一、产生新物质的诗句?
春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(有机物与氧气燃烧生成了水和二氧化碳。)
二、爆米花产生了新物质吗?
产生了新物质
爆米花物理变化和化学变化都有。
爆米花前身是玉米,大米或者别的粮食。里面的主要成分是淀粉,皮的主要成分是纤维素。
在由粮食变成米花的过程中,形状发生了变化,体积比以前大,是因为在加热过程中发生了化学反应,产生的气体,使物质膨胀产生的。淀粉由生变熟是一个化学变化过程。所以,爆米花主要发生了化学变化,也有物理变化过程。
三、酒精燃烧产生的新物质?
酒精完全燃烧时生成二氧化碳和水(蒸气);不完全燃烧时生成二氧化碳、一氧化碳和水(蒸气)。乙醇,俗称酒精,有机化合物,在常温常压下易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。酒精具有低毒性,纯液体不可直接饮用;具有特殊香味,并略带刺激;微甘,并伴有刺激的辛辣滋味。
四、酿酒产生什么新物质?
以葡萄酒为例。
葡萄酒发酵前后的物质变化非常复杂。
简单的理解,发酵之前,葡萄的主要成分是:糖分、酸类、矿物质、维生素、风味物质、水分等。发酵之后:葡萄酒的主要成分是:酒精、酸类、醇类、酯类、大分子聚合物、矿物质、维生素、风味物质、水分等。
葡萄果实之所以能转变成葡萄酒,是由于酿酒酵母菌的发酵作用。
1. 酿酒酵母菌会生产很多新的物质
酿酒酵母菌是一种单细胞活性真菌,它会利用葡萄酒的糖分、矿物质、维生素、水分等各种营养物质进行生长繁殖,酵母菌把葡萄中物质代谢后,会生产出新的物质,如酒精、二氧化碳、醇类、酯类、新的香气物质和风味物质,从而使葡萄酒的成分非常复杂和美味。这个过程也就是葡萄酒的发酵过程。
2. 新的物质与单宁、色素、矿物质会反应出更多的新物质
酵母发酵生产的酒精、醇类、酯类之间会相会聚合反应,生成甘油和多种大分子酯类物质。而这些醇类、酯类、甘油、多种大分子酯类物质又会不断的与单宁、色素、矿物质发生聚合分离、分离聚合的反应,生成更多的新物质。
3. 目前已发现葡萄酒中含有300多种物质
由于葡萄酒内的成分不断的在发生变化,所以葡萄酒的物质非常复杂,目前已发现葡萄酒中含有300多种物质。这也是葡萄酒储藏不同年龄,其香气、风味、口感就会不同的重要原因,葡萄酒中的物质不断的在发生变化。越老的葡萄酒,由于聚合的作用,其中的分子越大,口感越顺滑醇厚。
五、点亮灯泡会产生新物质吗?
1 不会产生新物质。2 点亮灯泡是通过电流通路中的电子流动来产生光的,而光是由电磁波组成的。在点亮灯泡的过程中,电子只是在导体中流动,没有新的物质被产生。3 但是,在灯泡中使用的材料和化学物质却是有变化的。例如,灯泡中的灯丝在发光时会受到高温和氧化的影响,从而逐渐燃尽。因此,灯泡的寿命会随着使用时间的增加而缩短,这也是一种物质变化。
六、物体燃烧都产生新物质吗?
不一定
物体燃烧时发生的是不可逆变化,有新物质生成,是可燃物与助燃物发生氧化反应时释放光和热量的现象。
可燃液体或固体须先变成气体,才能燃烧而生成火焰。
不同的物体,燃烧时发出的火焰颜色、大小不同、产生的气味不同等。
一般来说物体燃烧时产生的气体中会有氧元素,例如:二氧化碳,一氧化碳,二氧化硫等。
如果在燃烧过程中生成的产物不能再燃烧了,那么这种燃烧叫做完全燃烧,其产物称为完全燃烧产物。如:CO2,SO2,H2O,P2O5等都为完全燃烧产物。
七、黄豆长成豆芽产生新物质吗?
