ملخصات دروس مادة الفيزياء والكيمياء الثانية باك 2026

ملخصات الفيزياء والكيمياء الثانية باك 2026 PDF، تجمع أهم القوانين والعلاقات والمنهجيات في الموجات والميكانيك والكهرباء والتحولات النووية والكيميائية،

تُعدّ مادة الفيزياء والكيمياء من المواد الأساسية في السنة الثانية بكالوريا للمسالك العلمية، حيث تمتلك معاملًا مرتفعًا يشكل فارقًا جوهريًا في النتيجة العامة. يهدف هذا الدليل الشامل إلى تقديم ملخصات مركزة ومنظمة لجميع دروس المقرر الدراسي لسنة 2026، مع مراعاة التوزيع البيداغوجي الرسمي وتوضيح الفروق بين المسالك، لدعم التلاميذ في المراقبة المستمرة والتحضير للامتحان الوطني.

الفرق بين مقرر علوم فيزيائية (PC) وعلوم رياضية (SM)

رغم تشابه معظم المفاهيم، يكمن الاختلاف بين المسلكين في عمق التطبيقات وبعض المحاور المحددة:

المحور مسلك العلوم الفيزيائية (PC) مسلك العلوم الرياضية (SM)
التذبذبات الكهربائية التذبذبات الحرة في دارة RLC متوالية التذبذبات الحرة + التذبذبات القسرية والرنين الكهربائي
الكيمياء الكهركيميائية التطور التلقائي والأعمدة الأعمدة + التحولات القسرية والتحليل الكهربائي
الميكانيك التركيز على التطبيقات المباشرة والأقمار الصناعية وحركة الدوران توسع أكبر في الشروط البدئية والدراسة التحليلية
الكيمياء العضوية التركيز على الأسترة والحلمأة والتحكم في التطور دراسة الحركية والمردود بعمق رياضي

ملخصات دروس الفيزياء — السنة الثانية بكالوريا

الجزء الأول: الموجات

الموجات الميكانيكية المتوالية

الموجة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار تشوه في وسط مادي مرن دون انتقال للمادة بل مع انتقال للطاقة.

  • سرعة الانتشار: v = d / Δt حيث d المسافة بـ (m)، و Δt المدة بـ (s).
  • التأخر الزمني (τ): τ = MM' / v تتحرك النقطة M' بنفس حركة المصدر S بتأخر زمني τ.
  • خطأ شائع: الخلط بين انتقال المادة وانتقال التشوه؛ المادة تتذبذب في موضعها ولا تنتقل.

الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية

تتميز الميكانيكية الدورية بدور زمنية T ودورية فضائية λ (طول الموجة).

  • العلاقة الأساسية: λ = v · T = v / N حيث N التردد بـ (Hz)، و T بـ (s).
  • ظاهرة الحيود: تحدث عندما تصادف الموجة عارضًا به فتحة عرضها a يقارب أو أصغر من طول الموجة (λ ≥ a).

انتشار موجة ضوئية

الضوء موجة كهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ والأوساط الشفافة.

  • سرعة الضوء: c ≈ 3 × 10⁸ m/s في الفراغ.
  • حيود الضوء عبر شق عرضي a: θ = λ / a حيث θ الزاوية الفاصلة بالراديان (rad).
  • قياس العرض L للبقعة المركزية على شاشة تبعد بـ D: θ ≈ L / (2D) ⇒ λ / a = L / (2D)
  • مثال تطبيق: شق عرضه a = 0.1 mm يُضاء بليزر طول موجته λ = 632.8 nm. التباعد الزاوي: θ = (632.8 × 10⁻⁹) / (0.1 × 10⁻³) = 6.328 × 10⁻³ rad

الجزء الثاني: الفيزياء النووية

التناقص الإشعاعي

تتحول النوى الغير مستقرة تلقائيًا إلى نوى أكثر استقرارًا مع انبعاث دقائق (α, β⁻, β⁺) أو إشعاع كهرومغناطيسي (γ).

