Similitudes et différences entre les bombes nucléaires et les bombes atomiques. Différences entre la bombe à hydrogène et la bombe nucléaire

En décembre 2017, tout le monde a réussi à discuter de l'une des nouvelles les plus désagréables : le test réussi d'une bombe à hydrogène par la Corée du Nord. Kim Jong-un n'a pas manqué de laisser entendre (de déclarer directement) qu'il était prêt à tout moment à transformer des armes défensives en armes offensives, ce qui a provoqué un émoi sans précédent dans la presse du monde entier.

Mais il y avait aussi des optimistes qui ont déclaré que les tests étaient falsifiés : ils disent que l'ombre du Juche tombe dans la mauvaise direction, et Retombées radioactives quelque chose n'est pas visible. Mais pourquoi la présence d’une bombe à hydrogène dans le pays agresseur est-elle un facteur si important pour les pays libres, puisque même les ogives nucléaires, dont la Corée du Nord dispose en abondance, n’ont jamais autant effrayé personne ?

Qu'est-ce que c'est

Bombe H, également connue sous le nom de Hydrogen Bomb ou HB, est une arme au pouvoir destructeur incroyable, dont la puissance se mesure en mégatonnes de TNT. Le principe de fonctionnement de HB est basé sur l'énergie générée lors de la fusion thermonucléaire des noyaux d'hydrogène - exactement le même processus se produit dans le Soleil.

En quoi une bombe à hydrogène est-elle différente d’une bombe atomique ?

La fusion nucléaire, le processus qui se produit lors de la détonation d’une bombe à hydrogène, est le type d’énergie le plus puissant dont dispose l’humanité. DANS à des fins pacifiques Nous n'avons pas encore appris à l'utiliser, mais nous l'avons adapté au militaire. Cette réaction thermonucléaire, semblable à celle que l’on peut observer dans les étoiles, libère un incroyable flux d’énergie. Dans l'énergie atomique, l'énergie est obtenue à partir de la fission du noyau atomique, donc l'explosion d'une bombe atomique est beaucoup plus faible.

Premier test

ET Union soviétique encore une fois devant de nombreux participants à la course guerre froide. La première bombe à hydrogène, fabriquée sous la direction du brillant Sakharov, a été testée sur le site d'essai secret de Semipalatinsk - et, c'est un euphémisme, elle a impressionné non seulement les scientifiques, mais aussi les espions occidentaux.

Onde de choc

L’effet destructeur direct d’une bombe à hydrogène est une onde de choc puissante et très intense. Sa puissance dépend de la taille de la bombe elle-même et de la hauteur à laquelle la charge a explosé.

Effet thermique

Une bombe à hydrogène de seulement 20 mégatonnes (la taille de la plus grosse testée à ce moment bombes - 58 mégatonnes) crée grande quantitéénergie thermique : béton fondu dans un rayon de cinq kilomètres autour du site d'essais de projectiles. Dans un rayon de neuf kilomètres, tous les êtres vivants seront détruits ; ni les équipements ni les bâtiments ne survivront. Le diamètre du cratère formé par l'explosion dépassera les deux kilomètres et sa profondeur fluctuera d'une cinquantaine de mètres.

Boule de feu

La chose la plus spectaculaire après l'explosion paraîtra aux observateurs, c'est l'énorme boule de feu: Les tempêtes enflammées déclenchées par la détonation de la bombe à hydrogène se maintiendront, attirant de plus en plus de matières combustibles dans le vortex.

Contamination radioactive

Mais la plupart conséquence dangereuse Bien entendu, une explosion entraînera une contamination radioactive. La désintégration des éléments lourds dans un tourbillon de feu déchaîné remplira l'atmosphère minuscules particules poussière radioactive - elle est si légère que lorsqu'elle entre dans l'atmosphère, elle peut circuler Terre deux ou trois fois et alors seulement il tombera sous forme de précipitation. Ainsi, l’explosion d’une bombe de 100 mégatonnes pourrait avoir des conséquences sur la planète entière.

