火的組成,火的組成
1、火的組成
一般分為三個部分。
1、內層。深藍色火焰,因供氧不足,燃燒不完全,溫度最低,有還原作用。稱焰心或還原焰。
2、中層。深紅或淺黃色火焰,明亮。溫度比內層高。稱內焰。
3、外層。無色,因供氧充足,燃燒完全,溫度最高,有氧化作用。稱外焰或氧化焰。
或分為焰心、內焰和外焰,火焰溫度由內向外依次增高。
1、焰心。中心的黑暗部分及藍色部分,由能燃燒而還未燃燒的氣體所組成。
2、內焰。包圍焰心的最明亮部分,是氣體未完全燃燒的部分。含著碳粒子,被燒熱發出強光,并有還原作用,也稱還原焰。
3、外焰。最外層淺黃或透明的區域,叫做反應區。是氣體完全燃燒的部分。含著過量而強熱的空氣,有氧化作用,也稱氧化焰。
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火焰的反應:
火焰是反應的氣體及固體的混合物,會釋放可見光、紅外線甚至是紫外線,其發射光譜依燃燒物質的化學成分及中間產物而定。
例如燃燒像木頭等有機物質,或是氣體的不完全燃燒,白熾的炭黑形成熟悉的橙紅色火焰 。這類火焰的光譜為連續光譜。氣體的完全燃燒會有淺藍色的火焰,原因為火焰中形成的激發態分子的各種電子躍遷產生的單一波長輻射。
火焰一般是和氧氣有關,但氫氣在氯氣中燃燒也會產生火焰,生成氯化氫。其他混合后燃燒會產生火焰的氣體包括氟氣和氫氣,以及太空船的燃料聯氨和四氧化二氮。
來源:百度百科——火
來源:百度百科——火焰
2、火焰是由什么構成的
1、焰心。中心的黑暗部分及藍色部分,由能燃燒而還未燃燒的氣體所組成。
2、內焰。包圍焰心的最明亮部分,是氣體未完全燃燒的部分。含著碳粒子,被燒熱發出強光,并有還原作用,也稱還原焰。
3、外焰。最外層淺黃或透明的區域,叫做反應區。是氣體完全燃燒的部分。含著過量而強熱的空氣,有氧化作用,也稱氧化焰。
火焰中心(或起始平面)到火焰外焰邊界的范圍內是氣態可燃物或者是汽化了的可燃物,它們正在和助燃物發生劇烈或比較劇烈的氧化反應。
化學反應中當反應物總能量大于生成物總能量時,一部分能量以熱能形式向外擴散,稱為放熱反應。向外釋放的熱能在反應區周圍積聚,加熱周邊的空氣,使周邊空氣分子做高速運動,運動速度越快,溫度越高。
火焰按照距反應區距離由近至遠分為:
1、焰心,粒子運動速度低,光譜集中在紅外區,溫度低。
2、內焰,粒子運動速度中等,光譜集中在可見光部分,亮度最高,溫度較高。
3、外焰,粒子運動速度最快,光譜集中在紫外區,溫度最高,亮度較高。
來源:百度百科-火焰
3、火是由什么組成的?
火是物質燃燒產生的光和熱,是能量的一種。
必須有可燃物、燃點、氧化劑并存才能生火。三者缺任何一者就不能生火。火就是介于氣態、固態、液態以外的等離子態。
火是由等離子體(plasma)狀態的物質組成的,plasma是由英國物理學家Sir
Crookes在1879年確定的物質的第四種狀態(其它三種是固態、液態、氣態)。
電子離開原子核,這個過程就叫做“電離”。這時,物質就變成了由帶正電的原子核和帶負電的電子組成的,一團均勻的“漿糊”,人們稱它離子漿。這些離子漿中正負電荷總量相等,因此又叫等離子體。
而我們通常看到的火是電離的電子由激發態回到基態時放出的光子,不同能量的光子有不同能量的顏色。
火有重力嗎?答案是有的,因為火在無重力太空艙中的形狀是球狀的,它的形狀受到重力的影響。
初中化學中定義火是物質燃燒過程中產生的發熱發光的現象,那么又做如何解釋呢?那是因為初中化學是從宏觀現象來解釋火,而現代物理在進入研究微觀領域之后更注重從微觀粒子角度解釋現象。
從宏觀定義的物質上來說,火是物質,因為從哲學的宏觀定義上來說,物質的狀態也是物質,物質和狀態并不矛盾。
4、火是由什么物質構成的?
火不是什么物質。說得準確一些,火是一種物質發生形態變化的化學過程。火大概是人類進化史中最重要的工具,也是我們日常生活所必須的,但卻很少有人會問到“火是什么構成”,司空見慣的東西解釋后更讓人覺得有趣。火是物質燃燒產生的光和熱,是能量的一種。必須有可燃物、燃點、氧化劑并存才能生火。三者缺任何一者就不能生火。火就是介于氣態、固態、液態以外的等離子態。火是由等離子體(plasma)狀態的物質組成的。
火是由氧化劑參與,某種能與其劇烈反應的物質作為燃燒劑,兩者劇烈反應就能產生火焰。在燃燒反應中釋放出大量能量和熱量,使得火焰保有某些外形和亮度。而我們常見的火就是氧氣和可燃氣體反應形成,固體和液體的燃燒實際上是物質到達燃點后表面一些物質被蒸發(液體直接癥發,固體有軟化、熔化),也相當于可燃氣體。
因此火焰要形成,首先就需要形成氧氣(氧化劑)和可燃氣體的混合物。而燃燒過程中釋放的能量是火焰覆蓋區域內迅速升溫,部分氣體被電力,形成電子和等離子體的混合物。而釋放的能量部分被電子獲取,電子躍遷回來的時候就釋放出光子,對外放出一定波長的電磁波,如果電磁波在人眼的可感受范圍,就能被看到。
火焰的顏色還和燃燒反應中釋放的能量有關,反應越激烈、釋放的能量越多,電子就相對能躍遷到更“高”的軌道,釋放的電磁波就更接近波長更短的紫外線,因此物體溫度越高顯示的顏色就越白,最后成為不可見的紫外線。不過火焰的顏色也與物質的不同有關,不同物質原子躍遷過程中釋放的電磁波也不同。
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