蜡烛燃烧是物理变化还是化学变化

如题所述


蜡烛燃烧是物理变化还是化学变化
蜡烛燃烧是化学变化。
蜡烛燃烧时,燃烧的产物是二氧化碳和水。在氧气瓶中燃烧现象为火焰明亮发出白光,放出热量,瓶壁有水雾出现。当蜡烛点燃时,初始火焰越来越小,火焰分为三层。焰心主要是蜡烛蒸汽,温度最低,石蜡在火焰内燃烧不足,温度高于焰心。
因为有一些碳颗粒,所以外层火焰与空气充分接触,火焰最明亮,燃烧充分,温度最高。因此,当火柴杆迅速平放在火焰中时,大约1秒后将其取出,火柴梗接触外焰部分首先变黑。
在吹灭蜡烛的瞬间,可以看到一股白烟,它可以被燃烧的火柴重新点燃,因此可以证明白烟是石蜡蒸气凝结产生的一种小固体颗粒。
蜡烛,是一种日常照明工具,主要用石蜡制成,在古代,通常由动物油脂制造。可燃烧发出光亮。此外,蜡烛的用途也十分广泛:在生日宴会、宗教节日、集体哀悼、红白喜事等活动中也有重要用途。在文学艺术作品中,蜡烛有牺牲、奉献的象征意义。
现代一般认为蜡烛起源于原始时代的火把,原始人把脂肪或者蜡一类的东西涂在树皮或木片上,捆扎在一起,做成了照明用的火把。也有传说在先秦上古时期,有人把艾蒿和芦苇扎成一束,然后蘸上一些油脂点燃作照明用,后来又有人把一根空心的芦苇用布缠上,里面灌上蜜蜡点燃。
蜡烛的主要原料是石蜡,石蜡是从石油的含蜡馏分经冷榨或溶剂脱蜡而制得的,是几种高级烷烃的混合物。
主要是正二十二烷和正二十八烷,含碳元素约85%,含氢元素约14%。添加的辅料有白油,硬脂酸,聚乙烯,香精等,其中的硬脂酸主要用以提高软度,具体添加要视生产什么种类的蜡烛而定。
易熔化,密度小于水难溶于水。受热熔化为液态,无色透明且轻微受热易挥发,可闻石蜡特有气味。遇冷时凝固为白色固体状,有轻微的特殊气味。
鸡蛋煮熟是化学变化还是物理变化
鸡蛋煮熟是化学反应,生鸡蛋内部为蛋白质,经过高温作用发生变性,这种变化是不可逆转的,为化学变化。
物理变化和化学变化的区别:
蜡烛燃烧是不是化学变化
蜡烛燃烧有化学变化也有物理变化,蜡烛燃烧时留下蜡水是物理变化,生成气体二氧化碳是化学变化。蜡烛燃烧时,燃烧的产物是二氧化碳和水。在氧气瓶中燃烧现象为火焰明亮发出白光,放出热量,瓶壁有水雾出现。
蜡烛燃烧原理
1、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。
2、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。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。
3、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。
蜡烛燃烧的黑烟和白烟是什么
燃烧时,氧气供应不足,生成炭黑,所以产生黑烟;而熄灭时,石蜡蒸气是白色的,是蜡烛蒸气凝结的固体,所以看到的是“白烟”。
蜡烛燃烧时,燃烧的产物是二氧化碳和水。化学表达式:C25H52+O2→CO2+H2O。在氧气瓶中燃烧现象为火焰明亮发出白光,放出热量,瓶壁有水雾出现。
扩展资料:
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。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,含有碳粒;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。
石蜡熔化是物理还是化学变化
不属于,石蜡融化属于物理变化,因为石蜡融化是三态变化之一的固态变液态,属于物理变化范畴。化学变化需要有旧化学键的断裂和新的化学键的形成,而石蜡融化并没有产生新的化学键。
物理变化
物理变化,指物质的状态虽然发生了变化,但一般说来物质本身的组成成分却没有改变。例如:位置、体积、形状、温度、压强的变化,以及气态、液态、固态间相互转化等。
还有物质与电磁场的相互作用,光与物质的相互作用,以及微观粒子间的相互作用与转化,都是物理变化。
化学变化
化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。
化学变化过程中总伴随着物理变化。在化学变化过程中通常有发光、放热、也有吸热现象等。按照原子碰撞理论,分子间发生化学变化是通过碰撞完成的,要完成碰撞发生反应的分子需满足两个条件:
具有足够的能量;
正确的取向。因为反应需克服一定的分子能垒,所以须具有较高的能量来克服分子能垒。两个相碰撞的分子须有正确的取向才能发生旧键断裂。
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