Bombe tsariste

58 mégatonnes - c'est la puissance de la plus grosse bombe à hydrogène qui a explosé sur le site d'essai de l'archipel Nouvelle terre. L'onde de choc a fait trois fois le tour du globe, obligeant les opposants à l'URSS à se convaincre à nouveau de l'énorme pouvoir destructeur de cette arme. Veselchak Khrouchtchev a plaisanté lors du plénum en disant qu'ils n'avaient pas fabriqué une autre bombe uniquement par crainte de briser la vitre du Kremlin.

Quelle est la différence entre les armes nucléaires et les armes atomiques ?

Le problème est résolu et fermé.

Meilleure réponse

Réponses

      1 0

    7 (63206) 6 36 138 8 années

    En théorie, c'est la même chose, mais si vous avez besoin d'une différence, alors :

    armes atomiques:

    * Munitions, souvent dites atomiques, lors de l'explosion desquelles se produit un seul type de réaction nucléaire : la fission d'éléments lourds (uranium ou plutonium) avec formation d'éléments plus légers. Ce type de munition est souvent appelé monophasé ou mono-étage.

    arme nucléaire:
    * Armes thermonucléaires (dans le langage courant, souvent des armes à hydrogène), dont la principale libération d'énergie se produit lors d'une réaction thermonucléaire - la synthèse d'éléments lourds à partir d'éléments plus légers. Une charge nucléaire monophasée est utilisée comme fusible pour une réaction thermonucléaire - son explosion crée une température de plusieurs millions de degrés à laquelle commence la réaction de fusion. Le matériau de départ de la synthèse est généralement un mélange de deux isotopes de l'hydrogène - le deutérium et le tritium (dans les premiers échantillons de dispositifs explosifs thermonucléaires, un composé de deutérium et de lithium a également été utilisé). Il s'agit du type dit à deux phases ou à deux étages. La réaction de fusion se caractérise par une libération d'énergie colossale, de sorte que les armes à hydrogène dépassent les armes atomiques en puissance d'environ un ordre de grandeur.

      0 0

    6 (11330) 6 40 98 8 années

    Le nucléaire et l’atomique sont deux choses différentes... Je ne parlerai pas des différences, parce que... J'ai peur de me tromper et de ne pas dire la vérité

    Bombe atomique:
    Il repose sur une réaction en chaîne de fission de noyaux d'isotopes lourds, principalement du plutonium et de l'uranium. Dans les armes thermonucléaires, les étapes de fission et de fusion se produisent alternativement. Le nombre d'étages (étages) détermine la puissance finale de la bombe. Dans ce cas, une énorme quantité d'énergie est libérée et tout un ensemble de facteurs dommageables se forme. Histoire d'horreur du début du 20e siècle - arme chimique- laissé malheureusement injustement oublié, il a été remplacé par un nouvel épouvantail pour les masses.

    Bombe nucléaire:
    armes explosives basées sur l'utilisation de l'énergie nucléaire libérée lors d'une réaction nucléaire en chaîne de fission de noyaux lourds ou d'une réaction de fusion thermonucléaire de noyaux légers. Fait référence aux armes destruction massive(ADM) ainsi que biologiques et chimiques.

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    6 (10596) 3 21 62 8 années

    arme nucléaire:
    * Armes thermonucléaires (dans le langage courant souvent - armes à hydrogène)

    J'ajouterai ici qu'il existe des différences entre le nucléaire et le thermonucléaire. le thermonucléaire est plusieurs fois plus puissant.

    et les différences entre nucléaire et atomique sont la réaction en chaîne. comme ça:
    atomique:

    fission d'éléments lourds (uranium ou plutonium) pour en former des plus légers


    nucléaire:

    synthèse d'éléments lourds à partir d'éléments plus légers

    p.s. Je peux me tromper sur quelque chose. mais c'était le dernier sujet de physique. et il semble que je me souvienne encore de quelque chose)

      0 0

    7 (25794) 3 9 38 8 années

    "Munitions, souvent dites atomiques, lors de l'explosion desquelles se produit un seul type de réaction nucléaire : la fission d'éléments lourds (uranium ou plutonium) avec formation d'éléments plus légers." (c) wiki

    Ceux. armes nucléaires peut-être de l'uranium-plutonium, et du thermonucléaire avec du deutérium-tritium.
    Et la fission atomique uniquement de l'uranium/plutonium.
    Mais si quelqu’un se trouve à proximité du lieu de l’explosion, cela ne fera pas beaucoup de différence pour lui.

    principe de la linguistique g))))
    ce sont des synonymes
    Les armes nucléaires sont basées sur une réaction en chaîne incontrôlée de fission nucléaire. Il existe deux schémas principaux : le « canon » et l'implosion explosive. La conception du «canon» est typique des modèles les plus primitifs d'armes nucléaires de première génération, ainsi que des armes nucléaires d'artillerie et d'armes légères qui imposent des restrictions sur le calibre de l'arme. Son essence est de « projeter » deux blocs de matière fissile de masse sous-critique l’un vers l’autre. Cette méthode la détonation n'est possible que dans les munitions à l'uranium, car le plutonium a plus grande vitesse détonation. Le deuxième schéma consiste à faire exploser le noyau de combat de la bombe de manière à ce que la compression soit dirigée vers le point focal (il peut y en avoir un, ou il peut y en avoir plusieurs). Ceci est réalisé en garnissant le noyau de combat de charges explosives et en disposant d'un circuit de contrôle de détonation de précision.

    La puissance d'une charge nucléaire fonctionnant exclusivement sur les principes de la fission des éléments lourds est limitée à des centaines de kilotonnes. Créer une charge plus puissante basée uniquement sur la fission nucléaire, si possible, est extrêmement difficile : augmenter la masse de la substance fissile ne résout pas le problème, puisque l'explosion qui a commencé disperse une partie du combustible, celui-ci n'a pas le temps de réagir complètement et s’avère donc inutile, ne faisant qu’augmenter la masse de munitions et les dégâts radioactifs dans la zone. La munition la plus puissante au monde, basée uniquement sur la fission nucléaire, a été testée aux USA le 15 novembre 1952, la puissance d'explosion était de 500 kt.

    Pas vraiment. La bombe atomique est Nom commun. Les armes atomiques sont divisées en armes nucléaires et thermonucléaires. Les armes nucléaires utilisent le principe de la fission des noyaux lourds (isotopes de l'uranium et du plutonium), et les armes thermonucléaires utilisent la synthèse d'atomes légers en atomes lourds (isotopes de l'hydrogène -> hélium) Bombe à neutrons- un type d'arme nucléaire dans laquelle l'essentiel de l'énergie d'explosion est émise sous la forme d'un flux de neutrons rapides.

    Comment ça se passe, l'amour, la paix et pas de guerre ?)

    Cela n’a aucun sens. Ils se battent pour des territoires sur terre. Pourquoi des terres contaminées par le nucléaire ?
    Les armes nucléaires font peur et personne ne les utilisera.
    Maintenant, c'est une guerre politique.

    Je ne suis pas d'accord, les gens apportent la mort, pas les armes)

  • Si Hitler avait l’arme atomique, l’URSS aurait l’arme atomique.
    Les Russes ont toujours le dernier mot.

    parce que le communisme n’a pas décollé dans notre pays.

    Oui, il y en a, il y a aussi un métro à Riga, un tas de villes universitaires, du pétrole, du gaz, une immense armée, une culture riche et dynamique, il y a du travail, tout est là en Lettonie

    Cela n’arrivera pas de sitôt, juste au moment où les armes nucléaires seront anciennes et inefficaces comme la poudre à canon aujourd’hui.

