電燈的工作原理,燈泡的工作原理

時間 2022-02-23 00:55:03

1樓:匿名使用者

電燈是將電能轉化為光能,以提供照明的裝置,出現於第二次工業革命,其工作原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000℃以上)時產生熱量,螺旋狀的燈絲不斷將熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000℃以上,燈絲在處於白熾狀態時,就像燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來。燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。

故稱之為白熾燈,從能量的轉換角度看,電燈發光時,大量的電能將轉化為熱能,只有極少一部分可以轉化為有用的光能。電燈發出的光是全色光,但各種色光的成份比例是由發光物質(鎢)以及溫度決定的。比例不平衡就導致了光的顏色的偏色,所以在白熾燈下物體的顏色不夠真實。

2樓:杭戎戎

57位粉絲

白熾燈是將電能轉化為光能的,以提供照明的裝置,其工作原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000多攝氏度)時產生熱量,螺旋狀的燈絲不斷將熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000攝氏度以上,燈絲在處於白熾狀態時,就象燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來。燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。

故稱之為白熾燈。

從能量的轉換角度看,白熾燈發光時,大量的電能將轉化為熱能,只有極少一部分(可能不到1%,沒計算過)可以轉化為有用的光能。

白熾燈發出的光是全色光,但各種色光的成份比例是由發光物質(鎢)以及溫度決定的。比例不平衡就導致了光的顏色的偏色,所以在白熾燈下物體的顏色不夠真實。(即顯色性不高)

白熾燈的壽命跟燈絲的溫度有關,因為溫度越高,燈絲就越容易昇華(鎢直接變成鎢氣)[注:日光燈兩端發黑過程是:鎢絲的昇華直接變成鎢氣,這些鎢氣體遇到溫度較低的燈管壁又凝華在燈管壁上而發黑的],當鎢絲昇華到比較細瘦時,通電後就很容易燒斷,從而結束了燈的壽命。

所以,白熾燈的功率(瓦數)越大,壽命就越短。

電燈發光的原理是什麼?

能量的釋放有兩種形式:發光、放熱,這兩種形式一定並存。燈絲與電阻絲的區別就是燈絲將大多數能量轉化為光能。

3樓:匿名使用者

電流通過燈絲(即鎢絲)時會產生熱量,螺旋狀的燈絲不斷地聚集熱量,使燈絲的溫度達到2000℃以上,處於白熾狀態的燈絲就會像燒紅的鐵塊能發光一樣會發出光亮。燈絲溫度越高,發出的光就會越亮,因此最初電燈的名稱是白熾燈。

從能量轉換的角度來看,電燈發出光亮時,大量的電能轉化成了熱能,只有極少部分會轉化成有用的光能。電燈發出的光屬於全色光,但是各種色光的成份比例決於由發光物質(即鎢絲)和溫度。一旦出現比例不平衡就會造成顯色性不高,物體的光色出現偏差,因此白熾燈照射下的物體顏色會不夠真實。

4樓:科技小哪吒

電燈的原理,別隻會說電燈是愛迪生髮明的了

5樓:竭婭奈曉凡

白熾燈是將電能轉化為光能的,以提供照明的裝置,其工作原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000多攝氏度)時產生熱量,螺旋狀的燈絲不斷將熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000攝氏度以上,燈絲在處於白熾狀態時,就象燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來。燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。

故稱之為白熾燈。

從能量的轉換角度看,白熾燈發光時,大量的電能將轉化為熱能,只有極少一部分(可能不到1%,沒計算過)可以轉化為有用的光能。

白熾燈發出的光是全色光,但各種色光的成份比例是由發光物質(鎢)以及溫度決定的。比例不平衡就導致了光的顏色的偏色,所以在白熾燈下物體的顏色不夠真實。(即顯色性不高)

白熾燈的壽命跟燈絲的溫度有關,因為溫度越高,燈絲就越容易昇華(鎢直接變成鎢氣)[注:日光燈兩端發黑過程是:鎢絲的昇華直接變成鎢氣,這些鎢氣體遇到溫度較低的燈管壁又凝華在燈管壁上而發黑的],當鎢絲昇華到比較細瘦時,通電後就很容易燒斷,從而結束了燈的壽命。

所以,白熾燈的功率(瓦數)越大,壽命就越短。

電燈發光的原理是什麼?

