„Kernwaffenexplosion“ – Versionsunterschied
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[[Datei:CastleBravo1.gif|mini|Atombombenexplosion beim Test „[[Operation Castle|Bravo]]“ (Sprengkraft: 15 Megatonnen [[TNT-Äquivalent]]) am 1. März 1954 auf dem [[Bikini-Atoll]]]] |
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{{Dieser Artikel|behandelt die Klassifikation, den physikalischen Ablauf und die physikalischen, technischen und biologischen Auswirkungen von Kernexplosionen. Für eine allgemeine Einführung in das Thema Kernwaffen sowie in die geschichtlichen und politischen Hintergründe sei auf den Artikel [[Kernwaffe]], für Informationen über die Technik der Sprengsätze selbst sei auf [[Kernwaffentechnik]] verwiesen.}} |
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[[Datei:Castle Romeo.jpg|mini|Wasserstoffbombentest „[[Operation Castle|Romeo]]“ (Sprengkraft: 11 Megatonnen TNT-Äquivalent) am 27. März 1954 auf dem Bikini-Atoll]] |
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[[Datei:Operation Upshot-Knothole - Badger 001.jpg|miniatur|Explosion von [[Operation Upshot-Knothole|Upshot-Knothole Badger]] 1953 auf der [[Nevada Test Site]]]] |
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'''Kernwaffenexplosionen''' (auch '''Atomexplosionen''', ''Kernexplosionen'') sind die mächtigsten von Menschen verursachten [[Explosion]]en. Sie werden durch das Zünden von [[Kernwaffe]]n ausgelöst. Im einfachsten Fall einer [[Kernwaffentechnik#Spaltungs-(Fissions-)Bombe|Kernspaltungsbombe]] setzt unmittelbar nach Überschreiten der [[kritische Masse|kritischen Masse]] eine nukleare Kettenreaktion ein. Bei einer Luftexplosion entstehen neben der typischen Explosionswolke [[Feuerball (Explosion)|Feuerball]], Druckwelle und radioaktive Rückstände in der Atmosphäre. Die erste von Menschen herbeigeführte Atomexplosion fand am 16. Juli 1945 auf einem als „[[White Sands Missile Range]]“ benannten Gelände in der Wüste von [[New Mexico]] statt. Die durch Kernwaffenexplosionen bei [[Kernwaffentest]]s verursachte Zunahme der [[Radioaktivität]] in der [[Erdatmosphäre]] führte 1963 zum [[Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser]]. Seitdem finden Testexplosionen der Vertragsparteien immer unterirdisch statt. Die [[Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki]] am 6. und 9. August 1945 durch die [[Vereinigte Staaten|USA]] im [[Pazifikkrieg|Krieg gegen Japan]] am Ende des [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieges]] waren die ersten und bisher einzigen Kernwaffeneinsätze. Seit der Anfangszeit des [[Kalter Krieg|Kalten Krieges]] steht die Möglichkeit eines [[Atomkrieg]]es im Raum. Sie entwickelte sich im [[Wettrüsten]] zwischen den [[Supermacht|Supermächten]] USA und [[Sowjetunion]] und den übrigen [[Atommacht|Atommächten]] zu einer den Fortbestand der Menschheit gefährdenden Bedrohung. |
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[[Image:Trinity explosion.jpg|thumb|225px|Feuerball 0,025 Sekunden nach Atomexplosion ([[Trinity-Test]]), 1945]] |
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[[Bild:Nagasakibomb.jpg|thumb|225px|Pilzwolke nach Atomexplosion über Nagasaki in Japan, 1945]] |
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[[Bild:Nuclear_fireball.jpg|thumb|225px|Explosion der XX-34 BADGER auf der [[Nevada Test Site]]]] |
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'''Kernwaffenexplosionen''' (auch Atomexplosionen, Kernexplosionen) sind die mächtigsten von Menschen verursachten [[Explosion]]en. Sie werden durch die Zündung von [[Kernwaffe]]n ausgelöst. |
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==Einführung== |
== Einführung == |
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[[Datei:GreenHouseGeorge1.gif|mini|[[Feuerball (Explosion)|Feuerball]] von [[Operation Greenhouse|Greenhouse]] George]] |
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Der auffälligste Unterschied zu konventionellen Explosionen besteht in der wesentlich größeren [[Energie]]menge sowie den hohen Temperaturen. Bei Kernexplosionen werden Temperaturen von über 100 Millionen [[Kelvin]] erreicht, dagegen haben chemische Explosionen |
Der auffälligste Unterschied zu konventionellen Explosionen besteht in der wesentlich größeren [[Energie]]menge sowie den hohen Temperaturen. Bei Kernexplosionen werden Temperaturen von über 100 Millionen [[Kelvin]] erreicht, dagegen haben chemische Explosionen nur Temperaturen bis zu einigen tausend Kelvin. Die hohe Temperatur von Atombombenexplosionen ist auch Ursache für die Bildung des charakteristischen, hell leuchtenden Feuerballs. Die Sprengwirkung einer atomaren Explosion wird üblicherweise in der Einheit Kilotonnen oder Megatonnen [[TNT-Äquivalent]] angegeben, die die Explosionsenergie in Relation zum chemischen Sprengstoff [[Trinitrotoluol|TNT]] setzt. |
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Die Beschreibung einer Nuklearexplosion anhand ihrer Sprengkraft ist jedoch |
Die Beschreibung einer Nuklearexplosion anhand ihrer Sprengkraft ist jedoch gegenüber konventionellen Explosionen insofern irreführend, als eine Atombombenexplosion neben der starken [[Druckwelle]] vor allem durch intensive [[Wärmestrahlung]] des Feuerballs (auch sichtbares [[Licht]]) sowie durch [[Ionisation|ionisierende]] Direktstrahlung und [[Radioaktivität|radioaktive]] Rückstände ([[Radioaktiver Niederschlag|Fallout]]) auf ihre Umgebung wirkt. Insbesondere letztere machen die Gefährlichkeit nuklearer Explosionen aus, da ihre Wirkung nicht auf den Moment der Explosion begrenzt ist, sondern viele Jahre andauern kann. Elektrische und elektronische Anlagen werden in der Regel bei Explosionen in geringer oder besonders großer Höhe durch einen starken nuklearen [[Elektromagnetischer Impuls|elektromagnetischen Puls]] (NEMP) beeinflusst oder zerstört. |
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Der physikalische Ablauf sowie die militärisch beabsichtigte Wirkung von |
Der physikalische Ablauf sowie die militärisch beabsichtigte Wirkung von Kernwaffenexplosionen wurde vor allem in den 1950er Jahren von den [[Vereinigte Staaten|USA]] und der [[Sowjetunion]] in zahlreichen [[Atombombentest]]s untersucht. Die meisten physikalischen Kenntnisse über den Ablauf der Explosionen und ihre Auswirkungen auf die Umgebung stammen aus solchen Versuchen, während die medizinischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen hauptsächlich durch die [[Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki]] im August 1945 studiert wurden. Ein Teil dieser Informationen wurde inzwischen zur Veröffentlichung freigegeben. |
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Im Jahre 1996 wurde ein [[Kernwaffenteststopp-Vertrag]] von der UN-Abrüstungskonferenz ausgearbeitet und mit 158 von 173 Stimmen von der [[UN-Generalversammlung]] angenommen, er liegt seitdem der Staatengemeinschaft zur Unterzeichnung und Ratifizierung vor. Der Vertrag verbietet die Durchführung jeder Art von Kernwaffenexplosion, ob für zivile oder militärische Zwecke, und ächtet auch Beihilfe dazu. Damit geht er über den 1963 in Kraft getretenen [[Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser]] hinaus. |
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==Detonationsarten== |
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== Explosionsarten == |
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Üblicherweise spricht man im Zusammenhang atomarer Explosionen auch von [[Detonation]]en. Physikalisch ist das jedoch nicht ganz richtig, denn eine Detonation setzt eine Reaktionsfront voraus, die sich mit Überschallgeschwindigkeit durch das Energie freisetzende Medium fortpflanzt. Bei der Kernspaltung gibt es jedoch keine Reaktionsfront, und die Kernfusion im Innern einer [[Kernwaffentechnik#Wasserstoffbombe|Wasserstoffbombe]] entspricht eher einer [[Deflagration]]. Lediglich der chemische Sprengstoff, der das Spaltmaterial zur [[kritische Masse|überkritischen Masse]] verdichtet, detoniert. |
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Oft spricht man im Zusammenhang mit atomaren Explosionen auch von [[Detonation]]en. Physikalisch ist das jedoch nicht richtig, denn eine Detonation setzt eine Reaktionsfront voraus, die sich mit Überschallgeschwindigkeit durch das Energie freisetzende Medium fortpflanzt. Bei der Kernspaltung gibt es jedoch keine Reaktionsfront, und die Kernfusion im Innern einer [[Kernwaffentechnik#Wasserstoffbombe|Wasserstoffbombe]] entspricht eher einer [[Deflagration]]. Lediglich der chemische Sprengstoff, der das Spaltmaterial zur [[Kritische Masse|überkritischen Masse]] verdichtet, detoniert. |
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Die einfache Form der Bodenexplosion, also Kernwaffen direkt im Ziel zu zünden, ist nicht die effektivste. Atomexplosionen entwickeln ihre größte Zerstörungskraft bei Zündung in der Luft, vom taktischen Gesichtspunkt ist eine derartige Anwendung meist effektiver. Boden- und Untergrundexplosionen sind nur in einigen Sonderfällen – zum Beispiel als [[Kernwaffe#Bunkerbrecher|Bunkerbrecher]] – wirksamer. |
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=== Luftexplosionen === |
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{{Anker|bildmach}} |
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[[Datei:Mach effect sequence.svg|mini|Ausbreitung der Druckwelle einer 20-Kilotonnen-Luftexplosion in 540 Metern Höhe in drei Phasen:<br /> 1. Freie Ausbreitung nach etwa 0,5 s<br /> 2. reguläre Reflexion nach etwa 1,25 s<br /> 3. Mach-Reflexion nach etwa 3 s, Vereinigung beider Wellen in Bodennähe (engl. ''Mach stem'')]] |
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[[Datei:Grable reflection.jpg|mini|Upshot-Knothole Grable: der Feuerball, die [[Detonationswelle]] und ihre Reflexion am Boden sind gut sichtbar]] |
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Als Luftexplosionen werden solche innerhalb der unteren Atmosphärenschichten (unterhalb 30 Kilometer) bezeichnet. Die Druckwelle der Explosion breitet sich ähnlich einer Seifenblase aus und wird zunächst im Hypozentrum (Erdoberfläche unter der Bombe, Bodennullpunkt, ''[[Ground Zero|ground zero]]'', GZ) reflektiert, was eine zweite, infolge des „Fahrwassers“ der Primärwelle schnellere Druckwelle verursacht. In einiger Entfernung zum Hypozentrum vereinigen sich beide zu einer einzigen sich ringförmig ausbreitenden Druckwelle, die im Vergleich zur Druckwelle einer Bodenexplosion zwar in der Nähe des Hypozentrums schwächer, in größerer Entfernung jedoch erheblich zerstörerischer ist. Dieser Effekt wird nach [[Ernst Mach]] auch ''[[Machwelle|Mach-Effekt]]'' oder ''Mach-Reflexion'' genannt ([[#bildmach|siehe Abbildung]]). Die militärischen Planungen während des [[Kalter Krieg|Kalten Krieges]] sahen Luftexplosionen entweder zur großflächigen Zerstörung ungepanzerter Ziele wie Industriegebiete, Lager, Luftstützpunkte oder Truppenverbände, oder zur Ausschaltung von Luftzielen wie Fliegerverbänden oder Raketen vor. |
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[[Bild:Mach effect sequence.png|thumb|240px|Ausbreitung der Druckwelle einer 20-Kilotonnen-Luftdetonation in 540 Metern Höhe in drei Phasen: 1. Freie Ausbreitung, 2. reguläre Reflexion, 3. Mach-Reflexion, Vereinigung beider Wellen in Bodennähe.]] |
