Circuite
Lampă cu întrerupător
Apasă întrerupătorul — becul se aprinde, luminozitatea ∝ putere
Lampă cu întrerupător — simulație interactivă de Circuite. Apasă întrerupătorul — becul se aprinde, luminozitatea ∝ putere Laborator virtual de fizică gratuit, în browser, cu măsurători SI în timp real și tutorial ghidat.
Control cu întrerupător
Un întrerupător în serie controlează dacă curentul ajunge la bec. Când e închis, lampa se aprinde; luminozitatea depinde de putere.
Deschiderea întrerupătorului întrerupe bucla și oprește curentul. Închiderea ei completează calea, astfel încât puterea P = I·V ajunge la filamentul becului.
- P = I·V
- Întrerupător deschis → I ≈ 0
Rezumat de investigație
Planifică întrebarea înainte să deschizi laboratorul
Rezumatul reflectă pagina pre-randată: întrebarea-ghid, predicțiile concurente, rolurile variabilelor, legile guvernante, montajul, analiza și extensiile rămân vizibile și în această ordine.
Întrebare-ghid
O baterie de 9 V aprinde un bec printr-un întrerupător închis. Dacă pui un bec cu rezistență mai mică, luminează mai tare sau mai slab?
Predicții de cântărit
- Un bec cu rezistență mai mică luminează mai slab.
- Un bec cu rezistență mai mică trage mai mult curent și disipă mai multă putere — luminează mai tare.
- Luminozitatea nu depinde de rezistența becului.
Rolurile variabilelor
Ce stabilești tu:
- Rezistența becului R (Ω)
Ce măsori:
- Curentul I (A)
- Puterea disipată P (W)
Cum decurge investigația
- Deschide presetarea switched-lamp și apasă Resetează. Întrerupătorul pornește închis, deci bateria de 9 V aprinde lampa.
- Activează citirea puterii pe lampă.
- Setează rezistența lămpii pentru fiecare încercare și înregistrează puterea disipată.
Ecuația guvernantă
Putere electrică (din I și R) — P = I²·R
Puterea disipată ca căldură și lumină într-un consumator rezistiv este P = I²R. La tensiune fixă, un consumator cu rezistență mai mică trage mai mult curent, iar puterea crește și mai repede, pentru că depinde de pătratul curentului.
Ce cer fișa tipăribilă elevilor să rezolve
- Pentru o încercare, calculează I = E/R folosind E = 9 V, apoi P = I²R (sau echivalent E²/R). Compară cu tabelul.
- Explică de ce un bec cu rezistență mai mică, care trage mai mult curent la aceeași tensiune, ajunge să disipe mai multă putere — luminozitatea unui bec real scalează cu puterea.
Unde mai apare asta dincolo de laborator
- Un bec de „100 W” la 120 V trage aproximativ 0.83 A și are o rezistență de aproximativ 144 Ω când e cald. Folosind P = E²/R, explică de ce un bec cu „putere mai mare”, evaluat pentru aceeași tensiune, trebuie să aibă rezistență MAI MICĂ, nu mai mare.
- Filamentele incandescente cedează adesea exact la aprindere, când sunt reci și rezistența lor e cea mai mică. Folosind relația ta de putere, explică de ce vârful de curent (și putere) este maxim în acel moment.
- 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
- Bine ai venit la Lampa cu întrerupător
- Selectează becul
- Apasă Pornește
- Comută întrerupătorul
- Deschide panoul Proprietăți
- Ai reușit!
Deschide simularea interactivă pentru a construi scena, a apăsa Pornește și a explora cu măsurători live și un tutorial ghidat.
Deschide laboratorul interactiv →