火是什么态 火是什么体 火是什么形态

火是我们zui为熟悉的一种自然界的现象,很多人小时候学过物理和化学,知道火的形成和规律以及其属性数据等,但是在固体、液体以及气体中火到底属于哪一种呢?

火属于等离子体形态

一开始我把他归类为液体,因为从自由度的观点来看,火比固态活跃,又没气态那么大的自由度,也就可以比喻既没有像上课的同学那么的有顺序有规律,也没有像放学后的孩子一样自由,所以简单粗暴的认为就是液态吧。

不过要真的据此以为火是液态的就大错特错了。

火是什么态 火是什么体 火是什么形态

事实上,火并不属于这固液气的任何一种,它是由等离子体(plasma)状态的物质组成的,plasma是由英国物理学家Sir William
Crookes在1879年确定的物质的第四种状态(其它三种是固态、液态、气态)。

以为物质只有三种状态的同学,傻眼了吧。

在中学阶段的意识认知里,人们见到的物质主要是固态、液态和气态三种,它们的形态特点以及相互转化的条件,早已为人们所熟知。但是,这三态的物质在整个宇宙中极少,绝大部分的物质是以其它形态存在的。

现代科学发现,自然界的物质除了固、液、气三态以及一系列的过渡态之外,还有第四态、第五态、第六态、第七态等。其中物质第四态——等离子态——1879年英国物理学家克鲁克斯在研究阴极射线时,发现了具有独特性质的等离子体,从而发现了物质的第四态等离子态。

所谓等离子态指的是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它是除去固、液、气外,物质存在的第四态。

看似比较神秘,其实是宇宙中一种常见的物质,在太阳、恒星、闪电中都存在等离子体,它占了整个宇宙的99%。

现在人们已经掌握利用电场和磁场产生来控制等离子体。例如焊工们用高温等离子体焊接金属。等。

火如何像气体?

在跳到有趣的部分之前,我们先来排除火是气体或固体的可能性(当然它不会是液体,对吗?)那么,为什么火不会是气体呢?

在其本质中,火确实与气体有着一些共同特性。就像气体一样,火不具有确定的形状或体积,除非它被限制在适当的容器中。可见的火就是气体仍在化学反应并发出光。然而,如果在一个密闭容器内,火不会像气体一样均匀膨胀。

火是什么态 火是什么体 火是什么形态

此外,在磁场的影响下,火焰不能形成诸如细丝、束状和双层的结构。因此,当火处于磁场之中时,它无法作为电磁体,这与固体、液体或气体的情况不符。

并且,物理定律规定,在没有投入更多能量的前提下,不能从给定的物质中提取更多的能量。这个事实消除了火作为固体、液体或气体的zui微乎其微的可能性。

与物质的三大状态不同,所有类型的火会逐渐消失,永远不能继续存在于其自然状态。例如,如果没有持续提供氧气和易燃材料,壁炉中的火zui终将会消失。

等离子体?等离子体!

让我们回头看一下人类早期提出的一些理论——为他们的异常发现给出具体的意义。

在著名物理学家和化学家威廉.克鲁克斯爵士于1879年确定了第四种物质状态(等离子体)之前,人们相信物质只有三种状态。在等离子体的概念出现之前,人们认为火实际上是一种独立的元素。

火是什么态 火是什么体 火是什么形态

等离子体是质子、中子和电子组成的气体状物质,其中所有的电子已经从它们各自的分子和原子中分离出来,使得等离子体作为一个整体而不是一堆单个原子。除了理论中的暗物质之外,等离子体遍布整个宇宙,是zui为丰富的物质——例如,像太阳这样的恒星本质就是一个巨型的等离子体球。

相较于另外两种物质状态,等离子体更类似于气体,但与气体的行为截然不同。这是因为由于自由电子之间缺乏亲和力,彼此不会发生持续的物理接触,这意味着等离子体可以像液体一样流动。因此,等离子体的这种性质使其与气体区分开来。

换言之,火的确切定义仍然是一个谜。科学还不能精确地描述火的本质,但科学家知道火与等离子体zui为相似!

火的等离子体详细解析:

小学自然课上,老师告诉我们,物质有三种基本的形态:气体、固体和液体。

这三种形态的物质可以在一定的条件下相互转化,涉及到不少物理过程,如蒸发、沸腾、凝结、升华等等。实际上,这三种基本形态并不足以概括世界上所有的物质,因此科学家提出了物质的第四种形态:等离子态。

等离子态是指物质中原子核外围的电子脱离了原子核的束缚,成为了自由电子,但与原子核共存的状态。由于带正电的原子核和带负电的电子电荷相反但数量相等,这使得等离子体宏观上不带电。生活中看到的霓虹灯、闪电等很多都是等离子体。

火焰是一种非常复杂的物质,首先其内部有大量的可燃和助燃气体,才能够发生燃烧的过程。燃烧时发生了剧烈的化学反应,物质产生了变化,原本的可燃物和助燃物产生了燃烧后的化学物质,通常是气体。

