ما يعادل TNT

ما يعادل TNT
الانفجار الناتج عن تجربة نووية بقوة 14 كيلوطن في موقع التجارب في نيفادا ، في عام 1951
معلومات عامة
نظام الوحدةغير قياسي
وحدة منطاقة
رمزطن  من مادة تي إن تي
التحويلات
1 طن في ...... يساوي ...
   وحدات النظام الدولي للوحدات الأساسية   4.184 جيجاجول
   سي جي اس   10 9  سعرات حرارية

مكافئ مادة تي إن تي هو اتفاقية للتعبير عن الطاقة ، والتي تستخدم عادة لوصف الطاقة المنبعثة في الانفجار. طن مادة تي إن تي هي وحدة طاقة محددة بموجب الاتفاقية على أنها4.184  جيجاجول (جيجا كالوري[1] وهي الطاقة التقريبية المنبعثة في تفجير طن متري (1000 كيلوجرام) من مادة تي إن تي . بعبارة أخرى، لكل جرام من مادة تي إن تي ينفجر،يتم إطلاق 4.184  كيلوجول (أو 4184 جول ) من الطاقة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى مقارنة قوة التدمير لحدث ما بقوة المواد المتفجرة التقليدية ، والتي تعتبر مادة TNT مثالاً نموذجياً لها، على الرغم من أن المتفجرات التقليدية الأخرى مثل الديناميت تحتوي على المزيد من الطاقة.

كيلوطن وميجا طن

" الكيلو طن (مكافئ مادة تي إن تي)" هي وحدة طاقة تساوي 4.184 تيرا جول (4.184 × 10 12  جول ). [2]

" الميجا طن (مكافئ مادة تي إن تي)" هي وحدة طاقة تساوي 4.184 بيتاجول (4.184 × 10 15  جول ). [3]

لقد تم استخدام كيلوطن وميجاطن من مكافئ مادة تي إن تي تقليديًا لوصف ناتج الطاقة، وبالتالي القوة التدميرية، للسلاح النووي . يظهر مكافئ مادة تي إن تي في العديد من معاهدات مراقبة الأسلحة النووية ، وقد تم استخدامه لوصف الطاقة المنبعثة من اصطدامات الكويكبات . [4]

الاشتقاق التاريخي للقيمة

يمكن حساب القيم البديلة لتكافؤ مادة تي إن تي وفقًا للخاصية التي تتم مقارنتها ومتى يتم قياس القيم في عمليتي التفجير. [5] [6] [7] [8]

على سبيل المثال، حيث تتم المقارنة من خلال إنتاج الطاقة، يتم التعبير عن طاقة المتفجرات عادةً للأغراض الكيميائية على أنها العمل الديناميكي الحراري الناتج عن تفجيرها. بالنسبة لمادة TNT، تم قياس ذلك بدقة على أنه 4686 J/g من عينة كبيرة من تجارب الانفجار الهوائي، وتم حسابها نظريًا لتكون 4853 J/g. [9]

ولكن حتى على هذا الأساس، فإن مقارنة العائدات الفعلية للطاقة من جهاز نووي كبير وانفجار مادة تي إن تي قد تكون غير دقيقة بعض الشيء. فالانفجارات الصغيرة لمادة تي إن تي، وخاصة في الهواء الطلق، لا تميل إلى حرق جسيمات الكربون ومنتجات الهيدروكربون الناتجة عن الانفجار. وتميل تأثيرات تمدد الغاز وتغير الضغط إلى "تجميد" الاحتراق بسرعة. وقد يحافظ الانفجار المفتوح الكبير لمادة تي إن تي على درجات حرارة الكرة النارية مرتفعة بما يكفي بحيث تحترق بعض هذه المنتجات بالأكسجين الجوي. [10]

قد تكون مثل هذه الاختلافات كبيرة. ولأغراض السلامة، يمكن أن يكون النطاق واسعًا مثلتم تحديد 2,673–6,702 جول لكل جرام من مادة TNT عند الانفجار. [11]

وبالتالي يمكننا القول أن القنبلة النووية لها قوة تفجيرية تبلغ 15 كيلوطن (6.3 × 10 13  J )، ولكن انفجار حقيقيقد ينتج عن كومة من مادة TNT تزن 15000 طن (على سبيل المثال)8 × 10 13  جول بسبب أكسدة الكربون/الهيدروكربون الإضافية غير الموجودة مع الشحنات الصغيرة في الهواء الطلق. [10]

لقد تم تجاوز هذه التعقيدات من خلال الاتفاقيات. تم تعريف الطاقة المنبعثة من جرام واحد من مادة تي إن تي بشكل تعسفي على أنها 4184 جول، [12] وهو ما يعادل كيلو كالوري واحد بالضبط .

يمكن تصور كيلوطن من مادة تي إن تي على شكل مكعب من مادة تي إن تي طول ضلعه 8.46 متر (27.8 قدم).

جرام تي ان تي رمز طن من مادة تي ان تي رمز الطاقة [جول] الطاقة [واط ساعي] فقدان الكتلة المقابلة [أ]
مليجرام من مادة تي ان تي ملجم نانوتون من مادة تي ان تي ن.ت 4.184 جول أو 4.184 جول 1.162 ميجاوات ساعة 46.55 ف ج
جرام من مادة تي ان تي ج ميكروطن من مادة تي إن تي ميكروت 4.184 × 10 3  جول أو 4.184 كيلوجول 1.162 واط/ساعة 46.55 صفحة
كيلوغرام من مادة تي ان تي كجم مليون طن من مادة تي ان تي جبل 4.184 × 10 6  جول أو 4.184 ميجا جول 1.162 كيلوواط ساعة 46.55 نانوغرام
ميغا جرام من مادة تي ان تي ملغ طن من مادة تي ان تي ت 4.184 × 10 9  جول أو 4.184 جيجا جول 1.162 ميجاوات ساعة 46.55 ميكروجرام
جيجاجرام من مادة تي ان تي جغ كيلوطن من مادة تي ان تي كيلوطن 4.184 × 10 12  جول أو 4.184 تيرا جول 1.162 جيجاوات ساعة 46.55 ملغ
تيراغرام من مادة تي ان تي تيج ميغا طن من مادة تي إن تي جبل 4.184 × 10 15  جول أو 4.184 بيتاجول 1.162 تيراواط ساعة 46.55 جرام
البتاغرام من TNT ص.ج جيجا طن من مادة تي ان تي جي تي 4.184 × 10 18  جول أو 4.184 إكساجول 1.162 بوا في الساعة 46.55 كجم

التحويل إلى وحدات أخرى

ما يعادل طن واحد من مادة TNT هو تقريبًا:

