ما يعادل مادة تي إن تي

مكافئ مادة تي إن تي هو مصطلح يُستخدم للتعبير عن الطاقة ، ويُستخدم عادةً لوصف الطاقة المنبعثة في الانفجار. طن من مكافئ مادة تي إن تي هو وحدة طاقة تُعرَّف اصطلاحًا بأنها4.184 جيجا جول  (1 جيجا كالوري  ). [ 1 ] وهي الطاقة التقريبية المنبعثة من تفجير طن متري (ميجاجرام) من مادة ثلاثي نترو التولوين (TNT). بعبارة أخرى، لكل جرام من مادة TNT المنفجرة، تُطلق طاقة مقدارها 4.184 كيلوجول (أو 4184 جول ). يهدف هذا المصطلح إلى مقارنة قوة التدمير الناتجة عن الانفجار بقوة المواد المتفجرة التقليدية ، ومنها مادة TNT، على الرغم من أن مواد متفجرة تقليدية أخرى، مثل الديناميت، تحتوي على طاقة أكبر. وثمة مفهوم ذو صلة هو الكمية الفيزيائية المكافئة لكتلة TNT (أو كتلة مكافئة لـ TNT[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 والتي تُعبّر عنها بوحدات الكتلة العادية ومضاعفاتها: الكيلوغرام (kg)، والميغاغرام (Mg)، والطن (t)، وما إلى ذلك.

تُستخدم هذه الوحدة بشكل روتيني لوصف قوة الأسلحة النووية . في عام 1945، استُخدمت قنبلتا "ليتل بوي" و "فات مان" الذريتان في قصف هيروشيما وناغازاكي ، بقوة 15 و20 كيلوطن على التوالي. [ 6 ] خلال سباق التسلح النووي ، طُوّرت أسلحة نووية حرارية بقوة ميغاطن. وكانت أكبر قنبلة نووية جُرّبت على الإطلاق هي قنبلة القيصر بقوة 50 ميغاطن. [ 7 ] لم تتجاوز قوة 10 ميغاطن سوى عدد قليل من التجارب النووية . أما الأسلحة النووية الاستراتيجية الحديثة ، فتبلغ قوتها 100 كيلوطن على الأقل. [ 8 ]

كيلوطن وميغاطن

" الكيلوطن (ما يعادل مادة تي إن تي)" هي وحدة طاقة تساوي 4.184 تيراجول (4.184 × 10 12  جول ). [ 1 ] يمكن تصور كيلوطن من مادة تي إن تي على أنه مكعب من مادة تي إن تي طول ضلعه 8.46 متر (27.8 قدم) . 

" الميغاطن (المكافئ لمادة تي إن تي)" هي وحدة طاقة تساوي 4.184 بيتاجول (4.184 × 10 15  جول ). [ 1 ]

يُستخدم مصطلحا "الكيلوطن" و"الميغاطن" من مكافئ مادة تي إن تي تقليديًا لوصف الطاقة الناتجة، وبالتالي القوة التدميرية، للسلاح النووي . ويظهر مكافئ مادة تي إن تي في العديد من معاهدات الحد من الأسلحة النووية ، وقد استُخدم لوصف الطاقة المنبعثة من اصطدامات الكويكبات .

الاشتقاق التاريخي للقيمة

يمكن حساب قيم بديلة لمعادلة مادة تي إن تي وفقًا للخاصية التي تتم مقارنتها ووقت قياس القيم في عمليتي التفجير. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

عندما تتم المقارنة، على سبيل المثال، بناءً على ناتج الطاقة، تُعبّر طاقة المتفجرات عادةً لأغراض كيميائية عن الشغل الديناميكي الحراري الناتج عن انفجارها. بالنسبة لمادة تي إن تي، تم قياس هذا الشغل بدقة عند 4686  جول/غرام من عينة كبيرة من تجارب الانفجار الهوائي، وحُسب نظريًا عند 4853  جول/غرام. [ 13 ]

مع ذلك، حتى على هذا الأساس، قد تكون مقارنة الطاقة الفعلية الناتجة عن جهاز نووي كبير وانفجار مادة تي إن تي غير دقيقة بعض الشيء. فانفجارات تي إن تي الصغيرة، وخاصة في العراء، لا تميل إلى حرق جزيئات الكربون والهيدروكربونات الناتجة عن الانفجار. إذ تميل تأثيرات تمدد الغاز وتغير الضغط إلى "تجميد" الاحتراق بسرعة. أما الانفجار الكبير لمادة تي إن تي في العراء فقد يحافظ على درجات حرارة كرة اللهب مرتفعة بما يكفي لاحتراق بعض هذه النواتج مع أكسجين الغلاف الجوي. [ 14 ]

