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這裡有兩種情況。
首先,正如上面任哥所說,燈罩是有顏色的,燈絲發出的光是復合光,它由多種顏色組成,當它遇到有色透明物質時,相同顏色的色光可以通過,而其他顏色的光不能通過,所以我們看到顏色, 其本質是彩色燈罩的過濾效果。
第二種是霓虹燈,霓虹燈的原理是電極之間形成輝光放電,霓虹燈管幾乎是真空的,兩邊都有電極,中間填充少量惰性氣體,燈的顏色與惰性氣體的種類和濃度以及兩端的電壓有關。 輝光放電是通過電場電離稀薄氣體而形成的。
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1.繪畫的顏色。
2、燈泡內充有惰性氣體,如非無色惰性氣體霓虹燈進入燈管,通電後,霓虹燈氣體被電廠激發而變紅,霓虹燈號用霓虹燈的英文音譯來稱呼,氬氣,會發出淡藍色的光; 氦氣發出微紅光:
將霓虹燈、氬氣、氦氣和汞氣填充在一起,以獲得五顏六色的霓虹燈。
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現實生活中的光基本上是復合光。 電燈的光是復合燈。 火也是一種復合燈。
彩燈泡的原理是考慮鎢絲通過彩色玻璃發出的光,彩色玻璃會從他身上吸收不同顏色的光,露出與他同色的光。
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你說的是霓虹燈嗎? 霓虹燈的原理是利用稀有(惰性)氣體產生有色光的原理。 不同的惰性氣體在通電時會發出不同顏色的光。 霓虹燈招牌上充滿了稀有氣體。
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因為燈罩是由彩色透明玻璃製成的,所以裡面的燈泡是白色的,當白光穿過彩色玻璃時,光線就變成了和彩色玻璃一樣的顏色! 絕對。
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通常在燈泡中加入惰性氣體來改變燈的顏色!
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由於惰性氣體在通電時會發出不同顏色的光,人們用它來製造各種用途的電光源,如導航燈、閃光燈、霓虹燈等。
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我們在科學課上說過。 惰性氣體被新增到其中。 惰性氣體是有色的。
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這是一道初中化學題!
惰性氣體在通電時會發出各種顏色的光; '
氦氣:粉紅色的光。
霓虹燈:紅燈。
氬氣:紫藍色光。
氙氣:超強白光。
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玻璃的外部塗有一層油漆。
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我以為它也是一種惰性氣體,但後來我發現LZ說的是顏色"燈泡"啊,我支援二樓。
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燈雖然發出白光,但燈殼是有色的,當然是彩色拉動的。
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1.燈泡是彩色的。
2.燈泡充滿惰性氣體。
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外面吐了一層油漆。
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x 謝謝大家的喜悅,明白了,願上帝,創造太陽系的上帝,保佑你們心中的狂喜!
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這種燈是霓虹燈,霓虹燈的原理是電極之間形成輝光放電,氖管幾乎是真空的,兩邊都有電極,中間充有少量惰性氣體,燈的顏色與惰性氣體的種類和濃度以及兩端的電壓有關。 輝光放電是通過電場電離稀薄氣體而形成的。
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鎢絲燈泡的原理是它們在高溫下發光
1.電流通過鎢絲,鎢絲電阻消耗的電能產生熱量,使鎢絲溫度公升高。 (電功率 = 電流的平方 x 電阻)。
2、當鎢絲溫度達到一定水平時,就會發光。
選擇鎢絲的原因:電阻比許多金屬都大,最重要的是鎢絲可以承受高溫!
