدارة). لكل من المولّد والمستقبل وقاطع التيار مربطان، لذلك تُسمّى ثنائيات القطب.
🔌 المواد الموصلة والعازلة
مواد موصلة تسمح بمرور التيار: الحديد، الألومنيوم، النحاس، بعض الأشابات
مواد عازلة لا تسمح بمروره: الخشب، البلاستيك، الهواء
ترتيب بعض الفلزات حسب جودة التوصيل (الأفضل أولا): الفضة، النحاس، الذهب، الألومنيوم، الكالسيوم، التنغستين، الزنك، النيكل، الحديد
التوالي: تيار I واحد يمرّ عبر L1 ثم L2 بالتتابع؛ إطفاء مصباح واحد يوقف الدارة كاملة، وتقلّ شدة الإضاءة كلما زاد عدد المصابيح. التوازي: كل مصباح يخضع لنفس توتر المولّد ويشتغل باستقلالية — إتلاف أحدهما لا يوقف البقية.
📗 السنة الثانية إعدادي — شدة التيار والتوتر والمقاومة
⚡ التيار المستمر والتوتر
نحصل عليه من البطاريات والأعمدة؛ منحاه: من القطب الموجب للمولّد نحو القطب السالب (خارج المولّد)
شدة التيار I تُقاس بالأمبيرمتر A المركَّب على التوالي، وحدته الأمبير A
التوتر U بين طرفي جهاز يُقاس بالفولطمتر V المركَّب على التوازي، وحدته الفولط V
القياس = إشارة الإبرة × قيمة العيار ÷ عدد تدريجات الميناء
🔗 قانون العقد وإضافية التوترات
ثنائيات قطب على التوالي: نفس شدة التيار في كل نقطة: I = I₁ = I₂ = I₃
ثنائيات قطب على التوازي: نفس التوتر: U = U₁ = U₂ = U₃
قانون العقد: مجموع التيارات الداخلة إلى عقدة = مجموع التيارات الخارجة منها: I₁ + I₂ = I₃ + I₄ + I₅ (مثلا)
قانون إضافية التوترات (مصباحان على التوالي): U = U₁ + U₂
Ω الموصل الأومي والمقاومة الكهربائية
الموصل الأومي ثنائي قطب يعرقل مرور التيار ويرفع درجة حرارته؛ مقاومته R تُقاس بالأومتر، وحدتها العالمية الأوم Ω (المضاعفات kΩ، MΩ)
قانون أوم: U = R × I
مقاومة سلك: R = ρ × L / S — حيث ρ مقاومية السلك (Ω.m)، L طوله (m)، S مساحة مقطعه (m²)
يمكن قراءة قيمة المقاومة مباشرة على شاشة الأومتر الرقمي، أو اعتمادا على قن الألوان (4 أو 5 حلقات ملوّنة على جسم المقاومة)
📗 السنة الثانية إعدادي — الهواء والغلاف الجوي
🌬️ طبقات الغلاف الجوي
أربع طبقات مختلفة السمك ودرجة الحرارة: التروبوسفير، الستراتوسفير، الميزوسفير، الترموسفير
الضغط الجوي ينخفض كلما ابتعدنا عن سطح الأرض
الرياح: حركة أفقية للهواء من مناطق الضغط المرتفع (Anticyclone) نحو مناطق الضغط المنخفض (Dépression)
خصائص الهواء: قابل للانضغاط والتوسّع، وله كتلة (كتلته الحجمية ≈ 1.27 g/L)
مصادر تلوّث طبيعية: غازات البراكين، الزوابع الرملية، الحرائق
مصادر صناعية: وسائل النقل، مصانع الإسمنت والأسمدة
أضرار: الحساسية، الربو، الأمطار الحمضية، الاحتباس الحراري
📗 السنة الثانية إعدادي — الذرات والجزيئات والتفاعلات الكيميائية
⚛️ الذرة والجزيئة
الذرة: دقيقة كروية متناهية في الصغر، قطرها يُقاس بالنانومتر (nm)، تُرمَز بالحرف الأول (مكبَّرا) من اسمها اللاتيني، أحيانا مع حرف ثانٍ (مصغَّرا): H، O، N، C، Cl، S...
