hvordan el lyser en pære ?

Light Bulb Design

De fleste af endeløse pærer er overraskende enkel i design og er lavet af almindelige , let-til- samle metaller og materialer , hvilket er grunden til de er blevet så overkommelig så længe . Den yderste dele af en pære omfatte pære selv , som er lavet af almindeligt glas , og metallet kontakt , som har en gevind -design , så pæren kan holde sig på plads i et stik. Indersiden af denne kontakt indeholder et lille elektrisk kredsløb , som leverer strøm til to stive ledninger , der opad ind i midten af pæren . Disse ledninger spredt længere fra hinanden , da de udvider i udvidet område af pære , og en glødetråd spole meget tynde wolframmetal er trukket på snor i mellem dem . Wolfram er oftest valgt som endeløse materiale , fordi det har en usædvanlig høj smeltepunkt , og pæren filamenter er typisk varmet op til temperaturer på over af 4. 000 grader F. Den plads omkring pæren er fyldt med en inert gas , oftest argon , og er tætte.

Let som en Atomic Reaction

Før man kan forstå den måde, hvordan en pære virker , er det vigtigt at forstå atomare reaktioner , der rent faktisk skaber lys . Hvert atom , såsom en tungsten atom , har elektroner i kredsløb omkring sin kerne . Hvis frie elektroner støder ind i disse kredser elektroner , det forårsager atomet til at varme op . Den kredser elektroner begynde kredser i et hurtigere tempo , der bidrager til stigningen i temperaturen . Til sidst , disse drønede op elektroner roligt ned og mindske deres kredsløb til deres oprindelige niveau . Men når de gør dette , er de nødt til at kaste den overskydende energi , der var til stede, når elektroner blev kredsende hurtigere . Denne ekstra energi i form af en foton , hvilket er, hvad vi almindeligvis refererer til som lys . Mange af de fotoner der frigives ved wolfram pæren filamenter er faktisk ultraviolet og målbart for det menneskelige øje , men lysere og mere synlig fotoner frigives, når filamenterne er varmet op til de ekstremt høje temperaturer til stede i en moderne pære .

hvordan elektricitet Gør Light Mulig

Når en elektrisk strøm feeds elektrisk energi til metal kontakt i bunden af en pære , at energi flyder ind i kredsløbet bare på indersiden af pæren . Kredsløbet leverer denne energi til hver af de to ledninger , som strækker sig opad i den bredere del af pære . Dette skaber en solid elektrisk strøm, der løber frem og tilbage mellem de to ledninger og den tynde wolframglødelampe , der forbinder dem , og frit flydende elektroner rejse frem og tilbage langs denne strøm ved en høj hastighed . Hver gang disse elektroner passerer langs endeløse , de kolliderer med elektronerne kredser om wolfram -atomer, skaber lys via det atomare reaktion .

Det eneste pære komponent til venstre for at forklare er inaktiv gas , som fylder pæren . Denne gas rolle er at forhindre forbrænding og fordampning af wolfram filament. Selv om wolfram ikke vil smelte selv ved de høje temperaturer inde i en pære , kan det bryde i brand , hvis det reagerer med ustabile gasser . Wolfram kan og vil også fordampe ved disse høje temperaturer . Men upåvirkelighed argon og nogle af de andre gasser , der anvendes i lyspærer fjerner enhver risiko for brand , og tilstedeværelsen af gassen vil faktisk holde fordampende wolfram partikler klistrer til indersiden af pæren ved at tvinge dem tilbage på glødetråden .


Kommentarer

Vi ønsker, at dine argumenter og meninger er velkomne. Være objektiv og medfølelse. Mange mennesker læser hvad du skriver. Gør debat til en bedre oplevelse for både dem og dig selv. Mellem 20:00 og 08:00 det er lukket for kommentering og vi fjerner automatisk kommentarer med sjofle ord, defineret af vores moderatorer.

link:

  • Om os
  • Advertising
  • Fortæl redaktionen
  • Få nyhedsbreve
  • RSS-feed

Redaktør: Karin Christofferse
Nyheder redactor: Morten Nyberg

Kundeservice: Stig Ole Salomon,
Flemming Sørensen

Tel: +45 00 99 99 00
Fax: +45 00 99 99 01

© Copyright 2014 Einsten.net - All rights reserved.