Circuiti
Resistenze in parallelo
Tensione condivisa, corrente ripartita (partitore di corrente)
Resistenze in parallelo — simulazione interattiva (Circuiti). Tensione condivisa, corrente ripartita (partitore di corrente) Laboratorio virtuale di fisica gratuito nel browser con misure SI dal vivo e tutorial guidato.
Resistenze in parallelo
Resistenze in parallelo condividono la stessa tensione ma si dividono la corrente: un partitore di corrente.
Ogni ramo è collegato agli stessi due nodi, quindi la tensione su ogni resistenza è identica. La corrente si divide in modo inverso alla resistenza.
- V è lo stesso su ogni ramo
- I_total = I₁ + I₂
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 resistenze in parallelo su una batteria da 6 V vedono entrambe la piena tensione. Aumentando la seconda, la corrente totale dalla batteria sale o scende?
Previsioni da valutare
- Sale con R2 crescente.
- Non dipende da R2.
- Scende: il ramo con R2 maggiore porta meno corrente e l'altro non cambia.
Ruoli delle variabili
Cosa imposti tu:
- Resistore R2 (Ω)
Cosa misuri:
- Resistenza equivalente R_p (Ω)
- Corrente totale I_total (A)
Come si svolge l'indagine
- Apri il preset parallel-resistors e premi Reset. R1 = 100 Ω è fissato; la batteria fornisce 6 V su entrambi i rami.
- Attiva la lettura di corrente su resistenze e batteria.
- Imposta R2 per ogni prova e registra la corrente totale dalla batteria.
Equazione che governa
Resistenza in parallelo — V = I·R
Le resistenze in parallelo si combinano per reciproci: 1/R_p = 1/R1 + 1/R2. Ciascun ramo vede la tensione piena della sorgente e assorbe la propria corrente indipendentemente, I = V/R per quel solo ramo.
Cosa il foglio stampabile chiede di ricavare agli studenti
- Per una prova, calcola R_p = 1/(1/R1 + 1/R2), poi I_total = E/R_p usando E = 6 V; R1 = 100 Ω. Confronta con la tabella. Verifica anche che I_total = E/R1 + E/R2 dia lo stesso risultato.
- La corrente del ramo R1 resta fissa a E/R1 = 0.06 A indipendentemente da R2. Spiega perché la corrente di ciascun ramo in parallelo dipende solo dalla propria resistenza, non da quella dell'altro ramo.
Dove si ritrova fuori dal laboratorio
- Le prese domestiche sono in parallelo, non in serie, così ogni elettrodomestico vede indipendentemente i pieni 120 V (o 230 V). Spiega perché il cablaggio in serie sarebbe impraticabile in una casa di elettrodomestici commutabili.
- L'equivalente di un parallelo è sempre minore di ciascuna resistenza. Spiega perché aggiungere un secondo percorso può solo agevolare (mai ostacolare) il flusso della carica.
- 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 resistenze in parallelo
- Seleziona la prima resistenza
- Premi Play
- Corrente divisa
- 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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