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Als Luftdetonationen werden Explosionen innerhalb der unteren Atmosphärenschichten (unterhalb 30 Kilometer) bezeichnet, bei denen der Feuerball nicht den Erdboden berührt. Die Druckwelle der Detonation breitet sich ähnlich einer Seifenblase aus und wird zunächst im Hypozentrum (Erdoberfläche unter der Bombe, Bodennullpunkt, ''[[Ground_Zero|ground zero]]'', GZ) reflektiert, was eine zweite, infolge des „Fahrwassers“ der Primärwelle schnellere Druckwelle verursacht. In einiger Entfernung zum Hypozentrum vereinigen sich beide zu einer einzigen sich ringförmig ausbreitenden Druckwelle, die im Vergleich zur Druckwelle einer Bodendetonation zwar in der Nähe des Hypozentrums schwächer, in größerer Entfernung jedoch erheblich zerstörerischer ist. Dieser Effekt wird nach [[Ernst Mach]] auch [[Machwelle|''Mach-Effekt'']] oder ''Mach-Reflexion'' genannt (siehe Abbildung). Die militärischen Planungen während des [[Kalter Krieg|Kalten Krieges]] sahen Luftdetonationen entweder zur großflächigen Zerstörung ungepanzerter Ziele wie Industriegebiete, Luftstützpunkte oder Truppenverbände, oder zur Ausschaltung von Luftzielen wie Fliegerverbände oder Raketen vor. |
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Die Explosionshöhe spielt beim Angriff auf ausgedehnte Bodenziele eine entscheidende Rolle. Je höher sie stattfindet, umso schwächer ist die Druckwelle, die den Boden erreicht. Gleichzeitig vergrößert sich die von der Druckwelle betroffene Bodenfläche. Für jede Kombination von vorgegebener Explosionsstärke und Überdruck der Druckwelle (beziehungsweise Entfernung zum Hypozentrum) gibt es eine optimale Explosionshöhe. Durch die Wahl der optimalen Höhe kann man auf größtmöglicher Fläche einen größeren Schaden erreichen als bei einer Bodenexplosion. Die zerstörte Fläche kann dabei bis zu doppelt so groß sein. Ein weiterer Effekt einer Luftexplosion ist die größere Wirkung der Wärmestrahlung, da der Auftreffwinkel größer ist und damit die [[Abschirmung (Strahlung)|Abschirmung]] durch vorstehende Gebäude abnimmt. |
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Bei Luftzielen spielt die reflektierte Welle meist keine Rolle, da die Entfernung zum Ziel wesentlich geringer ist als die Höhe. Dafür muss die [[Barometrische Höhenformel|Höhenabhängigkeit]] von Luftdruck und Temperatur stärker berücksichtigt werden. Die Verwendung von atomaren Explosionen zur Ausschaltung von Luftzielen ist heutzutage allerdings weitgehend obsolet und ersetzt durch zielgenaue konventionelle Waffen wie die [[MIM-104 Patriot]]-Raketen. |
Bei Luftzielen spielt die reflektierte Welle meist keine Rolle, da die Entfernung zum Ziel wesentlich geringer ist als die Höhe. Dafür muss die [[Barometrische Höhenformel|Höhenabhängigkeit]] von Luftdruck und Temperatur stärker berücksichtigt werden. Die Verwendung von atomaren Explosionen zur Ausschaltung von Luftzielen ist heutzutage allerdings weitgehend obsolet und ersetzt durch zielgenaue konventionelle Waffen wie die [[MIM-104 Patriot|MIM-104-Patriot]]-Raketen. |
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Luftexplosionen kontaminieren den Boden im Zielbereich verhältnismäßig gering. Bei Bodenexplosionen kommt es zur Durchmischung mit Spaltprodukten oder Erzeugung von [[Radionuklid]]en im Bodenmaterial durch [[Neutronenanlagerung]], die Spaltprodukte steigen in große Höhen auf. Der Fallout wird somit über eine große Fläche, bei großen Explosionen sogar global verteilt. Die Gesamtmenge der radioaktiven Rückstände hängt dagegen nur wenig und die Menge der Spaltprodukte gar nicht von der Explosionshöhe ab. |
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Ein weiterer Effekt einer Luftdetonation ist die größere Wirkung der Wärmestrahlung, da der Auftreffwinkel größer ist und damit die [[Abschirmung]] durch vorstehende Gebäude abnimmt. |
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=== Bodenexplosion === |
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Luftexplosionen gelten als "sauber", da die radioaktiven Rückstände der Bombe (vor allem Spaltprodukte) nicht den Boden kontanimiert (etwa durch Durchmischung mit Spaltprodukten oder durch Erzeugung von [[Radionuklid]]en im Bodenmaterial durch [[Neutronenanlagerung]]), sondern in große Höhen aufsteigt. Der Fallout wird somit über eine große Fläche, bei großen Explosionen sogar global verteilt, so dass die lokale Belastung verhältnismäßig gering ist. Die Gesamtmenge der radioaktiven Rückstände hängt dagegen nur wenig und die Menge der Spaltprodukte gar nicht von der Detonationshöhe ab. |
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Hauptmerkmale einer Bodenexplosion sind die radioaktive Verseuchung großer Landstriche durch Fallout sowie die lokal erheblich stärkere, aber in der Reichweite begrenzte Druckwelle. Der Einsatz erfolgt zur Zerstörung von Bunkeranlagen wie Kommandozentralen, Raketensilos und Staudämmen. Insbesondere aufgeschüttete Staudämme erfordern die Kraterbildung der Bodenexplosion. Nähere Informationen zur Entstehung und der Größe der Sprengkrater in Abhängigkeit von der Sprengkraft sind im Artikel [[Explosionskrater]] zu finden. |
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=== Untergrundexplosionen === |
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[[Datei:Storax Sedan nuke.jpg|miniatur|Untergrundexplosion mit Kraterbildung beim [[Sedan (Kernwaffentest)|Sedan]]-Atomtest 1962 – 12 Mio. Tonnen Erdreich wurden in die Luft geschleudert.]] |
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Bei der unterirdischen Explosion müssen zwei Fälle unterschieden werden: |
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Hauptmerkmale einer Bodendetonation sind die radioaktive Verseuchung großer Landstriche durch Fallout sowie die lokal erheblich stärkere, aber in der Reichweite begrenzte Druckwelle. Der Einsatz erfolgt zur Zerstörung von Bunkeranlagen wie Kommandozentralen, Raketensilos und Staudämmen. Insbesondere aufgeschüttete Staudämme erfordern die Kraterbildung der Bodendetonation. Nähere Informationen zur Entstehung und der Größe der Sprengkrater in Abhängigkeit von der Sprengkraft sind im Artikel [[Explosionskrater]] zu finden. |
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* Explosionen in geringer Tiefe mit massiver Kraterbildung und extrem starkem Fallout |
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* Explosionen in großer Tiefe ohne Freisetzung von Fallout |
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Als möglicher Einsatz von nuklearen Explosionen ist die Untergrundexplosion in letzter Zeit wieder stärker in die Diskussion geraten. Dieser Typ ist besonders geeignet, unterirdische Befehlszentralen und Bunkerkomplexe zu zerstören. Es ist allerdings problematisch, die Bombe unversehrt tief genug in den Untergrund zu bringen. Im Gegensatz zu Atomtests, bei denen die Bombe bergmännisch in den Boden gebracht werden kann, würde der Sprengkopf nicht tief genug in den Boden eindringen, um radioaktiven Fallout zu vermeiden. Vielmehr reicht es aus, die Bombe einige Meter in den Boden eindringen zu lassen, weil so die Druckwelle den zu zerstörenden Bunker weit besser erreicht als bei einer Oberflächenexplosion. Eine Möglichkeit, Bunker dagegen zu schützen, ist deshalb die bewegliche Lagerung von Einrichtungen und Gerätschaften innerhalb des Bunkers. |
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===Untergrunddetonationen=== |
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[[Image:Storax Sedan nuke.jpg|thumb|Untergrunddetonation mit Kraterbildung beim ''Storax Sedan'' Atomtest - 12 Mio. Tonnen Erdreich wurden in die Luft geschleudert]] |
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Bei der unterirdischen Detonation müssen zwei Fälle unterschieden werden: |
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* Detonationen in niedriger Tiefe mit massiver Kraterbildung und extrem starkem Fallout |
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* Detonationen in großer Tiefe ohne Freisetzung von Fallout |
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Bei [[Atomtest]]s ist die tiefe Untergrundexplosion das gängige Vorgehen, seit oberirdische Atomtests geächtet wurden. Dabei hat die Untergrundexplosion in hinreichender Tiefe gegenüber der Explosion an oder über der Oberfläche den Vorteil, dass die radioaktiven Produkte in der Regel im Erdinneren verbleiben. Allerdings kam es bei unterirdischen Atomtests hin und wieder zu „Ausbläsern“, durch die doch wieder Radioaktivität in die Atmosphäre gelangte. Eine langfristige Freisetzung der Spaltprodukte ins [[Grundwasser]] oder ins Meer kann nach heutigem Wissensstand nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei Testexplosionen im porösen Gestein von [[Atoll]]en, zum Beispiel auf der Pazifikinsel [[Mururoa]]. |
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Als möglicher Einsatz von nuklearen Explosionen ist die Untergrunddetonation in letzter Zeit wieder stärker in die Diskussion geraten. Dieser Detonationstyp ist besonders geeignet, unterirdische Befehlszentralen und Bunkerkomplexe zu zerstören. Es ist allerdings problematisch, die Bombe unversehrt tief genug in den Untergrund zu bringen. Im Gegensatz zu Atomtests würde der Sprengkopf nicht tief genug in den Boden eindringen um radioaktiven Fallout zu vermeiden. Vielmehr reicht es aus, die Bombe einige Meter in den Boden eindringen zu lassen, weil so die Druckwelle den zu zerstörenden Bunker weit besser erreicht als bei einer Oberflächendetonation. Eine Möglichkeit, Bunker dagegen zu schützen, ist deshalb die bewegliche Lagerung von Einrichtungen und Gerätschaften innerhalb des Bunkers. |
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=== Unterwasserexplosionen === |
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Bei [[Atomtest]]s ist die tiefe Untergrunddetonation das gängige Vorgehen, seit oberirdische Atomtests geächtet wurden. Dabei hat die Untergrundexplosion in hinreichender Tiefe gegenüber der Explosion an oder über der Oberfläche den Vorteil, dass die radioaktiven Produkte in der Regel im Erdinneren verbleiben. Allerdings kam es bei unterirdischen Atomtests hin und wieder zu „Ausbläsern“, durch die doch wieder Radioaktivität in die Atmosphäre gelangte. Eine langfristige Freisetzung der Spaltprodukte ins [[Grundwasser]] oder ins Meer kann nach heutigem Wissensstand nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei Testexplosionen im porösen Gestein von [[Atoll]]en, zum Beispiel auf der Pazifikinsel [[Mururoa]]. |
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[[Datei:Hardtack Umbrella nuke.jpg|miniatur|Unterwasserexplosion des [[Operation Hardtack|''Hardtack Umbrella'']] Tests 1958.]] |
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Die Unterwasserexplosion durch Kernwaffen dient insbesondere der Bekämpfung von [[U-Boot]]en oder Flottenverbänden. Dazu wurden von allen wichtigen Atommächten unterschiedlichste nukleare Waffen gebaut und getestet. Zum Einsatz kommen [[Torpedo]]s, [[Wasserbombe (Kampfmittel)|Wasserbomben]] oder verschiedene Arten von [[Lenkflugkörper]]n. Da sich im [[Wasser]] Druckwellen besonders gut ausbreiten können, sind Unterwasserexplosionen ebenso wie Untergrundexplosionen nahezu weltweit mit Unterwassermikrofonen nachweisbar. |
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===Unterwasserdetonationen=== |
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[[Image:Hardtack Umbrella nuke.jpg|thumb|Unterwasserdetonation des ''Hardtack Umbrella'' Tests]] |
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Die Unterwasserdetonation dient insbesondere der Bekämpfung von [[U-Boot]]en oder Flottenverbänden. Dazu wurden von allen wichtigen Atommächten unterschiedlichste nukleare Waffen gebaut und getestet. Da sich im [[Wasser]] Druckwellen besonders gut ausbreiten können, sind solche Unterwasserexplosionen ebenso wie Untergrundexplosionen nahezu weltweit mit Unterwassermikrofonen nachweisbar. Durch die hohe Dichte des Wassers wird die Energie besonders stark auf Unterwasserziele übertragen und kann Rümpfe von Schiffen und U-Booten eindrücken oder aufreißen. Die Druckwellen breiten sich infolge der hohen [[Schallgeschwindigkeit]] im Wasser (etwa 1400 m/s) mehr als viermal so schnell wie in Luft aus und sind, sobald sie die Oberfläche erreichen, dort als sichtbare Störung zu erkennen. Hingegen wird die Druckwelle aufgrund des großen Dichteunterschieds nur in geringem Maße an die Luft übertragen. Lediglich bei geringer Detonationstiefe tritt eine starke Luftdruckwelle auf. Allerdings führt eine Unterwasserdetonation zu einer gewaltigen Wasserfontäne über dem Explosionspunkt. |
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Die Druckwellen breiten sich infolge der hohen [[Schallgeschwindigkeit]] im Wasser (etwa 1400 m/s) mehr als viermal so schnell wie in Luft aus. Durch die hohe Dichte des Wassers und seine geringe Kompressibilität wird die Energie besonders effektiv und über größere Entfernungen als in Luft auf Ziele übertragen. Nach der Explosion pulsiert die Gasblase bis zu dreimal, wobei sie sich mit abnehmender Intensität und Frequenz ausdehnt und zusammenzieht. Die Blase wird beim weiteren Aufsteigen zunehmend deformiert. Erreichen die heißen Gase die Wasseroberfläche, erzeugen sie und mitgerissenes Wasser eine beträchtliche Wasser- und Dampfsäule. Die erste Druckwelle einer 100-kt-Explosion wirkt in einer Entfernung von 914 m (1000 [[Yard]]) mit einem Druck von über 186 [[Pascal (Einheit)|kPa]]. Die Druckwelle einer gleich starken Explosion in Luft würde auf die gleiche Entfernung nur einen Druck von etwa 13,7 bis 19,6 kPa erzeugen. Die Dauer der ersten Druckwelle beträgt unter Wasser nur etwa zwei bis drei Hundertstel Sekunden gegenüber etwa einer Sekunde in Luft. Erreicht die Druckwelle die Wasseroberfläche, wird sie dort als eine relativ geringe Störung sichtbar. Die Druckwelle kann sich wegen der stark abweichenden physikalischen Eigenschaften von Luft und Wasser, insbesondere wegen der unterschiedlichen [[Wellenwiderstand|Wellenwiderstände]], nicht über die Wasseroberfläche hinaus ausbreiten, es wird jedoch die negative Druckkomponente wieder nach unten reflektiert. Am Meeresboden wird die Druckwelle, je nach Tiefe und Beschaffenheit, in unterschiedlichem Maße reflektiert. Ein Seeziel ist aufgrund all dieser Besonderheiten nicht nur der Hauptdruckwelle, sondern auch den durch das Pulsieren der Gasblase verursachten Druckwellen und den anschließenden Reflexionen der Druckwellen ausgesetzt.<ref>Miller/Jordan: ''Moderne Unterseeboote.'' Verlag Stocker Schmid / Motorbuchverlag, 4. Auflage, 1999, ISBN 3-7276-7088-6, S. 89–92.</ref> |
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Ähnlich wie bei flachen Untergrundexplosionen werden große Mengen radioaktiven Materials in der unmittelbaren Umgebung des Explosionsortes verteilt, wenngleich die nukleare Direktstrahlung weitgehend absorbiert wird. Doch führen Meeresströmungen nach einiger Zeit zu einer weltweiten Verteilung der Rückstände, während die lokale Verseuchung schnell abnimmt. Neuere Messungen am [[Bikini-Atoll]], wo mehrere Unterwasserexplosionen gezündet wurden, ergaben kaum erhöhte Aktivität am Grund der Lagune. |
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Ähnlich wie bei flachen Untergrundexplosionen werden große Mengen radioaktiven Materials in der unmittelbaren Umgebung des Explosionsortes verteilt, wenngleich die nukleare Direktstrahlung weitgehend absorbiert wird. Doch führen Meeresströmungen nach einiger Zeit zu einer weltweiten Verteilung der Rückstände, während die lokale Verstrahlung schnell abnimmt. Neuere Messungen am [[Bikini-Atoll]], wo mehrere Unterwasserexplosionen gezündet wurden, ergaben kaum erhöhte Aktivität am Grund der Lagune. |
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===Höhendetonation=== |
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[[Image:Dominic Starfish-Prime nuke.jpg|thumb|Atombombenexplosion ''[[Starfish Prime]]'' in 400 km Höhe im Weltraum]] |
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Interkontinentalraketen bewegen sich über einen weiten Teil ihrer Flugbahn im erdnahen Weltraum. Um sie zu zerstören, planten die USA und UdSSR den Einsatz von Abwehrraketen mit Atomsprengkopf, welche in unmittelbarer Nähe der herannahenden Sprengköpfe zünden sollten. Auf die gleiche Weise sollten auch Militärsatelliten zerstört werden. Zumindest die USA führten hierzu mehrere Testexplosionen durch, die teilweise unerwartete Auswirkungen auf die obere Atmosphäre zeigten. |
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=== Höhenexplosion === |
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Die Detonation einer kleinen Atombombe in der oberen [[Stratosphäre]] mehr als 30 Kilometer über dem Erdboden oder im erdnahen [[Weltraum]] hat in Bezug auf die Druckwelle am Boden kaum Auswirkungen. Dennoch kann sie gravierende Auswirkungen auf die zivile und zum Teil auch die militärische Infrastruktur haben, da ein sehr starker elektromagnetischer Puls ([[Elektromagnetischer Puls|EMP]]) ausgelöst wird. Dieser kann vor allem elektronische Geräte mit [[Halbleiterbauelement]]en wie Computer, Fernseher, Radios oder die elektronische Zündung im Auto irreparabel beschädigen. Schätzungen zufolge könnten etwa vier bis fünf Detonationen ausreichen, um die gesamten USA zu lähmen. Zudem beeinträchtigen bereits schwache EMPs den Funkverkehr. Daher sind die Ausschaltung gegnerischer elektronischer Systeme sowie Störung der Kommunikation weitere mögliche Einsatzziele neben der direkten Bekämpfung von Höhenzielen. |
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[[Datei:Operation Dominic Starfish-Prime nuclear test from plane.jpg|miniatur|Atombombenexplosion ''[[Starfish Prime]]'' in 400 km Höhe im Weltraum.]] |
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Interkontinentalraketen bewegen sich über einen weiten Teil ihrer Flugbahn im erdnahen [[Weltraum]]. Um sie zu zerstören, planten die USA und UdSSR den Einsatz von Abwehrraketen mit Atomsprengkopf, welche in unmittelbarer Nähe der herannahenden Sprengköpfe zünden sollten. Auf die gleiche Weise sollten auch Militärsatelliten zerstört werden. Zumindest die USA führten dazu mehrere Testexplosionen durch, die teilweise unerwartete Auswirkungen auf die obere Atmosphäre zeigten. |
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==Ablauf einer Explosion== |
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Die Explosion einer kleinen Atombombe in der oberen [[Stratosphäre]] mehr als 30 Kilometer über dem Erdboden oder im erdnahen Weltraum hat in Bezug auf die Druckwelle am Boden kaum Auswirkungen. Dennoch kann sie gravierende Auswirkungen auf die zivile und zum Teil auch die militärische Infrastruktur haben, da ein sehr starker elektromagnetischer Puls ([[Elektromagnetischer Puls|EMP]]) ausgelöst wird. Dieser kann vor allem elektronische Geräte mit [[Halbleiterbauelement]]en wie Computer, Fernseher, Radios oder die elektronische Zündung im Auto irreparabel beschädigen. Zudem beeinträchtigen bereits schwache EMPs den Funkverkehr. Daher sind die Ausschaltung gegnerischer elektronischer Systeme sowie Störung der Kommunikation weitere mögliche Einsatzziele neben der direkten Bekämpfung von Höhenzielen. |
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== Ablauf einer Explosion == |
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Die Vorgänge bei der Explosion einer Atombombe reichen von der nuklearen Kettenreaktion über die Entstehung von Feuerball und Druckwelle bis hin zur Ausbreitung der Explosionswolke und der radioaktiven Rückstände in der Atmosphäre. Die Zeitskalen der einzelnen Abläufe reichen von Millionstel Sekunden bis zu mehreren Minuten. Grob lässt sich der Explosionsvorgang unterteilen in |
Die Vorgänge bei der Explosion einer Atombombe reichen von der nuklearen Kettenreaktion über die Entstehung von Feuerball und Druckwelle bis hin zur Ausbreitung der Explosionswolke und der radioaktiven Rückstände in der Atmosphäre. Die Zeitskalen der einzelnen Abläufe reichen von Millionstel Sekunden bis zu mehreren Minuten. Grob lässt sich der Explosionsvorgang unterteilen in |
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# Nukleare Kettenreaktion (0 bis 10<sup> |
# Nukleare Kettenreaktion (0 bis 10<sup>−6</sup> Sekunden), |
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# Feuerball- und Druckwellenbildung (10<sup> |
# Feuerball- und Druckwellenbildung (10<sup>−6</sup> bis 0,1 Sekunden), |
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# Ausbreitung der Druckwelle, Abkühlen des Feuerballs (0,1 bis 10 Sekunden), |
# Ausbreitung der Druckwelle, Abkühlen des Feuerballs (0,1 bis 10 Sekunden), |
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# Bildung der Pilzwolke (Sekunden bis Minuten), |
# Bildung der Pilzwolke (Sekunden bis Minuten), |
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# Ausbreitung der Wolke, Fallout (Minuten bis Monate). |
# Ausbreitung der Wolke, Fallout (Minuten bis Monate). |
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Die Zeitskalen sind nur ungefähre Anhaltspunkte, da sie stark von der Sprengkraft und der |
Die Zeitskalen sind nur ungefähre Anhaltspunkte, da sie stark von der Sprengkraft und der Explosionshöhe abhängen. |
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===Nukleare Energiefreisetzung=== |
=== Nukleare Energiefreisetzung === |
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Je nach Typ der [[Atomwaffe]] variiert die Art und Zeitskala der Energiefreisetzung. Im einfachsten Fall einer [[Kernspaltung]]sbombe mit [[Plutonium]] oder hochangereichertem [[Uran]] setzt unmittelbar nach Überschreiten der kritischen Masse die [[Kettenreaktion (Kernphysik)|Kettenreaktion]] ein. Da die freigesetzten Neutronen mit Geschwindigkeiten um 1,4 · 10<sup>7</sup> Metern pro Sekunde die meist nur etwa 10 bis 20 Zentimeter große überkritische Spaltmasse innerhalb von 10<sup>−8</sup> Sekunden durchqueren, und dabei jeweils mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit einen weiteren Spaltprozess verursachen, beträgt die mittlere Zeit zwischen zwei Spaltungsgenerationen ebenfalls etwa 10<sup>−8</sup> Sekunden. Waffenfähige Spaltmaterialien müssen dabei im Mittel etwa zwei oder mehr Neutronen pro Spaltung freisetzen, um eine ausreichend hohe Wachstumsrate zu gewährleisten. Da jeder gespaltene Uran- oder Plutoniumkern etwa 200 Millionen [[Elektronenvolt]] (200 MeV, entspricht etwa 32 Picojoule<!-- bzw. 7,7 Femtogramm TNT-->) freisetzt, liefern etwa 3 · 10<sup>24</sup> Kernspaltungen eine Energie von 20 Kilotonnen TNT (entspricht etwa 84 Terajoule), die Sprengkraft der ersten Atombombe. Bei einem Multiplikationsfaktor von 2 pro Generation sind – einschließlich des ersten Neutrons – also |
