白炽灯是纯电阻。
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。
白炽灯是一种热辐射光源,能量的转换效率很低,只有2%~4%的电能转换为眼睛能够感受到的光。但白炽灯具有显色性好、光谱连续、使用方便等优点,因而仍被广泛应用。
一只点亮的白炽灯的灯丝温度高达3000℃。正是由于炽热的灯丝产生了光辐射,才使电灯发出了明亮的光芒。
因为在高温下一些钨原子会蒸发成气体,并在灯泡的玻璃表面上沉积,使灯泡变黑,所以白炽灯都被造成“大腹便便”的外型,这是为了使沉积下来的钨原子能在一个比较大的表面上弥散开。
扩展资料:
白炽灯的特性主要有能量特性、电压特性、工作特性、点燃与熄灭特性、寿命等。
1、能量特性
能量特性可以用发光效率来描述。白炽灯所消耗的能量 其中只有一小部分转换为可见辐射光, 很大一部分转换为红外线或被损失掉。白炽灯的发光效率在13%左右。
2、电压特性
白炽灯的灯丝温度、电流、功率、光通量、光效和寿命均随所加电压的变化成指数函数变化,并用特征指数描述其变化规律。图3表示出白炽灯的电压变化特性曲线。
3、寿命
通常指新白炽灯开始使用到断丝为止的时间,或指灯保持在规定的光通量数值上的燃点时间。白炽灯的电源电压变化对灯寿命的影响,通常功率为30 W以上的灯,燃点750 h时,光通量维持率可在85%以上,在数百毫秒至数秒的开灯与关灯周期内的瞬时电流,可使灯的寿命缩短2%~8%。
4、工作特性
白炽灯在点燃过程中,灯丝的变形、充填气体的纯度、灯内残余气体的成分、玻壳尺寸等都与灯的光通量变化有关。
5、点燃与熄灭特性
因白炽灯的灯丝为热辐射体,灯丝达到一定温度需要有一个时间。开灯时,从对灯施加电压到发出额定光通量为止,需数百毫秒时间;在关灯时,情况相反。
灯丝电流值愈大,熄灭所需时间愈长。在开灯的瞬间,流过灯丝的电流理论上可达到额定电流的13~16倍,实际上由于回路阻抗的制约,瞬间电流为额定电流的7~10倍。
参考资料来源:百度百科-纯电阻
参考资料来源:百度百科-白炽灯
光能非常微弱,白炽灯可以看成纯电阻用电器
其实灯泡并不是纯电阻,但物理做题没说都把它默认为纯电阻
从白炽灯的发光机制来说分为两个过程:电流通过灯丝先将电能转化为灯丝的内能使其温度升高;当温度达到一定值时内能转化成了光能(20%左右的内能转化成了可见光,80%左右的内能白白浪费掉了)。
所以说,白炽灯是纯电阻元件。电流通过灯丝做功时,是将电能全部转化成了内能的,其中一部分内能转化成了光能(可见光)。不是说白炽灯发光时一部分电能转化为内能,一部分电能能转化为光能。
因为白炽灯将电能通过内能转化为光能的效率很低,所以白炽灯正在被越来越多的新型光源所取代。