Что сильнее огонь или пламя

Что такое огонь, и почему он жжёт

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Недавно я разжигал на пляже огонь и понял, что я ничего не знаю про огонь и про то, как он работает. К примеру – что определяет его цвет? Поэтому я изучил этот вопрос, и вот что я узнал.

Огонь

Огонь – устойчивая цепная реакция, включающая горение, которое представляет собой экзотермическую реакцию, в которой окислитель, обычно кислород, окисляет горючее, обычно углерод, в результате чего возникают продукты сгорания, такие как диоксид углерода, вода, тепло и свет. Типичный пример – горение метана:

Тепло, возникающее при горении, может использоваться для питания самого горения, и в случае, когда этого достаточно и дополнительной энергии для поддержания горения не требуется, возникает огонь. Чтобы остановить огонь, можно удалить горючее (отключить горелку на плите), окислитель (накрыть огонь специальным материалом), тепло (сбрызнуть огонь водой) или саму реакцию.

Горение, в некотором смысле, противоположно фотосинтезу, эндотермической реакции, в которую вступают свет, вода и диоксид углерода, в результате чего возникает углерод.

Есть искушение предположить, что при сжигании дерева используются углерод, находящийся в целлюлозе. Однако, судя по всему, происходит нечто более сложное. Если подвергнуть дерево воздействию тепла, оно подвергается пиролизу (в отличие от горения, не требующему кислорода), преобразующий её в более горючие вещества, такие, как газы, и именно эти вещества загораются при пожарах.

Если дерево горит достаточно долго, пламя исчезнет, но тление продолжится, и в частности дерево продолжит светиться. Тление – это неполное горение, в результате которого, в отличие от полного горения, возникает монооксид углерода.

Пламя

Пламя – видимая часть огня. С горением возникает сажа (часть которой является продуктом неполного горения, а часть – пиролиза), которая разогревается и производит тепловое излучение. Это один из механизмов, придающих огню цвет. Также при помощи этого механизма огонь разогревает своё окружение.

Тепловое излучение производится из-за движения заряженных частиц: всё вещество положительной температуры состоит из движущихся заряженных частиц, поэтому оно излучает тепло. Более распространённый, но менее точный термин – излучение абсолютно чёрного тела. Это описание относится к объекту, поглощающему всё входящее излучение. Тепловое излучение часто аппроксимируют излучением АЧТ, возможно, помноженным на константу, поскольку у него есть полезное свойство – оно зависит только от температуры. Излучение АЧТ происходит по всем частотам, и при повышении температуры повышается излучение на высоких частотах. Пиковая частота пропорциональна температуре по закону смещения Вина.

Повседневные объекты постоянно излучают тепло, большая часть которого находится в инфракрасном диапазоне. Его длина волны больше, чем у видимого света, поэтому без специальных камер его не увидеть. Огонь достаточно ярок для того, чтобы выдавать видимый свет, хотя и инфракрасного излучения у него хватает.

Другой механизм возникновения цвета у огня – спектр излучения сжигаемого объекта. В отличие от излучения АЧТ, спектр излучения имеет дискретные частоты. Это происходит благодаря тому, что электроны порождают фотоны на определённых частотах, переходя из высокоэнергетического в низкоэнергетическое состояние. Эти частоты можно использовать для определения присутствующих в пробе элементов. Схожая идея (использующая спектр поглощения) используется для определения состава звёзд. Спектр излучения также отвечает за цвет фейерверков и цветного огня.

Форма пламени на Земле зависит от гравитации. Когда огонь разогревает окружающий воздух, происходит конвекция: горячий воздух, содержащий, помимо прочего, горячую золу, поднимается, а холодный (содержащий кислород), опускается, поддерживая огонь и придавая пламени его форму. При низкой гравитации, к примеру, на космической станции, этого не происходит. Огонь питается диффузией кислорода, поэтому горит медленнее и в виде сферы (поскольку горение происходит только там, где огонь соприкасается с содержащим кислород воздухом. Внутри сферы кислорода не остаётся).

Излучение абсолютно чёрного тела

Излучение АЧТ описывает формула Планка, относящаяся к квантовой механике. Исторически она была одной из первых применений квантовой механики. Её можно вывести из квантовой статистической механики следующем образом.