能量的釋放有兩種形式:發光、放熱,這兩種形式一定並存。燈絲與電阻絲的區別就是燈絲將大多數能量轉化為光能。

6樓:

電燈是將電能轉化為光能,以提供照明的 裝置,其工作 原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000多攝氏度)時產生熱量, 螺旋狀的燈絲不斷將熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000攝氏度以上,燈絲在處於白熾狀態時,就象燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來。燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。

從 能量的轉換角度看,電燈發光時,大量的電能將轉化為熱能,只有極少一部分可以轉化為有用的光能。

電燈的原理

7樓:

電燈是將電能轉化為光能,以提供照明的裝置,出現於第二次工業革命,其工作原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000℃以上)時產生熱量,螺旋狀的燈絲不斷將熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000℃以上,燈絲在處於白熾狀態時,就像燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來。

燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。故稱之為白熾燈,從能量的轉換角度看,電燈發光時,大量的電能將轉化為熱能,只有極少一部分可以轉化為有用的光能。

8樓:魏朔暢紫杉

電燈,準確技術名稱為白熾燈。人工光源之一。它是電流把燈絲加熱到白熾狀態而用來發光的燈。

電燈泡外殼用玻璃製成,把燈絲保持在真空,或低壓的惰性氣體之下,作用是防止燈絲在高溫之下氧化。它只有7%~8%的電能變成可見光,90%以上的電能轉化成了熱,白熾燈的發光效率很低,然而,它卻是電燈世界的開路先鋒。現代的白熾燈一般壽命為1000小時左右。

電燈是根據電產生熱的原理製成的。電燈是將電能轉化為光能,以提供照明的裝置,其工作原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000℃以上)時產生熱量,螺旋狀的燈絲不斷將熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000℃以上,燈絲在處於白熾狀態時,就象燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來。

燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。故稱之為白熾燈。

從能量的轉換角度看,電燈發光時,大量的電能將轉化為熱能,只有極少一部分可以轉化為有用的光能。

電燈發出的光是全色光,但各種色光的成份比例是由發光物質(鎢)以及溫度決定的。比例不平衡就導致了光的顏色的偏色,所以在白熾燈下物體的顏色不夠真實。

9樓:道醫理慶

白熾電燈的工作原理

白熾燈是將電能轉化為光能的,以提供照明的裝置,其工作原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000多攝氏度)時產生熱量,螺旋狀的燈絲不斷將熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000攝氏度以上,燈絲在處於白熾狀態時,就象燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來。燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。

故稱之為白熾燈。

從能量的轉換角度看,白熾燈發光時,大量的電能將轉化為熱能,只有極少一部分(可能不到1%,沒計算過)可以轉化為有用的光能。

白熾燈發出的光是全色光,但各種色光的成份比例是由發光物質(鎢)以及溫度決定的。比例不平衡就導致了光的顏色的偏色,所以在白熾燈下物體的顏色不夠真實。(即顯色性不高)

白熾燈的壽命跟燈絲的溫度有關,因為溫度越高,燈絲就越容易昇華(鎢直接變成鎢氣)[注:日光燈兩端發黑過程是:鎢絲的昇華直接變成鎢氣,這些鎢氣體遇到溫度較低的燈管壁又凝華在燈管壁上而發黑的],當鎢絲昇華到比較細瘦時,通電後就很容易燒斷,從而結束了燈的壽命。

所以,白熾燈的功率(瓦數)越大,壽命就越短。

電燈發光的原理是什麼?