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Je nach Typ der [[Atomwaffe]] variiert die Art und Zeitskala der Energiefreisetzung. Im einfachsten Fall einer [[Kernspaltung]]sbombe mit [[Plutonium]] oder hochangereichertem [[Uran]] setzt unmittelbar nach Überschreiten der kritischen Masse die |
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[[Kettenreaktion]] ein. Da die freigesetzten Neutronen mit Geschwindigkeiten um 1,4x10<sup>7</sup> Metern pro Sekunde die meist nur etwa 10 bis 20 Zentimeter große überkritische Spaltmasse innerhalb von 10<sup>-8</sup> Sekunden durchqueren, und dabei jeweils mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit |
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einen weiteren Spaltprozess induzieren, beträgt die mittlere Zeit zwischen zwei Spaltungsgenerationen ebenfalls etwa 10<sup>-8</sup> Sekunden. Waffenfähige Spaltmaterialien müssen dabei im Mittel etwa zwei oder mehr Neutronen pro Spaltung freisetzen, um eine ausreichend hohe Wachstumsrate zu gewährleisten. Da jeder gespaltene Uran- oder Plutoniumkern etwa 200 Millionen [[Elektronenvolt]] (200 MeV) freisetzt, liefern etwa 2x10<sup>24</sup> Kernspaltungen eine Energie von 20 Kilotonnen TNT, die Sprengkraft der ersten Atombombe. Bei einem Multiplikationsfaktor von 2 pro |
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Generation sind – einschließlich des ersten Neutrons – also |
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:<math> |
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n = \log_2 ( |
n = \log_2 (3\cdot10^{24}) \approx 81 |
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Generationen erforderlich. Bei ununterbrochener Kettenreaktion ist die Energiefreisetzung folglich nach etwa 0,8 Mikrosekunden abgeschlossen. Aufgrund des exponentiellen Wachstums wird der größte Teil der Energie in den letzten Generationen freigesetzt. Während die ersten 60 Generationen kaum die Energie der konventionellen |
Generationen erforderlich. Bei ununterbrochener Kettenreaktion ist die Energiefreisetzung folglich nach etwa 0,8 Mikrosekunden abgeschlossen. Aufgrund des exponentiellen Wachstums wird der größte Teil der Energie in den letzten Generationen freigesetzt. Während die ersten 60 Generationen kaum die Energie der konventionellen Zündladung der Bombe erreichen, schnellt die Energie nach 77 Generationen auf ein Äquivalent von tausend Tonnen TNT und die verbleibenden 95 % werden in den verbleibenden fünf Generationen freigesetzt. Nach Abschluss der Kernspaltungsprozesse wird eine erhebliche Energie durch den Zerfall kurzlebiger Spaltprodukte freigesetzt. |
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Bei der [[Kernwaffentechnik|Wasserstoffbombe]] folgt darauf noch die Phase der [[Kernfusion]], die wenige Mikrosekunden beansprucht, und, je nach Bauart, noch eine weitere, dann wieder durch schnelle Fusionsneutronen induzierte Kernspaltung eines möglichen äußeren Mantels aus spaltfähigem Material, der jedoch für große Mengen an radioaktiven Fallout sorgt. Aus diesem Grund wurde auch bei der [[Zar-Bombe]] auf diesen verzichtet, obwohl sie dann mit errechneten 100 Megatonnen Sprengkraft doppelt so stark gewesen wäre wie die tatsächlich verwendete Version. |
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Nach Abschluss der Kernspaltungsprozesse wird eine erhebliche Energie durch den Zerfall kurzlebiger Spaltprodukte freigesetzt. |
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Bei der [[Wasserstoffbombe]] folgt noch die Phase der [[Kernfusion]], die wenige Mikrosekunden beansprucht, sowie, je nach Bauart, noch eine zweite, durch schnelle Fusionsneutronen induzierte Kernspaltung. |
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===Feuerblase=== |
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=== Feuerblase === |
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Sofort nach Abschluss der Kernspaltung liegt die Energie innerhalb des Bombenmantels in Form von |
Sofort nach Abschluss der Kernspaltung liegt die Energie innerhalb des Bombenmantels in Form von |
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* [[Elektromagnetische Welle|elektromagnetischen Wellen]] ([[Photon]]en) sowie |
* [[Elektromagnetische Welle|elektromagnetischen Wellen]] ([[Photon]]en) sowie |
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* [[Kinetische Energie|kinetischer Energie]] freier [[Elektron]]en, [[Neutron]]en und [[Atomkern]]e (Spaltprodukte) |
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Aufgrund der enormen [[Energiedichte]] steigen die Temperaturen im Innern der Bombe rapide auf 60 bis 100 Millionen Grad Celsius an. |
Aufgrund der enormen [[Energiedichte]] steigen die Temperaturen im Innern der Bombe rapide auf 60 bis 100 Millionen [[Grad Celsius]] an. Das entspricht ungefähr dem 10.000 bis 20.000fachen der Oberflächentemperatur unserer Sonne (etwa 5500 Grad Celsius). Die so entstehende „Blase“ aus heißen Spaltprodukten, Bombenmantel und auch umgebender Luft wird als ''Feuerblase'' bezeichnet. Die [[Strahlungsleistung]] pro Oberflächeneinheit (auch spezifische Ausstrahlung, Leucht- oder [[Strahlungsintensität]]) ist nach dem [[Stefan-Boltzmann-Gesetz]] etwa um den Faktor 10<sup>16</sup>-mal größer als die der Sonne. Allerdings verhält sich die Feuerblase in diesem frühen Stadium, weit vom [[Strahlungsgleichgewicht]] entfernt, kaum wie ein ''[[Schwarzer Körper|schwarzer Strahler]]'', so dass diese Abschätzung nur sehr ungenau ist. |
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Die erste Energie, die den Bombenmantel verlässt, ist [[Gammastrahlung]], die mit [[Lichtgeschwindigkeit]] auf die umgebende Luft trifft und dort einen dichten Nebel aus [[Ozon]] und [[Stickoxid]]en bildet. Dieser Nebel führt dazu, dass die aus der ''gemessenen'' Strahlungsintensität bestimmte Effektivtemperatur in diesem Frühstadium erheblich unter der wahren Temperatur liegt. |
Die erste Energie, die den Bombenmantel verlässt, ist [[Gammastrahlung]], die mit [[Lichtgeschwindigkeit]] auf die umgebende Luft trifft und dort einen dichten Nebel aus [[Ozon]] und [[Stickoxid]]en bildet. Dieser Nebel führt dazu, dass die aus der ''gemessenen'' Strahlungsintensität bestimmte Effektivtemperatur in diesem Frühstadium erheblich unter der wahren Temperatur liegt. |
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Die Feuerblase, auch ''Isothermalsphäre'' oder von einigen Quellen auch bereits |
Die Feuerblase, auch ''Isothermalsphäre'' oder von einigen Quellen auch bereits „Feuerball“ genannt, dehnt sich schlagartig aus, und sobald sie den Bombenmantel verlässt, gibt sie Licht- und Wärmestrahlen in die Umgebung ab. Sie hat zu diesem Zeitpunkt einen Durchmesser von wenigen Metern. Die Ausdehnung erfolgt in diesem Stadium vor allem durch Strahlung, die von Luftmolekülen absorbiert und wieder ausgestrahlt und so an weitere Luftmassen übertragen wird. Die Ausdehnung der heißen Gase spielt dagegen noch kaum eine Rolle. |
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Die sich ausdehnende Feuerblase kühlt sich innerhalb von 100 Mikrosekunden auf etwa 300.000 Grad Celsius ab. Die thermische Strahlungsleistung, die sich in diesem Stadium zumindest grob durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz abschätzen lässt, erreicht jedoch jetzt ein erstes Maximum, zumal der Ozon- und Stickoxid-Nebel mittlerweile selbst zum großen Teil von der Feuerblase eingenommen worden ist. Zu diesem Zeitpunkt (im Fall einer 20-kT-Explosion) bildet sich an der Oberfläche der jetzt etwa 25 Meter durchmessenden Feuerblase eine [[Schockwelle]], welche sich mit anfänglich etwa 30 Kilometer pro Sekunde ausbreitet und dabei einen Teil ihrer Energie in Form von [[Wärme]] an die umgebende Luft abgibt. Eine zweite Schockwelle entsteht durch die Expansion des Bombenmaterials; sie vereinigt sich wenig später mit der Welle an der Oberfläche. Wie stark und wie gleichmäßig diese innere Schockfront ist und wann sie sich mit der äußeren vereinigt, hängt stark von Masse und Bauweise der Bombe ab. |
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Die sich ausdehnende Feuerblase kühlt sich innerhalb von 100 Mikrosekunden auf etwa 300.000 Grad Celsius ab. Die thermische Strahlungsleistung, die sich in diesem Stadium zumindest grob durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz abschätzen lässt, erreicht jedoch jetzt ein erstes Maximum, zumal der Ozon- und Stickoxid-Nebel mittlerweile selbst zum großen Teil von der Feuerblase eingenommen worden ist. Zu diesem Zeitpunkt (im Fall einer 20-kt-Explosion) bildet sich an der Oberfläche der jetzt etwa 25 Meter durchmessenden Feuerblase eine [[Schockwelle]], welche sich mit anfänglich etwa 30 Kilometer pro Sekunde ausbreitet und dabei einen Teil ihrer Energie in Form von [[Wärme]] an die umgebende Luft abgibt. Eine zweite Schockwelle entsteht durch die Expansion des Bombenmaterials; sie vereinigt sich wenig später mit der Welle an der Oberfläche. Wie stark und wie gleichmäßig diese innere Schockfront ist und wann sie sich mit der äußeren vereinigt, hängt stark von Masse und Bauweise der Bombe ab. |
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Während sich diese innere Schockfront durch die Feuerblase ausbreitet, vermischt sich das verdampfte Bombenmaterial mit der ionisierten Luft. Bei Bodenexplosionen kommt noch verdampftes Erdreich hinzu, wodurch die Feuerblase gegenüber der Luftexplosion stark heruntergekühlt wird. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn die Detonationshöhe kleiner ist als der Radius der äußeren Schockfront im Moment der Ablösung; andernfalls wird das verdampfte Erdreich größtenteils zur Seite geblasen. |
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Während sich diese innere Schockfront durch die Feuerblase ausbreitet, vermischt sich das verdampfte Bombenmaterial mit der ionisierten Luft. Bei Bodenexplosionen kommt noch verdampftes Erdreich hinzu, wodurch die Feuerblase gegenüber der Luftexplosion stark heruntergekühlt wird. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn die Explosionshöhe kleiner ist als der Radius der äußeren Schockfront im Moment der Ablösung; andernfalls wird das verdampfte Erdreich größtenteils zur Seite geblasen. |
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===Feuerball und Druckwelle=== |
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=== Feuerball und Druckwelle === |
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[[Bild:Nuclear Fireball Radius and Temperature.png|thumb|240px|Feuerballtemperatur (oben) und -durchmesser (unten) einer 20-kT-Luftexplosion als Funktion der Zeit. Die orange Teilkurve zeigt die durch Absorption scheinbar reduzierte Effektivtemperatur im Frühstadium.]] |
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[[Datei:Trinity Test Fireball 25ms.jpg|miniatur|Feuerball 0,025 Sekunden nach Atomexplosion ([[Trinity-Test]]), 1945]] |
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[[Datei:Nuclear Fireball Radius and Temperature.svg|miniatur|Feuerballtemperatur (oben) und -durchmesser (unten) einer 20-kt-Luftexplosion als Funktion der Zeit. Die orange Teilkurve zeigt die durch Absorption scheinbar reduzierte Effektivtemperatur im Frühstadium.]] |