الجزيئة: أصغر جزء من جسم خالص يحتفظ بخصائصه الكيميائية؛ تُكتب بصيغة كيميائية (رموز ذرّية + أرقام أسفل يمين الرمز): O₂، H₂O، CH₄، C₄H₁₀
الجسم الخالص البسيط: جزيئاته من نوع واحد من الذرات؛ الجسم الخالص المركّب: نوعان مختلفان على الأقل
🔥 قوانين التفاعل الكيميائي
التفاعل الكيميائي: تحوّل تختفي فيه المتفاعلات وتظهر نواتج جديدة (خلافا للتحوّل الفيزيائي الذي يبقي الجسم نفسه)
قانون انحفاظ الكتلة: A + B → C + D يعطي mA + mB = mC + mD
قانون انحفاظ الذرات نوعا وعددا: نفس الذرات (نوعا وعددا) في المتفاعلات والنواتج، لكنها ترتبط بكيفية مختلفة
موازنة المعادلة تتم بإضافة معاملات تناسبية صحيحة يسار الصيغ: مثال CH₄ + 2 O₂ → 2 H₂O + CO₂
التفاعل
المعادلة الموزونة
احتراق الكربون
C + O₂ → CO₂
الحديد والكبريت
Fe + S → FeS
احتراق الحديد (خطأ شائع غير موزون: Fe+O₂→Fe₂O₃)
4 Fe + 3 O₂ → 2 Fe₂O₃
تذكير مهم للمباراة
المعادلة «Fe + O₂ → Fe₂O₃» لا تُحقّق قانون انحفاظ الذرات نوعا وعددا فهي خاطئة؛ الصيغة الصحيحة الموزونة هي 4 Fe + 3 O₂ → 2 Fe₂O₃. إذا كانت معاملات التناسب كسرية، تُزال بضرب طرفي المعادلة في المقام المشترك الأصغر.
📗 السنة الثانية إعدادي — المواد الطبيعية والصناعية والاحتراقات
🛢️ مواد طبيعية وصناعية
مادة طبيعية: توجد في الطبيعة؛ مادة صناعية: تُصنَّع مخبريا بتفاعلات كيميائية (لها مثيل طبيعي كـCO₂ وO₂، أو بدون مثيل كالبلاستيك والصباغة)
يُحضَّر ثنائي الأكسجين بإضافة محلول برمنغنات البوتاسيوم KMnO₄ إلى الماء الأوكسجيني H₂O₂
احتراق البوتان الكامل → ماء + CO₂؛ غير الكامل → ماء + دخان أسود (كربون C) وربما CO (أحادي أكسيد الكربون، سام)
أخطار الاحتراقات: اندلاع حريق، انفجار، اختناق، التسمّم بأول أكسيد الكربون CO عند غياب الاحتياطات
📗 السنة الثانية إعدادي — الضوء والألوان
💡 المنابع والمستقبلات الضوئية
منابع ضوئية أولية: تضيء من تلقاء نفسها (الشمس، النجوم، النار)
منابع ضوئية ثانوية (أجسام مضاءة): لا تبعث الضوء إلا إذا أُضيئت (القمر، السبورة، الأرض)
المستقبلات الضوئية: تتغيّر بتأثير الضوء (الأعمدة الضوئية، العين، الشريط الفوتوغرافي)
لون الجسم الأبيض = لون الضوء المسلَّط عليه (يُشتِّت كل الأضواء الواصلة إليه)؛ الجسم الذي يمتص كل الألوان يبدو أسود
🌈 تبدّد الضوء الأبيض
تسليط ضوء أبيض على موشور أو قرص مدمج يُنتج شريطا من عدّة أضواء ملوّنة يُسمّى طيف الضوء الأبيض
ترتيب ألوان الطيف: البنفسجي، النيلي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر
نقول إن الضوء الأبيض تبدّد (تشتّت إلى مكوّناته الملوّنة)
تركيب إضافي (أضواء ملوّنة على الأسود): أحمر R + أخضر V + أزرق B = أبيض؛ التقاطعات الثنائية تُعطي الأصفر والسيان والأرجواني (ماجنتا). تركيب طرحي (أصباغ على الأبيض): سيان C + ماجنتا M + أصفر J = أسود؛ التقاطعات الثنائية تُعطي الأحمر والأخضر والأزرق — وهو مبدأ الطابعات الملوّنة.
