¿Qué pasaría, en términos de energía y suponiendo que todos los aparatos sean indestructibles, si se dejara encendida una lámpara de 40w dentro de una esfera completamente reflectante?

Bueno, incluso si la esfera fuera 99.9999999% reflectante, la luz estaría rebotando aproximadamente 10 mil millones de veces por segundo, por lo que si apaga la luz, la luz se atenuará en un 0.000000001% por rebote, lo que en aproximadamente 1 segundo atenúa el ligero a aproximadamente 5 millonésimas de su intensidad original. Por lo tanto, solo puede acumular alrededor de un segundo vuelo allí. E incluso eso supone que la bombilla no absorbe luz, y lo hace, probablemente alrededor del 10% por reflexión, por lo que la luz se absorbe efectivamente en menos de una millonésima de segundo. Entonces, en realidad, no sucede nada diferente.

Ahora, si asume una esfera verdaderamente 100% reflectante (no es posible) y una bombilla no absorbente (no es posible), entonces podría decir que las fotos seguirían aumentando y aumentando en densidad allí. Después de unos pocos miles de años, es posible que pueda medir un aumento en el peso de la esfera, unos pocos microgramos, debido a la energía almacenada.

Puedes hacer que la esfera sea casi perfectamente reflectante, pero eso todavía deja la bombilla misma. Cortar el flujo de energía hacia afuera significa que todo el calor permanece dentro, haciendo que la bombilla se caliente rápidamente hasta que una parte del circuito eléctrico falle (ya sea alguna unión de soldadura, si hay alguna, o cables de cobre / aluminio a la bombilla).

Puede remodelar el reflector para excluir la mayor parte de la bombilla, pero no puede excluir la espiral. Si mantiene solo la espiral dentro, se calentará más allá de los niveles normales y fallará en segundos.

El hecho de que sea completamente reflexivo no significa que no sea conductivo. Si hay aire adentro, se conducirá calor a las paredes y la esfera se calentará.

Si, por otro lado, la esfera se evacua y / o es un aislante perfecto, y no permite la conducción a través de los cables que alimentan la bombilla, la temperatura aumentará hasta que la bombilla se derrita.