Презентация к уроку: "Лампа накаливания".

advertisement
Лампа накаливания.

Учитель: Пиняева Т.Ю.

ГБОУ г.Москвы СОШ №2079

Цели урока:
Образовательная:
•получить представления об устройстве лампы накаливания, ее
преимуществах и недостатках.
Развивающая:
•Проследить историю создания лампы накаливания;
• раскрывать взаимосвязь между изученным материалом и
явлениями жизни,
•расширить кругозор учащихся.
Воспитательная:
•Воспитывать уверенность в себе при презентации своих знаний;
•провести самоконтроль полученных знаний.

Путь развития искусственного освещения был
долгим и сложным.
С доисторических времен и до середины ХIХ
века человек применял для освещения своего
жилища:
• пламя факела;
• лучину;
• масляный светильник;
• свечу;
• керосиновую лампу.
Дуга Петрова В.В.- 1803г.

Для получения дуги требуется большая сила
тока, угольные стержни быстро подгорают,
поэтому необходим регулятор поддержания
необходимого расстояния между телами.
Свеча Яблочкова.

Лишь в 70-х годах XIX века русский
электротехник П.Н. Яблочков изобрел лампу с
электрической дугой, названную «свечой
Яблочкова». Такие свечи в 1878 году были
установлены на улицах и площадях Парижа, а
потом они появились в Москве и Петербурге.
Яблочков
Павел Николаевич
(1847 – 1894)
родился 14 сентября 1847, Сердобский
уезд Саратовской губернии
умер 9 марта 1894, Саратов
Ученый, изобретатель
Трудно представить, что человечество впервые
увидело электрическое освещение всего 130 лет
тому назад. 23 марта 1876 года Павел
Николаевич Яблочков получил первый в мире
патент на изобретение электрической лампы.
Этот день стал исторической датой,
поворотным пунктом в истории развития
электро-светотехники. Лампу П.Н. Яблочкова в
Европе современники называли «русским
светом», в России — «русским солнцем».
В дальнейшем П.Н. Яблочков разработал
другое, не менее важное открытие — генератор
переменного тока, который позволял понижать
или повышать напряжение тока и передавать
электроэнергию на большие расстояния




Лампа Лодыгина- 1873г.



Вольнослушателем посещал в
Технологическом институте занятия по
физике, химии, механике. В 1871—1874 гг.
проводил опыты и демонстрации
электрического освещения лампами
накаливания в Адмиралтействе, Галерной
гавани, на Одесской улице, в Технологическом
институте. В 1872 г. подал заявку и получил
патент.
Первоначально Лодыгин пытался
использовать в качестве нити накала
железную проволоку. Потерпев неудачу
перешел к экспериментам с угольным
стержнем, помещённым в стеклянный
баллон.
В 1872 году Лодыгин подает заявку на
изобретение лампы накаливания, а в 1874 году
— получает патент на своё изобретение и
Ломоносовскую премию от Петербургской
академии наук. Лодыгин патентует своё
изобретение во многих странах.
Заслуги Лодыгина:




Предложил применять в лампах
вольфрамовые нити;
закручивать нить накаливания в
форме спирали;
откачивать из ламп воздух для
продления срока службы ламп;
наполнение ламп инертным газом
для увеличения их срока службы.
Томас Эдисон.

Электрической лампочки Эдисон не
изобретал. До него улицы городов уже
вовсю освещались дуговыми лампами, а
в домах, где столь яркий свет был не
нужен, по-прежнему пользовались
газовыми рожками. Все, что сделал
Эдисон, – соединил в одну
совершенную схему головоломку
«пазл» из электроламп,
электрогенераторов, проводов,
розеток, вилок и тому подобного.
Трудно поверить, но никому до него
это не пришло в голову.

«Своими успехами я обязан тому,
что никогда не держал часов на
рабочем месте».
Заслуги Эдисона.




Усовершенствовал лампу
Лодыгина.
Придумал патрон,
выключатель.
Изобрел счетчик
электроэнергии.
Изобрел плавкий
предохранитель.
(фото: Эдисон в лаборатории)
Современная лампа
накаливания.
1- стеклянная колба
2- нить накаливания
3- держатель
4- штепсель
5- выводы
6- лопатка
7- цоколь

Лампа мощность 100Вт дает столько же света,
сколько 1000 стеариновых свечей.