📗 السنة الثانية إعدادي — انتشار الضوء والعدسات الرقيقة
➡️ انتشار الضوء
ينتشر الضوء من منبعه في كل الاتجاهات عبر أوساط: شفافة (الزجاج الأملس)، نصف شفافة (ورق الأنسوخ)، معتمة (الخشب)
في وسط شفاف ومتجانس ينتشر الضوء وفق خطوط مستقيمية وبسرعة c = 300 000 km/s
🔍 العدسات الرقيقة
العدسة: وسط شفاف متجانس محدود بوجهين كرويين (أو كروي ومسطّح)؛ رقيقة إذا كان سمكها صغيرا جدا (S₁ وS₂ منطبقتان تقريبا مع المركز البصري O)
البعد البؤري f = OF = OF′؛ قوة العدسة C = 1/f (وحدتها الديوبتري δ)
ثلاثة أشعة خاصة: الشعاع الموازي للمحور يمرّ ببؤرة الصورة F′؛ الشعاع عبر المركز البصري O لا ينحرف؛ الشعاع عبر بؤرة الشيء F يخرج موازيا للمحور
موضع الشيء
طبيعة الصورة المحصَّلة
OA < OF
وهمية، معتدلة، مكبَّرة
OA = OF
كبيرة جدا (في ما لا نهاية)
OF < OA < 2OF
حقيقية، مقلوبة، مكبَّرة
OA = 2OF
حقيقية، مقلوبة، بنفس طول الشيء
OA > 2OF
حقيقية، مقلوبة، مُصغَّرة
حالة OA > 2OF: تتقاطع الأشعة الثلاثة خلف العدسة معطية صورة A′B′ حقيقية (تُلتقط على حاجب)، مقلوبة، ومُصغَّرة مقارنة بالشيء AB — نفس المبدأ المعتمد في آلة التصوير الفوتوغرافي وفي العين.
🔎 استعمالات العدسات
شرطا كوص للحصول على صورة واضحة: حجاب ذو قطر صغير قرب المركز البصري، والشيء الضوئي قريب من المحور البصري وعمودي عليه
المكبرة: عدسة مجمّعة ببعد بؤري صغير (2 إلى 5 cm) تعطي صورة وهمية مكبَّرة إذا كانت المسافة شيء–مكبرة أصغر من البعد البؤري
المجهر: نظامان بصريان مجمّعان بنفس المحور: النظام الشيئي (تكبير قوي، يعطي صورة حقيقية مكبَّرة) والنظام العيني (تكبير أقل، يعطي صورة وهمية معتدلة أكبر)
📈 التيار المتناوب الجيبي
يُعايَن تغيّر التوتر بدلالة الزمن بواسطة كاشف التذبذب، فنحصل على منحنى جيبي دوري
التوتر الأقصى Um = n × Sv (n: عدد التدريجات بين القمة ومحور الأفاصيل، Sv: الحساسية الرأسية)
التوتر الفعّال Ueff يُقاس بالفولطمتر، حيث Um = 1.41 × Ueff
الدور T (بالثانية): T = n′ × Sh (n′: عدد التدريجات للجزء المتكرر، Sh: الحساسية الأفقية)؛ التردد f = 1/T (الهرتز Hz)
💡 ربط بالتعليم الابتدائي/الإعدادي: هذه المفاهيم (خصوصا المادة، الكهرباء، الضوء) تُدرَّس بنهج التقصي (تجربة + ملاحظة + استنتاج). على المدرس أن يُحسن اختيار التجارب البسيطة والآمنة الملائمة للمستوى الدراسي، لا الاكتفاء بضبط الصيغ.
📙 السنة الثالثة إعدادي — المواد والأجسام
الفئة
خصائصها المميّزة
الفلزات
بريق فلزي، توصيل كهربائي وحراري؛ التمييز بينها باللون (الذهب أصفر، النحاس أحمر آجوري) أو بالمغنطة (الحديد، النيكل، الكوبالت يجذبها المغناطيس) أو بالكتلة الحجمية (الألومنيوم أخف من الزنك)
الزجاج
مقاومة عالية للتأثيرات الكيميائية، عازل كهربائي، غير منفذ للسوائل والغازات؛ عيبه الوحيد أنه قابل للكسر
المواد العضوية
تتكون أساسا من ذرات الكربون والهيدروجين (+O، N، Cl أحيانا)؛ طبيعية (الورق) أو اصطناعية (البلاستيك)
📙 السنة الثالثة إعدادي — بنية الذرة والأيونات
⚛️ من الذرة إلى الأيون
الذرة: نواة موجبة الشحنة (تحمل تقريبا كل كتلة الذرة) يدور حولها إلكترونات (e⁻) سالبة الشحنة
العدد الذري Z: عدد الإلكترونات (= عدد البروتونات)؛ شحنة الإلكترون −e، وe = 1.6×10⁻¹⁹ C (الكولوم وحدة الشحنة)
قراءة القسيمة: 1) حساب الطاقة المستهلَكة بـ kWh (فرق قراءتي العدّاد) 2) ضربها في سعر الوحدة 3) إضافة الضرائب للحصول على الثمن الإجمالي
💡 خلاصة مركّزة للمباراة: نظّم إجابتك دوما وفق: تعريف المفهوم → الوحدة والعلاقة الرياضية → مثال رقمي أو تجربة بسيطة → البُعد الديداكتيكي (كيف يُبنى المفهوم لدى المتعلم، وما العوائق المتوقّعة).
