虽然白炽灯把90%以上的电能都转化为热能,只有很少转化为光能,但依然不是纯电阻。
纯电阻是指通电后只发热而不会发光或者有其他作用的电阻,可以利用欧姆定律进行计算。纯电阻电路就是指电能全部转化为内能,而不转化为其他形式的能量的电路,例如电炉,热得快,白炽灯(但日光灯不是),电烙铁,熨斗,等等,它们只是发热。它们都是纯电阻电路。
电路中只含有电阻的电路.电流通过电路时,所消耗的电能全部转化为热能,此种电路的特点是电功等于电热,即W=Q,如电炉、电烙铁、白炽灯等均属于纯电阻元件。发动机,电风扇等,除了发热以外,还对外做功,所以这些是非纯电阻电路。
只要电流相位和电源一致,符合欧姆定律就可以看做是纯电阻电路。当然,在有电动机存在的电路,电能被转化成动能,经电容补偿后可以使相位平衡,功率因数可以为1,但是在分析的时候却不能看成纯电阻电路,电压电流和电阻的关系不对。
凡是存在其他能量转化的,基本上都不是只有电阻性负载存在,计算阻值和电压电流关系的时候就不能看做纯电阻电路。
扩展资料:
准确来说,欧姆定律全部式子在焦耳定律中的所有变形式(如Q=I^2Rt=U^2/R*t Q=W=Pt=UIt等)都能在纯电阻电路中使用。纯电阻电路是指电路中只含有电阻元件的电路。在纯电阻电路中欧姆定律和焦耳定律式成立。焦耳定律原式Q=I^2R*t可在几乎任何电路中使用。
在高中范围内接触的电路定量计算的问题中,典型的非纯电阻电路:发电机,变压器。都是利用电磁感应工作的,虽然也有电阻,但同时也有电感,所以不是纯电阻电路,不能用欧姆定律计算。
线性元件,是指I~U曲线为直线的元件,即所谓线性。而I~U曲线为直线就是电阻R不随电压U变化,即电阻恒值。所以只要电阻变的都是非线性元件。不光是纯金属,半导体,乃至一般的导体,它们的电阻都会随电压U变化,所以都是非线性元件。
参考资料来源:百度百科-纯电阻
灯泡主要由灯丝、玻璃壳体、灯头等几部分组成。灯泡中的金属材料都是导体,而玻璃壳体,灯头的塑料部分是绝缘体。
灯泡是根据电流的热效应原理制成的。灯泡接上额定的电压后,电流通过灯丝而被加热到白炽状态(2000C以上),因而发热发光.从而在工作时,将电能转化为内能和光能。
电灯泡的最大问题是灯丝的升华。因为钨丝上细微的电阻差别造成温度不一,在电阻较大的地方,温度升得较高,钨丝亦升华得较快,于是造成钨丝变细,电阻进一步增大的循环;最终令钨丝烧断。
后来发现以惰性气体代替真空可以减慢钨丝的升华。今天多数的电灯泡内都是注入氮、氩或氪气。现代的白炽灯一般寿命为1,000小时左右。
扩展资料:
灯泡是根据电流的热效应原理制成的。灯泡接上额定的电压后,电流通过灯丝而被加热到白炽状态(2000C以上),因而发热发光.从而在工作时,将电能转化为内能和光能。
而光是能量的一种形式是由原子释放出来的。它是由许多微小类似粒子的小团组成的,这些类似粒子的东西有能量和动量但没有质量。这些粒子叫做可见光子,是光的最基本单位。当电子受到激发的时候原子就会释放出可见光子。
如果你已经知道原子是如何工作的话,那你也就知道电子是围着原子核走来走去的负极电荷粒子。原子的电子有着不同等级的能量,主要取决几个因素,包括它们的速度和离原子核的距离。电子不同的能量等级占有不同的轨函数和轨道。
通常来说,有着大能量的电子就会离原子核更远当原子得到或失去能量的时候,是以电子移动表示变化。当有某些东西将能量传到原子的时候---以热量为例子-电子可以暂时被推进到一个更高的轨道(远离原子核)。
参考资料:百度百科——灯泡
灯泡主要由灯丝、玻璃壳体、灯头等几部分组成。灯泡中的金属材料都是导体,而玻璃壳体,灯头的塑料部分是绝缘体。
1、灯泡底部有两个金属接触点,是用来连接电的。金属接触点有两条接触到一个薄金属灯丝的线。灯丝坐落在灯泡的中央,由一个玻璃支撑住的。
2、电线和灯丝被封装在一个充满惰性气体的玻璃灯泡里,通常是氩气。当灯泡连接上时,电流从一个接触点流到另一个接触点,再流回电线和灯丝。在固体导体的电流中,大量的自由电子从带负电荷的区域移动到带正电荷的区域。
3、振动原子中的跳跃电子可能暂时被推到更高的能量位置。当它们回到原来的正常位置时,电子会以光子的形式释放出额外的能量。金属原子发射出人类肉眼能看到的大部分红外可见光子。
扩展资料:
1.、灯泡安装点:
(1)注意灯泡不受外界干扰,要美观、实用、牢固、安全。
(2)电线的连接应规范合理。
(3)开关控制火线。
(4)螺杆插座螺杆插座只连接到零线上。
(5)灯柱上的两根电线应用安全扣进行绝缘。
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