生活中的化学现象
生活中的化学现象及原理

生活中的化学现象及原理
1.气体分解:气体分解是一种性质不同的气体通过反应的方式转化为质量更加精细的气体。
一般而言,气体分解是指一种气体被电离或者其他方式解析后得到新的气体,这个新的气体包括原气体之外的质量,这种分解口径方面是比较精细的气体。
气体分解其原理是由于原气体是由原子和分子组成,而这些原子和分子可以分离出来,变成一种更小的结构,然后这些小结构又可以通过热能或者化学能反应形成新的气体,这就形成了气体分解的本质。
2.化学热:化学热是指当物质以化学反应的方式相互作用而产生的热量。
一般而言,当物质以化学反应的方式发生变化时,会出现它们本身具有的特殊热量,这种热量称为化学热。
在一些细胞和酶的化学反应中,热量就是由化学热产生的,化学热是由反应的产物的关联能以及放出的热能来源的。
因此,在反应停止时,化学热也会消失,这样才可以得到平衡状态。
3.变态反应:变态反应是指在一种特定的状况下,某物质的构造发生变化,使其表现出一种非正常性质的化学反应。
一般而言,变态反应是指一种火焰却能自发地由固态变成液态,液体却发生无穷大数量的放射性结果因素,变质灶火涌出黑烟,有时也会发出嗡嗡声等等。
变态反应的原理是当某种物质的化学结构发生变化,或者物质所受的外部温度升高到一定的程度时,其原有的化学性质会出现变化,从而出现变态反应的现象。
生活中有趣的化学现象

生活中有趣的化学现象1、小木炭跳舞亲爱的同学们,你们一定很喜欢化学吧,那么你就自行动手做一个有趣的小实验,这个实验的题目叫小木炭跳舞。
取一只试管,里面装入3一4克固体硝酸钾,然后用铁夹直立地固定在铁架上,并用酒精灯加热试管。
当固体的硝酸钾逐渐熔化后,取小豆粒大小木炭一块,投入试管中,并继续加热.过一会儿就会看到小木炭块在试管中的液面上突然地跳跃起来,一会儿上下跳动,一会儿自身翻转,好似跳舞一样,并且发出灼热的红光,有趣极了。
请你们欣赏一下小木炭优美的舞姿吧。
你能回答小木炭为什么会跳舞吗?答案原来在小木炭刚放入试管时,试管中硝酸钾的温度较低,还没能使木炭燃烧起来,所以小木炭还在那静止地躺着。
对试管继续加热后温度上升,使小木炭达到燃点,这时与硝酸钾发生激烈的化学反应,并放出大量的热,使小木炭立刻燃烧发光.因为硝酸钾在高温下分解后放出氧来,这个氧立刻与小木炭反应生成二氧化碳气体,这个气体一下子就将小木炭顶了起来。
木炭跳起之后,和下面的硝酸钾液体脱离接触,反应中断了,二氧化炭气体就不再发生,当小木炭由于受到重力的作用落回到硝酸钾上面时,又发生反应,小木炭第二次跳起来。
这样的循环往复,小木炭就不停地上下跳跃起来.2、白糖变“黑雪”白糖,是大家经常食用的一种物质,它是白色的小颗粒或粉未状,象冬天的白雪.然而,我却能将它立刻变成“黑雪".如果你不信,那就请看下面的实验吧。
在一个200毫升的烧杯中投入5克左右的白糖,再滴入几滴经过加热的浓硫酸,顿时白糖就变成一堆蓬松的“黑雪”,在嗤嗤地发热冒气声中,“黑雪”的体积逐渐增大,甚至满出烧杯。
白糖顿时变成了‘黑雪",真有意思,谁知道这里的奥妙在什么地方?答案原来白糖和浓硫酸发生了一种叫做“脱水”的化学反应。
浓硫酸有个特别古怪的爱好,就是它与水结合的欲望特别强烈,它充分利用空气中的水分,就是其他物质中的水分它也不放过,只要一相遇,它就非得把水夺过来不可.白糖是一种碳水化合物(c12h22o11),当它遇到浓硫酸时,白糖分子中的水,立刻被其夺走,可怜的白糖就剩下炭了,变成了黑色。
化学常见实例

化学常见实例化学是一门研究物质组成、结构、性质、变化规律和能量转化的科学,它在我们的日常生活中无处不在。
