蜡烛燃烧发出什么颜色的光?火焰是什么颜色的

2020-12-26 05:08:50 字数 5731 阅读 3347

1楼:墨邱茗

一般家里用的蜡烛和许多生日蜡烛都是黄色火焰,通常分三层,最内层焰心火焰最暗,温度最低;最外层为外焰,颜色最明亮,温度最高。

如果因需要加入了硫,钾等元素,会出现紫色,白色等。甚至会有**等现象

2楼:幻の上帝

看你用什么蜡烛了,有各种颜色,加入的成分不同,火焰的颜色不同!

↑正解。

常用的蜡烛是燃烧的燃料是石蜡(烃),而烛芯的线不会对火焰颜色造成很大影响,一般外焰是比较明亮的黄色,越向内越暗。

蜡烛燃烧时产生什么颜色的火焰

3楼:匿名用户

中间淡蓝色 外燃为橙黄色

应为碳的燃烧需要氧气

外面燃烧充分 内部不充分

要是放在氧气中 会有绕眼白光

蜡烛燃烧产生火焰的颜色?

4楼:熙苒

实际中间淡蓝色 外燃为橙黄色

蜡烛中含碳在氧气充足时燃烧发白光,而实际空气中氧气的浓度低,因此,一般碳是不会完全燃烧的,因此,碳在空气中燃烧发出黄光.黄色是钠的颜色,也是几乎日常能见到的最常见的焰色,因为钠盐几乎无处不在,蜡烛的蜡质中以及烛芯中含有钠盐.

火焰组成

一般分为三个部分。

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。

中层。深红或浅黄色火焰,明亮。温度比内层高。称内焰。

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。

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。

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。

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。

本质分析

火焰的本质是放热反应中反应区周边空气分子加热而高速运动,从而发光的现象。

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。

反应区向外释放的能量从焰心至外焰逐渐升高,然后急剧下降,使火焰有较清晰的轮廓,火焰与周围空气的边界处即反应能量骤减处。

5楼:匿名用户

黄色黄色是钠的颜色,也是几乎日常能见到的最常见的焰色,因为钠盐几乎无处不在,蜡烛的蜡质中以及烛芯中含有钠盐

蜡烛在氧气中燃烧发出什么颜色的光

6楼:假面

蜡烛是烷烃的混合物,不是纯净物,所以燃烧时没有确定的化学方程式。蜡烛燃烧主要化学方程式为:

1、2ch+67o→(点燃)44co+46ho2、2ch+85o→(点燃)56co+58ho3、c+o---(点燃)co↑

蜡烛的主要原料是石蜡(混合物),主要的化学物质是正二十二烷(ch)和正二十八烷(ch),其中含碳元素约85%,含氢元素约14%。产物主要是二氧化碳和水。

7楼:爱我家菜菜

可燃物与氧气或空气进行的快速放热和发光的氧化反应,并以火焰的形式出现。 煤、石油、天然气的燃烧是国民经济各个部门的主要热能 动力的**。近世对能源需求的激增和航天技术的迅速 发展,促进了流体力学,化学反应动力学、传热传质学的 结合,使燃烧学科有了飞跃的发展;另一方面以消灭燃烧 为目的的防火技术的发展也促进了燃烧理论的研究。

蜡烛燃烧时(状态变化,烛焰的颜色与温度,气味)是什么样子的?

8楼:demon陌

(1)蜡烛为白色的固体,其中有一条棉线作为烛芯;

(2)顶端熔化成液态,烛芯吸有熔化的蜡烛,进一步变成气态,最后再燃烧产生黄色的火焰,白色的烛芯变成黑色,发光发热;

(3)在灯芯上方有白烟,闻到了刺激性气味。

烛焰分三层:外焰、内焰、焰心,外焰温度最高,焰心最低。结论:

石蜡受热会熔化,燃烧时形成炭黑。干燥的烧杯罩在烛焰上方,观察烧杯壁上的现象片刻,取下烧杯,倒入少量石灰水。振荡,观察其现象。

简单的证明实验:

点燃蜡烛,在蜡烛上方罩一个冷而干燥的烧杯5分后迅速倒转烧杯,发现烧杯内壁变模糊有水珠生成,说明蜡烛燃烧生成水。

向烧杯中加入少量澄清石灰水振荡,观察发现澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧生成二氧化碳。

9楼:夏有乔木

观察蜡烛的颜色、形状、状态、硬度;嗅其气味。点燃蜡烛,观察其变化及其火焰和其各层温度的比较。

现象:蜡烛是白色、较软的圆柱状固体,无气味,由白色的棉线和石蜡组成现象:石蜡受热时熔化、蜡烛燃烧时发光、冒黑烟、放热。

烛焰分三层:外焰、内焰、焰心,外焰温度最高,焰心最低。结论:

石蜡受热会熔化,燃烧时形成炭黑。干燥的烧杯罩在烛焰上方,观察烧杯壁上的现象片刻,取下烧杯,倒入少量石灰水。振荡,观察其现象。

现象:干燥的烧杯壁上出现了许多小水珠。取下烧杯后迅速倒入澄清石灰水,振荡,石灰水变得浑浊。

结论:蜡烛燃烧时产生了水和能使石灰水变浑浊的二氧化碳两种物质。熄灭蜡烛,观察其现象,用火柴点燃刚熄灭时的白烟,观察有什么现象发生。

现象:熔化的石蜡逐渐凝固,白色棉线烛心变黑,易碎。用火柴点燃刚熄灭时的白烟,蜡烛会重新燃烧。

结论:石蜡遇冷凝固,燃烧时产生炭黑,棉线炭化,白烟由细小的石蜡颗粒构成,有可燃性。实验结论:蜡烛在空气中能够燃烧,在燃烧过程中和过程后能产生许多新的物质。

蜡烛火焰的颜色

10楼:匿名用户

先看图,外焰是黄白色,内焰为红色,焰心比内焰还红些

(别被蓝色给涮了)

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节选信息

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某科普站点的信息中称最外侧的蓝光温度高达1400度,内部的红光为800度。这里显然将外焰认为是蓝光,但是从图中可以明显看出外焰应是黄白色区域,内焰为红色区域,蓝色并不明显、通常只存在于底部及下边缘,亮度也很暗,无法形成实际意义的外焰。

**ki上相关的**资料很少,只在1994年第四期的《光谱学与光谱分析》中看到“蜡烛火焰的光谱分析”一文。火苗中部与空气接触部分的温度最高,有1400度,而烛芯处仅有600度,与常识一致,可解释为外缘有充足的氧气**,燃烧充分。底部的蓝光则是ch分子基团的特征颜色,而对燃烧过程则语焉不详,参考文献中有一本地质出版社80年代出版的《分析火焰光谱学原理》,不过我没有找到。

几个月后又在1979年第6期《科学》(科学美国人中译本)的业余科学家专栏看到了专门介绍,底部的蓝色火焰由光谱分析证实是ch和h2的特征谱,同焰色反映一样,为特定能级跃迁,不表征温度。此处的蜡烛蒸汽由于对流作用可获得充足的氧气**,充分燃烧(直接生成二氧化碳和水)。再往上走,大部分有机蒸汽由于氧气不足只能进行不完全燃烧,发热量低,便为红光,若将此处气体用玻璃管导出焰外可直接燃烧。

不完全燃烧的分解物(主要是碳粒)在上升过程中不断吸收热量达到白炽状态,一旦与空气接触将剧烈反应,于是边缘白光处温度可达摄氏1400度。

其实不仅是蜡烛,钨丝、钢铁、烟草等物质都有同样的温度颜色分布规律,在2000年10月《金属制品》杂志中《观察物色判定炉温》中就引用了钢丝温度与颜色的经验对应关系。

温度/℃颜色

550暗褐色

630褐红色

680暗红色

770樱红色

850鲜红色

900黄红色

1000黄色

1200黄白色

1400黄白色(亮、刺眼)

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去看看参考资料那里,注意右边“分类”一栏下面那一栏:p

11楼:匿名用户

外焰是白色,内焰为淡红色,焰心为鲜红色

12楼:匿名用户

外焰为红色(温度最高的部分)

内焰为橙色

焰心为蓝色.

13楼:匿名用户

外焰黄色,内焰暗淡,焰芯淡蓝

蜡烛的火焰在宇宙飞船中是什么颜色的?

