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物質內能的增加不一定會導致燃燒。
內能:物質的內能是構成物質的分子的動能和勢能之和,物質的分子動能起主要作用。 分子動能的決定因素主要是物質的溫度,溫度越高,分子運動加速,分子動能增大。
換句話說,物質內能的增加通常意味著物質溫度的公升高。
燃燒:是物質快速氧化,產生光和熱的過程。 這意味著該物質必須是易燃的,即能夠氧化,才能發生燃燒。
因此,如果物質的溫度公升高,如果物質本身不易燃,或者沒有可燃物質(氧化劑),則該物質不會燃燒。
結論:物質內能的增加並不一定導致燃燒。
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總結。 親<>
你好,我來為你回答這個問題,為什麼物質的燃燒需要這麼高的溫度? 吸收能量不會燃燒嗎? 吸收足夠的能量:
它可以激發物質的分子並增加其反應性,但不一定引發燃燒反應。 燃燒反應需要達到一定的活化能才能啟動,因為燃燒反應需要打破化學鍵,使反應物分子達到足夠的能級,使分子重新結合形成新的化學鍵。 因此,燃燒反應需要提供足夠的能量來產生高溫並達到活化能。
為什麼物質的燃燒需要這麼高的溫度? 吸收能量不會燃燒嗎? 吸收足夠的能量:
您好親愛的<>我會為您回答這個問題,為什麼物質的燃燒需要如此高的溫度? 吸收能量不會燃燒嗎? 吸收足夠的能量:
它可以激發物質的分子並增加其反應性,但不一定引發燃燒反應。 燃燒反應需要達到一定的活化能才能開始,因為燃燒反應需要打破化學鍵,使反應物分子達到足夠的能級,使分子重新結合,形成新的化學鍵。 因此,燃燒反應需要提供足夠的能量來產生高溫並達到活化能。
李倫. <>因為物質在燃燒時,需要達到一定的溫度,才能使物質的桐和面板中的分子發生反應,從而產生熱能和光能。 如果果實的溫度不夠高,分子差異就不會發生反應,因此無法產生熱能和光能。
然後我說,當他吸收能量時,他沒有反應。
<>-pro-combustion反應需要達到一定的活化能才能開始。
活化能與吸熱能不同嗎?
活化不等同於吸收足夠的熱量嗎?
這與啟用<>以破壞和吸收足夠的熱量不同。 活化能是指在寬尖峰物質中發生化學反應所需的能量,而充分的吸熱是指物質吸收足夠的熱量以促進化學反應的過程。
<>中的活化能量與吸收足夠的熱量不同。
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他與斯塔爾一起被認為是燃素理論的共同創始人。 他認為燃燒是乙個分解過程,動植物和礦物燃燒後留下的灰燼是比較簡單的物質。 因此,根據他的理論,不能分解的物質,尤其是元素物質,肯定不會燃燒。
貝歇爾的理論提出了乙個“油土”的概念,即相當於未來所謂的“燃素”,所以貝歇爾可以說是燃素理論的第一發起者。
不久之後,德國化學家、普魯士國王的御醫斯塔爾總結了燃燒中的各種現象和各學派的觀點,並於1703年系統地闡述和發展了燃素理論。
根據燃素的說法,燃素充滿天地,在雷電中流動。 在地球上,它存在於動物、植物和礦物中。 大氣中含有燃素,在空氣中引起閃電,引起大氣湍流; 含有燃素的生物體充滿生命力; 含有燃素燃燒的無生命物質。
燃素不僅具有各種機械特性,而且像靈魂一樣,本身就是一種動機,即“火的力量”。 物體失去燃素並成為死灰,灰燼獲得燃素,物體復活。
在解釋燃燒現象時,燃素理論認為,所有與燃燒有關的化學變化都可以歸因於物體吸收燃素並釋放燃素的過程。 煅燒金屬,燃素從中逸出,成為煅燒渣; 當煅燒的殘渣與木炭共同燃燒時,燃素從木炭中被吸收,因此金屬重生。 衡良州燃燒硫磺,燃素逸出,變成硫酸; 當硫酸與富含燃素的松節油煮沸時,燃素從松節油中回收,硫酸還原為硫。
石灰石是用煤煅燒的,燃素從中吸收,變成苛性石灰,但石灰和燃素結合不是很牢固,放在空氣中時,燃素會慢慢流走,所以會恢復為石灰石,苛性鹼會消失。 在燃素使用者看來。 物體中含有的燃素越多,燃燒得就越多,例如,油脂、炭黑、硫磺和磷是極其富含燃素的物質; 否則,相反,石灰和木灰不含燃素,因此不會燃燒。
