Circuits
Deux ampoules (parallèle)
Chaque ampoule reçoit la tension complète de la pile, donc chacune brille comme une seule — mais la pile fournit le double du courant.
Deux ampoules (parallèle) — simulation interactive de Circuits. Chaque ampoule reçoit la tension complète de la pile, donc chacune brille comme une seule — mais la pile fournit le double du courant. Laboratoire virtuel de physique gratuit dans le navigateur, avec mesures SI en direct et tutoriel guidé.
Ampoules en parallèle
Des ampoules en parallèle voient chacune la pleine tension de la pile, donc chacune est aussi lumineuse qu'une ampoule seule.
Des branches en parallèle se connectent aux mêmes nœuds. Chaque ampoule tire son propre courant tandis que la pile fournit la somme.
- Tension identique pour chaque ampoule
- Courant total I_total = I_A + I_B
Mémoire d'enquête
Planifiez la question avant d'ouvrir le laboratoire
Le brief reprend la page pré-rendue : question directrice, prédictions concurrentes, rôles des variables, lois directrices, préparation et consignes d’analyse et de prolongement restent visibles et dans cet ordre.
Question de conduite
Deux ampoules identiques sont câblées en parallèle sur une batterie 9 V, chacune voyant la pleine tension de la batterie. Par rapport à une seule ampoule sur la même batterie, chaque ampoule parallèle est-elle plus lumineuse, plus faible ou identique ?
Des pronostics à peser
- Chaque ampoule parallèle a la même luminosité qu'une seule ampoule — chacune voit le 9 V complet indépendamment.
- Chaque ampoule parallèle est plus variable, comme le boîtier de série.
- Chaque ampoule parallèle est plus lumineuse qu’une seule ampoule.
Rôles variables
Ce que vous définissez :
- La résistance R de chaque ampoule (Ω)
Ce que vous mesurez :
- Le courant I de chaque ampoule (A)
- Courant total I_total (A)
Comment se déroule l'enquête
- Ouvrez le préréglage des ampoules parallèles et appuyez sur Réinitialiser. Les deux ampoules démarrent avec une résistance égale, chacune sur la totalité du 9 V.
- Activez la lecture actuelle sur les ampoules et la batterie.
- Réglez la résistance des deux ampoules (égale l'une à l'autre) pour chaque essai et enregistrez le courant d'une ampoule et le courant total.
Équation gouvernante
Les ampoules parallèles partagent la tension — V = I·R
Les ampoules parallèles voient chacune indépendamment la pleine tension de la source : I = E/R pour chacune, exactement comme si c'était la seule ampoule du circuit. L'ajout d'ampoules parallèles augmente le courant total consommé mais n'atténue pas celles existantes.
Ce que la feuille de travail imprimable demande aux élèves de résoudre
- Pour un essai, calculez I_each = E/R en utilisant E = 9 V, puis I_total = 2·I_each. Comparez les deux au tableau.
- Comparez ici le courant de chaque ampoule au courant de l'expérience avec lampe commutée pour la même résistance. Expliquez pourquoi une ampoule parallèle brille exactement aussi fort que si elle était seule.
Où cela apparaît au-delà du laboratoire
- Le courant total consommé par la batterie est le double du courant d’une seule ampoule. Expliquez pourquoi l'ajout de plus d'ampoules parallèles (plus d'appareils sur la même prise) décharge une batterie plus rapidement, même si chaque ampoule individuelle n'est pas affectée.
- Si une ampoule de cette paire parallèle grille (résistance infinie), qu'arrive-t-il à la luminosité de l'autre ampoule ? Comparez votre réponse au scénario d'épuisement professionnel de l'expérience de la série d'ampoules.
- 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
- Bienvenue dans Ampoules en parallèle
- Sélectionnez la première ampoule
- Appuyez sur Lecture
- luminosité complet
- Ouvrez l'Inspecteur
- Bravo !
Ouvrez la simulation interactive pour construire la scène, appuyez sur Lecture et explorez avec des mesures en direct et un tutoriel guidé.
Ouvrir le laboratoire interactif →
Télécharger la fiche de laboratoire →
Lois de Kirchhoff pour les circuits