قد تكون هذه الاختلافات كبيرة. ولأغراض السلامة، قد يصل نطاقها إلى: تم تحديد طاقة الانفجار لغرام واحد من مادة تي إن تي بـ 2673-6702 جول . [ 15 ] وبالتالي يمكن القول أن قوة انفجار القنبلة النووية تبلغ 15  كيلوطن (6.3 × 10¹³ جول  ) ، ولكن انفجارًا فعليًاقد يؤدي كومة من مادة تي إن تي تزن 15000 طن إلى حدوث (على سبيل المثال)8 × 10 13  جول بسبب أكسدة الكربون/الهيدروكربون الإضافية غير الموجودة مع الشحنات الصغيرة في الهواء الطلق. [ 14 ]

تم تجاوز هذه التعقيدات بالعرف. تم تحديد الطاقة المنبعثة من غرام واحد من مادة تي إن تي بشكل تعسفي، وفقًا للعرف، على أنها 4184  جول، [ 1 ] وهو ما يعادل كيلو كالوري واحد بالضبط .

غرامات تي إن تيرمزأطنان من مادة تي إن تيرمزطاقةفقدان الكتلة المقابل [ أ ]
ملليغرام من مادة تي إن تيملغنانوطن من مادة تي إن تينت4.184 جول (1.162 ملي واط ساعة )  46.55 fg
غرام من مادة تي إن تيزميكروطن من مادة تي إن تيميكروت4.184 كيلو جول (4184 جول ؛ 1.162 واط ساعة )   46.55 صفحة
كيلوغرام من مادة تي إن تيكيلوغراممليون طن من مادة تي إن تيجبل4.184 ميجا جول (4,184,000 جول ؛ 1.162 كيلووات ساعة )   46.55  نانوغرام
ميغاغرام من مادة تي إن تيالمغنيسيومطن من مادة تي إن تيت4.184 جيجا جول (4.184 × 10 9 جول ؛ 1.162 ميجا واط ساعة )   46.55 ميكروغرام
جيجاجرام من مادة تي إن تيجي جيكيلوطن من مادة تي إن تيkt4.184 تيرا جول (4.184 × 10 12 جول ؛ 1.162 جيجاوات ساعة )   46.55  ملغ
تيراغرام من مادة تي إن تيتي جيميغاطن من مادة تي إن تيجبل4.184 بيجاجول (4.184 × 10 15 جول ؛ 1.162 تيراواط ساعة )   46.55 غرام
بيتاجرام من مادة تي إن تيصفحةجيجا طن من مادة تي إن تيجي تي4.184 إيجول ( 4.184 × 1018 ي ) ؛  1.162 بيتاواط ساعة 46.55  كجم

التحويل إلى وحدات أخرى

يعادل طن واحد من مادة تي إن تي تقريبًا: [ 1 ]

أمثلة

عامل الفعالية النسبية

يقيس عامل الفعالية النسبية (عامل RE) قوة التدمير للمتفجرات مقارنةً بقوة مادة TNT ، بوحدة مكافئ TNT/كجم (TNTe/kg). ويمثل عامل RE الكتلة النسبية لمادة TNT التي تعادلها المتفجرات؛ فكلما زاد عامل RE، زادت قوة المتفجرات.

يُمكّن هذا المهندسين من تحديد الكميات المناسبة من المتفجرات المختلفة عند تطبيق تركيبات التفجير المصممة خصيصًا لمادة TNT. على سبيل المثال، إذا كانت تركيبة قطع الأخشاب تتطلب شحنة 1  كجم من مادة TNT، فبناءً على معامل RE لمادة أوكتانتروكوبان البالغ 2.38، سيكفي 1.0/2.38 (أو 0.42) كجم منها لإنجاز المهمة نفسها. باستخدام مادة PETN ، سيحتاج المهندسون إلى 1.0/1.66 (أو 0.60) كجم للحصول على التأثير نفسه الذي تُحدثه 1  كجم من مادة TNT. أما باستخدام مادة ANFO أو نترات الأمونيوم ، فسيحتاجون إلى 1.0/0.74 (أو 1.35) كجم أو 1.0/0.32 (أو 3.125) كجم على التوالي.

مع ذلك، يستحيل حساب عامل RE واحد للمتفجرات، إذ يعتمد ذلك على الحالة أو الاستخدام المحدد. فعند استخدام نوعين من المتفجرات، أحدهما قادر على إنتاج ضعف قوة الموجة الصدمية (وهذا يعتمد على بُعد أجهزة القياس)، قد يصل الفرق في قدرة القطع المباشر للمعادن إلى أربعة أضعاف لنوع من المعادن، وسبعة أضعاف لنوع آخر. وستكون الفروقات النسبية بين نوعين من المتفجرات ذات الشحنات المشكلة أكبر. يُرجى اعتبار الجدول أدناه مثالًا توضيحيًا وليس مصدرًا دقيقًا للبيانات.

