1. Elektroner Flow: Når en elektrisk strøm flyder gennem en leder, flytter elektroner.
2. Spændte atomer: Disse bevægelige elektroner interagerer med lederens atomer. Denne interaktion ophidser elektronerne inden for atomerne, hvilket får dem til at hoppe til højere energiniveau.
3. Energifrigivelse: Når de ophidsede elektroner vender tilbage til deres lavere energiniveau, frigiver de den overskydende energi i form af fotoner, som er små pakker med lysenergi.
4. Lysemission: Disse fotoner rejser med lysets hastighed og er det, vi opfatter som lys.
Eksempler:
* pære: I en glødepære strømmer elektricitet gennem et tyndt filament og opvarmer den til en høj temperatur. Denne intense varme får filamentet til at gløde og udsende lys.
* LED: I en lysemitterende diode (LED) strømmer elektricitet gennem et halvledermateriale. Elektronerne i halvlederen er begejstrede og frigiver energi som lette fotoner.
* fluorescerende lys: Fluorescerende lamper bruger en elektrisk strøm til at begejstre kviksølvdamp. De ophidsede kviksølvatomer frigiver ultraviolet lys, som derefter ophidser en fosforbelægning på indersiden af røret, hvilket får det til at udsende synligt lys.
Nøglepunkter:
* Processen med at konvertere elektrisk energi til lysenergi involverer spændende elektroner og frigive energi i form af fotoner.
* Den udsendte lystype afhænger af materialet og den måde, det interagerer med den elektriske strøm.
* Denne proces er grundlæggende for mange belysningsteknologier, herunder glød, fluorescerende og LED -lys.