أمثلة

طاقة وصف
ميغا طن من مادة تي إن تي واط ساعة [Wh]
1 × 10 −12 1.162 واط/ساعة ≈ 1 سعرة حرارية غذائية (سعرة حرارية كبيرة، كيلو كالوري)، وهي الكمية التقريبية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلوجرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة عند ضغط جوي واحد .
1 × 10 −9 1.162 كيلوواط ساعة في ظل ظروف خاضعة للرقابة، يمكن لكيلوغرام واحد من مادة TNT أن يدمر (أو حتى يمحو) مركبة صغيرة.
4.8 × 10 −9 5.6 كيلوواط ساعة الطاقة اللازمة لحرق كيلوغرام واحد من الخشب. [18]
1 × 10 −8 11.62 كيلوواط ساعة الطاقة الحرارية المشعة التقريبية المنبعثة أثناء حدوث قوس كهربائي ثلاثي الطور، 600 فولت، 100 كيلو أمبير في حجرة مساحتها 0.5 متر × 0.5 متر × 0.5 متر (20 بوصة × 20 بوصة × 20 بوصة) خلال فترة ثانية واحدة. [ بحاجة لتوضيح إضافي ] [ بحاجة لمصدر ]
1.2 × 10 −8 13.94 كيلوواط ساعة كمية مادة تي إن تي المستخدمة (12 كجم) في انفجار الكنيسة القبطية في القاهرة ، مصر في 11 ديسمبر 2016 والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 47 آخرين [19]
1.9 × 10 −6 2.90 ميجاوات ساعة استخدم برنامج MythBusters التلفزيوني 2.5 طن من ANFO لصنع الماس "منزلي الصنع". ( الحلقة 116 ).
2.4 × 10 −72.4 × 10 −6 280-2800 كيلووات ساعة الناتج من الطاقة المنبعثة من تفريغ البرق المتوسط . [20]
(1–44) × 10 −6 1.16–51.14 ميجاوات ساعة تتراوح قوة القنابل التقليدية من أقل من طن إلى 44 طنًا في حالة القنابل الموجهة بالليزر . وتعادل قوة صاروخ كروز توماهوك 500 كيلوجرام من مادة تي إن تي. [21]
4.54 × 10 −4 581 ميجاوات ساعة شحنة حقيقية تزن 0.454 كيلو طن من مادة تي إن تي (1.90 تيرا جول) في عملية سيلور هات . إذا كانت الشحنة عبارة عن كرة كاملة، فستكون 1 كيلو طن من مادة تي إن تي (4.2 تيرا جول).
454 طنًا من مادة تي إن تي (5 × 10 أمتار (17 × 34 قدمًا)) تنتظر التفجير في عملية سيلور هات .
1.8 × 10 −3 2.088 جيجاوات ساعة تقدير العائد من انفجار بيروت بـ 2750 طنًا من نترات الأمونيوم [22] الذي قتل في البداية 137 شخصًا في ميناء لبناني وبالقرب منه في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020. [23] تتوقع دراسة مستقلة أجراها خبراء من مجموعة أبحاث الانفجار والتأثير في جامعة شيفيلد أن أفضل تقدير لعائد انفجار بيروت هو 0.5 كيلو طن من مادة تي إن تي والتقدير المعقول هو 1.12 كيلو طن من مادة تي إن تي. [24]
(1–2) × 10 −3 1.16–2.32 جيجاوات ساعة تقدير العائد من انفجار أوباو الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص في مصنع للأسمدة في ألمانيا عام 1921.
2.3 × 10 −3 2.67 جيجاوات ساعة كمية الطاقة الشمسية التي تسقط على 4000 متر مربع (فدان واحد) من الأرض في عام واحد هي 9.5 تيرا جول (2650 ميجاوات ساعة) (متوسط ​​فوق سطح الأرض). [25]
2.9 × 10 −3 3.4 جيجاوات ساعة كان انفجار هاليفاكس في عام 1917 نتيجة تفجير عرضي لـ 200 طن من مادة تي إن تي و2300 طن من حمض البكريك [26]
3.2 × 10 −3 3.6 جيجاوات ساعة في الثامن عشر من إبريل عام 1947، تم تفجير المخابئ في جزيرة هيليغولاند . وقد تم تجميع 6700 طن متري من فائض ذخيرة الحرب العالمية الثانية ووضعها في مواقع مختلفة حول الجزيرة ثم انطلقت. وكانت الطاقة المنبعثة1.3 × 10 13  جول ، أو ما يعادل حوالي 3.2 كيلو طن من مادة تي إن تي. [27]
4 × 10 −3 9.3 جيجاوات ساعة يُعتقد أن التفجير الصغير ، وهو تفجير تقليدي نفذته الولايات المتحدة عام 1985 باستخدام 4744 طنًا من متفجرات ANFO لتوفير ما يعادل انفجارًا هوائيًا بحجم ثمانية كيلوطن (33.44 تيرا جول) من جهاز نووي، [28] هو أكبر تفجير مخطط للمتفجرات التقليدية في التاريخ.
(1.5–2) × 10 −2 17.4–23.2 جيجاوات ساعة القنبلة الذرية ليتل بوي التي أُلقيت على هيروشيما في 6 أغسطس 1945، انفجرت بطاقة تقارب 15 كيلو طن من مادة تي إن تي (63 تيرا جول) مما أسفر عن مقتل ما بين 90 ألفًا و166 ألف شخص، [29] والقنبلة الذرية فات مان التي أُلقيت على ناغازاكي في 9 أغسطس 1945، انفجرت بطاقة تقارب 20 كيلو طن من مادة تي إن تي (84 تيرا جول) مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص. [29] تتراوح الأسلحة النووية الحديثة في ترسانة الولايات المتحدة في العائد من 0.3 كيلو طن (1.3 تيرا جول) إلى 1.2 ميجا طن (5.0 بيتا جول) مكافئ، للقنبلة الاستراتيجية بي 83 .
>2.4 × 10 −1 280 جيجاوات ساعة العائد النموذجي للطاقة من العواصف الرعدية الشديدة . [30]
1.5 × 10 −56 × 10 −1 20 ميجاوات ساعة – 700 جيجاوات ساعة تقدير الطاقة الحركية للأعاصير . [ 31]
1 1.16 تيراواط ساعة إن الطاقة التي يحتويها ميغا طن واحد من مادة تي إن تي (4.2 بيتا جول) تكفي لتزويد منزل أمريكي متوسط ​​بالطاقة لمدة 103000 عام. [32] إن الحد الأقصى المقدر لقوة الانفجار الذي حدث في تونغوسكا والذي بلغ 30 مليون طن (130 بيتا جول) يمكن أن يزود نفس المنزل المتوسط ​​بالطاقة لأكثر من 3100000 عام. إن طاقة هذا الانفجار يمكن أن تزود الولايات المتحدة بأكملها بالطاقة لمدة 3.27 يومًا. [33]
8.6 10 تيراواط ساعة الناتج من الطاقة الذي يمكن أن يطلقه إعصار استوائي نموذجي في دقيقة واحدة، في المقام الأول من تكاثف الماء. وتشكل الرياح 0.25% من تلك الطاقة. [34]
16 18.6 تيراواط ساعة الطاقة السطحية المشعة التقريبية المنبعثة في زلزال بقوة 8 درجات . [35]
21.5 25 تيراواط ساعة إن التحويل الكامل لـ 1 كجم من المادة إلى طاقة نقية من شأنه أن يعطي الحد الأقصى النظري ( E = mc 2 ) وهو 89.8 بيتاجول، وهو ما يعادل 21.5 ميجا طن من مادة تي إن تي. لم يتم التوصل بعد إلى طريقة للتحويل الكامل مثل الجمع بين 500 جرام من المادة مع 500 جرام من المادة المضادة. في حالة فناء البروتون - البروتون المضاد ، فإن حوالي 50٪ من الطاقة المنبعثة سوف تهرب في شكل نيوترينوات ، والتي يكاد يكون من غير الممكن اكتشافها. [36] تصدر أحداث فناء الإلكترون - البوزيترون طاقتها بالكامل على شكل أشعة جاما .
24 28 تيراواط ساعة العائد الإجمالي التقريبي لثوران جبل سانت هيلينز عام 1980. [ 37]
26.3 30.6 تيراواط ساعة الطاقة المنبعثة من زلزال المحيط الهندي عام 2004. [ 38]
رسوم متحركة لتسونامي المحيط الهندي عام 2004
45 53 تيراواط ساعة كانت الطاقة المنبعثة في زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011 أكبر من طاقة السطح بنحو 200 ألف مرة، وقد حسبتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في1.9 × 10 17 جول، [39] [40] أقل قليلاً من زلزال المحيط الهندي عام 2004. وقد تم تقديره بقوة لحظية 9.0–9.1.
الأضرار التي سببها تسونامي توهوكو عام 2011
50–56 58 تيراواط ساعة طور الاتحاد السوفييتي نموذجًا أوليًا لجهاز نووي حراري، أطلق عليه اسم قنبلة القيصر ، والذي تم اختباره على ارتفاع 50-56 مترًا (210-230 بيتاجول)، ولكن كان أقصى إنتاج نظري للتصميم 100 متر (420 بيتاجول). [41] تختلف الإمكانات التدميرية الفعالة لمثل هذا السلاح بشكل كبير، اعتمادًا على ظروف مثل الارتفاع الذي يتم تفجيره عنده، وخصائص الهدف، والتضاريس، والمناظر الطبيعية التي يتم تفجيره عليها.
61 70.9 تيراواط ساعة تُقدر الطاقة المنبعثة من ثوران بركان هونجا تونجا-هونغا هاباي عام 2022 ، في جنوب المحيط الهادئ، بما يعادل 61 ميغا طن من مادة تي إن تي. [42]
84 97.04 تيراواط/ساعة الإشعاع الشمسي على الأرض كل ثانية. [ب]
200 230 تيراواط ساعة إجمالي الطاقة المنبعثة من ثوران بركان كراكاتوا عام 1883 في جزر الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا الحالية). [43]
540 630 تيراواط ساعة يبلغ إجمالي الطاقة المنتجة في جميع أنحاء العالم من خلال كافة التجارب النووية واستخداماتها القتالية مجتمعة، منذ أربعينيات القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر، حوالي 540 ميجا طن.
1,460 1.69 بوا في الساعة يبلغ إجمالي الترسانة النووية العالمية حوالي 15000 رأس نووي [44] [45] [46] بقدرة تدميرية تبلغ حوالي 1460 ميغا طن [47] [48] [49] [50] أو 1.46 جيجا طن (1460 مليون طن) من مادة تي إن تي. وهذا يعادل6.11 × 10 18 جول من الطاقة
2,680 [ مشكوك فيهناقش ] 3 بِت وات تم تقدير العائد من الطاقة لزلزال فالديفيا عام 1960 بقوة لحظية تتراوح بين 9.4 و9.6 درجة. وهذا هو أقوى زلزال مسجل في التاريخ. [51] [52]
عواقب زلزال فالديفيا عام 1960.
2,870 3.34 بوا في الساعة الطاقة التي يطلقها الإعصار يوميًا أثناء التكثيف. [53]
33000 38.53 بوا في الساعة إجمالي الطاقة المنبعثة من ثوران بركان تامبورا عام 1815 في جزيرة سومباوا في إندونيسيا. أنتجت ما يعادل 2.2 مليون من ليتل بويز (أول قنبلة ذرية تسقط على اليابان ) أو ربع استهلاك الطاقة السنوي في العالم بأكمله. [54] كان هذا الثوران أكثر تدميراً بنحو 4-10 مرات من ثوران كراكاتوا عام 1883. [ 55]
240,000 280 بوا في الساعة كان العائد الإجمالي التقريبي للثوران الهائل لكالديرا لا جاريتا أقوى بـ 10000 مرة من ثوران جبل سانت هيلينز عام 1980. [56] وكان ثاني أكثر حدث طاقة حدث على الأرض منذ انقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني قبل 66 مليون سنة .
صورة لكالديرا لا جاريتا
301000 350 ب.و.س إجمالي طاقة الإشعاع الشمسي التي تتلقاها الأرض في الغلاف الجوي العلوي في الساعة. [ج] [د]
875,000 1.02 إلكترون وات في الساعة العائد التقريبي للثوران الأخير لبركان يلوستون العملاق . [57]
صورة لبركان يلوستون العملاق.
3.61 × 10 6 4.2 واط/ساعة الإشعاع الشمسي للشمس كل 12 ساعة. [ج] [هـ]
6 × 10 6 7 واط/ساعة تقدر الطاقة عند الاصطدام عندما ضرب أكبر جزء من المذنب شوميكر ليفي 9 كوكب المشتري بما يعادل 6 ملايين ميغا طن (6 تريليون طن) من مادة تي إن تي. [58]
موقع اصطدام المذنب شوميكر-ليفي 9
7.2 × 10 7 116 واط/ساعة تشير التقديرات في عام 2010 إلى أن الطاقة الحركية لحدث تأثير تشيكشولوب أنتجت 72 تيرا طن من مكافئ مادة تي إن تي (1 تيرا طن من مادة تي إن تي يساوي 10 6 ميجا طن من مادة تي إن تي) مما تسبب في حدث انقراض العصر الطباشيري-البولي بروبيلين ، مما أدى إلى القضاء على 75٪ من جميع الأنواع على الأرض. [59] [60] هذا أكثر تدميراً بكثير من أي كارثة طبيعية مسجلة في التاريخ. كان من شأن مثل هذا الحدث أن يتسبب في نشاط بركاني عالمي وزلازل وتسونامي عملاق وتغير مناخي عالمي . [59] [61] [62] [63] [64]
رسوم متحركة لتأثير تشيكشولوب.
>2.4 × 10 10 >28 زايوت ساعة طاقة تأثير الكويكبات الأركية. [65]
9.1 × 10 10 106 ز.و.س إجمالي الطاقة الصادرة من الشمس في الثانية الواحدة. [66]
2.4 × 10 11 280 زولتر في الساعة الطاقة الحركية للكويكب كالوريس بلانيتيا . [67]
صورة لحوض كالوريس بلانيتيا على عطارد، التقطتها مركبة مسنجر .
5.972 × 10 15 6.94  رنوات ساعة الطاقة الانفجارية لكمية من مادة تي إن تي تعادل كتلة الأرض . [68]
7.89 × 10 15 9.17  رياواط ساعة إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في جميع الاتجاهات يوميًا. [69]
1.98 × 10 21 2.3 × 10 33  واط ساعة الطاقة الانفجارية لكمية من مادة تي إن تي تعادل كتلة الشمس . [70]
(2.4–4.8) × 10 28 (2.8–5.6) × 10 40  واط ساعة انفجار المستعر الأعظم من النوع Ia يعطي 1–2 × 10 44 جول من الطاقة، أي ما يعادل حوالي 2.4–4.8 مائة مليار يوتاتون (24–48 أوكتيليون (2.4–4.8 × 10 28 ) ميغا طن) من مادة تي إن تي، وهو ما يعادل القوة الانفجارية لكمية من مادة تي إن تي تزيد عن تريليون (10 12 ) مرة كتلة كوكب الأرض. هذه هي الشمعة القياسية الفيزيائية الفلكية المستخدمة لتحديد المسافات المجرية. [71]
(2.4–4.8) × 10 30 (2.8–5.6) × 10 42  واط ساعة إن أكبر نوع من المستعرات الأعظمية التي تم رصدها، انفجارات أشعة جاما (GRBs)، تطلق أكثر من 10 46  جول من الطاقة. [72]
1.3 × 10 32 1.5 × 10 44  واط اندماج ثقبين أسودين أدى إلى أول ملاحظة للموجات الثقالية ، والتي تم إطلاقها5.3 × 10 47  جول [73]
9.6 × 10 53 1.12 × 10 66 واط تقدير كتلة الطاقة في الكون المرئي. [74]

عامل الفعالية النسبية

يربط عامل الفعالية النسبية (عامل RE) بين قوة تدمير المادة المتفجرة وقوة تدمير مادة TNT، بوحدات مكافئ مادة TNT/كجم (TNTe/كجم). وعامل RE هو الكتلة النسبية لمادة TNT التي تعادلها المادة المتفجرة: فكلما زادت قيمة RE، زادت قوة المادة المتفجرة.

يتيح هذا للمهندسين تحديد الكتل المناسبة للمتفجرات المختلفة عند تطبيق صيغ التفجير المطورة خصيصًا لمادة TNT. على سبيل المثال، إذا كانت صيغة قطع الأخشاب تتطلب شحنة 1 كجم من مادة TNT، فبناءً على عامل RE لأوكتانيتروكوبان البالغ 2.38، فسيستغرق الأمر 1.0/2.38 (أو 0.42) كجم فقط منه للقيام بنفس المهمة. باستخدام PETN ، سيحتاج المهندسون إلى 1.0/1.66 (أو 0.60) كجم للحصول على نفس التأثيرات مثل 1 كجم من مادة TNT. مع ANFO أو نترات الأمونيوم ، سيحتاجون إلى 1.0/0.74 (أو 1.35) كجم أو 1.0/0.32 (أو 3.125) كجم، على التوالي.

ولكن حساب عامل صدمة واحد لمادة متفجرة أمر مستحيل. ويتوقف ذلك على الحالة أو الاستخدام المحددين. فإذا استخدمنا زوجاً من المتفجرات، فيمكننا إنتاج ضعفي ناتج الموجة الصادمة (ويعتمد هذا على مسافة أدوات القياس)، ولكن الفارق في قدرة القطع المباشر للمعادن قد يكون أعلى بمقدار 4 أضعاف بالنسبة لنوع واحد من المعدن وأعلى بمقدار 7 أضعاف بالنسبة لنوع آخر من المعدن. وسوف تكون الفروق النسبية بين نوعين من المتفجرات ذات الشحنات المشكلة أكبر من ذلك. وينبغي لنا أن نأخذ الجدول أدناه كمثال وليس كمصدر دقيق للبيانات.

بعض الأمثلة على عامل الفعالية النسبية [ بحاجة لمصدر ]
متفجر، درجة الكثافة
(جم/مل)
سرعة التفجير
(م/ث)

الفعالية النسبية
نترات الأمونيوم (AN + <0.5% H 2 O) 0.88 2700 [75] 0.32 [76] [77]
فلمنات الزئبق الثنائي 4.42 4,250 0.51 [78]
مسحوق أسود (75%  KNO3 + 19%  C + 6%  S ، متفجر قديم منخفض ) 1.65 400 0.55 [79]
ثنائي نترات الهيكسامين (HDN) 1.30 5,070 0.60
ثنائي نتروبنزين (DNB) 1.50 6,025 0.60
HMTD ( بيروكسيد الهكسامين ) 0.88 4,520 0.74
ANFO (94%  AN + 6% زيت الوقود) 0.92 4,200 0.74
نترات اليوريا 1.67 4,700 0.77
TATP ( بيروكسيد الأسيتون ) 1.18 5,300 0.80
منتج تجاري توفكس اكسترا ( جل مائي ) 1.33 5,690 0.80
منتج تجاري هيدروميت 600 ( مستحلب مائي ) 1.24 5,550 0.80
أنمال (66%  AN + 25%  NM + 5%  Al + 3%  C + 1% TETA ) 1.16 5,360 0.87
أماتول (50%  TNT + 50%  AN ) 1.50 6,290 0.91
نيتروجوانيدين 1.32 6,750 0.95
ثلاثي نتروتولوين (TNT) 1.60 6,900 1.00
هيكسانيتروستيلبين (HNS) 1.70 7,080 1.05
نيترويوريا 1.45 6,860 1.05
ثلاثي النغمات (80%  TNT + 20%  ألومنيوم ) [f] 1.70 6,650 1.05
نترات هيدرازين النيكل (NH3N) 1.70 7000 1.05
أماتول (80%  TNT + 20%  AN ) 1.55 6,570 1.10
نتروسليولوز (13.5% N، NC؛ المعروف أيضًا باسم قطن البارود) 1.40 6,400 1.10
نيتروميثان (NM) 1.13 6,360 1.10
PBXW-126 (22% NTO، 20% RDX ، 20% AP ، 26% Al ، 12% PU ) [f] 1.80 6,450 1.10
ثنائي إيثيلين جليكول ثنائي النترات (DEGDN) 1.38 6,610 1.17
PBXIH-135 EB (42% HMX ، 33% Al ، 25% PCP - نظام TMETN ) [f] 1.81 7,060 1.17
PBXN-109 (64% RDX ، 20% Al ، 16% نظام HTPB ) [f] 1.68 7,450 1.17
ثلاثي أمينوترينيتروبنزين (TATB) 1.80 7,550 1.17
حمض البكريك (TNP) 1.71 7,350 1.17
ثلاثي نتروبنزين (TNB) 1.60 7,300 1.20
تتريتول (70%  تتريل + 30%  تي إن تي ) 1.60 7,370 1.20
الديناميت ، نوبل (75% NG + 23% دياتوميت ) 1.48 7,200 1.25
تتريل 1.71 7,770 1.25
Torpex (المعروف أيضًا باسم HBX، 41%  RDX + 40%  TNT + 18% Al + 1% شمع ) [f] 1.80 7,440 1.30
التركيبة ب (63%  RDX + 36%  TNT + 1%  شمع ) 1.72 7,840 1.33
التركيبة C-3 (78%  RDX ) 1.60 7,630 1.33
التركيبة C-4 (91%  RDX ) 1.59 8,040 1.34
بنتوليت (56% PETN + 44%  TNT ) 1.66 7,520 1.33
سيمتكس 1A (76%  PETN + 6%  RDX ) 1.55 7,670 1.35
هيكسال (76% RDX + 20% Al + 4% شمع ) [f] 1.79 7,640 1.35
RISAL P (50%  IPN + 28%  RDX + 15%  Al + 4%  Mg + 1%  Zr + 2%  NC ) [f] 1.39 5,980 1.40
نترات الهيدرازين 1.59 8,500 1.42
خليط: 24% نيتروبنزين + 76% TNM 1.48 8,060 1.50
خليط: 30% نيتروبنزين + 70% رباعي أكسيد النيتروجين 1.39 8,290 1.50
النتروجليسرين (NG) 1.59 7,700 1.54
نترات الميثيل (MN) 1.21 7,900 1.54
أوكتول (80% HMX + 19% TNT + 1% DNT ) 1.83 8,690 1.54
نيتروترايازولون (NTO) 1.87 8,120 1.60
DADNE ( 1،1-ديامينو-2،2-دينيتروإيثين ، FOX-7) 1.77 8,330 1.60
الجلجنيت (92% NG + 7% نيتروسليلوز ) 1.60 7,970 1.60
جل البلاستيك® (في أنبوب معجون الأسنان: 45% PETN + 45% NG + 5% DEGDN + 4% NC ) 1.51 7,940 1.60
التركيبة A-5 (98% RDX + 2% حمض دهني ) 1.65 8,470 1.60
رباعي نترات الإريثريتول (ETN) 1.72 8,206 1.60
هيكسوجين (RDX) 1.78 8,600 1.60
PBXW-11 (96% HMX ، 1% HyTemp ، 3% DOA ) 1.81 8,720 1.60
البنثريت ( PETN ) 1.77 8,400 1.66
ثنائي نترات الإيثيلين جليكول ( EGDN ) 1.49 8,300 1.66
ميدينا (ميثيلين دينيتروامين) [80] [81] 1.65 8,700 1.70
ترينيتروأزيتيدين (TNAZ) 1.85 9,597 1.70
أوكتوجين ( HMX الدرجة B) 1.86 9,100 1.70
هيكسانيتروبنزين (HNB) 1.97 9,340 1.80
هيكسانيتروهيكسازايزوفيرتزيتان (HNIW؛ المعروف أيضًا باسم CL-20) 1.97 9,500 1.90
دي دي إف ( 4,4'-دينيترو-3,3'-ديازينوفوروكسان ) 1.98 10000 1.95
هيبتانيتروكوبان (HNC) [g] 1.92 9,200 غير متاح
أوكتانتروكوبان (ONC) 1.95 10,600 2.38
أوكتازاكوبان (OAC) [جم] 2.69 15000 >5.00

