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火的组成,火的组成

2024-03-30 14:00分类: 国际预科留学 阅读:

1、火的组成

一般分为三个部分。

1、内层。深蓝色火焰,因供氧不足,燃烧不完全,温度最低,有还原作用。称焰心或还原焰。

2、中层。深红或浅黄色火焰,明亮。温度比内层高。称内焰。

3、外层。无色,因供氧充足,燃烧完全,温度最高,有氧化作用。称外焰或氧化焰。

或分为焰心、内焰和外焰,火焰温度由内向外依次增高。

1、焰心。中心的黑暗部分及蓝色部分,由能燃烧而还未燃烧的气体所组成。

2、内焰。包围焰心的最明亮部分,是气体未完全燃烧的部分。含着碳粒子,被烧热发出强光,并有还原作用,也称还原焰。

3、外焰。最外层浅黄或透明的区域,叫做反应区。是气体完全燃烧的部分。含着过量而强热的空气,有氧化作用,也称氧化焰。

火焰的反应:

火焰是反应的气体及固体的混合物,会释放可见光、红外线甚至是紫外线,其发射光谱依燃烧物质的化学成分及中间产物而定。

例如燃烧像木头等有机物质,或是气体的不完全燃烧,白炽的炭黑形成熟悉的橙红色火焰 。这类火焰的光谱为连续光谱。气体的完全燃烧会有浅蓝色的火焰,原因为火焰中形成的激发态分子的各种电子跃迁产生的单一波长辐射。

火焰一般是和氧气有关,但氢气在氯气中燃烧也会产生火焰,生成氯化氢。其他混合后燃烧会产生火焰的气体包括氟气和氢气,以及太空船的燃料联氨和四氧化二氮。

来源:百度百科——火

来源:百度百科——火焰

火的组成,火的组成

2、火焰是由什么构成的

1、焰心。中心的黑暗部分及蓝色部分,由能燃烧而还未燃烧的气体所组成。

2、内焰。包围焰心的最明亮部分,是气体未完全燃烧的部分。含着碳粒子,被烧热发出强光,并有还原作用,也称还原焰。

3、外焰。最外层浅黄或透明的区域,叫做反应区。是气体完全燃烧的部分。含着过量而强热的空气,有氧化作用,也称氧化焰。

火焰中心(或起始平面)到火焰外焰边界的范围内是气态可燃物或者是汽化了的可燃物,它们正在和助燃物发生剧烈或比较剧烈的氧化反应。

化学反应中当反应物总能量大于生成物总能量时,一部分能量以热能形式向外扩散,称为放热反应。向外释放的热能在反应区周围积聚,加热周边的空气,使周边空气分子做高速运动,运动速度越快,温度越高。

火焰按照距反应区距离由近至远分为:

1、焰心,粒子运动速度低,光谱集中在红外区,温度低。

2、内焰,粒子运动速度中等,光谱集中在可见光部分,亮度最高,温度较高。

3、外焰,粒子运动速度最快,光谱集中在紫外区,温度最高,亮度较高。

来源:百度百科-火焰

火的组成,火的组成

3、火是由什么组成的?

火是物质燃烧产生的光和热,是能量的一种。

必须有可燃物、燃点、氧化剂并存才能生火。三者缺任何一者就不能生火。火就是介于气态、固态、液态以外的等离子态。

火是由等离子体(plasma)状态的物质组成的,plasma是由英国物理学家Sir

Crookes在1879年确定的物质的第四种状态(其它三种是固态、液态、气态)。

电子离开原子核,这个过程就叫做“电离”。这时,物质就变成了由带正电的原子核和带负电的电子组成的,一团均匀的“浆糊”,人们称它离子浆。这些离子浆中正负电荷总量相等,因此又叫等离子体。

而我们通常看到的火是电离的电子由激发态回到基态时放出的光子,不同能量的光子有不同能量的颜色。

火有重力吗?答案是有的,因为火在无重力太空舱中的形状是球状的,它的形状受到重力的影响。

初中化学中定义火是物质燃烧过程中产生的发热发光的现象,那么又做如何解释呢?那是因为初中化学是从宏观现象来解释火,而现代物理在进入研究微观领域之后更注重从微观粒子角度解释现象。

从宏观定义的物质上来说,火是物质,因为从哲学的宏观定义上来说,物质的状态也是物质,物质和状态并不矛盾。

4、火是由什么物质构成的?

火不是什么物质。说得准确一些,火是一种物质发生形态变化的化学过程。火大概是人类进化史中最重要的工具,也是我们日常生活所必须的,但却很少有人会问到“火是什么构成”,司空见惯的东西解释后更让人觉得有趣。火是物质燃烧产生的光和热,是能量的一种。必须有可燃物、燃点、氧化剂并存才能生火。三者缺任何一者就不能生火。火就是介于气态、固态、液态以外的等离子态。火是由等离子体(plasma)状态的物质组成的。

火是由氧化剂参与,某种能与其剧烈反应的物质作为燃烧剂,两者剧烈反应就能产生火焰。在燃烧反应中释放出大量能量和热量,使得火焰保有某些外形和亮度。而我们常见的火就是氧气和可燃气体反应形成,固体和液体的燃烧实际上是物质到达燃点后表面一些物质被蒸发(液体直接症发,固体有软化、熔化),也相当于可燃气体。

因此火焰要形成,首先就需要形成氧气(氧化剂)和可燃气体的混合物。而燃烧过程中释放的能量是火焰覆盖区域内迅速升温,部分气体被电力,形成电子和等离子体的混合物。而释放的能量部分被电子获取,电子跃迁回来的时候就释放出光子,对外放出一定波长的电磁波,如果电磁波在人眼的可感受范围,就能被看到。

火焰的颜色还和燃烧反应中释放的能量有关,反应越激烈、释放的能量越多,电子就相对能跃迁到更“高”的轨道,释放的电磁波就更接近波长更短的紫外线,因此物体温度越高显示的颜色就越白,最后成为不可见的紫外线。不过火焰的颜色也与物质的不同有关,不同物质原子跃迁过程中释放的电磁波也不同。

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