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Diese Kompression erhitzt die Luft auf etwa 30.000 Grad Celsius (etwa das Fünffache der Sonnenoberflächentemperatur) – es bildet sich der eigentliche Feuerball, die von außen sichtbare Leuchterscheinung der Explosion, die sich in dieser Phase gut durch einen schwarzen Strahler annähern lässt. Bei dieser Temperatur wird Luft ionisiert und damit undurchsichtig, was die Leuchtkraft der erheblich heißeren und sich weiterhin ausdehnenden Feuerblase etwas abschwächt oder sie gar völlig abschirmt. Bei einer 20 kT-Bombe erreicht die Leuchtkraft nach etwa 15 Millisekunden auf diese Weise ein temporäres Minimum. Der Feuerball hat zu diesem Zeitpunkt etwa einen Durchmesser von 180 Metern. |
Diese Kompression erhitzt die Luft auf etwa 30.000 Grad Celsius (etwa das Fünffache der Sonnenoberflächentemperatur) – es bildet sich der eigentliche Feuerball, die von außen sichtbare Leuchterscheinung der Explosion, die sich in dieser Phase gut durch einen schwarzen Strahler annähern lässt. Bei dieser Temperatur wird Luft ionisiert und damit undurchsichtig, was die Leuchtkraft der erheblich heißeren und sich weiterhin ausdehnenden Feuerblase etwas abschwächt oder sie gar völlig abschirmt. Bei einer 20 kT-Bombe erreicht die Leuchtkraft nach etwa 15 Millisekunden auf diese Weise ein temporäres Minimum. Der Feuerball hat zu diesem Zeitpunkt etwa einen Durchmesser von 180 Metern. |
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Während der weiteren Ausdehnung des Feuerballs kühlt sich die Stoßfront an seiner Oberfläche weiter auf etwa |
Während der weiteren Ausdehnung des Feuerballs kühlt sich die Stoßfront an seiner Oberfläche weiter auf etwa 3000 Grad Celsius ab und wird durchsichtig („breakaway“). Dahinter wird wieder die hell leuchtende Feuerblase mit einer Temperatur von rund 8000 Grad Celsius sichtbar, die von nun an selbst als Feuerball bezeichnet wird. Die Effektivtemperatur nimmt also zu, der Feuerball erscheint zunächst wieder heller, bevor die freigegebene Feuerblase ihrerseits bis zum Verlöschen abkühlt. Auf diese Weise kommt der für Atomexplosionen typische Doppelblitz zustande. Zu diesem Zeitpunkt haben Feuerblase und Feuerball nahezu ihre größte Ausdehnung erreicht. Die Druckwelle aber breitet sich weiter aus. Anders als die Zonen gleichen Druckpegels skaliert die maximale Ausdehnung <math>{D_\mathrm{max}}</math> des Feuerballs ''nicht'' mit der Kubikwurzel, sondern eher mit |
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{D_\mathrm{max}\over\mathrm{m}} \approx 150\left({W\over\mathrm{ |
{D_\mathrm{max}\over\mathrm{m}} \approx 150\left({W\over\mathrm{kt}}\right)^{0{,}39}\,. |
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Die Zeit bis zum zweiten Leuchtkraftmaximum ''t<sub>L</sub>'' beziehungsweise zur maximalen Größe (vor Verlöschen und Ausbildung der ''Pilzwolke'') ''t<sub>D</sub>'' skaliert ebenfalls abweichend: |
Die Zeit bis zum zweiten Leuchtkraftmaximum ''t<sub>L</sub>'' beziehungsweise zur maximalen Größe (vor Verlöschen und Ausbildung der ''Pilzwolke'') ''t<sub>D</sub>'' skaliert ebenfalls abweichend: |
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{t_\mathrm L\over\mathrm{s}} \approx 0{,}043\left({W\over\mathrm{kt}}\right)^{0{,}44}\,;\quad{t_\mathrm D\over\mathrm{s}} \approx 0{,}3\left({W\over\mathrm{kt}}\right)^{0{,}44}\,. |
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Der Feuerball einer 20-Kilotonnen-Explosion erreicht also fast 500 Meter Durchmesser nach etwa einer Sekunde, während der Feuerball einer 20-MT-Explosion nach 20 Sekunden auf rund 7 Kilometer anwächst. |
Der Feuerball einer 20-Kilotonnen-Explosion erreicht also fast 500 Meter Durchmesser nach etwa einer Sekunde, während der Feuerball einer 20-MT-Explosion nach 20 Sekunden auf rund 7 Kilometer anwächst. |
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Der Grund für die nichtkubische Skalierung ist, dass die Strahlungsdurchlässigkeit für zunehmende [[optische Dicke]] (größerer Feuerballdurchmesser) exponentiell statt linear abnimmt und die Wärmeenergie daher gegenüber dem reinen Kubikgesetz etwas langsamer freigesetzt wird. Vor allem aber ist die die heiße Feuerblase umhüllende Stoßfront bei stärkeren Explosionen optisch dichter und hemmt deren Abstrahlung stärker und länger als bei niedrigen Sprengenergien. Die aus der Strahlung ermittelte Effektivtemperatur der Feuerballoberfläche im zweiten Maximum ist somit aufgrund der Energieerhaltung ''niedriger'' für größere Explosionen. Unter Berücksichtigung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes gilt für Effektivtemperatur und (relative) Leuchtkraft annähernd: |
Der Grund für die nichtkubische Skalierung ist, dass die Strahlungsdurchlässigkeit für zunehmende [[optische Dicke]] (größerer Feuerballdurchmesser) exponentiell statt linear abnimmt und die Wärmeenergie daher gegenüber dem reinen Kubikgesetz etwas langsamer freigesetzt wird. Vor allem aber ist die die heiße Feuerblase umhüllende Stoßfront bei stärkeren Explosionen optisch dichter und hemmt deren Abstrahlung stärker und länger als bei niedrigen Sprengenergien. Die aus der Strahlung ermittelte Effektivtemperatur der Feuerballoberfläche im zweiten Maximum ist somit aufgrund der Energieerhaltung ''niedriger'' für größere Explosionen. Unter Berücksichtigung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes und des zunehmenden Anteils der thermischen Strahlung bei größerer Gesamtenergie (siehe Abschnitt ''[[Kernwaffenexplosion#Auswirkungen von Kernexplosionen|Auswirkungen von Kernexplosionen]]'') gilt für Effektivtemperatur und (relative) Leuchtkraft annähernd: |
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:<math>{T_\mathrm{eff, max}\over\mathrm{K}} \approx 9000\left({W\over\mathrm{ |
:<math>{T_\mathrm{eff, max}\over\mathrm{K}} \approx 9000\left({W\over\mathrm{kt}}\right)^{-0{,}04}\ ;\quad L(W) \approx L(\mathrm{1\,kt})\cdot\left({W\over\mathrm{kt}}\right)^{0{,}59}</math>, |
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also etwa 8000 Kelvin bei 20 |
also etwa 8000 Kelvin bei 20 kt, 7000 K bei 1 Mt und 6000 K bei 20 Mt Sprengkraft, während die Leuchtkraft sechsmal, 60-mal und 300-mal heller als die einer 1-kt-Explosion ist. Diese Beziehungen gelten für Luftexplosionen in annähernd Meeresniveau, sind jedoch nur als grobe Richtlinien zu behandeln. |
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In größeren Höhen, wo die Luftdichte geringer ist, ist der Enddurchmesser noch größer als in dichteren Luftschichten. Jedoch strahlt er seine Energie aufgrund der geringeren optischen Dichte schneller ab. Bei Höhenexplosionen kann die Luft so dünn sein, dass die wesentlich schwächere Stoßfront die Feuerblase kaum noch verhüllen kann. Die thermische Strahlung wird dann in einem einzigen Impuls freigesetzt, das zweite Maximum bleibt aus. In sehr großen Höhen (über 80 Kilometer) kann sogar die den Sprengkopf nach oben verlassende Röntgenstrahlung teilweise in den Weltraum entweichen, während der nach unten abgestrahlte Teil unterhalb des Explosionsherds absorbiert wird und dort eine scheibenförmige Wolke ionisierten Gases bildet. Eine Druckwelle tritt bei solchen Explosionen praktisch nicht auf. |
In größeren Höhen, wo die Luftdichte geringer ist, ist der Enddurchmesser noch größer als in dichteren Luftschichten. Jedoch strahlt er seine Energie aufgrund der geringeren optischen Dichte schneller ab. Bei Höhenexplosionen kann die Luft so dünn sein, dass die wesentlich schwächere Stoßfront die Feuerblase kaum noch verhüllen kann. Die thermische Strahlung wird dann in einem einzigen Impuls freigesetzt, das zweite Maximum bleibt aus. In sehr großen Höhen (über 80 Kilometer) kann sogar die den Sprengkopf nach oben verlassende Röntgenstrahlung teilweise in den Weltraum entweichen, während der nach unten abgestrahlte Teil unterhalb des Explosionsherds absorbiert wird und dort eine scheibenförmige Wolke ionisierten Gases bildet. Eine Druckwelle tritt bei solchen Explosionen praktisch nicht auf. |
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Für eine ideale Bodenexplosion, bei der die Druckwelle vollständig an der Oberfläche reflektiert wird, ist in der Stoßwellen-dominierten Phase des Feuerballs die doppelte Energie einzusetzen. Daten aus Kernwaffentests ergeben in einigen Fällen jedoch einen Reflexionsgrad von nur ca. 70%, so dass statt des doppelten der 1,7-fache Wert einzusetzen ist. |
Für eine ideale Bodenexplosion, bei der die Druckwelle vollständig an der Oberfläche reflektiert wird, ist in der Stoßwellen-dominierten Phase des Feuerballs die doppelte Energie einzusetzen. Daten aus Kernwaffentests ergeben in einigen Fällen jedoch einen Reflexionsgrad von nur ca. 70 %, so dass statt des doppelten der 1,7-fache Wert einzusetzen ist. Das gilt auch für die Stärke der Druckwelle in größerer Entfernung. Bei gleichem Feuerballvolumen würde für die späte Phase (wenn die Stoßfront durchsichtig geworden ist) das Gleiche gelten. Da bei Bodenexplosionen jedoch die Feuerblase stärker gekühlt wird und sich dementsprechend weniger stark ausdehnt, ist das Volumen kleiner, so dass der Endradius unter Umständen sogar ''kleiner'' sein kann als bei einer Luftexplosion. Insbesondere ist seine Leuchtkraft geringer. Dieser Effekt tritt bei kleinen Explosionsenergien stärker auf als bei großen. |
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===Ausbreitung der Druckwelle=== |
=== Ausbreitung der Druckwelle === |
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[[Datei:Blast wave standard curve.svg|miniatur|Abhängigkeit des Überdrucks OP und des dynamischen Drucks DP vom Abstand einer 1-kt-Standardexplosion in unbegrenzter homogener Atmosphäre mit Meereshöhebedingungen.]] |
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Nach der Auflösung der stoßerhitzten Hülle des Feuerballs breitet sich die Druckwelle unsichtbar weiter aus; dabei verdichtet sie weiterhin die Luft und treibt sie vom Explosionszentrum fort. Die Stärke der Druckwelle nimmt mit der Entfernung ab: Erstens durch die geometrische Ausdünnung bei zunehmendem Radius, zweitens infolge der Umwandlung der Wellenenergie in Wärme und drittens aufgrund der zunehmenden Dauer der positiven Druckphase als Folge der Nichtlinearität von [[Stoßwelle]]n. Die Abhängigkeit des ''[[Überdruck]]s'' vom Abstand von einer 1-kt-Explosion in einem ausgedehnten homogenen Luftraum wird durch eine Standardkurve beschrieben. In dieser ist bereits der für Nuklearexplosionen typische mechanische Energieanteil von etwa 50 Prozent der Gesamtenergie berücksichtigt worden. Aus dem Überdruck kann über die [[Rankine-Hugoniot-Gleichung]]en auch die Geschwindigkeit von Druckwelle und der verdrängten Luftmassen und aus letzterer der ''dynamische Druck'' (auch [[Druck (Physik)|Staudruck]] genannt) berechnet werden. Die Standardkurve kann für beliebige Sprengenergien und Atmosphärenbedingungen skaliert werden. So skalieren für beliebige Sprengenergien ''W'' alle Längen ''r'' mit der Kubikwurzel: |
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[[Bild:Blast wave standard curve.png|thumb|240px|Abhängigkeit des Überdrucks OP und des dynamischen Drucks DP vom Abstand einer 1-kT-Standardexplosion in unbegrenzter homogener Atmosphäre mit Meereshöhebedingungen.]] |