Quelle est la différence entre une bombe à hydrogène et une bombe nucléaire ?

  1. Il existe des armes nucléaires. Il s'agit d'une arme basée sur des réactions nucléaires. Les bombes nucléaires sont divisées en :
    - atomiques (on les appelle parfois simplement « nucléaires ») ;
    - l'hydrogène (on les appelle aussi « thermonucléaires ») ;
    -neutron.
    Une bombe atomique est une bombe dans laquelle se produit une réaction de fission nucléaire. Un atome d'un isotope lourd, par exemple le plutonium-239, est divisé en éléments chimiques plus légers, libérant une énergie colossale. Il existe une masse critique de plutonium 239. En gros, un morceau de plutonium d'une masse supérieure à cette valeur ne peut pas exister - cela donne immédiatement réaction en chaîne, c'est-à-dire une explosion. Une bombe atomique contient plusieurs morceaux de plutonium, chacun ayant une masse légèrement inférieure à la masse critique. Ces pièces sont façonnées de telle sorte que si vous les assemblez, vous obtenez un tout unique. Ils se tirent dessus et forment un gros morceau avec une masse bien supérieure à la masse critique.
    Une bombe à hydrogène est une bombe dans laquelle se produit une réaction de fusion nucléaire. Autrement dit, à partir de deux atomes légers, on obtient un atome lourd. Les isotopes de l’hydrogène (deutérium et tritium) produisent de l’hélium et une quantité d’énergie encore plus colossale. La puissance d’une bombe à hydrogène est généralement environ mille fois supérieure à celle d’une bombe atomique. À propos, à l'intérieur de la bombe à hydrogène se trouve bombe atomique. Elle lui sert de fusible. C'est une telle horreur.
    Une bombe à neutrons est une bombe dont je ne me souviens pas comment elle fonctionne, mais c'est seulement facteur dommageable est l'émission de neutrons. Autrement dit, il n’y a pas d’onde de choc en tant que telle, rien ne brûle ni n’est détruit. Tous les équipements électriques et électroniques tombent en panne et les organismes vivants meurent. Dans le même temps, l’argent, les clés de l’appartement et les vêtements restent intacts.
  2. Une bombe nucléaire a des limites de puissance. Car lors de l'explosion, tous les « morceaux » d'Uranium-235 n'ont pas le temps d'interagir avec les flux de neutrons. La bombe à hydrogène utilise le « remplissage » d’une bombe nucléaire sur l’uranium 235, qui est nécessaire pour créer des températures élevées pour la fusion thermonucléaire dans une coque d’uranium 238. L'obtention de l'uranium 235 est très difficile en raison de sa faible présence dans l'uranium ordinaire. L'uranium 238 est plus courant. Ainsi, une bombe à hydrogène n'a pas de limitation de puissance maximale....
  3. l'hydrogène est pire, il génère plus de superficie et d'énergie
  4. en termes simples, une bombe atomique...
    des éléments chimiques lourds sont nécessaires - un..
    pas d'hydrogène (l'hydrogène atomique est du plasma)
  5. Fission nucléaire".
    Hydrogène - "fission-fusion-fission".
  6. 2dalex
    J'ai oublié de préciser que le remplissage d'une bombe à hydrogène n'est pas du simple hydrogène, mais des molécules de type H5.
    De plus, la bombe à hydrogène a un plus - après elle, la terre n'est pas un désert brûlé radioactif, mais un désert brûlé =)
  7. De l'hydrogène lourd est ajouté comme remplissage.
  8. Contrairement à une bombe atomique, dont l'explosion libère de l'énergie suite à la fission du noyau atomique, une réaction thermonucléaire se produit dans une bombe à hydrogène, similaire à celle que l'on peut observer dans le Soleil.
    Les profondeurs du Soleil contiennent une quantité gigantesque d’hydrogène, qui est dans un état de compression ultra-élevé à des températures ultra-élevées de plusieurs millions de degrés. À des températures et des densités de plasma aussi élevées, les noyaux d’hydrogène subissent des collisions constantes les uns avec les autres. Certaines de ces collisions aboutissent à leur fusion et à la formation de noyaux d'hélium plus lourds. Il s'agit de la fusion thermonucléaire, dans laquelle une gigantesque quantité d'énergie est libérée, puisqu'une partie de la masse des noyaux légers est convertie en énergie lors de la synthèse d'hélium plus lourd.
    Charge atomique dans bombe thermonucléaire sert en quelque sorte de fusible, fournissant les températures ultra-élevées nécessaires au début de la synthèse.
  9. Dans les profondeurs des étoiles, en raison de la présence de températures élevées, des processus se produisent activement. réactions nucléaires, dont la matière première est par exemple le deutérium (hydrogène lourd).

