1. Elektrisk strømstrøm: Når du tænder for pæren, strømmer elektricitet gennem det tynde, opviklede glødetråd.
2. Modstand og varme: Filamentet er lavet af et materiale med høj elektrisk resistens (normalt wolfram). Denne modstand hindrer strømmen af elektricitet og får glødetråden til at varme op markant.
3. Glødelens: Når glødetråden opvarmes, stiger dens temperatur til ekstremt høje niveauer (ca. 2500 ° C eller 4500 ° F). Ved disse temperaturer begynder glødetråden at gløde intenst og udsende lys.
4. Blackbody -stråling: Det lys, der udsendes af filamentet, er ikke kun en farve; Det er et bredt spektrum af farver med en spidsintensitet i det synlige interval. Dette skyldes, at filamentet fungerer som en sortkropsradiator, hvilket betyder, at den udsender lys udelukkende baseret på dens temperatur. Jo højere temperatur er, jo mere lys udsendes, og "hvidere" lyset vises.
5. Energikonvertering: Den elektriske energi, der flyder gennem glødetråden, omdannes til varmeenergi. Denne varmeenergi får glødetråden til at gløde og producerer lysenergi. Imidlertid er processen meget ineffektiv. De fleste af energien går tabt som varme (ca. 90%), og det er grunden til, at glødepærer ikke er særlig energieffektive.
Kortfattet:
Den glødepære bruger pæreen af glødetråden til at omdanne elektrisk energi til varme. Varmen får glødetråden til at gløde og udsende lys. Processen er ineffektiv, hvor det meste af energien går tabt som varme.