不充分燃烧时,甚至会产生大量的碳的固体小颗粒。同时燃烧的过程使得气体物质电离,成为等离子体物质,同时发射出光子。

这个复杂的过程产生了通常意义上所说的“火焰”。所以火焰中的成分其实非常复杂,既有气体、又有固态小颗粒、又有等离子体。

当然了,这个过程是针对日常烧煤烧柴点蜡烛等过程说的,类似实验室的液氢液氧的燃烧自然不会产生碳颗粒了

火其实就只是核外电子。

我们都知道原子是由原子核和核外电子组成,原子核重量大体积小,几乎是整个原子的质量,而电子占空间大而几乎没有重量。还有,所有的发光发热的化学反应都是化合反应,吸热的化学反应都是分解反应。

所以,我们可以认为,化合反应所释放的光热就是核外电子,分解反应是电子塞入分子使得大分子分裂成小分子甚至原子。

能量守恒,物质也守恒,化合反应后的物质一定是清了一点点,因为跑掉了一部分电子,如果份量够大并且足够精确,那么科学家可以算出光热的某个密度下的重量!

那么火是如何产生的?根据我们上面的逻辑,火一定是在化合反应中产生的!火只不过是化合反应某些原子释放出来的核外电子!

在我看,所有的能量,火、光、热都是同一种物质----核外电子!

顺便说个题外话,什么是黑洞,我读初中时的想法,但我写在QQ空间没人关注没有反响,只希望在这能有高人看到。

按照我上面的逻辑,我们先看一下黑洞的历史,恒星-白矮星-黑洞(中间还经历什么阶段忘记了)总之就是能量越来越少的过程,那么我们假设一种情况:某个星球所有的原子的能量,也就是所有原子的核外电子都跑完了。

那么是什么情况,没有电子就没有光泽,没有光就是黑暗一片,我们知道原子如果是去核外电子会有一股吸力,要在周围吸回电子,那么这种情况下,黑洞就诞生了!

周围经过的物质只要带点能量,甚至是普通物质都会被吸进去,甚至光线,我们知道光线在黑洞附近经过会扭曲甚至也被吸进去,就只是因为黑洞是质子群,或者说是含有大量需要核外电子的质子的物质混合体,它们渴望核外电子,而光其实也只是核外电子,所以会被吸进去。

那么黑洞会不会消失,会!比如有一颗能量超高的恒星被一个普通的黑洞吸进去(这个黑洞在恒星时没有这个现在被吸进去的恒星大,也就是说需要的能量没那么多)那么,我们就会看到这颗恒星变得粉碎和黑洞一起变成一堆碎块!

另外,如果我这种理论成立,那么就不要幻想黑洞里面有个虫洞虫洞出口是一个白洞了,这种假设不成立,你们假设的白洞其实就只是我们看到的恒星,这其中也没有什么虫洞作为通道也不可能时间穿梭,也就是你如果被黑洞吸进去,只会变得粉碎!

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/324177.html

(0)
想去哪儿想去哪儿
上一篇 2022年8月29日 上午2:46
下一篇 2022年8月29日 上午2:47

相关推荐

  • 深圳大鹏所城要门票吗 深圳大鹏所城门票价格多少钱

    深圳大鹏所城是一处非常有名气的旅游胜地,这里拥有非常悠久的历史,深圳的别称也是由此而来,很多历史极具名气的建筑物保留下来,充满了历史厚重感和文化气息,下面给大家分享深圳大鹏所城门票…

    2022年11月2日 旅游攻略
    0227
  • 2022广州白云山景区开放时间

    自2月10起广州就开始陆续的恢复了正常的复工,部门的城市景点虽然没有完全的开放,但是也进行了部分局部的开放,也是巍峨让大家可以放松一下疫情期间紧张的氛围。目前广州白云山就对景区内的…

    2024年4月21日
    0434
  • 广南坝美桃花源在哪里 广南坝美好玩吗

    广南坝美这个地方可能很多朋友并没有怎么听说过,本篇小编要跟大家说的就是这个地方的一个小众景点,火爆景点相信大家都已经腻了,那么就跟着小编一起来看看这个吧。 广南坝美桃花源在哪里 作…

    2022年7月19日
    0112
  • 机场登机牌怎么领 第一次坐飞机登机流程

    在生活中其实有很多没有出国远门的朋友,而且很多也是第一次坐飞机,对于登机前的一系列流程都不是很清楚,那么如何在机场领取登机牌,第一次坐飞机登机流程是怎样呢,下面一起来了解下吧。 方…

    2022年7月7日
    0207
  • 辽宁本溪水洞游玩攻略

    在辽宁除了盘锦红海滩之外还有一个值得一去的圣地,那就是本溪水洞,这里洞内景观奇特,如果今年国庆打算出门旅游的你可以前来玩一玩,别有一番洞天,时间充足还可以去盘锦游玩一圈哦! 1、景…

    2022年8月22日 旅游攻略
    0181
  • 迪拜买什么zui划算 迪拜买什么(奢饰品+护肤品)便宜

    迪拜是一座国际化程度相当高的城市,也是中东zui负盛名的高科技未来都市,这里是建造于沙漠中的炽热之城,拥有诸多沙漠属性,但是也是富人汇聚的天堂,下面给大家分享zui高性价比和愉快的…

    2022年9月3日 旅游攻略
    0182