Свет лучины он скромен и тих Словно шепотом сказанный стих. Но порою, мечтают и ждут Этот сказочно яркий салют.
Электрическая цепь состоит из источника тока, реостата, лампочки, ключа и соединительных проводов. Для измерения силы тока и напряжения на лампе используются амперметр и вольтметр. Что мы видим? Почему при прохождении электрического тока проводник нагревается? Изменится ли нагрев проводника, если изменить материал спирали лампы? От чего зависит количество теплоты, полученное при нагревании проводника? А V
Необходимо вывести зависимость между - количеством теплоты Q, - работой А, - силой тока I, - сопротивлением R. A=IUt Q=AQ=A Q=AQ=A U=IR Q=I 2 Rt Q= UIt Q= U 2 t R Q= U 2 t R
Джеймс Прескотт Джоуль (1818 – 1889) Эмиль Христианович Ленц (1804 – 1865 гг.) В 1840 Джоуль установил, что количество теплоты, выделяющееся в металлическом проводнике при прохождении через него электрического тока, пропорционально сопротивлению проводника и квадрату силы тока Несколькими годами раньше этот вывод был получен Э.Х. Ленцем. Его метод был более совершенен, а результаты более точными, однако публикация Джоуля опередила публикацию Ленца.
1802 году замечательный русский ученый В.В. Петров впервые описал свой опыт, в результате которого, он получил электрическую дугу (с помощью созданной им крупнейшей для того времени гальванической батареи) первый в мире искусственный электрический источник света. Электроды быстро сгорали, поэтому это изобретение не нашло практического применения. Исследовал химическое действие тока, электропроводность, люминесценцию, электрические явления в газах. ПЕТРОВ Василий Владимирович ( ) ПЕТРОВ Василий Владимирович ( )
В 1876 году на выставке точных физических приборов в Лондоне П. Н. Яблочков демонстрировал перед посетителями необыкновенную электрическую свечу. Эта свеча горела ослепительно ярким светом. В том же году свечи Яблочкова появились на улицах Парижа. Помещенные в белые матовые шары они давали яркий приятный свет. В короткое время чудесные свечи завоевали всеобщее признание. Ими освещались лучшие гостиницы, улицы и парки крупнейших городов Европы. Яблочков Павел Николаевич (1847 – 1894) Яблочков Павел Николаевич (1847 – 1894)
В стеклянный баллон А. Н. Лодыгин поместил тонкий угольный стержень между двумя медными держателями. Такая лампа светила всего полчаса, потом его угольный стерженек сгорал. Наконец А. Н. Лодыгин изготовил лампочку со сферической колбой, из которой был выкачен воздух, причем, снаружи, воздух в нее не просачивался. Угольный стержень такой лампы светился уже несколько десятков часов. Заявку на патент на свою лампу А. Н. Лодыгин подал 14 октября 1872 года. Лодыгин потратил 27 лет жизни на поиски лучшего материала для нити лампы накаливания! В 1890 году он получил в Америке патент на лампу с нитью из тугоплавких металлов – вольфрама, молибдена и тантала. Лодыгин Александр Николаевич (1847 – 1923) Лодыгин Александр Николаевич (1847 – 1923)
У Эдисона было то, чего не было у Лодыгина,- много денег и много помощников. Как у всякого изобретателя у него был большой запас терпения опытов проделал Эдисон со своими помощниками, чтобы найти самый прочный материал для угольных нитей - японский бамбук – и лучший способ их приготовления. В конце 1879 года Эдисон создал лампу с винтовым цоколем и патроном. На его счету 1093 изобретения, в том числе и такие как диапроэктор и фотография Томас Эдисон (1847 – 1931) Томас Эдисон (1847 – 1931)
ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ, источник света с излучателем в виде проволоки (нити или спирали) из тугоплавкого металла (обычно W), накаливаемой электрическим током до температуры К. Световая отдача лампы накаливания лм/Вт; срок службы от 5 до 103 ч. Изобретена в 1872 А. Н. Лодыгиным, усовершенствована Т. А. Эдисоном в Схема электрической лампы накаливания: 1- стеклянная колба; 2 – нить накаливания; 3 – держатели; 4 – штенгель; 5 – выводы; 6 – лопатка; 7 – цоколь.