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 d'Ohm
Harmoniser V/U au sein du tutoriel (U = R*I partout, ou V = I*R partout).
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
Résumé de l'investigation
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 directrice
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 ?
Prédictions à évaluer
- 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 des variables
Ce que vous définissez :
- Résistance R (Ω)
Ce que vous mesurez :
- Puissance dissipée P (W)
- Courant I (mA)
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
Ici, V est égal à la FEM totale de la batterie : 9 V.
Puissance électrique (à partir 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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