  • قانون التناقص الإشعاعي: N(t) = N₀ e⁻ˡᵃᵐᵇᵈᵃᵗ
  • عمر النصف (t₁/₂): المدة الزمنية اللازمة لتفكك نصف عدد النوى البدئية. t₁/₂ = ln(2) / λ
  • النشاط الإشعاعي (A): يقاس بالبيكربل (Bq) حيث 1 Bq = 1 تفكك/ثانية. A(t) = λ N(t) = A₀ e⁻ˡᵃᵐᵇᵈᵃᵗ

النوى والكتلة والطاقة

  • عيب الكتلة (Δm): Δm = [Z · m_p + (A - Z) · m_n] - m(النواة) > 0
  • طاقة الربط (E_l): E_l = Δm · c²
  • طاقة الربط بالنسبة لنويّة (E_st): معيار استقرار النواة (كلما كانت أكبر كانت النواة أكثر استقرارًا): E_st = E_l / A

الجزء الثالث: الكهرباء

ثنائي القطب RC

تتكون الدارة من موصل أومي مقاوَمته R ومكثف سِعته C.

  • المعادلة التفاضلية أثتاء الشحن (بالنسبة لـ u_C): u_C + R C (du_C/dt) = E
  • الثابت الزمني (τ): τ = R · C (الوحدة: ثانية s)
  • حل المعادلة عند الشحن: u_C(t) = E (1 - e⁻ᵗ/ᵗᵃᵘ)

ثنائي القطب RL

تتكون الدارة من وشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها r وموصل أومي R.

  • المعادلة التفاضلية لشدة التيار i(t): i + (L / R_T) (di/dt) = E / R_T حيث (R_T = R + r)
  • الثابت الزمني: τ = L / R_T

التذبذبات الحرة في دارة RLC متوالية

عند تفريغ مكثف في وشيعة، نحصل على نظام تذبذبي يخضع للتخميد حسب قيمة المقاومة الكلية:

  • أنظمة التخميد: شبه دوري (مقاومة ضعيفة)، لا دوري (مقاومة كبيرة)، حرج.
  • الدور الخاص T₀ (في حالة الدارة المثالية LC بدون مقاومة): T₀ = 2π √(L C)

التذبذبات القسرية والرنين الكهربائي (خاص بمسلك العلوم الرياضية SM)

يُفرض التيار بواسطة مولد متناوب جيبي بتردد N. يحدث الرنين الكهربائي عندما يتساوى تردد المولد مع التردد الخاص للدارة (N = N₀).

  • الممانعة الكلية Z تكون دنيا عند الرنين: Z = R_T.

الجزء الرابع: الميكانيك

قوانين نيوتن

  1. القانون الأول (مبدأ القصور): ∑ F_ext = 0 ⇔ v_G = const.
  2. القانون الثاني: ∑ F_ext = m · a_G
  3. القانون الثالث (التأثيرات المتبادلة): F_(A/B) = -F_(B/A).

السقوط الرأسي لجسم صلب

يخضع الجسم لثلاث قوى: الوزن P، دافعة أرخميدس F_a، وقوة الاحتكاك المائع f = -k vⁿ.

  • المعادلة التفاضلية للسرعة: dv/dt = A - B vⁿ
  • السرعة الحدية v_l: تتميز بثبات السرعة (dv/dt = 0).

