Circuiti
Due lampadine (parallelo)
Ogni lampadina vede la piena tensione della batteria, quindi ciascuna è luminosa come da sola — ma la batteria eroga il doppio della corrente.
Due lampadine (parallelo) — simulazione interattiva (Circuiti). Ogni lampadina vede la piena tensione della batteria, quindi ciascuna è luminosa come da sola — ma la batteria eroga il doppio della corrente. Laboratorio virtuale di fisica gratuito nel browser con misure SI dal vivo e tutorial guidato.
Lampadine in parallelo
Lampadine in parallelo: ciascuna vede la piena tensione, ognuna brilla come una sola.
I rami paralleli sono collegati agli stessi nodi. Ogni lampadina assorbe la propria corrente mentre la batteria fornisce la somma.
- V è lo stesso per ogni lampadina
- I_total = I_A + I_B
Sintesi dell'indagine
Pianifica la domanda prima di aprire il laboratorio
La sintesi riprende la pagina pre-renderizzata: domanda guida, previsioni concorrenti, ruoli delle variabili, leggi dominanti, procedura, analisi ed estensioni restano visibili e in quest'ordine.
Domanda guida
Due lampadine identiche in parallelo su una batteria da 9 V vedono ciascuna la piena tensione. Rispetto a una sola sulla stessa batteria, ciascuna è più brillante, più fioca o uguale?
Previsioni da valutare
- Uguali a una sola: ciascuna vede indipendentemente i pieni 9 V.
- Più fioca, come in serie.
- Più brillante di una sola.
Ruoli delle variabili
Cosa imposti tu:
- Resistenza di ciascuna lampada R (Ω)
Cosa misuri:
- Corrente di ciascuna lampada I (A)
- Corrente totale I_total (A)
Come si svolge l'indagine
- Apri il preset lampadine in parallelo e premi Reimposta. Entrambe a resistenza uguale, ciascuna sui pieni 9 V.
- Attiva la lettura di corrente su entrambe e sulla batteria.
- Imposta la resistenza di entrambe (uguale) per ogni prova e registra la corrente di una lampadina e quella totale.
Equazione che governa
Le lampadine in parallelo condividono la tensione — V = I·R
Ogni lampadina in parallelo vede indipendentemente la tensione piena della sorgente: I = E/R per ciascuna, esattamente come se fosse l'unica nel circuito. Aggiungere lampadine in parallelo aumenta la corrente totale assorbita ma non abbassa le già accese.
Cosa il foglio stampabile chiede di ricavare agli studenti
- Per una prova, calcola I_each = E/R con E = 9 V, poi I_total = 2·I_each. Confronta entrambi con la tabella.
- Confronta la corrente di ciascuna qui con quella dell'esperimento lampada-interruttore a pari resistenza. Spiega perché una lampadina in parallelo brilla esattamente come se fosse sola.
Dove si ritrova fuori dal laboratorio
- La corrente totale dalla batteria è il doppio di quella di una lampadina. Spiega perché aggiungere lampade in parallelo (elettrodomestici sulla stessa presa) scarica prima la batteria, pur senza toccare le singole lampade.
- Se una della coppia si brucia (resistenza infinita), cosa succede alla luminosità dell'altra? Confronta con lo scenario dell'esperimento in serie.
- 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
- Benvenuto alle lampadine in parallelo
- Seleziona la prima lampadina
- Premi Play
- Piena luminosità
- Apri il pannello Proprietà
- Ce l'hai fatta!
Apri la simulazione interattiva per costruire la scena, premere Play ed esplorare con misure dal vivo e un tutorial guidato.
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Le leggi dei circuiti di Kirchhoff