Diafilm.pro

Из истории электрического освещения

Автор: Грейдина Е. · Год: 1977 · Жанр: Познавательные · Возраст: 6 лет и старше

Познавательный диафильм, рассказывающий об истории электрического освещения — от первых источников света, таких как факелы и масляные лампы, до изобретений Кулибина, Петрова, Яблочкова и Лодыгина. Диафильм охватывает ключевые этапы развития освещения, включая появление дуговых ламп и ламп накаливания, а также роль электричества в России после внедрения плана ГОЭЛРО.

Кадр 1 диафильма «Из истории электрического освещения»

Кадр 1

ИЗ ИСТОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ Диафильм по физике для 7 класса

Кадр 2 диафильма «Из истории электрического освещения»

Кадр 2

Вечер. Улицы залиты ярким электрическим светом. Мы привыкли к этой ежедневной картине, она не удивляет нас. А ведь так было не всегда…

Кадр 3 диафильма «Из истории электрического освещения»

Кадр 3

Уже на заре человеческой культуры постепенно усложнявшаяся трудовая деятельность людей не укладывалась в рамки короткого зимнего дня. „Одно из самых важных открытий человека — овладение огнем — следует оценивать не только как первый этап сознательной энергетики, но и в значительной мере как начало истории техники освещения…“ С.И. Вавилов

Кадр 4 диафильма «Из истории электрического освещения»

Кадр 4

Научившись добывать огонь, человек создает первые источники света: факел – пропитанный смолой стержень из травы; светец – сухую щепку-лучину, укрепляющуюся в подставке.

Кадр 5 диафильма «Из истории электрического освещения»

Кадр 5

Вслед за факелом появились его прямые потомки — фитильные светильники: масляные и керосиновые лампы, сальные, а затем и стеариновые свечи.

Кадр 6 диафильма «Из истории электрического освещения»

Кадр 6

Расположив позади свечи на вогнутой поверхности 500 зеркал И.П. Кулибин построил «фонарь необычайной силы», явившийся предшественником современного проектора. „Зеркало сие особливо выгодно для освещения больших зал и весьма для художников и мастеровъ, освещая сильным светом великое вокруг пространство, с самою малою свеч издержкою…“ „Санкт-Петербургские ведомости“.

Кадр 7 диафильма «Из истории электрического освещения»

Кадр 7

Освещение улиц масляными фонарями стоило дорого: с сентября 1805 по май 1806 года 595 фонарей Петербурга «съели» 10518 пудов конопляного масла и 70 пудов фитиля.

Кадр 8

Светили эти фонари тускло, часто гасли и были совсем небезопасны для прохожих. Слова Н.В.Гоголя — это показания очевидца. „Далее, ради бога, далее от фонаря!.. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом“. „Невский проспект“.

Кадр 9

В 1835 году было основано «Общество освещения газом Санкт-Петербурга», которое установило на улицах города 204 газовых фонаря. Новшество было встречено с восторгом, но дело освещения тормозилось духовенством, считавшим «превращение ночи в день» нарушением установленного богом порядка.

Кадр 10

Тем не менее растущие мануфактуры, фабрики, заводы требовали освещения довольно больших производственных помещений.

Кадр 11

XIX век — век электричества. В России В. В. Петров строит «наипаче огромную» батарею из 4200 медных и цинковых кружков, разделенных пропитанными электролитом прокладками.

Кадр 12

Между двумя древесными угольками, соединенными с этой батареей, вспыхивает ослепительно белое пламя. Это электрическая дуга Петрова.

Кадр 13

Так сам ученый описывает это явление в «Известиях о Гальвани-Вольтовских опытах» — первой книге об электричестве, написанной на русском языке: „Естьби на стеклянную плитку или на скамеечку со стеклянными ножками будут положены два или три древесных угля… и естьби потом металлическими изолированными направлятелями, сообщенными с обоими полюсами огромной батареи, приближать оные один к другому… то является между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя… от которого темный покой довольно ясно освещен быть может“.

Кадр 14

ЗДЕСЬ ЖИЛ АКАДЕМИК ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕТРОВ 1761-1834 ВЫДАЮЩИЙСЯ ФИЗИК И ХИМИК ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ. Преклонение перед зарубежной наукой и пренебрежение к отечественной привело к полному забвению трудов Петрова. С опозданием на 100 лет пришла к ученому мировая слава.

Кадр 15

Предсказание Петрова о возможности использования дуги для освещения сбылось. В 1849 году «электрическое солнце» вспыхнуло на башне Адмиралтейства в Петербурге.

Кадр 16

Однако дуговая лампа была неудобной для освещения тем, что она гасла при увеличении расстояния между сгорающими углами, «наипаче огромная» батарея и регулятор обслуживали только одну дугу.

Кадр 17

1875 год. На паровозе царского поезда установлена дуговая лампа, следить за которой поручено П. Н. Яблочкову. С этого момента капризный светильник стал главной заботой жизни ученого.

Кадр 18

1876 год. На Всемирной выставке физических приборов в Лондоне внимание посетителей привлекла новый яркий источник света — свеча Яблочкова.

Кадр 19

Свеча Яблочкова вышла на улицы Парижа в больших белых шарах, на оправе которых по настоянию изобретателя были выгравированы слова «Русский свет».