Мы подсчитываем распределение частот в фотонном газе при температуре T. То, что оно совпадает с распределением частот фотонов, испускаемых абсолютно чёрным телом той же температуры, следует из закона излучения Кирхгофа. Идея в том, что АЧТ можно привести в температурное равновесие с фотонным газом (поскольку у них одинаковая температура). Фотонный газ поглощается ЧТ, также испускающим фотоны, так что для равновесия необходимо, чтобы для каждой частоты, на которой ЧТ испускает излучение, оно и поглощало бы его с той же скоростью, что определяется распределением частот в газе.

В статистической механике вероятность нахождения системы в микросостоянии s, если оно находится в тепловом равновесии при температуре T, пропорциональна

где Es — энергия состояния s, а β = 1 / kBT, или термодинамическая бета (Т – температура, kB — постоянная Больцмана). Это распределение Больцмана. Одно из объяснений этого дано в блогпосте Теренса Тао. Это значит, что вероятность равна

где Z(β) – нормализующая константа

называющаяся статистической суммой. Отметим, что вероятности не меняются, если Es изменить на ± константу (что в результате умножает статистическую сумму на константу). Отличаются только энергии разных состояний.

Стандартное наблюдение указывает, что статистическая сумма с точностью до постоянного множителя содержит ту же информацию, что и распределение Больцмана, поэтому всё, что можно посчитать на основе распределения Больцмана, можно посчитать и из статистической суммы. К примеру, моменты случайной величины для энергии описываются

k > = (1/Z) * ∑s E k s * e — β Es = ( (-1) k / Z ) * ∂ k / ∂ β k * Z

и, вплоть до решения задачи моментов, это описывает распределение Больцмана. В частности, средняя энергия будет равна

Распределение Больцмана можно использовать как определение температуры. Оно говорит, что в некотором смысле, β – более фундаментальная величина, так как она может быть нулевой (что означает равную вероятность всех микросостояний; это соответствует «бесконечной температуре») или отрицательной (в этом случае более вероятны микросостояния с высокими энергиями; это соответствует «отрицательной абсолютной температуре»).

Для описания состояния фотонного газа нужно знать что-то по поводу квантового поведения фотонов. При стандартном квантовании электромагнитного поля поле можно рассматривать как набор квантовых гармонических осцилляций, каждая из которых осциллирует с разными угловыми частотами ω. Энергии собственных состояний гармонического осциллятора обозначаются неотрицательным целым n ∈ ℤ ≥ 0, которое можно интерпретировать, как количество фотонов частоты ω. Энергии собственных состояний (с точностью до константы):

где ℏ — это редуцированная постоянная Планка. То, что нам нужно отслеживать только количество фотонов, следует из того, что фотоны относятся к бозонам. Соответственно, для постоянной ω нормализующая константа будет

Отступление: неправильный классический ответ

Предположение что n, или, эквивалентно, энергия En = n ℏ ω, должно быть целым, известно, как гипотеза Планка, и исторически это, возможно, было первым квантованием (в применении к квантовой механике) в физике. Без этого предположения, с использованием классических гармонических осцилляторов, сумма выше превращается в интеграл (где n пропорционально квадрату амплитуды), и мы получаем «классическую» нормализующую константу:

Z кл ω (β) = ∫[0; ∞] e — n β ℏ ω dn = 1 / βℏω

Две этих нормализующих константы выдают очень разные предсказания, хотя квантовая приближается к классической, когда βℏω → 0. В частности, средняя энергия всех фотонов частоты ω, подсчитанная через квантовую нормализующую константу, получается

-βℏω ) = ℏω / ( e βℏω — 1 )

А средняя энергия, подсчитанная через классическую нормализующую константу, будет

кл ω = — d/dβ * log(1/βℏω) = 1/ β = kBT

Квантовый ответ приближается к классическому при ℏω → 0 (на малых частотах), а классический ответ соответствует теореме о равнораспределении в классической статистической механике, но совершенно расходится с опытами. Она предсказывает, что средняя энергия излучения АЧТ на частоте ω будет константой, независимой от ω, и поскольку излучение может происходить на частотах любой высоты, получается, что АЧТ излучает бесконечное количество энергии на любой частоте, что, конечно же, не так. Это и есть т.н. «ультрафиолетовая катастрофа».

В свою очередь, квантовая нормализующая константа предсказывает, что на низких частотах (относительно температуры) классический ответ приблизительно верен, но на высоких средняя энергия экспоненциально падает, при этом падение получается большим при меньших температурах. Это происходит потому, что на высоких частотах и низких температурах квантовый гармонический осциллятор большую часть времени проводит в основном состоянии, и не переходит так легко на следующий уровень, что вероятность чего экспоненциально ниже. Физики говорят, что большая часть этой степени свободы (свободы осциллятора колебаться на определённой частоте) «замораживается».

