化学:霓虹灯发光问题

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 07:30:01
化学:霓虹灯发光问题

化学:霓虹灯发光问题
化学:霓虹灯发光问题

化学:霓虹灯发光问题
主要是稀有气体的特性:通电会发出不同颜色的光.霓虹灯管中充稀有气体,如氦气、氖气、氩气等.霓虹灯的颜色就是由稀有气体通电时发出的颜色,如氦气通电会发出粉红色.
霓虹灯原理具体分析:
在密闭的玻璃管内,充有氖、氦、氩等气体,灯管两端装有两个金属电极,电极一般用铜材料制作,电极引线接入电源电路,配上一只高压变压器,将10~15kV的电压加在电极上.由于管内的气体是由无数分子构成的,在正常状态下分子与原子呈中性.在高电压作用下,少量自由电子向阳极运动,气体分子的急剧游离激发电子加速运动,使管内气体导电,发出色彩的辉光(又称虹光).发光颜色与管内所用气体及灯管的颜色有关;如果在淡黄色管内装氖气就会发出金黄色的光,如果在无色透明管内装氖气就会发出黄白色的光.如果要产生不同颜色的光,就要用许多不同颜色的灯管或向霓虹灯管内装入不同的气体.

不同稀有气体在通电情况下产生不同颜色,这是基本原理。

当外电源电路接通后,变压器输出端就会产生几千伏甚至上万伏的高压。当这一高压加到霓虹灯管两端电极上时,霓虹灯管内的带电粒子在高压电场中被加速并飞向电极,能激发产生大量的电子。这些激发出来的电子,在高电压电场中被加速,并与灯管内的气体原子发生碰撞。当这些电子碰撞游离气体原子的能量足够大时,就能使气体原子发生电离而成为正离子和电子,这就是气体的电离现象。带电粒子与气体原子之间的碰撞,多余的能量就以光子的...

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当外电源电路接通后,变压器输出端就会产生几千伏甚至上万伏的高压。当这一高压加到霓虹灯管两端电极上时,霓虹灯管内的带电粒子在高压电场中被加速并飞向电极,能激发产生大量的电子。这些激发出来的电子,在高电压电场中被加速,并与灯管内的气体原子发生碰撞。当这些电子碰撞游离气体原子的能量足够大时,就能使气体原子发生电离而成为正离子和电子,这就是气体的电离现象。带电粒子与气体原子之间的碰撞,多余的能量就以光子的形式发射出来,这就完成了霓虹灯的发光点亮的整个过程。

收起

电能转化为光能