能量的釋放有兩種形式:發光、放熱,這兩種形式一定並存。燈絲與電阻絲的區別就是燈絲將大多數能量轉化為光能。

10樓:藕麻辣

電流通過燈的底座把電能轉換成熱能裡面的鎢絲就背熱燒紅燒紅的過後就發出光亮

11樓:匿名使用者

電燈發亮的原理是燈絲的溫度越高,發光越亮,因為物體輻射光譜的頻率與溫度四次方成正比,還有開燈的瞬間,溫度最低,發光最弱,以後燈絲溫度越來越高,故越來越亮.

12樓:匿名使用者

白熾燈是將電能轉化為光能的,以提供照明的裝置,其工作原理是:電流通過燈絲(鎢絲,熔點達3000多攝氏度)時產生熱量,螺旋狀的燈絲不斷將熱量聚集,使得燈絲的溫度達2000攝氏度以上,燈絲在處於白熾狀態時,就象燒紅了的鐵能發光一樣而發出光來。燈絲的溫度越高,發出的光就越亮。

故稱之為白熾燈。

13樓:ice_檸檬茶

我們的答案很簡單啊~就是電流的熱效應~

燈泡的工作原理

14樓:泰和數控

普通的白熾燈泡的工作原理:

主要由玻殼、燈絲、導線、感柱、燈頭等組成。

玻殼做成圓球形,製作材料是耐熱玻璃,它把燈絲和空氣隔離,既能透光,又起保護作用。

白熾燈工作的時候,玻殼的溫度最高可達100℃左右。

燈絲是用比頭髮絲還細得多的鎢絲,做成螺旋形。看起來燈絲很短,其實把這種極細的螺旋形的鎢絲拉成一條直線,這條直線竟有1米多長。

兩條導線表面上很簡單,實際上由內導線、杜美絲和外導線三部分組成。內導線用來導電和固定燈絲,用銅絲或鍍鎳鐵絲製做;中間一段很短的紅色金屬絲叫杜美絲,要求它同玻璃密切結合而不漏氣;外導線是銅絲,任務就是連線燈頭用以通電。

一個喇叭形的玻璃零件就是感柱,它連著玻殼,起著固定金屬部件的作用。其中的排氣管用來把玻殼裡的空氣抽走,然後將下端燒焊密封,燈就不漏氣了。

燈頭是連線燈座和接通電源的金屬件,用焊泥把它同玻殼粘結在一起。

這裡特別需要講講燈絲,因為電燈正是要靠它來發光的。同炭絲一樣,白熾燈裡的鎢絲也害怕空氣。如果玻殼裡充滿空氣,那麼通電以後,鎢絲溫度升高到2000℃以上,空氣就會對它毫不留情地發動襲擊,使它很快被燒斷,同時生成一種黃白色的三氧化鎢,附著在玻殼內壁和燈內部件上。

要是玻殼裡殘留的空氣比較少,那麼上面講的過程就會進行得慢一些,鎢跟空氣中的氧化合生成一薄層藍色的三氧化二鎢和氧化鎢的混合物。

這些都是空氣玩的把戲——空氣裡的氧氣使高溫的鎢絲氧化了。

所以鎢絲燈泡要抽成真空,把空氣統統清除出去。

有時怕抽氣機抽不乾淨,還要在燈泡的感柱上塗一點紅磷。紅磷受熱會變成白磷,白磷很容易同氧氣反應,生成固態的五氧化二磷,把氧氣「吃掉」,這樣,玻殼裡殘留的氧氣也被消除了。   但是,這樣做還沒有解決全部問題。

白熾燈用久了玻殼會變黑,再過一段時間會燒斷,你知道這是為什麼?