أمثلة نووية

الأسلحة النووية وأهم الأمثلة على الأسلحة غير النووية
سلاح العائد الإجمالي
( كيلو طن من مادة تي إن تي )
الكتلة
(كجم)

الفعالية النسبية
قنبلة GBU-57 ( قنبلة خارقة للذخائر الضخمة ) 0.0035 13,600 0.26
جراند سلام ( قنبلة زلزالية ، M110) 0.0065 9,900 0.66
القنبلة المستخدمة في مدينة أوكلاهوما ( ANFO تعتمد على وقود السباق ) 0.0018 2,300 0.78
BLU-82 (قاطع ديزي) 0.0075 6,800 1.10
قنبلة غير نووية (GBU-43) 0.011 9,800 1.13
FOAB ( قنبلة حرارية متقدمة ، ATBIP) 0.044 9,100 4.83
W54 ، Mk-54 ( دافي كروكيت ) 0.022 23 1000
الطفل الصغير (الذي ألقي على هيروشيما ) القنبلة الذرية 15 4,400 4000
الرجل السمين (الذي أُلقي على ناغازاكي ) القنبلة الذرية 20 4,600 4,500
W54 ، B54 (SADM) 1.0 23 43,500
قنبلة انشطارية كلاسيكية (مرحلة واحدة) 22 420 50,000
الحقيبة النووية الإفتراضية 2.5 31 80,000
القنبلة النووية النموذجية (ذات المرحلتين) 500-1000 650–1120 900,000
رأس حربي نووي حراري حديث W88 ( MIRV ) 470 355 1,300,000
قنبلة القيصر النووية (ثلاث مراحل) 50000-56000 26,500 2,100,000
القنبلة النووية B53 (ذات المرحلتين) 9000 4,050 2,200,000
عملية دومينيك هوساتونيك [82] [83] [84] (مرحلتان) 9,960 3,239 3,042,400
رأس حربي نووي حراري W56 1200 272–308 4,960,000
القنبلة النووية B41 (ثلاثية المراحل) 25000 4,850 5,100,000
سلاح المادة المضادة النظري 43000 1 43,000,000,000

انظر أيضا

مراجع

الحواشي

  1. ^ تكافؤ الكتلة والطاقة .
  2. ^ الثابت الشمسي للشمس هو 1370 واط لكل متر مربع والأرض لها مساحة مقطعية تبلغ2.6 × 10 14 متر مربع.
  3. ^ ثابت الطاقة الشمسية للشمس هو 1370 واط لكل متر مربع والأرض لها مساحة مقطعية تبلغ2.6 × 10 14 متر مربع.
  4. ^ 1 ساعة تعادل 3600 ثانية.
  5. ^ 1 يوم يعادل 86400 ثانية.
  6. ^ abcdefg قد يكون لمتفجرات الضغط الحراري (TBX) أو المتفجرات الانفجارية المحسنة (EBX)، في مساحة صغيرة محصورة، قوة تدميرية تعادل ضعفي قوة المتفجرات التقليدية. تعتمد القوة الإجمالية للمخاليط المطلية بالألمنيوم بشكل صارم على حالة الانفجارات.
  7. ^ ab القيم المتوقعة

الاستشهادات

  1. ^ "آلة حاسبة لتحويل الأطنان (المتفجرات) إلى جيجاجول". unitconversion.org . مؤرشف من الأصل في 17 مارس 2017 . تم الاسترجاع في 6 يناير 2016 .
  2. ^ "تحويل ميجا طن إلى جول". www.unitconverters.net . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  3. ^ "تحويل جيجا طن إلى جول". www.unitconverters.net . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  4. ^ "آلة حاسبة لتحويل الجول إلى ميجا طن". unitconversion.org . مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2009. تم الاسترجاع في 23 نوفمبر 2009 .
  5. ^ سورين باستيا، لورانس إي. فريد، كورت آر. جلايسمان، دبليو مايكل هوارد، بي كلارك سويرز، بيتر إيه. فيتيلو، دليل مستخدم تشيتا 5.0، مختبر لورانس ليفرمور الوطني، 2007.
  6. ^ Maienschein, Jon L. (2002). Estimating equivalency of explosives through a thermochemical approach (PDF) (تقرير فني). مختبر لورانس ليفرمور الوطني. UCRL-JC-147683. مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 ديسمبر 2016. تم الاسترجاع في 12 ديسمبر 2012 .
  7. ^ Maienschein, Jon L. (2002). تكافؤ مادة تي إن تي للمتفجرات المختلفة – تقدير لحساب حدود الحمل في خزانات الإطلاق الثقيلة (تقرير فني). مختبر لورانس ليفرمور الوطني. EMPE-02-22.
  8. ^ كانينغهام، بروس ج. (2001). تكافؤ C-4/tnt (تقرير فني). مختبر لورانس ليفرمور الوطني. EMPE-01-81.
  9. ^ كوبر، بول دبليو. (1996). هندسة المتفجرات . نيويورك: وايلي-في سي إتش. ص. 406. رقم ISBN 978-0-471-18636-6.
  10. ^ من تأليف تشارلز إي. نيدهام (3 أكتوبر 2017). موجات الانفجار. سبرينغر. ص 91. رقم ISBN  978-3319653822. OCLC  1005353847. مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2018. تم الاسترجاع 25 يناير 2019 .
  11. ^ "تأثيرات الانفجارات الخارجية (القسم 4.8. حدود طريقة مكافئ TNT)". مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2016.
  12. ^ "الملحق ب8 – عوامل الوحدات المدرجة أبجديًا". 2 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2016. تم الاسترجاع في 29 مارس 2007 .في دليل NIST SI لعام 2008
  13. ^ "أطنان من مادة تي إن تي إلى سعرات حرارية | محول كايل". www.kylesconverter.com . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  14. ^ "تحويل أطنان من مادة تي إن تي إلى جول | تحويل الطاقة". convert-to.com . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  15. ^ "تحويل طن TNT إلى وحدة حرارية بريطانية - وحدة حرارية بريطانية | تحويل الطاقة". convert-to.com . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  16. ^ "تحويل أطنان من مادة تي إن تي إلى أرطال قدم | تحويل الطاقة". convert-to.com . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  17. ^ "أطنان من مادة تي إن تي إلى كيلووات ساعة | محول كايل". www.kylesconverter.com . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  18. ^ Timcheck, Jonathan (Fall 2017). "The Energy in Wildfires: The Western United States". large.stanford.edu . مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2018 . تم الاسترجاع في 31 مارس 2022 .
  19. ^ "ارتفاع حصيلة قتلى تفجير كنيسة القديس بطرس إلى 29 ضحية". إيجيبت إندبندنت . 4 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2024. اطلع عليه بتاريخ 8 يونيو 2024 .
  20. ^ "كيف تعمل العواصف الرعدية والبرق؟". www.thenakedscientists.com . 6 مارس 2007 . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  21. ^ هومر ديكسون، توماس ف. (2002). فجوة الإبداع. دار نشر كنوبف دوبلداي. ص. 249. رقم ISBN 978-0-375-71328-6. تم أرشفة النسخة الأصلية في 14 يناير 2021 . تم استرجاعها في 7 نوفمبر 2020 .
  22. ^ فؤاد، أحمد (5 أغسطس/آب 2020). "انفجار بيروت: كيف تقارن إنتاجية 2750 طنًا من نترات الأمونيوم بانفجار هاليفاكس وقصف هيروشيما؟". DNA India . مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس/آب 2020 . تم الاسترجاع في 7 أغسطس/آب 2020 .
  23. ^ طاقم العمل، صحيفة وول ستريت جورنال (6 أغسطس/آب 2020). "انفجار بيروت: ما حدث في لبنان وكل شيء آخر تحتاج إلى معرفته". وول ستريت جورنال . ISSN  0099-9660. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس/آب 2020. تم الاسترجاع في 7 أغسطس/آب 2020 .
  24. ^ Rigby, SE; Lodge, TJ; Alotaibi, S.; Barr, AD; Clarke, SD; Langdon, GS ; Tyas, A. (22 سبتمبر 2020). "تقدير العائد الأولي لانفجار بيروت عام 2020 باستخدام لقطات فيديو من وسائل التواصل الاجتماعي". موجات الصدمة . 30 (6): 671-675. رمز Bibcode : 2020ShWav..30..671R. doi : 10.1007/s00193-020-00970-z . ISSN  1432-2153.
  25. ^ c=AU؛ co=كومنولث أستراليا؛ ou=وزارة الاستدامة والبيئة. "موقع خدمات الطقس الفضائي". www.sws.bom.gov.au . تم الاسترجاع في 23 أبريل 2022 .{{cite web}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  26. ^ روفمان، آلان؛ هاويل، كولين (1994). نقطة الصفر: إعادة تقييم لانفجار عام 1917 في ميناء هاليفاكس . نيمبوس للنشر. رقم ISBN 978-1-55109-095-5.
  27. ^ Willmore, PL (1949). "التجارب الزلزالية على الانفجارات الألمانية الشمالية، 1946 إلى 1947". المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية . 242 (843): 123-151. Bibcode :1949RSPTA.242..123W. doi : 10.1098/rsta.1949.0007 . ISSN  0080-4614. JSTOR  91443.
  28. ^ Tech Reps (1986). "Minor Scale Event, Test Execution Report" (PDF) . ألبويركي، نيو مكسيكو. hdl :100.2/ADA269600.
  29. ^ "هيروشيما وناجازاكي: التأثيرات الصحية طويلة الأمد". مشروع K1 . 9 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2015. تم الاسترجاع في 7 يناير 2021 .
  30. ^ كروك، آرون (10 فبراير 2010). "العواصف المتجمعة". كوزموس . مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2012.
  31. ^ فريكر، تايلر؛ إلسنر، جيمس ب. (1 يوليو 2015). "الطاقة الحركية للأعاصير في الولايات المتحدة". PLOS ONE . 10 (7): e0131090. Bibcode :2015PLoSO..1031090F. doi : 10.1371/journal.pone.0131090 . ISSN  1932-6203. PMC 4489157. PMID 26132830  . 
  32. ^ "الأسئلة الشائعة – الكهرباء". وزارة الطاقة الأمريكية . 6 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2010. تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2009 .(تم حسابها من قيمة الاستخدام الشهري لعام 2007 البالغة 936 كيلو وات في الساعة)