“燃素”的含義似乎與波義耳的“大粒子”非常相似,但要注意。 他們對金屬煅燒過程的解釋恰恰相反,根據燃素的說法,該過程可以表示如下:金屬燃素=煅燒灰分。
燃素的這些說法足以解釋當時已知的大多數化學現象,儘管在某些場合有點牽強,因為大多數化學現象都是在燃素的基礎上統一解釋的,所以很快就被當時許多化學家相信和支援。
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燃燒熱的定義:
在 25, 101 kpa 時,1 mol 可燃物完全燃燒形成穩定物質時發出的熱量稱為物質的燃燒熱,單位為 kj mol
能量的定義。
測量物質運動的物理量。 對應運動形式的不同,能量分為機械能、分子內能、電能、化學能、原子能等。 也稱為罐頭。
從燃燒熱的定義可以看出,燃燒熱實際上是一種熱。 我們知道能量是乙個狀態量,而熱量是乙個過程量。 熱量是能量的一種表現形式。
熱量越大,它所含的能量就越大,燃燒熱越大,物質的熱量就越大。
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燃燒的一般化學定義:燃燒是可燃物與可燃物(氧化劑)之間的劇烈氧化反應。 燃燒的廣義定義:
燃燒是指任何放光和發熱的劇烈反應,不一定需要氧氣參與,如金屬鈉(Na)和氯(Cl2)反應生成氯化鈉(NaCl),它不涉及氧氣,而是一種放光和散熱的劇烈化學反應,也屬於燃燒的範疇。 它不一定是化學反應,例如核燃料的燃燒。
它們是否具有不可燃性和氧化物,或者不支援燃燒,取決於具體成分。
光和熱? 光和熱是能量,燃燒是將化學能轉化為其他形式的能量。
光是一種沒有盡頭的波,也稱為光子,但它實際上是物質。 熱量呢?
分子的運動規律是高溫物體將能量轉化為低溫物體,熱能將能量釋放到周圍的低溫物體,這些物體隨著分子的運動而運動。
物質不是不朽的嗎?
物質會轉化為其他狀態,氣體、固體、液體,物質也會發生化學變化,因此根據物質是否支援燃燒等,有不同的化學性質。
燃燒後物質還剩下什麼?
如果地球可以燃燒,什麼會燃燒到最後?
當太陽燃燒殆盡時,地球燃燒殆盡時是什麼。
構成宇宙的物質不是真的什麼都不是嗎?
你應該看看愛因斯坦的廣義相對論和狹義相對論。
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可以理解為品質和能量的轉化。
愛因斯坦的理論說 q=mc2
也就是說,質量的平方和光速的乘積就是能量。
所以,物質燃燒之後,就是能量(物質在理想條件下完全燃燒),這是我必須要明白的,呵呵。
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燃燒只是物質的轉化,光和熱只是附屬產品。
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金屬:鐵的燃燒。
火花四處飛濺,產生大量熱量,並且有一種黑色固體產生鎂燃燒。
火花四濺,有耀眼的白光,產生白煙。
非金屬:燃燒。
有一種紫色的火會散發出大量的熱量。
C的燃燒。 產生白煙,散發大量熱量。
H2 的燃燒。
產生藍色火焰。
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這些都是高中內容,金屬燃燒主要是火焰的顏色反應,非金屬主要是可見光輻射的顏色,可以參考高中二年級的化學課本。 有白煙是因為有小的固體顆粒產生
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金屬鐵:火花散開,產生大量熱量,黑色固體產生銅:產生棕黃色煙霧。
鎂:火花散開,產生耀眼的白光和白煙。
白煙的存在表明白色固體顆粒的形成。
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