Circuits
Résistance unique
Loi d'Ohm : V = I·R sur une résistance
Résistance unique — simulation interactive de Circuits. Loi d'Ohm : V = I·R sur une résistance Laboratoire virtuel de physique gratuit dans le navigateur, avec mesures SI en direct et tutoriel guidé.
loi de Ohm
Une pile fait circuler le courant dans une résistance unique. Tension, courant et résistance sont liés par U = R·I.
C'est le circuit complet le plus simple : une source et une charge. La tension aux bornes de la résistance et le courant de branche suivent directement la loi d'Ohm.
- Loi d'Ohm V = I·R
- Puissance P = I·V
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
Une batterie 9 V entraîne le courant à travers une seule résistance. Si vous utilisez une résistance plus grosse, est-ce que plus ou moins de courant circule ?
Des pronostics à peser
- Une résistance plus grande signifie moins de courant qui circule.
- Une résistance plus grande signifie que plus de courant circule.
- Le courant ne dépend pas de la résistance.
Rôles variables
Ce que vous définissez :
- Résistance R (Ω)
Ce que vous mesurez :
- Puissance dissipée P (W)
- Courant I (A)
Comment se déroule l'enquête
- Ouvrez le préréglage à résistance unique et appuyez sur Réinitialiser. La batterie fournit un 9 V fixe.
- Activez la lecture du courant sur la résistance.
- Définissez la valeur de la résistance pour chaque essai et enregistrez le courant.
Équation gouvernante
La loi d'Ohm — V = I·R
Le courant traversant une résistance est proportionnel à la tension qui la traverse et inversement proportionnel à sa résistance : I = V/R. Ici, V est égal à l'EMF de la batterie pleine, 9 V.
Alimentation électrique (de V et R) — P = V²/R
La puissance dissipée par une résistance peut être calculée directement à partir de la tension et de la résistance sans avoir besoin de courant : P = V²/R.
Ce que la feuille de travail imprimable demande aux élèves de résoudre
- Pour un essai, calculez I = E/R avec E = 9 V. Comparez avec le tableau.
- Expliquez pourquoi doubler la résistance réduit de moitié le courant, en utilisant la loi d'Ohm I = E/R à tension fixe.
Où cela apparaît au-delà du laboratoire
- Votre colonne de puissance (P = E²/R) diminue à mesure que la résistance augmente, même si la tension reste fixe. Expliquez pourquoi une résistance plus grande consomme moins de puissance sur la même batterie.
- Qu'arriverait-il au courant (et à la batterie) si R était réglé sur près de 0 Ω ? Pourquoi les circuits réels évitent-ils cette condition de « court-circuit » ?
- 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
- Plus ou moins ?
- Augmente la résistance
- Capture le courant
- Ouvre les données
- Expliquez vos observations
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 →
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