Schakelingen
Twee lampen (parallel)
Elke lamp krijgt de volledige batterijspanning, dus elk is even helder als één lamp alleen — maar de batterij levert tweemaal zoveel stroom.
Twee lampen (parallel) — interactieve Schakelingen-simulatie. Elke lamp krijgt de volledige batterijspanning, dus elk is even helder als één lamp alleen — maar de batterij levert tweemaal zoveel stroom. Gratis virtueel natuurkundelab in de browser met live SI-metingen en een begeleide rondleiding.
Lampen parallel
Parallel geschakelde lampen krijgen elk de volledige batterijspanning, dus elke lamp is even helder als één lamp alleen.
Parallelle takken verbinden met dezelfde knooppunten. Elke lamp trekt zijn eigen stroom terwijl de batterij de som levert.
- V is voor elke lamp gelijk
- I_total = I_A + I_B
Onderzoeksnota
Plan de vraag voordat je het lab opent
De samenvatting spiegelt de voorgerenderde pagina: leidende vraag, concurrerende voorspellingen, rollen van variabelen, bepalende wetten, opstelling, analyse- en verdiepingsvragen blijven zichtbaar en in deze volgorde.
Leidende vraag
Twee identieke lampen staan parallel over een batterij van 9 V, elk ziet de volledige batterijspanning. Vergeleken met één lamp alleen op dezelfde batterij: is elke parallelle lamp feller, zwakker of even helder?
Voorspellingen om te wegen
- Elke parallelle lamp is even helder als één lamp alleen — elk ziet onafhankelijk de volledige 9 V.
- Elke parallelle lamp is zwakker, net als in serie.
- Elke parallelle lamp is feller dan één lamp alleen.
Rollen van variabelen
Wat je instelt:
- Weerstand van elke lamp R (Ω)
Wat je meet:
- Stroom door elke lamp I (A)
- Totale stroom I_total (A)
Hoe het onderzoek verloopt
- Open de voorinstelling bulbs-parallel en druk op Herstel. Beide lampen starten met gelijke weerstand, elk over de volledige 9 V.
- Zet de stroomaflezing op beide lampen en de batterij aan.
- Stel voor elke meting de weerstand van beide lampen (gelijk aan elkaar) in en noteer de stroom door één lamp en de totale stroom.
Leidende vergelijking
Parallele lampen delen de spanning — V = I·R
Parallele lampen zien elk onafhankelijk de volledige bronspanning: I = E/R voor elke lamp, exact alsof hij de enige lamp in de schakeling is. Meer parallelle lampen verhogen de totale getrokken stroom maar dimmen de bestaande lampen niet.
Wat het uitprintbare werkblad leerlingen laat uitwerken
- Reken voor één meting I_each = E/R uit met E = 9 V en daarna I_total = 2·I_each. Vergelijk beide met de tabel.
- Vergelijk de stroom door elke lamp hier met de stroom in het experiment switched-lamp bij dezelfde weerstand. Leg uit waarom een parallelle lamp exact even helder brandt als wanneer hij alleen was.
Waar dit buiten het lab opduikt
- De totale stroom uit de batterij is dubbel die van één lamp. Leg uit waarom meer parallelle lampen (meer apparaten op hetzelfde stopcontact) een batterij sneller leegtrekken, ook al blijft elke afzonderlijke lamp onveranderd.
- Als één lamp in dit parallelpaar doorbrandt (oneindige weerstand), wat gebeurt er met de helderheid van de andere lamp? Vergelijk je antwoord met het doorbrandscenario van het experiment bulbs-series.
- 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
- Welkom bij Lampen parallel
- Selecteer de eerste lamp
- Druk op Start
- Volle helderheid
- Open het eigenschappenpaneel
- Gelukt!
Open de interactieve simulatie om de scène te bouwen, druk op Start en verken met live metingen en een begeleide rondleiding.
De schakelwetten van Kirchhoff