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第493章 市中心的怪异植物(中)

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    不同元素原子的外层电子具有着不同能量的基态和激发态。在这个过程中就会产生不同的波长的电磁波,如果这种电磁波的波长是在可见光波长范围内,就会在火焰中观察到这种元素的特征颜色。



    利用元素的这一性质就可以检验一些金属或金属化合物的存在。这就是物质检验中的焰色反应。

    黑色闪电。这是因为大气中由于太阳光、宇宙射线,云的电场、线状闪电和一些物理化学因素的作用,天空中会产生一种化学性能十分活泼的微粒,在电磁场的作用下,这种微粒便聚集在一起,而且能像滚雪球那样愈滚愈大,形成大小不等的球状物或者焰状物。这种球状物不会发射能量,但可以长期存在,它没有亮光,不透明,所以只有在有光线的时候才能观测到它。



    我再次摇头:“黑色闪电只是人类臆想出来的东西,从来没有人证明它存在过!”



    “但也没有人提到过刚才那种火焰的存在形式啊!”她撇了撇嘴:“你


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    综上所述,火焰内部其实就是不停被激发而游动的气态分子。它们正在寻找“伙伴”进行反应并放出光和能量。而所放出的光,让我们看到了火焰。



    就我所知,火焰随着燃烧物的不同,就会呈现不同的颜色。这就要谈到元素的焰色反应!


    火焰中心或起始平面到火焰外焰边界的范围内是气态可燃物或着是汽化了的可燃物,它们正在和助燃物发生剧烈或比较剧烈的氧化反应。在气态分子结合的过程中释放出不同频率的能量波,因而在介质中发出不同颜色的光。



    例如,在空气中刚刚点燃的火柴,其火焰内部就是火柴头上的氯酸钾分解放出的硫,在高温下离解成为气态硫分子,与空气中的氧气分子剧烈反应而放出光。外焰反应剧烈,故温度高。


    有些金属或它们的化合物在灼烧时能使火焰呈特殊颜色。这是因为这些金属元素的原子在接受火焰提供的能量时,其外层电子将会被激发到能量较高的激发态。处于激发态的外层电子不稳定,又要跃迁到能量较低的基态。


    不过,我从来没有见到过黑色的火焰。虽然砹元素燃烧可能产生黑色的光,但是不明显。毕竟黑色这种颜色就代表着无光或少光,但燃烧能产生热量,是必定会引起发光。何况那种火焰的燃烧方式也实在太古怪了。


    “你说有没有可能是传说中的黑色闪电?”她神秘的说。

    “小奇奇,你觉得那种火焰是什么?”一路上大家都无言无语,沉渗在秦汉死亡的阴影里。只有卜晓欣最先恢复过来,小声问。



    我摇头:“不知道。”

    火焰分为内焰、中焰和外焰,火焰温度由内向外依次增高。



    火焰并非都是高温等粒子态,在低温下也可以产生火焰。

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    所谓火焰,正确地说是一种状态或现象,是可燃物与助燃物发生氧化反应时释放光和热量的现象。

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