本文将介绍几个化学常见实例,以便更好地了解化学在我们身边发生的现象和作用。
1. 食盐溶解在水中食盐(氯化钠)是我们日常生活中常见的化合物之一。
当将食盐放入水中时,食盐分子会与水分子发生作用,形成溶液。
这个过程是一个化学反应,被称为溶解。
在溶解过程中,食盐分子被水分子包围,溶解于水中,形成一个均匀透明的溶液。
这个实例展示了溶解作用在化学中的重要性和普遍性。
2. 铁锈的生成铁锈是铁与氧气发生反应后形成的产物。
当铁与水和空气中的氧气接触时,铁表面会发生氧化反应。
这个反应可以用化学方程式表示为:4Fe + 3O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3铁锈的生成是一个缓慢的过程,会使铁表面逐渐变为红褐色。
这个实例提示我们金属材料在湿润环境中容易发生氧化反应,需要做好防护措施。
3. 燃烧反应燃烧是一种常见的化学反应,它涉及物质与氧气之间的反应。
例如,将火柴点燃后,火焰会产生。
这个过程发生的化学反应可以用化学方程式表示为:C + O2 → CO2在这个反应中,碳和氧气反应生成二氧化碳。
燃烧反应是一种释放能量的过程,它在能源的利用和日常生活中起到重要的作用。
4. 酸碱中和反应酸碱中和反应是指酸和碱反应生成盐和水的化学过程。
例如,将盐酸和氢氧化钠混合时,两者发生中和反应,生成氯化钠和水:HCl + NaOH → NaCl + H2O酸碱中和反应具有重要的化学意义,它在酸碱度调整、药物中和和生化反应中起到关键作用。
5. 氧化还原反应氧化还原反应涉及电子的转移过程。
例如,金属与酸反应时,金属原子会失去电子,形成阳离子;酸分子会接受这些电子,并形成气体。
这个过程可以用化学方程式表示为:Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2在这个反应中,锌原子被氯化氢中的酸接受了两个电子,产生了氯化锌和氢气。
氧化还原反应在电池、腐蚀、火花等现象中起到重要的作用。
生活中有趣的化学现象

生活中有趣的化学现象
石婧
一、会跳舞的鸡蛋
把生鸡蛋放在盛有醋的烧杯中,生鸡蛋表面有气泡生成,鸡蛋不断浮沉,过一段时间其蛋壳会消失。
原因:鸡蛋的表层壳主要成分碳酸钙,它和酸反应能生成二氧化碳,气泡聚集在蛋壳下,使浮力大于蛋的重力,当蛋上升到一定高度,气泡逸走,蛋由于本身重力大于水的浮力又下降,如此反复!就会跳舞了!
二、水中花园
建造一座“水中花园”将硅酸钠溶于水中制成溶质质量分数为40%的水玻璃,轻轻将盐的晶粒,如钴、铁、铜、镍和铅的氯化物,铝、铁、铜和镍的硫酸盐,钴、铁、铜和镍的硝酸盐,加入到水玻璃中(注意不能摇混),静置片刻,五彩缤纷的“花” 就会慢慢地生长起来了。
三、吹气生火
实验原理:过氧化钠能与二氧化碳反应产生氧气并放出大量的热,使脱脂棉着火燃烧。
把少量过氧化钠粉末平铺在一薄层脱脂棉上,用玻璃棒轻轻压拨,使过氧化钠进入脱脂棉中,然后用镊子将带有过氧化钠的脱脂棉轻轻卷好,放在石棉网上,用细长玻璃管向脱脂棉缓缓吹气,就可以看见脱脂棉燃烧。
四、滴水生火
实验原理:过氧化钠能与水反应产生氧气并放出大量的热,使脱脂棉着火燃烧。
把少量过氧化钠粉末平铺在一薄层脱脂棉上,用玻璃棒轻轻压拨,使过氧化钠进入脱脂棉中,然后用镊子将带有过氧化钠的脱脂棉轻轻卷好,放在石棉网上,用细长胶头滴管向脱脂棉滴几滴水,就可以看见脱脂棉燃烧。
生活中有趣的化学现象

生活中有趣的化学现象
化学是我们日常生活中无处不在的科学。
