Bomba de Hidrogênio

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 Bomba de Hidrogênio 1º Slide: Também chamada de “bomba H” ou “bomba de fusão”, a  bomba de hidrogênio é o mais potente explosivo inventado pelo homem. A sua força pode chegar a 50 vezes a de uma bomba atômica como as que foram lançadas sobre o Japão e a reação é a mesma que ocorre espontaneamente no interior de estrelas como o sol.  Ao contrário do que ocorre na fissão nuclear, quando átomos pesados de urânio se “quebram” liberando grandes quantidades de energia, na fusão nuclear os átomos de hidrogênio (deutério e trítio) se unem para liberar energia.  A diferença é que enquanto a fissão nuclear libera cerca de 10% da energia contida no núcleo dos átomos, a fusão pode liberar cerca de 40% dessa energia. Mas para que isso ocorra são necessárias temperaturas muito altas a fim de iniciar o processo de fusão. Por isso, a reação de fissão nuclear é usada como um “gatilho” gerando grandes quantidades de energia que irão desencadear a reação de fusão. Curiosidade referente ao 1º slide: O Sol é movido a hidrogênio, que se funde no calor do seu núcleo numa reação parecida com um reator atômico. Ele transforma hidrogênio em hélio. “A estrela produz 40 trilhões de megatons de energia por segundo“, diz o astrônomo Augusto Damineli, do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo. Tudo isso é emitido em raios gama, uma radiação invisível e quentíssima. Esses raios queimariam o sistema solar, mas, ao atravessar as várias camadas do astro, são convertidos em raios de luz, mais suportáveis.  Assim, a temperatura de 10 milhões de graus Celsius da radiação do núcleo é reduzida a 6 000 graus Celsius. 2º Slide: A ideia da construção de uma bomba por fusão termonuclear veio do físico Edward Teller (também chamado de Dr. Morte), que na época deixava de trabalhar no famoso Projeto Manhattan (responsável pelas bombas de Hiroshima e Nagazaki) para investir em um artefato que ele sabia ter um potencial destruidor várias vezes maior que o das bombas lançadas sobre o Japão. Em 1º de novembro de 1952 foi feita a primeira detonação de uma bomba H da história no atol de Eniwetok (Ilhas Marshall). Nesse experimento a bomba H teve um poder de explosão de 10 milhões de toneladas de TNT, algo como 700 vezes o poder da bomba de Hiroshima. 3º Slide: Nas décadas seguintes a possibilidade de conseguir a fusão a temperaturas muito baixas (o que simplificaria e muito o processo da fusão nuclear), a chamada fusão a frio, causou um estardalhaço entre os cientistas do mundo todo. No entanto, as experiências realizadas pelos químicos Martin Fleischmann e Stanley Pons, da Universidade de Utah, e reproduzidas por diversos cientistas em todo o mundo ainda não tiveram resultados satisfatórios.  4º Slide:  A Tsar Bomba foi desenvolvida durante a Guerra Fria, e seu principal propósito foi o de demonstrar ao mundo  e especialmente aos EUA  o poder bélico e tecnológico soviético. O artefato era tão absurdamente grande que, em termos práticos, seria muito difícil transportá-lo para que fosse detonado durante uma batalha, e mais complicado ainda levá-lo até os Estados Unidos.  Além disso, a bomba era tão poderosa que, mesmo depois que os soviéticos reduziram a sua força pela metade, o índice de sobrevivência da tripulação responsável por transportá-la foi estimado em 50%, considerando que todos estivessem a 10 quilômetros de altura e 45

