Circuiti
Resistenza singola
Legge di Ohm: V = I·R su una resistenza
Resistenza singola — simulazione interattiva (Circuiti). Legge di Ohm: V = I·R su una resistenza Laboratorio virtuale di fisica gratuito nel browser con misure SI dal vivo e tutorial guidato.
Legge di Ohm
Una batteria spinge corrente attraverso una singola resistenza. Tensione, corrente e resistenza sono legate da V = I·R.
È il circuito completo più semplice: una sorgente e un carico. Tensione della resistenza e corrente del ramo seguono direttamente la legge di Ohm.
- V = I·R
- P = I·V
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
Una batteria da 9 V spinge corrente in una sola resistenza. Con una resistenza maggiore, scorre più o meno corrente?
Previsioni da valutare
- Resistenza maggiore, meno corrente.
- Resistenza maggiore, più corrente.
- La corrente non dipende dalla resistenza.
Ruoli delle variabili
Cosa imposti tu:
- Resistenza R (Ω)
Cosa misuri:
- Potenza dissipata P (W)
- Corrente I (A)
Come si svolge l'indagine
- Apri il preset resistenza singola e premi Reimposta. La batteria fornisce fissi 9 V.
- Attiva la lettura di corrente sulla resistenza.
- Imposta il valore della resistenza per ogni prova e registra la corrente.
Equazione che governa
Legge di Ohm — V = I·R
La corrente attraverso una resistenza è proporzionale alla tensione ai suoi capi e inversamente proporzionale alla sua resistenza: I = V/R. Qui V eguaglia la fem piena della batteria, 9 V.
Potenza elettrica (da V e R) — P = V²/R
La potenza dissipata da una resistenza può essere calcolata direttamente da tensione e resistenza senza bisogno della corrente: P = V²/R.
Cosa il foglio stampabile chiede di ricavare agli studenti
- Per una prova, calcola I = E/R usando E = 9 V. Confronta con la tabella.
- Spiega perché raddoppiare la resistenza dimezza la corrente, usando la legge di Ohm I = E/R a tensione fissa.
Dove si ritrova fuori dal laboratorio
- La tua colonna della potenza (P = E²/R) si restringe man mano che la resistenza cresce, anche se la tensione resta fissa. Spiega perché una resistenza maggiore assorbe meno potenza dalla stessa batteria.
- Cosa succederebbe a corrente (e batteria) con R quasi 0 Ω? Perché i circuiti reali evitano questo «cortocircuito»?
- 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
- Più o meno?
- Alza la resistenza
- Cattura la corrente
- Apri i dati
- Spiega le tue prove
Apri la simulazione interattiva per costruire la scena, premere Play ed esplorare con misure dal vivo e un tutorial guidato.
Apri laboratorio interattivo →
Scarica foglio di laboratorio →