Тела при температуре 800° С начинают
излучать свет.
• У светящейся вольфрамовой нити
температура 2 700° С;
• на поверхности Солнца – 6 000° С;
• звезды имеют температуру более 20 000° С.

Это интересно!

Впервые вне лаборатории и классной
комнаты электрическая дуга была
применена в 1845г. в Парижской
опере, чтобы воспроизвести эффект
восходящего солнца. Успех был
ошеломляющий!
Причины популярности ламп накаливания:
 просты в эксплуатации и включения в сеть, надежны,
компактны, и самое главное, дешевы.
Основной недостаток ламп накаливания:

низкий КПД (около 2%), т. е. лампы накаливания больше
греют, чем светят.

Срок службы лампы накаливания составляет в среднем
1000 ч. Лампы накаливания очень чувствительны к
изменениям подводимого к ним напряжения. Повышение
напряжения на 1% сверх номинального приводит к
повышению светового потока на 4% и снижению срока
службы лампы на 13-14%.
 Срок службы ламп накаливания снижается при их
вибрациях, частых включениях и отключениях,
невертикальном положении.
 Чтобы уменьшить скорость испарения вольфрама с нити
накаливания, лампы накаливания наполняются газом.
Выбор ламп накаливания


Если вам приходится менять электрические лампы
чаще одного раза в год, значит у вас в квартире
повышенное или нестабильное напряжение.
Покупая лампы, необходимо обратить внимание на
маркировку, которая определяет оптимальное
напряжение эксплуатации.
Профилактика патрона, в котором часто перегорают
лампы
 Иногда бывает, что в люстре перегорает одна и та
же лампа, причем при работе лампы патрон очень
горячий. В этом случае необходимо почистить и
подогнуть центральный и боковые контакты,
подтянуть контактные соединения проводов,
подходящих к патрону. Желательно, все лампы в
люстру установить одинаковой мощности.
Тест с выбором ответа

1. Кто изобрел лампу накаливания?
а) Томас Эдисон;
б) А.Н. Лодыгин;
в) Д. Джоуль;
г) Э. Ленц.
Лодыгин

2. Кто изобрел лампу для промышленности с угольной
нитью?
а) П.Н. Яблочков;
б) Томас Эдисон;
в) А.Н. Лодыгин;
г) Э. Ленц.
Эдисон

3. Кто изобрел лампу с электрической дугой?
а) А.Н. Лодыгин;
б) П.Н. Яблочков;
в) Д. Джоуль;
г) Томас Эдисон.
Джоуль.

4. Из какого металла изготовляют спирали ламп?
а) Нихром;
б) вольфрам;
в) константан;
г) медь.
Вольфрам.

5. Чем заполняют баллоны современных ламп?
а) Воздух;
б) инертный газ;
в) вакуум;
г) кислород.
Инертный газ.

6. Какое действие тока используется в лампе накаливания?
а) Химическое;
б) механическое;
в) тепловое;
г) магнитное.
Тепловое.

7. Каков реальный КПД ламп?
а) 100 %;
б) до 15 %;
в) меньше 50 %;
г) больше 15 %.
до 15%

8. До какой температуры нагревается вольфрамовая спираль
в лампе накаливания?
а) 1 000? ºС;
б) 3 000? ºС;
в) 5 000? ºС;
г) 10 000? ºС.
3000 ºС

9. В каком году А.Н. Лодыгин изобрел лампу с металлической
(вольфрамовой) нитью?
а) 1790 г.;
б) 1890 г.;
в) 1900 г.;
г) 1878 г.
1878г.

10. В каких лампах нить тоньше – в более или менее
мощных?
а) В менее мощных лампах нить тоньше, больше
сопротивление нити;
б) в более мощных лампах нить тоньше, меньше
сопротивление нити;
в) в более мощных лампах нить тоньше, меньше сила тока;
г) в менее мощных лампах нить тоньше, больше сила тока.
А.
Download