  33. ^ "مقارنة الدول :: الكهرباء - الاستهلاك". كتاب حقائق العالم . وكالة المخابرات المركزية . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2012. تم الاسترجاع في 22 أكتوبر 2009 .(تم حسابها من قيمة الاستخدام السنوي لعام 2007 البالغة 3,892,000,000,000 كيلو وات في الساعة)
  34. ^ "NOAA FAQ: ما مقدار الطاقة التي يطلقها الإعصار؟". الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . أغسطس 2001. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2017. تم الاسترجاع في 30 يونيو 2009 .يذكر 6E14 واط مستمر.
  35. ^ "ما مقدار الطاقة التي يطلقها الزلزال؟". اكتشاف بركان . 12 يونيو 2023.
  36. ^ بوروفسكي، ستانلي ك. (مارس 1996). مقارنة أنظمة الدفع بالاندماج/البروتون المضاد . المؤتمر المشترك الثالث والعشرون للدفع. مركز أبحاث ناسا جلين . doi :10.2514/6.1987-1814. hdl :2060/19960020441.
  37. ^ "جبل سانت هيلينز - من ثوران 1980 إلى 2000، ورقة حقائق 036-00". pubs.usgs.gov . مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2013. تم الاسترجاع في 23 أبريل 2022 .
  38. ^ "برنامج مخاطر الزلازل التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: حلول الطاقة والنطاق العريض: قبالة الساحل الغربي لشمال سومطرة". 4 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2010. تم الاسترجاع في 10 فبراير 2023 .
  39. ^ "USGS.gov: USGS WPhase Moment Solution". Earthquake.usgs.gov. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2011. تم الاسترجاع في 13 مارس 2011 .
  40. ^ "USGS Energy and Broadband Solution". 16 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2011. تم الاسترجاع في 10 فبراير 2023 .
  41. ^ انظر عائدات الأسلحة النووية الأمريكية المنشورة حاليًا المؤرشفة في 7 سبتمبر 2016، على موقع واي باك مشين ، القائمة الكاملة لجميع الأسلحة النووية الأمريكية المؤرشفة في 16 ديسمبر 2008، على موقع واي باك مشين ، قنبلة القيصر المؤرشفة في 17 يونيو 2016، على موقع واي باك مشين ، كلها من أرشيف الأسلحة النووية لكاري سوبليت.
  42. ^ دياز، جيه إس؛ ريجبي، إس إي (9 أغسطس 2022). "الناتج النشط لثوران بركان هونجا تونجا-هنجا هاباي عام 2022 من قياسات الضغط". موجات الصدمة . 32 (6): 553-561. رمز Bibcode : 2022ShWav..32..553D. doi : 10.1007/s00193-022-01092-4 . ISSN  1432-2153. S2CID  251480018.
  43. ^ "ثوران كراكاتوا، 27 أغسطس 1883". كومنولث أستراليا 2012، مكتب الأرصاد الجوية . 5 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2016. تم الاسترجاع 23 فبراير 2022 .
  44. ^ "حالة القوى النووية العالمية". fas.org . مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2017. استرجاع 4 مايو 2017 .
  45. ^ "الأسلحة النووية: من يملك ماذا في لمحة". armscontrol.org . مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2018 . تم الاسترجاع في 4 مايو 2017 .
  46. ^ "الأسلحة النووية العالمية: تقليص الحجم ولكن التحديث". معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام . 13 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2016. تم الاسترجاع في 4 مايو 2017 .
  47. ^ كريستنسن، هانز م.؛ نوريس، روبرت س. (3 مايو 2016). "القوات النووية الروسية، 2016". نشرة العلماء الذريين . 72 (3): 125-134. رمز Bibcode :2016BuAtS..72c.125K. doi : 10.1080/00963402.2016.1170359 .
  48. ^ كريستنسن، هانز م؛ نوريس، روبرت س (2015). "القوات النووية الأمريكية، 2015". نشرة العلماء الذريين . 71 (2): 107. رمز Bibcode :2015BuAtS..71b.107K. doi : 10.1177/0096340215571913 . S2CID  145260117.
  49. ^ "تقليل الأضرار والمخاطر الأمنية للطاقة النووية". مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2014. تم الاسترجاع في 4 مايو 2017 .
  50. ^ كريستنسن، هانز م؛ نوريس، روبرت س (2015). "القوات النووية الصينية، 2015". نشرة العلماء الذريين . 71 (4): 77. رمز Bibcode :2015BuAtS..71d..77K. doi :10.1177/0096340215591247. S2CID  145759562.
  51. ^ "قياس حجم الزلزال". هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . 1 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2009. تم الاسترجاع في 17 يناير 2010 .
  52. ^ "الزلازل على سطح الطاولة". 7 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2022. تم الاسترجاع 10 فبراير 2023 .
  53. ^ "الأسئلة الشائعة حول الأعاصير – مختبر المحيطات الأطلسية والأرصاد الجوية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" . تم الاسترجاع في 21 مارس 2022 .
  54. ^ كليميتي، إريك (أبريل 2022). "تامبورا 1815: ما مدى حجم الثوران البركاني؟". Wired . تم الاسترجاع في 7 يونيو 2022 .
  55. ^ إيفانز، روبرت (يوليو 2002). "انفجار من الماضي". مجلة سميثسونيان .
  56. ^ "جبال لا جاريتا نشأت من انفجارات بركانية منذ 35 مليون سنة". دائرة الغابات الأمريكية . 25 أغسطس 2021. تم الاسترجاع في 23 أبريل 2022 .
  57. ^ "التجربة الفكرية: ماذا سيحدث إذا ثار البركان العملاق تحت يلوستون؟". مجلة بي بي سي ساينس فوكس . تم الاسترجاع في 23 أبريل 2022 .
  58. ^ "Comet/Jupiter Collision FAQ – Post-Impact". www.physics.sfasu.edu . مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2021 . تم الاسترجاع في 24 فبراير 2022 .
  59. ^ ab Richards, Mark A.; Alvarez, Walter; Self, Stephen; Karlstrom, Leif; Renne, Paul R.; Manga, Michael; Sprain, Courtney J.; Smit, Jan; Vanderkluysen, Loÿc; Gibson, Sally A. (1 نوفمبر 2015). "إحداث أكبر ثورات ديكان بسبب تأثير تشيكشولوب". نشرة الجمعية الجيولوجية الأمريكية . 127 (11-12): 1507-1520. رمز Bibcode :2015GSAB..127.1507R. doi :10.1130/B31167.1. ISSN  0016-7606. S2CID  3463018.
  60. ^ جابلونسكي، ديفيد؛ شالونر، ويليام جيلبرت؛ لوتون، جون هارتلي؛ ماي، روبرت ماكريدى (29 أبريل 1994). "الانقراضات في السجل الأحفوري". المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية في لندن. السلسلة ب: العلوم البيولوجية . 344 (1307): 11-17. doi :10.1098/rstb.1994.0045.
  61. ^ كورني، كاثرين (20 ديسمبر 2018). "تسونامي عالمي ضخم تبع اصطدام كويكب قاتل للديناصورات". إيوس . تم الاسترجاع في 21 مارس 2022 .
  62. ^ "حدث تأثير تشيكشولوب". www.lpi.usra.edu . تم الاسترجاع في 23 أبريل 2022 .
