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如果在灯泡两端加的电压无限增大,(专业的进来) 钨的气化点

2020-10-10知识20

白炽灯灯丝断后再接上通电,其电阻是变大还是变小? 曾经的高中,几乎所有人都认为灯丝断了再搭上之后电阻会变小,连老师也这么说:因为变短了啊,而我曾经听…

如果在灯泡两端加的电压无限增大,(专业的进来) 钨的气化点

如果在灯泡两端加的电压无限增大,(专业的进来) 对于白炽灯泡来说,两端无限增大电压,首先是灯丝烧断了,剩下的是两个电极。如果是真空灯泡(60W以下多为真空灯泡)随着电压升高,两个电极之间的电场会增强,强到一定程度就会在残余气体中发生电离,发生弧光放电。如果是充气灯泡(60W以上多为充氮气)电压高到一定程度,会发生辉光放电。事实上电压可以增大,但是绝对不会无限增大。如果两根导线送来的电压是无限大的,这两根导线之间的绝缘就是没有用的了,两根导线之间也会放电的。

如果在灯泡两端加的电压无限增大,(专业的进来) 钨的气化点

中国什么时候才有电灯的? 电灯是第二次工业革命时期进入中国的。电灯的发明史:在电灯的发明史上,首先要提的是英国化学家亨弗莱·戴维爵士(Sir Humphry Davy)。1802年,戴维正就职于英国王家研究院(Royal Institution),他给不同的金属条通电至白炽状态,发现金属铂可以维持相当一段时间的白炽状态而不氧化。这就是最早的将电能转换为光能的装置,也是后来的白炽灯的基本原理。1840年,英国科学家威廉·罗伯特·格罗夫爵士(Sir William Robert Grove)制作了第一台使用意义上的电灯。他采用金属铂线圈作为灯丝,用两段铜线(表面涂漆以绝缘)对其通电。为了避免灯丝氧化和冷却,他将灯丝置于倒扣在水中的玻璃杯内。在一次公开演讲中,他用这些电灯点亮了王家研究院的礼堂。不过,格罗夫的电灯发出的光比较微弱,且铂丝长时期处于接近其熔点的温度环境,极易熔断。最重要的是耗电量巨大(据估计每千瓦时要花费700美元),完全不具备商业化的条件。1841年,另一个英国人德莫林斯(Frederick De Moleyns)获得了世界上第一个白炽灯的专利。该灯同样是利用铂丝通电至白炽状态,其重要的改进有两点:一是用球形玻璃罩进行真空密封,二是上部的管中填充炭粉,在两段铂丝中间形成“炭桥”,且可以不断。

如果在灯泡两端加的电压无限增大,(专业的进来) 钨的气化点

为何合金的MP,BP下降;电阻率升高;硬度增大? 这个问题问的并不准确.比如纯铝中加入少量铁,合金的熔点就会比铝高.铁中加入钨,合金熔点也会升高.合金的气化点,没有这个概念.因为高温下,合金熔体的不同成份沸点不同.至于电阻率和硬度,可以从键能的改变来说明,一般.

真空蒸镀与溅射镀膜优缺点是什么? 溅射比蒸镀和工作真空低一个数量级,所以膜层的含气量要比蒸镀高。蒸镀不适用于高溶点材料,如钼,钨。因为溶点高,蒸发太慢,而溅射的速度比蒸镀快很多。溅射不适用于低硬度。

列举出六种物态变化的事例 一、液化2113液化(liquefaction)是指物质5261由气态转变为液态的过程,会对外4102界放热。实现液化有两种手段,一1653是降低温度,二是压缩体积。临界温度是气体能液化的最高温度。如冬天手上哈气—口腔中的水蒸气液化放热让手变。二、凝华凝华是物质跳过液态直接从气态变为固态的现象。是物质在温度和气压低于三相点的时候发生的一种物态变化。凝华过程物质要放热,如灯泡内壁变黑三、升华升华指物质由于温差太大,从固态不经过液态直接变成气态的相变过程,如碘受热变成碘蒸汽四、凝固凝固是指在温度降低时,物质由液态变为固态的过程,物质凝固时的温度称为凝固点。水散热变成冰,如把液态水放到冰箱里结冰。五、熔化熔化常用于物理学,指加热到一定程度的物质由固态变为液态的过程。此过程需要吸收热量,因而从火字旁,如“铁加热至一定程度就会变为铁水”。六、气化“气化”化学上指通过化学变化将固态物质直接转化为有气体物质生成的过程。如煤的气化。扩展资料升华和凝华互为逆过程使已有碘蒸气的烧瓶降温散热,碘蒸气将直接凝华成固态碘在烧瓶中放少量固态的碘,并且对烧瓶微微加热,固态的碘没有熔化成液态的碘,而是直接变成了碘蒸气。停止。

汽化,液化,熔化,凝固,升华,凝华,是不是都需要一个温度。沸腾跟汽化的关系?是的,需要温度,沸腾是汽化的一种表现方式,蒸发也是。不同的物质形态变化要求不同,不。

#物态变化#液态金属

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