من هو مساعد القفاري الذي أثار جدلاً واسعًا في الفترة الأخيرة ليُرفع هاشتاق يدعوا لمقاطعة مجموعة القفاري بعد أن نشر فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي السناب شات، والذي أعتبره البعض إهانة لهم، إذ أنه ينسب الفضل في تناول السعوديين الطعام والشرب إلى مجموعة المؤسسات الكبرى كمتاجر كارفور، وعروض العثيم ومحلاتهم. مُشيرًا أن أموال الجميع ليست ذات قيمة في حال عدم وجود تلك المتاجر، فيما يُعرّف مساعد القفري بتصاميمه المعمارية المميزة وقد اكتسب شهرة كبيرة في هذا المجال مما جعل منه اسمًا مرموقًا في مجال المعمار، ولكن ماذا عن اللغط المُثار حوله، وماذا عن عمله وحسابه على منصات التواصل الاجتماعي هذا ما نكشف عنه في مقالنا على موسوعة ، فتابعونا. مساعد القفاري
هو معماري سعودي في محافظة الرياض، صاحب مكتب استشاري معماري يحمل اسم " HATCH ". تخصص مساعد القفاري في تجارة مواد البناء، ومخازن الإضاءة ومنزل السيراميك. فيما يقوم مساعد القفاري بعرض أحدث التصاميم وما يقوم به من أعمال من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر فيما يُمكنك عزيزي القارئ الاطلاع عليه من هنا. تفاعل الجميع مع موضوع أمس فيما يخص تأسيس السباكة جعلني أكمل الموضوع بسلسلة من الحلقات نحفظها في اليوتيوب إن شاء الله تستفيدون منها
— مهندس مساعد القفاري (@AlgfariMussad) August 23, 2020
فيما يهتم المهندس مساعد القفاري بالقيام برفع الفيديوهات على موقع اليوتيوب لعرض أحدث وأبرز التصاميم وما يقوم به من كيفية عرض الإضاءة بطريقة مميزة في المنازل وما يتم استخدمه وما لا يتم استخدامه، وذلك لمرجعية تأسيسه مخازن الإضاءة.
- مساعد القفاري سناب شات
- قوى التجاذب كيمياء 3 ans
- قوى التجاذب كيمياء 3.0
- قوى التجاذب كيمياء 3.5
- قوى التجاذب كيمياء 3.6
مساعد القفاري سناب شات
سنابات مساعد القفاري - YouTube
سنابات المهندس مساعد القفاري كاملة - YouTube
مثال: الرابطة الأيونية في مركب كلوريد الصوديوم، حيث يحتوي الصوديوم على أيون موجب، ويحتوي الكلور على أيون سالب، ويمكننا التعبير عن الرابطة كما يلي:
Na + Cl → Na+ + Cl− → NaCl
الروابط التساهمية:
وهي باختصار الرابطة التي تحدث عند وجود أكثر من أيون في الذرة، ولها نوعان؛ روابط سيجما وتتم بين زوج من الإلكترونيات السالبة والموجبة، وروابط تساهمية متعددة وتحدث بين أكثر من إلكترونين. قوى التجاذب كيمياء 3.5. غالبًا ما تتم الروابط التساهمية بين اللافلزات وتكون أكثر قوة مقارنة بالرابطة الأيونية، ومن أشهر الأمثلة على الجزيئات التساهمية جزيء الماء، والرابطة التساهمية الثنائية بين ذرة الأكسجين وذرتي الهيدروجين:
2H + O → 2H+ + O-− → H 2 O
الروابط الفلزية:
وهي قوة التجاذب الكهربائية الناتجة بين الأيونات الموجبة والإلكترونات السالبة، ويحدث هذا النوع من الروابط بين العناصر الفلزية بسب انخفاض سالبيتها الكهربية. وتعتبر هذه الروابط الفلزية هي السبب وراء جودة التوصيل الكهربي والحراري للفلزات؛ بسبب حرية حركة الإلكترونات بين الذرات. هل تبحث عن معلومة علمية شيقة؟
بحث عن قوى التجاذب
ثانيًا: أنواع قوى التجاذب بين الجزيئات
توصف قوى التجاذب بين الجزيئات بأنها الروابط الفيزائية حيث ينتج عنها تغييرات فيزيائية في خواص المادة مثل المرونة والنفاذية ودرجة الغليان ودرجة الانصهارـ ويتمثل هذا النوع من القوى في ثلاثة أشكال:
1- قوى فانديرفالر وتعرف أيضًا باسم (قوى لندن التشتتية) وهي عبارة عن قوى ضعيفة مؤقتة تنشأ بين الجزيئات نتيجة حركة الإلكترونات.