Плотность состояний и формула Планка

Теперь, зная, что происходит на определённой частоте ω, необходимо просуммировать по всем возможным частотам. Эта часть вычислений классическая и никаких квантовых поправок делать не надо.

Мы используем стандартное упрощение, что фотонный газ заключён в объём со стороной длиной в L с периодическими граничными условиями (то есть, реально это будет плоский тор T = ℝ 3 / L ℤ 3 ). Возможные частоты классифицируются по решениям уравнения электромагнитных волн для стоячих волн в объёме с указанными граничными условиями, которые, в свою очередь, соответствуют, с точностью до множителя, собственным значениям лапласиану Δ. Точнее, если Δ υ = λ υ, где υ(x) – гладкая функция T → ℝ, тогда соответствующее решение уравнения электромагнитной волны для стоячей волны будет

и поэтому, учитывая, что λ обычно отрицательная, и значит, √λ обычно мнимый, соответствующая частота будет равна

Такая частота встречается dim Vλ раз, где Vλ — λ-собственное значение лапласиана.

Упрощаем мы условия при помощи объёма с периодическими граничными условиями потому, что в этом случае очень просто записать все собственные функции лапласиана. Если использовать для простоты комплексные числа, то они определяются, как

Соответствующей частотой будет

и соответствующей энергией (одного фотона этой частоты)

Здесь мы аппроксимируем вероятностное распределение по возможным частотам ωk, которые, строго говоря, дискретны, непрерывным вероятностным распределением, и подсчитываем соответствующую плотность состояний g(ω). Идея в том, что g(ω) dω должна соответствовать количеству доступных состояний с частотами в диапазоне от ω до ω + dω. Затем мы проинтегрируем плотность состояний и получим окончательную нормализующую константу.

Почему эта аппроксимация разумна? Полную нормализующую константу можно описать следующим образом. Для каждого волнового числа k ∈ 2 π / L * ℤ 3 существует число nk ∈ ℤ≥0, описывающее количество фотонов с таким волновым числом. Общее количество фотонов n = ∑ nk конечно. Каждый фотон добавляет к энергии ℏ ωk = ℏ c |k|, из чего следует, что

по всем волновым числам k, следовательно, его логарифм записывается, как сумма

и эту сумму мы хотим аппроксимировать интегралом. Оказывается, что для разумных температур и больших объёмов подынтегральное выражение меняется очень медленно с изменением k, поэтому такая аппроксимация будет весьма близкой. Она перестаёт работать только при сверхнизких температурах, где возникает конденсат Бозе-Эйнштейна.

Остаётся вычислить объём региона фазового пространства для всех волновых векторов k с частотами ωk = c |k| в диапазоне от ω до ω + dω. Это сферическая оболочка толщиной dω/c и радиусом ω/c, поэтому её объём

Поэтому плотность состояний для фотона

g(ω) dω = V ω 2 / 2 π 2 c 3 dω

На самом деле эта формула в два раза занижена: мы забыли учесть поляризацию фотонов (или, что эквивалентно, спин фотона), которая удваивает количество состояний для данного волнового числа. Правильная плотность:

g(ω) dω = V ω 2 / π 2 c 3 dω

То, что плотность состояний линейна в объёме V работает не только в плоском торе. Это свойство собственных значений лапласиана по закону Вейла. Это значит, что логарифм нормализующей константы

log Z = V / π 2 c 3 ∫[0; ∞] ω 2 log 1 / ( 1 — e — βℏω ) dω

Производная по β даёт среднюю энергию фотонного газа

= — ∂/∂β log Z = V / π 2 c 3 ∫[0; ∞] ℏω 3 / ( e βℏω — 1 ) dω

Но для нас важно подынтегральное выражение, дающее «плотность энергий»

E(ω) dω = Vℏ / π 2 c 3 * ω 3 / ( e βℏω — 1 ) dω

описывающее количество энергии фотонного газа, происходящее от фотонов с частотами из диапазона от ω до ω + dω. В итоге получилась форма формулы Планка, хотя с ней нужно немного поиграть, чтобы превратить в формулу, относящуюся к АЧТ, а не к фотонным газам (нужно поделить на V, чтобы получить плотность в единице объёма, и проделать ещё кое-что, чтобы получить меру излучения).

