Картинки на тему «Тема урока: «Электроосветительные приборы»» |
Оптические приборы | ||
<< Примеры нового изделия | Оптические приборы >> |
Автор: toly. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Тема урока: «Электроосветительные приборы».ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 1193 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Тема урока: «Электроосветительные | 14 | использоваться лампа: баллоном вверх или |
приборы». | вбок, но не вниз (в последнем случае | ||
2 | Преобразование электрической энергии в | стекле баллона наиболее уязвимо). Все | |
световую основано на двух факторах — | работы, связанные с уходом за | ||
температурном и способности некоторых тел | светильниками, в целях безопасности | ||
(люминофоров) к свечению. На основе | следует проводить при выключенном | ||
первого работают тепловые источники света, | напряжении и охлаждении ламп накаливания | ||
на основе второго — люминесцентные К | до комнатной температуры. | ||
тепловым источникам относятся лампы | 15 | Лампа накаливания во время работы | |
накаливания и дуговые лампы. В дуговых | греется, что приводит к нагреванию плафона | ||
лампах свет идет от электрической дуги, | светильника и к повышенной циркуляции | ||
возникающей между двумя электродами, | воздуха и части!, пыли вокруг него. При | ||
которые при этом постепенно сгорают. В | выключении лампы циркуляция воздуха | ||
настоящее время дуговые лампы находят | уменьшается, частицы пыли и копоти оседают | ||
применение в качестве мощных источников | на лампе и плафоне. С течением времени | ||
света в прожекторах. Изобретателем дуговой | слой пыли и копоти на поверхности | ||
лампы был русский ученый П.Н. Яблочков. | светильника накапливается и начинает | ||
3 | Виды электрических ламп: а — лампы | сильно поглощать свет, снижая освещенность | |
накаливания, б— люминесцентные лампы. | в помещении Особенно быстро скапливается | ||
4 | Заслуга разработки люминесцентного | пыль и копоть там, где лампы устанавливают | |
освещения принадлежит русскому академику | колбой вверх. В таких светильниках лампы, | ||
С.И. Вавилову и его ученикам. Сегодня | плафоны и арматур рекомендуется протирать | ||
трудно себе представить городское | не реже двух раз в месяц. Вторым правилом | ||
освещение без этих ламп, как и световую | эксплуатации осветительных приборов | ||
рекламу — без неонового многоцветия. | является своевременная замена перегоревших | ||
Люминесцентные осветительные приборы всё | ламп. | ||
глубже проникают в наш быт, однако самой | 16 | Люминесцентные лампы. Люминесцентные | |
популярной остается привычная всем нам | лампы создают сравнительно большой | ||
лампа накаливания. | световой поток при относительно малом | ||
5 | В лампах накаливания свечение | потреблении электрической энергии. | |
происходит без сгорания спирали. Первая | Люминесцентная лампа представляет собой | ||
лампа накаливания, нашедшая практическое | стеклянную трубку, из которой удален | ||
применение, была изобретена в 1872 году | воздух . | ||
русским электротехником Л.Н. Лодыгиным. В | 17 | Конструкция люминесцентной лампы: а — | |
качестве нити накала в его лампе | вид в разрезе, б— конструкция; 1 — | ||
использовалась угольная нить. Лампа | стеклянная трубка, 2— нити накала, 3— | ||
Лодыгина была очень недолговечной и по | капля ртути, 4— покрытие из люминофора, 5— | ||
срокам службы значительно уступала | пластмассовый цоколь. | ||
дуговой. В 1879 году американский | 18 | Устройство лампы. Внутренняя | |
изобретатель Томас Эдисон усовершенствовал | поверхность трубки покрыта люминофором — | ||
лампу накаливания, откачав из нее воздух, | вещество, которое начинает светиться при | ||
что сразу значительно увеличило срок ее | облучении ультрафиолетовом светом. Трубку | ||
службы. Впоследствии угольная нить была | лампы заполняют небольшим количеством | ||
заменена вольфрамовой спиралью, которая | инертного газа, например аргона, и вводят | ||
благодаря высокой температуре плавления | капельку ртути. У каждого конца трубки | ||
