燈泡發出的光線與手電筒發出的光線有什麼不同

2021-05-04 10:19:35 字數 2057 閱讀 6335

1樓:草原牧民

首光燈泡發生的光線,和手電筒發的光線沒有什麼大的區別,只是色溫不同。

但最終看到的效果不同,是困為。燈泡發的光線沒有任何遮攔和反射。光線是向著四面八方的方向照射。

手電筒的光線,是人為的加上了,反光用的凹面鏡。使其它方向的光,都被反射到朝前的一個方向。看上去光線比較直。這樣更容易照得更遠。

2樓:匿名使用者

1、相同的都是燈具

2、不同之處在於手電筒比燈泡多了個聚光的錐形筒,反**大部分本來散射的光線,使光線更加集中,可以照的更遠,亮度更大。而燈泡則是散射的光線。

3樓:匿名使用者

首先糾正一下樓主的問題:燈泡分為白熾燈,熒光燈和led燈,手電燈泡大部分是小電珠(老式)和現在的led燈。

1,小電珠和白熾燈的特點是,電流經過電阻較大的燈絲使得燈絲髮熱,溫度越高其熱輻射強度越大。通常,在溫度低的時候熱輻射產生的為紅外線,當溫度達到500攝氏度時產生暗紅色的可見光,而當溫度達到1500攝氏度時能發出白熾光。白熾燈就是根據熱輻射原理製成的電光源,因此是靠電流加熱燈絲而發光的。

由於燈絲工作在熾熱狀態,因此被稱為照明白熾燈。

2,熒光燈  較小的電流通過一些導電氣體能發出紫外線,紫外線被熒光物質吸收,又以更低能級的光發射出來,比紫外線能量低的光纖就是可見光,其原理涉及到電子躍遷,

每種原子的電子都有不同的能級,主要取決幾個因素,包括它們的速度和離原子核的距離。電子不同的能量等級佔有不同的軌函式和軌道。通常來說,有著大能量的電子就會離原子核更遠。

當原子吸收或釋放能量的時候,電子就會在低軌道和高軌道之間移動。原子吸收能量後電子可以躍遷到一個更高的軌道(遠離原子核),由於電子在高能級不穩定,所以會自發的回到較低軌道,這時電子就以光子的形式放出額外的能量。發光的波長取決於有多少能量被釋放出來,這也就取決於電子所在的軌道位置。

因此,不同種類的原子就會釋放出不同頻率的光子,這幾乎是所有光源最基本的工作機制。熒光燈的中心元件是一個密封的玻璃管,管內含有少量水銀和惰性氣體,通常是氬氣,通過惰性氣體保護汞蒸汽不會發生化學反應。燈管內壁塗有熒光物質。

因此到這裡幫題主總結一下:白熾燈發射的光波長比較全,效率低,大部分能量都隨著熱量散失。熒光燈由於是激發光,所以射出來的光波長較少,也叫做光譜不寬,這對於日常照明沒有任何影響,而且熒光燈發光效率更高,但對於一些光學實驗,白熾燈是無可取代的,光學試驗中會取偏振光,特定波長的光來行使不同的作用。

另外現在你到市面上買30元以上的手電,全部採用led照明。

led(light emitting diode),發光二極體,是一種能夠將電能轉化為可見光的固態的半導體器件,它可以直接把電轉化為光。led的心臟是一個半導體的晶片,晶片的一端附在一個支架上,一端是負極,另一端連線電源的正極,使整個晶片被環氧樹脂封裝起來。

半導體晶片由兩部分組成,一部分是p型半導體,在它裡面空穴占主導地位,另一端是n型半導體,在這邊主要是電子。但這兩種半導體連線起來的時候,它們之間就形成一個p-n結。當電流通過導線作用於這個晶片的時候,電子就會被推向p區,在p區裡電子跟空穴複合,然後就會以光子的形式發出能量,這就是led燈發光的原理。

而光的波長也就是光的顏色,是由形成p-n結的材料決定的。

題主需明白的是,這些光最本質的區別是波長上的差別。如果根據眼睛適應情況來看,白熾燈最健康,藍光不利於眼睛,因此少看電視,少玩手機。

祝樓主物理學習生涯愉快

參考

無機化學 高等教育出版社

手電筒發出的光和日光一樣嗎

4樓:匿名使用者

你好,手電筒的光和日光是不一樣的,這一點你可以確定沒有問題。

但是,為什麼手電筒的光以及其他的各種人造光源也可以代替日光是植物進行光合作用呢?我這裡主要來回答一下這個問題。

自然界中的各種光包括人造的各種光源所發出的光,其本質都是各種單頻光(具體到可見光,就是指各種單色光)以不同比例的結合。綠色植物則從中挑選自己需要的光進行光合作用(主要是藍紫光和紅橙光),這些單色光不管是日光還是人造光源中,都以不同比例存在著,因此都能使植物進行光合作用。

不知道是不是你想要的答案,如果還有問題,歡迎追問啊

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