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Nach der Auflösung der stoßerhitzten Hülle des Feuerballs breitet sich die Druckwelle (siehe auch [[Detonationswelle]]) unsichtbar weiter aus; dabei verdichtet sie weiterhin die Luft und treibt sie vom Explosionszentrum fort. Die Stärke der Druckwelle nimmt mit der Entfernung ab: Erstens durch die geometrische Ausdünnung bei zunehmendem Radius, zweitens infolge der Umwandlung der Wellenenergie in Wärme und drittens aufgrund der zunehmenden Dauer der positiven Druckphase als Folge der Nichtlinearität von [[Stoßwelle]]n. Die Abhängigkeit des ''[[Überdruck]]s'' vom Abstand von einer 1-kT-Explosion in einem ausgedehnten homogenen Luftraum wird durch eine ''[[Formelsammlung Kernwaffenexplosion|Standardkurve]]'' beschrieben. In dieser ist bereits die für Nuklearexplosionen typische mechanische Energieanteil von etwa 50 Prozent der Gesamtenergie berücksichtigt worden. Aus dem Überdruck kann über die [[Rankine-Hugoniot-Gleichung]]en auch die Geschwindigkeit von Druckwelle und der verdrängten Luftmassen, und aus letzterer der ''dynamische Druck'' (auch [[Druck (Physik)| Staudruck]] genannt) berechnet werden. Die Standardkurve kann für beliebige Sprengenergien und Atmosphärenbedingungen skaliert werden. So skalieren für beliebige Sprengenergien ''W'' alle Längen ''r'' mit der Kubikwurzel: |
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r(W)=r(1\,\mathrm{ |
r(W)=r(1\,\mathrm{kt})\cdot\left({W\over\mathrm{kt}}\right)^{1/3}\,. |
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Beispiel: Bei einer Explosion mit einer Sprengkraft eines Äquivalents von einer Megatonne TNT (1000 |
Beispiel: Bei einer Explosion mit einer Sprengkraft eines Äquivalents von einer Megatonne TNT (1000 kt) müssen Grundradius und Detonationshöhe um den Faktor 1000<sup>1/3</sup> = 10 skaliert werden. |
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Auch Explosionen unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche können eine Luftdruckwelle verursachen. Diese werden im Wesentlichen durch zwei Hauptmechanismen erzeugt. Wenn die Untergrundschockwelle die Oberfläche erreicht, wird ein Teil der Energie an die Luft übertragen. Nahe der Oberfläche trifft diese Druckwelle also fast zeitgleich mit dem sie verursachenden Untergrundimpuls ein. Aufgrund des hohen Dichteunterschieds ist dieser Anteil jedoch sehr gering (vgl. Schallquellen unter Wasser, die an der Oberfläche kaum zu hören sind). Bei einer Explosion knapp unter der Oberfläche kann zudem der Feuerball bis zur Oberfläche durchbrechen und durch die rasche Ausdehnung in der Luft auch eine Luftdruckwelle auslösen. Ihre Gesamtstärke kann durch eine skalierte Sprengkraft ''W''<sub>s</sub> abgeschätzt werden, die ungefähr exponentiell mit der Tiefe ''d'' abnimmt: |
Auch Explosionen unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche können eine Luftdruckwelle verursachen. Diese werden im Wesentlichen durch zwei Hauptmechanismen erzeugt. Wenn die Untergrundschockwelle die Oberfläche erreicht, wird ein Teil der Energie an die Luft übertragen. Nahe der Oberfläche trifft diese Druckwelle also fast zeitgleich mit dem sie verursachenden Untergrundimpuls ein. Aufgrund des hohen Dichteunterschieds ist dieser Anteil jedoch sehr gering (vgl. Schallquellen unter Wasser, die an der Oberfläche kaum zu hören sind). Bei einer Explosion knapp unter der Oberfläche kann zudem der Feuerball bis zur Oberfläche durchbrechen und durch die rasche Ausdehnung in der Luft auch eine Luftdruckwelle auslösen. Ihre Gesamtstärke kann durch eine skalierte Sprengkraft ''W''<sub>s</sub> abgeschätzt werden, die ungefähr exponentiell mit der Tiefe ''d'' abnimmt: |
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:<math>{W_s \over W}\approx \exp\left({-0{,}078\over W^{1/3}}\,{\rho\over\mathrm{g\,cm^{-3}}}\,{d\over\mathrm{m}}\right)\,.</math> |
:<math>{W_s \over W}\approx \exp\left({-0{,}078\over W^{1/3}}\,{\rho\over\mathrm{g\,cm^{-3}}}\,{d\over\mathrm{m}}\right)\,.</math> |
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Dabei ist |
Dabei ist ρ die Dichte des Untergrunds, und ''W''<sup>1/3</sup> ist die Kubikwurzelskalierung für die Tiefe ''d''. ''W''<sub>s</sub> kann nun wie eine Explosion direkt an der Oberfläche aufgefasst werden. Bei einer 1-Kilotonnen-Explosion unter Wasser (1 g/cm³) nimmt die atmosphärische Komponente der Druckwelle also etwa alle neun Meter um die Hälfte ab. Im Fall der bekannten ''Baker''-Testexplosion 1946 am Bikini-Atoll (''W'' = 20 kt, ''d'' = 30 m unter Wasser) entsprach die Druckwelle demnach einer nuklearen Oberflächenexplosion von etwa 8 kt. Die Formel ist aber nur als grobe Näherung aufzufassen. |
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Neben der Explosionsstärke geht außerdem noch das Verhältnis des [[Luftdruck]]s ''p'' zum mittleren Luftdruck auf Meereshöhe ''p''<sub>0</sub> |
Neben der Explosionsstärke geht außerdem noch das Verhältnis des [[Luftdruck]]s ''p'' zum mittleren Luftdruck auf Meereshöhe ''p''<sub>0</sub> = 101,325 kPa über die Faktoren |
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S_p=\frac{p}{p_0}\quad\mbox{und}\quad S_L=S_p^{-1/3}\,. |
S_p=\frac{p}{p_0}\quad\mbox{und}\quad S_L=S_p^{-1/3}\,. |
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Die Temperatur hat auf die Stärke der Druckwelle keinen Einfluss, sie beeinflusst allerdings die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die ebenso wie die klassische Schallgeschwindigkeit mit der Quadratwurzel der Temperatur in Kelvin skaliert. Befinden sich Ziel und Explosionszentrum in unterschiedlichen Höhen, wie das etwa bei Luftexplosionen der Fall ist, so ist für die Skalierung des Überdrucks in guter Näherung die Höhe des ''Ziels'' anstatt der Detonationshöhe ausschlaggebend. |
Die Temperatur hat auf die Stärke der Druckwelle keinen Einfluss, sie beeinflusst allerdings die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die ebenso wie die klassische Schallgeschwindigkeit mit der Quadratwurzel der Temperatur in Kelvin skaliert. Befinden sich Ziel und Explosionszentrum in unterschiedlichen Höhen, wie das etwa bei Luftexplosionen der Fall ist, so ist für die Skalierung des Überdrucks in guter Näherung die Höhe des ''Ziels'' anstatt der Detonationshöhe ausschlaggebend. |
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Der positiven Druckphase folgt eine Phase mit negativem Druck (Unterdruck, |
Der positiven Druckphase folgt eine Phase mit negativem Druck (Unterdruck, „Sog“). Sie entsteht aufgrund der Verdünnung der Gase hinter der Stoßfront, besonders innerhalb des Feuerballs. Die Dauer dieser Phase ist im Allgemeinen länger als die der positiven, jedoch ist der Betrag des Unterdrucks geringer als der des positiven Druckmaximums. |
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Die Unterdruckphase ist auch verantwortlich für die typischen ''Kondensringe'', die sich bei hoher [[Luftfeuchtigkeit]] um den Explosionsherd herum ausbreiten und vor allem das typische Erscheinungsbild der Testexplosionen im Pazifik bestimmten. Der Druckabfall führt dabei – trotz der enormen Wärmestrahlung des Feuerballs |
Die Unterdruckphase ist auch verantwortlich für die typischen ''Kondensringe'', die sich bei hoher [[Luftfeuchtigkeit]] um den Explosionsherd herum ausbreiten und vor allem das typische Erscheinungsbild der Testexplosionen im Pazifik bestimmten, man spricht auch von einer [[Wilson-Wolke]]. Der Druckabfall führt dabei – trotz der enormen Wärmestrahlung des Feuerballs – zur ''Abkühlung'' der Luft und damit zur [[Kondensation]] der Feuchtigkeit. Der Nebel verschwindet, sobald der Druck sich wieder normalisiert. Ähnliche Erscheinungen können auch bei konventionellen Explosionen oder bei [[Überschallflug]]zeugen ([[Wolkenscheibeneffekt]]) beobachtet werden. |
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== Pilzwolke (Atompilz) == |
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[[Datei:Castle Romeo.jpg|mini|Atombombentest „Romeo“ (Sprengkraft 11 Megatonnen [[TNT-Äquivalent]]) am 27. März 1954 auf dem [[Bikini-Atoll]]]] |
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[[Datei:Ivy Mike (Eniwetok-Atoll - 31. Oktober 1952).jpg|miniatur|Pilzwolke des [[Ivy Mike|Ivy-Mike-Kernwaffentests]] 1952.]] |
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[[Datei:Mushroomcloud Size.svg|miniatur|Durchschnittliche Endhöhe und -radius der Pilzwolke.{{Farblegende|#663300|Endhöhe der Pilzwolke (h)}}{{Farblegende|red|Endradius der Pilzwolke (r)}}]] |
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Nach dem „Wegbrechen“ der Druckwelle kühlt sich der Feuerball weiter ab und beginnt sich aufgrund von [[Konvektion]] zu heben. Er reißt Staub und Asche mit in die Höhe. Die bekannte Pilzwolke („Atompilz“) entsteht. |
Nach dem „Wegbrechen“ der Druckwelle kühlt sich der Feuerball weiter ab und beginnt sich aufgrund von [[Konvektion]] zu heben. Er reißt Staub und Asche mit in die Höhe. Die bekannte Pilzwolke („Atompilz“) entsteht. |
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Die maximale Höhe der Pilzwolke hängt vor allem von der Explosionsenergie, ferner auch von der Detonationshöhe und von der Wetterlage ab. Die Gipfelhöhe der Explosionswolke einer bodennahen Explosion im kt-Bereich beträgt nur wenige Kilometer, während die Wolke der 57 Mt starken „[[Zar-Bombe]]“, der stärksten je gezündeten Bombe, 64 Kilometer hoch aufstieg. Für geringe Sprengenergien (unterhalb von etwa 10 kt) skalieren Endhöhe und -breite der Wolke mit der Kubikwurzel der Energie, während bei größeren Explosionen die Schichtung der Erdatmosphäre einen wesentlichen Einfluss auf die Wolkengröße und -gestalt hat. Insbesondere in der Stratosphäre hemmt die herrschende [[Inversionswetterlage|Temperaturinversion]] den Aufstieg der Wolke. Bei sehr großen Explosionsenergien wiederum führt das große Volumen der Wolke, die sich mit abnehmendem Druck in großen Höhen noch weiter ausdehnt, zu einem starken Anstieg der Höhe (siehe Abbildung). |
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[[Bild:Mushroomcloud Size.png|thumb|240px|Durchschnittliche Endhöhe und -radius der Pilzwolke]] |
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[[Image:TsarBomba_Cloud.jpg|right|240px|thumb|Pilzwolke der „Zar-Bombe“.]] |
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Die maximale Höhe der Pilzwolke hängt vor allem von der Explosionsenergie, ferner auch von der Detonationshöhe und von der Wetterlage ab. Die Gipfelhöhe der Explosionswolke einer bodennahen Explosion im kT-Bereich beträgt nur wenige Kilometer, während die Wolke der 50 MT starken „[[Zar-Bombe]]“, der stärksten je gezündeten Bombe, 64 Kilometer hoch aufstieg. Für geringe Sprengenergien (unterhalb von etwa 10 kT) skalieren Endhöhe und -breite der Wolke mit der Kubikwurzel der Energie, während bei größeren Explosionen die Schichtung der Erdatmosphäre einen wesentlichen Einfluss auf die Wolkengröße und -gestalt hat. Insbesondere in der Stratosphäre hemmt die herrschende [[Inversionswetterlage|Temperaturinversion]] den Aufstieg der Wolke. Bei sehr großen Explosionsenergien wiederum führt das hohe Volumen der Wolke, die sich mit abnehmendem Druck in großen Höhen noch weiter ausdehnt, zu einem starken Anstieg der Höhe (siehe Abbildung). |
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Einige Minuten nach der Explosion stabilisiert sich der Kopf der Pilzwolke auf einer bestimmten Höhe; bei großen Explosionen (über etwa 1 |