этого металла (3400 °С) сделала лампу | смонтированы нити накала, которые являются | ||
накаливания долговечной. | одновременно электродами лампы. Нити | ||
6 | Лампа накаливания. Современная лампа | накала при нагреве испускают электроны, | |
накаливания имеет стеклянный баллон, к | нагревая аргон и ртуть. Под действием | ||
которому крепится металлический цоколь с | тепла капелька ртути испаряется и | ||
винтовой нарезкой. Концы нити накала | переходит в газообразное состояние. | ||
приварены к электродам и дополнительно | Ультрафиолетовое свечение паров ртути, | ||
поддерживаются двумя крючками. Выводы | имеющее слегка фиолетовый оттенок, | ||
электродов соединены с цоколем. К одному | возникает при электрическом пробое паров | ||
из них с помощью сварки подключается | ртути. | ||
предохранитель, а затем этот вывод | 19 | Процесс пробоя паров ртути похож на | |
приваривается к корпусу цоколя. Вывод | пробой воздуха при грозе, когда между | ||
второго электрода через изолятор из | заряженным облаком и землей проскакивает | ||
стекломассы припаивается к центральному | поток электрических зарядов в виде молнии. | ||
электроду, закрепленному к нижней части | В природе этот процесс кратковременен. В | ||
цоколя. | лампе же он поддерживается постоянно за | ||
7 | Лампа накаливания: 1-цоколь, 2- | счет источника энергопитания и дросселя | |
контакт, 3- стеклянная колба, 4- нить | (Др) — катушки с железным сердечником. | ||
накала, 5- газ (аргон, криптон), 6- | Дроссель служит как для ограничения силы | ||
предохранитель. Для увеличения срока | тока в лампе, так и создания | ||
службы лампы воздух из стеклянной колбы | дополнительного кратковременного | ||
удаляют (вакуумные лампы) или заполняют | напряжения, достаточного для эффекта | ||
колбу инертным газом (газонаполненные | пробоя. Когда ультрафиолетовое излучение | ||
лампы). | падает на люминофорное покрытие, последнее | ||
8 | Лампы накаливания мощностью до 40 Вт — | начинает светиться ярким дневным светом. | |
вакуумные, рабочая температура нити накала | 20 | Включение и выключение нитей накала в | |
в них достигает 2400 °С. Лампы мощностью | люминесцентной лампе происходит | ||
60 Вт и выше — газонаполненные, | автоматически, с помощью специального | ||
температура нити накала в этих лампах выше | пускового выключателя — стартера. В случае | ||
3000 °С. Газ уменьшает распыление | отсутствия стартера его можно заменить | ||
вольфрамовой нити, увеличивая тем самым | кнопкой или обычным выключателем | ||
срок службы лампы, позволяет повысить | Люминесцентные лампы работают 12 000 часов | ||
температуру нагрева и соответственно | при коэффициенте полезного действия в | ||
яркость свечения. | несколько раз большем, чем у ламп | ||
9 | Промышленность выпускает лампы | накаливания. Однако люминесцентные лампы | |
накаливания разных форм и размеров. | имеют более сложную систему запуска | ||
Мощность ламп накаливания в бытовых | (включения). Схема включения лампы. | ||
осветительных устройствах в пределах | 21 | С люминесцентной лампой следует | |
15-300 Вт. Чем больше мощность лампы, тем | обращаться с большой осторожностью, так | ||
больше электроэнергии необходимо для ее | как ртуть является опасным для жизни людей | ||
работы. На колбе и цоколе электрической | веществом. После выхода из строя | ||
лампы есть надписи, информирующие о | люминесцентные лампы нельзя выбрасывать. | ||
величине рабочего напряжения лампы и ее | Категорически запрещается разбивать | ||
мощности: лампочка карманного фонарика — | трубку. Их следует утилизировать для | ||
3,5 В; лампочка мотоцикла — 6 В; | удаления ртути на специальных пунктах | ||
автомобильные лампы — 12 В; в бытовой | утилизации. В последнее время | ||
осветительной сети — 127, 220 и 230 В. | отечественные и зарубежные производители | ||
10 | Срок службы лампы. Лампы накаливания | стали выпускать декоративные светильники с | |
очень чувствительны к колебаниям | люминесцентными лампами. Для упрощения, | ||
напряжения. Например, увеличение | эксплуатации в быту все дополнительные | ||
напряжения на 10 % повышает световую | компоненты к светильнику смонтированы в | ||
отдачу лампы на 40 %, но при этом | едином герметизированном корпусе и не | ||
сокращает срок ее службы на 65 %. | подлежат ремонту в бытовых условиях. | ||
Уменьшение напряжения на 10% снижает | 22 | Неоновые лампы. Трубка неоновой лампы | |
светоотдачу лампы на 37%, но увеличивает | заполняется неоном в смеси с другими | ||
срок службы лампы на 50 %. Срок службы | газами для получения свечения разного | ||
лампы накаливания составляет в среднем | цвета. Чистый неон светится оранжевым | ||
1000 часов непрерывной работы, т. е. около | цветом; добавляя к нему другие газы, можно | ||
года домашней эксплуатации, но при | получить синее, зеленое, красное и белое | ||
условии, что напряжение электрической сети | свечение. Чтобы возникло свечение, к | ||
не превышает 220 В. Если напряжение сети | трубке с помощью электродов от источника | ||
время от времени повышается, то срок | переменного тока подается высоковольтное | ||
службы лампы накаливания резко | напряжение, которое вызывает пробой в | ||
сокращается. На этот случай выпускаются | газе. Чем длиннее трубка, тем большее | ||
лампы на повышенное напряжение — 235-245 | напряжение требуется для ее зажигания. | ||
В. Такие лампы следует использовать в | 23 | Однако небольшие неоновые лампы, | |
местах, где их часто приходится | используемые в устройствах индикации, | ||
включать-выключать, и при затрудненном | например сигнальная лампочка утюга, | ||
доступе к ним. | работают от напряжения всего лишь в 110 В. | ||
11 | Если лампы служат более двух лет, то | Для питания неоновых рекламных надписей | |
это показатель того, что они горят с | требуется напряжение в несколько десятков | ||
недостаточным накалом и их световой поток | киловольт. Такое высокое напряжение для | ||
значительно уменьшен. При снижении | питания неоновых ламп получают с помощью | ||
напряжения на 1 % от номинального световой | повышающих трансформаторов. Схема | ||
поток лампы накаливания уменьшается на | включения неоновой лампы приведена на | ||
3-4%. Для таких случаев выпускаются лампы, | рисунке 89. | ||
рассчитанные на пониженное напряжение — | 24 | Схема включения неоновой лампы: 1 — | |
215-225 В. Большая часть электрической | первичная обмотка, 2— трансформатор, 3— | ||
энергии (до 95%) в лампе накаливания | вторичная обмотка, 4— электроды, 5— | ||
превращается в невидимое инфракрасное | газонаполненная трубка. | ||
излучение, т. е. в тепло. В некоторых | 25 | Вопросы. На какие мощности рассчитаны | |
случаях это позволяет использовать лампу | стандартные газонаполненные и вакуумные | ||
накаливания в качестве источника тепла. | лампы накаливания? 2. Чем отличается лампа | ||
12 | . Известно, что при нагревании | накаливания от дуговой лампы? 3. Почему | |
металлов до 530 °С они начинают излучать | дуговые лампы не находят применения в | ||
особый розоватый свет. При 700 °С свет | быту? 4. Почему люминесцентные лампы чаще | ||
становится темно-красным, а при 1500 °С — | используются в общественных местах и | ||
ослепительно белым, что и используют в | относительно редко в домашних условиях? 5. | ||
электрической лампе накаливания. При | Почему в быту чаще используются лампы | ||
длительном сроке эксплуатации лампы ее | накаливания? 6. Какой максимальный КПД | ||
нить накала утончается за счет распыления | имеют лампы накаливания? 7. Каков средний | ||
вольфрама, сопротивление нити | срок службы лампы накаливания? 8. Что | ||
увеличивается снижается ее температура, | является причиной разрыва спирали в лампах | ||
интенсивность светового потока уменьшаете; | накаливания? 9. Как расходуется | ||
на 15-20%. Процесс разрушения нити накала | электроэнергия в лампе накаливания? 10. | ||
заканчивается ее разрывом В этом случае мы | Почему спираль лампы накаливания | ||
говорим, что лампочка перегорела. | изготовляют из вольфрама? 11. Каково | ||
13 | В разрыве изношенной вольфрамовой | назначение стартера люминесцентной лампы? | |
нити, между ее разошедшимися концами | 12. Почему вышедшую из строя | ||
возникает электрическая дуга, видимая | люминесцентную лампу следует | ||
нами, как яркая вспышка света. Температура | утилизировать? 13. Перечислите достоинства | ||
этого электрического разряда превышает | и недостатки люминесцентных ламп и ламп | ||
температуру плавления вольфрама, и это | накаливания. 14. Каким образом изменяется | ||
приводит к очередному разрыву нити на | цвет свечения неоновых ламп? 15. Где | ||
другом ее участке. Раскаленный обрывок | используются неоновые лампы? | ||
спирали падает на стекло, баллон | 26 | Практическая работа № 34. Задание. | |
разрывается. Для защиты от этого пожаро- и | Провести энергетический аудит школы. | ||
травмоопасного явления в отечественных | Исследуйте разные помещения школы. Оцените | ||
лампах мощностью 60 Вт и выше в одном из | использование элек троэнергии по | ||
медных выводов лампочки устанавливается | потреблению света или тепла. Выясните, | ||
плавкий предохранитель. Он представляет | существуют ли санитарные государственные | ||
собой участок вывода, выполненный из | нормы осве щенности в школах и сравните | ||
легкоплавкого металла, который при | их с условиями в вашей школе, классе, | ||
повышении температуры от разряда | мастерской. Выясните у завхоза школы, | ||
электрической дуги успевает расплавиться | учителей: Какие лампы применяются в разных | ||
раньше, чем вольфрамовая нить, | помещениях? Энергетическую эффективность | ||
окончательно разрывает цепь и в конечном | типов используемых ламп. Как часто | ||
счете предотвращает взрыв стеклянного | остается невыключенным ненужное освещение | ||
баллона. | в классах и подсобных помещениях? Как | ||
14 | Импортные лампы, лишенные этой защиты, | часто меняются перегоревшие лампы? В каких | |
имеют дополнительную маркировку, | помещениях лампочки перегорают чаще всего? | ||
указывающую, в каком положении должна | Почему? | ||
Тема урока: «Электроосветительные приборы».ppt |
«Увеличительные приборы» - Увеличивает изображения предметов от 56 до 800 раз. Зеркало. Окуляр. Историческая справка. Посмотри на число, указанное на окуляре. Штативная лупа. Биология- наука о жизни, живых организмах, обитающих на земле. Предметный столик. Объективы. Световой микроскоп. Лабораторная работа №1. Штативная лупа увеличивает предметы от 10 до 25 раз.
«Измерительные приборы» - Мерить – значит сравнивать одну величину с другой. Измерение длины предметов динамометром. Барометр. Прибор – это устройство для измерения физических величин. У каждого прибора есть шкала (деление). Линейка прямая и имеет шкалу. Динамометр. Приборы очень облегчают жизнь человека. Термометр – это стеклянный прибор для измерения температуры воздуха.
«Измерения и измерительные приборы» - Секундомер. №2.На рисунках показаны три линейки. Оружием физика являются измерительные приборы! C) Нижний предел измерения данного прибора 0, верхний -150 мл. № 9. Найди ошибки на рисунках. Измерения и измерительные приборы. Прибор. №8: Какое из нижеприведенных утверждений, для мензурки приведенной на рисунке - справедливо?
«Электронагревательные приборы» - Первобытные печи. Эмилий Христианович Ленц. Тостер, ростер. Плита. Сопротивление проводника. Так выглядели павильоны Всемирной торговой выставки в Чикаго, 1893 год. Джеймс Прескотт Джоуль. Первый полностью автоматический чайник. Скрытый нагревательный элемент. Полковник Рукес Эвелин Белл Кромптон. Электронагревательные приборы на кухне.
«Приборы для измерения тока» - Как включают омметр в схему для измерения сопротивлений до нескольких мегаом? Электрические счетчики – для измерения потребляемой энергии. Ваттметр – для измерения мощности электрического тока. Все современные электронные трехфазные счетчики поддерживают однофазный учет. Классификация электроизмерительных приборов.
«Электроизмерительные приборы» - Успехов в изучении. 2)Вольтметры – для измерения напряжения. 3)Омметры- для измерения электрического сопротивления. Имеет чувствительный элемент, называемый гальванометром. Электроизмерительные. Классификация. Вольтметр имеет чувствительный элемент, называемый гальванометром. Приборы. ВОЛЬТМЕТР – прибор для измерения напряжения на участке электрической цепи.