Circuitos
Regulador (reóstato + bombilla)
Arrastra el cursor del reóstato para cambiar su resistencia y observa cómo la bombilla se enciende o apaga.
Regulador (reóstato + bombilla) — simulación interactiva de Circuitos. Arrastra el cursor del reóstato para cambiar su resistencia y observa cómo la bombilla se enciende o apaga. Laboratorio virtual de física gratuito en el navegador con mediciones SI en vivo y un tutorial guiado.
Resistencia variable
Un reóstato en serie actúa como regulador: más resistencia significa menos corriente y una bombilla más tenue.
El cursor del reóstato cambia la resistencia en el lazo. La corriente total baja cuando sube R_reóstato.
- Corriente I = ε / R_total
- Potencia del foco P_lamp = I²·R_lamp
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
Un reóstato (resistencia variable) está conectado en serie con una lámpara. Al deslizar el reóstato hacia una resistencia mayor, ¿la corriente de la lámpara aumenta o disminuye?
Predicciones para pesar
- La corriente aumenta a medida que aumenta la resistencia del reóstato.
- La corriente cae a medida que aumenta la resistencia del reóstato; más resistencia total en serie significa menos corriente.
- La corriente no depende de la configuración del reóstato.
Roles variables
Lo que configuraste:
- Resistencia del reóstato R_rh (Ω)
Lo que mides:
- Corriente de la lámpara I (A)
Cómo se desarrolla la investigación
- Abra el ajuste preestablecido del atenuador y presione Restablecer. La lámpara está fijada en 100 Ω; la batería suministra 9 V.
- Habilite la lectura de corriente en la lámpara.
- Establezca la resistencia del reóstato para cada prueba y registre la corriente de la lámpara.
Ecuación rectora
Reóstato como resistencia en serie — V = I·R
Un reóstato actúa como una resistencia en serie ajustable: I = E/(R_lamp + R_rh). Deslizarlo hacia una resistencia más alta reduce continuamente la corriente, atenuando la lámpara suavemente en lugar de encenderla o apagarla por completo.
Lo que la hoja de trabajo imprimible les pide a los estudiantes que resuelvan
- Para una prueba, calcule I = E/(R_lamp + R_rh) usando E = 9 V, R_lamp = 100 Ω. Compare con la tabla.
- El reóstato y la lámpara están en serie, por lo que esta es la misma relación que las resistencias en serie, excepto que ahora una "resistencia" se puede ajustar continuamente. Explique por qué deslizar suavemente el reóstato atenúa o ilumina la lámpara.
¿Dónde aparece esto más allá del laboratorio?
- A diferencia de un atenuador LED moderno (que conecta y desconecta la potencia rápidamente), un atenuador de reóstato desperdicia energía en forma de calor en el propio reóstato, exactamente proporcional a su propio I²R. Explique por qué un atenuador de reóstato de estilo antiguo se calienta.
- Este reóstato se puede configurar en cualquier lugar desde 0 Ω hasta 100 Ω. ¿Cuál es la corriente máxima posible (reóstato en 0 Ω) y la corriente mínima posible (reóstato en máximo)? Utilice su fórmula para comprobar ambos límites.
- 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 al regulador de intensidad
- Selecciona la bombilla
- Pulsa Reproducir
- Desliza para atenuar
- 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.
Abrir laboratorio interactivo →
Descargar ficha de laboratorio →