Brauche Hilfe in Physik
Frage: Brauche Hilfe in Physik(9 Antworten)
hi, ich brauche wirklich eure Hilfe. Wer kennt sich mit dem Thema ,,thermonukleare Explosion und ihre Folgen aus oder hat selber schon mal so eine Tabelle gefertigt; Zeit Ereignis Wirkungen sonstige Folgen 0sek. Lichtblitz, Hitzewell ? ? es ist wirklich sehr wichtig,weil ich es für Morgen benötige |
GAST stellte diese Frage am 14.02.2007 - 14:46 |
Antwort von flori0815 (ehem. Mitglied) | 14.02.2007 - 15:03 |
sowas ? Jahr Beobachtet in Maximalhelligkeit 185 Sternbild Zentaur −6 mag 386 Sternbild Schütze ? 393 Sternbild Skorpion −3 mag 1006 Sternbild Wolf −7.5 +- 0.4 mag* 1054 Sternbild Stier −6 mag 1181 Sternbild Kassiopeia −2 mag 1572 Sternbild Kassiopeia −4 mag 1604 Sternbild Schlangenträger −2 mag 1680 Sternbild Kassiopeia 6 mag 1885 Andromedanebel +7 mag 1979 Galaxie Messier 100 +11.6 mag 1987 Große Magellansche Wolke +3 mag |
Antwort von GAST | 14.02.2007 - 19:38 |
nein,ich brauche keine Daten,sondern denn Ablauf,was nach der ENTZÜNDUNG eines Atomes passiert |
Antwort von GAST | 14.02.2007 - 20:14 |
kann mir denn wirklich keiner helfen,ich brauche es wirklich sehr dringend |
Antwort von GAST | 14.02.2007 - 20:20 |
Ist das unter Umständen so was? Thermonukleare Reaktion Die thermonukleare Reaktion findet im Inneren von Sternen statt. Sie beschreibt die Kernfusion (Kernverschmelzung) von Wasserstoff zu Helium, aber auch von Helium zu anderen schweren Elementen. Bis hin zum Eisen ist diese Reaktion stark exotherm, das heißt, es wird Energie freigesetzt. Die Fusion zu Elementen, die nach dem Eisen folgen, läuft nur endotherm ab. Für diese Reaktionen würde also mehr Energie benötigt, als sie selbst freisetzen. Deshalb kommen die Fusionsprozesse spätestens mit der Bildung von Eisen schlagartig zum Erliegen (siehe Supernova). Jeder Stern funktioniert nach diesem Prinzip. Der Gravitation, die den Stern in sich zusammenfallen lassen würde, wirkt ein thermischer Druck, der Strahlungsdruck, entgegen, der von der thermonuklearen Reaktion herrührt. Da die Reaktion enorme Mengen Energie freisetzt, strahlt der Stern im sichtbaren Licht. Die thermonukleare Reaktion erfolgt nur bei sehr hohen Temperaturen und Drücken, die hier auf der Erde nur bei der Explosion von Wasserstoffbomben erzeugt werden. Quelle: www.wikipedia.de - dein Freund und Helfer |
Antwort von GAST | 14.02.2007 - 20:25 |
Oder das da? Teller-Ulam-Design Beim Teller-Ulam-Design werden die Schwierigkeiten der Classical Super gelöst. Die Lösung, auf sowjetischer Seite von Sacharow gefunden, wurde auch als „Sacharows dritte Idee“ bekannt. Der primäre Fissionssprengsatz und der sekundäre Fusionssprengsatz befinden sich in einem Gehäuse (physikalisch „Hohlraum“). Durch die Explosion des Fissionssprengsatzes, der dabei in Plasma verwandelt wird, entstehen so hohe Temperaturen, dass das Fissionsplasma im Röntgenbereich strahlt. Das Gehäuse wird von der Röntgenstrahlung erfüllt und der kugel- oder röhrenförmige Mantel der zweiten Stufe wird auf die gleichen Temperaturen erhitzt. Diesen Vorgang nennt man „Thermalisierung“. Durch die Aufheizung verdampfen die äußeren Schichten des sekundären Sprengsatzes explosionsartig, wodurch eine Komprimierung und eine nach innen gerichtete