دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: تجهیزات نظامی ویرایش: نویسندگان: Friedwardt Winterberg, Fusion Energy Foundation سری: Fusion Energy Foundation frontiers of science series ISBN (شابک) : 0938460005, 9780938460008 ناشر: Fusion Energy Foundation سال نشر: 1981 تعداد صفحات: 151 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 16 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب اصول فیزیکی وسایل انفجاری گرما هسته ای: رشته های نظامی، سلاح ها و تجهیزات نظامی، سلاح های کشتار جمعی، سلاح های هسته ای
در صورت تبدیل فایل کتاب The physical principles of thermonuclear explosive devices به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اصول فیزیکی وسایل انفجاری گرما هسته ای نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
عنوان فرعی: \"فیزیک بمب H همچنین کلید انرژی نامحدود همجوشی است\"\r\n\r\nاز پیشگفتار\r\n\r\nاین یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زندگی از زمان منهتن بوده است\r\nپروژه ای که علم همجوشی ارتباط نزدیکی با تحقیقات دارد\r\nدر مورد سلاح های هسته ای بمب H اولین بار این روند را به ارمغان آورد\r\nادغام به توجه عمومی، دو دهه قبل از علمی\r\nپیشرفت هایی که انرژی همجوشی را به آستانه انرژی رسانده است\r\nسربه سر راه حلی برای مشکلات اصلی\r\nانتشار انرژی قابل توجه از سیستم های تسلیحاتی یک امر جدایی ناپذیر بوده است\r\nبخشی از دستیابی به همجوشی کنترل شده، به ویژه در محصورسازی اینرسی\r\nذوب.\r\nنوعی از همجوشی محصور اینرسی در نهایت ایجاد خواهد شد\r\nکارآمدترین و مفیدترین خروجی انرژی همجوشی، در کل\r\nاحتمال بنابراین همجوشی اینرسی یکی از مهمترین آنها را تعریف می کند\r\nمرزهای علوم غیرنظامی و نظامی در مورد کدام شهروندان\r\nباید به اندازه کافی اطلاع رسانی شود.\r\nاما در حال حاضر این امکان پذیر نیست، زیرا بسیاری از\r\nایده ها و نتایج اساسی در همجوشی اینرسی هنوز طبقه بندی می شوند. برای بسیاری از\r\nسالها ما از بنیاد انرژی فیوژن برای تغییر مبارزه کردهایم\r\nاین موقعیت.\r\n\r\nدرباره نویسنده:\r\nدکتر فریدوارت وینتربرگ، پیشگام در همجوشی محصور اینرسی،\r\nبه عنوان پدر فیوژن ضربه ای برای کارهای اولیه اش در نظر گرفته می شود\r\nاشتعال ترموهسته ای در اثر برخورد با سرعت زیاد حالا یک تحقیق\r\nاستاد پژوهشکده کویر دانشگاه\r\nسیستم نوادا، او برای مدت طولانی در خط مقدم تحقیقات در مورد\r\nاجرای انرژی هسته ای برای پروازهای فضایی مفهوم او از الف\r\nموتور موشکی که توسط دنباله ای از ریزانفجارهای گرما هسته ای پیش می رود،\r\nدر واقع، الهام بخش سفینه دریایی پروژه Daedalus بود\r\nمطالعه انجمن بین سیاره ای بریتانیا او سال 1979 را دریافت کرد\r\nمدال طلای Hermann Oberth از Hermann Oberth-Wernher von\r\nبنیاد بین المللی پرواز فضایی براون برای کارش روی\r\nنیروی محرکه حرارتی\r\nدکتر وینتربرگ در سال 1929 در برلین آلمان به دنیا آمد\r\nدر جوانی با خواندن نوشته های او مجذوب پرواز فضایی شده بود\r\nهرمان اوبرث، پیشگام پرواز فضایی. او حساب دیفرانسیل و انتگرال را در\r\n14 سالگی برای درک نظریه های ریاضی اوبرث.\r\nپس از دریافت دکترای خود در فیزیک زیر نظر ورنر هایزنبرگ در\r\nدر سال 1955، او به طراحی راکتور تحقیقاتی انجمن پیشرفت کمک کرد\r\nانرژی هسته ای برای نیروی محرکه دریایی در هامبورگ، آلمان غربی.\r\nآثار منتشر شده دکتر وینتربرگ شامل بیش از 130 علمی است\r\nمقالات و مقالات در بسیاری از کتابها. در سال 1963 اولین کتاب را منتشر کرد\r\nپیشنهادی برای احتراق ریزانفجار حرارتی توسط الف\r\nپرتو ریزذرات شتابگرفته در شتابدهندههای ذرات معمولی.\r\nو در سال 1967 یک سری مقالات در مورد استفاده از شدید شروع کرد\r\nپرتوهای الکترونی و یونی برای احتراق حرارتی بدون شکافت، به اوج خود می رسد\r\nدر مقاله ای در سال 1969 که دیود عایق مغناطیسی را توصیف می کند\r\nبه عنوان وسیله ای برای تولید پرتوهای یونی بسیار شدید.