كن أول من يقيّم هذا الفصل
تندرج وظائف الربط ضمن معارف علوم الحياة المرتبطة بصحة الإنسان. يضمن الجهاز العصبي التقاط المعلومات ومعالجتها وإصدار الأوامر، بينما ينفّذ الجهاز العضلي الحركة. هذا الفصل يلخّص البنيات والآليات مع الرسوم التي يُطلب التدرّب على إنجازها في المباراة.
أولاً: مكوّنات الجهاز العصبي
الجهاز العصبي = جهاز مركزي (دماغ + نخاع شوكي) + جهاز طرفي (أعصاب).
البنية
المكوّنات والملاحظة النسيجية
الدماغ
مخ (نصفا كرة مخية تكسوهما تلافيف) + مخيخ + بصلة سيسائية. مقطع طولي: مادة رمادية خارجية ومادة بيضاء داخلية.
النخاع الشوكي
حبل أبيض داخل العمود الفقري: مادة بيضاء تحيط بمادة رمادية، تتوسطهما قناة نخاعية.
العصب
حزم من الألياف العصبية تتخللها شعيرات دموية ويحيط بها نسيج ضام. يتميّز بخاصيتَي الاهتياجية والتوصيلية.
ثانياً: الخلية العصبية (العصبون)
الخلية العصبية (العصبون) هي الوحدة البنيوية والوظيفية للنسيج العصبي. تتكوّن من جسم خلوي (سيتوبلازم به نواة ويحيط به غشاء تنطلق منه تفرّعات) ومحور ينتهي بتشجّر نهائي.
العصبون: تسير السيالة العصبية من التفرّعات نحو التشجّر النهائي عبر المحور.
ثالثاً: الحساسية الشعورية والباحات القشرية
الحساسية الشعورية نشاط عصبي يتم بفضله التفاعل مع المحيط وإدراكه، من خلال التقاط المعلومات بواسطة أعضاء الحس، ونقلها على شكل سيالة عصبية (ظاهرة كهربائية) نحو باحات حسية متخصّصة في القشرة المخية.
الحساسية
المثير
المستقبِل
الباحة (المركز)
الإبصار
الضوء
العين
الفص القفوي
الشم
روائح
الأنف
الفص الجبهي
الذوق
طعم
اللسان
باحة الذوق
السمع
أصوات
الأذن
باحة السمع
اللمس
حرارة، ضغط، قرص…
الجلد
الحساسية العامة (خلف شق رولاندو)
شق رولاندو يفصل الباحة الحركية (أمامه) عن باحة الحساسية العامة (خلفه).
➡️ السيالة الحسية (مركزية)
تسير من المستقبِل الحسي نحو المركز العصبي: مثير ← مستقبِل حسي ← موصل حسي ← باحة حسية. قد يتدخّل النخاع الشوكي كموصل حسي.
⬅️ السيالة الحركية (نابذة)
تسير من المركز نحو المستجيب: باحة حركية ← موصل حركي ← مستجيب حركي (عضلة). تنشأ عن التحرّكية الإرادية (نشاط بمحض الإرادة، مركزها أمام شق رولاندو).
رابعاً: الانعكاس الشوكي
الانعكاس الشوكي نشاط عصبي لا إرادي، سريع ومتوقَّع، ناتج عن الإهاجة، مركزه النخاع الشوكي (لا الدماغ). ويُسمّى المسار الذي تقطعه السيالة العصبية بـقوس الانعكاس.
العضلة الهيكلية نسيج يتكوّن من حُزم من الألياف العضلية يحيط بها غشاء ضام وتتخلّلها شعيرات دموية وألياف عصبية. وكل ليف عضلي هو خلية عضلية عملاقة عديدة النوى، وهو الوحدة البنيوية والوظيفية للنسيج العضلي.
