Ero Atomi- Ja Ydinpommin Välillä

Ero Atomi- Ja Ydinpommin Välillä
Ero Atomi- Ja Ydinpommin Välillä

Video: Ero Atomi- Ja Ydinpommin Välillä

Video: Ero Atomi- Ja Ydinpommin Välillä
Video: Atomipommi 2024, Saattaa
Anonim

Atomic vs. ydinpommi

Ydinpommi

Ydinaseet ovat tuhoavia aseita, jotka on luotu vapauttamaan ydinreaktion energia. Nämä reaktiot voidaan yleisesti luokitella kahteen, kuten fissio- ja fuusioreaktiot. Ydinaseissa käytetään joko fissioreaktiota tai fissio- ja fuusioreaktioiden yhdistelmiä. Fissioreaktiossa suuri, epävakaa ydin jakautuu pienemmiksi stabiileiksi ydeiksi ja prosessin aikana vapautuu energiaa. Fuusioreaktiossa kahden tyyppiset ytimet yhdistetään toisiinsa vapauttaen energiaa. Atomipommi ja vetypommi ovat kahden tyyppisiä ydinpommeja, joihin mahtuu yllä olevista reaktioista vapautunut energia räjähdysten aikaansaamiseksi.

Atomipommi riippuu fissioreaktioista. Vetypommit ovat monimutkaisempia kuin atomipommit. Vetypommi tunnetaan myös ydinaseena. Fuusioreaktiossa kaksi vetyisotooppia, jotka ovat deuterium ja tritium, sulautuvat muodostaen heliumia vapauttavan energian. Pommin keskellä on hyvin suuri määrä tritiumia ja deuteriumia. Ydinfuusion laukaisee muutama atomipommi, jotka on sijoitettu pommin ulkokanteen. Ne alkavat hajota ja vapauttaa neutroneja ja röntgensäteitä uraanista. Ketjureaktio alkaa. Tämä energia saa fuusioreaktion tapahtumaan korkeissa paineissa ja korkeissa lämpötiloissa ydinalueella. Kun tämä reaktio tapahtuu, vapautunut energia saa ulomman alueen uraanin fissioreaktioihin vapauttamaan enemmän energiaa. Siksi ydin laukaisee myös muutaman atomipommiräjähdyksen.

Ensimmäinen ydinpommi räjähti Hiroshiman yläpuolella Japanissa 6. elokuuta 1945. Kolmen päivän kuluttua tästä hyökkäyksestä toinen ydinpommi asetettiin Nagasakiin. Nämä pommit aiheuttivat niin paljon kuolemia ja tuhoja molemmille kaupungeille, jotka osoittivat ydinpommien vaarallisen luonteen maailmalle.

Atomic Bomb

Atomipommit vapauttavat energiaa ydinfissioreaktioiden kautta. Tämän energialähde on suuri, epävakaa radioaktiivinen elementti, kuten uraani tai plutonium. Koska uraanin ydin on epävakaa, se hajoaa kahteen pienempään atomiin, jotka säteilevät jatkuvasti neutroneja ja energiaa vakiintumaan. Kun atomeja on pieni määrä, vapautunut energia ei voi tehdä paljon haittaa. Pommissa atomit ovat tiiviisti täynnä TNT-räjähdyksen voimaa. Joten kun uraanin ydin hajoaa ja vapauttaa neutroneja, he eivät voi paeta ulos. Ne törmäävät toisen ytimen kanssa vapauttaakseen lisää neutroneja. Samoin kaikki uraanin ytimet osuvat neutroneihin, ja neutronit vapautuvat. Tämä tapahtuu kuin ketjureaktio, ja neutronien ja energian määrä vapautuu eksponentiaalisesti kasvavalla tavalla. Tiheän TNT-pakkauksen takianämä vapautuneet neutronit eivät pääse pakenemaan, ja sekunnin murto-osan kuluttua kaikki ytimet hajoavat aiheuttaen valtavan energian. Pommiräjähdys tapahtuu, kun tämä energia vapautuu. Esimerkki on atomipommi, joka pudotettiin Hiroshimaan ja Nagasakiin kolmannen maailmansodan aikana.

Mitä eroa on atomipommilla ja ydinpommilla?

• Atomipommi on eräänlainen ydinpommi.

• Ydinpommit voivat riippua ydinfissiosta tai fuusiosta. Atomipommi on tyyppi, joka riippuu ydinfissiosta. Toinen tyyppi on vetypommit.

• Atomipommit vapauttavat vähemmän energiaa kuin vetypommit.

• Useat atomipommit sisältyvät muun tyyppisiin ydinpommiin.

Suositeltava: