Api: Perbezaan antara semakan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Kandungan dihapus Kandungan ditambah
Tiada ringkasan suntingan
Tiada ringkasan suntingan
Baris 5: Baris 5:
'''Api''' ialah proses oksidasi pantas yang menghasilkan [[cahaya]], [[haba]], [[asap]] dan pelbagai hasil [[tindak balas kimia]] seperti karbon dioksida dan air.<ref>{{citation | url = http://www.nwcg.gov/pms/pubs/glossary/pms205.pdf | title = Glossary of Wildland Fire Terminology | date = November 2008 | publisher = National Wildfire Coordinating Group | accessdate = 2008-12-18}}</ref> Proses oksidatif yang lebih perlahan seperti berkarat dan mencerna tidak termasuk dalam definasi ini.
'''Api''' ialah proses oksidasi pantas yang menghasilkan [[cahaya]], [[haba]], [[asap]] dan pelbagai hasil [[tindak balas kimia]] seperti karbon dioksida dan air.<ref>{{citation | url = http://www.nwcg.gov/pms/pubs/glossary/pms205.pdf | title = Glossary of Wildland Fire Terminology | date = November 2008 | publisher = National Wildfire Coordinating Group | accessdate = 2008-12-18}}</ref> Proses oksidatif yang lebih perlahan seperti berkarat dan mencerna tidak termasuk dalam definasi ini.


Api panas disebabkan oleh penukaran ikatan ganda dua lemah dalam oksigen molekul, iaitu O2, terhadap ikatan yang lebih kuat dalam produk pembakaran karbon dioksida dan air menghasilkan tenaga (418 kJ setiap 32 g O2); tenaga ikatan bahan bakar hanya memainkan peranan remeh di sini. Sampai takat tertentu dalam tindak balas pembakaran yang dipanggil takat pencucuhan, api dihasilkan. Lidah api adalah bahagian api yang kelihatan. Lidah api terdiri terutamanya daripada karbon dioksida, wap air, oksigen dan nitrogen. Jika api cukup panas, gas-gas mungkin akan menjadi terionisasi untuk menghasilkan plasma. Bergantung pada bahan-bahan yang terbakar dan apa-apa kekotoran di luar, warna api dan intensiti api berbeza.
Api panas disebabkan oleh penukaran ikatan ganda dua lemah dalam oksigen molekul, iaitu O2, terhadap ikatan yang lebih kuat dalam produk pembakaran karbon dioksida dan air menghasilkan tenaga (418 kJ setiap 32 g O2); tenaga ikatan bahan bakar hanya memainkan peranan remeh di sini. Sampai takat tertentu dalam tindak balas pembakaran yang dipanggil takat pencucuhan, api dihasilkan. Nyala api adalah bahagian api yang kelihatan. Nyala api terdiri terutamanya daripada karbon dioksida, wap air, oksigen dan nitrogen. Jika api cukup panas, gas-gas mungkin akan menjadi terionisasi untuk menghasilkan plasma. Bergantung pada bahan-bahan yang terbakar dan apa-apa kekotoran di luar, warna api dan intensiti api berbeza.


Api dalam bentuknya yang paling biasa boleh mengakibatkan kebakaran yang mempunyai potensi untuk menyebabkan kerosakan fisikal. Api merupakan proses yang penting untuk menjejaskan sistem ekologi di seluruh dunia. Kesan positifnya termasuklah merangsang pertumbuhan dan mengekalkan pelbagai sistem ekologi.
Api berada dalam bentuknya yang paling biasa boleh mengakibatkan kebakaran yang mempunyai potensi untuk menyebabkan kerosakan fisikal. Api merupakan proses yang penting untuk menjejaskan sistem ekologi di seluruh dunia. Kesan positifnya termasuklah merangsang pertumbuhan dan mengekalkan pelbagai sistem ekologi.


Kesan negatif api termasuklah kebahayaan terhadap nyawa dan harta benda, pencemaran atmosfera dan kontaminasi air. Jika api membuangkan vegetasi, hujan lemat mungkin akan menyebabkan peningkatan dalam hakisan tanah oleh air. Selain itu, semasa vegetasi telah dibakar, nitrogen akan dilepaskan ke dalam udara, berbeza dengan unsur seperti kalium dan fosforus, kedua-dua unsur akan kekal dalam abu dan akan dikitar semula ke dalam tanah dengan cepat. Nitrogen yang dihasilkan oleh api menghasilkan pengurangan jangka panjang dalam kesuburan tanah yang hanya dapat dipulihkan dengan perlahan semasa nitrogen sedang "dibaiki" dalam udara oleh kilat dan tumbuh-tumbuhan legum seperti kacang tanah.
Kesan negatif api termasuklah kebahayaan terhadap nyawa dan harta benda, pencemaran atmosfera dan kontaminasi air. Jika api membuangkan vegetasi, hujan lemat mungkin akan menyebabkan peningkatan dalam hakisan tanah oleh air. Selain itu, semasa vegetasi telah dibakar, nitrogen akan dilepaskan ke dalam udara, berbeza dengan unsur seperti kalium dan fosforus, kedua-dua unsur akan kekal dalam abu dan akan dikitar semula ke dalam tanah dengan cepat. Nitrogen yang dihasilkan oleh api menghasilkan pengurangan jangka panjang dalam kesuburan tanah yang hanya dapat dipulihkan dengan perlahan semasa nitrogen sedang "dibaiki" dalam udara oleh kilat dan tumbuh-tumbuhan legum seperti kacang tanah.

Semakan pada 11:35, 15 Mac 2018

Sebuah kebakaran hutan
Menyalakan api.

Api ialah proses oksidasi pantas yang menghasilkan cahaya, haba, asap dan pelbagai hasil tindak balas kimia seperti karbon dioksida dan air.[1] Proses oksidatif yang lebih perlahan seperti berkarat dan mencerna tidak termasuk dalam definasi ini.

Api panas disebabkan oleh penukaran ikatan ganda dua lemah dalam oksigen molekul, iaitu O2, terhadap ikatan yang lebih kuat dalam produk pembakaran karbon dioksida dan air menghasilkan tenaga (418 kJ setiap 32 g O2); tenaga ikatan bahan bakar hanya memainkan peranan remeh di sini. Sampai takat tertentu dalam tindak balas pembakaran yang dipanggil takat pencucuhan, api dihasilkan. Nyala api adalah bahagian api yang kelihatan. Nyala api terdiri terutamanya daripada karbon dioksida, wap air, oksigen dan nitrogen. Jika api cukup panas, gas-gas mungkin akan menjadi terionisasi untuk menghasilkan plasma. Bergantung pada bahan-bahan yang terbakar dan apa-apa kekotoran di luar, warna api dan intensiti api berbeza.

Api berada dalam bentuknya yang paling biasa boleh mengakibatkan kebakaran yang mempunyai potensi untuk menyebabkan kerosakan fisikal. Api merupakan proses yang penting untuk menjejaskan sistem ekologi di seluruh dunia. Kesan positifnya termasuklah merangsang pertumbuhan dan mengekalkan pelbagai sistem ekologi.

Kesan negatif api termasuklah kebahayaan terhadap nyawa dan harta benda, pencemaran atmosfera dan kontaminasi air. Jika api membuangkan vegetasi, hujan lemat mungkin akan menyebabkan peningkatan dalam hakisan tanah oleh air. Selain itu, semasa vegetasi telah dibakar, nitrogen akan dilepaskan ke dalam udara, berbeza dengan unsur seperti kalium dan fosforus, kedua-dua unsur akan kekal dalam abu dan akan dikitar semula ke dalam tanah dengan cepat. Nitrogen yang dihasilkan oleh api menghasilkan pengurangan jangka panjang dalam kesuburan tanah yang hanya dapat dipulihkan dengan perlahan semasa nitrogen sedang "dibaiki" dalam udara oleh kilat dan tumbuh-tumbuhan legum seperti kacang tanah.

Api lazimnya diklasifikasikan sebagai pembakaran minyak atau bahan api dalam keadaan kebakaran (c.t.h., kem api, atau tempat api bernyala atau dapur) atau satu pembakaran ganas, berpemusnah dan tidak terkawal (c.t.h., dalam bangunan atau api liar). Penemuan bagaimana membuat api dianggap salah satu peradaban manusia yang penting, membenarkan hominid yang lebih tinggi untuk mengusir binatang liar, memasak makanan, dan mengawal sumber cahaya serta kepanasan mereka sendiri.

Kimia

Nyalaan api

Suhu lazim api dan nyalaan

  • Lidah api Oksihidrogen: 2000 °C (atau lebih) (3645 °F)
  • Lidah api Penunu Bunsen: (ubahan terendah hingga tertinggi) 1300 hingga 1600 °C (2372 hingga 2912 °F)
  • Lidah api Penunu bagas: 1800 °C (2370 °F)
  • Lidah api lilin: 760 °C (1400 °F)
  • Rokok yang membara:[[:]]
    • Suhu semasa tidak disedut: di bahagian bernyala; 400 °C (750 °F); di tengah-tengah bahagian bernyala: 585 °C (1110 °F)
    • Suhu semasa disedut: di tengah-tengah bahagian bernyala: 700 °C (1290 °F)
    • Selalu lebih panas di tengah.

Mengawal api

Ahli bomba memadam kebakaran
Pertunjukan nafas api

Kebolehan mengawal api merupakan satu faktor utama perubahan tabiat manusia awal.

Api sebagai sumber kuasa

Pembakaran bahan bakar akan menghasilkan tenaga yang boleh digunakan sebagai sumber kuasa.

Perlindungan dan pengelakan api

Lihat juga

Rujukan

Petikan

  1. ^ Glossary of Wildland Fire Terminology (PDF), National Wildfire Coordinating Group, November 2008, dicapai pada 2008-12-18

Rujukan umum

Pautan luar