Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
ATOM TEKNOLOJİSİ Nükleer sılahlar X ışınlannı dağınık olarak her yöne (a) ya da uyumlu olarak bır yöne yayabılırler (b) Mikrodalgalar, uzaydan atmosfere geçerek yeryuzune kadar erışebılırler (c) Gama ışınları atmosferın ust katmanlarındakı hedeflere odaklanabılırler (d) Nukleer patlamayla oluşan artıklar, patlama dunya manyetık alanı içinde gerçekleştıyse, elektromanyetik radyasycn oluşturabılır (a). 1) Uzayda patlama: 2) Atmosferde patlama: X ışınlan, hava moleküllerınden aynlan elektrotlara çarparak anı bır elektnk akımı yaratabllir (t) Nötron yayılımı (g), patlama (h) ve yangının etkılen (ı) arttınlabılır Uzaydaki hedeller yönlendınlmış mikrodalgalarla vurulabılir. 3) Yeryüzeyi altında: Bu patlamalardan elde edılen enerjı, ortamla reaksıyona gırerek buyuk şok dalgaları oluşturabılır (k ve ı). Radyoaktıl yağmurun miktan vo dağılışı, sttahın yapımında kullanılan gereçlerle, patlamanın yeraltı (m) ya da sualtmda (n) ateşlenmesine bağlı olarak kontrol edılebılır. Son olarak, yeraltı patlamalarının etkıleri uzaydaki hedetlere yöneltilebillr (o). ğişerek EMP'ye benzer biçimde, elektromanyetık radyasyon üreten geçici manyetik alanlar oluşturur. Yer düzeyinde ve yer altındaki patlamalar Atmosferın aşağı katlarında, yeraltında ve sualtmda gerçekleştırılen nukleer patlamadan sonra yayılan X ışınları, ateşleme noktasını çevreleyen birkaç metre içindeki atomlar ve moleküllerce emilirler. Sonuçta ortam çok çabuk ısınır ve bir ateştopu oluşur. Bu ateştopu, alçak frekanslardaki radyasyonun yayılmasına yardımcı olur. Radyasyonun büyük bölümü havada yayılarak, dikkate değer uzaklıklardaki bölgelere ulaşabilir. Yer, yeraltı ya da çok atçak düzeydeki patlamalarla birlikte önemli zararlar verebilecek toprak yığınları, yapıları, çevreye fırlatılırlar. Üstelık bu maddelerin çoğu radyoaktivite kazandıkları için geniş alanların kirlenmesine neden olurlar. lay yönlendirilebilinen elektriksel itme enerjisine dönüştürülmesi, manyetohidrodinamik jeneratörlerle gerçekleştirilebilir (kınetık enerjı artıklarını doğrudan elektriğe dönüştüren bu jeneratörler, fisyon enerjisini, güç reaktöründe, elektriğe dönüştürmede kullanılıyorlar). Elektrik enerjısinin itici gücü, jeneratörleri, elektriği elektromanyetik radyasyona çevirmeleri için harekete geçirebilir. Daha sonra bu radyasyon, uzaydaki hedeflerin üzerine odaklanabilir. Üzerinde durulan bir diğer olasılık ise nükleer silahları, ateşlemeden sonra silahtaki maddelerin sanıyede 10 km'den daha büyük hızla küçük parçalara bölünmelerını sağlayacak şekilde üretmektır. Bu tür sılahlarda parçaların buharlaşmasını önlemek için bir kontrol mekanizmasına gerek vardır. Üstelik, yalnızca uzayda ve atmosferin üst tabakalarındaki hedeflere karşı kullanılabilir, çünkü alçaktaki patlamalar, parçacıkların yayılamamaları nedeniyle yeterince etkin olamamaktadır. GAMA IŞINLARI AAAAAAAA ŞOK 0ALOASI HAVA SU * X IŞINLARI OORULEBILIR VE KıZıLÛTESı ıŞıK YEfl , MIKHOOALGALAR RADYASYON YAÛMURU RADYO DALGALARI NOTRONLAR SILAM PARÇACIKLARI ELEKTRONLAR MIKROOALGALAR KIZILÖTESI VF GORULEBILIH IŞIK YUKSEK ENERJİLI " " " ARTIKLAR OUŞUK ENERJILI ORTA ENERJİLİ X IŞINLARI X IŞINLARI Üçüncü nesil nükleer silahların yapımındakı anahtar sorun, enerjinin, "yönlendirılebilir özel enerjiye" nasıl dönüştürüleceğidir. Konu gızlı olduğu ıçın ayrıntılı açıklama yapılmamıştır. Ancak, elekiromanyetik enerji, gama ışınları, X ışınları, görülebilir ışık ve mikrodalgaların dalga uzunlukları lazerlere benzer biçimde odaklanabilirler. Eğer silahlar antene eşdeğer gereçlerle donatılırlarsa, radyasyon yönlendirilmiş olarak yayılabilir. İki olayda da sorun, patlamadan sonra hızla yayılmadan ve gücü dağılmadan önce, enerjinin değiştirilmiş ve yönlendirilmiş hale nasıl getirlleceğidir. Patlamadan elde edilen enerjinin ko Yeni nükleer silahların özellikleri Üçüncü kuşak nükleer silahlar hangi yöntemlerle geliştirilecekler? Bu sorunun yanıtını, Sovyetler Birliğı ve ABD'nin ulusal nükleer silah labo ratuvarlarına verecekleri destek belirleyecek. Aslında ilerleme, diğer ülkenin hangi alanda gelışme gösterdığıne bağlı kalıyor ve araştırmalar, aynı yönde hızlandırılıyor. Sovyetler Birliği yeraltı nükleer denemelerını, Treshold Deneme Yasaklama Antlaşmasına göre 150 kilotonun altında tutmaya çalışırken, ABD'nin sık sık denemeler yapması üçüncü kuşak nükleer silahların geliştirilmesi yanşında öne geçmek istediğini göstermektedir. D (Sclentlflc Amarican) gi IŞinlar? Uzayda nükleer patlamayla yayılan enerjinin atmosfere girmesi, enerjlnin türune bağlıdır. Mikrodalgalar, kızılötesi ve görülebilir ışık yeryüzüne ulaşabllir.