Forskellen Mellem Atom- Og Kernebombe

Forskellen Mellem Atom- Og Kernebombe
Forskellen Mellem Atom- Og Kernebombe

Video: Forskellen Mellem Atom- Og Kernebombe

Video: Forskellen Mellem Atom- Og Kernebombe
Video: Kjemi - Del 2 - Atomer og periodesystemet 2024, April
Anonim

Atomic vs Atombombe

Atombombe

Atomvåben er destruktive våben, der er skabt for at frigøre energien fra en atomreaktion. Disse reaktioner kan bredt kategoriseres til to som fissionsreaktioner og fusionsreaktioner. I atomvåben anvendes enten en fissionsreaktion eller kombinationer af fissions- og fusionsreaktioner. I en fissionsreaktion opdeles en stor ustabil kerne i mindre stabile kerner, og i processen frigives energi. I en fusionsreaktion kombineres to typer kerner sammen og frigiver energi. Atombombe og brintbombe er to typer atombomber, der rummer energi frigivet fra ovenstående reaktioner, for at forårsage eksplosioner.

Atombomben afhænger af fissionsreaktionerne. Brintbomber er mere komplekse end atombomber. Brintbombe er også kendt som et termonukleært våben. I fusionsreaktionen smelter to hydrogenisotoper, som er deuterium og tritium, for at danne heliumfrigivende energi. Midten af bomben har et meget stort antal tritium og deuterium. Kernefusion udløses af få atombomber placeret i det ydre dæksel af bomben. De begynder at splitte og frigive neutroner og røntgen fra uran. En kædereaktion starter. Denne energi får fusionsreaktionen til at forekomme ved høje tryk og høje temperaturer i kerneområdet. Når denne reaktion sker, får den frigivne energi uran i de ydre regioner til at gennemgå fissionsreaktioner, der frigiver mere energi. Derfor udløser kernen også få atombombeeksplosioner.

Den første atombombe blev eksploderet over Hiroshima, Japan, den 6. august 1945. Efter tre dage fra dette angreb blev den anden atombombe placeret på Nagasaki. Disse bomber forårsagede så meget død og ødelæggelse for begge byer, der viste den farlige karakter af atombomber for verden.

Atombombe

Atombomber frigiver energi gennem atomfissionsreaktionerne. Energikilden til dette er et stort, ustabilt radioaktivt element som uran eller plutonium. Da urankernen er ustabil, nedbrydes den til to mindre atomer, der konstant udsender neutroner og energi for at blive stabil. Når der er en lille mængde atomer, kan den frigivne energi ikke skade meget. I en bombe er atomerne tæt pakket med TNT-eksplosionens kraft. Så når urankerne forfalder og udsender neutroner, kan de ikke flygte ud. De kolliderer med en anden kerne for at frigive flere neutroner. Ligeledes vil alle urankerner blive ramt af neutroner, og neutroner frigives. Dette vil finde sted som en kædereaktion, og antallet af neutroner og energi frigives eksponentielt stigende. På grund af den tætte TNT-pakning,disse frigjorte neutroner kan ikke undslippe, og med en brøkdel af et sekund vil alle kerner bryde ned og forårsage en enorm energi. Bombeeksplosion finder sted, når denne energi frigives. Eksempel er atombomben, der blev kastet over Hiroshima og Nagasaki under verdenskrig 3.

Hvad er forskellen mellem atombombe og kernebombe?

• Atombombe er en type atombombe.

• Atombomber kan afhænge af nuklear fission eller nuklear fusion. Atombombe er den type, der afhænger af nuklear fission. Den anden type er brintbomber.

• Atombomber frigiver mindre energi sammenlignet med brintbomber.

• Flere atombomber er inkluderet i den anden type atombomber.

Anbefalet: