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ByShuhua1年前
【本故事纯属幻想】火,燃烧以及产生的光是自然界维持物质转换和活跃物质的因素,基本来说,火不是物质,而是一种燃烧现象。自然界的物质分为固态,液态和气态,而这些物质在一定的额定温度之间可以转换,而水在0℃以下可以变成固态的冰,在100℃以上,可以气化为水蒸汽,这一切,都建立在火给予温度的行为是否施加并作用在物质上,从而促成物质固态,气态和液态的转换。既然火不是固态,不是液态,不是气态,那火肯定不是物质,也不可能是元素周期表任何一个元素。燃烧认为,燃烧如果没有物质的参与过程,不会产生火,也不会产生燃烧,也不会产生光,当然更不会产生冷热空气的流动,从而产生风。就似煤油灯,必须要有产生火的火源,煤油和灯芯才能促成火的燃烧,从而衍生出其它气体。就似太阳的持续燃烧,也必须有氢氦产生的热氦聚变,从而产生光,产生热,作用在地球和太阳系其它行星,卫星,小行星上。由于地球地轴有倾斜度,不断的自转和围绕太阳的公转,从而依靠太阳的光产生地球的白天和黑夜,以及四季变化。因而火是作用在物质上的燃烧,从根本就跳出了物质之外,但又存在着这个到处都存在热源的物质世界。具体说来,物质燃烧越激烈,其物质的质子和电子越活跃,所气化的可能性也越大,这也解释了太阳能发光发热,而距太阳过于遥远的海王星却是一个冰冷的固体世界,因为星球其物质分子与分子之间在不同温度感知下的活跃度不同,产生的热量不同,从而星球的境况也就会不同。假如说海王星也能俘获到这么多的氢氦元素,能产生巨大的氢氦聚变,分子与分子间因为热量陡升太过于活跃,从而产生巨大的热量,没准海王星也能成为太阳,从而产生巨大的引力,俘获其它星球。既然火这么重要,那么说人的文明建立在火之上也就不足为奇。自从人学会用火,人可以由生食变成吃熟食,促成了人大脑的更加发达;自从有了火,对于一个自身缓慢氧化只能维持在36.8℃体温的人类来说,无疑是冬天抵抗寒冷,维持自身体温的有效手段;自从有了火,铁器可以得到冶炼,人们可以依靠智慧生产出更多的工具,从而丰富并延续着人类的文明。
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十万个为什么 火箭的燃料是什么 主要分为液态燃料和固态燃料两大类,具体类型及特点如下: 一、液态燃料 液氢(LH₂)与液氧(LOX) 特点:比冲最高(约450-460秒),燃烧产物仅为水蒸气,环保性最佳。 应用:常用于火箭上面级(如航天飞机主引擎、长征五号上面级),适合长时间推进任务。 挑战:需超低温储存(-253℃),储存难度大且储罐体积庞大。 煤油(RP-1)与液氧(LOX) 特点:比冲中等(约300-330秒),密度高、成本低,但燃烧会产生积碳。 应用:广泛用于火箭一级(如SpaceX猎鹰9号、长征五号助推器),适合大推力需求。 肼类(如偏二甲肼)与四氧化二氮(N₂O₄) 特点:常温下自燃,无需复杂点火系统,但剧毒且腐蚀性强。 应用:多用于导弹或老式火箭(如长征二号助推器)。 二、固态燃料 复合固体燃料 成分:氧化剂(如高氯酸铵)+ 金属燃料(如铝粉)+ 粘合剂(如聚丁二烯)。 特点:比冲较低(约200-300秒),但结构简单、储存稳定,常用于助推器或导弹。 应用:航天飞机固体助推器、弹道导弹。 三、其他燃料类型 液氧甲烷(LOX/CH₄) 特点:比冲介于液氢与煤油之间(约350-380秒),燃烧无积碳,适合可重复使用火箭。 应用:SpaceX星舰、中国长征九号等新一代火箭。 混合燃料 示例:固体燃料+液氧(如橡胶基燃料),兼具安全性与可控性,但技术尚不成熟。 四、燃料选择的关键因素 比冲:液氢液氧效率最高,但需权衡储存成本。 推力与密度:煤油适合大推力需求,固体燃料适合快速响应。 环保与成本:甲烷和液氢更环保,但技术复杂度高;肼类成本低但毒性大。 通过不同燃料的组合(如液氧煤油+液氧甲烷),现代火箭正朝着更高效率、可重复使用的方向发展。
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