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假設火焰是等離子體。
事實上,這是乙個非常片面的說法。
只有部分高溫火焰才是真正的等離子體。
日常生活中見到的大多數其他火焰。
它們只不過是處於激發態的氣體分子。
因此,必須強調這一點。
火焰並不全是等離子體。
比較地面溫度的火焰不是等離子體。
但所有的火焰都有乙個著火點。
那麼燃點絕對不是分子解離成離子的溫度。
火焰實際上是一種劇烈的氧化反應,根據過渡態理論,這是一種化學反應。
絕大多數化學反應必須翻越能量山才能完成。
山頂稱為過渡狀態。
如果分子沒有足夠的能量爬過這座高山,就不會發生化學反應。
所謂燃點,就是一定比例的分子可以翻山越嶺的溫度,總結起來:不是所有的火焰都是等離子體。
但所有的火焰都有乙個著火點。
因此,燃點不是等離子體形成的臨界點。
所有的火焰都是化學反應。
化學反應形成的電位勢壘形成的跨越過渡態的著火點是越過勢壘所需的溫度。
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第。 1.火是等離子體,至少可以理解。 更準確地說,是火焰。 第。
2.等離子體的本質是原本被氣體分子(原子)束縛的大量電子獲得能量,被激發形成自由電子。
整個質量“氣體”之間的粒子在遠距離內用庫侖力處理。
相互作用是主導狀態。 請注意,這必須是氣體激發的,而等離子體和氣體一樣,沒有固定的形式和體積,並且是流體和擴散的,所以當然不是電子的存在,否則任何有電流的電線都可以計算在內。
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從本質上講,火和光與電磁波是一樣的,電磁波的頻率正好在視覺細胞的感知範圍內。 光是一種神奇的東西,其中最典型的就是光具有波粒二象性。
你可以把光想象成一種高能粒子,或者你可以把光想象成一種像聲波一樣的波,它們都沒問題。 光子在靜止時沒有質量,但光不是靜止的,一般認為光速約為每秒30萬公里,太快了。 雖然光子沒有靜止質量,但高速運動的光子具有輻射能。
至於火焰是如何產生的,一般認為光子是在能級躍遷時產生的。 蠟燭燃燒的時候,會產生大量的熱量,然後原子就會不穩定,吸收能量後,它們會跳到更高的能級,在更高的能級下它們會不穩定,因為所有的物質都有趨向於低能態的傾向,因為低能態比較穩定, 當從高能量水平跳到低能量水平時會發生什麼,<>
為了穩定地過渡到較低的能級,原子會發射一部分能量,即輻射光子,我們將其視為火焰。 從蠟燭燃燒的反應來看,就是將化學能轉化為熱能和一部分光能,題主問太陽光會不會有什麼區別,光和火焰的產生原理是一樣的,但能量的轉換是不一樣的,所謂太陽的燃燒不是化學反應, 但是核聚變,將一部分物質損失轉化為巨大的能量,核聚變本質上是一種物理反應,因為元素和原子都發生了變化,火焰燃燒是一種化學反應,雖然燃燒產生了新的化合物,但是組成化合物的原子並沒有改變,這就是兩者的本質區別。
綜上所述,火焰的本質是光,而光具有波粒二象性,兼具粒子和波的性質,光是由能級躍遷產生的。
一般來說,火焰是電磁波,可見火焰是光的電磁波,我們知道可見光是電磁波之一,是紅外線讓我們感到熱。 至於題主所說的隨風擺動,高溫刺激了空氣分子發出的光,分子的運動和發光的位置也在變化。
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其實我覺得是屬於的,因為火是由離子態的物質組成的,所以兩者在一定程度上是有關係的,也可以說明火焰屬於等離子體
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火焰也有溫差,只有溫度較高的火焰才是等離子體。 較冷的火焰不是。 所以不是所有的火焰都是等離子體。
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我們每天看到的火焰不是等離子體,主要是因為它們不夠熱。
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火焰是等離子體。 等離子體的定義是模糊的:氣體中帶電粒子的比例(電離速率)大於“確定”值,而這個“確定”是基於帶電粒子的集體行為(振盪)。
一般分為三個部分:
1.內層。 用藍色,由於供氧不足,燃燒不完全,溫度最低,有還原作用。 它被稱為內部火焰或還原火焰。
2.中間層。 明亮。 溫度高於內層。
3.外層。 無色。 因為供氧充足,燃燒完全,溫度最高,有氧化作用。 它被稱為外層火焰或氧化火焰。
也可以分為火焰中心、中等火焰和外火焰,火焰溫度由內向外依次公升高
1.火焰核心:中心的黑暗部分,由可以燃燒但尚未燃燒的氣體組成。
2.內部火焰:圍繞火焰核心最亮的部分是氣體未完全燃燒的部分。 它含有碳顆粒,加熱後發出強光,並具有還原作用,也稱為還原火焰。
3.外層火焰:最外層幾乎是暗淡的部分,是氣體完全燃燒的部分。 它含有過量的熱空氣,具有氧化作用,也稱為氧化火焰。
火焰並不總是處於高溫等離子體狀態,在低溫下也可以產生火焰。
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火是固體、液體還是氣體?
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嚴格來說,氣體是一種沒有固定形狀或體積且具有流動性的物體。 從這個定義來看,火是一種氣體。
但嚴格來說,氣體是由分子直接組成的,所以說火不是氣體是準確的。 這是基於定義。
等離子體是陽離子和陰離子(或電子)的直接組成,電荷相等,這與火的組成一致。
但火的火焰核心主要是分子,內外火焰主要是離子,所以,更準確地說,火的火焰中心是高溫氣體,火的內外火焰是等離子體。
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是的。
火焰可以看作是一種作為伴侶出售的等離子體。 等離子體是由介觀正離子、電子和自由基等帶電粒子組成的物質狀態,與固體、液體和氣體不同,它是一種第四態物質。
等離子體是由正離子、電子、自由基等帶電粒子組成的物質狀態,是第四態物質,與固體、液體、氣體相同。 等離子體通常具有與氣體相似的性質,但具有液體和固體中沒有的特殊性質,例如電導率、磁性、等離子體波和其他非常重要的物理特性。
等離子體是由部分電子剝奪後的原子和原子電離後產生的正負電子組成的電離氣態物質。 等離子體是電的良導體,它使用巧妙設計的磁場來捕獲、移動和加速它。 等離子體物理的發展為材料、能源、資訊和環境空間科學的進一步發展提供了新的技術和新工藝。 >>>More
等離子體頻率描述了等離子體性質的量,在等離子體中,當正負電荷分離時,離子由於質量大,可以認為是固定的,電子在靜電力的作用下會產生簡單的諧波振盪,這稱為等離子體振盪。 >>>More
等離子體是帶正電和帶負電的離子和電子的集合,可能還有一些中性原子和分子。 在巨集觀層面上,它通常是電中性的。 等離子體可以是固體、液體和氣體。 >>>More
我認為應該是。 由於這項技術本身存在一些難以克服的問題,如功耗、老化等,因此越來越不受投資者歡迎。 其競爭對手之一的LCD,技術成熟,產業鏈最完整,非常受歡迎。 >>>More