قوى التجاذب كيمياء 3 Ans
القوى بين الجزئيات
أسامه الخليل
قوى التجاذب كيمياء 3.0
يحدث تفاعل ثنائي القطب عندما يقترب جزيئين قطبيين من بعضهما البعض ، ينجذب الجزء الموجب الشحنة من جزيء واحد إلى الجزء السالب الشحنة من جزيء آخر ، نظرًا لأن العديد من الجزيئات قطبية ، فهذه قوة مشتركة بين الجزيئات. مثال على تفاعل ثنائي القطب – ثنائي القطب هو التفاعل بين جزيئين من ثاني أكسيد الكبريت (SO2) ، حيث تنجذب ذرة الكبريت لجزيء واحد إلى ذرات الأكسجين في الجزيء الآخر. قوى التجاذب كيمياء 3.0. مثال: تعتبر رابطة Hydrogen مثالًا محددًا للتفاعل ثنائي القطب ثنائي القطب الذي يتضمن دائمًا الهيدروجين ، تنجذب ذرة الهيدروجين جزيء واحد إلى ذرة كهربية من جزيء آخر ، مثل ذرة الأكسجين في الماء. أحادي القطب الكهربائي هو شحنة واحدة ، في حين أن ثنائي القطب عبارة عن شحنتين متعاكستين متقاربتين مع بعضهما البعض. تسمى الجزيئات التي تحتوي على ثنائيات الأقطاب الجزيئات القطبية وهي وفيرة جدًا في الطبيعة ، على سبيل المثال ، يحتوي جزيء الماء (H2O) على عزم كهربائي دائم ثنائي القطب ، لا تتركز شحنتها الموجبة والسالبة في نفس النقطة ؛ يتصرف مثل عدد قليل من الشحنات المتساوية والمتقابلة مفصولة بمسافة صغيرة ، تعطي عوامل الجذب ثنائية القطب هذه الماء العديد من خصائصه ، بما في ذلك التوتر السطحي العالي.
قوى التجاذب كيمياء 3.5
سهل - جميع الحقوق محفوظة © 2022
قوى التجاذب كيمياء 3.6
تزداد قوتها بزيادة حجم الجزيئات ولكن مقارنة بأنواع الروابط الأخرى فهي الأضعف على الإطلاق، بجانب كونها مؤقتة وغير دائمة. 2- القوى القطبية وهذا النوع من القوى إما أن يكون ترابط بين أيون وجزيء غير قطبي مثل ترابط أيونات الحديد
مع جزيئات الأكسجين في الدم،
أو أيون وجزيء قطبي مثل أيونات الصوديوم وجزيئات الماء في محلول كلوريد الصوديوم،
أو قوى ترابط بين جزيء قطبي وآخر غير قطبي، مثل جزيئات الأكسجين المذاب مع الماء. بحث عن قوى التجاذب – موقع كتبي. 3- الروابط الهيدروجينية وهي الروابط التي تنشأ في حالة تواجد ذرة الهيدروجين بين ذرتين لهما كهروسالبية عالية؛
بسبب ارتباط إحداهما تساهميًا مع الهيدروجين. الروابط الهيدروجينية أضعف من التساهمية في حين أنها أقوى من القطبية وفاندرفالز. إذا اتخذنا الماء كمثال على الروابط الهيدروجينية سنجد أنها تسبب ارتفاع درجة غليانه، بجانب أنها تحافظ على المسافات بين الجزيئات. تابع أيضًا اسئلة واجوبة هامة عن الكيمياء العضوية pdf
قوة التجاذب الكهربائية
عام 1928 وجد العالم الألماني (Fritz London) أن الغازات الخاملة مثل الهيليوم يمكن تحويلها بسهولة من الحالة الغازية
إلى السائلة بتخفيض درجة الحرارة! فاستدل العالم على وجود قوى تجاذب بين جزئاتها، فأطلق عليها اسم قوى لندن (London Forces) وبعد إجراء المزيد
من الأبحاث اتضح أنها متواجدة في كل المواد.
أنواعها:
·
قوى ترابط جزيئية
قوى ترابط بين جزيئية
القوى الجزيئية
الروابط الأيونية:
هي الرابطة التي تنشأ
بين ذرتين تختلفان في
المقدرة على كسب أو فقد الإلكترونات
وتكون بين أيوني هاتين الذرتين الموجب والآخر السالب الشحنة فتنشأ قوة جذب كهربائي
بينهما، وتختلف نسبة الأيونات المفقودة والمكتسبة فمثلا تحتاج ذرة الأكسجين
لأيونين من البوتاسيوم
لأن المدار الأخير يحتاج لإلكترونين ليصل لحالة الاستقرار أي ثمانية إلكترونات. k ² O ← O ² + K
وتحدث الرابطة الأيونية عادةً بين الفلزات (ذات طاقة التأين
المنخفضة والتي تميل لفقدان الإلكترونات) واللافلزات (ذات الألفة الإلكترونية
المرتفعة والتي تميل لاكتساب الالكترونات). بحث كامل عن قوى التجاذب. مثال:- يرتبط أيون
الصوديوم + Na بأيون الكلور - Cl في مركب كلوريد الصوديوم برابطة
أيونية. Na + Cl → Na + + Cl − → NaCl
فعنصر الصوديوم يفقد الكترون واحد من مستوى تكافؤه ليصبح أيون
موجب أحادي ذو توزيع الإلكتروني مشابه للتوزيع الإلكتروني للغاز الخامل الذي قبله
وهو النيون. Na / 1S ² 2 S ² 2 P 6 3 S ¹ ـ Na + / 1 S ² 2 S ² 2 P 6
وعنصر الكلور
يكتسب الكترون واحد في مستوى تكافؤه ليصبح أيون سالب ذو تركيب إلكتروني مشابه
لتركيب الغاز الخامل الذي بعده وهو الارجون.