Obwody
Pojedynczy rezystor
Prawo Ohma: V = I·R na rezystorze
Pojedynczy rezystor — interaktywna symulacja: Obwody. Prawo Ohma: V = I·R na rezystorze Bezpłatne wirtualne laboratorium fizyki w przeglądarce z pomiarami na żywo w SI i samouczkiem prowadzonym.
Prawo Ohma
Bateria pędzi prąd przez pojedynczy rezystor. Napięcie, prąd i rezystancja są związane przez V = I·R.
To najprostszy pełny obwód: jedno źródło i jedno obciążenie. Napięcie na rezystorze i prąd gałęzi podlegają wprost prawu Ohma.
- V = I·R
- P = I·V
Krótki opis badania
Zaplanuj pytanie, zanim otworzysz pracownię
Krótki opis odzwierciedla stronę statyczną: pytanie badawcze, konkurujące przewidywania, role zmiennych, prawo rządzące i co mierzyć.
Pytanie badawcze
Bateria 9 V przepędza prąd przez pojedynczy rezystor. Jeśli użyjesz większego rezystora, płynie więcej czy mniej prądu?
Prognozy do rozważenia
- Większy rezystor znaczy mniejszy prąd.
- Większy rezystor znaczy większy prąd.
- Prąd nie zależy od rezystancji.
Role zmiennych
Co ustawiasz:
- Rezystancja R (Ω)
Co mierzysz:
- Moc rozproszona P (W)
- Prąd I (A)
Jak przebiega badanie
- Otwórz preset pojedynczego rezystora i naciśnij Reset. Bateria dostarcza stałe 9 V.
- Włącz odczyt prądu na rezystorze.
- Ustaw wartość rezystora dla każdej próby i zapisz prąd.
Równanie rządzące
Prawo Ohma — V = I·R
Prąd przez rezystor jest proporcjonalny do napięcia na nim i odwrotnie proporcjonalny do jego rezystancji: I = V/R. Tu V równa się pełna SEM baterii, 9 V.
Moc elektryczna (z V i R) — P = V²/R
Moc rozpraszaną przez rezystor można obliczyć wprost z napięcia i rezystancji, bez potrzeby prądu: P = V²/R.
Co karta do druku każe uczniom wyliczyć
- Dla jednej próby oblicz I = E/R przy E = 9 V. Porównaj z tabelą.
- Używając prawa Ohma I = E/R przy stałym napięciu, wyjaśnij, dlaczego podwojenie rezystancji zmniejsza prąd o połowę.
Gdzie to wychodzi poza pracownię
- Twoja kolumna mocy (P = E²/R) kurczy się w miarę wzrostu rezystancji, choć napięcie pozostaje stałe. Wyjaśnij, dlaczego większy rezystor pobiera mniej mocy z tej samej baterii.
- Co stałoby się z prądem (i baterią), gdyby R ustawiono na niemal 0 Ω? Dlaczego prawdziwe obwody unikają tego stanu „zwarcia”?
- 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
- Więcej czy mniej?
- Podnieś rezystancję
- Zarejestruj prąd
- Otwórz dane
- Wyjaśnij swoje dowody
Otwórz interaktywną symulację, zbuduj scenę, naciśnij Play i badaj z pomiarami na żywo oraz przewodnikiem.
Otwórz interaktywną pracownię →