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克星-争吵行动和温室行动

快捷方式: 差异相似杰卡德相似系数参考

克星-争吵行动和温室行动之间的区别

克星-争吵行动 vs. 温室行动

剋星-争吵行动(Operation Buster-Jangle)是1951年晚期的美国核试验,共计7次核试,试验场所设在内华达试验场(NTS,Nevada Test Site)。剋星-争吵行动是首次由美国国防部(剋星行动)和洛斯阿拉莫斯国家实验室(争吵行动)联合进行的核试验项目。作为剋星行动的一部分,6,500士兵参与了沙漠岩石演习 I,II,III。最后的两次核试验为争吵行动,测试了低当量核实验。. 温室作戰(Operation Greenhouse)是美国的第五次核试验,也是1951年内的第二次核试验。该核试验为氢弹的研制奠定了基础。试验场所设在太平洋试验场,所有的原子弹爆炸测试都在高大的铁塔上进行,以模仿在空中引爆原子弹的情况。 温室作戰的目的是测试适合作战时发动攻击的新型核武器,最重要的目标是减少裂变材料到最必须的程度,同时提升破坏力。由于一年半前苏联进行了首次核试验,故美国开始进行新型核武器的储备工作,许多尚未来得及测试。温室作戰对于热核武器的进一步开发是至关重要的。 在试验的 Mujinkarikku 岛上,试验人员修建了一些掩体、房屋和工厂以测试核武器的威力。 乔治(George)核试验是世界首次热核试验,这是一种环形的装置,并不适合作为武器使用。在装置中心放置了一些液态氢的重中子(氘、氚)。其威力并不显著,与其说是热核武器,更类似于助爆型原子弹。这次试验为之后首枚氢弹“常春藤麥克”测试了热核武器的基本制造原则。项目(Item)核试验是第一个助爆型裂变武器,是非助爆型核武器威力的两倍。.

之间克星-争吵行动和温室行动相似

克星-争吵行动和温室行动有(在联盟百科)5共同点: 美国GMT核裂变核试验核武器当量

美国

美利堅合眾國(United States of America,簡稱为 United States、America、The States,縮寫为 U.S.A.、U.S.),通稱美國,是由其下轄50个州、華盛頓哥倫比亞特區、五个自治领土及外岛共同組成的聯邦共和国。美國本土48州和联邦特区位於北美洲中部,東臨大西洋,西臨太平洋,北面是加拿大,南部和墨西哥及墨西哥灣接壤,本土位於溫帶、副熱帶地區。阿拉斯加州位於北美大陸西北方,東部為加拿大,西隔白令海峽和俄羅斯相望;夏威夷州則是太平洋中部的群島。美國在加勒比海和太平洋還擁有多處境外領土和島嶼地區。此外,美國还在全球140多個國家和地區擁有着374個海外軍事基地。 美国拥有982萬平方公里国土面积,位居世界第三(依陆地面積定義为第四大国);同时拥有接近超过3.3億人口,為世界第三人口大国。因为有着來自世界各地的大量移民,它是世界上民族和文化最多元的國家之一Adams, J.Q.; Strother-Adams, Pearlie (2001).

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GMT

#重定向 格林尼治標準時間.

