[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"categoryMenus":3,"blogPost-11351":193,"$fHE14xlViVlR69yhX5eaXsNTPbiD-JpPyFk3iJH3V5bU":215},{"status":4,"data":5},1,[6,46,106,124,144],{"id":4,"title":7,"list_order":4,"items":8},"آشنایی",[9,15,19,23,30,34,38,42],{"id":10,"link":11,"type":12,"slug":13,"title":14},8,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F8","content",null,"قوانین و مقررات",{"id":16,"link":17,"type":12,"slug":13,"title":18},9,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F9","پرسش های متداول",{"id":20,"link":21,"type":12,"slug":13,"title":22},12,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F12","راهنمای عضویت",{"id":24,"link":25,"type":26,"slug":27,"handler":28,"title":29},132,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fmakemoney","special","makemoney","makeMoney","درآمدزایی در گاما",{"id":31,"link":32,"type":12,"slug":13,"title":33},13,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F13","راهنمای دبیران",{"id":35,"link":36,"type":12,"slug":13,"title":37},15,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F15","راهنمای دانش آموزان",{"id":39,"link":40,"type":12,"slug":13,"title":41},141,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F141","تغییرات اخیر",{"id":43,"link":44,"type":12,"slug":13,"title":45},69,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F69","نرم افزارهای كاربردی",{"id":47,"title":48,"list_order":4,"items":49},2,"المپیادها",[50,54,58,62,66,70,74,78,82,86,90,94,98,102],{"id":51,"link":52,"type":12,"slug":13,"title":53},4,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F4","المپیاد ریاضی",{"id":55,"link":56,"type":12,"slug":13,"title":57},19,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F19","المپیاد فیزیک",{"id":59,"link":60,"type":12,"slug":13,"title":61},20,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F20","المپیاد شیمی",{"id":63,"link":64,"type":12,"slug":13,"title":65},21,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F21","المپیاد زیست شناسی",{"id":67,"link":68,"type":12,"slug":13,"title":69},22,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F22","المپیاد کامپیوتر",{"id":71,"link":72,"type":12,"slug":13,"title":73},23,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F23","المپیاد نجوم",{"id":75,"link":76,"type":12,"slug":13,"title":77},24,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F24","المپیاد ادبی",{"id":79,"link":80,"type":12,"slug":13,"title":81},25,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F25","المپیاد سلول‌های بنیادی",{"id":83,"link":84,"type":12,"slug":13,"title":85},95,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F95","المپیاد جغرافیا",{"id":87,"link":88,"type":12,"slug":13,"title":89},114,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F114","المپیاد علوم زمین",{"id":91,"link":92,"type":12,"slug":13,"title":93},115,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F115","المپیاد مدیریت، اقتصاد و حکمرانی",{"id":95,"link":96,"type":12,"slug":13,"title":97},140,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F140","المپیاد سواد رسانه‌ای",{"id":99,"link":100,"type":12,"slug":13,"title":101},136,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F136","المپیاد نانو",{"id":103,"link":104,"type":12,"slug":13,"title":105},151,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F151","المپیاد هوش مصنوعی",{"id":107,"title":108,"list_order":4,"items":109},3,"نمونه و تیزهوشان",[110,114,119],{"id":111,"link":112,"type":12,"slug":13,"title":113},26,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F26","آزمون ورودی پایه چهارم",{"id":115,"link":116,"type":26,"slug":117,"handler":117,"title":118},27,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fkhas6","khas6","آزمون ورودی پایه هفتم",{"id":120,"link":121,"type":26,"slug":122,"handler":122,"title":123},28,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fkhas9","khas9","آزمون ورودی پايه دهم",{"id":125,"title":126,"list_order":4,"items":127},7,"کتابهای درسی",[128,132,136,140],{"id":129,"link":130,"type":12,"slug":13,"title":131},43,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F43","دوره