Kernwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
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== Realwissenschaftlicher Hintergrund == | |||
Die Sprengwirkung von Kernwaffen wird im Allgemeinen angegeben, indem sie mit der Sprengwirkung von Trinitrotoluol (TNT) verglichen wird. So wird etwa bei der Explosion einer 20-Kilotonnen-Bombe so viel Energie freigesetzt, wie freigesetzt würde, wenn zwanzigtausend Tonnen TNT explodierten. 1 Tonne TNT besitzt einen chemischen Energieinhalt von 4,184 * 10^9 Joule. ''(Defintion von 1 T TNT)'' Um Verwechslungen mit der entsprechenden Einheit für die Masse zu vermeiden, werden die Kürzel der Einheiten bei der Sprengkraftwirkung groß geschrieben... dementsprechend gilt: | |||
* 1 Kilotonne TNT = 1 kT (TNT) ~ 4,18 * 10^12 Joule (4,18 TeraJoule) | |||
* 1 Megatonne TNT = 1 MT (TNT) ~ 4,18 * 10^15 Joule (4,18 PetaJoule) | |||
* 1 Gigatonne TNT = 1 GT (TNT) ~ 4,18 * 10^18 Joule (4,18 ExaJoule) | |||
Man unterscheidet zudem zwischen Nuklear- und Thermonuklearwaffen. Nuklearwaffen, auch als Atombombe oder A-Bombe bezeichnet, beziehen ihre Energie aus der Spaltung von [[Uran]] 235 oder [[Plutonium]] 239, und Thermonuklearwaffen, die auch als Wasserstoff- oder H-Bomben bezeichnet werden, beziehen ihre Energie aus der Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Heliumkernen, welche durch eine Atombombe als Zünder ausgelöst wird. | |||
Typische Sprengwerte von realen A- und H-Bomben: | |||
* "Trinity" (erste Nuklearwaffe 1945; Plutoniumbombe): 21 kT TNT | |||
* "Little Boy" (1945 über Hiroshima eingesetzte Uranbombe): 15 kT TNT | |||
* "Fat Man" (1945 über Nagasaki eingesetzte Plutoniumbombe): 20 kT TNT | |||
* stärkste A-Bombe (Frankreich, 1962, "Beryl"): 500-1000 (800) kT TNT | |||
* stärkste H-Bombe (Russland, 1961, "Zar-Bombe"): 50-60 (57) MT TNT | |||
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