Schockwelle ausgelöst wird. Im Zentrum der zweiten Stufe kollabiert die Schockwelle. Die Geometrie des Sekundärteils ist möglichst symmetrisch (kugelförmig oder zylindrisch), damit dieser Kollaps der Schockwellen erfolgt (in einem Punkt oder in einer Geraden). Am Ort, wo die Schockwellen kollabieren, entstehen so hohe Temperaturen, dass Fissions- und Fusionsbedingungen, das heißt ausreichend hohe Temperatur und Druck, erzeugt werden und die ersten Reaktionen der zweiten Stufe stattfinden. Durch die Komprimierung und gleichzeitige Strahlungsaufheizung wird die zweite Stufe der Bombe, die Fusion, gezündet. Durch die bei der Deuteriumfusion nun entstehenden hochenergetischen Alphateilchen wird das Deuterium in der Umgebung erhitzt, so dass es fusionieren kann; eine Brennwelle läuft also von innen nach außen. Darstellung der einzelnen Explosionsschritte einer Teller-Ulam-Bombe Darstellung der einzelnen Explosionsschritte einer Teller-Ulam-Bombe Bevor Teller und Ulam das Konstruktionsprinzip der Strahlungsimplosion bzw. des umgebenden Mantels erfanden, gab es das Problem, dass ein Großteil des Deuteriums durch die Explosion des primären Fissionssprengsatzes auseinandergefegt würde, bevor es fusionieren kann. Bei dieser Anordnung erfolgt die Thermalisierung jedoch viel schneller als die Expansion des primären Fissionsplasmas. Bevor das expandierende Fissionsplasma den Sekundärteil erreicht, ist die Brennwelle bereits von innen nach außen gelaufen. Zentral innerhalb des Sekundärteils befindet sich meist ein als „Sparkplug“ (engl. für Zündkerze) bezeichneter Hohlzylinder oder Kugelkern aus Plutonium oder angereichertem Uran, der durch die Schockwelle ebenfalls und gleichzeitig in einen kritischen Zustand gebracht und damit eine Fissionsexplosion ausgelöst wird. Die Fission dient als zusätzliche Zündquelle und Regulator der zweiten Stufe, die Effizienz und Gleichmäßigkeit der Explosion wird gesteigert. Mit dem Einbau von strahlungsverstärkendem Material im reflektierenden Hohlraum kann die Konfiguration weiter verkleinert werden. Ein ähnliches, allerdings ziviles Fusions-Implosionsprinzip verfolgt auch die Trägheitseinschlussfusion (ICF – Inertial Confinement Fusion). Quelle: www.wikipedia.de - dein Freund und Helfer |
Antwort von GAST | 14.02.2007 - 20:26 |
Supernova vom Typ 1a Die thermonukleare Explosion eines Sterns, eine Supernova, kann so dramatisch sein, dass sie für einige Tage mehr Licht als die gesamten Galaxie ausstrahlt. Etwa nach einem Jahr ist schließlich der Stern erloschen. Aus der Analyse des Spektrums des Lichts kann man Supernovae unterscheiden, die noch viel Wasserstoff enthalten (Typ II) und solche, die keinen Wasserstoff mehr besitzen (Typ I). Eine Unterklasse dieses Typs Ia ist besonders interessant, weil er näherungsweise immer mit gleicher Lichtemission explodiert. Die Modellvorstellung, die man sich von einer Supernova vom Typ Ia macht, beschreibt den Vorgang so: Ein massereicher sterbender Stern hat seine äußeren Schichten als planetarischen Nebel abgestoßen und sein restlicher kompakter Kern bildet einen Weißen Zwerg. Dieser Rest mit sehr hoher Dichte und etwa der Größe der Erde besteht vorwiegend aus Kohlenstoff und Sauerstoff. Letztlich versiegt die Fusionsreaktion und der Zwergstern kühlt sich immer mehr ab und erlischt. Spannend ist es, wenn seine Masse noch etwa 40% über der unserer Sonne liegt (Chandrasekhar-Masse). Falls es ihm dann gelingt, Material aus seiner Umgebung zu sammeln - etwa auch von einem Begleitstern - wird er instabil, sein Kern kollabiert zu einem Neutronenstern und eine thermonukleare Explosion zerreißt die äußeren Schalen als Supernova vom Typ Ia. Die Grenzmasse erklärt die Konstanz der Lichterscheinung bei der Explosion. Aus der Helligkeit seiner Explosion kann man mit einigen Korrekturen seine Entfernung berechnen. Und eine möglichst genaue Entfernungsmessung ist eines der wichtigsten Probleme der Astronomie. Mit modernen Teleskopen gelangen so Entfernungsmessungen bis zu 8 Milliarden Lichtjahren. Kombiniert mit Messungen von Spektrallinien, die die Fluchtgeschwindigkeit aus der Rotverschiebung nach dem Doppler-Effekt ergeben, liefern solche Messungen entscheidende Hinweise auf die Zukunft des Universums: Weit entfernte Galaxien entfernen sich langsamer als erwartet. Nicht so weit entfernte Galaxien entfernen sich umgekehrt schneller als erwartet. Da ihr Licht aus jüngerer Zeit stammt, deutet das auf eine zunehmende Expansionsgeschwindigkeit des Universums hin und nicht auf eine Abbremsung - wie man es durch die Wirkung der Gravitation vermuten würde. Quelle: http://home.arcor.de/h.mahnert/supernova_vom_typ_ia.htm |
Antwort von GAST | 14.02.2007 - 20:31 |
Weitere Links http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/pressemitteilungen/2004/pressemitteilung200410281/index.html http://www.planeten.ch/Supernova http://www.raumfahrt24.de/Artikel2/200604100832.html http://www.aip.de/People/MSteinmetz/classes/WiSe05/PDF/Kapitel%20VII.pdf http://www.mpe.mpg.de/~rod/Radioactivity_PhysJournal2002.pdf |
Antwort von GAST | 14.02.2007 - 20:35 |
könntesatr du mir die Folgen und ihre Auswirkungen einer nuklearen Kettenreaktion nennen? |
Antwort von GAST | 14.02.2007 - 20:42 |
Neutroneninduzierte Kernspaltung Die durch Absorption eines Neutrons ausgelöste Kernspaltung setzt ihrerseits wieder einige Neutronen frei, die weitere Spaltungen auslösen können. Im Kernreaktor wird die Reaktion dabei so gesteuert, dass die Reaktionsrate im Normalbetrieb konstant bleibt (s. Kritikalität). Zum Erhöhen der Leistung wird die Reaktionsrate gesteigert, zum Verringern reduziert. Eine Kernwaffe wird dagegen auf möglichst schnellen Anstieg der Reaktionsrate hin konstruiert. Kernfusion Die Kernreaktion im Fusionsreaktor ist ein Beispiel einer Kettenreaktion im energetischen Sinne. Die Energie des Reaktionsproduktes Neutron wird technisch (z.B. zur Umwandlung in elektrische Energie) genutzt, aber die Energie des anderen Reaktionsproduktes (Alphateilchen) dient zur Plasmaheizung, d.h. sie überträgt sich auf Deuterium- und Tritiumkerne und löst dadurch weitere Fusionsreaktionen aus. Auch hier kann und muss die Reaktionsrate gesteuert werden. Das Bild unten zeigt schematisch eine Spaltungs-Kettenreaktion mit schnell zunehmender Reaktionsrate (hier Verdoppelung in jeder Generation). Kettenreaktion mit U-235 Quelle: www.wikipedia.de - dein Freund und Helfer Sorry, bin keine Naturwissenschaftlerin. |
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