『壹』 壯觀的紅色火焰是怎樣的
1842年7月8日日全食時,英國天文學家倍利在他的觀察說明中寫道:「三個碩大的深紅色火焰包圍在遮暗的太陽四周,組成燦爛的光環。這些突出物是什麼呢?是火山還是光斑?」倍利的文章發表後,引起天文學家極大的興趣。當時大家還不知道這紅色火焰是什麼東西,甚至有人認為是觀察疲勞導致的錯覺。真正確認太陽本身具有火紅噴焰是在1860年,這年1月18日日全食發生時拍攝到了第一張紅色噴焰照片,這就是日珥。1868年拍攝到日珥光譜,確定日珥的主要成分是氫。
日珥變化萬千,有的像浮雲,有的似噴泉,還有的像圓環、拱橋,有的像核彈爆炸後形成的蘑菇雲。一些日珥長時間地停留在那裡不動。大多數日珥變化較快。有的從某一點上升過一段時間又從原路返回,有的把物質從日面上一點噴向另一點。最壯觀的要算巨大的爆發日珥了。大的爆發日珥上升速度可超過700千米/秒,上升高度可達150萬千米。
日珥的數目和總面積也有11年周期變化。黑子多的年份,日珥活動也多。有的活動日珥就在黑子上空,像黑子上長起的一盆花草。活動日珥也有較強的磁場,環狀日珥物質沿環的兩邊向下降落,它們很可能是在沿磁力線運動。可以說,日珥的生成和變化都是等離子體在復雜的磁場中運動造成的。
為什麼我們平時看不到日珥呢?原來日珥產生於光球之上的色球。色球是由非常稀薄透明的物質構成的,它發出微弱的紅光,平時被光球耀眼的光輝掩沒了。只有在日全食時,當明亮的太陽光球被擋住的瞬間,我們才能看到它。
為了在平時也能觀測到色球,科學工作者製造了特殊的儀器,叫色球望遠鏡。它的特製的濾光片只讓色球發出的單色光通過,這樣我們通過這種望遠鏡看到的就只是色球了。
太陽色球是什麼樣子呢?在色球望遠鏡中,我們可以看到一個熊熊燃燒的火球,它顏色鮮紅,邊緣不像光球那樣清晰整齊,而是布滿細小的「火舌」,我們叫它針狀體。這些針狀體的高度平均為9800千米,平均寬約800多千米,平均壽命約5分鍾。整個日面大約有25萬個針狀體。
色球表面也不均勻,布滿網路狀結構。色球網路大小在30000~35000米之間,網路的邊界和超米粒組織的邊界幾乎一致,它反映了光球縱向磁場的分布狀態。
我們在色球上,還可以看到大塊增亮或變暗的區域,我們叫它譜斑。譜斑也是色球上的活動現象。譜斑的面積和亮度同樣也存在11年周期變化。
關於色球,我們還要特別提到它的反常增溫。我們知道,太陽中心產能,越往外溫度越低,到光球頂部溫度約4600K。按照常規光球之外的色球應該溫度更低。但是,出人意料的是,它的溫度卻越往外越高,到色球中層溫度已上升到8000K;色球厚約2萬千米,到色球頂部溫度已猛增到10萬K以上。為什麼會增溫呢?科學家認為這是由於內部傳出的一些波動將能量帶出來的結果,此外還有一些其他的能量輸入方式。這可能是多種因素造成的,目前仍無法確定主要因素。
『貳』 火有幾種顏色分別是什麼
因為燃燒物中的各種物質與空氣中的不同氣體反應而產生的,還有就是高低不同的溫度。
火焰的復實質是高溫的氣態或等離子態的物質。有兩種因素決定火焰的顏色:
1 、氣態和等離子態物質的 元素構成 決定火焰的固有光譜 , 元素表的制每種元素高溫下都會發出自己特定的光色,常見的比如 鈉會出現黃色,鉀是紫色,銅是綠色, 化合物的光色是一種雜色,因為有許多種類的元素在發光。
2 、火焰的溫度決定火焰的顏色,火焰是一種反應知(暴烈的火焰)低溫的時候是紅外線, 隨著溫度的上升,火焰從紅色橙色(3000度)到 黃色白色(4000度) 到 青色藍色(5000-6000度)到紫色(7000以上) 到最後看不見的紫外線(幾萬度),顏色在不斷的改變。
從高能物理來說,紅外線,有色光譜段的火焰都是低能量的火焰,溫度繼道續高下去,火焰的顏色從紫外線到x線到伽馬線等等,這些都是無法形容的 「顏色」。
(2)火焰長什麼樣子圖片擴展閱讀:
火是物質燃燒過程中所進行的強烈氧化反應,而且其能量會以光和熱形式釋放,此外還會產生大量的生成物。緩慢的氧化反應,例如生銹或消化不在上述的定義中。
火的可見部分稱作焰,可以隨著粒子的振動而有不同的形狀,在溫度足夠高時能以等離子體(第四態,類似氣體)的形式出現。依燃燒的物質及以純度不同,火焰的顏色和亮度也會不同。
火必須有可燃物、夠高的熱或溫度、氧化劑三項並存才能生火,缺一不可,根據質量守恆定律,火不會使被燃燒物的原子消失,只是通過化學反應轉變了被燃燒物的分子型態。火失控時,常常稱作失火或火災。
『叄』 為什麼火焰通常是橙色的
在壁爐里的燃燒柴火有黃色、橙色、紅色、白色和藍色的火焰。 火焰的顏色取決於兩個因素:火的溫度和燃燒的物質。為了弄清溫度與顏色的關系,就讓我們先來看看電爐吧。
比如火中會合有一 些鈉(這是我們每天吃的食鹽的組成部分),其在加熱時,會發出明亮的黃光。 火焰里也可能會 有鈣(我們都知道牛奶里有豐富的鈣),鈣在加熱時會放出深紅色的光。
另外,如果火中有磷的話,就會有綠光。這些元素都可能存在於燃燒的木柴或是其他燃燒的物質中,所以柴火的顏色種 類就更多了。最後,所有這些顏色混合起來還可以形成白光,就好像彩虹的七色光混合起來就能 變成白光一樣。
『肆』 是否真有黑色火焰怎樣做到
世界上有黑色的火焰,不過這種黑色火焰要在特定的條件下才能看到,要做這種實驗需要准備低壓鈉蒸汽燈、濃鹽水、紙巾或毛巾等材料,需要在一個特定標准下的實驗室才能做,以免發生風險。
黑色火焰試驗目前在網上有製造黑色火焰的視頻出現,大概流程就是在一個實驗室里,先准備一盞酒精燈,點燃之後,我們可以看到外紅內藍的火焰顏色。然後把實驗室的日光燈熄滅,另外點燃一盞低壓鈉蒸汽燈,在這盞燈的光照作用下,許多橙色的東西都變暗了。這時候再把吸滿了濃鹽水的紙巾放到酒精燈上面燒,接下來的時間火焰就變成了黑色,我們也就看到了黑色火焰,但如果在旁邊點燃打火機對比的話,打火機的火焰則仍然是橙紅色的。
『伍』 中火是什麼樣子的
中火如下圖所示,火焰外圈也是開著的,但是並不會很大。
大火:適合快炒、蒸制菜餚、油炸小塊食物等。
中火:適合煲濃湯、炸制大塊食物等。
散狀小火:適合燉煮、爆香、煎魚、豆腐、炸果仁等。
集中小火:適合燉煮、煲清湯等。
掌握火候的重要性:
1、准確把握火力的大小與時間長短,使原料的成熟恰到好處,就可免除夾生與過火。
2、一般的菜餚原料經過加熱之後,部份營養成份就會分解,所以恰當使用火候,可減少其營養成份的損失。
3、如火候不夠,菜餚加熱達不到要求的溫度,原料中的細菌就不能殺滅,因此掌握好火候,有殺菌消毒的作用。
『陸』 火是什麼形狀的
我們通常說火是物質燃燒過程中產生的發熱發光的現象,這是從宏觀現象來解釋火,而現代物理學在進入微觀領域研究之後,能夠從微觀粒子角度揭示這種現象。我們可以認為火既是一種現象,又是一種物質。自然現象都可以用物質的理論來解釋,所以火的本質即使同具光波和熱輻射的電磁波,是物質,也是同具光能、熱能的能量。
火被認為是由等離子體(plasma)狀態的物質組成的,是氣態、固態、液態以外的第四種狀態——等離子態。這一觀點是由英國物理學家威廉 克魯克斯爵士在1879年提出並確立的。
將氣體加熱,當原子達到幾千甚至上萬攝氏度時,電子就被「甩」掉,原子變成只帶正電荷的離子。此時,電子和離子帶的電荷相反,但數量相等,這種狀態稱作等離子態。除了火之外,我們承建的閃電、流星以及熒光燈點燃時,都會處於等離子態。