有很多化学现象都很有趣,可以让我们更深入了解化学的奥秘。
以下是一些生活中有趣的化学现象:
1. 香蕉变黑
香蕉在成熟后会逐渐变黑。
这是因为香蕉表面的淀粉会转化为糖分,同时果皮中的酚类物质和氧气接触后,发生氧化反应,导致香蕉变黑。
2. 酸碱指示剂
酸碱指示剂是一种可以用来检测溶液酸碱性质的物质。
比如,青菜汁会在碱性溶液中变成绿色,而在酸性溶液中则会变成红色。
3. 煮蛋变硬
蛋白质是一种大分子,当加热时,分子运动加剧,蛋白质分子之间的键结构断裂,使蛋白质失去原来的弹性,从而导致蛋白质凝固,蛋变硬了。
4. 铁锈
铁与氧气接触后会发生氧化反应,生成铁氧化物,也就是我们常说的铁锈。
铁锈是一种褐色的固体,具有脆性和不稳定性。
5. 火柴着火
火柴头上的磷化物会和空气中的氧气接触,发生氧化反应,产生高温并点燃木柴。
这个过程称为“火柴燃烧反应”。
这些化学现象虽然看起来简单,但背后都有深奥的化学原理。
通
过了解这些现象,我们可以更好地认识化学的重要性和应用。
日常生活中的化学现象

日常生活中的化学现象我国化学教育从初三开始,高中成为理科之一,除两本必修教材外,又有《化学与生活》《化学与技术》《物质结构与性质》《化学反应原理》《有机化学基础》《实验化学》六个选修课程。
今天小编在这给大家整理了生活中的化学现象接下来随着小编一起来看看吧!生活中的化学现象一、关于物质燃烧1.点燃两支高度不同的蜡烛,用一个4102烧杯罩1653住,高的蜡烛先熄灭,原因是生成的二氧化碳气体温度较高,上升,然后由上至下充满整个瓶内,因此当室内发生火灾时应用湿毛巾堵住口鼻弯腰逃离火灾区,在森林火灾逃生的办法是:用湿毛巾堵往口鼻逆风而逃。
2.为了保证安全问题,在庆典活动中可以用氦气充灌气球,不能用氢气。
3.煤气中毒是由一氧化碳引起的,防止煤气中毒的有效方法是注意通风,为防止煤气泄漏,我们常在煤气中加入具有特殊气味的硫醇(C2H5SH)以便于知道煤气发生泄漏,发现有煤气泄漏时要及时打开门窗,关闭煤气阀门,发现有人煤气中毒后要注意把病人移到通风处,进行人工呼吸,必要时送医院救治。
4.蜡烛一吹即灭是因为冷空气使蜡烛温度下降至其着火点以下,用扇扇炉火越来越旺是因为提供了足够的氧气,增加的煤与氧气接触的面积。
5.西气东输的气体是天然气,主要成分是甲烷,煤矿“瓦斯”爆炸的主要气体也是甲烷,其原因是矿井中通风不良,使甲烷与空气混合而达到爆炸极限经点燃发生爆炸,所以为防止煤矿爆炸要常常保持通风,严禁烟火。
6.灯泡内往往会有少量的红磷,主要是脱去灯内的氧气。
7.发生火灾时要用湿毛巾堵往口鼻是为了防止吸入有毒气体。
如遇到毒气(含氯气、盐酸,硫化氢、氨气)泄漏时,我们也要用湿毛巾堵往口鼻,然后逃往地势较高的地方。
二、关于食品1、把新鲜鸡蛋放在石灰水中可以保鲜,是因为鸡蛋呼出的二氧化碳与石灰水反应生成了碳酸钙堵往了鸡蛋表面的微孔,防止氧化而变质。
2、为了防止食品受潮和变质或变形,常在食品袋内充的气体的二氧化碳或氮气;或在袋内放干燥剂:生石灰、氯化钙主要是吸水,铁主在是吸收氧气和水;或采取真空包装。
生活中的化学现象

生活中的化学现象化学是一门关于物质转化的科学,生活中有许许多多的化学现象,下面就来谈谈一些常见的生活中的化学现象。
1. 腐烂:腐烂是一种生物化学反应,是由微生物引起的化学分解过程。
我们常见的腐烂现象包括食物变质腐烂、水果腐烂、动物尸体腐烂等等。
这些物质在经过分解后,会生成一些比较复杂的有机物质和气体。
这些气体往往有着难闻的气味,比如说硫化氢和氨气等。
