液体火箭比冲高,而固体火箭比冲低,液体火箭机对比较经济。但液体火箭准备时间长,多用于航天发射。而固体火箭的固体燃料在生产火箭时就浇铸在发动机内且体积相结较小,多用于军事上的导弹和航天上的火箭助推器。
固体发动机优势,基本就是液发的缺点,乃贮存、安全、机动性好,被首先用于军事话,目前美国好像除了鱼雷,所有火箭和导弹燃料都已经固体化,而且有人也在开发双推力固体火箭。这玩意还是很有前途的。
液体火箭发动机的优点包括燃料能量密度高、比冲大、容让带易实现流量控制、机动性好、可用于变轨等。 其缺点包括燃料贮存不便、具有腐蚀性、毒性、易燃易爆等特征,发射前需要加注,准备时间长。
- 适用于军事化,双推力火箭正在开发。 固体火箭发动机缺点:- 比冲较低,能量密度不及液体燃料。- 无法实现流量控制,只能熄火再点燃。- 燃烧至燃尽后才能停止。 液体发动机适用情况:- 主要用于鱼雷、火箭及导弹。
被首先用于军事化,而且有人也在开发双推力固体火箭。固体发动机缺点,比冲较低,能量密度不如液体燃料,无法实现流量控制,只能熄火再点燃,一支到燃尽。液体发动机主要适用在鱼雷,火箭及导弹现在基本上用的都是固体发动机。
焰心。中心的黑暗部分及蓝色部分,由能燃烧而还未燃烧的气体所组成。内焰。包围焰心的最明亮部分,是气体未完全燃烧的部分。含着碳粒子,被烧热发出强光,并有还原作用,也称还原焰。外焰。
物质由分子组成,分子由原子组成,原子由带正电的原子核和围绕它的、带负电的电子构成。当被加热到足够高的温度,外层电子会摆脱原子核的束缚成为自由电子,就像下课后的学生跑到操场上随意玩耍一样。
因此,火焰的主要成分是高温气体(中性气体分子),加上电离度远小于0.01的弱电离非平衡等离子体。高温气体包括燃烧产物和未参与反应的空气。弱电离非平衡等离子体包括激发态和等离子态的分子或原子以及自由电子。
火焰组成一般分为三个部分:(1)内层。深蓝色火焰,因供氧不足,燃烧不完全,温度最低,有还原作用。称焰心或还原焰。(2)中层。深红或浅黄色火焰,明亮。温度比内层高。称内焰。(3)外层。
火焰是能量的梯度场。伴随燃烧的过程,其残留物可以反射可见光,与能量密度无关。
火的状态主要存在于三种,具体情况如下:等离子态:这是火焰的主要状态。在燃烧过程中,可燃物质的分子会与氧气分子发生反应,较高的温度会使部分原子或分子失去电子而形成离子。
等离子态。火是物质燃烧过程中所进行的强烈氧化反应,会产生大量的生成物,是物质燃烧产生的光和热,是能量的一种,必须有可燃物、燃点、氧化剂并存才能生火,是以等离子态存在的。
火是气态,温度足够高时为等离子态。火焰是物质剧烈的发光发热反应,物质是处于激发态的气体,或者是等离子体。我们常见的物质,主要有固态、液态和气态,同一种物质在相同气压下,温度是决定物质为何种状态的主要因素。
火是物质燃烧产生的光和热,是能量的一种。是介于气态、固态、液态以外的等离子态。

火焰到底内焰最亮。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,火焰最明亮,外焰与空气充分接触,燃烧充分,温度最高。
内焰最亮。蜡烛火焰有三层,从内到外依次为焰心、内焰、外焰, 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,因有部分碳粒燃烧, 火焰最明亮;外焰与空气充分接触,燃烧充分,温度最高。
外焰,因有部分碳粒,火焰最明亮,外焰与空气充分接触,燃烧充分,温度最高。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)。
火焰分三部分:外焰,内焰,焰心。其中外焰温度最高,一般发黄色光,亮度大,物质在此处充分燃烧,所以光强。内焰温度次之,一般是蓝色的,物质充分燃烧,但比外焰稍弱。焰心温度最低,物质在此处燃烧不发光,且未完全燃烧。
外层。无色。因供氧充足,燃烧完全,温度最高,有氧化作用。称外焰或氧化焰。或分为焰心、内焰和外焰,火焰温度由内向外依次增高。(1)焰心。中心的黑暗部分,由能燃烧而还未燃烧的气体所组成。(2)内焰。
外焰最高,内焰中等,焰心最低。一般分为三个部分。内层:深蓝色火焰,因供氧不足,燃烧不完全,温度最低,有还原作用,称焰心或还原焰。中层:深红或浅黄色火焰,明亮。温度比内层高,称内焰。
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。
火焰,应是外部温度高。火焰分为焰心、中焰和外焰;火焰温度,由内向外依次增高。火焰的外层;无色。因供氧充足,燃烧完全,故温度最高。
外焰温度最高。焰心--蜡油由液态变成气态物质的阶段,产生热量同时又吸收热量,温度较外焰内焰低。内焰--气态的物质开始燃烧但燃烧不完全(不彻底),温度介于外焰 焰心之中。外焰 --气态物质完全燃烧,产生大量的热。
1、火焰的本质是一团等离子体,可以导电。火焰可以理解成混合了气体的固体小颗粒,因为固体小颗粒跟空气中的氧气起反应(受到高温或者其它的影响),所以可以以光的方式释放能量。火焰是能量的梯度场。
2、不导电。根据高三网查询显示,火的周围会产生带电的离子和自由电子等具有高能量的粒子,这些粒子的运动可以产生微弱的电流,但火本身不具备导电的能力。
3、焰心处于气态,因此不导电。外焰由于是燃烧后的反应产物,其导电性较差。 内焰处于离子态,导电性较好。人们可以利用内焰的导电性,在燃烧器火炬的内焰位置放置电极,以监控火焰的燃烧状况。
4、分情况,火焰分三个部分,内焰、外焰和焰心由于物质的形态不同导电性也不同,焰心是气态,不导电;外焰是燃烧后的反应产物,导电性很差;而内焰是离子态导电性很好。