Reostata regulators: nepārtraukti maināma pretestība

1 · Prognozē

Reostats (maināms rezistors) ir vadīts secībā ar spuldzi. Slīdot reostatu uz augstāku pretestību, vai spuldzes strāva ceļas vai krīt?

2 · Iestati

  1. Atver spilgtuma regulatora eksperimentu un nospied Atiestatīt. Spuldze ir fiksēta 100 Ω; baterija piegādā 9 V.
  2. Ieslēdz strāvas rādījumu uz spuldzes.
  3. Iestati reostata pretestību katram mēģinājumam un ieraksti spuldzes strāvu.

3 · Vāc datus

Reostata pretestība R_rh (Ω)Spuldzes strāva I (mA)
0.00
50.00
100.00

Zīmē strāvu I (y ass) pret reostata pretestību R_rh (x ass) saviem trim mēģinājumiem.

4 · Analizē

  1. Vienam mēģinājumam izrēķini I = E/(R_lamp + R_rh) ar E = 9 V, R_lamp = 100 Ω. Salīdzini ar tabulu.
  2. Reostats un spuldze ir secībā, tāpēc šī ir tā pati sakarība kā secīgajiem rezistoriem — izņemot, ka tagad viens „rezistors” ir nepārtraukti regulējams. Izskaidro, kāpēc reostata gluda slīdēšana gludi padara spuldzi blāvāku vai spilgtāku.

5 · Paplašina

  1. Atšķirībā no moderna LED regulatora (kas ātri ieslēdz un izslēdz jaudu), reostata regulators izšķiež enerģiju kā siltumu pašā reostatā, tieši proporcionāli tā paša I²R. Izskaidro, kāpēc vecā tipa reostata regulators kļūst silts.
  2. Šo reostatu var iestatīt jebkur no 0 Ω līdz 100 Ω. Kāda ir maksimāli iespējamā strāva (reostats uz 0 Ω) un minimāli iespējamā strāva (reostats uz maksimumu)? Izmanto savu formulu, lai pārbaudītu abas robežas.

Fizika aiz šī eksperimenta

Reostats kā secīga pretestība

Reostats darbojas kā regulējams secīgs rezistors: I = E/(R_lamp + R_rh). Slīdot to uz augstāku pretestību, nepārtraukti samazinās strāva, gludi padarot spuldzi blāvāku, nevis pilnīgi izslēdzot vai ieslēdzot to.

← Atpakaļ pie eksperimenta

Elektroķēdes

138 bezmaksas drukājamas fizikas darba lapas