2. 燃烧:燃烧是化学反应中的一种重要过程,主要表现为物质在氧气的存在下进行氧化反应释放出能量。
生活中我们经常看到的燃烧现象包括火焰、烛火、机动车尾气燃烧等等。
3. 酸碱反应:酸碱反应是化学中一种很常见的反应,通常表现为酸或碱与另一种相反性质的物质反应,产生水和盐。
生活中我们常见的酸碱反应有:胃酸与碱性药物的中和反应、酒石酸和碳酸氢钠中和制备二氧化碳的反应等等。
4. 蒸发:蒸发是一种液体变成气体的物理现象。
通过加热或减少环境中的水分子能够增加液体的蒸发速率。
生活中我们常见的蒸发现象包括:水缸中的水蒸发、湖面蒸发等等。
5. 溶解:溶解是指一种物质在另一种物质中分散均匀的过程。
生活中我们常见的溶解现象包括:酒精溶解糖、盐溶解在水中等等。
6. 颜色变化:颜色变化通常是由于物质分子结构的改变引起的。
生活中我们常见的颜色变化有:水果变色、钢铁生锈、发红酵母发酵等等。
7. 发光现象:发光现象通常是由于分子内部能量的改变所引起的电子跃迁。
生活中我们常见的发光现象有:雷电闪电、萤火虫闪光等等。
8. 氧化还原反应:氧化还原反应是指一种物质失去电子被氧化,而另一种物质获得电子被还原的化学反应。
生活中我们常见的氧化还原反应有:水铁锈化、氧气与铁离子氧化反应等等。
综上所述,化学在我们的日常生活中随处可见,这些化学现象对我们生产生活的影响也是相当重要的。
十大生活中化学反应,每一个都需要了解

十大生活中化学反应,每一个都需要了解!化学不仅存在于实验室,还存在于我们生活的点点滴滴。
比如每次下厨的煎炸烹饪,都伴随着化学反应而生成新的物质;再比如,每个人的成长和生活,吃一次药、点一根火柴,甚至每一次呼吸,都有赖于化学反应,这也仅仅是冰山一角,可以说“化学”一直都在路上……今天,我们来看看生活中有哪些看似寻常的例子,但可以让我们眼前一亮。
1光合作用——光的使者,养分的源泉植物通过光合作用把二氧化碳和水转化成食物(葡萄糖)和氧气。
这是日常化学反应最常见的一种也最重要的一个,因为通过这个反应植物为自己和动物生产食物,而且将二氧化碳转化为氧气。
反应过程是这样的:12H2O+6CO2+阳光→(与叶绿素产生化学作用)C6H12O6(葡萄糖)+6O2+6H2O2细胞呼吸——与氧气的亲密接触与光合作用相反,细胞呼吸的反应过程是将能量分子结合我们吸入的氧气释放细胞所需的能量、二氧化碳和水。
细胞能够使用的能量的直接来源是一种叫做三磷酸腺苷(ATP)的化学能。
细胞呼吸反应的总体方程:C6H12O6 + 6O2 →6CO2 + 6H2O + 能量(36 ATPs)3无氧呼吸——微观的化学天地与有氧呼吸不同,无氧呼吸则描述了一组化学反应,使细胞在无氧环境中从复杂分子处获得能量。
举个例子,如果你进行了剧烈或者长时间的运动,氧气被耗尽就会出现供应不足的现象,表面上看你的呼吸会很急促,还很可能你大汗淋漓,其实在身体内部的微观世界,你得肌肉细胞正在进行一系列的无氧呼吸。
生活中,通过无氧呼吸,酵母和细菌发酵,会产生乙醇、二氧化碳和其他化学物质,做出来美味的奶酪,葡萄酒,啤酒,酸奶,面包等美食。
其反应过程是这样的:C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2 + 能量4 燃烧——翻滚的化学反应君相信这个大家都不陌生,每次点燃一根火柴,升一把火,或者是搞一次烧烤,你都会看到那跳动着的艳丽火苗。
燃烧反应很多,举例来讲,一些壁炉和气体烤炉的化学反应是丙烷的燃烧反应。
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生活中的化学现象一、食醋去水垢水壶使用时间长了会构成一层水垢,水垢的成分是碳酸钙和氢氧化镁。