بعض الأمثلة على عامل الفعالية النسبية
متفجرات، درجةالكثافة (جم/مل)سرعة الانفجار (م/ث)الفعالية النسبية
نترات الأمونيوم (AN + <0.5%  H 2 O)0.882700 [ 73 ]0.32 [ 74 ] [ 75 ]
فولمينات الزئبق (II)4.4242500.51 [ 76 ]
البارود الأسود (75% KNO3 + 19% C + 6% S ، متفجرات قديمة منخفضة الطاقة )   1.654000.55 [ 77 ]
هيكسامين ثنائي النترات (HDN)1.3050700.60
ثنائي نيتروبنزين (DNB)1.5060250.60
HMTD ( بيروكسيد الهيكسامين )0.8845200.74
ANFO (94% AN + 6% زيت وقود )   0.9242000.74
نترات اليوريا1.6747000.77
TATP ( بيروكسيد الأسيتون )1.1853000.80
منتج تجاري من توفيكس إكسترا ( جل مائي )1.3356900.80
هيدروميت 600 ( مستحلب مائي ) منتج تجاري1.2455500.80
أنمال (66% AN + 25% NM + 5% Al + 3% C + 1% TETA )    1.1653600.87
أماتول (50% تي إن تي + 50% أنيلين )  1.5062900.91
نيتروجوانيدين1.766750
ثلاثي نترو التولوين (TNT)1.6069001.00
هيكسانتروستيلبين (HNS)1.7070801.05
نيترويوريا1.4568601.05
تريتونال (80% تي إن تي + 20% ألومنيوم ) [ f ]  1.7066501.05
نترات هيدرازين النيكل (NHN)1.7070001.05
أماتول (80% تي إن تي + 20% أنيلين )  1.5565701.10
نيتروسليلوز (13.5% N، NC؛ المعروف أيضًا باسم القطن المتفجر)1.4064001.10
نيتروميثان (NM)1.1363601.10
PBXW-126 (22% NTO، 20% RDX ، 20% AP ، 26% Al ، 12% PU 's system) [ f ]1.8064501.10
ثنائي نترات ثنائي إيثيلين جليكول (DEGDN)1.3866101.17
PBXIH-135 EB (42% HMX ، 33% Al ، 25% PCP - نظام TMETN ) [ f ]1.8170601.17
PBXN-109 (64% RDX ، 20% Al ، 16% نظام HTPB ) [ f ]1.6874501.17
ثلاثي أمينو ثلاثي نيتروبنزين (TATB)1.8075501.17
حمض البيكريك (TNP)1.7173501.17
ثلاثي نيتروبنزين (TNB)1.6073001.20
تيتريتول (70% تيتريل + 30% تي إن تي )  1.6073701.20
الديناميت ، نوبل (75% NG + 23% دياتوميت )1.4872001.25
تيتريل1.7177701.25
توربكس (المعروف أيضًا باسم HBX، 41% RDX + 40% TNT + 18% Al + 1% شمع ) [ f ]  1.8074401.30
التركيبة ب (63% آر دي إكس + 36% تي إن تي + 1% شمع )   1.7278401.33
التركيب C-3 (78% RDX ) 1.6076301.33
التركيب C-4 (91% RDX ) 1.5980401.34
بنتوليت (56% بيتن + 44% تي إن تي ) 1.6675201.33
سيمتكس 1A (76% PETN + 6% RDX )  1.5576701.35
هيكسال (76% RDX + 20% Al + 4% شمع ) [ f ]1.7976401.35
RISAL P (50% IPN + 28% RDX + 15% Al + 4% Mg + 1% Zr + 2% NC ) [ f ]      1.3959801.40
نترات الهيدرازين1.5985001.42
الخليط: 24% نيتروبنزين + 76% TNM1.4880601.50
الخليط: 30% نيتروبنزين + 70% رباعي أكسيد النيتروجين1.3982901.50
النيتروجليسرين (NG)1.5977001.54
نترات الميثيل (MN)1.2179001.54
أوكتول (80% HMX + 19% TNT + 1% DNT )1.8386901.54
نيتروتريازولون (NTO)1.8781201.60
DADNE ( 1,1-diamino-2,2-dinitroethene , FOX-7)1.7783301.60
الجلجنيت (92% NG + 7% نيتروسليلوز )1.6079701.60
هلام البلاستيك (في أنبوب معجون الأسنان: 45% PETN + 45% NG + 5% DEGDN + 4% NC )1.5179401.60
التركيب A-5 (98% RDX + 2% حمض الستياريك )1.6584701.60
إريثريتول رباعي النترات (ETN)1.7282061.60
الهكسوجين (RDX)1.7886001.60
PBXW-11 (96% HMX ، 1% HyTemp ، 3% DOA )1.8187201.60
البنثريت ( PETN )1.7784001.66
ثنائي نترات الإيثيلين جليكول ( EGDN )1.4983001.66
ميدينا ( ميثيلين ثنائي نيترو أمين ) [ 79 ] [ 80 ]1.6587001.70
ترينيتروأزيتيدين (TNAZ)1.8695971.70
أوكتوجين ( درجة HMX B)1.9591001.70
سداسي نتروبنزين (HNB)1.9793401.80
هيكسانيتروهيكساأزايزوورتزيتان (HNIW؛ المعروف أيضًا باسم CL-20)1.9795001.90
AFX-757 (25% RDX، 30% بيركلورات الأمونيوم ، 33% ألومنيوم ) [ 81 ] [ 82 ]1.8460801.90
دي دي إف (4,4'-دينيترو-3,3'-ديازينوفوروكسان)1.98100001.95
هيبتانيتروكوبان (HNC) [ غرام ]1.929200غير متوفر
أوكتانيتروكوبان (ONC)1.95106002.38
أوكتازاكوبان (OAC) [ غرام ]2.6915000>5.00