دبستان",{"id":133,"link":134,"type":12,"slug":13,"title":135},48,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F48","دوره اول متوسطه",{"id":137,"link":138,"type":12,"slug":13,"title":139},49,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F49","دوره دوم متوسطه",{"id":141,"link":142,"type":12,"slug":13,"title":143},50,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F50","بارم بندی دروس",{"id":10,"title":145,"list_order":10,"items":146},"پیشنهاد ویژه",[147,152,157,162,167,172,177,181,185,189],{"id":148,"link":149,"type":26,"slug":150,"handler":150,"title":151},108,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fhamahang6th","hamahang6th","امتحانات هماهنگ ششم",{"id":153,"link":154,"type":26,"slug":155,"handler":155,"title":156},71,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fhamahang9th","hamahang9th","امتحانات هماهنگ نهم",{"id":158,"link":159,"type":26,"slug":160,"handler":160,"title":161},147,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fnahaei10th","nahaei10th","امتحان نهایی دهم",{"id":163,"link":164,"type":26,"slug":165,"handler":165,"title":166},148,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fnahaei11th","nahaei11th","امتحان نهایی یازدهم",{"id":168,"link":169,"type":26,"slug":170,"handler":170,"title":171},94,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fnahaei12th","nahaei12th","امتحان نهایی دوازدهم",{"id":173,"link":174,"type":12,"slug":175,"title":176},68,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fkonkur","konkur","بیست‌وسه سال کنکور سراسری",{"id":178,"link":179,"type":12,"slug":13,"title":180},67,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F67","ويژه نامه نوبت دوم",{"id":182,"link":183,"type":12,"slug":13,"title":184},64,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F64","آزمون‌های نوبت دوم",{"id":186,"link":187,"type":12,"slug":13,"title":188},78,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F78","آزمون‌های نوبت اول",{"id":190,"link":191,"type":12,"slug":13,"title":192},90,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F90","آزمون سنجش آغازین",{"id":194,"section":178,"base":195,"course":196,"lesson":197,"title":198,"cat":199,"pic":200,"info_graphic":13,"podcast":13,"body":201,"tags":202,"metadata":13,"featured":206,"status":4,"views":207,"subdate":208,"up_date":209,"first_name":210,"last_name":211,"avatar":13,"cat_title":212,"subdate_jalali":213,"update_jalali":214},11351,1169,1182,3863,"نیروی محرکه الکتریکی: انرژی الکتریکی تولیدشده توسط منبع در واحد بار",14098,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002F113517J1oXqFrLt8ZvvjRe7nU_800.png","\u003Cdiv id=\"microecon-article\" dir=\"rtl\" role=\"article\" aria-label=\"نیروی محرکه الکتریکی\" style=\"box-sizing: border-box; width: 100%; max-width: 980px; margin: 16px auto; padding: 16px; background: #ffffff; font-family: IRANSans, Tahoma, Arial, sans-serif; color: #667085; line-height: 1.8; word-break: break-word; : \">\r\n\r\n\u003Ch2 style=\"margin: 0 0 6px 0; font-size: 22px; font-weight: 800; color: #344054; : \">نیروی محرکه الکتریکی: انرژی الکتریکی تولیدشده توسط منبع در واحد بار\u003C\u002Fh2>\r\n\u003Cdiv style=\"margin-top: 4px; font-size: 13px; opacity: .95; color: #667085; : \">بررسی مفهوم بنیادی emf، تفاوت آن با ولتاژ معمولی، نقش آن در مدارهای الکتریکی و عوامل مؤثر بر آن\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin: 14px 0 16px 0; padding: 12px 14px; border: 1px solid #ffb600; border-radius: 12px; background: #fff8e1; color: #667085; : \">\r\nنیروی محرکه الکتریکی ( Electromotive Force ) که با نماد emf و واحد ولت نشان داده می‌شود، مقدار انرژی‌ای است که یک منبع (مانند باتری یا دینام) به هر کولن بار الکتریکی می‌دهد. این مفهوم کلید درک چگونگی عملکرد مدارها و تفاوت بین منبع ایده‌آل و واقعی است.