    De telles conditions n’existent pas sur Terre. L’explosion d’une bombe atomique crée des conditions proches du solaire pendant moins d’un millionième de seconde. La question est : est-il possible, en utilisant une bombe atomique ordinaire comme détonateur, de provoquer une onde de détonation traversant le deutérium ? La détonation du deutérium fournirait 10 000 000 de fois plus d'énergie par unité de masse que, par exemple, la détonation du trinitrotoluène (TNT).

    On sait qu’il existe une limite à l’énergie libérée par une bombe atomique conventionnelle. Lorsqu’une masse supercritique est créée, une réaction nucléaire en chaîne se produit. Considérant que le taux de création d’une masse supercritique à partir d’une masse sous-critique est fini, il existe une limite à la masse supercritique créée. S'il y a une détonation nucléaire non amortie, en particulier dans une substance aussi bon marché que le deutérium, alors la puissance de la bombe n'est en aucune façon limitée d'en haut. C'est de là qu'est venue l'idée bombe effrayante, qui s’appelait « hydrogène » avant d’être convaincus de la possibilité de sa création.

  10. nucléaire sur plutnoe, hydrogène sur hydrogène....
  11. Sakharov a eu 95 ans.
  12. à peu près la même chose qu'une pomme issue d'un fruit
  13. Question délicate... « hydrogène » peut être appelé ces bombes dans lesquelles, avec une contribution ou une autre, des réactions nucléaires impliquant des isotopes de l'hydrogène sont utilisées. La toute première bombe nucléaire utilisait du polonium pour déclencher la réaction de fission. Cela signifie qu'il peut être appelé avec succès « polonium »). Et dans les produits de lancement modernes, il est utilisé un peu plus souvent que d'habitude... c'est vrai)

Le dimanche 3 septembre Corée du Nord a annoncé le test d'une bombe à hydrogène avancée, également connue sous le nom de thermo bombe nucléaire. Ainsi, Pyongyang s’est éloigné des expériences avec des armes nucléaires de première génération. Quelle est la différence entre une bombe atomique et la bombe à hydrogène, plus avancée ?

Processus de détonation

La différence fondamentale réside dans le processus de détonation. La force explosive d'une bombe atomique - comme celle larguée sur Hiroshima et Nagasaki - est le résultat de la libération soudaine d'énergie due à la fission du noyau d'un objet lourd. élément chimique, par exemple, le plutonium. Il s'agit d'un processus de division.

Quelques années après que les États-Unis aient créé la première bombe atomique, testée au Nouveau-Mexique, les Américains ont développé une arme basée sur la même technologie, mais avec un processus de détonation amélioré pour une explosion plus puissante. Cette arme fut plus tard appelée bombe thermonucléaire.

Le processus de détonation de ces armes comprend plusieurs étapes et commence par la détonation d'une bombe atomique. Cette première explosion entraîne des températures de plusieurs millions de degrés. Cela crée suffisamment d’énergie pour rapprocher suffisamment les deux noyaux pour fusionner. Cette deuxième étape est appelée synthèse.