Einige Minuten nach der Explosion stabilisiert sich der Kopf der Pilzwolke auf einer bestimmten Höhe; bei großen Explosionen (über etwa 1 Mt) kann kurzfristig eine größere Höhe erreicht werden. Nach Erreichen der Endhöhe kann sich die Wolke nur noch zur Seite ausbreiten; daher nimmt die Breite bei großen Sprengkräften sehr stark zu. Simulationen zufolge würde eine Explosion von mehr als etwa 1000 Megatonnen sich nicht mehr stabilisieren, sondern sich als [[Plume (Atmosphäre)|Plume]] in den Weltraum ausdehnen. Atmosphärische Explosionen dieser Größe wurden bisher nur beim Einschlag des Kometen [[Shoemaker-Levy 9]] auf dem [[Jupiter (Planet)|Jupiter]] beobachtet. |
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Bei manchen Atombombenexplosionen zeigt der Atompilz einen leuchtenden ringförmigen Schlauch. Dieser entsteht dadurch, dass der aufsteigende Feuerball durch die Reibung an der umgebenden Luft, ähnlich wie bei der Entstehung von [[Rauchring]]en, in eine [[Torus|toroidale]] Rotation gerät und sich die heißen (und somit hell leuchtenden) Gase in diesem Ring sammeln. |
Bei manchen Atombombenexplosionen zeigt der Atompilz einen leuchtenden ringförmigen Schlauch. Dieser entsteht dadurch, dass der aufsteigende Feuerball durch die Reibung an der umgebenden Luft, ähnlich wie bei der Entstehung von [[Rauchring]]en, in eine [[Torus|toroidale]] Rotation gerät und sich die heißen (und somit hell leuchtenden) Gase in diesem Ring sammeln. |
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Bei vielen Atomtests sieht man neben dem Detonationspilz mehrere parallele Rauchstreifen. Diese sind kein Effekt der nuklearen Explosion, sondern stammen von zuvor abgeschossenen Rauchspurraketen, deren Spuren zur Vermessung der Druckwelle dienen. |
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==Auswirkungen von Atomexplosionen== |
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== Auswirkungen von Kernexplosionen == |
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[[Datei:Victim of Atomic Bomb 002.jpg|miniatur|Opfer des [[Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki|Atombombenabwurfs auf Hiroshima]]]] |
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[[Datei:Damage and Destruction of nuclear tests.ogg|miniatur|Filmaufnahmen der Auswirkungen eines Kernwaffentests]] |
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Eine Atombombenexplosion wirkt sich durch folgende Effekte auf ihre Umgebung aus: |
Eine Atombombenexplosion wirkt sich durch folgende Effekte auf ihre Umgebung aus: |
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* Druckwelle, die ähnlich wie bei |
* Druckwelle, die ähnlich wie bei konventionellen Explosionen ist, aber erheblich stärker (Anteil an der Gesamtenergie 40–60 %) |
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* direkte thermische Strahlung ([[Ultraviolettstrahlung|UV]]- und [[Infrarotstrahlung]] sowie sichtbares Licht) |
* direkte thermische Strahlung ([[Ultraviolettstrahlung|UV]]- und [[Infrarotstrahlung]] sowie sichtbares Licht, Anteil an der Gesamtenergie 30–50 %) |
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* direkte ionisierende Strahlung (vor allem Neutronen-, Gamma- und Röntgenstrahlung, Anteil an der Gesamtenergie etwa 5 %) |
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* direkte Kernstrahlung |
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* indirekte Radioaktivität durch Fallout-Partikel |
* indirekte Radioaktivität durch Fallout-Partikel (abhängig vom Typ der Bombe) |
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* Nuklearer elektromagnetischer Impuls (NEMP) |
* [[Elektromagnetischer Puls#Nuklearer elektromagnetischer Impuls (NEMP)|Nuklearer elektromagnetischer Impuls]] (NEMP; Folge der direkten ionisierenden Strahlung) |
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Die Anteile der einzelnen Effekte an der Gesamtenergie variieren mit der Sprengkraft und der Masse und Konstruktion der Bombe. So wächst allgemein der Anteil der thermischen Strahlung mit größerer Sprengkraft bzw. kleinerem Bombengewicht, während der Anteil der Druckwelle abnimmt. Die direkte ionisierende Strahlung – dazu zählen Neutronen aus den Spaltprozessen und Gammastrahlen aus dem Zerfall sehr kurzlebiger Spaltprodukte, ferner aber auch Röntgenstrahlen, die als Folge der hohen Temperaturen im ersten Leuchtmaximum entstehen – wird vor allem bei Luft- und Höhendetonationen freigesetzt, bei Unterwasser- und Untergrundexplosionen jedoch gehemmt. Ferner wird der Anteil der indirekten Kernstrahlung fast ausschließlich durch die Spaltprodukte bewirkt und ist daher bei reinen Kernspaltungsbomben am größten (etwa 10 Prozent der Gesamtenergie). Eine Ausnahme stellt die theoretische [[Kobaltbombe (Waffe)|Kobaltbombe]] dar, von der aber nicht ein einziges gebautes Exemplar bekannt ist. Allgemein wird die indirekte Strahlung jedoch nicht zur Sprengenergie gezählt, da sie lange nach der eigentlichen Explosion freigesetzt wird. |
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===Folgen der Druckwelle=== |
=== Folgen der Druckwelle === |
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[[Datei:House 1953 Nevada Nuclear Test 5 psi.jpg|miniatur|Auswirkungen einer Druckwelle von 5 [[Pound-force per square inch|psi]] (34 [[Pascal (Einheit)|kPa]]) lokaler Amplitude auf ein Haus während eines Kern­waffen­tests ([[Operation Upshot-Knothole|Upshot-Knothole Annie]], 1953)]] |
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Der größte Schaden wird in bebauten Regionen (Städte) durch die Explosionsdruckwelle angerichtet. Wie weiter oben beschrieben, verursacht sie plötzliche starke Druckschwankungen (statischer Über- und Unterdruck) und orkanartige Winde (dynamischer Druck). Der statische Überdruck zerstört vor allem |
Der größte Schaden wird in bebauten Regionen (Städte) durch die Explosionsdruckwelle angerichtet. Wie weiter oben beschrieben, verursacht sie plötzliche starke Druckschwankungen (statischer Über- und Unterdruck) und orkanartige Winde (dynamischer Druck). Der statische Überdruck zerstört vor allem geschlossene Bauten mit großen Hohlräumen, also vor allem Häuser, während der orkanartige Wind Menschen, Tiere, Bäume und leichte Bauten „umbläst“. Der statische Unterdruck, der der Überdruckphase folgt und mit schwächeren Winden in Richtung auf das Explosionszentrum einhergeht, ist in Bezug auf Schäden meist vernachlässigbar. Dabei spielt vor allem der maximale Druck eine Rolle: Wird die Belastungsgrenze z. B. für die Betonmauern eines Gebäudes überschritten, so tritt der Bruch innerhalb sehr kurzer Zeit ein. Dennoch hat auch die Dauer der Druckwelle eine gewisse Bedeutung. Nach A. Bühl (1972) hat ein Überdruck von 0,3 [[atü]] (ca. 30 kPa) einer Explosion im Megatonnenbereich auf zivile Häuser eine vergleichbare Wirkung wie eine Druckwelle 0,5 atü (ca. 50 kPa) einer Explosion im Kilotonnenbereich. Dieser Effekt ist schwierig zu berechnen, da er wesentlich mit der Bauweise, Größe, Form und räumlichen Ausrichtung des Hauses zusammenhängt, und wird daher im Folgenden vernachlässigt. |
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Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von den Auswirkungen der Druckwelle. Es ist allerdings zu beachten, dass die Wirkung auf Menschen ''alle'' Effekte der Explosion, also auch thermische und radiologische Effekte, mit einschließt. |
Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von den Auswirkungen der Druckwelle. Es ist allerdings zu beachten, dass die Wirkung auf Menschen ''alle'' Effekte der Explosion, also auch thermische und radiologische Effekte, mit einschließt. Zu den verwendeten Einheiten des Drucks ist anzumerken, dass ein großer Teil der Quellen zu dem Thema aus den USA stammt, wo die Einheit [[pound-force per square inch]] (psi) sehr verbreitet ist, und sich viele Angaben daher auf psi statt auf das [[Internationales Einheitensystem|SI]]-konforme [[Pascal (Einheit)|Kilopascal]] (kPa) beziehen. Im Folgenden werden beide Einheiten nebeneinander verwendet. |
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{| class="wikitable" style="text-align:right" |
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{| {{prettytable}} |
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! colspan="2" | Druckamplitude |
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! rowspan="2" | Typische Auswirkungen auf Stadtgebiete |
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| align="center"| '''[[Pound per square inch|PSI]]''' |
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| Bruch typischer Fensterscheiben |
| style="text-align:left" | Bruch typischer Fensterscheiben |
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| Fenster zertrümmert, Verletzungen durch Splitter möglich |
| style="text-align:left" | Fenster zertrümmert, Verletzungen durch Splitter möglich |
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| Wohnhäuser (leichte Bauweise) schwer beschädigt oder zerstört, zahlreiche Schwerverletzte, vereinzelte Todesopfer |
| style="text-align:left" | Wohnhäuser (leichte Bauweise) schwer beschädigt oder zerstört, zahlreiche Schwerverletzte, vereinzelte Todesopfer |
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| Zerstörung der meisten unverstärkten Gebäude, zahlreiche Todesopfer |
| style="text-align:left" | Zerstörung der meisten unverstärkten Gebäude, zahlreiche Todesopfer |
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| Zerstörung oder schwere Beschädigung von Stahlbetonbauten, Tod der meisten Einwohner |
| style="text-align:left" | Zerstörung oder schwere Beschädigung von Stahlbetonbauten, Tod der meisten Einwohner |
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| style="text-align:left" | Zerstörung oder schwere Beschädigung auch schwerer Betonbauten, kaum Überlebende (Hypozentrum von [[Hiroshima]]: etwa 30 psi) |
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| Vollständige Zerstörung aller oberirdischen Bauwerke (Hypozentrum von [[Nagasaki]]: etwa 60 |
| style="text-align:left" | Vollständige Zerstörung aller oberirdischen Bauwerke (Hypozentrum von [[Nagasaki]]: etwa 60 psi) |
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| style="text-align:left" | Völlige Einebnung der Landschaft (Hypozentrum der „[[Zar-Bombe]]“) |
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Die Beziehung zwischen maximiertem Abstand vom Hypozentrum ''GR<sub>OP</sub>'' („ground |
Die Beziehung zwischen maximiertem Abstand vom Hypozentrum ''GR<sub>OP</sub>'' („ground range“), innerhalb dessen der gegebene Überdruck ''OP'' auftritt, und optimaler Detonationshöhe ''H<sub>OP</sub>'' ist für eine Explosion von einer Kilotonne TNT-Äquivalent näherungsweise gegeben durch |
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{\mathit{H}_\mathit{OP}\over\mathrm{m}}\approx16100\,\left({\mathit{OP}\over\mathrm{Pa}}\right)^{-0{,}38} =560\,\left({\mathit{OP}\over\mathrm{psi}}\right)^{-0{,}38}\,. |
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Der durch diese Wahl von ''H<sub>OP</sub>'' maximierte Radius ''GR<sub>OP</sub>'' lässt sich durch folgende Näherung abschätzen: |
Der durch diese Wahl von ''H<sub>OP</sub>'' maximierte Radius ''GR<sub>OP</sub>'' lässt sich durch folgende Näherung abschätzen: |
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\left(\left(9{,}54\cdot10^{-3}\, {H_\mathit{OP} \over\mathrm{m}}^{1{,}95}\right)^4+\left(3{,}01\, {H_\mathit{OP} \over\mathrm{m}}^{0{,}75}\right)^4\right)^{1/4}\,. |
