燈泡發亮是物理變化。燈泡通電時,電流通過燈絲,電能轉變為熱能,使溫度高達3000℃以上,鎢絲在這樣高的溫度下發生了白色的光。但是鎢絲和填充的氣體并沒有發生化學反應,沒有新物質生成,所以不屬于化學變化,是物理變化。
電燈通電發光發熱物理變化。物理變化沒有生成新物質,化學變化通常伴隨著新物質的產生。電燈通電發光發熱,是電由電能轉化成光能和熱能的變化,沒有產生新物質,所以為物理變化。物理變化宏觀來講是沒有新物質生成。物理變化微觀來講,是構成分子的原子之間的距離不變物質形狀大小變化,分子本身不變,原子的結合方式不變。
電燈能亮起來是因為電能被轉化為光能。電燈的光亮來自于燈絲內部的電流通過高阻值導線所產生的熱能,然后將熱能轉化為光能。
具體地說,電流通過電燈的燈絲時,燈絲內部的電阻將電能轉化為熱能,當燈絲的溫度升高到一定程度時,燈絲開始發光。這是因為燈絲的溫度達到了足夠高的程度,使得燈絲開始發射可見光。
電燈的亮起還需要通過電路來實現。一般來講,電燈是通過串聯的電路來點亮的。電路主要由電源、導線和電阻組成。電燈的亮起需要有電流通過,而電流是由電源提供的。
當電燈接通電路時,電源將電流輸入電路,電流經過導線流過燈絲,從而產生熱能轉化為光能。此外,電路中還有電阻的存在,電阻的作用是限制電流的大小,使電流穩定地通過燈絲,使其能夠以恒定的亮度發光。
電燈的構造也決定了它能亮起來。傳統的白熾燈是由一個玻璃燈泡和一根燈絲組成的。燈泡內充有一定的氣體,以增加燈絲的壽命。燈絲是由耐高溫材料制成的,例如鎢絲,因為鎢絲具有較高的熔點。當電阻通過燈絲時,燈絲開始發熱并發光,使燈泡內部得到照明效果。
1.定義:物理變化是物質的狀態、形狀、大小、位置等發生的變化,但其化學組成并未發生改變;而化學變化是物質的化學組成發生了變化,形成了新的物質。
2.反應類型:物理變化是可逆的,即當外界條件發生改變時,物質可以回到原來的狀態,例如冰的融化和水的沸騰;而化學變化是不可逆的,一旦發生化學反應,原始物質無法完全恢復。
3.特征:物理變化通常只涉及物質的外部特征,如顏色、形狀、大小、密度等的變化,不涉及物質的內部結構和化學性質的改變;而化學變化涉及物質的內部結構和分子構成的改變,例如發生氧化、還原、酸堿中和等反應,形成了新的分子或化合物。
4.能量變化:物理變化通常不伴隨著能量的吸收或釋放,例如物質的相變過程;而化學變化通常伴隨著能量的吸收或釋放,化學反應常常涉及能量的轉化。
舉例說明物理變化和化學變化的聯系
物理變化:沒有生成新物質的變化。如:酒精揮發(形狀、狀態改變)
化學變化:有新物質生成的變化如:鐵生銹、腐爛、光合作用。
①化學變化中常發生一些變化:如發光、放熱、變色、生成固體或沉淀。
②化學變化中常有能量的吸收或釋放。
化學變化與物理變化的關系:化學變化中一定有物理變化,而物理變化中不一定有化學變化。
電燈是1879年10月21日發明的,由美國發明家愛迪生發明,愛迪生通過長期的反復試驗,終于點燃了世界上第一盞有實用價值的電燈。電燈是將電能轉...
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