Circuitos
Dos bombillas (paralelo)
Cada bombilla recibe el voltaje completo de la pila, así que cada una brilla como una sola — pero la pila suministra el doble de corriente.
Dos bombillas (paralelo) — simulación interactiva de Circuitos. Cada bombilla recibe el voltaje completo de la pila, así que cada una brilla como una sola — pero la pila suministra el doble de corriente. Laboratorio virtual de física gratuito en el navegador con mediciones SI en vivo y un tutorial guiado.
Bombillas en paralelo
Las bombillas en paralelo reciben cada una el voltaje completo de la batería, así que cada una brilla como sola.
Las ramas en paralelo se conectan a los mismos nodos. Cada bombilla consume su propia corriente mientras la batería suministra el total.
- Voltaje igual en cada foco
- Corriente total I_total = I_A + I_B
Informe de investigación
Planifique la pregunta antes de abrir el laboratorio.
El resumen refleja la página prerenderizada: la pregunta guía, las predicciones contrapuestas, los roles de las variables, las leyes que rigen, la preparación y las indicaciones de análisis y extensión permanecen visibles y en este orden.
Pregunta de conducción
Dos bombillas idénticas están conectadas en paralelo a una batería 9 V y cada una ve el voltaje total de la batería. En comparación con una sola bombilla con la misma batería, ¿cada bombilla paralela es más brillante, más tenue o igual?
Predicciones para pesar
- Cada bombilla paralela tiene el mismo brillo que una sola bombilla; cada una ve el 9 V completo de forma independiente.
- Cada bombilla paralela es más tenue, como el caso de la serie.
- Cada bombilla paralela es más brillante que una sola bombilla.
Roles variables
Lo que configuraste:
- La resistencia de cada bombilla R (Ω)
Lo que mides:
- La corriente de cada bombilla I (A)
- Corriente total I_total (A)
Cómo se desarrolla la investigación
- Abra el preajuste de bombillas paralelas y presione Restablecer. Ambas bombillas comienzan con la misma resistencia, cada una en todo el 9 V.
- Habilite la lectura de corriente en ambas bombillas y en la batería.
- Establezca la resistencia de ambas bombillas (iguales entre sí) para cada prueba y registre la corriente de una bombilla y la corriente total.
Ecuación rectora
Las bombillas paralelas comparten voltaje — V = I·R
Cada una de las bombillas en paralelo ve el voltaje total de la fuente de forma independiente: I = E/R para cada una, exactamente como si fuera la única bombilla en el circuito. Agregar más bombillas en paralelo aumenta la corriente total consumida pero no atenúa las existentes.
Lo que la hoja de trabajo imprimible les pide a los estudiantes que resuelvan
- Para una prueba, calcule I_each = E/R usando E = 9 V, luego I_total = 2·I_each. Compare ambos con la tabla.
- Compare aquí la corriente de cada bombilla con la corriente del experimento de la lámpara conmutada para obtener la misma resistencia. Explique por qué una bombilla paralela brilla exactamente con tanta intensidad como si estuviera sola.
¿Dónde aparece esto más allá del laboratorio?
- La corriente total extraída de la batería es el doble de la corriente de una sola bombilla. Explique por qué agregar más bombillas en paralelo (más electrodomésticos en el mismo tomacorriente) agota la batería más rápido, aunque cada bombilla individual no se ve afectada.
- Si una bombilla de este par paralelo se funde (resistencia infinita), ¿qué sucede con el brillo de la otra bombilla? Compare su respuesta con el escenario de agotamiento del experimento de la serie de bombillas.
- 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
- Bienvenido a Bombillas en paralelo
- Selecciona la primera bombilla
- Pulsa Reproducir
- Brillo completo
- Abre el Inspector
- ¡Lo lograste!
Abre la simulación interactiva para construir la escena, presiona Play y explora con mediciones en tiempo real y un tutorial guiado.
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Leyes de Kirchhoff de los circuitos