Api datang dalam pelbagai warna. Sekiranya jubin ditutup, gegelung spiral sejuk dan hitam. Katakan anda memutuskan untuk memanaskan sup dan menyalakan dapur. Pada mulanya lingkaran bertukar menjadi merah tua. Semakin tinggi suhu meningkat, semakin terang warna spiral. Apabila jubin memanaskan hingga suhu maksimum, lingkaran menjadi merah jingga.
Secara semula jadi, lingkaran tidak menyala. Anda tidak melihat api. Dia betul-betul panas. Sekiranya anda memanaskannya lebih jauh, maka warnanya akan berubah. Pertama, warna lingkaran akan berubah menjadi kuning, kemudian putih, dan apabila menjadi lebih panas, cahaya biru akan muncul daripadanya.
Apa yang menentukan warna nyalaan
Perkara serupa berlaku dengan nyalaan api. Contohnya, lilin. Bahagian api lilin yang berlainan mempunyai suhu yang berbeza. Api memerlukan oksigen. Sekiranya lilin ditutup dengan balang kaca, api akan padam. Kawasan nyalaan lilin tengah yang berdekatan dengan sumbu memakan sedikit oksigen, dan kelihatan gelap. Bahagian atas dan sisi api mendapat lebih banyak oksigen, jadi kawasan ini lebih cerah.
Ketika api bergerak melalui sumbu, lilin mencair dan berkerut, berserakan menjadi zarah karbon kecil. (Arang batu juga terdiri daripada karbon.) Zarah-zarah ini terbawa oleh api dan terbakar. Ia sangat panas dan bercahaya seperti lingkaran jubin anda. Tetapi zarah karbon jauh lebih panas daripada lingkaran jubin terpanas (suhu pembakaran karbon adalah sekitar 1.400 darjah Celsius).Oleh itu, cahaya mereka mempunyai warna kuning. Berhampiran sumbu yang terbakar, api masih panas dan menyala biru.
Api perapian atau api unggun kebanyakannya berbintik-bintik. Pokok itu terbakar pada suhu yang lebih rendah daripada sumbu lilin, jadi warna utama api berwarna jingga, bukan kuning. Sebilangan zarah karbon dalam api menyala mempunyai suhu yang agak tinggi. Mereka sedikit, tetapi mereka menambah api kekuningan. Zarah karbon panas yang disejukkan - ini adalah jelaga, yang menetap di cerobong. Suhu pembakaran pokok lebih rendah daripada suhu pembakaran lilin. Kalsium, natrium dan tembaga, dipanaskan hingga suhu tinggi, bersinar dalam pelbagai warna. Mereka ditambahkan pada serbuk roket untuk mewarnai lampu bunga api perayaan.
Warna api dan komposisi kimia
Warna api mungkin berbeza-beza bergantung kepada kekotoran kimia yang terdapat dalam balak atau bahan mudah terbakar yang lain. Api mungkin mengandungi, misalnya, campuran natrium. Natrium adalah bahagian penting dalam garam meja. Sekiranya natrium dipanaskan, ia berubah menjadi kuning terang. Kalsium boleh masuk ke dalam api.
Kita semua tahu bahawa terdapat banyak kalsium dalam susu. Ini adalah logam. Kalsium panas-merah bertukar menjadi merah terang. Sekiranya fosfor terbakar dalam api, api akan menjadi hijau. Semua unsur ini terkandung di dalam pokok, atau terbakar bersama bahan lain. Mencampurkan warna api, serta mencampurkan warna pelangi, dapat memberikan warna putih, sehingga kawasan putih terlihat dalam api unggun api atau perapian.