確實,鎢絲比起炭絲來,在真空裡的蒸發速度要慢得多。但是,當白熾燈點亮溫度升得很高的時候,鎢的蒸發仍然十分嚴重。

長時間的高溫使鎢絲表面的鎢原子像水蒸汽一樣不斷地蒸發擴散,然後一層又一層地沉積到玻殼的內表面上,使玻殼慢慢黑化,越來越不透明。

鎢的蒸發也使鎢絲越來越細,最後燒斷。燈絲工作溫度越高鎢的蒸發越快,白熾燈的使用壽命就越短。

有沒有辦法使燈絲在真空條件下減少蒸發和延長使用壽命呢?

辦法只有降低溫度,降低燈絲溫度可以達到延年益壽的目的。鎢絲工作溫度高達2700℃時,燈泡點亮不到1個小時就熄滅;鎢絲工作溫度下降到1700℃,使用壽命可以延長到1000個小時以上。

可是,這並不是個好辦法。降低鎢絲的工作溫度,也就是降低它的白熾程度,會使白熾燈的發光效率降低,遠不如溫度高時那麼明亮。

於是,問題就這樣明明白白地擺在了人們的面前:要想白熾燈更多地發光,就得提高燈絲的工作溫度;要想減少鎢絲的蒸發以延長燈的壽命,又得降低它的一體溫」。這是矛盾的。

我們的要求是既有高的發光效率,又能減少鎢絲蒸發。

經過多年的研究,人們注意到,當燈泡裡充有空氣的時候,雖然燈絲很快會被氧化,但是鎢的蒸發卻變 白熾燈慢了。原因其實很簡單。 空氣是由多種成分組成的,使鎢氧化的只是佔空氣總量1/5的氧氣;至於其餘的大約佔4/5的氮氣,它不僅沒有參與對鎢的破壞作用,相反地還幹了好事——阻礙鎢分子的運動,降低鎢的蒸發速度。

人們於是給鎢絲找到了一位保衛它的好朋友——氮氣。氮氣就在空氣裡,而且佔了空氣的大多數,真可謂「踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫」。

過去我們為了保證白熾燈延年益壽,不得不把玻殼中的空氣抽走,抽得越乾淨越好,而現在為了同樣的目的,我們卻要做相反的工作,即把氣體——當然是不會跟鎢發生化學反應的氣體充到玻殼裡去。

氮氣是個懶惰的傢伙,好自個兒東遊西逛,跟誰也不愛打交道。它在很多地方派不上用場,可在白熾燈裡卻可一顯身手。

如果燈泡裡是真空的,那麼當鎢絲接通電源,溫度升高後,鎢的分子就會「蠢蠢欲動」,大量地脫離燈絲,「如入無人之境」,到處亂跑,直到碰在玻殼壁上被吸著時為止。

玻殼裡一旦充進了氮氣,白熾的燈絲周圍就會形成一薄層穩定的氣體保護層,就像一道活的「籬笆」。每一個氮氣分子都是一名勇敢的戰士,守衛在鎢絲的附近,對那些企圖脫離集體四處亂竄的鎢分子毫不客氣,狠狠地頂撞回去,叫它們重返工作崗位,繼續為光明服務。這樣一來,鎢絲的蒸發速度就慢得多了。

結果是出現了充氮氣的白熾燈泡   2023年,蘭米爾首次往玻殼裡充進氮氣,這是繼燈絲由炭絲改鎢絲後白熾燈的又一重要革新。直到目前為止,充氣仍然是抑制鎢絲蒸發的基本措施。

不過,有一點要注意,因為氧氣或水蒸汽都會在鎢絲工作時跟它起氧化反應,所以對充氣的含氧量和含水量都有極嚴格的要求,不然的話,燈泡的壽命就會大大地縮短。

充氣使鎢絲的蒸發速度變慢,同樣的使用期限可以使燈絲在更高的溫度下工作,所以充氣燈泡的發光效率比真空燈泡要高。一般來說,充氣燈泡的發光效率要比真空燈泡高出1/3以上。

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