0

Атомная бомба и ядерная бомба отличия

В СМИ часто можно услышать громкие слова о ядерном оружии, но очень редко уточняется разрушительная способность того или иного взрывного заряда, поэтому как правило в один ряд ставятся термоядерные боеголовки мощностью в несколько мегатонн и атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в конце второй мировой войны, мощность которых составляла всего от 15 до 20 килотонн, то есть в тысячу раз меньше. Что же стоит за этим колоссальным разрывом в разрушительной способности видов ядерного оружия?

Стоит за этим разная технология и принцип заряда. Если устаревшие «атомные бомбы», вроде тех, что были сброшены на Японию, работают на чистом делении ядер тяжелых металлов, то термоядерные заряды представляют из себя «бомбу в бомбе», наибольшее действие которой создает синтез гелия, а распад ядер тяжелых элементов является лишь детонатором этого синтеза.

Немного физики: тяжелые металлы – это чаще всего или уран с высоким содержанием изотопа 235 или плутоний 239. Они радиоактивны и их ядра не стабильны. Когда концентрация таких материалов в одном месте резко возрастает до определенного порога, происходит самоподдерживающаяся цепная реакция, когда нестабильные ядра, разрушаясь на части, провоцируют такой же распад соседних ядер своими осколками. При этом распаде выделяется энергия. Много энергии. Так работают взрывные заряды атомных бомб, а также ядерные реакторы АЭС.

Что касается термоядерной реакции или термоядерного взрыва, то там ключевое место отводится совсем иному процессу, а именно – синтезу гелия. При высоких температурах и давлении происходит так, что сталкиваясь, ядра водорода слипаются, создавая из себя более тяжелый элемент – гелий. При этом также выделяется огромное количество энергии, чему свидетельство – наше Солнце, где постоянно происходит этот синтез. В чем преимущества термоядерной реакции:

Во-первых, нет ограничения в возможной мощности взрыва, ведь он зависит исключительно от количества материала, из которого осуществляется синтез (чаще всего в качестве такого материала используют дейтерид лития).

Во-вторых, нет продуктов радиоактивного распада, то есть тех самых осколков ядер тяжелых элементов, что существенно снижает радиоактивное загрязнение.

Ну и в третьих, нет тех колоссальных сложностей в производстве взрывного материала, как в случае с ураном и плутонием.

Есть, правда, минус: требуется огромная температура и невероятное давление для начала такого синтеза. Вот для создания этого давления и жара, как раз требуется детонирующий заряд, работающий по принципу обыкновенного распада тяжелых элементов.

В заключении хочется сказать, что создание той или иной страной взрывного ядерного заряда чаще всего означает маломощную «атомную бомбу», а не действительно страшную и способную стереть с лица земли большой мегаполис термоядерную.

Вопрос решен и закрыт .

Wad не совсем. Атомная бомба это общее название. Атомное оружие подразделяется на ядерное и термоядерное. В ядерном оружии используется принцип деления тяжелых ядер (изотопы урана и плутония), а в термоядерном – синтез легких атомов в тяжелые (изотопов водорода -> гелий) Нейтронная бомба – разновидность ядерного оружия, у которого основная часть энергии взрыва излучается в виде потока быстрых нейтронов.

Читайте также:  Запустить гугл хром бесплатно

принципом лингвистики ж))))
это синонимы
В основу ядерного оружия положена неуправляемая цепная реакция деления ядра. Существуют две основные схемы: «пушечная» и взрывная имплозия. «Пушечная» схема характерна для самых примитивных моделей ядерного оружия I-го поколения, а также артиллерийских и стрелковых ядерных боеприпасов, имеющих ограничения по калибру оружия. Суть её заключается в «выстреливании» навстречу друг другу двух блоков делящегося вещества докритической массы. Данный способ детонации возможен только в урановых боеприпасах, так как плутоний имеет более высокую скорость детонации. Вторая схема подразумевает подрыв боевого ядра бомбы таким образом, чтобы сжатие было направлено в точку фокуса (она может быть одна, или их может быть несколько). Это достигается обкладыванием боевого ядра зарядами взрывчатки и наличием схемы прецизионного управления подрывом.