  63. ^ هينيهان، مايكل جيه؛ ريدجويل، آندي؛ توماس، إلين ؛ تشانغ، شوانج؛ أليجريت، لايا؛ شميدت، دانييلا ن؛ راي، جيمس دبليو بي؛ ويتس، جيمس د؛ لاندمان، نيل هـ؛ جرين، سارة إي؛ هوبر، برايان ت. (21 أكتوبر 2019). "تحمض المحيطات السريع وتعافي نظام الأرض المطول بعد تأثير تشيكشولوب في نهاية العصر الطباشيري". وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 116 (45): 22500-22504. رمز Bibcode : 2019PNAS..11622500H. doi : 10.1073/pnas.1905989116 . ISSN  0027-8424. PMC 6842625 . PMID  31636204. 
  64. ^ نيلد، ديفيد (22 أكتوبر 2019). "ذلك الكويكب القاتل للديناصورات أدى على الفور إلى زيادة حموضة محيطات عالمنا أيضًا". ScienceAlert . تم الاسترجاع في 23 أبريل 2022 .
  65. ^ Zahnle, KJ (26 أغسطس 2018). "التأثير المناخي للتأثيرات على المحيط". مناخ الكواكب الأرضية المقارن الثالث: من النجوم إلى الأسطح . 2065 : 2056. رمز Bibcode : 2018LPICo2065.2056Z.
  66. ^ كارول، كارول (2017). "الشمس: كمية الطاقة التي تحصل عليها الأرض من الشمس". اسأل فيزيائيًا . مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2000.
  67. ^ لو، جيانجنينغ؛ صن، يوشون؛ نافي توكسوز، م؛ تشنغ، ينجكاي؛ زوبر، ماريا ت. (1 ديسمبر 2011). "التأثيرات الزلزالية لتأثير حوض كالوريس على عطارد". علوم الكواكب والفضاء . 59 (15): 1981-1991. رمز Bibcode :2011P&SS...59.1981L. doi :10.1016/j.pss.2011.07.013. hdl : 1721.1/69472 . ISSN  0032-0633.
  68. ^ لوزوم، برايان؛ كابيتان، نيكول؛ فينجا، أنييس؛ فولكنر، ويليام؛ فوكوشيما، توشيو؛ هيلتون، جيمس؛ هوهنكيرك، كاثرين؛ كراسينسكي، جورج؛ بيتيت، جيرارد؛ بيتجيفا، إيلينا؛ سوفيل، مايكل (10 يوليو 2011). "نظام الثوابت الفلكية للاتحاد الفلكي الدولي لعام 2009: تقرير مجموعة عمل الاتحاد الفلكي الدولي بشأن المعايير العددية لعلم الفلك الأساسي". ميكانيكا السماوات وعلم الفلك الديناميكي . 110 (4): 293. رمز Bibcode : 2011CeMDA.110..293L. doi : 10.1007/s10569-011-9352-4 . ISSN  1572-9478. S2CID  122755461.
  69. ^ "اسأل فيزيائيًا: الشمس". مركز التعلم الكوني للهيلوسفير . 16 أغسطس 2000. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2000. تم الاسترجاع في 23 فبراير 2022 .
  70. ^ "Sun Fact Sheet". nssdc.gsfc.nasa.gov . تم الاسترجاع في 22 مارس 2022 .
  71. ^ Khokhlov, A.; Mueller, E.; Hoeflich, P. (March 1, 1993). "منحنيات الضوء لنماذج المستعرات العظمى من النوع IA ذات آليات الانفجار المختلفة". علم الفلك والفيزياء الفلكية . 270 : 223–248. رمز Bibcode :1993A&A...270..223K. ISSN  0004-6361.
  72. ^ ماسيلي ، أ. ميلاندري، أ. نافا، ل.؛ مونديل، CG. كاواي، ن.؛ كامبانا، س.؛ كوفينو، S.؛ كامينغز، جي آر؛ كوسومانو، G.؛ إيفانز، بنسلفانيا؛ غيرلاندا، ج.؛ غيسيليني، ج.؛ غيدورزي، سي. كوباياشي، س.؛ كوين، P.؛ لابارولا، V .؛ مانجانو، V.؛ أوتس، س.؛ ساكاموتو، T.؛ سيرينو، م.؛ فيرجيلي، ف. تشانغ، ب.- ب.؛ بارثيلمي، س.؛ بيردمور، أ. برنارديني، إم جي؛ بيرسييه، د.؛ بوروز، د.؛ كالديرون، ج.؛ كابالبي، م. تشيانغ، J. (2014). “GRB 130427A: وحش عادي قريب”. علوم . 343 (6166): 48–51. arXiv : 1311.5254 . Bibcode :2014Sci...343...48M. doi :10.1126/science.1242279. PMID  24263134. S2CID  9782862.
  73. ^ تعاون ليجو العلمي؛ تعاون فيرجو؛ أبوت، بي بي؛ أبوت، آر؛ أبوت، تي دي؛ أبيرناثي، إم آر؛ أسيرنيزي، إف؛ أكلي، كيه؛ آدامز، سي. (14 يونيو 2016). "خصائص اندماج الثقب الأسود الثنائي GW150914". رسائل المراجعة الفيزيائية . 116 (24): 241102. arXiv : 1602.03840 . رمز Bibcode : 2016PhRvL.116x1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.116.241102. ISSN  0031-9007. PMID  27367378. S2CID  217406416.
  74. ^ "طاقة الانفجار العظيم (اسأل عالم فيزياء فلكية)". تخيل الكون! . 11 فبراير 1998. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2014 . تم الاسترجاع 23 مارس 2022 .
  75. ^ US Army FM 3–34.214: المتفجرات والهدم ، 2007، الصفحة 1-2.
  76. ^ توروك، زولتان؛ أوزونو، ألكساندرو (2015). "الخصائص الخطرة لنترات الأمونيوم ونمذجة الانفجارات باستخدام مكافئ تي إن تي". مجلة الهندسة البيئية والإدارة . 14 (11): 2671-2678. doi :10.30638/eemj.2015.284.
  77. ^ حكومة كوينزلاند. "متطلبات تخزين نترات الأمونيوم الحساسة أمنيًا (SSAN)". مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2020. تم الاسترجاع في 24 أغسطس 2020 .
  78. ^ "Whitehall Paraindistries". مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2017. تم الاسترجاع 31 مارس 2017 .
  79. ^ "FM 5–250" (PDF) . bits.de . وزارة الجيش الأمريكية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 أغسطس 2020 . تم الاسترجاع في 23 أكتوبر 2019 .
  80. ^ PubChem. "Medina". pubchem.ncbi.nlm.nih.gov . تم الاسترجاع في 20 مايو 2024 .
  81. ^ "methylenedinitramine | CH4N4O4 | ChemSpider". www.chemspider.com . تم الاسترجاع في 20 مايو 2024 .
  82. ^ "تموج" (PNG) .
  83. ^ "تصميم التموج المفترض (دومينيك هوساتونيك)" (PNG) .
  84. ^ "تصميم الأسلحة النووية"، ويكيبيديا ، 28 مايو 2024 ، تم الاسترجاع في 7 يوليو 2024
  • تومسون، أ.؛ تايلور، بي إن (يوليو 2008). "دليل استخدام النظام الدولي للوحدات (SI)". المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . منشور خاص للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 811. المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. الإصدار 3.2.
  • الأسئلة الشائعة حول الأسلحة النووية الجزء 1.3
  • رودس، ريتشارد (2012). صنع القنبلة الذرية (طبعة الذكرى الخامسة والعشرين). سايمون وشوستر. رقم ISBN 978-1-4516-7761-4.
  • كوبر، بول دبليو. (1996)، هندسة المتفجرات ، نيويورك: وايلي-في سي إتش، رقم ISBN 978-0-471-18636-6
  • مقر وزارة الجيش (2004) [1967]، الدليل الميداني 5-25: المتفجرات والهدمات ، واشنطن العاصمة: دار النشر البنتاغون، ص 83-84، رقم ISBN 978-0-9759009-5-6
  • أوربانسكي، تاديوس (1985) [1984]، كيمياء وتكنولوجيا المتفجرات ، المجلدات من الأول إلى الرابع (الطبعة الثانية)، أكسفورد: بيرغامون
  • ماثيو، يورج؛ ستوكي، هانز (2004)، "المتفجرات العسكرية العالية"، مجلة الكيمياء الدولية CHIMIA ، 58 (6): 383-389، doi : 10.2533/000942904777677669 ، ISSN  0009-4293
  • "3. المتفجرات الحرارية". المواد الطاقية المتقدمة. مطبعة الأكاديميات الوطنية، nap.edu. 2004. doi :10.17226/10918. ISBN 978-0-309-09160-2.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=مكافئ_تي_إن_تي&oldid=1248659218#كيلوطن_وميجاتون"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate