Si los átomos en colisión producen fotones tanto en luz incandescente como fluorescente, ¿por qué el primero se calienta y produce infrarrojos y el último no se calienta y es más eficiente?

En una tira de tubo furescente, el vapor de mercurio en su interior se ioniza. Es por eso que conduce una corriente eléctrica. Tenemos estos átomos de mercurio que han perdido electrones y esencialmente un haz de electrones dentro del tubo. Cuando el elctron colisiona y vuelve a unirse a los átomos de emrcurio, se libera energía en forma de fotones UV. Los fotones UV interactúan con el revestimiento de fósforo y producen diferentes colores de luz; este proceso se llama fluorescencia. Explica por qué es posible tener tubos fluorescentes de diferentes colores, por ejemplo, blanco / rojo, verde, ‘luz negra’. Es solo cuestión de que el fósforo apropiado cubra el interior del tubo. El proceso es bastante eficiente y no se convierte mucha energía en calor, esto junto con la gran superficie arae explica por qué los tubos no se calientan demasiado.

Las lámparas incandescentes funcionan simplemente calentando el filamento: están diseñadas para producir calor y lo hacen de manera muy efectiva, 100% eficiente. Cuando se enciende, el filamento comienza a calentarse y comienza a emitir más IR de longitudes de onda más cortas. Quizás después de aproximadamente 1/10 de segundo, ha alcanzado su temperatura máxima, emitirá una amplia gama de radiación electromagnética, casi toda en las regiones infrarrojas y una pequeña cantidad en el rojo-verde del espectro visible. . Habrá una cantidad muy pequeña de luz azul. Esto explica por qué estas bombillas se calientan, realmente son calentadores. También explica por qué la luz de las bombillas incandescentes es de color amarillento y no como la verdadera luz del día.

Antes de la fotografía digital, tenía que comprar una película de color diferente dependiendo de si tenía la intención de exponerla en interiores bajo lámparas incandescentes o exteriores a la luz del día. Ahora lo tenemos mucho más fácil con un balance de color ajustable.

El plasma excitado de iones de mercurio en un bulbo fluorescente está muy caliente, pero delgado. Emite luz en el rango ultravioleta, que energiza el revestimiento fluorescente en el bulbo, que reemite en longitudes de onda visibles.

Las bombillas incandescentes no usan fluorescencia, calientan un filamento de metal lo suficiente como para brillar en el rango visible. Tienen un espectro térmico completo de “cuerpo negro”, por lo que se desperdicia mucha energía que no podemos ver.

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