Мощность ядерного заряда, работающего исключительно на принципах деления тяжёлых элементов, ограничивается сотнями килотонн. Создать более мощный заряд, основанный только на делении ядер, если и возможно, то крайне затруднительно: увеличение массы делящегося вещества не решает проблему, так как начавшийся взрыв распыляет часть топлива, оно не успевает прореагировать полностью и, таким образом, оказывается бесполезным, лишь увеличивая массу боеприпаса и радиоактивное поражение местности. Самый мощный в мире боеприпас, основанный только на делении ядер, был испытан в США 15 ноября 1952 года, мощность взрыва составила 500 кт.

как там Любовь мир и нет войны?)

Нету смысла. Воюют за Территории на земле. Зачем ядерно зараженная земля?
Ядерное оружие это для страха и не кто-то не будет его использовать.
Сейчас и так война политическая.

Северная Корея заявила об успешном проведении испытаний водородной бомбы. разобралась, чем это оружие отличается от атомной бомбы.

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея объявила о проведении испытания усовершенствованной водородной бомбы, также известной как термоядерная бомба. Тем самым Пхеньян отошел от экспериментов с ядерным оружием первого поколения. В чем же разница между атомной и более совершенной водородной бомбой?

Фундаментальное различие состоит в процессе детонации. Взрывная сила атомной бомбы — такой, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки, — это результат внезапного высвобождения энергии, которое происходит вследствие расщепления ядра тяжелого химического элемента, например, плутония. Это процесс деления.

Через несколько лет после создания в США первой атомной бомбы, испытания которой прошли в штате Нью-Мексико, американцы разработали оружие, действие которого было основано на той же технологии, но с усовершенствованным процессом детонации для более сильного взрыва. Это оружие впоследствии получило название термоядерной бомбы.

Процесс детонации такого оружия состоит из нескольких этапов и начинается с детонации атомной бомбы. В результате этого первого взрыва возникает температура в несколько миллионов градусов. Это создает достаточно энергии для сближения двух ядер настолько, чтобы они могли соединиться. Эта вторая стадия называется синтезом.

Термоядерная бомба, действующая по принципу Теллера-Улама, состоит из двух ступеней: триггера и контейнера с термоядерным горючим. Триггер – это небольшой плутониевый ядерный заряд с усилением мощностью в несколько килотонн. Назначение триггера – создать необходимые условия для инициирования термоядерной реакции – высокую температуру и давление.

Читайте также:  В чем измеряется разрядность процессора

Контейнер с термоядерным горючим – основной элемент бомбы. Внутри него находится термоядерное горючее – дейтерид лития-6 – и, расположенный по оси контейнера, плутониевый стержень, играющий роль запала термоядерной реакции. Оболочка контейнера может быть изготовлена как из урана-238 так и из свинца.

Контейнер покрывается слоем нейтронного поглотителя (соединений бора) для защиты термоядерного топлива от преждевременного разогрева потоками нейтронов после взрыва триггера. Расположенные соосно триггер и контейнер заливаются специальным пластиком, проводящим излучение от триггера к контейнеру, и помещаются в корпус бомбы, изготовленный из стали или алюминия.

При взрыве триггера 80 % энергии выделяется в виде мощного импульса мягкого рентгеновского излучения, которое поглощается оболочкой второй ступени и пластиковым наполнителем, который превращается в высокотемпературную плазму под большим давлением. В результате резкого нагрева урановой (свинцовой) оболочки происходит абляция вещества оболочки и появляется реактивная тяга, которая вместе с давлениями света и плазмы обжимает вторую ступень. При этом её объём уменьшается в несколько тысяч раз, и термоядерное топливо нагревается до огромных температур.

Однако давление и температура ещё недостаточны для запуска термоядерной реакции, создание необходимых условий обеспечивает плутониевый стержень, который в результате сжатия переходит в надкритическое состояние – начинается ядерная реакция внутри контейнера. Испускаемые плутониевым стержнем в результате деления ядер плутония нейтроны взаимодействуют с ядрами лития-6, в результате чего получается тритий, который далее взаимодействует с дейтерием.

