Batas ni Ohm: Kuryente, Boltahe, at Resistance
1 · Humula
Ang 9 V na baterya ay nagpapatakbo ng kuryente sa isang resistor. Kung gumamit ka ng mas malaking resistor, mas kaunti o mas marami bang kuryente ang dumadaloy?
- Mas malaking resistor ay mas kaunting kuryente.
- Mas malaking resistor ay mas maraming kuryente.
- Hindi nakadependente sa resistance ang kuryente.
2 · Mag-set Up
- Buksan ang single-resistor preset at pindutin ang I-reset. Nagbibigay ang baterya ng nakatakdang 9 V.
- I-enable ang current readout sa resistor.
- Itakda ang value ng resistor sa bawat trial at itala ang kuryente.
3 · Mangulekta ng Data
| Resistance R (Ω) | Nadissipate na power P (W) | Kuryente I (A) |
|---|---|---|
| 50.00 | ||
| 100.00 | ||
| 200.00 |
I-plot ang kuryente I (y-axis) laban sa 1/R (x-axis) para sa tatlong trial. Tuwid ba ang linya sa pinagmulan?
4 · Mag-analisa
- Para sa isang trial, kalkulahin ang I = E/R gamit ang E = 9 V. Ihambing sa table.
- Ipaliwanag, gamit ang batas ni Ohm na I = E/R sa nakatakdang boltahe, kung bakit pinangangalahati ng pagdoble sa resistance ang kuryente.
5 · Palawakin
- Lumiliit ang power column mo (P = E²/R) habang lumalaki ang resistance, kahit nakapirmi ang boltahe. Ipaliwanag kung bakit humihigop ng mas kaunting power ang mas malaking resistor mula sa parehong baterya.
- Ano ang mangyayari sa kuryente (at baterya) kung halos 0 Ω ang R? Bakit iniiwasan ng tunay na circuit ang kondisyong 'short circuit' na ito?
Ang Physics sa Likod ng Experiment na Ito
Batas ni Ohm
Ang kuryente sa resistor ay proporsyonal sa boltahe sa kabila nito at baligtad na proporsyonal sa resistance nito: I = V/R. Dito ang V ay katumbas ng buong EMF ng baterya, 9 V.
Electrical Power (mula sa V at R)
Ang power na nadissipate ng resistor ay makukalkula nang direkta mula sa boltahe at resistance nang walang kailanganing kuryente: P = V²/R.