Schaltkreise
Widerstände parallel
Gemeinsame Spannung, geteilter Strom (Stromteiler)
Widerstände parallel — interaktive Schaltkreise-Simulation. Gemeinsame Spannung, geteilter Strom (Stromteiler) Kostenloses browserbasiertes virtuelles Physiklabor mit Live-SI-Messwerten und geführtem Tutorial.
Widerstände parallel
Parallel geschaltete Widerstände haben dieselbe Spannung, teilen aber den Strom — ein Stromteiler.
Jeder Zweig verbindet dieselben beiden Knoten, daher ist die Spannung über jedem Widerstand identisch. Der Strom teilt sich umgekehrt proportional zum Widerstand.
- V ist an jedem Zweig gleich
- I_total = I₁ + I₂
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 Widerstände sind parallel (nebeneinander) über eine 6 V-Batterie geschaltet, sodass beide die volle Batteriespannung sehen. Wenn Sie den Wert des zweiten Widerstands erhöhen, steigt oder sinkt dann der Gesamtstrom, der der Batterie entnommen wird?
Vorhersagen zum Abwägen
- Der Gesamtstrom steigt mit zunehmendem R2.
- Der Gesamtstrom hängt nicht von R2 ab.
- Der Gesamtstrom sinkt – ein größerer R2-Zweig führt weniger Strom und der andere Zweig bleibt davon unberührt.
Variable Rollen
Was Sie eingestellt haben:
- Widerstand R2 (Ω)
Was Sie messen:
- Äquivalenter Widerstand R_p (Ω)
- Gesamtstrom I_total (A)
Wie die Untersuchung abläuft
- Öffnen Sie die Preset „Parallelwiderstände“ und drücken Sie „Zurücksetzen“. R1 = 100 Ω ist fest; Die Batterie versorgt beide Zweige mit 6 V.
- Aktivieren Sie die Stromanzeige an beiden Widerständen und der Batterie.
- Stellen Sie den Wert von R2 für jeden Versuch ein und notieren Sie den Gesamtstrom, der der Batterie entnommen wird.
Maßgebende Gleichung
Paralleler Widerstand — V = I·R
Parallel geschaltete Widerstände werden durch Kehrwerte kombiniert: 1/R_p = 1/R1 + 1/R2. Jeder Zweig sieht die volle Quellenspannung und zieht unabhängig seinen eigenen Strom, I = V/R nur für diesen Zweig.
Was die Schüler auf dem druckbaren Arbeitsblatt erarbeiten müssen
- Berechnen Sie für einen Versuch R_p = 1/(1/R1 + 1/R2), dann I_total = E/R_p mit E = 6 V, R1 = 100 Ω. Vergleichen Sie mit der Tabelle. Überprüfen Sie außerdem, ob I_total = E/R1 + E/R2 die gleiche Antwort liefert.
- Der Zweigstrom von R1 bleibt unabhängig von R2 konstant bei E/R1 = 0.06 A. Erklären Sie, warum der Strom jedes parallelen Zweigs nur von seinem eigenen Widerstand abhängt, nicht vom Widerstand des anderen Zweigs.
Wo dies außerhalb des Labors sichtbar wird
- Haushaltssteckdosen sind parallel und nicht in Reihe geschaltet, sodass jedes Gerät unabhängig voneinander den vollständigen 120 V (oder 230 V) sieht. Erklären Sie, warum eine Reihenverkabelung für ein Haus voller unabhängig geschalteter Geräte unpraktisch wäre.
- Der Ersatzwiderstand einer Parallelkombination ist immer kleiner als jeder einzelne Widerstand. Erklären Sie, warum das Hinzufügen eines zweiten Strompfads den Ladungsfluss nur einfacher (nicht schwieriger) machen kann.
- 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 der Parallelschaltung
- Ersten Widerstand auswählen
- Abspielen drücken
- Strom aufteilen
- 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.