А Боеголовка перед взрывом; первая ступень вверху, вторая ступень внизу. Оба компонента термоядерной бомбы.
Б Взрывчатое вещество подрывает первую ступень, сжимая ядро плутония до сверхкритического состояния и инициируя цепную реакцию расщепления.
В В процессе расщепления в первой ступени происходит импульс рентгеновского излучения, который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из пенополистирола.
Г Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла.
Д В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется…

Форма играет роль

По словам экспертов, последняя бомба, испытанная Северной Кореей, значительно отличалась от предыдущих и представляла собой разделенное на камеры устройство. Это позволяет предположить, что речь идет о двухступенчатой водородной бомбе.

«На фотографиях видна более завершенная форма возможной водородной бомбы, где первичная атомная бомба и вторичная стадия синтеза скомбинированы друг с другом в форме песочных часов», — объяснил Ли Чун Гуан, старший научный сотрудник южнокорейского государственного Института научных и технологических проблем.

Мощность термоядерной бомбы может в сотни тысяч раз превышать мощность атомной бомбы. Взрывная сила последней часто рассчитывается в килотоннах. Одна килотонна равна тысяче тонн в тротиловом эквиваленте. Единица измерения мощности термоядерной бомбы — мегатонна, или миллион тонн в тротиловом эквиваленте.

Ядерная бомба очень взрывоопасна. Он получает свою разрушительную силу от ядерных реакций, либо деления, либо комбинации деления и синтеза. Количество энергии, выделяемой атомными бомбами, может варьироваться от менее тонны тротила до около 500 000 тонн (500 килотонн) тротила.

Читайте также:  Где находится микрофон в iphone 5s

Ядерные бомбы бывают двух типов: те, которые получают большую часть своей энергии от одних только реакций ядерного деления, и другие, которые используют реакцию деления, чтобы начать реакции ядерного синтеза, которые производят большое количество полной энергии.

Он использует свою ядерную энергию, чтобы убить множество людей и уничтожить большие территории. Он содержит огромную ядерную энергию, которая может вызвать серьезные бедствия и может создать препятствия в жизни человека.

Ядерная бомба – это бомба, сила которой обусловлена ​​неконтролируемым ядерным синтезом или ядерным делением. Ядерное оружие считается оружием массового уничтожения, и его использование и контроль стали важным аспектом международной политики.

Эти бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны в 1945 году. Это привело к огромным разрушениям. В дополнение к смертельным случаям, вызванным взрывным воздействием бомбы, многие люди также погибли из-за радиации, распространяемой бомбой. Эффекты можно наблюдать до сих пор. Будущие поколения людей стали умственно и физически инвалидами из-за радиации, распространяемой этими бомбами.

Бомба, которая получает свою разрушительную силу от быстрого выброса ядерной энергии в результате деления тяжелых атомных ядер, причиняя ущерб в результате воздействия тепла, взрыва и радиоактивности, известна как «атомная бомба».

Уран-235 и плутоний-239 – это изотопы, используемые в атомных бомбах. Только 11–33 фунта (5–15 кг) высокообогащенного урана современная атомная бомба может вызвать взрыв весом в 15 килотонн, создав огромный огненный шар, большую ударную волну и смертельные радиоактивные выпадения. Это также создает разрушения как ядерная бомба. Деление очень взрывоопасно, опасно и может унести много жизней.

Сравнение между ядерной бомбой и атомной бомбой:

Ядерная бомба

Атомная бомба

Ядерная бомба – это взрывное устройство. Он получает свою разрушительную силу от ядерных реакций, либо деления, либо комбинации деления и синтеза.

Оружие с большой взрывной силой, возникающее в результате внезапного выброса энергии при расщеплении или делении ядер таких тяжелых элементов, как плутоний или уран.

Эти бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны в 1945 году.

150-килотонная бомба, созданная террористами, взорвалась в самом сердце Манхэттена, у подножия Эмпайр Стейт Билдинг. Бомба взорвется без предупреждения в полдень.

1. Атомная бомба – основана на реакции расщипления атомов плутония (обогощенный уран-238). Поражающие фактры: ударная волна, прямая ионизация, фоновая радиация.