أمثلة نووية

الأسلحة النووية وأقوى الأمثلة على الأسلحة غير النووية
سلاحإجمالي الإنتاج ( كيلو طن من مادة تي إن تي )الكتلة (كجم)الفعالية النسبية
قنبلة GBU-57 ( قنبلة خارقة للدروع ضخمة ، MOP)0.0035136000.26
الضربة الكبرى ( قنبلة الزلزال ، M110)0.006599000.66
قنبلة استخدمت في مدينة أوكلاهوما ( ANFO مصنوعة من وقود السباقات )0.001823000.78
BLU-82 (قاطع الأقحوان)0.007568001.10
قنبلة MOAB (قنبلة غير نووية، GBU-43)0.01198001.13
FOAB ( القنبلة الحرارية المتقدمة ، ATBIP)0.04471006.20
W54 ، Mk-54 ( دافي كروكيت )0.022231000
قنبلة ليتل بوي (أُلقيت على هيروشيما ) الذرية1544004000
الرجل البدين (أُلقي على ناغازاكي ) قنبلة ذرية2046004500
W54 ، B54 (SADM)1.02343,500
القنبلة الذرية الكلاسيكية (أحادية المرحلة) الانشطارية2242050,000
قنبلة نووية افتراضية في حقيبة سفر2.53180,000
قنبلة نووية نموذجية (ذات مرحلتين)500–1000650–1120900,000
رأس حربي نووي حراري حديث W88 ( MIRV )4703551,300,000
القنبلة النووية القيصرية (ثلاثية المراحل)50,000–56,00026,5002,100,000
قنبلة بي 53 النووية (مرحلتان)900040502,200,000
عملية دومينيك هوساتونيك (مرحلتان)996032393,042,400
رأس حربي نووي حراري من طراز W561200272–3084,960,000
القنبلة النووية B41 (ثلاثية المراحل)2500048505,100,000

انظر أيضاً

الحواشي

  1. تكافؤ الكتلة والطاقة .
  2. يبلغ الثابت الشمسي للشمس 1370 واط لكل متر مربع، وتبلغ مساحة المقطع العرضي للأرض2.6 × 10 14 متر مربع.
  3. 1 2 يبلغ الثابت الشمسي للشمس 1370 واط لكل متر مربع، وتبلغ مساحة المقطع العرضي للأرض 1370 واط لكل متر مربع.2.6 × 10 14 متر مربع.
  4. ساعة واحدة تعادل 3600 ثانية.
  5. يوم واحد يعادل 86400 ثانية.
  6. قد تمتلك المتفجرات الحرارية الضغطية (TBX) أو المتفجرات المتفجرة المعززة (EBX)، في حيز صغير ومغلق، قوة تدميرية تزيد عن ضعف قوة المتفجرات التقليدية . وتعتمد القوة الإجمالية للخلائط المحتوية على الألومنيوم اعتمادًا كليًا على ظروف الانفجار.
  7. 1 2 القيم المتوقعة

مراجع

  1. 1 2 3 4 5 "الملحق ب8 - عوامل الوحدات المدرجة أبجديًا" . 2 يوليو 2009. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2016. تم الاطلاع عليه في 29 مارس 2007 .في دليل NIST SI لعام 2008
  2. الانفجارات في الصناعات التحويلية . دراسة شاملة حول المخاطر الكبرى. معهد المهندسين الكيميائيين. 1994. ص 30. ISBN  978-0-85295-315-0تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2025 .
  3. مايز، ج.؛ سميث، ب.د. (1995). تأثيرات الانفجار على المباني: تصميم المباني لتحسين مقاومتها لأحمال الانفجار . تي. تيلفورد. ص 28. ISBN  978-0-7277-2030-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2025 .
  4. مارتوريل، س.؛ سواريس، س. ج.؛ بارنيت، ج. (2008). السلامة والموثوقية وتحليل المخاطر: النظرية والأساليب والتطبيقات (4 مجلدات + قرص مضغوط) . مطبعة سي آر سي. ص 1023. ISBN  978-1-4822-6648-1تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2025 .
  5. بيرساني، سي. (2008). التقنيات والمنهجيات المتقدمة لإدارة المخاطر في النقل العالمي للبضائع الخطرة . سلسلة علوم الناتو من أجل السلام والأمن. دار نشر IOS. ص 11. ISBN  978-1-58603-899-1تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2025 .
  6. 1 2 3 "هيروشيما وناغازاكي: الآثار الصحية طويلة الأمد" . مشروع K1 . 9 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2021 .
  7. "قنبلة القيصر: أكبر اختبار نووي في تاريخ العالم" . المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية | نيو أورليانز . 29 أغسطس 2020. تاريخ الاطلاع: 6 مارس 2026 .
  8. "ما مدى تدمير الأسلحة النووية اليوم؟" . حملة ICAN . تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2026 .
  9. سورين باستيا، لورانس إي. فريد، كورت آر. جلايسمان، دبليو. مايكل هوارد، بي. كلارك سويرز، بيتر إيه. فيتيلو، دليل مستخدم شيتا 5.0، مختبر لورانس ليفرمور الوطني، 2007.
  10. ماينشين، جون ل. (2002). تقدير تكافؤ المتفجرات من خلال منهج كيميائي حراري (ملف PDF) (تقرير فني). مختبر لورانس ليفرمور الوطني. UCRL-JC-147683. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 21 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 12 ديسمبر 2012 .
  11. ماينشين، جون ل. (2002). معادلة مادة تي إن تي للمتفجرات المختلفة - تقدير لحساب حدود التحميل في خزانات إطلاق النار (تقرير فني). مختبر لورانس ليفرمور الوطني. EMPE-02-22.
  12. كونينغهام، بروس ج. (2001). معادلة C-4/TNT (تقرير فني). مختبر لورانس ليفرمور الوطني. EMPE-01-81.
  13. كوبر، بول و. (1996). هندسة المتفجرات . نيويورك: وايلي-في سي إتش. ص 406. ISBN  978-0-471-18636-6.
  14. 1 2 تشارلز إي. نيدهام (3 أكتوبر 2017). موجات الانفجار . سبرينغر. ص 91. ISBN  978-3-319-65382-2. OCLC 1005353847 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2019 . {{cite book}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  15. "آثار الانفجارات الخارجية (القسم 4.8. قيود طريقة مكافئ مادة تي إن تي)" . مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2016.
  16. ^ أينشتاين أ. (يناير 1905). "هل تريد أن تحتاج جسدك إلى الطاقة اللازمة؟" [ هل يعتمد القصور الذاتي للجسم على محتواه من الطاقة؟ ] . أنالين دير فيزيك (في المانيا). 323 (13): 639-641 . دوى : 10.1002/andp.19053231314 .
  17. تيمتشيك، جوناثان (خريف 2017). "الطاقة في حرائق الغابات: غرب الولايات المتحدة" . large.stanford.edu . مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2022 .
  18. «ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة البطروسية إلى 29 قتيلاً» . صحيفة إيجيبت إندبندنت . 4 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2024 .
  19. "كيف تعمل العواصف الرعدية والبرق؟" . www.thenakedscientists.com . 6 مارس 2007. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2022 .
  20. هومر-ديكسون، توماس ف. (2002). فجوة الإبداع . دار نشر كنوبف دابلداي. ص 249. ISBN  978-0-375-71328-6أُرشف من الأصل في 14 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 7 نوفمبر 2020 .
  21. فؤاد، أحمد (5 أغسطس/آب 2020). "انفجار بيروت: كيف يُقارن ناتج 2750 طنًا من نترات الأمونيوم بانفجار هاليفاكس وقصف هيروشيما؟" . دي إن إيه إنديا . مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس/آب 2020. تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس/آب 2020 .
