问题

火是气态、液态还是固态?为什么?

回答
火,这个既熟悉又神秘的现象,常常让我们在夜晚温暖,在黑暗中指引方向。但如果我们要给它一个“身份”,比如是气态、液态还是固态,这可就没那么简单了。简单来说,火本身并不是一种固定的物质形态,而是物质在剧烈化学反应过程中产生的一种可见的、发光发热的现象。

为了更详细地解释这一点,我们得先搞清楚“火”到底是怎么形成的。

火的诞生:燃烧的化学过程

我们平时说的“火”,通常是指燃烧。燃烧是一种快速的氧化反应,需要三个关键要素同时存在,我们称之为“燃烧三角”:

1. 可燃物 (Fuel): 比如木头、纸张、汽油、天然气等等。这些物质的分子结构中含有可以与氧气反应的原子,通常是碳和氢。
2. 氧化剂 (Oxidizer): 最常见的就是空气中的氧气。氧气是帮助可燃物燃烧的“助燃剂”。
3. 热源 (Heat): 需要一定的初始温度才能启动燃烧反应。一旦燃烧开始,反应本身会产生热量,维持燃烧的进行。

当这三者结合时,可燃物的分子就会与氧气分子发生剧烈的化学反应。在这个过程中,原有的化学键断裂,新的化学键形成,释放出大量的能量,主要以热能和光能的形式表现出来。

“火”到底是什么?

现在我们回过头来看,火本身到底是什么?

不是固态: 火不是固体,因为它没有固定的形状和体积。你无法像握住一块石头一样“抓住”火。它会随着气流流动,并占据空间,但不是以固体的方式。
不是液态: 火也不是液体。虽然它看起来像是在流动,有“火焰”的形状,但它没有固定的表面张力,也不会像水一样受重力影响而向下流动,而是随着热空气的上升而“向上”飘动。
更接近气态,但又不仅仅是气态: 火的“主体”包含了在燃烧过程中产生的高温气体。当可燃物燃烧时,它们会分解并转化为更小的、更稳定的分子,其中许多是气体,比如二氧化碳、水蒸气。这些气体被高温加热,会发出可见光,形成我们看到的“火焰”。

火焰的构成:

所以,我们看到的“火焰”主要由以下几部分组成:

1. 未燃烧的燃料蒸气: 在火焰的外围,还有一些尚未完全燃烧的可燃物蒸气。
2. 燃烧产物: 主要包括水蒸气、二氧化碳、氮气(来自空气)等。这些气体被高温加热,发出可见光。
3. 悬浮颗粒: 如果可燃物不完全燃烧,会产生微小的碳粒(烟灰)或其他未燃尽的微粒。这些微粒被高温加热后,也会发光,使火焰呈现出不同的颜色(比如黄色、橙色)。
4. 离子和自由基: 燃烧是一个复杂的化学过程,会产生许多带电的离子和高活性的自由基。这些粒子在高温下会发出不同波长的光,这是火焰发光的重要原因之一。

为什么火焰是“可见”的?

火焰的可见性源于其产生的光。这些光主要有几种来源:

黑体辐射: 高温的碳粒(烟灰)会像一个“黑体”一样发出热辐射,其中一部分落在可见光范围内,使火焰呈现出黄色或橙色。颗粒越热,发出的光越亮,颜色越偏向蓝色或白色。
化学发光: 燃烧过程中产生的特定分子或原子,在它们从激发态回到基态时,会放出特定波长的光。比如,某些金属燃烧时会发出鲜艳的颜色。

总结一下:

火,或者说我们看到的火焰,是一个复杂的高温气体混合物,其中包含燃烧产物、未燃尽的燃料以及大量的发光粒子(如高温碳粒、离子和自由基)。 它不是一种固定的物质形态,而是物质进行剧烈化学反应时产生的一种物理现象。

与其说火是气态、液态还是固态,不如说它是燃烧过程中释放出的能量和发光物质的集合体。它的形态是流动的,受温度、气流和可燃物性质的影响,但其核心是一种化学反应的产物,而非一种可以归类到经典物质形态的“东西”。

网友意见

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实名反对所有上来就说火是等离子体的答案,您们懂什么是等离子体吗?(别打我...)

再更新一下答案,不求甚解的人看这里就好了。

答:

1、常见的几百度的普通化学物燃烧(如蜡烛、打火机)的火焰不是等离子体,是发光的高温气体。

2、超过一万度以上的燃烧(如核聚变、航天飞船返航地球与气体摩擦)是等离子体。

3、等离子体是一种的物质状态,首先它不是按照温度或者是否发光决定的,温度从室温到1亿度都可以是等离子体,等离子体也可以不发光。你家里的日光灯管、等离子体电视、天上的太阳都是等离子体。

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关于其他答主和评论区留言的解答:


@多行不E

视频中放电间隙加了点燃的蜡烛,然后发现施加同样的的电压可以使得原本不放电的间隙更容易放电,且放电路径都经过烛焰,以此来证明蜡烛火焰是导电的,所以是等离子体。

这样的推论是不对的。蜡烛火焰使得间隙更容易放电并不说明蜡烛火焰导电,原因如下:

普通气体放电:电离能<电场能

火焰气体放电:电离能<电场能+燃烧化学能

在同样的电离条件下,火焰放电中所需的电场能比普通的气体放电需要的电场能要小。因此放电电压变低了。

打个比方,常温电子在1楼,一直给他电场加速,加到10楼才能电离成为自由电子了。而现在火焰中的电子由化学能先抬高到了4楼,同样想要经电场加速达到10楼需要的能量显然更小了。于是我们看到的结果就是同样的电压和间隙之下,原本不放电的要更容易放电了。同时放电通道必须经过火焰才能以这原本不足放电电压的放电得以维持。另外一点火焰产生的光碰撞到阴极表面产生了更多的初始电子,相当于源源不断地γ过程。也使得放电更容易了。

一些说明:一个东西它使得放电变得更容易了既不能说明它是导电的,也更不能说明它是等离子体。比如按照那个视频你们做另外一组实验,把在气隙中的蜡烛火焰换成氩气等稀有气体,你会发现同样的距离,同样的电压,也会直接放电。而实际上我们大家都知道稀有气体是完全不导电的,更不是等离子体。这是因为这次降低了电子所需的电离能,因此电场能的需求就降低了。

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更新一下回答,以下内容来自 F.F.Chen. 等离子体物理学导论[M]. 科学出版社, 2016.P1-P8


等离子体是带电粒子和中性粒子组成的表现集体行为的一种准中性气体。

不是任何电离的气体都能称做等离子体;任何气体中总会存在某些小电离度。

等离子体必须满足三个条件:

1)λD<<L

2)ND>>1

3)ωτ>1

其中:λD是德拜长度,L是系统尺寸,ND是德拜球中的粒子数,ω是等离子体振荡频率,τ是带电粒子与中性原子碰撞平均时间。

三个条件分别说了三件事:

1) 等离子体行为有一个基本特性:能屏蔽掉作用于它上面的电势能力,即德拜屏蔽(致于细节,自行百度)。德拜长度即这个屏蔽层的厚度。因此需要气体足够稠密,以致λD远小于L;

2) 德拜球中间的粒子数要大于1,通常等离子体应该是远大于1的。

3) 在等离子体中电磁力占据主要作用。

烛火、酒精灯、汽车喷管尾气中的弱电离气体,并不能看作一个等离子体,因为带电粒子和中性原子碰撞是如此频繁,以至于他们的运动受普通流体动力学的力而不是受电磁力支配。


我们对物质进行分类是为了在研究它的时候使用合理的理论体系,比如正常的空气,显而易见空气中是有液体水滴甚至固体尘埃的,但是你要研究他的性质,就需要使用气体相关理论。即使空气湿度100%,也没有人会用液体理论去分析。对于蜡烛酒精灯一类的火焰也是同理,它的运动以及行为模式并不受电磁主导而是由空气动力学主导因此不能算作等离子体。良好的导电性只是等离子体的必要条件不是充分条件。


///////////////////////////以下原答案/////////////////////////////////////////

我是搞低温等离子体的。

等离子体是什么?

电子受到某些能量(光、热、碰撞、电场等)的注入从分子中电离出来,游离的电子与正离子组成的这个气体状物质就叫等离子体。

但就这个问题来说两种火,一个化学能释放产生的火。比如点蜡烛的火。

另一个电能导致击穿产生的火,比如打雷,电火花。

先说前者的火是啥。三个部分:

1、弱等离子体。蜡油在温度达到燃点且有充足氧气时被点燃,发生氧化还原反应。上过高中化学都知道氧化还原反应的本质就是电子的转移,因此在这个过程中发生了电离,因此在反应过程中是有离子和电子的产生的,但是能量并不是很大,并不能一直维持这种状态,自由电子和离子会再次迅速结合,发光,生成化合物。因此电离度并不高,所以是含量极少的弱电离等离子体。

2、激发态的分子、原子。气体分子受热最外层电子被激发,电子跃迁到高能级,形成激发态,激发态粒子不稳定退激发会发光。这部分含量很比较小。

3、气体分子。绝大部分成分还是被加热的气体分子。从宏观上来看蜡烛、酒精之类的火焰还是表现接近气体的特性,导电性差。

后者的火,电弧、闪电、低温等离子体等主要也是这三部分。区别就是电离度提高了很多,但是也就5%这个水平,但是已经有比较可观的电子和离子了,是良导体。

通过电场加速被分子束缚的电子,电子跃迁到高能级变成激发态分子,电场能量再高会直接电离。这些过程的逆过程,即退激发、复合都会释放出光。也就是我们看到的电或者火。

其实在空气中也有极少的游离的电子和正离子。就好比在pH=7的纯净水中也有也会有氢离子和氢氧根离子一样。同理,火焰之于空气,就好比是弱电解质溶液。放电之于空气,就好比是离子溶液。

至于有点同学说核聚变这种温度上亿度才叫等离子体这是不对的。

等离子体分为高温等离子体(核聚变,上亿度)、热等离子体(电弧,上万度)和低温等离子体(射流放电,常温)。

等离子体的温度可以高也可以低,低到用手去触摸都可以。


最后附送一波我在实验室搞出来的等离子体。

气液混合介质阻挡放电

高频射流放电

https://www.zhihu.com/video/998273203168538624

阵列式电晕放电

射频辉光放电

直流反常辉光放电

射频辉光放电

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火焰的主体是气态与固态的燃料和空气的混合物,通过化学反应发光发热。外层则有少量被激发的等离子体,其比例会随着温度的升高而上升。

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