\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"margin: 16px 0 8px 0; padding: 0 0 6px 0; border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; : \">تعریف نیروی محرکه الکتریکی (emf)\u003C\u002Fh3>\r\nنیروی محرکه الکتریکی\u003Csup>1\u003C\u002Fsup> علی‌رغم نامش، یک نیرو نیست بلکه مقدار انرژی‌ای است که یک منبع تغذیه به هر واحد بار الکتریکی می‌دهد تا بتواند در مدار جریان ایجاد کند. به عبارت ساده‌تر، این کمیت نشان می‌دهد که یک منبع چقدر در «هل دادن» بارها به درون مدار مؤثر است. واحد اندازه‌گیری emf در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) ولت است که با حرف V نشان داده می‌شود. اگر یک باتری دارای emf برابر \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">1.5\u003C\u002Fspan> ولت باشد، یعنی به هر بار \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">1\u003C\u002Fspan> کولنی که از آن عبور می‌کند، مقدار \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">1.5\u003C\u002Fspan> ژول انرژی می‌دهد.\r\n\u003Cbr>\u003Cbr>\r\nفرمول ریاضی آن به صورت زیر است:\r\n\u003Cbr>\r\n\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; : \">$\\mathcal{E} = \\frac{W}{Q}$\u003C\u002Fspan>\r\n\u003Cbr>\r\nکه در آن:\r\n\u003Cul style=\"padding-right: 18px; list-style-position: outside; : \">\r\n\u003Cli>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$\\mathcal{E}$\u003C\u002Fspan> : نیروی محرکه الکتریکی (بر حسب ولت)\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$W$\u003C\u002Fspan> : انرژی داده شده به بار (بر حسب ژول)\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$Q$\u003C\u002Fspan> : مقدار بار الکتریکی (بر حسب کولن)\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\r\nبرای درک بهتر، یک مثال ساده از زندگی روزمره می‌تواند کمک‌کننده باشد. فرض کنید یک پمپ آب را در نظر گرفته‌اید که وظیفه دارد آب را از یک مخزن پایین‌دست به یک مخزن بالا‌دست پمپاژ کند. در اینجا پمپ، نقش منبع انرژی را دارد. مقدار انرژی‌ای که پمپ به هر لیتر آب می‌دهد تا به مخزن بالا برسد، مشابه نیروی محرکه الکتریکی در مدار است. هرچه پمپ قوی‌تر باشد، می‌تواند آب را به ارتفاع بیشتری (اختلاف پتانسیل بیشتری) برساند.\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin: 0 0 16px 0; padding: 12px 14px; border-radius: 12px; background: #fff7e6; border: 1px solid #ffb600; color: #7a5200; font-size: 13px; : \">\r\n\u003Cstrong>نکته کلیدی:\u003C\u002Fstrong> عبارت «نیروی محرکه» یک اصطلاح تاریخی است و ممکن است گمراه‌کننده باشد. این کمیت در واقع انرژی (بر حسب ژول) به ازای هر واحد بار (بر حسب کولن) است، بنابراین یک کمیت اسکالر (عددی) محسوب می‌شود، نه یک بردار نیرو.\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"margin: 16px 0 8px 0; padding: 0 0 6px 0; border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; : \">تفاوت نیروی محرکه الکتریکی با اختلاف پتانسیل (ولتاژ)\u003C\u002Fh3>\r\nیکی از رایج‌ترین اشتباهات در فیزیک و الکتریسیته، یکی گرفتن نیروی محرکه الکتریکی و اختلاف پتانسیل\u003Csup>2\u003C\u002Fsup> است. اگرچه هر دو با یک واحد (ولت) اندازه‌گیری می‌شوند، اما از نظر مفهومی تفاوت‌های اساسی با هم دارند. درک این تفاوت برای تحلیل دقیق مدارها ضروری است. اختلاف پتانسیل، مقدار انرژی‌ای است که یک واحد بار هنگام عبور از یک جزء مدار (مثلاً یک مقاومت) از دست می‌دهد. اما emf، انرژی‌ای است که منبع به بار می‌دهد.\r\n\u003Cbr>\u003Cbr>\r\nبرای روشن‌تر شدن موضوع، جدول زیر مقایسه‌ای بین این دو مفهوم ارائه می‌دهد:\r\n\r\n\u003Cdiv role=\"region\" aria-label=\"جدول مقایسه نیروی محرکه الکتریکی و اختلاف پتانسیل\" style=\"box-sizing: border-box; margin: 8px 0 16px 0; padding: 0; border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 12px; overflow: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; : \">\r\n\u003Ctable style=\"box-sizing: border-box; width: 100%; min-width: 600px; border-collapse: collapse; : \">\r\n\u003Cthead>\r\n\u003Ctr>\r\n\u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">ویژگی\u003C\u002Fth>\r\n\u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">نیروی محرکه الکتریکی (emf)\u003C\u002Fth>\r\n\u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">اختلاف پتانسیل (ولتاژ)\u003C\u002Fth>\r\n\u003C\u002Ftr>\r\n\u003C\u002Fthead>\r\n\u003Ctbody>\r\n\u003Ctr style=\"background: #ffffff; : \">\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">تعریف\u003C\u002Ftd>\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">انرژی داده شده به بار توسط منبع\u003C\u002Ftd>\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">انرژی تلف شده توسط بار در مسیر\u003C\u002Ftd>\r\n\u003C\u002Ftr>\r\n\u003Ctr style=\"background: #f8fafc; : \">\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">محل اندازه‌گیری\u003C\u002Ftd>\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">در دو سر منبع (درون منبع)\u003C\u002Ftd>\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">در دو سر هر جزء مدار (خارج از منبع)\u003C\u002Ftd>\r\n\u003C\u002Ftr>\r\n\u003Ctr style=\"background: #ffffff; : \">\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">شرط مدار\u003C\u002Ftd>\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">حتی در مدار باز نیز وجود دارد\u003C\u002Ftd>\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">زمانی که جریان برقرار باشد، معنی پیدا می‌کند\u003C\u002Ftd>\r\n\u003C\u002Ftr>\r\n\u003Ctr style=\"background: #f8fafc; : \">\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">ماهیت\u003C\u002Ftd>\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">علت ایجاد جریان است\u003C\u002Ftd>\r\n\u003Ctd style=\"box-sizing: border-box; padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid #edf2f7; text-align: right; color: #667085; : \">نتیجه عبور جریان است\u003C\u002Ftd>\r\n\u003C\u002Ftr>\r\n\u003C\u002Ftbody>\r\n\u003C\u002Ftable>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"margin: 16px 0 8px 0; padding: 0 0 6px 0; border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; : \">منابع تولید نیروی محرکه الکتریکی\u003C\u002Fh3>\r\nانواع مختلفی از منابع انرژی وجود دارند که می‌توانند نیروی محرکه الکتریکی تولید کنند. هر کدام از این منابع، شکل خاصی از انرژی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:\r\n\r\n\u003Cul style=\"padding-right: 18px; list-style-position: outside; : \">\r\n\u003Cli>\u003Cspan style=\"display: inline-block; padding: 4px 8px; border-radius: 999px; font-size: 12px; line-height: 1; vertical-align: baseline; background: #fff3c4; color: #24292f; : \">باتری‌ها (منابع شیمیایی)\u003C\u002Fspan> : در باتری‌ها، انرژی شیمیایی حاصل از واکنش‌های الکتروشیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. برای مثال، در باتری‌های روی-کربن معمولی، واکنش بین روی و دی‌اکسید منگنز باعث ایجاد emf حدود \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">1.5\u003C\u002Fspan> ولت می‌شود.\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cspan style=\"display: inline-block; padding: 4px 8px; border-radius: 999px; font-size: 12px; line-height: 1; vertical-align: baseline; background: #fff3c4; color: #24292f; : \">ژنراتورها (منابع مکانیکی)\u003C\u002Fspan> : این دستگاه‌ها بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی کار می‌کنند. با چرخاندن یک سیم‌پیچ در میدان مغناطیسی، شار مغناطیسی عبوری از آن تغییر کرده و در نتیجه emf القا می‌شود. انرژی مکانیکی چرخش توربین (که می‌تواند توسط بخار، آب یا باد تأمین شود) به انرژی الکتریکی تبدیل می‌گردد. فرمول emf القایی در یک سیم‌پیچ با \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$N$\u003C\u002Fspan> دور به صورت زیر است:\r\n\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: block; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; margin: 8px 0; : \">$\\mathcal{E} = -N \\frac{\\Delta \\Phi_B}{\\Delta t}$\u003C\u002Fspan>\r\nکه در آن \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$\\Phi_B$\u003C\u002Fspan> شار مغناطیسی است.\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cspan style=\"display: inline-block; padding: 4px 8px; border-radius: 999px; font-size: 12px; line-height: 1; vertical-align: baseline; background: #fff3c4; color: #24292f; : \">سلول‌های خورشیدی (منابع نوری)\u003C\u002Fspan> : این سلول‌ها با استفاده از اثر فوتوولتاییک، انرژی فوتون‌های نور را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. وقتی نور به نیمه‌رسانای سلول خورشیدی می‌تابد، الکترون‌ها برانگیخته شده و جریان الکتریکی ایجاد می‌کنند.\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>\u003Cspan style=\"display: inline-block; padding: 4px 8px; border-radius: 999px; font-size: 12px; line-height: 1; vertical-align: baseline; background: #fff3c4; color: #24292f; : \">ترموکوپل‌ها (منابع حرارتی)\u003C\u002Fspan> : اگر دو فلز غیرهمجنس را به هم متصل کنیم و محل اتصال را گرم کنیم، یک emf کوچک (در حد میلی‌ولت) در دو سر آزاد فلزات ایجاد می‌شود. به این پدیده، اثر ترموالکتریک می‌گویند.\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"margin: 16px 0 8px 0; padding: 0 0 6px 0; border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; : \">مقاومت داخلی و منبع ولتاژ واقعی\u003C\u002Fh3>\r\nدر دنیای واقعی، هیچ منبع تغذیه‌ای ایده‌آل نیست. یک باتری واقعی علاوه بر emf، یک ویژگی دیگر به نام مقاومت داخلی\u003Csup>3\u003C\u002Fsup> دارد. مقاومت داخلی (که با \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$r$\u003C\u002Fspan> نشان داده می‌شود) به دلیل جنس مواد تشکیل‌دهنده الکترودها و الکترولیت درون باتری به وجود می‌آید. این مقاومت با منبع emf به صورت سری قرار دارد. وجود مقاومت داخلی باعث می‌شود که ولتاژ دو سر باتری (ولتاژ پایانه‌ها) هنگامی که به مدار متصل است و جریان می‌دهد، از emf آن کمتر باشد. زیرا قسمتی از انرژی تولیدی صرف غلبه بر مقاومت داخلی خود باتری می‌شود.\r\n\u003Cbr>\u003Cbr>\r\nرابطه بین emf (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$\\mathcal{E}$\u003C\u002Fspan>)، ولتاژ پایانه‌ها (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$V$\u003C\u002Fspan>)، جریان (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$I$\u003C\u002Fspan>) و مقاومت داخلی (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$r$\u003C\u002Fspan>) به صورت زیر است:\r\n\u003Cbr>\r\n\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: block; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; margin: 8px 0; : \">$V = \\mathcal{E} - I r$\u003C\u002Fspan>\r\n\u003Cbr>\r\nاز این فرمول مهم می‌توان نتیجه گرفت:\r\n\u003Cul style=\"padding-right: 18px; list-style-position: outside; : \">\r\n\u003Cli>اگر جریان مدار صفر باشد (مدار باز)، ولتاژ پایانه‌ها با emf برابر است. (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$V = \\mathcal{E}$\u003C\u002Fspan>)\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>هرچه جریان مصرفی بیشتر باشد، افت ولتاژ داخلی (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$Ir$\u003C\u002Fspan>) بیشتر شده و ولتاژ پایانه‌ها کاهش می‌یابد.\u003C\u002Fli>\r\n\u003Cli>در حالت اتصال کوتاه که مقاومت مدار خارجی صفر است، جریان بیشینه شده و ولتاژ پایانه‌ها به صفر می‌رسد (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$V=0$\u003C\u002Fspan>). در این حالت \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$\\mathcal{E} = I r$\u003C\u002Fspan> یا \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$I = \\mathcal{E}\u002Fr$\u003C\u002Fspan> است که می‌تواند بسیار بالا باشد و به باتری آسیب بزند.\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"margin: 16px 0 8px 0; padding: 0 0 6px 0; border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; : \">کاربرد عملی: چرا ولتاژ باتری در حین کار کم می‌شود؟\u003C\u002Fh3>\r\nحتماً برای شما پیش آمده که با یک چراغ قوه یا اسباب‌بازی کار می‌کرده‌اید و پس از مدتی متوجه شده‌اید که نور آن کم‌جان شده است. این پدیده یک مثال عینی از تأثیر مقاومت داخلی است. در ابتدا که باتری تازه است، مقاومت داخلی آن بسیار پایین است. با شروع به کار، جریان از مدار عبور می‌کند. با گذشت زمان و مصرف مواد شیمیایی داخل باتری، مقاومت داخلی آن افزایش می‌یابد. با افزایش مقاومت داخلی (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$r$\u003C\u002Fspan>)، افت ولتاژ \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$Ir$\u003C\u002Fspan> بیشتر شده و ولتاژ مفیدی که به موتور یا لامپ می‌رسد (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$V$\u003C\u002Fspan>) کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، دستگاه با توان کمتری کار می‌کند. اگر باتری را از مدار خارج کرده و ولتاژ آن را با ولت‌متر اندازه بگیرید، ممکن است هنوز ولتاژی نزدیک به emf اولیه را نشان دهد (چون جریانی کشیده نمی‌شود)، اما به محض اتصال به مدار و کشیده شدن جریان، ولتاژ افت می‌کند.\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"margin: 16px 0 8px 0; padding: 0 0 6px 0; border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; : \">چالش‌های مفهومی\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin: 10px 0 0 0; padding: 12px 14px; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 12px; background: #f8fafc; : \">\r\n\u003Cp style=\"margin: 0 0 4px 0; : \">\u003Cstrong>۱. آیا یک باتری کاملاً تمام‌شده، emf آن صفر است؟\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp style=\"margin: 0; : \">خیر، emf یک باتری حتی وقتی «تمام» می‌شود، صفر نیست. چیزی که تغییر می‌کند، افزایش چشمگیر مقاومت داخلی آن است. emf ممکن است کمی کاهش یابد، اما همچنان مقداری مثبت دارد. افزایش مقاومت داخلی به حدی است که حتی با کشیدن جریان بسیار کم، ولتاژ پایانه‌ها تقریباً به صفر می‌رسد و باتری قادر به تأمین انرژی برای مدار نیست.\u003C\u002Fp>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin: 10px 0 0 0; padding: 12px 14px; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 12px; background: #f8fafc; : \">\r\n\u003Cp style=\"margin: 0 0 4px 0; : \">\u003Cstrong>۲. اگر نیروی محرکه الکتریکی یک نیرو نیست، پس چرا به آن «نیرو» می‌گوییم؟\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp style=\"margin: 0; : \">این نام‌گذاری به دوران اولیه علم الکتریسیته برمی‌گردد که دانشمندان تصور می‌کردند این پدیده، نوعی نیروی محرک برای بارهای الکتریکی است. علی‌رغم اینکه امروزه می‌دانیم این کمیت انرژی بر حسب واحد بار است (مشابه پتانسیل)، اما نام تاریخی آن همچنان حفظ شده و در فیزیک و مهندسی برق استفاده می‌شود.\u003C\u002Fp>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin: 10px 0 0 0; padding: 12px 14px; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 12px; background: #f8fafc; : \">\r\n\u003Cp style=\"margin: 0 0 4px 0; : \">\u003Cstrong>۳. چرا نمی‌توان emf را با یک ولت‌متر معمولی به طور دقیق اندازه‌گیری کرد؟\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\r\n\u003Cp style=\"margin: 0; : \">زیرا ولت‌مترها برای اندازه‌گیری ولتاژ، جریان بسیار کمی از مدار (و منبع) می‌کشند. حتی این جریان کم نیز با عبور از مقاومت داخلی منبع، افت ولتاژ کوچکی ایجاد می‌کند. بنابراین ولت‌متر، ولتاژ پایانه‌ها (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$V$\u003C\u002Fspan>) را نشان می‌دهد که اندکی کمتر از emf واقعی (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$\\mathcal{E}$\u003C\u002Fspan>) است. برای اندازه‌گیری دقیق emf باید از روش‌های خاصی مثل روش پتانسیومتر استفاده کرد که در آن در لحظه اندازه‌گیری، جریانی از منبع کشیده نمی‌شود.\u003C\u002Fp>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin: 16px 0 0 0; padding: 12px 14px; border-radius: 12px; background: #fffdf3; border: 1px solid #ffb600; color: #24292f; : \">\r\n\u003Cstrong>جمع‌بندی:\u003C\u002Fstrong> نیروی محرکه الکتریکی (emf) مفهومی محوری در درک مدارهای الکتریکی است. این کمیت معرف بیشینه انرژی‌ای است که یک منبع می‌تواند در اختیار هر واحد بار قرار دهد. تفاوت آن با ولتاژ معمولی در این است که emf مربوط به درون منبع و ایجاد جریان است، در حالی که ولتاژ مربوط به بیرون منبع و مصرف انرژی توسط بارهاست. وجود مقاومت داخلی در منابع واقعی، باعث می‌شود ولتاژ پایانه‌ها با افزایش جریان کاهش یابد. درک این مفاهیم نه‌تنها برای تحلیل مدارها، بلکه برای درک عملکرد صحیح و محدودیت‌های دستگاه‌های الکتریکی روزمره ضروری است.\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"margin: 16px 0 8px 0; padding: 0 0 6px 0; border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; : \">پاورقی\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Csup>1\u003C\u002Fsup> نیروی محرکه الکتریکی (Electromotive Force - emf): انرژی‌ای که منبع تغذیه به هر کولن بار الکتریکی می‌دهد. واحد آن ولت بوده و با نماد \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline; : \">$\\mathcal{E}$\u003C\u002Fspan> نشان داده می‌شود.\r\n\u003Cbr>\r\n\u003Csup>2\u003C\u002Fsup> اختلاف پتانسیل (Potential Difference - Voltage): مقدار انرژی‌ای که یک واحد بار الکتریکی هنگام عبور از یک جزء مدار از دست می‌دهد. واحد آن نیز ولت است.\r\n\u003Cbr>\r\n\u003Csup>3\u003C\u002Fsup> مقاومت داخلی (Internal Resistance): مقاومتی که منبع تغذیه (مثل باتری) در برابر عبور جریان از خود نشان می‌دهد. این مقاومت به صورت سری با emf قرار دارد و باعث افت ولتاژ درون منبع می‌شود.\r\n\r\n\u003C\u002Fdiv>",[203,204,205],"پایهٔ یازدهم","آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم","نیروی محرکه الکتریکی",0,272,"2026-02-21 15:03:58","2026-02-22 15:41:12","سحر","شیرزاد","کپسول آموزشی","1404\u002F12\u002F2","15:41 1404\u002F12\u002F3",{"tests":216,"papers":217,"files":218,"questions":219,"exams":220,"tutorials":221,"blogs":222},[],[],[],[],[],[],[223,232,240,248,256,264,272,280,288,296,304,312],{"id":224,"title":225,"cat":199,"pic":226,"up_date":227,"title_url":228,"url":229,"legacy_url":230,"cat_title":212,"update_jalali":231},10473,"محیط آزمایشگاه: فضای آموزشی ویژه‌ای که به‌دلیل وجود مواد شیمیایی، وسایل حساس و تجهیزات فنی، نیازمند رعایت دقیق نکات ایمنی است.","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002Fn7EmuaB0P3YffPqNZEiF_200.png","2026-09-13 02:58:42","محیط-آزمایشگاه-فضای-آموزشی-ویژهای-که-بهدلیل-وجود-مواد-شیمیایی-وسایل-حساس-و-تجهیزات-فنی-نیازمند-رعایت-دقیق-نکات-ایمنی-است","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10473\u002Fمحیط-آزمایشگاه-فضای-آموزشی-ویژهای-که-بهدلیل-وجود-مواد-شیمیایی-وسایل-حساس-و-تجهیزات-فنی-نیازمند-رعایت-دقیق-نکات-ایمنی-است","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10473\u002Fمحیط-آزمایشگاه-فضای-آموزشی-ویژهای-که-بهدلیل-وجود-مواد-شیمیایی-وسایل-حساس-و-تجهیزات-فنی-نیازمند-رعایت-دقیق-نکات-ایمنی-است","1405\u002F06\u002F22",{"id":233,"title":234,"cat":199,"pic":235,"up_date":236,"title_url":237,"url":238,"legacy_url":239,"cat_title":212,"update_jalali":231},10474,"ایمنی آزمایشگاه: مجموعه اصول و اقداماتی که برای پیشگیری از حادثه و حفظ سلامت افراد در آزمایشگاه رعایت می‌شود.","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FhVEPo8253ErEnckJhPQ7_200.png","2026-09-13 02:56:31","ایمنی-آزمایشگاه-مجموعه-اصول-و-اقداماتی-که-برای-پیشگیری-از-حادثه-و-حفظ-سلامت-افراد-در-آزمایشگاه-رعایت-میشود","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10474\u002Fایمنی-آزمایشگاه-مجموعه-اصول-و-اقداماتی-که-برای-پیشگیری-از-حادثه-و-حفظ-سلامت-افراد-در-آزمایشگاه-رعایت-میشود","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10474\u002Fایمنی-آزمایشگاه-مجموعه-اصول-و-اقداماتی-که-برای-پیشگیری-از-حادثه-و-حفظ-سلامت-افراد-در-آزمایشگاه-رعایت-میشود",{"id":241,"title":242,"cat":199,"pic":243,"up_date":244,"title_url":245,"url":246,"legacy_url":247,"cat_title":212,"update_jalali":231},10475,"میز کار آزمایشگاهی: سطح مشخصی برای انجام آزمایش و قرار دادن وسایل و مواد","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FuQNC6P81BHvxnaew47Ok_200.png","2026-09-13 02:55:09","میز-کار-آزمایشگاهی-سطح-مشخصی-برای-انجام-آزمایش-و-قرار-دادن-وسایل-و-مواد","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10475\u002Fمیز-کار-آزمایشگاهی-سطح-مشخصی-برای-انجام-آزمایش-و-قرار-دادن-وسایل-و-مواد","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10475\u002Fمیز-کار-آزمایشگاهی-سطح-مشخصی-برای-انجام-آزمایش-و-قرار-دادن-وسایل-و-مواد",{"id":249,"title":250,"cat":199,"pic":251,"up_date":252,"title_url":253,"url":254,"legacy_url":255,"cat_title":212,"update_jalali":231},10476,"مواد شیمیایی: موادی با ترکیب مشخص که در آزمایش‌ها استفاده می‌شوند و ممکن است خطرناک باشند.","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FTmVhjr2ezXDNtMsSRj5q_200.png","2026-09-13 02:53:28","مواد-شیمیایی-موادی-با-ترکیب-مشخص-که-در-آزمایشها-استفاده-میشوند-و-ممکن-است-خطرناک-باشند","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10476\u002Fمواد-شیمیایی-موادی-با-ترکیب-مشخص-که-در-آزمایشها-استفاده-میشوند-و-ممکن-است-خطرناک-باشند","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10476\u002Fمواد-شیمیایی-موادی-با-ترکیب-مشخص-که-در-آزمایشها-استفاده-میشوند-و-ممکن-است-خطرناک-باشند",{"id":257,"title":258,"cat":199,"pic":259,"up_date":260,"title_url":261,"url":262,"legacy_url":263,"cat_title":212,"update_jalali":231},10477,"وسایل آزمایشگاهی: ابزارها و تجهیزات مورد استفاده برای انجام آزمایش‌ها","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002F5UMl2OTzkD322HZSFG8J_200.png","2026-09-13 02:50:41","وسایل-آزمایشگاهی-ابزارها-و-تجهیزات-مورد-استفاده-برای-انجام-آزمایشها","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10477\u002Fوسایل-آزمایشگاهی-ابزارها-و-تجهیزات-مورد-استفاده-برای-انجام-آزمایشها","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10477\u002Fوسایل-آزمایشگاهی-ابزارها-و-تجهیزات-مورد-استفاده-برای-انجام-آزمایشها",{"id":265,"title":266,"cat":199,"pic":267,"up_date":268,"title_url":269,"url":270,"legacy_url":271,"cat_title":212,"update_jalali":231},10478,"کپسول آتش‌نشانی: وسیله‌ای برای خاموش کردن آتش در مواقع اضطراری","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FF5RMrkJQHN1QgqFXj4sa_200.png","2026-09-13 02:48:17","کپسول-آتشنشانی-وسیلهای-برای-خاموش-کردن-آتش-در-مواقع-اضطراری","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10478\u002Fکپسول-آتشنشانی-وسیلهای-برای-خاموش-کردن-آتش-در-مواقع-اضطراری","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10478\u002Fکپسول-آتشنشانی-وسیلهای-برای-خاموش-کردن-آتش-در-مواقع-اضطراری",{"id":273,"title":274,"cat":199,"pic":275,"up_date":276,"title_url":277,"url":278,"legacy_url":279,"cat_title":212,"update_jalali":231},10479,"جعبه کمک‌های اولیه: مجموعه‌ای از وسایل اولیه برای رسیدگی فوری به آسیب‌ها","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FM3SHKHIyHdOaTW2VP23X_200.png","2026-09-13 02:45:51","جعبه-کمکهای-اولیه-مجموعهای-از-وسایل-اولیه-برای-رسیدگی-فوری-به-آسیبها","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10479\u002Fجعبه-کمکهای-اولیه-مجموعهای-از-وسایل-اولیه-برای-رسیدگی-فوری-به-آسیبها","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10479\u002Fجعبه-کمکهای-اولیه-مجموعهای-از-وسایل-اولیه-برای-رسیدگی-فوری-به-آسیبها",{"id":281,"title":282,"cat":199,"pic":283,"up_date":284,"title_url":285,"url":286,"legacy_url":287,"cat_title":212,"update_jalali":231},10480,"شیر اصلی آب و گاز: محل کنترل جریان آب و گاز در آزمایشگاه","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FKmGJOH3MC8rmSHgXfYNg_200.png","2026-09-13 02:43:15","شیر-اصلی-آب-و-گاز-محل-کنترل-جریان-آب-و-گاز-در-آزمایشگاه","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10480\u002Fشیر-اصلی-آب-و-گاز-محل-کنترل-جریان-آب-و-گاز-در-آزمایشگاه","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10480\u002Fشیر-اصلی-آب-و-گاز-محل-کنترل-جریان-آب-و-گاز-در-آزمایشگاه",{"id":289,"title":290,"cat":199,"pic":291,"up_date":292,"title_url":293,"url":294,"legacy_url":295,"cat_title":212,"update_jalali":231},10481,"هود آزمایشگاهی: محفظه‌ای برای انجام آزمایش‌هایی که بخار، گاز یا مواد خطرناک تولید می‌کنند.","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002Fsgz1xHEDtHeXNz88ChJD_200.png","2026-09-13 02:39:36","هود-آزمایشگاهی-محفظهای-برای-انجام-آزمایشهایی-که-بخار-گاز-یا-مواد-خطرناک-تولید-میکنند","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10481\u002Fهود-آزمایشگاهی-محفظهای-برای-انجام-آزمایشهایی-که-بخار-گاز-یا-مواد-خطرناک-تولید-میکنند","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10481\u002Fهود-آزمایشگاهی-محفظهای-برای-انجام-آزمایشهایی-که-بخار-گاز-یا-مواد-خطرناک-تولید-میکنند",{"id":297,"title":298,"cat":199,"pic":299,"up_date":300,"title_url":301,"url":302,"legacy_url":303,"cat_title":212,"update_jalali":231},10482,"پریز و فیوز برق: تجهیزات کنترل و تأمین ایمن جریان برق در آزمایشگاه","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002F9DAJkUSDJubXZ6VJMW8k_200.png","2026-09-13 02:38:29","پریز-و-فیوز-برق-تجهیزات-کنترل-و-تأمین-ایمن-جریان-برق-در-آزمایشگاه","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10482\u002Fپریز-و-فیوز-برق-تجهیزات-کنترل-و-تأمین-ایمن-جریان-برق-در-آزمایشگاه","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10482\u002Fپریز-و-فیوز-برق-تجهیزات-کنترل-و-تأمین-ایمن-جریان-برق-در-آزمایشگاه",{"id":305,"title":306,"cat":199,"pic":307,"up_date":308,"title_url":309,"url":310,"legacy_url":311,"cat_title":212,"update_jalali":231},10483,"پسماند شیمیایی: مواد زائد حاصل از آزمایش‌ها که نیاز به دفع ایمن دارند.","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FNDTYuI6jB89cJNXQT8YW_200.png","2026-09-13 02:37:14","پسماند-شیمیایی-مواد-زائد-حاصل-از-آزمایشها-که-نیاز-به-دفع-ایمن-دارند","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10483\u002Fپسماند-شیمیایی-مواد-زائد-حاصل-از-آزمایشها-که-نیاز-به-دفع-ایمن-دارند","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10483\u002Fپسماند-شیمیایی-مواد-زائد-حاصل-از-آزمایشها-که-نیاز-به-دفع-ایمن-دارند",{"id":313,"title":314,"cat":199,"pic":315,"up_date":316,"title_url":317,"url":318,"legacy_url":319,"cat_title":212,"update_jalali":231},10484,"خروج اضطراری: مسیر مشخص برای ترک سریع آزمایشگاه در شرایط خطر","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FVc1vC9F5CLgKBeoXfNMi_200.png","2026-09-13 02:35:46","خروج-اضطراری-مسیر-مشخص-برای-ترک-سریع-آزمایشگاه-در-شرایط-خطر","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F10484\u002Fخروج-اضطراری-مسیر-مشخص-برای-ترک-سریع-آزمایشگاه-در-شرایط-خطر","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F10484\u002Fخروج-اضطراری-مسیر-مشخص-برای-ترک-سریع-آزمایشگاه-در-شرایط-خطر"]