Добавил:
Ученье свет а не ученье бутылки собирать Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Колок1.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.01.2025
Размер:
4.54 Mб
Скачать
  1. Чем лучше спиральное тело накала, по сравнению с нитью?

  • Спираль имеет большую площадь поверхности по сравнению с нитью, что позволяет ей нагреваться до более высокой температуры при том же токе. Это приводит к более яркому свету.

  • Благодаря более высокой температуре, спираль быстрее испаряется, но за счет более медленного испарения материала с большой поверхности, спираль прослужит дольше, чем нить.

  1. Какие значения может иметь световая отдача ламы накаливания?

По принципу действия лампа накаливания относится к тепловым источникам света, т. е. значительная доля потребляемой энергии расходуется на тепловое и инфракрасное излучение. Типичная для ламп накаливания световая отдача 10–15 лм/Вт.

  1. Чему равен срок службы лампы накаливания, почему?

Срок службы лампы накаливания зависит от температуры нити.

При температуре 2700 K время жизни лампы составляет примерно 1000 часов, при 3400 K — всего лишь несколько часов.

Ограниченность времени жизни лампы накаливания обусловлена в меньшей степени испарением материала нити во время работы, а в большей степени возникающими в нити неоднородностями.

Преимущественная часть износа нити накала происходит при резкой подаче напряжения на лампу.

  1. В чем суть галогенного цикла в лампах накаливания?

Повышению температуры нагрева нити и, следова­тельно, повышению эффективности работы ламп накали­вания препятствует, прежде всего, процесс распыления тела накала. В кварцевых лампах с йодным циклом про­цесс распыления нити накала не устранен, но найдено надежное средство борьбы с его последствиями. В колбу помещено дозированное количество йода и она заполнена аргоном. Это позволило значительно улучшить показатели работы ламп этого типа.

Лампа рассчитана на работу от сети с напряжением 220 В. Регенеративный йодный цикл состоит в следую­щем. Образующиеся в результате распыления тела нака­ла частицы вольфрама движутся от нити к стенкам кол­бы, где вступают в соединение с йодом, образуя йодид вольфрама. Образование йодида вольфрама проис­ходит при температуре в зоне колбы от 523 до 1473 К.

Образовав­шийся йодид вольфрама перемещается к спирали, в сто­рону меньшей концентрации. Достигнув зоны спирали, в условиях высокой температуры йодид вольфрама раз­лагается. Вольфрам осаждается на спираль, а йод осво­бождается и вновь принимает участие в цикле.

На первый взгляд галогенная технология настолько безупречна, что подобная лампа получается практически вечной. К сожалению, это не совсем так. Дело в том, что атомы вольфрама, испарившиеся с одного участка спирали, возвращаются галогенами на другие. Рано или поздно в галогенной лампе начинаются те же процессы, что и в лампе накаливания: некоторый участок спирали становится заметно тоньше, его температура повышается, и испарение в этом месте еще более увеличивается. Это неизбежно приводит к перегоранию.

  1. Почему колба лампы галогенной делается часто из кварцевого стекла?

Колбы галогенных ламп часто изготавливают из кварцевого стекла, так как оно устойчиво к воздействиям высоких температур.

Это свойство позволяет делать галогенные источники света гораздо меньшего размера по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.

Соседние файлы в предмете Источники и приемники оптического излучения