Circuitos
Curto-circuitar lâmpada
Feche a chave para curto-circuitar a lâmpada B; a lâmpada A recebe a tensão total e fica mais brilhante.
Curto-circuitar lâmpada — simulação interativa de Circuitos. Feche a chave para curto-circuitar a lâmpada B; a lâmpada A recebe a tensão total e fica mais brilhante. Laboratório virtual de física gratuito no navegador com medições SI ao vivo e tutorial guiado.
curto-circuito de um ramo
Fechar um interruptor em paralelo com uma lâmpada a contorna com uma trajetória de resistência quase zero.
Um curto-circuito ideal leva a tensão na lâmpada B a ~0 enquanto a lâmpada A recebe mais tensão da fonte e brilha mais.
- Curto-circuito ≈ 0 Ω de desvio
- A corrente prefere o caminho de menor R
Resumo da investigação
Planeje a pergunta antes de abrir o laboratório
O resumo espelha a página pré-renderizada: a pergunta orientadora, as previsões concorrentes, os papéis das variáveis, as leis governantes, a configuração e os prompts de análise e extensão permanecem visíveis e nesta ordem.
Pergunta de direção
Duas lâmpadas (lâmpadaA, lâmpadaB) estão em série. Uma chave, ligada em paralelo à lâmpada B, está inicialmente aberta. Se você fechá-la – criando um atalho de resistência zero em torno da lâmpada B – o que acontece com o brilho da lâmpada A?
Previsões para pesar
- A lâmpadaA diminui quando o interruptor fecha.
- O brilho da LampA não muda.
- Fechar a chave desvia a lâmpada B, então a lâmpada A agora recebe a corrente completa do circuito – ela acende.
Papéis variáveis
O que você definiu:
- Estado da chave (0 = aberta, 1 = fechada)
O que você mede:
- Corrente da lâmpadaA I (A)
Como funciona a investigação
- Abra a predefinição short-a-bulb e pressione Redefinir. Ambas as lâmpadas iniciam com resistência igual (100 Ω); o interruptor começa aberto.
- Ative a leitura atual em ambas as lâmpadas.
- Registre a corrente da lâmpada A com a chave aberta, feche a chave e registre-a novamente.
Equação governante
Encurtando uma filial — V = I·R
Um caminho de resistência zero em paralelo com um componente transporta a corrente em vez desse componente (já que a corrente segue o caminho de menor resistência), removendo-o efetivamente do circuito - isso é chamado de “curto-circuito” do componente.
O que a planilha para impressão pede aos alunos que resolvam
- Com a chave aberta, ambas as lâmpadas ficam em série: I = E/(2R) usando E = 9 V, R = 100 Ω. Com ela fechada, a lâmpadaB (100 Ω) é contornada pela chave 0 Ω, restando apenas a lâmpadaA: I = E/R.
- Explique por que um caminho de resistência zero em paralelo com a lâmpada B transporta toda a corrente, deixando corrente zero através da própria lâmpada B quando a chave fecha.
Onde isso aparece além do laboratório
- A potência de LampA aumenta quatro vezes quando a chave fecha – a corrente dobra, e P = I²R cresce com o quadrado dela (o mesmo raciocínio do switched-lamp). De onde vem essa energia extra – a bateria funcionou igualmente em ambos os casos?
- Uma chave real tem uma resistência pequena, mas diferente de zero, quando fechada. Isso mudaria o resultado qualitativo aqui (aumento da lâmpada A), ou apenas os números exatos?
- 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
- Bem-vindo ao curto-circuito de lâmpada
- Selecione a lâmpada A
- Pressione Reproduzir
- Contorna uma lâmpada
- Abra o Inspetor
- Você conseguiu!
Abra a simulação interativa para construir a cena, pressione Reproduzir e explore com medições em tempo real e um tutorial guiado.
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