2. Термоядерное (ядерная) – основана на реакции синтеза атомов вдоорода в атомы гелия, сопровождающаяся большим выходом тепла (как на Солнце) . Используется атомный запал для начала термоядерной реакции. Поражающие факторы теже что и п. 1

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

0

Атомная бомба и ядерная бомба отличия

В СМИ часто можно услышать громкие слова о ядерном оружии, но очень редко уточняется разрушительная способность того или иного взрывного заряда, поэтому как правило в один ряд ставятся термоядерные боеголовки мощностью в несколько мегатонн и атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в конце второй мировой войны, мощность которых составляла всего от 15 до 20 килотонн, то есть в тысячу раз меньше. Что же стоит за этим колоссальным разрывом в разрушительной способности видов ядерного оружия?

Стоит за этим разная технология и принцип заряда. Если устаревшие «атомные бомбы», вроде тех, что были сброшены на Японию, работают на чистом делении ядер тяжелых металлов, то термоядерные заряды представляют из себя «бомбу в бомбе», наибольшее действие которой создает синтез гелия, а распад ядер тяжелых элементов является лишь детонатором этого синтеза.

Немного физики: тяжелые металлы – это чаще всего или уран с высоким содержанием изотопа 235 или плутоний 239. Они радиоактивны и их ядра не стабильны. Когда концентрация таких материалов в одном месте резко возрастает до определенного порога, происходит самоподдерживающаяся цепная реакция, когда нестабильные ядра, разрушаясь на части, провоцируют такой же распад соседних ядер своими осколками. При этом распаде выделяется энергия. Много энергии. Так работают взрывные заряды атомных бомб, а также ядерные реакторы АЭС.

Что касается термоядерной реакции или термоядерного взрыва, то там ключевое место отводится совсем иному процессу, а именно – синтезу гелия. При высоких температурах и давлении происходит так, что сталкиваясь, ядра водорода слипаются, создавая из себя более тяжелый элемент – гелий. При этом также выделяется огромное количество энергии, чему свидетельство – наше Солнце, где постоянно происходит этот синтез. В чем преимущества термоядерной реакции:

Во-первых, нет ограничения в возможной мощности взрыва, ведь он зависит исключительно от количества материала, из которого осуществляется синтез (чаще всего в качестве такого материала используют дейтерид лития).

Во-вторых, нет продуктов радиоактивного распада, то есть тех самых осколков ядер тяжелых элементов, что существенно снижает радиоактивное загрязнение.

Ну и в третьих, нет тех колоссальных сложностей в производстве взрывного материала, как в случае с ураном и плутонием.

Есть, правда, минус: требуется огромная температура и невероятное давление для начала такого синтеза. Вот для создания этого давления и жара, как раз требуется детонирующий заряд, работающий по принципу обыкновенного распада тяжелых элементов.

В заключении хочется сказать, что создание той или иной страной взрывного ядерного заряда чаще всего означает маломощную «атомную бомбу», а не действительно страшную и способную стереть с лица земли большой мегаполис термоядерную.

Вопрос решен и закрыт .

Wad не совсем. Атомная бомба это общее название. Атомное оружие подразделяется на ядерное и термоядерное. В ядерном оружии используется принцип деления тяжелых ядер (изотопы урана и плутония), а в термоядерном – синтез легких атомов в тяжелые (изотопов водорода -> гелий) Нейтронная бомба – разновидность ядерного оружия, у которого основная часть энергии взрыва излучается в виде потока быстрых нейтронов.

Читайте также:  В отделении 12 солдат сколькими способами

принципом лингвистики ж))))
это синонимы
В основу ядерного оружия положена неуправляемая цепная реакция деления ядра. Существуют две основные схемы: «пушечная» и взрывная имплозия. «Пушечная» схема характерна для самых примитивных моделей ядерного оружия I-го поколения, а также артиллерийских и стрелковых ядерных боеприпасов, имеющих ограничения по калибру оружия. Суть её заключается в «выстреливании» навстречу друг другу двух блоков делящегося вещества докритической массы. Данный способ детонации возможен только в урановых боеприпасах, так как плутоний имеет более высокую скорость детонации. Вторая схема подразумевает подрыв боевого ядра бомбы таким образом, чтобы сжатие было направлено в точку фокуса (она может быть одна, или их может быть несколько). Это достигается обкладыванием боевого ядра зарядами взрывчатки и наличием схемы прецизионного управления подрывом.