الحركات المستوية (القذيفة)

عند إطلاق جسم بسرعة بدئية v₀ بزاوية α مع الأفق في مجال الثقالة المنتظم (مع إهمال الهواء):

  • معادلات التسارع: a_x = 0 و a_y = -g.
  • معادلة المسار: y(x) = - [g / (2 v₀² cos²α)] x² + x tanα

حركة الكواكب والأقمار الصناعية

  • قانون كيبلر الثالث: T² / r³ = 4π² / (G · M)
  • السرعة المدارية لقمر صناعي في مسار دائري: v = √(G · M / r)

ملخصات دروس الكيمياء — السنة الثانية بكالوريا

التحولات الكيميائية والسرعة

التحولات السريعة والبطيئة والتتبع الزمني

  • التحول السريع: يحدث بمجرد التلامس بين المتفاعلات.
  • التحول البطيء: يستغرق من عدة ثوانٍ إلى عدة ساعات.
  • السرعة الحجمية للتفاعل v(t): v(t) = (1 / V) (dx/dt) حيث V حجم المحلول، و x التقدم.
  • زمن نصف التفاعل (t₁/₂): المدة الزمنية التي يصل فيها تقدم التفاعل إلى نصف قيمته النهائية (x(t₁/₂) = x_f / 2).

التوازن الكيميائي وتفاعلات حمض-قاعدة

حالة توازن مجموعة كيميائية

  • حاصل التفاعل Q_r للتفاعل aA + bB ⇌ cC + dD: Q_r = ([C]ᶜ · [D]ᵈ) / ([A]ᵃ · [B]ᵇ)
  • ثابتة التوازن K: هي قيمة حاصل التفاعل عند حالة التوازن (Q_(r,eq) = K). لا تتأثر بالحالة البدئية وتعتمد فقط على درجة الحرارة.

المعايرة الحمضية القاعدية

تستهدف تحديد تركيز حمض أو قاعدة.

  • علاقة التكافؤ: c_A · V_A = c_B · V_E
  • عند نقطة التكافؤ E، تكون كميات المادة الممزوجة متناسبة مع الأعداد الستوكيموترية.

التطور التلقائي والأعمدة والتحليل الكهربائي

المعيار التلقائي للتطور والأعمدة

  • إذا كان Q_(r,i) < K: تتطور المجموعة في الاتجاه المباشر (1).
  • إذا كان Q_(r,i) > K: تتطور المجموعة في الاتجاه غير المباشر (2).
  • كمية الكهرباء القطبية القصوى التي ينتجها العمود: Q_max = I · Δt = n(e⁻) · F حيث F = 96500 C/mol (ثابتة فاراداي).

التحولات القسرية والتحليل الكهربائي (خاص بـ SM)

التحليل الكهربائي تحول قسري يتم بفرض تيار كهربائي بوساطة مولد عكس اتجاه التطور التلقائي للمجموعة.

الكيمياء العضوية: الأسترة والحلمأة

تفاعلات الأسترة والحلمأة

  • تفاعل الأسترة: حمض كاربوكسيلي + كحول ⇌ إستر + ماء.
  • خصائص التفاعل: بطيء، غير تام (محدود)، ولا حراري.
  • مردود التفاعل (r): r = [n_exp(إستر) / n_th(إستر)] × 100
  • التحكم في التطور: يمكن زيادة المردود بإزالة أحد الناتجين (الماء أو الإستر) أثناء تكونه، أو باستعمال أحد المتفاعلات بوفورة، أو تعويض الحمض الكاربوكسيلي بـ أندريد الحمض (تفاعل تام وسريع).

جدول تركيبي لأهم القوانين والصيغ

المادة المفصل / القانون الصيغة الرياضية الوحدات الأساسية
فيزياء انتشار الموجات v = λ · N v(m/s), λ(m), N(Hz)
فيزياء قانون التناقص الإشعاعي N(t) = N₀ e⁻ˡᵃᵐᵇᵈᵃᵗ λ(s⁻¹), t(s)
فيزياء الثابت الزمني لـ RC τ = R · C R(Ω), C(F), τ(s)
فيزياء الدور الخاص لـ RLC T₀ = 2π √(LC) L(H), C(F), T₀(s)
فيزياء القانون الثاني لنيوتن ∑ F = m a F(N), m(kg), a(m/s²)
كيمياء السرعة الحجمية v = (1 / V) (dx/dt) v(mol · L⁻¹ · s⁻¹)
كيمياء ثابتة الحموضة pK_a = -log(K_a) K_a بدون وحدة
كيمياء شحنة الكهرباء للعمود Q = n(e⁻) · F Q(C), F(C/mol)

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

  1. التحويلات الخاطئة للوحدات: عدم تحويل C من (µF) إلى (F)، أو تحويل المسافات من (cm) إلى (m).
  2. الخلط بين Q_r و K: اعتبار ثابتة التوازن K تتغير بتغير التركيز البدئي؛ K تتعلق فقط بدرجة الحرارة.
  3. تمثيل القوى في الميكانيك: إهمال تحديد المرجع (غالباً أرضي نعتبره غاليلياً) وتحديد القوى قبل تطبيق القانون الثاني لنيوتن.
  4. تجاهل دافعة أرخميدس: عدم التأكد من نص التمرين حول ما إذا كان يُهمل دافعة أرخميدس أم يأخذها بعين الاعتبار.

تمارين تطبيقية محلولة

تمرين 1: انتشار موجة ضوئية (فيزياء)

النص: نضيء شقاً عرضه a = 0.05 mm بضوء أحادي اللون طول موجته λ. نلاحظ على شاشة تبعد بـ D = 2 m بقعة مركزية عرضها L = 5.12 cm. احسب λ.

الحل:

  1. لدينا علاقة التباعد الزاوي: θ = λ / a.
  2. من خلال الشكل الهندسي للحيود: tanθ ≈ θ = L / (2D).
  3. بنسج العلاقتين: λ / a = L / (2D) ⇒ λ = (L · a) / (2D).
  4. التعويض العددي مع التحويل: λ = [(5.12 × 10⁻² m) × (0.05 × 10⁻³ m)] / (2 × 2 m) = 6.4 × 10⁻⁷ m = 640 nm

تمرين 2: استجابة ثنائي القطب RC لنطاق موجة (فيزياء)

النص: نصل مكثفاً سعته C = 10 µF بموصل أومي مقاومته R = 1 kΩ. احسب الثابت الزمني τ والزمن اللازم للشحن الكلي للدارة تقريباً.

الحل:

  1. تطبيق القانون: τ = R · C.
  2. التعويض: τ = (1000 Ω) × (10 × 10⁻⁶ F) = 0.01 s = 10 ms
  3. يعتبر المكثف مشحوناً كلياً (بنسبة 99%) بعد مدة زمني تساوي 5τ: Δt ≈ 5 × 10 ms = 50 ms

تمرين 3: دراسة عمود (كيمياء)

النص: يزود عمود دارة بتيار شدته ثابتة I = 100 mA لمدة زمنية Δt = 45 min. احسب كمية مادة الإلكترونات المتبادلة n(e⁻).

الحل:

  1. العلاقة بين الشحنة وشدة التيار: Q = I · Δt.
  2. العلاقة مع كمية المادة: Q = n(e⁻) · F.
  3. منه: n(e⁻) = (I · Δt) / F.
  4. التعويض العددي (تحويل الدقائق إلى ثوانٍ): n(e⁻) = [0.1 A × (45 × 60 s)] / 96500 C/mol = 270 C / 96500 C/mol ≈ 2.8 × 10⁻³ mol

خطة مراجعة عملية حسب الوقت المتاح

  • خطة الشهر (مراجعة شامـلة):
    • الأسبوع 1: الموجات والفيزياء النووية (مراجعة المفاهيم + حل تمارين 3 سنوات سابقة).
    • الأسبوع 2: الكهرباء (RC, RL, RLC) مع التركيز على المنحنيات البيانية.
    • الأسبوع 3: الميكانيك (تطبيق القوانين، القذيفة، والسقوط الرأسي).
    • الأسبوع 4: الكيمياء كاملة (السرعة، التوازن، الأحماض والقواعد، والأسترة).
  • خطة الـ 48 ساعة (مراجعة سريعة):
    • تركيز كامل على جدول القوانين والوحدات الموضح أعلى المقال.
    • التدرب على قراءة الشروط البدئية في المنحنيات البيانية (u_C(0), v(0), x(0)).
    • إعادة مراجعة تعاريف زمن نصف العيش t₁/₂ وزمن نصف التفاعل.

نبذة عن بنية الامتحان الوطني

يتكون الامتحان الوطني لمادة الفيزياء والكيمياء عادةً من جزأين مستقلين:

  • قسم الكيمياء (7 نقاط): يغطي غالباً التتبع الزمني، التوازن الكيميائي، أو تفاعلات أحماض والقواعد، بالإضافة إلى جزء خاص بالأعمدة أو الكيمياء العضوية.
  • قسم الفيزياء (13 نقطة): يتوزع على ثلاثة تمارين مستقلة:
    • التمرين الأول: الموجات أو الفيزياء النووية (2.5 إلى 3 نقاط).
    • التمرين الثاني: الكهرباء (4 إلى 4.5 نقطة).
    • التمرين الثالث: الميكانيك (5 نقاط).

(ملاحظة: المرجو مراجعة الإطار المرجعي الرسمي الصادر عن وزارة التربية الوطنية لسنة 2026 للتأكد من أي تحيينات مسلكية إضافية).

ملخصات دروس الفيزياء والكيمياء الثانية باك 2026 PDF

مجموعة من ملخصات ودروس الفيزياء والكيمياء للسنة الثانية باكالوريا للمراجعة والاستعداد للفروض والامتحان الوطني

# عنوان الملف نوع الملف التحميل
3 Cours 2BAC SVT Ar.pdf – ملخصات وخطاطات الفيزياء والكيمياء Google Drive تحميل PDF
4 Cours 2BAC SVT Ar.pdf – رابط Google Drive إضافي Google Drive تحميل PDF

الاسالة شائعة

ما هي دروس الفيزياء والكيمياء للسنة الثانية بكالوريا لسنة 2026؟

تتكون المادة من 4 أجزاء في الفيزياء (الموجات، النووي، الكهرباء، الميكانيك) و5 أجزاء في الكيمياء (حركية التفاعلات، التوازن، أحماض-قواعد، الكهركيمياء، والكيمياء العضوية).

ما الفرق الرئيسي بين مقرر علوم فيزيائية وعلوم رياضية؟

يختص مسلك العلوم الرياضية بدرس التذبذبات القسرية والرنين في الكهرباء، والتحول القسري (التحليل الكهربائي) في الكيمياء، إضافة إلى عمق رياضي أكبر في أجزاء الميكانيك.

كيف أستغل الملخصات بشكل فعال أثناء المراجعة؟

استخدم الملخص لحفظ القوانين والتعاريف الأساسية والوحدات، ثم انتقل فوراً لتطبيق هذه القوانين في تمارين محلولة خطوة بخطوة.

ما هي الدروس الأكثر حساسية في قسم الكيمياء؟

دروس تفاعلات حمض-قاعدة (تحديد نقطة التكافؤ وقراءة منحنى pH) والأسترة والحلمأة تُشكل نقاطاً جوهرية في الامتحان الموحد.

هل يجب حفظ قيم التوابت في الفيزياء؟

لا، التوابت مثل g و c و N_A و F وتكتل النوى تُعطى دائماً في المعطيات بأسفل صفحة الامتحان.

خاتمة

تشكل مادة الفيزياء والكيمياء فرصة حقيقية لرفع المعدل العام متى ما تم فهم المفاهيم الفيزيائية واستيعاب القوانين الرياضية المرتبطة بها. يُنصح بالبدء بالتمارين المباشرة ثم الانتقال تدريجياً للامتحانات الوطنية السابقة للتدرب على المنهجية وإدارة الوقت.