14楼:匿名用户

从理论上讲,燃烧的蜡烛在失重状态下会立刻熄灭。道理很简单:没有重力的情况下就不会有对流,燃烧产生的热空气不会上升,含有氧气的冷空气无法填充进来。

氧化剂一旦与火焰接触就消耗殆尽,燃烧即中止。

这种解释完全合乎逻辑,可能正是这种逻辑妨碍人们在实践中去验证。乘坐宇宙飞船遨游太空的人,谁也不会想到去擦火柴或点蜡烛。

1987年2月,“和平号”宇宙空间站发生了故障——氧气发生器**了。与理论上的看法相反,燃烧的火焰并没有自动熄灭,宇航员只好动手将火扑灭。

这起事故发生后,俄罗斯和美国宇航员在失重条件下进行燃烧实验。他们点燃了蜡烛,结果蜡烛持续燃烧起来,不过燃烧速度比在地面缓慢得多,尤其不同的是火焰的外形不是一般那样向上伸展,而是一个很标准的圆球,火球外围呈淡蓝色。

既然在失重状态下依然能够燃烧,科学家在设计国际宇航空间站时,就必须预先考虑到可靠的防火措施。

蜡烛的火焰为什么颜色是黄色的

15楼:唯yui一

一般家里用的蜡烛和许多生日蜡烛都是黄色火焰,通常分三层,最内层焰心火焰最暗,温度最低;最外层为外焰,颜色最明亮,温度最高。

如果因需要加入了硫,钾等元素,会出现紫色,白色等。甚至会有**等现象氧气对流造成的。火焰温度高,加热了周围的空气,热气比重小,就会上升,周围的冷空气补充过来。

冷空气密度大,从下方过来,所以火焰的下端氧气充足,燃烧充分,放热多,能量高,发出的光线波长短,出现蓝光;而到了火焰上端,氧气不足,燃烧不充分,能量低,红光为主。

光是周围的空气分子中的电子被能量激发后跃迁回来放出的。

蜡烛燃烧时发生的是什么变化?为什么?

16楼:匿名用户

即发生了物理变化,也发生了化学变化。

原因:1、生成了新的物质,如二氧化碳与水。(化学变化)

2、固态的石蜡熔化为液态(物理变化,熔化的是还没有燃烧的石蜡)

在蜡烛上方罩一个冷而干燥的烧杯5分后迅速倒转烧杯,发现烧杯内壁变模糊有水珠生成,说明蜡烛燃烧生成水。

向烧杯中加入少量澄清石灰水振荡,观察发现澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧生成二氧化碳。

扩展资料

蜡烛燃烧:

1、由于外焰部分与空气接触最充分,燃烧充分,火焰最明亮,温度最高;内焰部分石蜡燃烧相对不充分,温度较低;焰心部分主要为蜡烛蒸气,温度最低,所以火柴梗接触外焰部分首先变黑。

2、吹灭蜡烛时看到的白烟主要成分是石蜡蒸气遇冷凝固得到的石蜡固体小颗粒,用火柴点燃时,火顺着白烟将蜡烛引燃,所以蜡烛可以复燃。

3、当石蜡蒸气燃烧时,在气体剧烈反应的地方发光、放热会十分明显。随着燃烧后热的气体上升,周围冷的气体下降,空气发生对流,从而形成了圆锥状的火焰。

4、蜡烛火焰的形状与重力作用也有关系,热气体的密度比冷的气体低,因此会向上升,如果在失重状态下,这种“对流”的效应就不再发挥作用了,火焰的形状更像球形。

为什么蜡烛燃烧时火焰会越来越高,请你仔细观察,蜡烛燃烧时火焰会越来越高,你能解释其中的原因吗?

1楼 匿名用户 好像火焰没变 温度变拉 因为燃烧必放热 如果有就必是因为石蜡蒸汽 密度小于空气 向上涌 欲火燃烧 且石蜡蒸汽是可燃物质 注意 蜡烛中的白线是使石蜡变蒸气的的 石蜡固体 柱 是不可燃的 石蜡蒸气才可燃 2楼 匿名用户 我也想问!大概因为燃烧时不断有石蜡蒸汽和颗粒产生,火引燃了它们 为什...

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