und für den 1,33er kann ich auch einen mit 1,3 nehmen oder?
oder auch wieder 2 Widerstände parallel: 2,4 Ohm + 3 Ohm = 1,3333 Ohm. (diesmal ohne Tippfehler

)
Nachtrag:
Beim Parallelschalten von Widerständen muss man etwas aufpassen, dass die Werte nicht allzuweit auseinander liegen, weil sich sonst die Ströme durch die Widerstände und mit dem Spannungsabfall multipliziert auch die Leistungen ungleich verteilen würden.
Nur mal als Beispiel:
Bei einem Spannungsabfall von 2 Volt über einen Widerstand mit 1,33 Ohm würde ein Strom (U / R) von 2V / 1,33 Ohm = 1,5 Ampere fließen. Der Widerstand muss einer Leistung (U x I) von 2V x 1,5A = 3 Watt standhalten.
Wenn kein Widerstand mit exakt 1,33 Ohm (E48-Reihe) greifbar ist, können alternativ 2 Widerstände mit 2,4 Ohm und 3 Ohm parallel geschaltet werden:
R1 = 2,4 Ohm
R2 = 3 Ohm
1 / (1 / R1 + 1 / R2) = 1,33 Ohm
Der Strom von 1,5A teilt sich auf die beiden Widerstände wie folgt auf:
I von R1 =
I / (R1 + R2) x R1 =
1,5A / (2,4 Ohm + 3 Ohm) x 2,4 Ohm =
1,5A / 5,4 Ohm x 2,4 Ohm = 0,666A
I von R2 =
I / (R1 + R2) x R2 =
1,5A / 2,4 Ohm + 3 Ohm) x 3 Ohm
1,5A / 5,4 Ohm x 3 Ohm = 0,833A
Und damit verteilt sich die gesamte Last von 3 Watt wie folgt:
über R1: 2V x 0,666A = 1,332 Watt
über R2: 2V x 0,833A = 1,666 Watt
Je weiter die Widerstände auseinander liegen, desto ungleichmäßiger würden diese belastet.
(Rundungsfehler durch gekürzte Werte).
Warum schreibe ich Dir das?
Solltest Du in diesem Beispiel auf die Idee kommen, einfach 2 Widerstände mit je 1,5 Watt parallel zu schalten (2x 1,5 Watt = 3 Watt), würde R2 mit 1,666 Watt bereits überlastet sein während R2 noch knapp darunter liegen würde.
Deshalb die Leistungen über die Widerstände immer nachrechnen.