Mga Sirkit
Mga resistor na parallel
Ibinabahagi ang boltahe, nahahati ang kuryente (current divider).
Mga resistor na parallel — interactive na Mga Sirkit simulation. Ibinabahagi ang boltahe, nahahati ang kuryente (current divider). Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Mga parallel resistor
Pareho lang ng boltahe ang mga naka-parallel na resistor pero nahahati nila ang kuryente — current divider.
Magkapareho ng dalawang node ang bawat branch, kaya magkapareho ang boltahe sa bawat resistor. Baligtad na proporsyonal sa resistance ang paghahati ng kuryente.
- Pareho ang V sa bawat branch
- I_total = I₁ + I₂
Investigation brief
Iplano ang tanong bago mo buksan ang lab
Ang brief ay kapareho ng prerendered na page: driving question, magkatunggaling hula, papel ng variable, governing law, setup, pagtatasa at prompt ng pagpapalawak — nananatiling nakikita at sa ganitong pagkakasunod.
Pangunahing tanong
Dalawang resistor ang naka-parallel (magkatabi) sa 6 V na baterya, kaya nakikita ng dalawa ang buong boltahe ng baterya. Kung taasan mo ang value ng pangalawang resistor, tataas o bababa ang kabuuang kuryenteng hinahigop mula sa baterya?
Mga hulang timbangin
- Tumataas ang kabuuang kuryente habang lumalaki ang R2.
- Hindi nakadepende sa R2 ang kabuuang kuryente.
- Bumababa ang kabuuang kuryente — mas kaunting kuryente ang dala ng mas malaking R2 branch, at hindi naaapektuhan ang kabila.
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Resistor R2 (Ω)
Ang sinusukat mo:
- Equivalent resistance R_p (Ω)
- Kabuuang kuryente I_total (A)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang parallel-resistors preset at pindutin ang I-reset. Nakapirmi ang R1 = 100 Ω; 6 V ang ibinibigay ng baterya sa dalawang branch.
- I-enable ang current readout sa dalawang resistor at sa baterya.
- Itakda ang value ng R2 sa bawat trial at itala ang kabuuang kuryenteng hinahigop mula sa baterya.
Governing equation
Parallel Resistance — V = I·R
Ang mga resistor sa parallel ay nagsasama gamit ang reciprocal: 1/R_p = 1/R1 + 1/R2. Nakikita ng bawat branch ang buong source voltage at humihigop ng sariling kuryente, I = V/R para sa branch na iyon.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Para sa isang trial, kalkulahin ang R_p = 1/(1/R1 + 1/R2), tapos ang I_total = E/R_p gamit ang E = 6 V, R1 = 100 Ω. Ihambing sa table. Beripikahin din na pareho ng sagot ang I_total = E/R1 + E/R2.
- Nakapirmi sa E/R1 = 0.06 A ang kuryente ng branch ni R1 anuman ang R2. Ipaliwanag kung bakit sariling resistance lang ng bawat parallel branch ang nakadepende sa kuryente nito.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Ang mga saksakan sa bahay ay naka-parallel, hindi series, para nakikita ng bawat appliance ang buong 120 V (o 230 V) nang mag-isa. Ipaliwanag kung bakit impraktikal ang series wiring para sa bahay na puno ng independiyenteng iniinswiteng appliance.
- Ang equivalent resistance ng parallel na kombinasyon ay laging mas maliit kaysa sa alinmang indibidwal na resistor. Ipaliwanag kung bakit ang pagdaragdag ng pangalawang landas ng kuryente ay makakapagpadali lang (hindi mahirap) sa daloy ng charge.
- 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
- Mabuhay sa Parallel Resistors
- Piliin ang unang resistor
- Pindutin ang I-play
- Nahahati ang kuryente
- Buksan ang Properties panel
- Nagawa mo ito!
Buksan ang interactive simulation para buuin ang scene, pindutin ang I-play, at tuklasin na may live na measurement at guided tutorial.