Circuits
Résistances en parallèle
Tension commune, courant partagé (diviseur de courant)
Résistances en parallèle — simulation interactive de Circuits. Tension commune, courant partagé (diviseur de courant) Laboratoire virtuel de physique gratuit dans le navigateur, avec mesures SI en direct et tutoriel guidé.
résistances en parallèle
Des résistances en parallèle partagent la même tension mais se répartissent le courant — un diviseur de courant.
Chaque branche se connecte aux mêmes deux nœuds, donc la tension aux bornes de chaque résistance est identique. Le courant se répartit inversement à la résistance.
- Tension identique dans chaque branche
- Courant total I_total = I₁ + I₂
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 résistances sont connectées en parallèle (côte à côte) aux bornes d'une batterie 6 V, afin que les deux voient la pleine tension de la batterie. Si vous augmentez la valeur de la deuxième résistance, le courant total consommé par la batterie augmente-t-il ou diminue-t-il ?
Des pronostics à peser
- Le courant total augmente à mesure que R2 augmente.
- Le courant total ne dépend pas de R2.
- Le courant total diminue : une branche R2 plus grande transporte moins de courant et l'autre branche n'est pas affectée.
Rôles variables
Ce que vous définissez :
- Résistance R2 (Ω)
Ce que vous mesurez :
- Résistance équivalente R_p (Ω)
- Courant total I_total (A)
Comment se déroule l'enquête
- Ouvrez le préréglage des résistances parallèles et appuyez sur Réinitialiser. R1 = 100 Ω est fixe ; la batterie alimente 6 V sur les deux branches.
- Activez la lecture du courant sur les résistances et la batterie.
- Définissez la valeur de R2 pour chaque essai et enregistrez le courant total tiré de la batterie.
Équation gouvernante
Résistance parallèle — V = I·R
Les résistances en parallèle se combinent par réciproques : 1/R_p = 1/R1 + 1/R2. Chaque branche voit la pleine tension de la source et consomme son propre courant indépendamment, I = V/R pour cette seule branche.
Ce que la feuille de travail imprimable demande aux élèves de résoudre
- Pour un essai, calculez R_p = 1/(1/R1 + 1/R2), puis I_total = E/R_p en utilisant E = 6 V, R1 = 100 Ω. Comparez avec le tableau. Vérifiez également que I_total = E/R1 + E/R2 donne la même réponse.
- Le courant de dérivation de R1 reste fixe à E/R1 = 0.06 A quel que soit R2. Expliquez pourquoi le courant de chaque branche parallèle ne dépend que de sa propre résistance, pas de celle de l'autre branche.
Où cela apparaît au-delà du laboratoire
- Les prises domestiques sont câblées en parallèle et non en série, de sorte que chaque appareil voit le 120 V complet (ou 230 V) indépendamment. Expliquez pourquoi le câblage en série ne serait pas pratique pour une maison remplie d'appareils à commutation indépendante.
- La résistance équivalente d'une combinaison parallèle est toujours inférieure à l'une ou l'autre des résistances individuelles. Expliquez pourquoi l'ajout d'un deuxième chemin de courant ne peut que faciliter (jamais plus difficile) le flux de 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
- Bienvenue dans résistances en parallèle
- Sélectionnez la première résistance
- Appuyez sur Lecture
- Reparto de courant
- 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.
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