事實上,事物的溫度會發光到一定程度(有乙個術語叫色溫,不同的溫度發出不同的光),問題是很多東西在達到可以發光的溫度之前就融化了、蒸發和氧化。
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燈泡尺圈是根據電流的熱效應原理製作的。 當燈泡連線到額定電壓時,通過燈絲將電流加熱到白熾狀態(2000C或更高),並加熱光。 這樣,在工作時,電能轉化為內能和光能。
然而,光是一種由原子釋放的能量形式。 它由許多微小的粒子狀團簇組成,這些團簇具有能量和動量但沒有質量。 這些粒子被稱為可見光子,是最基本的光單位。
當電子被激發時,原子會釋放出可見光子。
光發出的波長取決於釋放的能量,而能量又取決於電子在其軌道中的位置。 結果,不同類別的原子釋放出不同類別的可見光子。 換句話說,光的顏色是由被激發的原子型別決定的。
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聲波是由物體的振動產生的。 由於電子的運動,無線電波是從高塔頂部的天線發射的。 同樣,光波是由物質中原子、分子和電子的運動產生的。
但這些都是微觀世界的特殊運動。 例如,在白熾燈中,通電的鎢絲,溫度高達2300。 原子劇烈運動,使原子核外的一些電子處於高勢能的不穩定軌道上,當它們返回低勢能軌道時,多餘的能量以光的形式釋放出來。
在高壓汞燈中,許多自由電子是通過放電產生的,電子被電加速的速度比子彈快得多。 當這個電子與汞原子碰撞時,它會將能量傳遞給汞原子以激發它以達到不穩定的高能狀態。 同樣,當光自發地從高能狀態“落下”並返回低能量狀態時,就會發出光。
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由於電流通過小燈泡,燈泡會發光。
可以提供連續電流的裝置(例如乾電池)稱為電源,而像燈泡一樣使用電力工作的裝置稱為電器。 為了使電流通過燈泡,電源和用電裝置必須用電線連線以形成電路。 為了控制小燈泡的光線和熄滅,我們安裝了電鑰匙。
電鑰匙通常被稱為開關。
乾電池是常用的動力源,它的外殼是鋅缸,是乾電池的負極,裡面含有化學物質,用負號表示,鋅缸中間有銅帽的碳棒是乾電池的正極, 用正號表示。電路接通後,電流從乾電池的正極出來,通過燈泡的鎢絲,流回乾電池的負極。 此外,還有電池和銀鋅電池,電池在電解液中由許多鉛板製成,銀鋅電池的負極也是鋅,正極是氧化銀。
當電路中有電源時,電鍵合,電路是路徑,小燈泡發光; 當電鑰匙斷了,電路中沒有電流時,該電路稱為開路。 還有一種情況是,電線連線在電源的正負極之間,電路會很強,這會導致電線和電源發熱,損壞電源,這叫做短路。 如果導線直接連線到電器的兩端,則電流不會通過電器,而是直接流過導線,這稱為電器短路。
我希望我能幫助你解決你的疑問。
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燈泡的發光屬於物理變化,因為當燈泡通電時,燈泡中的鎢絲會在3000以上的高溫下被埋在強光中,但鎢絲和填充的氣體不會發生化學反應,也不會產生新的物質, 所以它不是化學變化,而是物理變化。
燈泡是由亨利·戈培爾發明的。 愛迪生只是在原來猜測芹菜的基礎上找到了合適的材料,發明了實用性很強的白熾燈。
燈泡的準確技術名稱是白熾燈,它是一種通過通電和利用電阻將細線加熱到白熾燈來發光的燈。
燈泡最常見的功能是照明。 隨著社會的發展,燈泡的使用也發揮了不同的作用,逐漸開始有“汽車、園林綠化、裝飾”等不同用途的功能燈具。
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燈泡發光是一種物理變化。 當燈泡通電時,電流通過燈絲和電能轉化為熱能,使溫度高達3000以上,鎢絲在高溫下產生白光。 但是,鎢絲不會與填充的氣體發生化學反應,也不會形成新的物質,因此不是化學變化。
物理變化示例:
物質的基本三態變化,沒有產生新的物質,所以屬於物理變化。 NAOH等無機鹽和鹼的潮解,冰的融化,膽汁明礬的破碎等。 例如,將鐵水鑄造成鐵鍋,這涉及到碳和鐵元素與新分子的結合(一般形成Fe3C),這不算物理變化,但如果是100%純鐵,鑄造成鐵鍋不會發生化學變化,也不會產生新的相。
在搜尋和瀏覽了相關資訊後,我們也知道石墨在一定條件下變成金剛石是一種化學變化,因為它變成了另一種元素。 但也有一些同素異形體被物理變化轉化,如單斜晶系硫化物和斜方晶系硫。
在物理變化之前和之後,物質的型別、成分和化學性質保持不變。 這種變化的本質是分子聚集狀態的變化(分離距離、運動速度等),導致物質的形狀或狀態發生變化。 物理變化表達了物質的物理性質。
物理變化與化學變化有著根本的不同。 火焰顏色反應是一種物理變化。 火焰反應是物質原子內部電子能級的變化,俗稱原子中電子能量的變化,不涉及物質結構和化學性質的變化。
有時你不用手觸控它,它會發出暗淡的光,那是因為燈在安裝時沒有標準化,把開關放在中性線的一側,火線穿過燈然後穿過大氣或你的手和地形成乙個迴路,有微弱的電流, 燈會發出螢光。