Subtitle: 'The physics of the H-bomb is also the key to the unlimited energy of fusion' From the Foreword It has been an unavoidable fact of life since the Manhattan Project that fusion science has been closely associated with research on thermonuclear weapons. The H-bomb first brought the process of fusion to public attention, two decades before the scientific advances that have brought fusion energy to the threshold of energy breakeven. The solution to the originally formidable problems of substantial energy release from weapons systems has been an integral part of the achievement of controlled fusion, particularly in inertialconfinement fusion. Some form of inertial-confinement fusion will ultimately produce the most efficient and useful output of fusion energy, in all likelihood. Inertial fusion therefore defines one of the most important frontiers of civilian and military science about which citizens must be adequately informed. This is not possible at present, however, because many of the basic ideas and results in inertial fusion are still classified. For many years we of the Fusion Energy Foundation have fought to change this situation. About the Author: Dr. Friedwardt Winterberg, a pioneer in inertial-confinement fusion, is considered the father of impact fusion for his early work on thermonuclear ignition by hypervelocity impact. Now a research professor at the Desert Research Institute of the University of Nevada System, he has long been at the forefront of research on the implementation of nuclear energy for spaceflight. His concept of a rocket engine propelled by a sequence of thermonuclear microexplosions, in fact, was the inspiration for the Project Daedalus starship study of the British Interplanetary Society. He received the 1979 Hermann Oberth gold medal of the Hermann Oberth-Wernher von Braun International Space Flight Foundation for his work on thermonuclear propulsion. Born in Berlin, Germany in 1929, Dr. Winterberg became fascinated with spaceflight as a youth, by reading the writings of spaceflight pioneer Hermann Oberth. He taught himself calculus at the age of 14 in order to understand Oberth’s mathematical theories. After receiving his doctorate in physics under Werner Heisenberg in 1955, he helped design the research reactor of the Society to Advance Nuclear Energy for Naval Propulsion in Hamburg, West Germany. Dr. Winterberg’s published work includes more than 130 scientific papers and articles in many books. In 1963 he published the first proposal for the ignition of a thermonuclear microexplosion by a beam of microparticles accelerated in conventional particle accelerators. And in 1967 he began a series of papers on the use of intense electron and ion beams for fissionless thermonuclear ignition, culminating in a 1969 paper describing the magnetically insulated diode as a means of producing ultraintense ion beams.
Front Cover Page Title Page Foreword Table of Contents PREFACE INTRODUCTION ONE - The Historical Origin of Thermonuclear Explosive Devices TWO -Thermonuclear Explosives THREE - The Temperature and Energy Flux Occurring in a Fission Explosion FOUR - The Fission Bomb as a Trigger FIVE - The Ignition Problem SIX - The Polyhedron Configuration SEVEN - Ignition by Implosion with Only One Fission Bomb EIGHT - Other Ignition Configurations NINE - Multishell Velocity Amplification TEN - Thermonuclear Detonation Waves ELEVEN - Various Configurations to Reach Large Thermonuclear Yields TWELVE - The Neutron Bomb THIRTEEN - Autocatalytic Thermonuclear Detonation Waves FOURTEEN - The Question of Nonfission Ignition FIFTEEN - Thermonuclear Microexplosions Laser Beams Relativistic Electron Beams Light Ion Beams Heavy Ion Beams Microparticle Beams Macroscopic Projectiles Other Ignition Concepts SIXTEEN - Thermonuclear Lenses and Shape Charges SEVENTEEN - Some Recent Developments EIGHTEEN - Ignition by a Fission Fizzle REFERENCES About the Author Rear Cover Page