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这与物体燃烧的温度有关。 物质燃烧时温度越低,燃烧时产生的光波长越长,看起来越接近眼睛的红色; 物质燃烧的温度越高,燃烧时产生的光的波长越短,看起来越接近蓝色。
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将更改为不同的颜色。 发光的颜色与温度有关。 不同温度的物体辐射出不同波长的光,低温下的物体主要发出我们看不见的红外线,当温度升高时,我们可以逐渐看到它,开始从红色变色。
变体是红-橙-红-黄-黄-白-白-蓝-白。
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它会变成其他颜色,比如硫磺,燃烧时是蓝色的,天然气燃烧时是淡蓝色的,这与物质本身的化学性质有关。
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因为它有一种物质,使它成为化学反应。
如果你想找到你的前世,你必须去找那个假女人。
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所谓表面燃烧,就是木炭、焦炭、铁、铜等可燃固体的燃烧,与氧气直接反应发生,反应只发生在物料表面。
木炭、焦炭、铁、铜等可燃固体的燃烧是由氧气和固体物质直接反应发生的,反应只在物质表面进行,称为表面燃烧。
表面燃烧是一种无焰燃烧,有时称为非均相燃烧,即可燃物质和氧化剂处于固态和气态两种不同状态的燃烧现象。
燃烧迅速,易于集中热量; 只要有一点多余的空气,就可以完全燃烧,不用使用集热设施,由于温度高,容易辐射,所以传热极快。
木炭是一种不纯的无定形碳,可维持木材的原始结构和毛孔皮肤中残留的焦油。 中国商代和春秋时期和战国时期的青铜器。
木炭用于冶炼铁器,其吸湿性用于观察气候变化。
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当碱金属及其盐类在火焰上燃烧时,火焰颜色会发生反应。
原子中的电子吸收能量,从低能轨道跳到高能轨道,但高能轨道中的电子不稳定,很快跳回低能轨道,此时多余的能量以光的形式释放出来。 发射光的波长在可见光范围内(波长400nm至760nm),因此可以赋予火焰颜色。 然而,由于碱金属的原子结构不同,电子跃迁过程中的能量变化并不相同,并且发射出不同波长的光。
每种元素的光谱都有一些特征光谱线,这些光谱线发出特征色来给火焰着色,并且可以根据火焰颜色来判断某种元素的存在。 例如,火焰洋红色含有锶,火焰玉绿色含有铜,火焰黄含有钠等。
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1)许多有机物(如乙烯、蜡烛等)的火焰颜色为黄色;
2)木炭在氧气中燃烧产生亮黄色的火焰;
3)钠及其化合物的火焰颜色反应为黄色。
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钠和易燃钠的混合物。
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燃烧时发出白光的物质有:氧气中的木炭、氧气中的石蜡和空气中的镁。
燃烧产生浅蓝色火焰,空气中含有氢气,空气中含有硫磺。
燃烧产生蓝紫色火焰:纯氧中的硫。
燃烧产生蓝色火焰:一氧化碳 (CO)、甲烷。
燃烧产生白烟:空气中的磷或氧气。
白雾是将盐酸浓缩在空气中形成白雾的雾霾。 硝酸也易形成白雾,二氧化碳和水燃烧生成CH4、石蜡、C2H5OH、CH3OH等有机物。
主要金属燃烧颜色。 这里有一个问题。
钾紫、铷紫、锂紫。
钠黄,铜绿,钡黄绿色。
钙砖红,锶品红色。
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火焰颜色反应。 金属及其盐在燃烧时会产生不同的颜色。 利用火焰颜色反应,可以根据火焰的颜色来识别碱金属元素。
存在与否。 这是因为当碱金属及其盐类在火焰上燃烧时,原子中的电子吸收能量,从低能轨道跳到高能轨道,但高能轨道中的电子不稳定,很快跳回低能轨道,此时多余的能量以光的形式释放出来。 并且发射光的波长是可见光。
范围(波长400nm 760nm),使火焰可以呈现颜色。 由于碱金属的原子结构。
电子跃迁过程中能量的不同变化是不同的,发出不同波长的光,因此发射光的颜色也不同。 火焰反应不是化学变化。
在观察钾的火焰反应颜色时,需要通过蓝色钴玻璃过滤掉黄光,以避免钠盐杂质混入钾盐中造成的干扰。
物质内能的增加不一定会导致燃烧。
内能:物质的内能是构成物质的分子的动能和势能之和,物质的分子动能起主要作用。 分子动能的决定因素主要是物质的温度,温度越高,分子运动加速,分子动能增大。 >>>More
燃烧必须同时满足 3 个条件:
1.可燃物质。 任何能与空气中的氧气或其他氧化剂发生剧烈反应的物质,一般称为可燃物质。 如:木材、纸张、汽油、酒精、氢气、钠、镁等。 >>>More
因为当太阳落山时,没有阳光直射到你的眼睛上,而是云,它们在空气中折射成红色,所以它们是红色的,如果你在太阳落山的地方,云仍然是白色的。
美国每年在燃料上的支出约为200亿美元。 但具有讽刺意味的是,虽然自火发明以来,燃烧一直是一项古老的技术,但我们的化学机制仍未完全了解。 >>>More
主动脉壁和主动脉壁比魏氏厚,富含弹性纤维,可扩张且富有弹性。 当发生左心室射血时,动脉内压力增加,将动脉中的血液向前推; 另一方面,主动脉和主动脉被动扩张,体积增加。 左心室不再喷射,后主动脉瓣闭合,但扩张的主动脉和主动脉可以进行弹性回缩,射血期较多的血液部分继续被推到外周,因此主动脉和主动脉具有可扩张和弹性作用,左心室收缩时产生的能量可以暂时以势能的形式储存, 所以它们被称为弹性容器血管。 >>>More