向水壶中倒入一些醋,浸泡一段时间水垢就溶解了,这是因为食醋中的醋酸能够和碳酸钙和氢氧化镁反应,使它们转化成易溶于水的醋酸钙和醋酸镁,从而除去水垢。
二、厨房中的化学(1)大家都吃过馒头,馒头松软可口,这其中可少不了碱面的功劳。
碱面的化学成分是碳酸钠。
面粉发酵产生的有机酸与碳酸钠反应产生二氧化碳,从而使馒头松软多孔。
如果面粉发酵不够充分,产生的有机酸就少,这时能够用小苏打代替碱面,小苏打的化学成分是碳酸氢钠,等质量的碳酸钠和碳酸氢钠相比,碳酸氢钠消耗的酸少而产生的二氧化碳多,所以使用碳酸氢钠能够在有机酸较少的情景下产生足够多的二氧化碳。
(2)在洗涤剂被很多使用之前,人们在厨房里用碱面去油污。
油污的主要成分是一些油脂,碳酸钠溶液呈碱性,油脂在碱性条件下能水解。
(3)在厨房中对能够用煮沸的方法一些餐具的消毒,这是因为加热能够使细菌和病毒的蛋白质发生变性从而失去生理活性,这样细菌和病毒就被杀死了。
(4)用来盛装食品的塑料袋应当用聚乙烯塑料,不能用聚氯乙烯塑料,鉴别这两种塑料的方法:取一块塑料点燃,有刺激性气味的是聚氯乙烯塑料,没有刺激性气味的是聚乙烯塑料。
(5)着着火的灶台上,滴几滴水在火上,火焰会突然旺一下,这是因为炉灶中的铁在高温下与水蒸气反应生成了易燃的氢气。
上头的这些生活中的化学现象和化学知识相信大家看完之后就很了解了,期望大家能够在以后的生活中多多发现,多多学习。
生活中的化学现象作文(七):前几周我们班进行了一次白糖加热的实验,此刻我来帮同学们回忆一下白糖加热这个实验吧。
做这个实验得先准备好材料。
白糖加热少不了的就肯定是白糖啦,有了白糖,怎样加热呢?我们能够用身边的蜡烛来担当火源。
哦,对了,还要准备好一只长柄汤匙,为的是在加热过程中盛白糖。
可是,要是烫到手怎样办呢,那就再准备一副手套吧。
材料都准备好了,该做实验了。
先把手套戴好,再拿着汤匙,要拿在汤匙较上头的部分上,因为这样就不容易被蜡烛燃烧起的火烫着。
然后再把白糖倒在汤匙上,至于白糖到多少,没有规定,我提议倒半勺。
我认为倒少了不容易观察记录,而到满满一勺的话,也许在加热的过程中会溢出来。
此刻就把蜡烛放在桌子上,桌上最好铺上报纸或抹布,因为同学们都明白蜡烛燃烧后蜡油会滴下来,所以先铺上一些东西比较好。
这是,再把蜡烛点燃,把汤匙放在蜡烛上方,进行加热。
然后我们就要做观察记录了。
在加热白糖的过程中,我们看到白糖先是由固体变成液体,这样的现象是属于物理变化的,然后继续加热白糖,糖的颜色逐渐变成红褐色,并且如果凑近一点去闻白糖,还能够闻到一股淡淡的香味,这种变化是属于化学变化的。
那么我们再来回顾一下还没有加热过的白糖是什么样,首先它肯定是固体,如果我们用放大镜来看,还能看到它是有规则图形的物质,所以它也是晶体,其次,白糖肯定是白色的。
而加热过后,白糖不仅仅变了色,气味儿也有了改变。
加热过程中白糖还在冒泡,这充分的说明了白糖加热的过程中,不仅仅产生了物理变化,还产生了化学变化。
白糖变化奇妙趣味,生活中其实还有很多化学变化,比如下头为你介绍的小苏打的化学变化。
标签:个人学习总结大家好,我是杯子小姐,接下我将带领大家进行一次小苏打化学之旅。
首先放大约2克的小苏打,可千万别太多,不然待会的实验可能会出现小意外哦!接下来是关键,一般来说白醋的瓶盖都差不多大小,将白醋倒满在瓶盖里,然后细心翼翼地把白醋倒入我的“肚子”里,之后就立刻盖上先前准备的那块玻璃,你会发现小苏打与白醋产生了剧烈地变化,你能够明显观察到我的“肚子”里正在发生变化,有不明气泡在不停地往上涌,一层雾铺在玻璃上。
