Devreler
Kısıcı (reosta + ampul)
Reostanın kaydırıcısını sürükleyerek direncini değiştirin ve ampulün parlaklaşmasını veya sönmesini izleyin.
Kısıcı (reosta + ampul) — etkileşimli Devreler simülasyonu. Reostanın kaydırıcısını sürükleyerek direncini değiştirin ve ampulün parlaklaşmasını veya sönmesini izleyin. Canlı SI ölçümleri ve rehberli öğreticiyle ücretsiz, tarayıcı tabanlı sanal fizik laboratuvarı.
Değişken direnç
Seri bir reosta bir karartıcı gibi davranır: daha fazla direnç daha az akım ve daha sönük bir ampul demektir.
Reostanın kaydırıcısı döngüdeki direnci değiştirir. R_reosta arttıkça toplam akım düşer.
- I = ε / R_total
- P_lamba = I²·R_lamba
Araştırma özeti
Laboratuvarı açmadan önce soruyu planlayın
Bu özet, önceden oluşturulmuş sayfayı yansıtır: yönlendirici soru, yarışan tahminler, değişken rolleri, yöneten yasalar, kurulum, analiz ve geliştirme istemleri görünür kalır ve bu sırayı izler.
Sürüş sorusu
Bir reostat (değişken direnç) bir lambaya seri olarak bağlanır. Reostayı daha yüksek dirence doğru kaydırdığınızda lambanın akımı artıyor mu yoksa azalıyor mu?
Tartılacak tahminler
- Reostat direnci arttıkça akım da artar.
- Reostat direnci arttıkça akım düşer; daha fazla toplam seri direnç, daha az akım anlamına gelir.
- Akım reosta ayarına bağlı değildir.
Değişken roller
Neyi ayarladınız:
- Reostat direnci R_rh (Ω)
Ölçtüğünüz şey:
- Lamba akımı I (A)
Araştırma nasıl yürütülüyor?
- Dimmer ön ayarını açın ve Sıfırla'ya basın. Lamba 100 Ω'a sabitlenmiştir; pil 9 V sağlar.
- Lambadaki mevcut okumayı etkinleştirin.
- Her deneme için reostat direncini ayarlayın ve lamba akımını kaydedin.
Yönetim denklemi
Seri Direnç Olarak Reostat — V = I·R
Bir reostat, ayarlanabilir bir seri direnç görevi görür: I = E/(R_lamp + R_rh). Daha yüksek dirence doğru kaydırmak akımı sürekli olarak azaltır ve lambayı tamamen açmak veya kapatmak yerine yumuşak bir şekilde karartır.
Yazdırılabilir çalışma sayfasının öğrencilerden neyi çözmelerini istediği
- Bir deneme için, E = 9 V, R_lamp = 100 Ω kullanarak I = E/(R_lamp + R_rh) değerini hesaplayın. Tabloyla karşılaştırın.
- Reostat ve lamba seri halindedir, dolayısıyla bu, seri dirençlerle aynı ilişkidir; ancak artık bir 'direnç' sürekli olarak ayarlanabilir. Reostayı kaydırmanın neden lambayı yumuşak bir şekilde kararttığını veya parlaklaştırdığını açıklayın.
Bunun laboratuvarın ötesinde ortaya çıktığı yer
- Modern bir LED dimmerin (gücü hızlı bir şekilde açıp kapatan) aksine, bir reostat dimmer, kendi I²R'si ile tam olarak orantılı olarak reostatın kendisinde ısı olarak enerjiyi boşa harcar. Eski tarz bir reosta dimmerinin neden ısındığını açıklayın.
- Bu reostat 0 Ω ila 100 Ω arasında herhangi bir yere ayarlanabilir. Mümkün olan maksimum akım (0 Ω'da reosta) ve mümkün olan minimum akım (maksimumda reosta) nedir? Her iki sınırı da kontrol etmek için formülünüzü kullanın.
- 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
- Hoş geldiniz: Karartıcı
- Seçin: ampul
- Oynat'a basın
- Kaydırarak karartma
- Denetleyiciyi açın
- Başardınız!
Sahneyi oluşturmak için etkileşimli simülasyonu açın, Oynat'a basın ve canlı ölçümler ile rehberli bir eğitim eşliğinde keşfedin.