Кадр 20

На площадях крупнейших городов Европы, в покоях персидского шаха, во дворце короля Камбоджи сияет «русский свет», а Россия остается при свечах и лучинах.

Кадр 21

Яблочков богат и знаменит. Но, выкупив патент на свечу, он возвращается в Россию, сильно отставшую в техническом отношении. Здесь он учреждает товарищество «Яблочков—изобретатель и К°», которое уверенно конкурирует с газовыми компаниями.

Кадр 22

Для создания нового источника света другой русский изобретатель А. Н. Лодыгин избрал явление накаливания проводника электрическим током. Его первая лампа накаливания (1873) представляла собой угольный стержнек в стеклянном баллоне, из которого выкачан воздух.

Кадр 23

Зная о работах Лодыгина, Т. Эдисон проделал более 6000 опытов по усовершенствованию лампы — упрочнению ее нити, увеличению срока службы, и в 1879 году приступил к серийному производству ламп накаливания.

Кадр 24

Электрические лампы Лодыгина. Лодыгин также совершенствует свое изобретение и в 1890 году в Америке получает патент на лампу накаливания с нитью из тугоплавких металлов.

Кадр 25

Яблочков — изобретатель „русского света“ разоряется, в бедности и безвестности доживая последние годы. Лодыгин — человек огромного технического таланта по возвращении в Россию получает лишь должность заведующего подстанцией петербургского трамвая.

Кадр 26

Дальнейшее развитие дела электрического освещения неразрывно связано с установлением советской власти и утверждением в 1920 году плана ГОЭЛРО.

Кадр 27

Большим праздником было вступление в строй в 1922 году первенца ГОЭЛРО—Каширской тепловой электростанции. «Лампочки Ильича» осветили Россию лучин и лампад.

Кадр 28

Так выглядели первые советские лампы, созданные в 1922 году. А эта лампа была подарена XII съезду РКП(б) рабочими электроламповых фабрик в честь начала претворения в жизнь плана ГОЭЛРО.

Кадр 29

С выпуском первых серий ламп началась борьба за их экономичность. Использование тугоплавких металлов подняло температуру накала нити до 2500°С. Это в 3 раза повысило КПД лампы.

Кадр 30

В вакууме при высокой температуре тугоплавкие металлы испаряются и оседают на колбе. Наполнение же лампы инертным газом (аргоном, криптоном, ксеноном) уменьшает испарение нити.

Кадр 31

Большая поверхность нити, соприкасающаяся с газом, приводит к значительным потерям тепла. Нить стали делать в виде спирали, а затем биспирали — двойной спирали. Нить накала электрической лампы (увеличено в 75 раз).

Кадр 32

Это современная лампа накаливания. При всех усовершенствованиях ее КПД 3–6%, т.е. всего 3–6% электрической энергии превращается в видимые лучи; 94–97%—тепловые потери.

Кадр 33

Теплично-парниковые лампы. Медицинский операционный светильник. Лампа для кремлевской звезды.

Кадр 34

Среди них есть лампы-гиганты, высота которых достигает 1 м, и лампы-карлики размером с булавочную головку. Микролампы, используемые в медицине и в вычислительных устройствах. Мощные прожекторные лампы.

Кадр 35

Диаграмма расхода энергии угля, сгоревшего в топке ТЭЦ. Потери энергии при производстве света очень велики. Внимательно рассмотрев эту диаграмму, вы поймете, почему так важна экономия электроэнергии.

Кадр 36

Поиски более экономичных источников света привели к созданию газосветных ламп, в которых свет излучают, оставаясь холодными, разреженные газы и пары при прохождении через них электрического тока.

Кадр 37

Газосветные лампы используются в частности для рекламного оформления городов, в сигнальных устройствах.

Кадр 38

В 1920 году С. И. Бабилову удалось приспособить газосветные ртутные лампы для освещения помещений. Внутренние стенки ламп покрывали слоем веществ, светящегося в потоке невидимых ультрафиолетовых лучей. Вещества при дневном свете и в потоке ультрафиолетовых лучей.

Кадр 39

Изменяя состав светящегося вещества в лампе, меняют цвет излучения. Для глаза оптимально излучение, близкое по цвету к излучению небосвода в облачный день. Вот почему эти лампы называют лампами дневного света.

Кадр 40

При сравнении характеристик лампы накаливания и лампы дневного света становятся понятными преимущества последней. „Холодный свет“ — это неотъемлемая часть культурной жизни будущего коммунистического общества". С. И. Вавилов.

Кадр 41

Советские ученые-светотехники продолжают дело, начатое их великими соотечественниками.

Кадр 42

Разработаны образцы светильников-панелей, и, вероятно, так будет выглядеть освещение наших домов в будущем.

Кадр 43

Холодный свет, излучаемый некоторыми растениями и животными, — это еще одна из неиспользованных пока возможностей для создания новых источников света. „Надо подумать о безвредном свете жгущих деревьев и светящихся червей“. М. В. Ломоносов.

Кадр 44

КОНЕЦ Диафильм сделан по заказу Министерства просвещения СССР Автор Е. Грейдина Художник-оформитель Н. Дунаева Редактор В. Чернина Студия «Диафильм» Госкино СССР, 1977 г. 101 000, Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7 Цветной 0-30 Д-059-77

Кадр 45

ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Насыщенность
Яркость
Размер текста
Шрифт текста
Громкость