你将双手放在我的身上,啊呀!不错,是凉凉的,这种感觉很奇妙吧!将小苏打与白醋混合产生的这种新物质到底是什么呢?这种气体形态的新物质到底有什么特点呢?同学们紧之后进行了下一个实验。
我看尽大家点燃了一根火柴,他们将燃烧的火柴放进我的“肚子”里了,可是不一会儿这种不明气体就将燃烧着的火柴熄灭了,问题接二连三地来了,同学们的问题也随之增加,一种求知的欲望覆盖在同学们的心上,可是有力的证据显然不足,最终我们的刘教师公布了答案,这种气体就是二氧化碳,从实验中大家得知二氧化碳是一种不支持燃烧的气体,能够经过实验来验证真是太有意思了!同学们,这个实验可真是有意思,不仅仅观察到了小苏打与白醋混合产生的变化,还了解到了二氧化碳的一种特性。
时间不早了,杯子小姐要跟你说再见了!我们有机会再见。
其实这些化学变化只是科学世界里的一小部分,神秘的科学世界还有许多未解之谜等待我们去探索。
生活中的化学现象作文(八):1、水果为什么能够解酒这是因为,水果里包含机酸,例如,苹果里包含苹果酸,柑橘里包含柠檬酸,葡萄里包含酒石酸等,而酒里的主要成分是乙醇,有机酸能与乙醇相互作用而构成酯类物质从而到达解酒的目的。
同样道理,食醋也能解酒是因为食醋里包含3__5%的乙酸,乙酸能跟乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯。
2、豆腐不可与菠菜一齐煮。
草酸钙是人体内不能吸收的沉淀物。
菠菜、洋葱、竹笋中包含丰富的草酸、草酸钠,豆腐中包含较多的钙盐,如硫酸钙等成分。
上述物质能够发生复分解反应,生成草酸钙沉淀等物质。
从医学的观点看:菠菜、洋葱、竹笋等不要和豆腐同时混合食用,会生成草酸钙的沉淀,是产生结石的诱因;从营养学的观点看,混合食用会破坏他们的营养成分。
3、铝对人体健康的危害。
铝一向被人们认为是无毒元素,因而铝制饮具、含铝蓬松剂发酵粉、净水剂等被很多使用。
但近几年的研究证明,铝可扰乱人体的代谢作用,长期缓慢的对人体健康造成危害,其引起的毒性缓慢且不易觉察,然而,一旦发生代谢紊乱的毒性反应则后果严重。
防铝中毒,生活中应注意:(1)减少铝的入口途径,如少吃油条,治疗胃的药物尽量避免氢氧化铝的药剂。
(2)少食铝制品包装的食品。
(3)有节制使用铝制品,避免食物或饮用水与铝制品之间的长时间接触。
4、加碘食盐的使用。
碘是人体必需的营养元素,长期缺碘可导致碘缺乏症,食用加碘食盐是消除碘缺乏症的最简便、经济、有效的方法。
加碘食盐中包含氯化钠和碘酸钾,人体中需要的碘就是碘酸钾供给的,而碘酸钾受热、光照时不稳定易分解,从而影响人体对碘的摄入,所以炒菜时要注意:加盐应等快出锅时,且勿长时间炖炒。
5、炒菜时不宜把油烧得冒烟油在高温时,容易生成一种多环化合物,一般植物油含的不饱和脂肪酸多,更容易构成多环化合物,实验证明,多环化合物易于诱发动物得膀胱癌。
一般将油烧至沸腾就行了,油的“生气”便能够除去。
6、海水中为何出现“赤潮”。
近年来,我国渤海湾等近海海域中,曾出现大面积的红色潮水,人们称这种现象为“赤潮”。
赤潮不是潮汐现象,也不像“黑潮”那样是海流运动,而是海洋中一种红色的浮游生物在特定条件下过度繁殖的生物现象。
为什么浮游生物能过度繁殖呢原先很多涌进海洋中的废水、废渣以及经大气交换进入海洋的物质中,有些包含氮、磷等元素,属于植物生长必需的营养素。
所以浮游生物很多急剧繁殖,就使大海穿上了“红装”。
为了预防海洋赤潮现象,应当控制含氮、磷等废物,例如含磷洗衣粉的废水等向海洋中排放,以坚持海洋中的生态平衡。