الليف العضلي: خلية عملاقة عديدة النوى تحوي لييفات عضلية مسؤولة عن التقلّص.
خاصية العضلة
التعريف
الاهتياجية
قابلية العضلة للاهتياج، مباشرةً أو عبر العصب المرتبط بها.
القلوصية
قابليتها للتقلّص عند الإهاجة: ينتفخ بطنها وتتصلّب وينخفض طولها.
المرونة
قابليتها للتمدّد واسترجاع طولها بعد زوال القوة المسبِّبة للتمدّد.
سادساً: الوصل العصبي-العضلي والتبليغ السينابسي
يتفرّع الليف العصبي الحركي على مستوى الألياف العضلية مكوّناً الصفيحة المحرِّكة؛ ويُسمّى مكان انتقال السيالة من ليف عصبي إلى ليف عضلي السينابس (الوصل العصبي-العضلي). يتم التبليغ عبر وسيط كيميائي مثل Acétylcholine.
وصول السيالة ← دخول Ca²⁺ ← تحرير الوسيط ← التقاطه بمستقبلات ← دخول Na⁺ ← نشوء سيالة تقلّص الليف.
مراحل التبليغ العصبي: وصول السيالة (جهد عمل) إلى العصبة قبل السينابسية ← انفتاح قنوات الكلسيوم ودخول Ca²⁺ ← تحرير المبلّغ العصبي في الحيّز السينابسي ← التقاطه بمستقبلات نوعية على الغشاء بعد السينابسي ← انفتاح قنوات الصوديوم ودخول Na⁺ ← نشوء سيالة عصبية جديدة تؤدي إلى تقلّص لييفات الليف العضلي.
💡 نصيحة: هذه معارف مرجعية تُطلب في المباراة موظَّفةً ديداكتيكياً: كيف تُبنى في المستوى الإعدادي عبر نهج التقصّي؟ وما الرسوم التخطيطية الأساسية (عصبون، قوس انعكاس، ليف عضلي، سينابس) التي يجب أن يتقنها المتعلّم؟
نقطة ديداكتيكية مهمة: انتبه لأبرز التمثّلات الخاطئة: «الدماغ مركز كل الانعكاسات» (بينما الانعكاس الشوكي مركزه النخاع)، و«العضلة تُنتج الحركة وحدها» (بينما تحتاج أمراً عصبياً عبر السينابس). احرص على ربط البنية بالوظيفة، وعلى استثمار الرسم التخطيطي أداةً للتحليل لا للتزيين.
كن أول من يقيّم هذا الفصل
يشكّل محور الجراثيم وعلم المناعة جزءاً أساسياً من معارف علوم الحياة المرتبطة بصحة الإنسان. نتعرّف فيه أنواع المتعضّيات المجهرية وخطورتها، ثم آليات دفاع الجسم: مناعة طبيعية غير نوعية ومناعة نوعية مكتسبة، مع اضطراباتها (الأرجية، السيدا) وتطبيقاتها (تحاقن الدم).
أولاً: الجراثيم (المتعضّيات المجهرية)
الجراثيم متعضّيات مجهرية دقيقة جداً لا تُرى إلا بالمجهر. تنقسم إلى أربع مجموعات أساسية:
البكتيريا والفطريات والحيوانات الأولية خلايا حقيقية، أما الحمة فجسيم لا خلوي.
✅ جراثيم نافعة
نافعة أصلاً (الفلورة المعوية) أو يستغلّها الإنسان: فطريات تُستخرج منها المضادات الحيوية، خمائر وعصيات الحليب في الصناعة الغذائية.
مميّزات الاستجابة النوعية: غير فورية، مكتسبة (لا تتكوّن إلا بعد دخول مولّد المضاد)، ونوعية (موجَّهة فقط ضد مولّد المضاد الذي سبّبها). تتميّز عن الاستجابة الطبيعية بأنها فورية وغير مكتسبة وغير نوعية.
رابعاً: تدعيم المناعة — الوقاية والعلاج
الإجراء
النوع
التعريف
التلقيح
وقاية
حقن مولّد مضاد وَهِن لتحفيز الجهاز المناعتي على اكتساب مناعة نوعية (مناعة نشيطة دائمة).
رائز قصير من 10 أسئلة، ينتقل من المفاهيم الأساسية إلى التطبيق. مباشرة بعد الإجابة يظهر التصحيح والتفسير، ويمكنك الاعتراض إذا رأيت أن الإجابة المقترحة خاطئة.