Мощность ядерного заряда, работающего исключительно на принципах деления тяжёлых элементов, ограничивается сотнями килотонн. Создать более мощный заряд, основанный только на делении ядер, если и возможно, то крайне затруднительно: увеличение массы делящегося вещества не решает проблему, так как начавшийся взрыв распыляет часть топлива, оно не успевает прореагировать полностью и, таким образом, оказывается бесполезным, лишь увеличивая массу боеприпаса и радиоактивное поражение местности. Самый мощный в мире боеприпас, основанный только на делении ядер, был испытан в США 15 ноября 1952 года, мощность взрыва составила 500 кт.

как там Любовь мир и нет войны?)

Нету смысла. Воюют за Территории на земле. Зачем ядерно зараженная земля?
Ядерное оружие это для страха и не кто-то не будет его использовать.
Сейчас и так война политическая.

Северная Корея заявила об успешном проведении испытаний водородной бомбы. разобралась, чем это оружие отличается от атомной бомбы.

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея объявила о проведении испытания усовершенствованной водородной бомбы, также известной как термоядерная бомба. Тем самым Пхеньян отошел от экспериментов с ядерным оружием первого поколения. В чем же разница между атомной и более совершенной водородной бомбой?

Фундаментальное различие состоит в процессе детонации. Взрывная сила атомной бомбы — такой, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки, — это результат внезапного высвобождения энергии, которое происходит вследствие расщепления ядра тяжелого химического элемента, например, плутония. Это процесс деления.

Через несколько лет после создания в США первой атомной бомбы, испытания которой прошли в штате Нью-Мексико, американцы разработали оружие, действие которого было основано на той же технологии, но с усовершенствованным процессом детонации для более сильного взрыва. Это оружие впоследствии получило название термоядерной бомбы.

Процесс детонации такого оружия состоит из нескольких этапов и начинается с детонации атомной бомбы. В результате этого первого взрыва возникает температура в несколько миллионов градусов. Это создает достаточно энергии для сближения двух ядер настолько, чтобы они могли соединиться. Эта вторая стадия называется синтезом.

Термоядерная бомба, действующая по принципу Теллера-Улама, состоит из двух ступеней: триггера и контейнера с термоядерным горючим. Триггер – это небольшой плутониевый ядерный заряд с усилением мощностью в несколько килотонн. Назначение триггера – создать необходимые условия для инициирования термоядерной реакции – высокую температуру и давление.

Читайте также:  Где взять установочный диск windows 10

Контейнер с термоядерным горючим – основной элемент бомбы. Внутри него находится термоядерное горючее – дейтерид лития-6 – и, расположенный по оси контейнера, плутониевый стержень, играющий роль запала термоядерной реакции. Оболочка контейнера может быть изготовлена как из урана-238 так и из свинца.

Контейнер покрывается слоем нейтронного поглотителя (соединений бора) для защиты термоядерного топлива от преждевременного разогрева потоками нейтронов после взрыва триггера. Расположенные соосно триггер и контейнер заливаются специальным пластиком, проводящим излучение от триггера к контейнеру, и помещаются в корпус бомбы, изготовленный из стали или алюминия.

При взрыве триггера 80 % энергии выделяется в виде мощного импульса мягкого рентгеновского излучения, которое поглощается оболочкой второй ступени и пластиковым наполнителем, который превращается в высокотемпературную плазму под большим давлением. В результате резкого нагрева урановой (свинцовой) оболочки происходит абляция вещества оболочки и появляется реактивная тяга, которая вместе с давлениями света и плазмы обжимает вторую ступень. При этом её объём уменьшается в несколько тысяч раз, и термоядерное топливо нагревается до огромных температур.

Однако давление и температура ещё недостаточны для запуска термоядерной реакции, создание необходимых условий обеспечивает плутониевый стержень, который в результате сжатия переходит в надкритическое состояние – начинается ядерная реакция внутри контейнера. Испускаемые плутониевым стержнем в результате деления ядер плутония нейтроны взаимодействуют с ядрами лития-6, в результате чего получается тритий, который далее взаимодействует с дейтерием.

