Circuitos
Resistor único
Lei de Ohm: V = I·R em um resistor
Resistor único — simulação interativa de Circuitos. Lei de Ohm: V = I·R em um resistor Laboratório virtual de física gratuito no navegador com medições SI ao vivo e tutorial guiado.
lei de Ohm
Uma pilha impulsiona corrente através de uma única resistência. Tensão, corrente e resistência estão ligadas por V = I·R.
Este é o circuito completo mais simples: uma fonte e uma carga. A tensão na resistência e a corrente do ramo seguem diretamente a lei de Ohm.
- V = I·R
- P = I·V
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
Uma bateria 9 V conduz corrente através de um único resistor. Se você usar um resistor maior, fluirá mais ou menos corrente?
Previsões para pesar
- Um resistor maior significa menos fluxo de corrente.
- Um resistor maior significa mais fluxo de corrente.
- A corrente não depende da resistência.
Papéis variáveis
O que você definiu:
- Resistência R (Ω)
O que você mede:
- Potência dissipada P (W)
- Atual eu (A)
Como funciona a investigação
- Abra a predefinição de resistor único e pressione Redefinir. A bateria alimenta um 9 V fixo.
- Habilite a leitura de corrente no resistor.
- Defina o valor do resistor para cada tentativa e registre a corrente.
Equação governante
Lei de Ohm — V = I·R
A corrente através de um resistor é proporcional à tensão nele e inversamente proporcional à sua resistência: I = V/R. Aqui V é igual ao EMF da bateria cheia, 9 V.
Energia Elétrica (de V e R) — P = V²/R
A potência dissipada por um resistor pode ser calculada diretamente a partir da tensão e da resistência sem a necessidade de corrente: P = V²/R.
O que a planilha para impressão pede aos alunos que resolvam
- Para um teste, calcule I = E/R usando E = 9 V. Compare com a tabela.
- Explique por que duplicar a resistência reduz a corrente pela metade, usando a lei de Ohm I = E/R em tensão fixa.
Onde isso aparece além do laboratório
- Sua coluna de potência (P = E²/R) diminui conforme a resistência aumenta, mesmo com a tensão fixa. Explique por que um resistor maior consome menos potência da mesma bateria.
- O que aconteceria com a corrente (e com a bateria) se R fosse ajustado para quase 0 Ω? Por que os circuitos reais evitam esta condição de “curto-circuito”?
- 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
- Mais ou menos?
- Aumente a resistência
- Capture a corrente
- Abra os dados
- Explique sua evidência
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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