Bomba de Hidrogênio VS Bomba Atômica

Postado por Lucas Rodrigues quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 0 comentários

Bomba Atômica
Uma bomba atômica ou bomba nuclear, é uma arma explosiva cuja energia deriva de
uma reação nuclear e tem um poder destrutivo imenso — dependendo da potência uma única
bomba é capaz de destruir uma grande cidade inteira. Bombas atômicas só foram usadas
duas vezes em guerra, ambas pelos Estados Unidos contra o Japão, nas cidades de
Hiroshima e Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, elas já foram
usadas centenas de vezes em testes nucleares por vários países.

Bomba de Hidrogênio
Uma bomba de hidrogênio, designação mais adaptada ao seu significado bomba
termonuclear, é uma bomba que consegue ser até 750 vezes mais forte do que
qualquer bomba nuclear a fissão.

Por que ela é tão poderosa assim? Vamos a explicação.
Na bomba de hidrogênio, um disparador de bomba atômica inicia uma reação de
fusão nuclear num composto químico de deutério e trítio, produzindo instantaneamente
o hélio-4, que por sua vez reage com o deutério. Porém, os cientistas militares foram
mais além, no que diz respeito ao poder destrutivo da bomba, envolvendo-a em
urânio natural.

Os poderosos neutrão libertos pela fusão causam depois uma explosão por fissão nuclear
no invólucro de urânio. Tornando-a 750 vezes mais forte que a bomba nuclear.

Complemento (Bomba de Nêutrons):
Uma última variante da bomba atômica é a chamada bomba de nêutrons, em geral um
dispositivo termonuclear pequeno, com corpo de níquel ou cromo, onde os nêutrons gerados
na reação de fusão intencionalmente não são absorvidos pelo interior da bomba, permitindo
que escapem. As emanações de raios-X e de nêutrons de alta energia são seu principal
mecanismo destrutivo. Os nêutrons são mais penetrantes que outros tipos de radiação,
de tal forma que muitos materiais de proteção que bloqueiam raios gama são pouco
eficientes contra eles.

As bombas de nêutrons têm ação destrutiva apenas sobre
organismos vivos, mantendo, por exemplo, a estrutura de uma cidade intacta. Isso pode
representar uma vantagem militar, visto que existe a possibilidade de se eliminar os inimigos
e apoderar-se de seus recursos.

Glossário:

1. Fissão Nuclear
Na física nuclear o processo de fissão nuclear é a quebra do núcleo de um átomo instável
em dois átomos menores pelo bombardeamento de partículas como nêutrons. Os isótopos
formados pela divisão têm massa parecida, no entanto geralmente seguem a proporção de
massa de 3 para 2.

2. Deutério
O deutério é um dos isótopos estáveis do hidrogênio ( símbolo ²H ), informalmente é
simbolizado pela letra D. O núcleo do deutério é formado por 1 próton e 1 nêutron.
A sua massa atômica é igual a 2. O hidrogênio contém 0,014% de deutério.
Encontra-se na natureza na proporção de um para cada 7.000 átomos de hidrogênio.

3. Isótopos
Isótopos são átomos de um elemento químico cujos núcleos têm o mesmo número atômico,
ou seja, os isótopos de um certo elemento contêm o mesmo número de prótons designado
por "Z", mas que contém diferentes números de massas atómicas, designadas por "A".

A palavra isótopo, que significa "no mesmo lugar", vem do fato de que os isótopos se situam
no mesmo local na tabela periódica. A diferença nos pesos atómicos resulta de diferenças
no número de neutrons nos núcleos atómicos, ou seja, os isótopos são átomos que
possuem a mesma quantidade de prótons, mas não a mesma de neutrons.

4. Trítio
O trítio, também conhecido como trício, do latim tritium, é o terceiro isótopo do hidrogênio,
(representado por 3H), e o menos abundante. Seu núcleo atômico contém 1 próton
e 2 nêutrons. É um isótopo radioativo que apresenta uma vida média de 12,3 anos.
Informalmente é simbolizado pela letra T.

5. Hélio-4
O Hélio-4 (Símbolo 4He), é juntamente com o Hélio-3 (Símbolo 3He) isótopo estável
do elemento Hélio. Este possui seis isótopos, os quatro restantes são radioativos, se
deterioram rapidamente em outras substâncias.

6. Urânio
O urânio (homenagem ao planeta Urano), é um elemento químico de símbolo U e
de massa atômica igual a 238 u, apresenta número atômico 92 (92 prótons e 92 elétrons),
À temperatura ambiente, o urânio encontra-se no estado sólido.
É um elemento metálico radioativo pertencente à família dos actinídeos.

7. Neutrão
É mais um nome dado ao Nêutron, que é um bárion eletricamente neutro, formado por
dois quarks down e um quark up. É uma das partículas, junto com o próton, que
formam os núcleos atômicos. Fora do núcleo atômico é instável e tem uma vida
média de cerca de 15 minutos, emitindo um eletrón e um antineutrino para se converter
em um próton. Sua massa é muito similar à do próton.

8. Quark Up & Down
Os quarks up e down são os quarks mais comuns e menos massivos, ambos são
os componentes fundamentais dos protons e neutrons, sendo os dois designados
de nucleons por estarem nos núcleos atômicos.

9. Quark Down
O quark down é um férmion de spin 1/2, carga elétrica -1/3 e número barionico 1/3.

10. Quark Up
O quark para acima (do inglês up) é um férmion de spin 1/2 e número bariônico 1/3.
Ele pertence a primeira geração dos quarks com a carga de +(2/3)e, sendo o mais leve
de todos os quarks, com a massa pura entre 1.5 e 4 MeV.

11. Spin
Em mecânica quântica o termo spin associa-se, sem rigor, às possíveis orientações
que partículas subatômicas carregadas como prótons, ou elétrons e alguns núcleos
atómicos podem apresentar quando imersas em um campo magnético.

12. MeV
O elétron-volt é uma unidade de medida de energia.
Equivale a 1,602 177 33 (49) x 10-19 joules. Seu símbolo é eV e seu plural, elétrons-volt.

13. Fusão Nuclear
É o processo no qual dois ou mais núcleos atómicos se juntam e formam um outro núcleo
de maior número atômico. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer, e
geralmente liberta muito mais energia que consome. Quando ocorre com elementos mais
leves que o ferro e o níquel (que possuem as maiores forças de coesão nuclear de
todos os átomos, sendo portanto mais estáveis) ela geralmente liberta energia, e
com elementos mais pesados ela consome.

Até hoje início do século XXI, o ser humano ainda não conseguiu encontrar uma
forma de controlar a fusão nuclear como acontece com a fissão.

Adaptado de Wikipédia

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