ТОПЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.

Содержание

Слайд 2

Абсолютно черно тяло.

Абсолютно черно се нарича тяло, което изцяло поглъща попадналото

Абсолютно черно тяло. Абсолютно черно се нарича тяло, което изцяло поглъща попадналото
върху него електромагнитно лъчение.

Това, че поглъща цялото електромагнитно лъчение НЕ пречи на абсолютно черното тяло да излъчва. В същност абсолютно черното тяло е идеален излъчвател.

Слайд 3

ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ.

При ниско напрежение жичката на електрическата лампа свети червено-оранжево. При

ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ. При ниско напрежение жичката на електрическата лампа свети червено-оранжево. При
повишаване на напрежението жичката на електрическата лампа започва да свети все по ярко, докато започне да излъчва бяла светлина.

Цветът (дължината на вълната или честотата) на излъчената от лампата с нагреваема жичка светлина зависи от температурата. Т.е спектърът на излъчване се мени с температурата.

Слайд 4

ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЦВЯТ В КЕЛВИНИ ДО 1000 ЧЕРВЕН 1000—1500 ОРАНЖЕВ 1500—2000 ЖЪЛТ 2000—4000 БЛЕДО-ЖЪЛТ 4000—5500

ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЦВЯТ В КЕЛВИНИ ДО 1000 ЧЕРВЕН 1000—1500 ОРАНЖЕВ 1500—2000 ЖЪЛТ
ЖЪЛТО-БЯЛ 5500—7000 БЯЛ 7000—9000 СИНКАВО-БЯЛ 9000—15000 СИНЬО-БЯЛ 15000—∞ СИН

Цветът (дължината на вълната или честотата) на излъчената от нагрявано тяло светлина зависи от температурата или с други думи спектърът на излъчване се мени с температурата

Слайд 5

Спектър на топлинното излъчване.

През XIX в. физиците установяват, че интензитета на

Спектър на топлинното излъчване. През XIX в. физиците установяват, че интензитета на
топлинното излъчване на абсолютно черно тяло зависи единствено от абсолютната му температура T и от дължината на вълната λ. Излъчената енергия от абсолютно черно тяло при дадена температура T е правопропорционално на площта, заградена от кривата при дадената температура. Излъчената енергия нараства при увеличаване на температурата на абсолютното черно тяло.

Слайд 7

Закон на Стефан-Болцман.

През 1879г. австрийският физик Йозеф Стефан експериментално установява, а

Закон на Стефан-Болцман. През 1879г. австрийският физик Йозеф Стефан експериментално установява, а
по същото време теоритично е описано от Лудвиг Болцман, че мощността на топлинното излъчване (енергията излъчена за единица време) на абсолютно черно тяло е правопропорционална на площта S на тялото и на четвъртата степен на абсолютната му температура T.

σ се нарича константа на Стефан-Болцман

1844-1906

W= σ. T4

Слайд 8

Закон на Вин.

През 1893г. немският физик Вилхелм Вин установява връзката между

Закон на Вин. През 1893г. немският физик Вилхелм Вин установява връзката между
дължината на вълната λmax, съответстваща на максимума на интензитета в спектъра на абсолютното черно тяло и абсолютната му температура T.

13 януари 1864 г. – 30 август 1928 г.
Нобелова награда за физика, 1911 г.

λmax.T = 2,9.10-3m.K = const

Слайд 9

В лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводникВ

В лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводникВ
лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводник с високо съпротивлениеВ лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводник с високо съпротивление (най-често сплав на волфрамаВ лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводник с високо съпротивление (най-често сплав на волфрама) при протичане през него на електрически ток. За получаване на видимо излъчване на светлина е необходимо температуратаВ лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводник с високо съпротивление (най-често сплав на волфрама) при протичане през него на електрически ток. За получаване на видимо излъчване на светлина е необходимо температурата да се повиши до няколко хиляди градуса.
Само малка част от излъчваната светлина е във видимия за човешкото око спектърСамо малка част от излъчваната светлина е във видимия за човешкото око спектър, а основен дял се пада на инфрачервените лъчи.

Приблизително 95% от енергията, конумирана от лампата с нажежаема жичка се отделя като топлинаПриблизително 95% от енергията, конумирана от лампата с нажежаема жичка се отделя като топлина, вместо като видима светлина. За да отдели определено количество светлина, лампа с нажежаема жичка, с 5% ефективност произвежда повече топлина (и консумира повече енергия

Слайд 10

Флуоресцентни лампи( с 7%-15% ефективност), често използвани за осветление от търговски и

Флуоресцентни лампи( с 7%-15% ефективност), често използвани за осветление от търговски и
държавни предприятия, заради по-високата си ефективност и по-дълъг живот.
Халогенните лампи
Компактните флуоресцентни лампи енергоспестявщи крушки, които могат да се поставят в същите фасонки, както и стандартната лампа с нажежаема жичка.
Това позволява 100W стандартната лампа с нажежаема жичка да се замени с 23W компактна флуоресцентна лампа, която да произвежда същото количесто светлина и има над 8 пъти по-дълъг живот
Имя файла: ТОПЛИННИ-ИЗТОЧНИЦИ-НА-СВЕТЛИНА..pptx
Количество просмотров: 70
Количество скачиваний: 0