生成新物质了。
1.蛋白质的降解,大分子蛋白质降解成小分子蛋白质,部分甚至降解成氨基酸。
2.多糖类物质的降解。黄豆在发芽过程中,由于酶的作用,更多的钙、磷、铁、锌等矿物质元素被释放出来,这又增加了黄豆中矿物质的人体利用率。黄豆生芽后天门冬氨酯急剧增加,所以人吃豆芽能减少体内乳酸堆积,消除疲劳。近年发现豆芽中含有一种干扰素生剂,能诱生干扰素,增加体内抗生素,增加体内抗病毒、抗癌肿的能力。
八、黄豆长成豆芽会产生新物质吗?
生成新物质了。
豆子变成豆芽,主要有如下物质变化:
1.蛋白质的降解,大分子蛋白质降解成小分子蛋白质,部分甚至降解成氨基酸。
2.多糖类物质的降解。黄豆在发芽过程中,这类物质大部分被降解破坏。黄豆芽的蛋白质利用率较黄豆要提高10%左右。另外,黄豆中含有的不能被人体吸收,又易引起腹胀的棉子糖等物质,在发芽过程中急剧下降乃至全部消失,这就避免了吃黄豆后腹胀现象的发生。黄豆在发芽过程中,由于酶的作用,更多的钙、磷、铁、锌等矿物质元素被释放出来,这又增加了黄豆中矿物质的人体利用率。
九、蜡烛燃烧过程会有新物质产生吗?
蜡烛芯不一定要可燃物。验证方法:把蜡烛融化到铁盒中后放入一根粉笔,这是我初中最喜欢玩的蜡烛灯,火焰很嚣张,玩的时候要在室外。
可以没有蜡烛芯,只要能过产生足够多的可以维持产出的可燃气体,就好比液化气一样。验证方法:刚才的蜡把粉笔拿出去,放煤气灶上烧,一会里面就烧起来了。这个很多烟,玩的时候要注意。
蜡烛芯需要疏松多孔。验证方法:那盒蜡先别扔,中间换成一根铁棍,直接点很难点燃,如果铁棍上附上石蜡,会点燃一会,但是不太稳定,并且下次很难点燃。
当时蜡烛芯还是很有用的:点燃需要的热量更少,只要温度达到一定要求,就能点燃蜡烛芯,因为蜡烛芯外本身吸附少量石蜡,接触面积大,熔化、汽化需要的总热量少,点然后就能持续稳定燃烧了。所以其实蜡烛芯也是有讲究的,太细蜡烛芯上覆盖的石蜡少,全部汽化点燃后热量不能维持后续的汽化、太粗的蜡烛芯需要热量大,点燃时间相对较长,并且浪费。另外新蜡烛的蜡烛芯头没有石蜡,所以点燃是同时点燃过程是蜡烛芯点燃和石蜡熔化、汽化、点燃。
燃烧更可控,蜡烛点燃后,熔化、汽化处可控,大部分蜡烛处于低温固体状态,只有需要供给燃料的地方才会发生变化。另外蜡烛芯一单燃料供给不足就会直接烧成灰,避免倒塌的问题。当然,如果蜡烛直径过大,经常遇到的情况是,外面留个空壳子,里面烧了进去,然后燃烧一段时间后会因为氧气供给不足而停止燃烧。
蜡烛芯可以降刚刚熔化的石蜡液体转移至温度较高的燃烧部位,保证燃烧继续。
十、主燃烧产生了哪些新的物质?
生物质燃烧后,主要产物就是一氧化碳和二氧化碳。
一氧化碳分子是不饱和的亚稳态分子,在化学上就分解而言是稳定的。常温下,一氧化碳不与酸、碱等反应,但与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高温能引起燃烧、爆炸,属于易燃、易爆气体。因一氧化碳分子中碳元素的化合价是+2,能被氧化成+4价,具有还原性;且能被还原为低价态,具有氧化性。在一定条件下,一氧化碳和水蒸气等摩尔反应生成氢气和二氧化碳:CO + H2O → H2+ CO2。在工业装置中,早期的一氧化碳变换反应通常分两段进行,即高(中)温变换和低温变换。