Найти в Дзене
Антошка+

Как светится лампочка?|Антошка+

Лампочка, если честно, как по мне, — самое лучшее изобретение за последние века. Она помогает нам во многих делах, освещает наши дома, и даже лампочки используют в космосе. Кстати, давай проведем эксперимент с лампочкой(не повторяйте!!!!). Мне понадобится: 2–3 лимона (можно и картофелины), медные монетки или кусочки медной проволоки, оцинкованные гвоздики, проводки с «крокодильчиками» (или просто тонкие провода), светодиод (маленькая лампочка, которая не греется, на 2–3 вольта — она продается в любом радиомагазине). Ух, теперь можем приступать! В каждый лимон воткнем с одной стороны медную монетку (надрежь кожицу), а с другой стороны — гвоздик. Соединим проводами монетку одного лимона с гвоздиком другого (последовательно). Последний гвоздик и последнюю монетку подключим к ножкам светодиода. Светодиод слабо, но засветился! Это работает как настоящая батарейка. Если взять 4–5 лимонов, свет будет ярче. И такой безумный эксперимент можно провести с обычной лампочкой? Если честно, то просто
Оглавление

Лампочка, если честно, как по мне, — самое лучшее изобретение за последние века. Она помогает нам во многих делах, освещает наши дома, и даже лампочки используют в космосе.

Кстати, давай проведем эксперимент с лампочкой(не повторяйте!!!!). Мне понадобится: 2–3 лимона (можно и картофелины), медные монетки или кусочки медной проволоки, оцинкованные гвоздики, проводки с «крокодильчиками» (или просто тонкие провода), светодиод (маленькая лампочка, которая не греется, на 2–3 вольта — она продается в любом радиомагазине).

Ух, теперь можем приступать! В каждый лимон воткнем с одной стороны медную монетку (надрежь кожицу), а с другой стороны — гвоздик. Соединим проводами монетку одного лимона с гвоздиком другого (последовательно). Последний гвоздик и последнюю монетку подключим к ножкам светодиода. Светодиод слабо, но засветился! Это работает как настоящая батарейка. Если взять 4–5 лимонов, свет будет ярче.

И такой безумный эксперимент можно провести с обычной лампочкой? Если честно, то просто сумасшествие!

Но а сегодня вы узнаете:

— Кто придумал лампочку?

— Как лампочка горит?

— Что будет с человечеством, если пропадут все лампочки?

И много-много чего еще!

Давайте я буду честен: лампочку придумывали разные люди на протяжении целых 100 лет. Но возьмем тех, кто приложил больше всего усилий. Поэтому предлагаю перенестись в 1840 год. Уоррен де ла Рю (Англия) провел эксперимент с платиновой нитью в вакууме и доказал, что идея работает.

Дальше предлагаю перенестись в 1854 год. Генрих Гёбель (Германия) сделал лампу с обугленной бамбуковой нитью — первую реально работающую.

Но а теперь переносимся в 1872–1874 годы. Александр Лодыгин (Россия) запатентовал лампу с угольным стержнем в вакууме и начал освещать ей улицы Петербурга.

Ну и, опять переносимся, в 1879 год. Томас Эдисон (США) запатентовал свою версию лампы и, главное, придумал патрон, цоколь, выключатель — сделал так, чтобы лампочками могли пользоваться все.

Ладно, теперь мы точно знаем, кто же приложил руку к созданию лампы. Но как она работает?

Давай сразу внесём ясность: лампочки бывают разные. Самые известные — это лампочка накаливания (та самая, старая, с вольфрамовой ниткой) и светодиодная (современная, экономичная, которая сейчас у всех в люстрах). Работают они совершенно по-разному. Смотри:

Лампа накаливания

Внутри неё — тоненькая вольфрамовая нить. Когда включаешь свет, по этой нити бежит ток. Но вольфрам — парень с характером, у него высокое сопротивление. Току тяжело пробираться, и нить начинает злиться — то есть нагреваться. И ещё как! До 2700 градусов! Представь себе: металл раскаляется добела. Сначала он светится красным, потом желтеет, а под конец становится почти белым. Чтобы нить не сгорела (ведь на воздухе металл мгновенно окисляется), внутри колбы либо вакуум, либо специальный инертный газ, который не даёт вольфраму испариться.

Светодиодная лампа

Тут вообще другая физика. Никаких раскалённых ниток — всё работает на полупроводниках. Ток попадает на крошечный кристалл, и внутри него начинается настоящая движуха: электроны прыгают с места на место. С каждым прыжком они выделяют энергию — и это не тепло, а фотоны, то есть частицы света! Но есть нюанс: сами по себе такие кристаллы светят обычно синим или голубым. Чтобы свет был белым и привычным для глаз, кристалл покрывают специальным составом — люминофором. Он ловит синий свет и переизлучает его уже как белый.

А теперь самое главное: что будет с человечеством, если пропадут все лампочки?

И если вы думаете, что всё будет как обычно, — вы ошибаетесь.

Что будет сразу?

Мир погрузится во тьму с заходом солнца. Города станут черными. Понятно, что вечером в магазин не сходишь, ну или не будешь гулять допоздна. Остановится транспорт: светофоры не работают, фары машин — тоже. И при этом будет очень много аварий на дорогах — ведь светофоры отключены, а машины ездят без фар. Не работают экраны телефонов, телевизоров, компьютеров — у них подсветка. Понятно, что это большой удар: ведь выйти в интернет мы не сможем.

А что будет через неделю?

Больницы встанут. Без света нельзя делать операции, хранить вакцины (холодильники-то встали). Начнется паника. Люди вернутся к свечам и лучинам, как в Средневековье.

А что же будет через год?

Человечество откатится в развитии на 200 лет. Мы будем жить при свечах, топить печи, читать при огне. Наука остановится — без освещения микроскопов и лабораторий не провести исследования.

Интересные факты

  • Первую коммерчески успешную лампочку создал Томас Эдисон в 1879 году.
  • Современные LED-лампы потребляют в 10 раз меньше энергии по сравнению с классическими лампами накаливания.
  • Вольфрамовые нити могут выдерживать температуру до 2500°C, что позволяет им работать в течение долгого времени.

Ну а на этом всё: ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите комментарий — как вам такая статья. А на этом всё, всем пока!