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Bomba de Hidrognio

1 Slide: Tambm chamada de bomba H ou bomba de fuso, abomba de hidrognio o mais potente explosivo inventado pelo homem. A sua fora pode chegar a 50 vezes a de umabomba atmicacomo as que foram lanadas sobre o Japo e a reao a mesma que ocorre espontaneamente no interior de estrelas como osol.Ao contrrio do que ocorre nafisso nuclear, quando tomos pesados deurniose quebram liberando grandes quantidades de energia, na fuso nuclear os tomos dehidrognio(deutrioetrtio) se unem para liberar energia.A diferena que enquanto a fisso nuclear libera cerca de 10% da energia contida no ncleo dos tomos, a fuso pode liberar cerca de 40% dessa energia.Mas para que isso ocorra so necessrias temperaturas muito altas a fim de iniciar o processo de fuso. Por isso, a reao de fisso nuclear usada como um gatilho gerando grandes quantidades de energia que iro desencadear a reao de fuso.Curiosidade referente ao 1 slide: O Sol movido a hidrognio, que se funde no calor do seu ncleo numa reao parecida com um reator atmico. Ele transforma hidrognio em hlio.A estrela produz 40 trilhes de megatons de energia por segundo, diz o astrnomo Augusto Damineli, do Instituto Astronmico e Geofsico da Universidade de So Paulo.Tudo isso emitido em raios gama, uma radiao invisvel e quentssima. Esses raios queimariam o sistema solar, mas, ao atravessar as vrias camadas do astro, so convertidos em raios de luz, mais suportveis.Assim, a temperatura de 10 milhes de graus Celsius da radiao do ncleo reduzida a 6 000 graus Celsius.2 Slide: A ideia da construo de uma bomba por fuso termonuclear veio do fsico Edward Teller (tambm chamado de Dr. Morte), que na poca deixava de trabalhar no famoso Projeto Manhattan (responsvel pelasbombas de Hiroshima e Nagazaki) para investir em um artefato que ele sabia ter um potencial destruidor vrias vezes maior que o das bombas lanadas sobre o Japo.Em 1 de novembro de 1952 foi feita a primeira detonao de uma bomba H da histria no atol de Eniwetok (Ilhas Marshall). Nesse experimento a bomba H teve um poder de exploso de 10 milhes de toneladas deTNT, algo como 700 vezes o poder da bomba de Hiroshima.3 Slide: Nas dcadas seguintes a possibilidade de conseguir a fuso a temperaturas muito baixas (o que simplificaria e muito o processo da fuso nuclear), a chamadafuso a frio, causou um estardalhao entre os cientistas do mundo todo. No entanto, as experincias realizadas pelos qumicos Martin Fleischmann e Stanley Pons, da Universidade de Utah, e reproduzidas por diversos cientistas em todo o mundo ainda no tiveram resultados satisfatrios.

4 Slide: A Tsar Bomba foi desenvolvida durante a Guerra Fria, e seu principal propsito foi o de demonstrar ao mundo e especialmente aos EUA o poder blico e tecnolgico sovitico. O artefato era to absurdamente grande que, em termos prticos, seriamuitodifcil transport-lo para que fosse detonado durante uma batalha, e mais complicado ainda lev-lo at os Estados Unidos.Alm disso, a bomba era to poderosa que, mesmo depois que os soviticos reduziram a sua fora pela metade, o ndice de sobrevivncia da tripulao responsvel por transport-la foi estimado em 50%, considerando que todos estivessem a 10 quilmetros de altura e 45 quilmetros de distncia no momento da detonao, que deveria ocorrer 4 quilmetros antes de a bomba atingir o solo!Desenvolvimento e testes

Originalmente, a Tsar contava com 100 megatons, que foram reduzidos para um poder explosivo entre os 50 e 57 megatons com o intuito de minimizar a dimenso da destruio. Ainda assim, s para que voc tenha uma ideia, o dispositivo era 3 mil vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. E sabe quanto tempo a equipe responsvel pela Tsar composta por apenas cinco fsicos soviticos demorou em constru-la? Entre 14 e 16 semanas!No final de outubro de 1961, os soviticos decidiram realizar um teste com a Big Ivan e mostrar ao mundo inteiro o que acontece quando se explode um dispositivo de 50 megatons. Para isso, uma equipe de engenheiros teve que remodelar uma aeronave e retirar parte de sua fuselagem para que a Tsar, que pesava 25 toneladas e media mais de 8 metros, pudesse ser transportada.5 Slide: Detonao histrica

O local escolhido para o teste foi uma ilha localizada no rtico chamada Nova Zembla, e uma vez detonada, a Tsar Bomba provocou uma onda de choque poderosa o suficiente para circular o nosso planeta trs vezes e quebrar as janelas de um edifcio a 900 quilmetros de distncia na Finlndia. Alm disso, a exploso pde ser vista a mil quilmetros do local do teste, e o raio de destruio chegou a 35 quilmetros.Todas as casas e edifcios localizados em um vilarejo abandonado da ilha a 55 quilmetros do local da exploso foram completamente varridos e a superfcie do local ficou completamente plana. Alm disso, a nuvem de cogumelo produzida pela detonao chegou a 60 mil metros de altura, e o calor gerado pela bomba poderia provocar queimaduras graves a quem estivesse a 100 quilmetros de l.Felizmente, a Tsar Bomba serviu apenas como demonstrao de poder e, at onde se sabe, nenhum dispositivo semelhante foi construdo no mundo.Hiroshima bombHiroshima: 7.590 mortes 16.540 feridos schools/educational facilities:4 places of worship:1

Tsar bombTsar Bomb: 1.354.800 mortes feridos 1.260.550 hospitals/medical facilities:23 fire stations:6 schools/educational facilities:377 places of worship:279