『柒』 火焰究竟是一種什麼物質,除了光是什麼構成了那些火苗、火焰舞動的形狀
火焰就是大量的發熱發光的氣態分子(或原子)的集合體。
物質在燃燒時,往往會釋放出一些可以燃燒的氣體,例如煤炭燃燒時會釋放出一氧化碳,這些可燃性氣體,由於剛離開燃燒中心,溫度還很高,在燃點以上,在上升過程中,當遇到氧氣時就會燃燒,這就是我們看到的火焰。這是從宏觀角度講的。
從微觀上看,物質燃燒時釋放出來的具有還原性的分子,這些分子剛離開燃燒中心,「溫度」很高,它們攜帶的電子處於能被還原的臨界點以上,在上升過程中遇到具有氧化性的分子,就會發生氧化還原反應,放出光和熱。單個的這些分子發光,我們用肉眼是看不到的,當大量的這些分子集合在一起發光時,我們就可以看到了,這就是火焰。如果我們用一種特殊的顯微鏡來觀察火焰,就會看到一個個的亮點,這些亮點就是正在發生氧化還原反應或這個反應剛結束而發光的分子。比方說銀河,銀河用肉眼看是一條亮帶,當我們用望遠鏡看時,它其實是由一顆顆星組成的。
有些物質燃燒時不能釋放出可燃性氣體,所以這些物質燃燒不會產生火焰。例如木炭。再例如鐵在氧氣中燃燒也不會產生火焰。
當有風時,可燃性氣體分子會隨風移動,所以火焰會隨風擺動。當風太大時,可燃性氣體分子會被風吹走,脫離燃燒中心,溫度下降,不能再繼續發生反應,所以火焰會熄滅。
可燃性氣體在上升過程中,外部的可以接觸到氧氣,所以外部的火焰強烈;內部的因為接觸不到氧氣,所以內部的氣體分子不會發生反應,只有上升到足夠的高度才能與氧氣接觸,才能燃燒。
火焰的長短與氧氣是否充足有關系。當氧氣很充足時,內外氣體都能接觸到氧氣,所以會幾乎同時燃燒,火焰就短。當氧氣不充足時,內部氣體要上升到很高才能接觸到氧氣而燃燒,所以火焰會很長。當用風箱吹火時,火焰很短,當風箱停了之後,火焰立即變長,就是這個原因。當然,如果氧氣很不充足,氣體分子上升到很高時還接觸不到氧氣,而這時溫度已經下降,不能再發生反應,所以並不是氧氣越不充足火焰就越長。
火焰的長短還與其它因素有關系,例如與氣體上升的速度、時間有關系,與發光的持續時間有關系等等,這里就不細說了。
在失重的情況下,物質燃燒釋放出的可燃氣體會向周圍均勻擴散,所以這種情況下火焰是球形的。
『捌』 火是什麼狀態
等離子態。
在一些特殊情況下,比方在極高的溫度下,或是在強壯的紫外線下或是X射線下,氣態的原子,會開端拋掉身上的電子,帶負電的電子會脫離原子亂跑,而原子也因失掉電子顯正電性,可是兩者的數量仍是相等的。這種現象被稱為氣體的電離化,氣體的這種狀況被稱為等離子態。
(8)火焰長什麼樣子圖片擴展閱讀
火是一種發光發熱的化學反應,溫度很高。火的本質是能量與電子躍遷的表現方式。火的可見部分稱作焰,火焰分為焰心、內焰和外焰,溫度由內到外依次升高。火焰可以隨著粒子的振動而有著不同的形狀,在溫度足夠高時能以等離子態的形式出現。
火必須有可燃物、夠高的熱或溫度、氧化劑三項並存才能生火,缺一不可,根據質量守恆定律,火不會使被燃燒物的原子消失,只是通過化學反應轉變了被燃燒物的分子型態。火失控時,常常稱作失火或火災。
『玖』 燃燒的蠟燭火焰是什麼樣的
我看過這方面的報道,他們說蠟燭在太空理論上是不能燃燒的,因為沒有重力,氧氣得不到補充,可當有人作實驗時,發現蠟燭可以平靜的燃燒,火焰是圓球形的,易熄滅
『拾』 燃氣燒嘴的火焰形狀分幾種對應火焰形狀特徵是怎樣
按照火焰的形狀類型分為三種,
直焰燒嘴:又稱長焰燒嘴,火焰較長,一般窯爐上採用較多。
短焰燒嘴:火焰短而有剛性。
平焰燒嘴:火焰緊貼爐牆或是爐頂內部向四周均勻伸展的圓盤形狀噴出。