标签:个人学习总结8、食物中的二氧化硫。
二氧化硫是无机化学防腐剂中很重要的一位成员。
二氧化硫被作为食品添加剂已有几个世纪的历史,最早的记载是在罗马时代用做酒器的消毒。
之后,它被广泛地应用于食品中,如制造果干、果脯时的熏硫;制成二氧化硫缓释剂,用于葡萄等水果的保鲜贮藏等。
二氧化硫在食品中可显示多种技术效果,一般称它为漂白剂,因为二氧化硫可与有色物质作用对食品进行漂白。
另一方面二氧化硫具有还原作用,能够抑制氧化酶的活性,从而抑制酶性褐变。
总之,由于二氧化硫的应用可使果干、果脯等具有完美的外观,所以有人称它为化妆品性的添加剂。
二氧化硫在发挥“化妆性”作用的同时,还具有许多非化妆作用,如防腐、抗氧化等,这对坚持食品的营养价值和质量都是很必要的。
长期以来,人们一向认为二氧化硫对人体是无害的,但自Baker等人在1981年发现亚硫酸盐能够诱使一部分哮喘病人哮喘复发后,人们重新审视二氧化硫的安全性。
经长期毒理性研究,人们认为:亚硫酸盐制剂在当前的使用剂量下对多数人是无明显危害的。
还有两点应当说明的是:食物中的亚硫酸盐必须到达必须剂量,才会引起过敏,即使是很敏感的亚硫酸盐过敏者,也不是对所有用亚硫酸盐处理过的食品均过敏,从这一点讲,二氧化硫是一种较为安全的防腐剂。
9、食盐为什么会潮解如何使其不潮解于食盐中常包含氯化镁。
氯化镁在空气中有潮解现象。
为了防止食盐的潮解一般可将食盐放在锅中干炒。
由于氯化镁在高温下水解完全生成氧化镁(MgO),失去潮解性。
或将食盐进行提纯,纯的氯化钠在空气中没有潮解现象。
10、水垢的构成。
水中溶解有碳酸氢钙,一点也看不出来。
但当把包含碳酸氢钙的水放到锅中烧时,碳酸氢钙在受热后,逐淅分解,又转变为原先的二氧化碳、水以及碳酸钙。
这些包含碳酸钙的开水到在茶壶或者热水瓶内,碳酸钙就逐渐深入瓶底或附结在内壁上,时间一长,碳酸钙结起,就成了“茶垢”。
那么,为什么盐酸能除掉碳酸钙呢这又是一个化学反应,生成一种叫做氯化钙的新物质。
氯化钙能够溶解在水中,所以只要用水一洗就没有了。
这样一来,“茶垢”就除掉了。
用盐酸除“茶垢”。
以上十种生活现象是最常见的化学现象,有的几乎我们天天见,不明白大家是否有注意过。
生活中还有很多关于化学的例子,大家平时注意观察,结合化学课本理论知识,运用化学知识来解释这些现象。
生活中的化学现象作文(九):随着人们的生活水平提高,经过对物品的提取制成了人们喜欢的衣物,包括棉制品、尼龙制品、晴纶制品等。
人们都喜欢穿羊毛衫和羊毛外套。
可是在百货商场中展出的羊毛衫和羊毛外套,不都是纯羊毛合成物。
羊毛衫和羊毛外套一般是由氢纶合成毛线制成,学名叫做聚丙烯烃。
聚丙稀腈包含羊毛的特点,并且优于羊毛,制成的衣物结实耐穿。
丙烯腈是在石油和石油废气中的丙烯提取出来的,丙烯经过氨氧化成了丙烯腈,经过聚合反应变成聚丙烯腈。
经过工业加工,经过多次的纺织变成了所谓的“羊毛衫”,“羊毛外套”。
随着科技的发达,又相应的推出了纯棉纤维科学配制成的纳米服饰。
纳米服饰允许衣服的适应本事经过各种形式,光、热、辐射、静电,甚至经过碳来吸收能量。
姜胜造肌肉纤维,以程序化的形式进行修改,大大增加了衣物的战斗性能和使用性能,为人类社会礼貌做出新创举。
纳米衣物随着生物波的发射率和抗菌率,对人体有较强的稳定性功能。
这是人体内不能生成以纳米硒为主体的多种微量元素是人体必须的元素,保护着人体健康。
由于我们平时的学习劳累,家长就会为我们准备一些还有丰富蛋白质的食物,提高自身的免疫力。
比如牛奶和鸡蛋,就是家长经常为我们准备的食物。