Советую почитать "Свежесть утра" - отличное чтиво, неплохая завязка и внезапные повороты сюжета (внимание спойлер! после изобутана>15С идёт сразу фосфаты5%!!) Правда редактор походу упаролся, потому что на половине текста началась какая то буйда. Я сначала не заметил, но после "Белшектеуге жэнэ баларга беруге болмайды!" мне стало как-то не по себе.
Для работы вполне норм, для постоянного освещения жилых помещений лучше конечно тёплые, а в туалет/ванную/прихожую можно и холодную, ну и в настольную лампу тоже вполне. Да и вообще от человека зависит, некоторые наоборот только холодные покупают а то и вообще с синевой просят:D
Люди разные, большинство всё же тёплые берут, некоторые говорят что холодный - мертвячий(бабульки в основном:D), а то и вообще лампочку ильича им на 200Вт подавай:D
Просто цветовая температура разных производителей лампочек почему то отличается:D У одних 2700к чуть желтоватый, а у других жутко желтушный, поди отгадай:D
А теперь убийственная информация - в туалет нет смысла ставить энерго-сберегающею лампочку. По самой тупой причине - она разгорается дольше чем делаются дела в туалете....
Не поэтому. Люминесцентная лампочка хоть и имеет значительно больший ресурс, но на него сильно влияют процессы, происходящие при её включении. В туалете свет включают-выключают очень часто из за чего люминесцентная лампочка в туалете проживет не сильно дольше галогеновой, а стоит она значительно дороже.
Все лампы накаливания конструктивно схожи. Внутри есть спираль, когда через нее протекает ток она нагревается и начинает излучать свет в видимом диапазоне. Спектр излучения зависит от той температуры до которой нагрето тело. Нагрел до 2700 градусов Кельвина получил температуру света 2700К.
Но если нагреть метал в воздухе он быстро сгорит. Поэтому в обычных лампах накаливания создается небольшой вакумм, чтобы нить дольше жила. В других разновидностях ламп накаливания вместо воздуха закачивают инетрный газ криптон, галоген и т д
Зачем создавать в колбе вакуум, создавая дополнительные напряжения на неё, если можно просто заполнить её инертным газом? К тому же спираль в вакууме живёт меньше, чем под атмосферным давлением.
В обычной лампе накаливания вольфрамовая нить испаряется и оседает на колбе. Галогенная лампа содержит йод, который соединяется с вольфрамом и предотвращает его конденсацию на колбе. При высокой температуре (вблизи спирали) это соединение разрушается и вольфрам оседает обратно на спираль. Ну и все плюсы галогенок уже из этого вытекают.
А теперь почитай внимательно в интернете, что такое цветовая температура и чем она отличается от "обычной температуры". Ну и заодно посмотри что такое инертный газ и чем он отличается от галогенов. Удачи.
По поводу температуры, уж будь добр просвяти. Я всегда считал, что тело нагретое до ХХХ градусов Кельвина будет испускать свет с цветовой температурой ХХХК.
Ну давай рассуждать логически. Возьмём к примеру люминесцентную лампу с цветовой температурой 4200К. Спирали в ней нет, думаешь она нагревается до 4200 градусов по кельвину? Дам подсказку: температура плавления стекла в районе 2000 по цельсию. Ну почитай же википедию, будь большим мальчиком - ищи ответы сам.
Все тела нагретые до температуры выше 1000 градусов кельвина, излучают видимый свет. Являются ли тела излучающие видимый свет, нагретыми до температуры выше 1000 градусов кельвина?
Если ты не прогуливал курс логими в институте, то должен знать, что первое высказывание допускает существование объектов которые тоже будут излучать свет не будучи нагретыми.
Поэтому пример с люминисцентыми лампами не корректен. Там излучение идет не из за нагрева предмета, а из за химических процессов. Нагрева там может вообще не быть, например плесень светится даже будучи холодной.
Однако в галогеновых и лампах накаливания излучение идет за счет нагрева спирали и поэтому спектр излучения определяется формулой Планка. А если прочитать определение цветовой температуры:
Цветова́я температу́ра (спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Тс) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне. Согласно формуле Планка, цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение.
(Википедия)
То несложно понять, что тело нагретое до 2700К будет излучать свет с цветовой температурой 2700К.
Кстати при ковке железа (в кузне а не на современном заводе с кучей датчиков) кузнец определяет температуру материала по его цвету, при температуре примерно 800К появляется еле заметный красноватый оттенок. При температуре 1200К цвет уже более жетлый и при последующем нагреве становится все более и более белым. При чем это справедливо для любых материаллов, когда я плавил стекло, оно плавилось уже примерно кри 1000К-1100К и при этом светилось оранжевым.
Вакуумная незнаю а вот обычная лампа накаливания нагревается примерно до 200 градусов, что же касается галогенки то там в районе 500 градусов, естественно она не любит влажность и любые загрязнения колбы. В китайских светильниках галогенка сжигает патрон за полгода-год(а то и за 2 недели как у моего знакомого), тогда как обычная за 2-3 года, имеются ввиду светильники с пластиковыми патронами, не обязательно китайские, встречал и немецкие и польские, и даже чесшкие хрустальные люстры за 20т.р.
Преврати банальную дефекацию в вечеринку!
Подкатил такой к девушке, начал знакомиться, а тут дискобол включили...
Можно предлагать ДРВ на 160 Вт. Будет яркая и белая.
2- оно и к лучшему, ночью не успеешь проснуться от яркого света
Но если нагреть метал в воздухе он быстро сгорит. Поэтому в обычных лампах накаливания создается небольшой вакумм, чтобы нить дольше жила. В других разновидностях ламп накаливания вместо воздуха закачивают инетрный газ криптон, галоген и т д
Все тела нагретые до температуры выше 1000 градусов кельвина, излучают видимый свет. Являются ли тела излучающие видимый свет, нагретыми до температуры выше 1000 градусов кельвина?
Если ты не прогуливал курс логими в институте, то должен знать, что первое высказывание допускает существование объектов которые тоже будут излучать свет не будучи нагретыми.
Поэтому пример с люминисцентыми лампами не корректен. Там излучение идет не из за нагрева предмета, а из за химических процессов. Нагрева там может вообще не быть, например плесень светится даже будучи холодной.
Однако в галогеновых и лампах накаливания излучение идет за счет нагрева спирали и поэтому спектр излучения определяется формулой Планка. А если прочитать определение цветовой температуры:
Цветова́я температу́ра (спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Тс) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне. Согласно формуле Планка, цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение.
(Википедия)
То несложно понять, что тело нагретое до 2700К будет излучать свет с цветовой температурой 2700К.
Кстати при ковке железа (в кузне а не на современном заводе с кучей датчиков) кузнец определяет температуру материала по его цвету, при температуре примерно 800К появляется еле заметный красноватый оттенок. При температуре 1200К цвет уже более жетлый и при последующем нагреве становится все более и более белым. При чем это справедливо для любых материаллов, когда я плавил стекло, оно плавилось уже примерно кри 1000К-1100К и при этом светилось оранжевым.