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蓝色火焰和红色火焰哪个温度高?
蓝色火焰的温度高于红色火焰的温度。
蓝色火焰是经过充分燃烧的火焰,燃料发挥了最大作用,其温度最高;红色火焰是未充分燃烧的火焰,里面还含有未燃烧的物质,还需要氧气继续助燃,所以红色火焰的温度较低。
现实中,蓝色光都是由高能量的热发出的光,例如电焊就比气焊的光线偏蓝,下雨天的雷电,也是响雷的光线更蓝一些。

正常条件下冶炼燃料的火焰颜色和温度对应
暗红色(最低):600摄氏度左右。
深红色:700摄氏度左右。
橘红色:1000摄氏度左右。
纯橘色:1100摄氏度左右。
金橘色:1200摄氏度左右。
金黄色:1300摄氏度左右。
金白色:1400摄氏度左右。
纯白色:1500摄氏度左右。
白蓝色:1500摄氏度以上。
天蓝色(最高):一般冶炼达不到此程度。
蜡烛火焰温度是多少度
火焰红色橙色(3000度);黄色白色(4000度);青色蓝色(5000~6000度);紫色(7000以上)。
火焰是火中可见的、气体部分。在这个意义上,火焰并不等同于火,尽管这两个词经常互换使用。一般来说,火焰中的色彩表现是非常复杂的过程,然而特定火焰的颜色主要取决于两个因素:
1)火焰的温度
2)火焰内部的分子种类。
我们先看看温度如何影响火焰的颜色 - 如果你们还记得黑体辐射。所有的微观粒子都可以被视为永久的振荡点电荷,可以以一定的频率发射电磁波,也就是光。一些光在可见光范围内发射,可以被人眼捕获。物体的温度越高(假设物体本身没有强烈吸收颜色),则发光越靠近蓝紫色。

扩展资料:
当燃烧放出的热量全部用来加热气态产物时,产物的温度就是绝热火焰温度。本章开始我们曾提到,燃烧温度是研究燃烧问题时最重要的参数之一。
实际燃烧过程中的温度要取决于释热和散热两个方面。绝热火焰温度虽然没有考虑热损失,但它是衡量可燃物特征的一个尺度,以后我们将看到,它对火焰传播特性等也有影响。因此,绝热火焰温度在许多燃烧问题中常被看作是一个相当重要的热力学量。
在一个孤立系统中的放热反应,如使混合物从一个规定的初始压力和初始温度经过定压且绝热的过程达到化学平衡,系统达到的最终温度称为绝热火焰温度T。
由于不考虑热损失显然是一种理想情况,故又称“理论火焰温度”;由于与有热损失的各种情况比较,这时达到的温度将是最高的,故又称“最高燃烧温度”。不过这一定义并未考虑空气和燃料的比例和惰性添加剂的影响,所以并不代表在最佳空燃比下所能达到的最高温度。
蜡烛火焰可以基本上被视为黑体辐射现象(尽管主要是烟灰,也就是火焰内部的炭黑细碳粒,作为黑体来辐射)。当蜡烛中燃料的“灰尘颗粒”被加热到1000-1400℃时,这些颗粒开始产生电磁辐射,因此我们习惯看到的熟悉的黄橙色。请输入图片描述
靠近灯芯的火焰的蓝色部分怎么解释?在这一点上,很容易得出错误的结论:说底部更热,因此黑体辐射进一步蓝移。事实证明,蓝色火焰的温度只有800摄氏度,明显低于1400℃的黄色火焰。有时候有点化学知识但是知识不多的时候乱解释也是很危险的!
我们看到的蜡烛燃烧并不是石蜡固体的燃烧,而是点火装置将棉芯点燃,放出的热量使石蜡固体熔化,再汽化,生成石蜡蒸气,石蜡蒸气是可燃的。
蜡烛被点燃时最初燃烧的火焰较小,逐渐变大,火焰分为三层(外焰、内焰、焰心)。焰心主要为蜡烛蒸气,温度最低,内焰石蜡燃烧不充分,温度比焰心高。
因有部分碳粒,外焰与空气充分接触,火焰最明亮,燃烧充分,温度最高,因此,当把一根火柴梗迅速平放入火焰中,约1秒钟后取出,火柴梗接触外焰部分首先变黑。
在吹灭蜡烛的一瞬间,可以看到一缕白烟,用燃烧的火柴去点这缕白烟,可以使蜡烛复燃,所以可以证明所冒白烟是石蜡蒸气遇冷凝固所产生的固体微小颗粒。
参考资料:
参考资料:
蓝色火焰多少度
火焰颜色与温度的关系:
蓝: 40000~25000°C .
蓝白: 25000~12000°C.
白: 11500~7700°C.
黄白: 7600~6100°C.
黄: 6000~5000°C.
橙: 4900~3700°C.
红: 3600~2600°C.
天然气燃烧的火焰颜色应该取决于它的物理化学性质,而与温度没有关系。
所以天然气燃烧的火焰最多几千度。
蓝色火焰的温度是多少度
1、蓝色火焰温度是2500-3000度。
2、火焰的温度决定火焰的颜色,低温的时候是红外线,随着温度的上升,从红色橙色、黄色白色、青色蓝色再到紫色,最后到看不见的紫外线(温度可达到几万摄氏度),焰色在不断的改变。在火焰中,一方面由于燃烧反应要产生热量,另一方面由于火焰中化合物的解离,以及为了将火焰中存在的平衡混合物提高到火焰温度需要消耗热量,火焰的温度就是由火焰中这二者之间的热量平衡来决定的。当火焰处于热平衡状态时,温度就可用来表征火焰的真实能量。
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