А Боеголовка перед взрывом; первая ступень вверху, вторая ступень внизу. Оба компонента термоядерной бомбы.
Б Взрывчатое вещество подрывает первую ступень, сжимая ядро плутония до сверхкритического состояния и инициируя цепную реакцию расщепления.
В В процессе расщепления в первой ступени происходит импульс рентгеновского излучения, который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из пенополистирола.
Г Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла.
Д В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется…

Форма играет роль

По словам экспертов, последняя бомба, испытанная Северной Кореей, значительно отличалась от предыдущих и представляла собой разделенное на камеры устройство. Это позволяет предположить, что речь идет о двухступенчатой водородной бомбе.

«На фотографиях видна более завершенная форма возможной водородной бомбы, где первичная атомная бомба и вторичная стадия синтеза скомбинированы друг с другом в форме песочных часов», — объяснил Ли Чун Гуан, старший научный сотрудник южнокорейского государственного Института научных и технологических проблем.

Мощность термоядерной бомбы может в сотни тысяч раз превышать мощность атомной бомбы. Взрывная сила последней часто рассчитывается в килотоннах. Одна килотонна равна тысяче тонн в тротиловом эквиваленте. Единица измерения мощности термоядерной бомбы — мегатонна, или миллион тонн в тротиловом эквиваленте.

Ядерная бомба очень взрывоопасна. Он получает свою разрушительную силу от ядерных реакций, либо деления, либо комбинации деления и синтеза. Количество энергии, выделяемой атомными бомбами, может варьироваться от менее тонны тротила до около 500 000 тонн (500 килотонн) тротила.

Читайте также:  Запустить гугл хром бесплатно

Ядерные бомбы бывают двух типов: те, которые получают большую часть своей энергии от одних только реакций ядерного деления, и другие, которые используют реакцию деления, чтобы начать реакции ядерного синтеза, которые производят большое количество полной энергии.

Он использует свою ядерную энергию, чтобы убить множество людей и уничтожить большие территории. Он содержит огромную ядерную энергию, которая может вызвать серьезные бедствия и может создать препятствия в жизни человека.

Ядерная бомба – это бомба, сила которой обусловлена ​​неконтролируемым ядерным синтезом или ядерным делением. Ядерное оружие считается оружием массового уничтожения, и его использование и контроль стали важным аспектом международной политики.

Эти бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны в 1945 году. Это привело к огромным разрушениям. В дополнение к смертельным случаям, вызванным взрывным воздействием бомбы, многие люди также погибли из-за радиации, распространяемой бомбой. Эффекты можно наблюдать до сих пор. Будущие поколения людей стали умственно и физически инвалидами из-за радиации, распространяемой этими бомбами.

Бомба, которая получает свою разрушительную силу от быстрого выброса ядерной энергии в результате деления тяжелых атомных ядер, причиняя ущерб в результате воздействия тепла, взрыва и радиоактивности, известна как «атомная бомба».

Уран-235 и плутоний-239 – это изотопы, используемые в атомных бомбах. Только 11–33 фунта (5–15 кг) высокообогащенного урана современная атомная бомба может вызвать взрыв весом в 15 килотонн, создав огромный огненный шар, большую ударную волну и смертельные радиоактивные выпадения. Это также создает разрушения как ядерная бомба. Деление очень взрывоопасно, опасно и может унести много жизней.

Сравнение между ядерной бомбой и атомной бомбой:

Ядерная бомба

Атомная бомба

Ядерная бомба – это взрывное устройство. Он получает свою разрушительную силу от ядерных реакций, либо деления, либо комбинации деления и синтеза.

Оружие с большой взрывной силой, возникающее в результате внезапного выброса энергии при расщеплении или делении ядер таких тяжелых элементов, как плутоний или уран.

Эти бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны в 1945 году.

150-килотонная бомба, созданная террористами, взорвалась в самом сердце Манхэттена, у подножия Эмпайр Стейт Билдинг. Бомба взорвется без предупреждения в полдень.

1. Атомная бомба – основана на реакции расщипления атомов плутония (обогощенный уран-238). Поражающие фактры: ударная волна, прямая ионизация, фоновая радиация.

2. Термоядерное (ядерная) – основана на реакции синтеза атомов вдоорода в атомы гелия, сопровождающаяся большим выходом тепла (как на Солнце) . Используется атомный запал для начала термоядерной реакции. Поражающие факторы теже что и п. 1

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *