Schaltkreise
Zwei Lampen (parallel)
Jede Lampe sieht die volle Batteriespannung, jede ist so hell wie allein — aber die Batterie liefert doppelten Strom.
Zwei Lampen (parallel) — interaktive Schaltkreise-Simulation. Jede Lampe sieht die volle Batteriespannung, jede ist so hell wie allein — aber die Batterie liefert doppelten Strom. Kostenloses browserbasiertes virtuelles Physiklabor mit Live-SI-Messwerten und geführtem Tutorial.
Lampen parallel
Parallel geschaltete Lampen haben jeweils die volle Batteriespannung — jede leuchtet so hell wie allein.
Parallele Zweige verbinden dieselben Knoten. Jede Lampe zieht ihren eigenen Strom, die Batterie liefert die Summe.
- V ist bei jeder Lampe gleich
- I_total = I_A + I_B
Untersuchungsbericht
Planen Sie die Frage, bevor Sie das Labor öffnen
Das Briefing entspricht der vorgerenderten Seite: Leitfrage, konkurrierende Vorhersagen, Variablenrollen, maßgebliche Gesetze, Aufbau sowie Analyse- und Erweiterungsaufgaben bleiben sichtbar und in dieser Reihenfolge.
Fahrfrage
Zwei identische Lampen sind parallel an eine 9 V-Batterie angeschlossen und sehen jeweils die volle Batteriespannung. Ist jede parallele Glühbirne im Vergleich zu einer einzelnen Glühbirne allein mit derselben Batterie heller, dunkler oder gleich?
Vorhersagen zum Abwägen
- Jede parallele Glühbirne hat die gleiche Helligkeit wie eine einzelne Glühbirne allein – jede sieht unabhängig voneinander das volle 9 V.
- Jede parallele Glühbirne ist dimmbar, wie das Seriengehäuse.
- Jede parallele Glühbirne ist heller als eine einzelne Glühbirne allein.
Variable Rollen
Was Sie eingestellt haben:
- Der Widerstand R jeder Glühbirne (Ω)
Was Sie messen:
- Der aktuelle I jeder Glühbirne (A)
- Gesamtstrom I_total (A)
Wie die Untersuchung abläuft
- Öffnen Sie die Lampenparallel-Preset und drücken Sie Zurücksetzen. Beide Lampen starten mit gleichem Widerstand, jeweils über den vollen 9 V.
- Aktivieren Sie die Stromanzeige für beide Glühbirnen und die Batterie.
- Stellen Sie für jeden Versuch den Widerstand beider Glühbirnen (gleichwertig) ein und notieren Sie den Strom einer Glühbirne und den Gesamtstrom.
Maßgebende Gleichung
Parallele Glühbirnen teilen sich die Spannung — V = I·R
Parallel geschaltete Glühbirnen sehen jeweils unabhängig voneinander die volle Quellenspannung: I = E/R für jede einzelne, genau so, als wäre sie die einzige Glühbirne im Stromkreis. Durch das Hinzufügen mehrerer paralleler Lampen wird die Gesamtstromaufnahme erhöht, die vorhandenen Lampen werden jedoch nicht gedimmt.
Was die Schüler auf dem druckbaren Arbeitsblatt erarbeiten müssen
- Berechnen Sie für einen Versuch I_each = E/R mit E = 9 V, dann I_total = 2·I_each. Vergleichen Sie beides mit der Tabelle.
- Vergleichen Sie hier den Strom jeder Glühbirne mit dem Strom des Experiments mit geschalteter Lampe für denselben Widerstand. Erklären Sie, warum eine parallel geschaltete Glühbirne genau so hell brennt, als ob sie allein wäre.
Wo dies außerhalb des Labors sichtbar wird
- Der Gesamtstrom, der der Batterie entnommen wird, ist doppelt so hoch wie der Strom einer einzelnen Glühbirne. Erklären Sie, warum das Hinzufügen mehrerer paralleler Glühbirnen (mehr Geräte an derselben Steckdose) eine Batterie schneller entlädt, obwohl jede einzelne Glühbirne davon nicht betroffen ist.
- Wenn eine Glühbirne in diesem Parallelpaar durchbrennt (unendlicher Widerstand), was passiert dann mit der Helligkeit der anderen Glühbirne? Vergleichen Sie Ihre Antwort mit dem Burnout-Szenario des Glühbirnen-Serien-Experiments.
- AP Physics 2 — Unit 11: Electric Circuits
- AP Physics C: Electricity and Magnetism — Unit 11: Electric Circuits
- IB Physics — B.5 Current and circuits
- General High School Physics — Electricity & DC circuits
- NGSS High School Physics — Electric current and magnetic fields
- Willkommen bei Lampen parallel
- Erste Lampe auswählen
- Abspielen drücken
- Volle Helligkeit
- Inspektor öffnen
- Geschafft!
Öffnen Sie die interaktive Simulation, um die Szene aufzubauen, drücken Sie auf Play und erkunden Sie sie mit Live-Messungen und einem geführten Tutorial.
Kirchhoffsche Stromkreisgesetze