Circuiti
Cortocircuitare una lampadina
Chiudi l'interruttore per cortocircuitare la lampadina B; la A allora riceve tutta la tensione e si illumina di più.
Cortocircuitare una lampadina — simulazione interattiva (Circuiti). Chiudi l'interruttore per cortocircuitare la lampadina B; la A allora riceve tutta la tensione e si illumina di più. Laboratorio virtuale di fisica gratuito nel browser con misure SI dal vivo e tutorial guidato.
Cortocircuitare un ramo
Chiudere un interruttore su una lampadina la bypassa con un percorso a resistenza quasi zero.
Un cortocircuito ideale porta a ~0 la tensione sulla lampadina B, mentre la A riceve più tensione di alimentazione e aumenta di brillantezza.
- Corto ≈ bypass 0 Ω
- La corrente preferisce il percorso a bassa R
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 (lampA, lampB) sono in serie. Un interruttore, cablato in parallelo su lampB, è inizialmente aperto. Chiudendolo — creando una scorciatoia a resistenza zero attorno a lampB — cosa succede alla luminosità di lampA?
Previsioni da valutare
- lampA si attenua chiudendo l'interruttore.
- La luminosità di lampA non cambia.
- La chiusura bypassa lampB, quindi lampA riceve tutta la corrente del circuito: aumenta di brillantezza.
Ruoli delle variabili
Cosa imposti tu:
- Stato dell'interruttore (0 = aperto, 1 = chiuso)
Cosa misuri:
- Corrente lampA I (A)
Come si svolge l'indagine
- Apri il preset corto e premi Reimposta. Entrambe partono a resistenza uguale (100 Ω); l'interruttore parte aperto.
- Attiva la lettura di corrente su entrambe.
- Registra la corrente di lampA a interruttore aperto, poi chiudilo e registra di nuovo.
Equazione che governa
Cortocircuitare un ramo — V = I·R
Un percorso a resistenza zero in parallelo a un componente ne prende la corrente (che segue il cammino di minor resistenza), rimuovendolo di fatto dal circuito: si dice che il componente è «cortocircuitato».
Cosa il foglio stampabile chiede di ricavare agli studenti
- Con l'interruttore aperto, entrambe le lampadine sono in serie: I = E/(2R) usando E = 9 V; R = 100 Ω. Con esso chiuso, lampB (100 Ω) è bypassata dall'interruttore a 0 Ω, restando solo lampA: I = E/R.
- Spiega perché un percorso a resistenza zero in parallelo a lampB porta tutta la corrente, lasciandone zero attraverso lampB stessa a interruttore chiuso.
Dove si ritrova fuori dal laboratorio
- La potenza di lampA sale di quattro volte quando l'interruttore si chiude — la corrente raddoppia, e P = I²R cresce col suo quadrato (lo stesso ragionamento di switched-lamp). Da dove viene quella potenza extra — la batteria lavorava ugualmente nei due casi?
- Un interruttore reale ha una resistenza chiusa piccola ma non nulla. Cambierebbe il risultato qualitativo (lampA più brillante) o solo i numeri esatti?
- 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 al cortocircuito della lampadina
- Seleziona la lampadina A
- Premi Play
- Bypassa una lampadina
- 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