  22. فريق التحرير، صحيفة وول ستريت جورنال (6 أغسطس/آب 2020). "انفجار بيروت: ما حدث في لبنان وكل ما تحتاج معرفته" . صحيفة وول ستريت جورنال . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0099-9660 . مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس/آب 2020. تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس/آب 2020 . 
  23. ريغبي، إس إي؛ لودج، تي جيه؛ العتيبي، إس؛ بار، إيه دي؛ كلارك، إس دي؛ لانغدون، جي إس ؛ تياس، إيه. (22 سبتمبر/أيلول 2020). "تقدير أولي لقوة انفجار بيروت 2020 باستخدام لقطات فيديو من وسائل التواصل الاجتماعي" . موجات الصدمة . 30 (6): 671-675 . Bibcode : 2020ShWav..30..671R . doi : 10.1007/s00193-020-00970-z . ISSN 1432-2153 . 
  24. كينويل، جون؛ ماكدونالد، أندرو. "الشمس والنشاط الشمسي - الثابت الشمسي" . www.sws.bom.gov.au. تاريخ الاطلاع: 13 نوفمبر 2024 .
  25. رافمان، آلان؛ هاول، كولين (1994). جراوند زيرو: إعادة تقييم انفجار عام 1917 في ميناء هاليفاكس . دار نشر نيمبوس. ISBN 978-1-55109-095-5.
  26. ويلمور، ب. ل. (1949). "تجارب زلزالية على تفجيرات شمال ألمانيا، 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 .  
  27. ممثلو التقنية (1986). "تقرير تنفيذ اختبار حدث صغير النطاق" (ملف PDF) . ألبوكيرك، نيو مكسيكو. hdl : 100.2/ADA269600 .
  28. كروك، آرون (10 فبراير 2010). "العواصف المتجمعة" . مجلة كوزموس . مؤرشف من الأصل في 4 أبريل 2012.
  29. 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 .   
  30. "الأسئلة الشائعة - الكهرباء" . وزارة الطاقة الأمريكية . 6 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2009 .(محسوبة من قيمة عام 2007 البالغة 936 كيلوواط ساعة للاستخدام الشهري)
  31. "مقارنة الدول :: الكهرباء - الاستهلاك" . كتاب حقائق العالم . وكالة المخابرات المركزية . مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2009 . (تم حسابها بناءً على قيمة عام 2007 البالغة 3,892,000,000,000  كيلوواط ساعة من الاستخدام السنوي)
  32. "أسئلة وأجوبة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: ما مقدار الطاقة التي يطلقها الإعصار؟" . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي . أغسطس 2001. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2009 .تشير إلى 6E14  واط بشكل مستمر.
  33. "كمية الطاقة التي يطلقها الزلزال؟" . اكتشاف البراكين . 12 يونيو 2023.
  34. بوروفسكي، ستانلي ك. (مارس 1996). مقارنة أنظمة الدفع بالاندماج/مضادات البروتون . المؤتمر المشترك الثالث والعشرون للدفع. مركز أبحاث ناسا جلين . doi : 10.2514/6.1987-1814 . hdl : 2060/19960020441 .
  35. "جبل سانت هيلينز - من ثوران عام 1980 إلى عام 2000، صحيفة وقائع 036-00" . pubs.usgs.gov . مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 23 أبريل 2022 .
  36. "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 الاطلاع عليه في 10 فبراير 2023 .
  37. "USGS.gov: USGS WPhase Moment Solution" . Earthquake.usgs.gov. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 مارس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مارس 2011 .
  38. "حلول الطاقة والنطاق العريض لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" . 16 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2023 .
  39. انظر إلى إنتاجية الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة حاليًا مؤرشفة في 7 سبتمبر 2016 في Wayback Machine ، والقائمة الكاملة لجميع الأسلحة النووية الأمريكية مؤرشفة في 16 ديسمبر 2008 في Wayback Machine ، وقنبلة القيصر مؤرشفة في 17 يونيو 2016 في Wayback Machine ، وكلها من أرشيف الأسلحة النووية لكاري سوبليت.
  40. دياز، جيه إس؛ ريغبي، إس إي (9 أغسطس 2022). "الناتج الطاقي لثوران بركان هونغا تونغا-هونغا هاآباي لعام 2022 من قياسات الضغط" . موجات الصدمة . 32 (6): 553-561 . Bibcode : 2022ShWav..32..553D . doi : 10.1007/s00193-022-01092-4 . ISSN 1432-2153 . S2CID 251480018 .  
  41. «ثوران بركان كراكاتوا، 27 أغسطس 1883» . كومنولث أستراليا 2012، مكتب الأرصاد الجوية . 5 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2022 .
  42. "وضع القوات النووية العالمية" . fas.org . مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2017 .
  43. "الأسلحة النووية: من يمتلك ماذا في لمحة سريعة" . armscontrol.org . مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2017 .
  44. "الأسلحة النووية العالمية: تقليص الحجم مع التحديث" . معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام . 13 يونيو/حزيران 2016. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016. تم الاطلاع عليه في 4 مايو/أيار 2017 .
  45. كريستنسن، هانز م.؛ نوريس، روبرت س. (3 مايو 2016). "القوات النووية الروسية، 2016" . نشرة علماء الذرة . 72 (3): 125-134 . Bibcode : 2016BuAtS..72c.125K . doi : 10.1080/00963402.2016.1170359 .
  46. كريستنسن، هانز م؛ نوريس، روبرت س (2015). "القوات النووية الأمريكية، 2015" . نشرة علماء الذرة . 71 (2): 107. Bibcode : 2015BuAtS..71b.107K . doi : 10.1177/0096340215571913 . S2CID 145260117 . 
  47. "الحد من أضرار ومخاطر الطاقة النووية" . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2017 .
  48. كريستنسن، هانز م.؛ نوريس، روبرت س. (2015). "القوات النووية الصينية، 2015". نشرة علماء الذرة . 71 (4): 77. Bibcode : 2015BuAtS..71d..77K . doi : 10.1177/0096340215591247 . S2CID 145759562 . 
  49. "قياس حجم الزلزال" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . 1 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2010 .
  50. "زلازل سطح الطاولة" . 7 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2023 .
  51. "أسئلة وأجوبة حول الأعاصير - مختبر المحيطات والأرصاد الجوية الأطلسي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2022 .
  52. كليمتي، إريك (أبريل 2022). "ثوران بركان تامبورا 1815: ما مدى ضخامة هذا الثوران؟" . مجلة وايرد . تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2022 .
  53. إيفانز، روبرت (يوليو 2002). "انفجار من الماضي" . مجلة سميثسونيان .
  54. «نشأت جبال لا غاريتا نتيجة انفجارات بركانية قبل 35 مليون سنة» . خدمة الغابات الأمريكية . 25 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2022 .
  55. «تجربة فكرية: ماذا سيحدث لو ثار البركان العملاق تحت يلوستون؟» مجلة بي بي سي ساينس فوكس . 2 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2022 .
  56. "أسئلة وأجوبة حول اصطدام المذنب بالمشتري - ما بعد الاصطدام" . www.physics.sfasu.edu . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2022 .
  57. 1 2 ريتشاردز، مارك أ.؛ ألفاريز، والتر؛ سيلف، ستيفن؛ كارلستروم، ليف؛ رين، بول ر.؛ مانغا، مايكل؛ سبرين، كورتني ج.؛ سميت، جان؛ فاندركلويسن، لويك؛ جيبسون، سالي أ. (1 نوفمبر 2015). "تحفيز أكبر ثورات بركانية في هضبة الدكن بفعل اصطدام تشيكسولوب". نشرة الجمعية الجيولوجية الأمريكية . 127 ( 11-12 ): 1507-1520 . Bibcode : 2015GSAB..127.1507R . doi : 10.1130/B31167.1 . hdl : 1871.1/cc9361fe-f586-44a0-90ac-f5c513e9920b . ISSN 0016-7606 . S2CID 3463018 .  
  58. جابلونسكي، ديفيد؛ تشالونر، ويليام جيلبرت؛ لوتون، جون هارتلي؛ ماي، روبرت ماكريدي (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 .
  59. كورني، كاثرين (20 ديسمبر 2018). "تسونامي عالمي هائل أعقب اصطدام كويكب قضى على الديناصورات" . إيوس . تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2022 .
  60. "حدث تأثير تشيكسولوب" . www.lpi.usra.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2022 .
  61. هينيهان، مايكل جيه؛ ريدجول، آندي؛ توماس، إيلين ؛ تشانغ، شوانغ؛ أليغريت، لايا؛ شميدت، دانييلا ن؛ راي، جيمس دبليو بي؛ ويتس، جيمس دي؛ لاندمان، نيل إتش؛ غرين، سارة إي؛ هوبر، برايان تي. (21 أكتوبر/تشرين الأول 2019). "تحمض سريع للمحيطات وتعافي مطول لنظام الأرض أعقبا اصطدام تشيكسولوب في نهاية العصر الطباشيري" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 116 (45): 22500-22504 . Bibcode : 2019PNAS..11622500H . doi : 10.1073/pnas.1905989116 . ISSN 0027-8424 . PMC 6842625 . PMID 31636204 .   
  62. نيلد، ديفيد (22 أكتوبر 2019). "هذا الكويكب الذي قتل الديناصورات تسبب في تحمض محيطات عالمنا على الفور" . ساينس أليرت . تم الاطلاع عليه في 23 أبريل 2022 .
  63. زانلي، كيه جيه (26 أغسطس 2018). "التأثير المناخي للاصطدامات على المحيط" . علم المناخ المقارن للكواكب الأرضية III: من النجوم إلى الأسطح . 2065 : 2056. Bibcode : 2018LPICo2065.2056Z .
  64. كارول، كارول (2017). "الشمس: كمية الطاقة التي تحصل عليها الأرض من الشمس" . اسأل عالم فيزياء . مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2000.
  65. لو، جيانغنينغ؛ صن، يوشون؛ نافي توكسوز، م.؛ تشنغ، يينغكاي؛ زوبر، ماريا ت. (1 ديسمبر 2011). "الآثار الزلزالية لاصطدام حوض كالوريس، عطارد" . علوم الكواكب والفضاء . 59 (15): 1981-1991 . Bibcode : 2011P & SS...59.1981L . doi : 10.1016/j.pss.2011.07.013 . hdl : 1721.1/69472 . ISSN 0032-0633 . 
  66. لوزوم، برايان؛ كابيتان، نيكول؛ فيينغا، أغنيس؛ فولكنر، ويليام؛ فوكوشيما، توشيو؛ هيلتون، جيمس؛ هوهنكيرك، كاثرين؛ كراسينسكي، جورج؛ بيتي، جيرار؛ بيتجيفا، إيلينا؛ سوفيل، مايكل (10 يوليو/تموز 2011). "نظام الاتحاد الفلكي الدولي لعام 2009 للثوابت الفلكية: تقرير فريق عمل الاتحاد الفلكي الدولي المعني بالمعايير العددية لعلم الفلك الأساسي" . الميكانيكا السماوية وعلم الفلك الديناميكي . 110 (4): 293. Bibcode : 2011CeMDA.110..293L . doi : 10.1007/s10569-011-9352-4 . ISSN 1572-9478 . S2CID 122755461 .  
  67. "اسأل عالم فيزياء: الشمس" . مركز التعلم الكوني الهيلوسفيري . 16 أغسطس 2000. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2000. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2022 .
  68. "صحيفة حقائق الشمس" . nssdc.gsfc.nasa.gov . تم الاطلاع عليها بتاريخ 22 مارس 2022 .
  69. خوخلوف، أ.؛ مولر، إ.؛ هوفليش، ب. (1 مارس 1993). "منحنيات الضوء لنماذج المستعرات العظمى من النوع IA ذات آليات انفجار مختلفة" . علم الفلك والفيزياء الفلكية . 270 : 223-248 . رمز Bibcode : 1993A & A...270..223K . ISSN 0004-6361 . 
  70. ^ ماسيلي، أ. ميلاندري، أ. نافا، ل.؛ مونديل، CG. كاواي، ن.؛ كامبانا، س.؛ كوفينو، S.؛ كامينغز، جي آر؛ كوسومانو، ج.؛ 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 .  
  71. تعاون ليغو العلمي؛ تعاون فيرجو؛ أبوت، بي بي؛ أبوت، آر؛ أبوت، تي دي؛ أبرناثي، إم آر؛ أسيرنيز، إف؛ أكلي، ك؛ آدامز، سي. (14 يونيو 2016). "خصائص اندماج الثقب الأسود الثنائي GW150914". رسائل المراجعة الفيزيائية . 116 (24) 241102. arXiv : 1602.03840 . Bibcode : 2016PhRvL.116x1102A . doi : 10.1103/PhysRevLett.116.241102 . ISSN 0031-9007 . PMID 27367378. S2CID 217406416 .   
  72. "طاقة الانفجار العظيم (اسأل عالم فيزياء فلكية)" . تخيل الكون! 11 فبراير 1998. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2022 .
  73. الجيش الأمريكي FM 3–34.214: المتفجرات والهدم ، 2007، الصفحة 1–2.
  74. توروك، زولتان؛ أوزونو، ألكساندرو (2015). "الخواص الخطرة لنترات الأمونيوم ونمذجة الانفجارات باستخدام مكافئ مادة تي إن تي" . مجلة الهندسة البيئية والإدارة . 14 (11): 2671-2678 . Bibcode : 2015EEMJ...14.2671T . doi : 10.30638/eemj.2015.284 .
  75. حكومة كوينزلاند. "متطلبات تخزين نترات الأمونيوم الحساسة أمنياً (SSAN)" . مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2020 .
  76. "الدوائر شبه الحكومية في وايتهول" . مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 31 مارس 2017 .
  77. "FM 5–250" (ملف PDF) . bits.de. وزارة الجيش الأمريكي. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 5 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 23 أكتوبر 2019 .
  78. 1 2 فيدوروف، باسل ت.؛ شيفيلد، أوليفر إي. (1 يناير 1974). "نيتروجوانيدين-N". موسوعة المتفجرات والمواد ذات الصلة (ملف PDF) (تقرير فني). المجلد 6، من حركة المقذوفات من الاصطدام إلى الحركة الجيروسكوبية. ترسانة بيكاتيني، دوفر، نيوجيرسي: قيادة أبحاث وتطوير الجيش الأمريكي TACOM - مركز أرديك للرؤوس الحربية والطاقة والدعم القتالي. ص. G155-6. LCCN 61-61759 . ADA011845، PATR2700.   
  79. PubChem. "Medina" . pubchem.ncbi.nlm.nih.gov . تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2024 .
  80. "ميثيلين ثنائي أمين | CH4N4O4 | ChemSpider" . www.chemspider.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2024 .
  81. لي، ين؛ دينغ، غوتشيانغ (1 ديسمبر 2024). "تقييم الأثر الفتاك لرأس حربي يزن 500 كجم يخترق أعماق الأرض ويصيب حيزًا محصورًا تحت الأرض" . مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات . 2891 (6) 062006. Bibcode : 2024JPhCS2891f2006L . doi : 10.1088/1742-6596/2891/6/062006 . ISSN 1742-6588 . 
  82. "متفجرات منخفضة التأثر ذات خصائص حرارية وطريقة تحضيرها" . براءات اختراع جوجل . 16 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2025 .

بحث ؛