У формулы Планка есть два ограничения. В случае, когда βℏω → 0, знаменатель стремится к βℏω, и мы получаем

E(ω) dω ≈ V / π 2 c 3 * ω 2 /β dω = V kB T ω 2 / π 2 c 3 dω

Это вариант закона Рэлея — Джинса, классического предсказания по излучению АЧТ. Он примерно выполняется на низких частотах, но на высоких расходится с реальностью.

E(ω) dω ≈ V ℏ / π 2 c 3 * ω 3 / e βℏω dω

Это вариант приближения Вина. Он примерно выполняется на высоких частотах.

Оба этих ограничения исторически возникли раньше самой формулы Планка.

Закон смещения Вина

Такого вида формулы Планка достаточно, чтобы узнать, на какой частоте энергия E(ω) максимальна при температуре T (и, следовательно, какого примерно цвета будет АЧТ при температуре Т). Мы берём производную по ω и находим, что необходимо решить следующее:

d/dω ω 3 / (e βℏω — 1) = 0

или, что то же самое (беря логарифмическую производную)

3/ω = βℏe βℏω / (e βℏω — 1)

Пусть ζ = βℏω, тогда перепишем уравнение

С такой формой уравнения легко показать существование уникального положительного решения ζ = 2,821…, поэтому, учитывая, что ζ = βℏω и максимальная частота

Это закон смещения Вина для частот. Перепишем с использованием длин волн l = 2πc/ ωmax

2πc/ ωmax = 2πcℏ / ζ kB T = b/T

что примерно равно 4,965. Это даёт нам максимальную длину волны

Это закон смещения Вина для длин волн.

У горящего дерева температура равна примерно 1000 К, и если мы подставим это значение, то получим длину волны

Для сравнения, длины волн видимого света находятся в диапазоне от 750 нм для красного до 380 нм для фиолетового. Оба подсчёта говорят о том, что большая часть излучения от дерева происходит в инфракрасном диапазоне, это излучение греет, но не светит.

А вот температура поверхности солнца составляет порядка 5800 К, и подставив её в уравнения, получим

что говорит о том, что Солнце излучает много света во всём видимом диапазоне (и потому кажется белым). В некотором смысле этот аргумент работает задом наперёд: возможно, видимый спектр в ходе эволюции стал таким, поскольку на определённых частотах Солнце излучает больше всего света.

А теперь более серьёзное вычисление. Температура ядерного взрыва достигает 10 7 К, что сравнимо с температурой внутри Солнца. Подставим эти данные и получим

Источник

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Мучилась и мучилась этим вопросом.

Вроде это одно и то же. Во всяком случае на бытовом уровне все так воспринимают.

А вот с точки зрения химии-физики при горении почти всегда наблюдается светящаяся область- пламя. Оно образуется при сгорании газообразных веществ или очень мелкой пыли того, что горит.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Пламя образуется в процессе горения. Именно в нем протекают реакции окисления (горения) горючих составляющих топлива, при этом выделяется тепло и свет.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Для автономного поддержания такой реакции созданы всем известные печи, где за счёт тяги процесс замены атмосферы и удаления продуктов реакции окисления/горения происходит без прямого вмешательства человека.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

А. Обозначим центрально место, где сосредоточено пламя, нарисовав овал правильной формы. А от него в стороны, как лучики от солнца, отходят прямые линии.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Б. Вдоль линий «лучиков» покажем дрова и поленья. Они все ровные и будут в дальнейшем оканчиваться срезом-окружностью. Из-под веток вверх как будто вырываются языки пламени, и обхватывают центральный овал.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

В. Проводим извилистые линии в центре. Они будто тянутся вверх и сходятся там в острие. Чем жарче – тем больше линий.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Г. Вдоль поленьев сделаем побольше штрихов, а потом покажем срез веток.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Д. Обкладываем наш костер камнями. Можно предварительно нарисовать линию, на которой они находятся, чтобы было удобно рисовать.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Е. Стираем вспомогательные линии: осевые вдоль дров и окружность в центре нарисованного костра.как нарисовать огонь карандашом Теперь можно раскрашивать. Надеюсь, теперь вы знаете как рисовать огонь карандашом.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Ж. Теперь можно и раскрасить.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Зажгите свечу и внимательно рассмотрите пламя. Вы заметите, что оно неоднородно по цвету. Пламя имеет три зоны (рис.). Темная зона 1 находится в нижней части пламени. Это самая холодная зона по сравнению с другими. Темную зону окаймляет самая яркая часть пламени 2. Температура здесь выше, чем в темной зоне, но наиболее высокая температура – в верхней части пламени 3.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Чтобы убедиться, что различные зоны пламени имеют разную температуру, можно провести такой опыт. Поместите лучинку (или спичку) в пламя так, чтобы она пересекала все три зоны. Вы увидите, что лучинка сильнее обуглилась там, где она попала в зоны 2 и 3. Значит, пламя там более горячее.