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核裂变

核裂变(;),--,是指由較重的(原子序数較大的)原子,主要是指鈾或鈽,分裂成较輕的(原子序数较小的)原子的一種核反應或放射性衰變形式。核裂变是由莉澤·邁特納、奥托·哈恩及奥托·罗伯特·弗里施等科學家在1938年發現。原子彈以及核电站的能量来源都是核裂变。早期原子彈應用鈽-239為原料製成。而鈾-235裂變在核電廠最常見。 重核原子經中子撞擊後,分裂成為兩個較輕的原子,同時釋放出數個中子,並且以伽马射线的方式釋放光子。釋放出的中子再去撞擊其它的重核原子,從而形成鏈式反應而自發分裂。原子核分裂時除放出中子還會放出熱,核電廠用以發電的能量即來源於此。因此核裂变產物的結合能需大於反應物的的結合能。 核裂变會將化學元素變成另一種化學元素,因此核裂变也是核遷變的一種。所形成的二個原子質量會有些差異,以常見的可裂变物质同位素而言,形成二個原子的質量比約為3:2。大部份的核裂变會形成二個原子,偶爾會有形成三個原子的核裂变,稱為,大約每一千次會出現二至四次,其中形成的最小產物大小介於質子和氬原子核之間。 現代的核裂变多半是刻意產生,由中子撞擊引發的人造核反應,偶爾會有自發性的,因放射性衰變產生的核裂变,後者不需要中子的引發,特別會出現在一些質量數非常高的同位素,其產物的組成有相當的機率性甚至混沌性,和质子发射、α衰變、等單純由量子穿隧產生的裂变不同,後面這些裂变每次都會產生相同的產物。原子彈以及核电站的能量来源都是核裂变。核燃料是指一物質當中子撞擊引發核裂变時也會釋放中子,因此可以產生鏈式反應,使核裂变持續進行。在核电站中,其能量產生速率控制在一個較小的速率,而在原子彈中能量以非常快速不受控制的方式釋放。 由於每次核分裂釋放出的中子數量大於一個,因此若對鏈式反應不加以控制,同時發生的核分裂數目將在極短時間內以幾何級数形式增長。若聚集在一起的重核原子足夠多,將會瞬間釋放大量的能量。原子彈便應用了核分裂的這種特性。製成原子彈所使用的重核含量,需要在90%以上。 核能發電應用中所使用的核燃料,鈾-235的含量通常很低,大約在3%到5%,因此不會產生核爆。但核電廠仍需要對反應爐中的中子數量加以控制,以防止功率過高造成爐心熔毀的事故。通常會在反應爐的慢化劑中添加硼,並使用控制棒吸收燃料棒中的中子以控制核分裂速度。從鎘以後的所有元素都能分裂。 核分裂時,大部分的分裂中子均是一分裂就立即釋出,稱為瞬發中子,少部分則在之後(一至數十秒)才釋出,稱為延遲中子。.

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核试验

核試驗(nuclear test),又稱核試爆,是为了军事研究和科学研究目的,對核爆炸装置或核子武器在预定条件下作出實際的爆破試驗。不少國家在20世紀均發展出核武並試驗,有關部門可透過這些試驗去瞭解這些武器如何運作。其主要目的是:鉴定核爆炸装置的威力及其他性能,验证理论计算和结构设计是否合理,为改进核武器设计或定型生产提供依据;在核爆炸环境下研究核爆炸现象学和各种杀伤破坏因素的变化规律;研究核爆炸的和平利用等。它是一项规模很大、需要多学科、多部门协同配合和耗费大量人力、物力的科学试验。然而在歷史上大部分的核試驗中,多半帶有政治上威嚇的意味。.

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核武器当量

核武器當量是指核武器爆炸後釋放出的能量,通常用釋放出相同能量的三硝基甲苯的噸位來衡量。常見的單位有千噸(kt)和百萬噸(Mt),有時也用太焦耳(TeraJoules)。因為測量TNT爆炸產生的能量具有一定主觀性,加之試驗誤差,精確測定很困難(特別是在核武器研發初期)。因此,一千噸TNT爆炸的能量約定俗成的定為1012大卡,相當於4.184太焦耳。 當量-重量比是指核武器的當量與其重量的比值。對於聚變武器(熱核武器),當量-重量比的理論極限是每噸位炸彈6百萬噸TNT,相當於25太焦耳/千克。1960年代曾報道過當量在5.2百萬噸/噸,甚至更高的單彈頭核武器。但從那時起,為了增加打擊效率,多彈頭核武器受到青睞。因此,核武器開始小型化,現代單彈頭核武器的當量-重量比開始走下坡路。.

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克星-争吵行动和温室行动之间的比较

克星-争吵行动有14个关系,而温室行动有15个。由于它们的共同之处5,杰卡德指数为17.24% = 5 / (14 + 15)。

参考

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