La forme joue un rôle

Les experts affirment que la dernière bombe testée par la Corée du Nord était très différente des précédentes et était un engin à chambre. Cela suggère que nous parlons d'une bombe à hydrogène à deux étages.

"Les photographies montrent une forme plus complète d'une éventuelle bombe à hydrogène, où la bombe atomique primaire et l'étape de fusion secondaire sont combinées l'une avec l'autre sous la forme Sablier", a expliqué Lee Chun Guan, chercheur principal à l'Institut sud-coréen Institut d'État problèmes scientifiques et technologiques.

Puissance différente

La puissance d’une bombe thermonucléaire peut être des centaines de milliers de fois supérieure à celle d’une bombe atomique. La force explosive de ces derniers est souvent calculée en kilotonnes. Une kilotonne équivaut à mille tonnes de TNT. L'unité de mesure de la puissance d'une bombe thermonucléaire est la mégatonne, ou million de tonnes de TNT.

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"Je pense qu'il pourrait s'agir d'un essai de bombe à hydrogène à un niveau sans précédent, peut-être au-dessus région Pacifique", a déclaré cette semaine lors d'une réunion à Assemblée générale Nations Unies à New York, ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong Ho. Rhee a ajouté que « cela dépend de notre chef ».

Bombe atomique et bombe à hydrogène : différences

Les bombes à hydrogène ou bombes thermonucléaires sont plus puissantes que les bombes atomiques ou à fission. Les différences entre les bombes à hydrogène et les bombes atomiques commencent au niveau atomique.

Les bombes atomiques, comme celles utilisées pour dévaster les villes japonaises de Nagasaki et d'Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, fonctionnent en fendant le noyau d'un atome. Lorsque les neutrons, ou particules neutres, d'un noyau se divisent, certains pénètrent dans les noyaux des atomes voisins, les séparant également. Le résultat est une réaction en chaîne hautement explosive. Selon l'Union des scientifiques, des bombes sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki avec une puissance de 15 kilotonnes et 20 kilotonnes.

En revanche, le premier essai d'une arme thermonucléaire ou d'une bombe à hydrogène aux États-Unis en novembre 1952 aboutit à une explosion d'environ 10 000 kilotonnes de TNT. Les bombes thermonucléaires démarrent par la même réaction de fission qui alimente les bombes atomiques - mais la plupart de l'uranium ou le plutonium ne sont pas réellement utilisés dans les bombes atomiques. Dans une bombe thermonucléaire, l’étape supplémentaire signifie une plus grande puissance explosive de la bombe.

Tout d’abord, l’explosion inflammable comprime une sphère de plutonium-239, un matériau qui va ensuite se fissonner. À l’intérieur de cette fosse de plutonium 239 se trouve une chambre remplie d’hydrogène gazeux. Hautes températures et les pressions créées par la fission du plutonium-239 provoquent la fusion des atomes d’hydrogène. Ce processus de fusion libère des neutrons qui retournent au plutonium-239, divisant davantage d'atomes et augmentant la réaction de fission en chaîne.

Essais nucléaires

Les gouvernements du monde entier utilisent des systèmes de surveillance mondiaux pour détecter les essais nucléaires dans le cadre des efforts visant à faire respecter le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 1996. Ce traité compte 183 parties, mais il est inopérant car des pays clés, dont les États-Unis, ne l'ont pas ratifié. Depuis 1996, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord ont mené des essais nucléaires. Cependant, le traité a introduit un système de surveillance sismique capable de distinguer explosion nucléaire d'un tremblement de terre. Système international la surveillance comprend également des stations qui détectent les infrasons, un son dont la fréquence est trop basse pour que l'oreille humaine puisse détecter des explosions. Quatre-vingts stations de surveillance des radionucléides dans le monde mesurent précipitation, ce qui peut prouver que l'explosion détectée par d'autres systèmes de surveillance était essentiellement nucléaire.