Источник

What color is the strongest fire?

The hottest flame is violet on the color spectrum and white in the visible spectrum. The type of fuel and impurities, in addition to the flame temperature, contribute to the color of the flame.

Which fire is hotter white or blue?

The color blue indicates a temperature even hotter than white. Blue flames usually appear at a temperature between 2,600º F and 3,000º F. Blue flames have more oxygen and get hotter because gases burn hotter than organic materials, such as wood.

What is the strongest flame color?

Which is hotter blue or yellow flame?

At hotter temperatures, the flame color moves into the blue-violet end of the visible spectrum.” … “Blue flames burn hotter than orange flames, with temperatures reaching up to 3,000 degrees Fahrenheit.” So, blue fire is hotter than yellow or orange fire.

What is hotter blue or purple fire?

As things heat up and combustion becomes more complete, flames turn from red to orange, yellow and blue. And purple color is combination of red & blue color it means that blue fire is more hotter than purple fire. … At hotter temperatures, the flame color moves into the blue-violet end of the visible spectrum.

Is green or blue fire hotter?

Hotter fires burn with more energy which are different colors than cooler fires. Although red usually means hot or danger, in fires it indicates cooler temperatures. While blue represents cooler colors to most, it is the opposite in fires, meaning they are the hottest flames.

Is there black fire?

For real: If you shine a low-pressure sodium lamp on a yellow sodium flame, the flame will be black. Flames emits light and heat, so it seems impossible to make black fire. However, you actually can make black fire by controlling the wavelengths of absorbed and emitted light.

What is the coldest color of fire?

The colder part of a diffusion (incomplete combustion) flame will be red, transitioning to orange, yellow, and white as the temperature increases as evidenced by changes in the black-body radiation spectrum. For a given flame’s region, the closer to white on this scale, the hotter that section of the flame is.

What is the hottest star color?

White stars are hotter than red and yellow. Blue stars are the hottest stars of all. Stars are not really star-shaped.

What is the hottest fire on earth?

The hottest flame ever produced was at 4990° Celsius. This fire was formed using dicyanoacetylene as fuel and ozone as the oxidizer. Cool fire may also be made. For example, a flame around 120° Celsius may be formed using a regulated air-fuel mixture.

Is red fire hotter than blue fire?

Because, flames consists of photons which can be defined as quantum of energies of varying freq. and wavelengths in the electromagnetic spectrum, blue has higher freq. than the red colour. … Thus, energy is directly proportional to energy which makes the blue flame hotter than the red flame.

What is the hottest thing in the universe?

The hottest object in the Universe, literally speaking, is the Big Bang. If we go back in time, the Universe gets denser and hotter without a limit. The Big Bang singularity marks the breakdown of Einstein’s theory of gravity, where the density and temperature of matter and radiation diverge to infinite values.

Is Blue fire hotter than the sun?

Originally Answered: If hotter flames are blue, why isn’t the Sun blue? blue stars are hotter than our sun. … Sun is not blue because Sun’s surface is not hot enough to emit predominantly blue light. Sun’s surface temperature is around 6000 degree K, which is the temperature of white light.

Is purple fire real?

Purple flames come from metal salts, such as potassium and rubidium. It’s easy to make purple fire using common household ingredients. Purple is unusual because it’s not a color of the spectrum. … You may also wonder whether there is true violet fire and how hot it gets.

What household items make fire different colors?

Extra Tips and Tricks

What is the coldest color?

Based on the color wheel, we notice that some colors or their shades give us a feeling of warmth or coolness. Blue represents the coldest area in front of the orange (complementary color of blue see complementary colors) which, in turn, is the hottest sector.

Источник

Как управлять магией огня– практическая эзотерика

Магия огня таит в себе невероятную силу, которую почитали столетиями и которая помогает раскрытию энергии и внутреннего мира человека. Способность использовать ее стала уникальным умением человечества. Как управлять магией огня и можно ли научиться этому самостоятельно – об этом и пойдет речь в нашем материале.

Описание магии огня

Как научиться не только пользоваться, но и управлять магией огня? Прежде чем отвечать на этот вопрос, стоит выяснить, какой смысл несут в себе эти понятия каждое в отдельности.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Произнося слово «магия», практически на физическом уровне мы ощущаем некую таинственность и загадку, изначально заложенную в нем. При упоминании слова «огонь» чувствуем жар, энергию, мощь. Сочетая их друг с другом, мы получаем магию огня или, иными словами, систему знаний, применяя которую, человек, кроме духовного развития, прорабатывает еще и свои способности. Но, чтобы исключить путаницу, стоит понимать отличия понятия огня как стихии и огня как силы, объединяющей все в этом мире.

Итак, разберем значение магии огня в ключе объединяющей вселенской силы. Бог Солнца считается прародителем магии Солнца или огня. Магия здесь означает не проведение ритуалов, сопровождающихся сожжением на костре кого-либо или чего-либо, а учение о взаимодействии с первозданной энергией творения этого мира. Магия представляет собой некое сочетание научных знаний, искусства и религии, объединяя их воедино. Огненная магия получила такое название из-за ориентации на взаимодействие с изначальной энергией жизни, Божественным огнем, который является источником всего живого.

Если рассматривать огонь как стихию, он объединяет Вселенную как некая первозданная сила, энергия.

Не познав земных проявлений магии огня, понять ее высшее предназначение невозможно. Ведь огонь ‑ это не только пламя свечи или костра, а еще и Солнце, звезды, огнедышащие вулканы, тепло человеческого тела и в принципе вся жизнь на земле.

Многие учения отождествляют огонь с источником жизни. Он считается символом страсти, жизненной энергии, которая проявляется во всех живых существах. Если же рассматривать огонь как стихию, то это, безусловно, страсть, изменения, преобразования. Секрет на самом деле прост: эта стихия ассоциируется с магией, которая в свою очередь заключается в изменениях.

Магия огня представляет собой не какую-то узконаправленную специализацию, а целую систему, достаточно непростую, включающую и ритуально-спиритическое направление, и энергетические влияния (астральные боевые искусства или целительство). Если смотреть более глубоко, магию Огня можно с уверенностью считать явлением глобального масштаба.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Не стоит ограничиваться и воспринимать данную систему знаний только лишь как взаимодействие с одной стихией – огнем. Выполняя ритуалы Огненной магии, приходится взаимодействовать со всеми стихиями. Огонь зачастую является ключевым элементом ритуала. Но не стоит полагать, что он доминирует над остальными стихиями. Напротив, он выступает объединяющим символом.

Проведение ритуалов магии огня направлено на достижение следующих результатов:

повышение уровня энергии у человека;

возрастание в разы вероятности наступления того или иного события, то есть вы как будто программируете его заранее;

сосредоточение власти над чем-то или кем-то в своих руках;

появление возможности повлиять на исцеление и ускорение процесса выздоровления человека;

постановка защиты от отрицательного влияния;

избавление от пагубных привычек и плохого окружения и устранение негативных последствий его влияния.

Ритуал заключается в сжигании вещей, фигур кого-либо или чего-либо, трав, смол, словом, всего того, что может гореть. Раз ключевым элементом магического действия является огонь, значит, для его реализации используются свечи, костры и масляные лампы.

Правила работы со стихией огня

Как управлять магией огня в реальной жизни? В Средние века врачом Парацельсом были описаны 4 стихии, лежащие в основе всего мироздания. Огонь является одной из них. Многие магические ритуалы основаны на том, что огонь используется для исполнения того или иного желания. Но, не разобравшись в истинной сущности этой сильнейшей стихии, призывать ее на помощь будет бессмысленно. Совет опытных магов новичкам таков – для начала заведите дневник, в котором будете фиксировать все свои наблюдения за этой могущественной стихией.

Внимание! Если вы любитель поджигать какие-либо предметы, для вас магия огня останется недоступной: Огонь не любит тех, кто не может совладать со своими эмоциями и желаниями. Это азартные, вспыльчивые, предпочитающие скандалы личности. Перед знакомством с ним необходимо отключить эмоции.

Подумайте, а потом запишите ассоциативный ряд, который приходит вам в голову при упоминании об Огне. Эта процедура может занять даже не один день.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Затем вам предстоит контакт с живым пламенем. Свеча вполне подойдет для этого, но идеальным вариантом будет костер. Придите туда, где вам никто не помешает, соберите ветки и подожгите их. Максимально близко подойдите к костру, чтобы почувствовать весь жар, поток обжигающего воздуха, исходящего от него. Не торопитесь, ощутите его каждой клеточкой своего тела.

Как только вы будете готовы к дальнейшему общению со стихией, обратитесь к пламени со своим вопросом и получите в ответ особенный знак, подтверждающий согласие стихии стать вашим помощником. Обращение должно исходить от души. Говорите своими словами. Какой именно знак последует, сможете понять только вы. Это будет вашим ключом доступа для общения с огнем в дальнейшем.

Управление магией огня через свечи

Как управлять магией огня в домашних условиях? Сегодня все больше людей чувствуют себя готовыми для работы с магией огня, поэтому учатся взаимодействовать и находить общий язык с этой порой опасной и неподвластной стихией. В современных условиях самым приемлемым является вид Огненной магии с использованием свечей. Во-первых, это более безопасно. А во-вторых, стоит помнить, что огонь могущественен в любом своем проявлении, независимо от порождающего его источника, будь то небольшая свеча или костер, разожженный на открытой местности.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

С помощью магии свечей человек может не только влиять на свое окружение, но и ускорять исполнение собственных желаний, совершая определенные обряды. Даже если у вас не так много опыта, вы сможете за короткий срок овладеть элементарными навыками и применять их в жизни.

Давайте более подробно рассмотрим саму суть влияния огня на происходящие события. Человек концентрируется на пламени настолько, что входит в состояние измененного сознания. Благодаря этому формируется волевой импульс, который и способствует корректировке происходящих жизненных обстоятельств. Ваша принадлежность к той или иной религии ровным счетом никак не влияет на результат. Здесь сказываются предыдущий опыт и психологический настрой на обряд, чувствование всей силы огня, вера в возможность влияния на существующую реальность. Но если же где-то в глубине души у вас затаилась хоть капля сомнения, знайте, что это может негативно сказаться на конечном результате всего обряда.

Свечная магия применяется для:

понимания техник работы с огнем;

усиления эффекта любого из существующих ритуалов;

проведения защитных, разрушающих, усиливающих, привлекающих и других видов заговоров;

получения информации о биополе человека и диагностики имеющихся заболеваний;

Магические свечи используют для:

проведения защитных ритуалов, когда какое-либо негативное воздействие сгорает в пламени свечи;

визуальной защиты во время медитаций и обрядов (из горящих свечей создают магический круг);

различных техник исполнения желаний. Энергия сгорающей свечи передается человеку, проводящему ритуал, усиливая тем самым его желание;

любовных заговоров и создания сексуальных привязок и приворотных заклинаний;

разрушающих и очищающих техник. Пламя свечи способно разрушить любую негативную программу, запущенную в отношении человека;

выполнения ассоциативных техник. Для этого изготавливают специальные свечи в виде фигурок, олицетворяющих людей или события. Через них и происходит влияние на происходящее с целью изменения.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Кто-то ошибочно может подумать, что для совершения магического обряда необходимо заучивать специальные заклинания. Но это не так. Основным условием успешного обряда является настрой самого оператора, то есть человека, его выполняющего. Существует множество примеров, когда даже после сожжения всего одной свечи происходили колоссальные изменения существующей реальности. Главное – четко сформулированное намерение. Если же вы убеждены, что наличие специальной одежды, соблюдение определенного сценария играет большое значение и влияет на положительный исход обряда, дело ваше – выполняйте то, что считаете нужным.

Стоит помнить, для того, чтобы проводить магические ритуалы с огнем, не нужно обладать специальными знаниями и сверхспособностями. Подумайте о том, чего вы действительно хотите на самом деле, так как магия огня способна исполнить все ваши желания. Важно соблюдать правило экологичности – никому не должен причиняться вред в процессе реализации задуманного.

Магические практики с огнем

Создание энергетического шара

Займите удобное положение напротив костра или свечи, камин также подойдет. Руки опустите на колени, при этом ладони должны быть параллельны и обращены друг к другу внутренней стороной. Между ними нужно сохранять расстояние не менее 20-25 сантиметров. Поддерживайте ровное, спокойное и глубокое дыхание. С каждым вдохом и выдохом ладони сдвигайте ближе. Постарайтесь сосредоточиться на физических ощущениях в этот момент.

Представьте, как между ладонями вы сжимаете небольшой шар. Максимально акцентируйте внимание на магическом процессе, отбросив все ненужное. Чем меньше расстояние, тем сильнее будет сопротивление, и вы отчетливее должны ощутить огненный шарик.

А затем попробуйте стать фокусником: мысленно передавайте шарик из одной руки в другую, постепенно выполняя этот процесс быстрее. В идеале вы должны научиться перекидывать шарик. Все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Делаете резкий выход и запускаете шарик в нужном направлении. В итоге к шару вы должны мысленно прикрепить одно из своих желаний. Поздравляем! Только что вы стали волшебником! Именно так и происходит магия огня, придавая силу вашим желаниям.

Зарядка энергетического шара огнем

Сконцентрируйте как можно больше ярости и мысленно передайте ее огненному шару через центр ваших ладоней. Шар полностью наполняется пламенем, так, что вы начинаете ощущать его жар. Шарик увеличивается в размерах и становится в несколько раз больше магических шаров других волшебников и магов. Внутри него сконцентрирована огромная энергия вашей страсти, огненной ярости, управлять которой можете лишь вы сами и никто кроме вас.

Очищение огнём

Сядьте поудобнее, полностью расслабьтесь и представьте, как вас начинает охватывать пламя, начиная с пальцев ног. Оно окружает все ваше тело, но при этом вы не сгораете.

Огонь испепеляет все плохое, что в вас есть, тело при этом не повреждается. Если вам не под силу совладать со своим воображением, которое упорно продолжает рисовать картины вашего обуглившегося физического тела, практику лучше сразу же прекратить.

После выхода из нее представьте, как огненное пламя постепенно сошло на нет и полностью затухло.

Потренировавшись, вы можете представлять, как сгорают ваши негативные программы или воздействия. Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Для усиления практики вы можете использовать настоящий огонь: поставить свечу или, к примеру, расположиться возле камина. Но это необязательно, так как на результат это никак не влияет.

Внутреннее очищение огнём

Можно увидеть некое сходство с предыдущей практикой. Но эта все же направлена на очищение энергетических каналов. Представьте, как огонь переходит в жидкое состояние, и вы можете втягивать его в себя через руки и ноги. Он проходит через ваши энергетические каналы, очищая их, наполняя вас энергией и силой.

Кундалини

Многие склонны ошибочно полагать, что эта практика сложная в выполнении и доступна только опытным магам. Но давайте разбираться, так ли это на самом деле.

Сосредоточьтесь на области вашей первой чакры, Муладхары, она находится на уровне копчика. Почувствуйте, как там разгорается огонь. Затем пламя поднимается вдоль позвоночника по спирали, проходя так через каждую чакру, с первой по седьмую. Если вы начинаете ощущать некое препятствие, как будто прохождению огня что-то мешает, значит, у вас еще недостаточно сил для выполнения ее в полном объеме. Продолжайте до возможного уровня.

Прохождение этой практики помогает очистить и развивать энергетику.

Управление огнём

Как научиться управлять магией огня по-настоящему? Нужно ли проходить для этого специальное обучение? Вовсе не обязательно. В этом вам поможет данная практика. Для ее выполнения необходимо открытое пламя, в идеале костер. Мысленно представьте, как вы сливаетесь с огнем, становясь одним целым. Вы можете регулировать его, делая ярче или, наоборот, слабее.

Эту практику способны выполнить даже маги-новички. Она оказывает влияние на физическое тело и форму человека.

Что сильнее огонь или пламя. Смотреть фото Что сильнее огонь или пламя. Смотреть картинку Что сильнее огонь или пламя. Картинка про Что сильнее огонь или пламя. Фото Что сильнее огонь или пламя

Подзарядка огнем

Расположитесь рядом с костром. Постарайтесь почувствовать, как ваша аура напитывается пламенем. С каждым вдохом вы словно наполняетесь энергией огня. При этом не стоит пытаться на самом деле дышать пламенем. Процесс наполнения достаточно визуализировать.

С помощью этой практики вы усиливаете свою энергетику. Остальные же имеют похожий эффект, но менее выраженный.

Для того чтобы в совершенстве овладеть искусством проведения магических огненных практик, необходимо развивать волю. Не стоит полагать, что сразу все будет получаться. Даже для приобретения самых базовых навыков потребуется время.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *