Resistencias en paralelo: divisiones actuales

1 · Predecir

Dos resistencias están conectadas en paralelo (una al lado de la otra) a través de una batería 6 V, de modo que ambas vean el voltaje total de la batería. Si aumenta el valor de la segunda resistencia, ¿la corriente total extraída de la batería aumenta o disminuye?

2 · Configurar

  1. Abra el preajuste de resistencias en paralelo y presione Restablecer. R1 = 100 Ω está fijo; la batería suministra 6 V a través de ambas ramas.
  2. Habilite la lectura de corriente en ambas resistencias y en la batería.
  3. Establezca el valor de R2 para cada prueba y registre la corriente total extraída de la batería.

3 · Recopilar Datos

Resistencia R2 (Ω)Resistencia equivalente R_p (Ω)Corriente total I_total (A)
100.00
150.00
200.00

Grafique la corriente total I_total (eje y) frente a 1/R2 (eje x) para sus tres pruebas.

4 · Analizar

  1. Para una prueba, calcule R_p = 1/(1/R1 + 1/R2), luego I_total = E/R_p usando E = 6 V, R1 = 100 Ω. Compare con la tabla. También verifique que I_total = E/R1 + E/R2 dé la misma respuesta.
  2. La corriente de rama de R1 permanece fija en E/R1 = 0.06 A independientemente de R2. Explique por qué la corriente de cada rama paralela solo depende de su propia resistencia y no de la de la otra rama.

5 · Ampliar

  1. Los enchufes domésticos están conectados en paralelo, no en serie, por lo que cada electrodoméstico ve el 120 V (o 230 V) completo de forma independiente. Explique por qué el cableado en serie no sería práctico para una casa llena de electrodomésticos con interruptores independientes.
  2. La resistencia equivalente de una combinación en paralelo es siempre menor que cualquiera de las resistencias individuales. Explique por qué agregar una segunda ruta de corriente solo puede hacer que sea más fácil (nunca más difícil) que fluya la carga.

La física detrás de este experimento

Resistencia paralela

Las resistencias en paralelo se combinan mediante recíprocos: 1/R_p = 1/R1 + 1/R2. Cada rama ve el voltaje total de la fuente y consume su propia corriente de forma independiente, I = V/R solo para esa rama.

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