\left(\left(9{,}54\cdot10^{-3}\, {H_\mathit{OP} \over\mathrm{m}}^{1{,}95}\right)^4+\left(3{,}01\, {H_\mathit{OP} \over\mathrm{m}}^{0{,}75}\right)^4\right)^{1/4}\,. |
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[[ |
[[Datei:Blastcurves psi.svg|miniatur|Abhängigkeit der Zonen verschie­denen Überdrucks von Detonations­höhe H und Entfernung GR vom Hypo­zentrum einer 1-kt-Standard­explosion. H<sub>opt</sub> ist die optimale Höhe.]] |
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Für andere Sprengenergien ist die erwähnte Kubikwurzelregel anzuwenden. Diese Formeln sind rechnerisch genau auf ± |
Für andere Sprengenergien ist die erwähnte Kubikwurzelregel anzuwenden. Diese Formeln sind rechnerisch genau auf ±20 Prozent für ''H'' und ±10 Prozent für ''GR'' im Bereich von 0,1 bis 10000 [[Pound per square inch|psi]], jedoch unter Vernachlässigung der atmosphärischen [[Barometrische Höhenformel|Druckvariation]] und für ebenes Gelände. Für Detonationshöhen unter etwa 6000 Metern (das entspricht etwa dem halben Luftdruck am Boden) ist diese Vereinfachung noch plausibel. |
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Der militärisch interessante Bereich für Luftdetonationen liegt zwischen 5 und etwa 50 |
Der militärisch interessante Bereich für Luftdetonationen liegt zwischen 5 psi und etwa 50 psi (35 kPa bis 350 kPa). Typische Nutzgebäude wie Fabriken, Kasernen oder sonstige nicht besonders verstärkte Gebäude werden bei einem Überdruck von etwa 5 psi oder dem damit korrespondierenden dynamischen Druck zerstört; daher sind für ''H''<sub>5 psi</sub> die größten Zerstörungen in urbanen Gebieten zu erwarten. Schwere Betonbauten oder gepanzerte Fahrzeuge können jedoch weitaus größeren Drücken standhalten. Oberhalb eines anvisierten Druckes von 50 psi ist der Verstärkungseffekt allerdings vernachlässigbar und eine Bodendetonation vorzuziehen. Die im Zweiten Weltkrieg auf [[Atombombenabwurf auf Hiroshima|Hiroshima]] und Nagasaki abgeworfenen Atombomben hatten Sprengenergien von 15 kt ([[Little Boy]]) beziehungsweise 21 kt ([[Fat Man]]) und detonierten in 580 beziehungsweise 503 Metern Höhe, was nach obigen Formeln einem maximierten Radius für 10 psi beziehungsweise 19 psi (68 kPa beziehungsweise 132 kPa) entsprach. Grund für diese konservative Wahl („optimal“ für 5 psi wären etwa 800 Meter beziehungsweise 900 Meter) war die Unsicherheit der vorausberechneten Sprengkraft; zudem können auch bestimmte strategisch wichtige Bauten wie beispielsweise [[Brücke]]n höheren Drücken standhalten. |
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[[Bild:Hiroshima_davor_und_danach.jpg|thumb|''"Ground zero"'' in Hiroshima vor (oben) und nach der Explosion der Bombe (unten) (Zusammenstellung aus zwei Modellen im Friedensmuseum von Hiroshima)]] |
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Die meisten Todesfälle außerhalb von Gebäuden treten durch den dynamischen Druck ein. Menschen und Tiere werden durch die Luft geschleudert, |
Die meisten Todesfälle außerhalb von Gebäuden treten durch den dynamischen Druck ein. Menschen und Tiere werden durch die Luft geschleudert, lose Gegenstände können die Wirkung von Geschossen erreichen. Das ist übrigens auch die größte Gefahr bei starken [[Wirbelsturm|Wirbelstürmen]] wie zum Beispiel [[Tornado]]s. Die Druckwelle ist auch verantwortlich für Brände, welche durch die Zerstörung von Gasleitungen, Stromkabeln und Brennstoffanlagen entstehen. |
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Bei einer Bodendetonation verursacht der enorme Druck ferner die Bildung eines Explosionskraters. Der Großteil des Erdreiches aus dem Krater lagert sich am Kraterrand ab; Erdreich in unmittelbarer Nähe des Sprengsatzes wird jedoch pulverisiert und mit radioaktiven Rückständen aus dem Spaltmaterial angereichert. Dieses trägt maßgeblich zum Fallout bei. |
Bei einer Bodendetonation verursacht der enorme Druck ferner die Bildung eines Explosionskraters. Der Großteil des Erdreiches aus dem Krater lagert sich am Kraterrand ab; Erdreich in unmittelbarer Nähe des Sprengsatzes wird jedoch pulverisiert und mit radioaktiven Rückständen aus dem Spaltmaterial angereichert. Dieses trägt maßgeblich zum Fallout bei. |
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===Folgen der Licht- und Wärmestrahlung=== |
=== Folgen der Licht- und Wärmestrahlung === |
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Ungefähr ein Drittel der freiwerdenden Energie einer Atomexplosion wird in Form von Wärmestrahlung (einschließlich Licht) umgesetzt. Da sich Wärmestrahlung mit Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre ausbreitet, treten Lichtblitz und Wärmestrahlung einige Sekunden vor dem Eintreffen der Druckwelle auf. Blickt man unmittelbar während oder kurz nach der Detonation in Richtung der Explosion, so kann die enorme [[Leuchtdichte]] noch bis in weite Entfernungen zu vorübergehender oder permanenter Erblindung führen, da das Licht des Feuerballs von der [[Augenlinse]] aus auf die [[Netzhaut]] gebündelt wird und bei größerer Entfernung lediglich der Brennfleck kleiner wird, jedoch, außer durch Absorption in der Luft, die [[Bestrahlungsstärke]] im Brennfleck auf der Netzhaut kaum abnimmt. |
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Ungefähr 35 Prozent der freiwerdenden Energie einer Atomexplosion wird in Wärmestrahlung umgesetzt. |
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Da sich Wärmestrahlung mit Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre ausbreitet, treten Lichtblitz und Wärmestrahlung gleichzeitig einige Sekunden vor dem Eintreffen der Druckwelle auf. |
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Blickt man unmittelbar während oder kurz nach der Detonation in Richtung der Explosion, so kann die enorme [[Leuchtdichte]] noch bis in weite Entfernungen zu vorübergehender oder permanenter Erblindung führen, da das Licht des Feuerballs von der [[Augenlinse]] aus auf die [[Netzhaut]] gebündelt wird, und bei größerer Entfernung lediglich der Brennfleck kleiner, jedoch, außer durch Absorption in der Luft, kaum schwächer wird. |
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Die abgegebene Wärmestrahlung verursacht [[Verbrennungskrankheit|Verbrennungen]] der Haut, die mit größerer Entfernung zum Bodennullpunkt abnehmen. Im Hypozentrum ist die Wärmeentwicklung im allgemeinen so stark, dass beinahe jegliche Materie verdampft (eingeschlossen Lebewesen). Die Entfernungen, in denen Verbrennungen auftreten, sind sehr unterschiedlich, da hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubpartikel die Wärmestrahlung abschwächen, während Schnee, Eis oder heller Sand sowie eine Wolkendecke oberhalb des Explosionspunktes sie lokal auf mehr als das Doppelte erhöhen können. Bei klarem Himmel und durchschnittlicher Sichtweite (20 Kilometer) verursacht eine Luftexplosion von 1 MT Verbrennungen dritten Grades im Umkreis von bis zu 12 Kilometern, zweiten Grades bis 15 Kilometer und ersten Grades bis 19 Kilometer. Innerhalb des eigentlichen Explosionsradius besteht '''keine''' Überlebenschance. So konnten in Hiroshima und Nagasaki nach den Explosionen zunächst unerklärliche weiße Flecken gefunden werden. Hierbei handelte es sich um die Schatten von Menschen, welche verdampft wurden, und deren Schatten vorher den Boden vor der Versengung schützte. |
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Die abgegebene Wärmestrahlung verursacht [[Verbrennung (Medizin)|Verbrennungen]] der Haut, die mit größerer Entfernung zum Bodennullpunkt abnehmen. Im Hypozentrum ist die Wärmeentwicklung im Allgemeinen so stark, dass beinahe jegliche Materie verdampft. Die Entfernungen, in denen Verbrennungen auftreten, sind sehr unterschiedlich, da hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubpartikel die Wärmestrahlung abschwächen, während Schnee, Eis oder heller Sand sowie eine Wolkendecke oberhalb des Explosionspunktes sie lokal auf mehr als das Doppelte erhöhen können. Bei klarem Himmel und durchschnittlicher Sichtweite (20 Kilometer) verursacht eine Luftexplosion von 1 Mt Verbrennungen dritten Grades im Umkreis von bis zu 12 Kilometern, zweiten Grades bis 15 Kilometer und ersten Grades bis 19 Kilometer. Innerhalb des eigentlichen Explosionsradius besteht keine Überlebenschance. So konnten in Hiroshima und Nagasaki nach den Explosionen zunächst unerklärliche weiße Flecken gefunden werden. Es handelte sich dabei um die Schatten von Menschen, deren Körper den Boden vor der Versengung schützten, bevor sie von der Druckwelle weggeschleudert wurden. |
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Zusätzlich können sich brennbare Stoffe entzünden. Diese Brände treten vor dem Eintreffen der Druckwelle auf und werden von dieser teilweise wieder ausgelöscht. |
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Zusätzlich werden in weitem Umkreis alle brennbaren Stoffe entzündet. Die daraus resultierenden Brände treten vor dem Eintreffen der Druckwelle auf und werden von dieser teilweise wieder ausgelöscht, können jedoch auch durch die dynamisch auftretenden Winde zu enormen Feuerstürmen angefacht werden. |
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===Folgen der direkten Kernstrahlung=== |
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=== Folgen der direkten Kernstrahlung === |
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Alle Atomwaffen senden während der Detonation ionisierende Strahlung aus. Als direkte oder Initialstrahlung wird die ionisierende Strahlung bezeichnet, die während der ersten Minute nach der Zündung freigesetzt wird. Sie setzt sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen, die eine relativ hohe Reichweite in der Luft haben: |
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Alle Atomwaffen senden während der Explosion ionisierende Strahlung aus. Als direkte oder Initialstrahlung wird die ionisierende Strahlung bezeichnet, die während der ersten Minute nach der Zündung freigesetzt wird. Sie setzt sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen, die eine relativ hohe Reichweite in der Luft haben: |
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* Neutronenstrahlung aus den Kernspaltungs- und Kernfusionsprozessen, |
* Neutronenstrahlung aus den Kernspaltungs- und Kernfusionsprozessen, |
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* Gammastrahlung aus den Kernprozessen und der Anregung von Kernen der Luft, |
* Gammastrahlung aus den Kernprozessen und der Anregung von Kernen der Luft, |
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Ferner sind noch [[Betastrahlung|Beta-]] und [[Alphastrahlung|Alphastrahlen]] vorwiegend aus Zerfallsprozessen zu nennen, die aufgrund ihrer kurzen Reichweite in Luft jedoch überwiegend zur indirekten Strahlung (vorwiegend über die Kontamination von Atemluft, Wasser und Nahrung durch den Fallout), aber kaum zur direkten Kernstrahlung beitragen. Die Strahlungsdosis ''D'' nimmt dabei infolge der Absorption in Luft ([[Exponentialfunktion|exponentiell]]) und der geometrischen Verteilung (quadratisch) annähernd nach der Beziehung |
Ferner sind noch [[Betastrahlung|Beta-]] und [[Alphastrahlung|Alphastrahlen]] vorwiegend aus Zerfallsprozessen zu nennen, die aufgrund ihrer kurzen Reichweite in Luft jedoch überwiegend zur indirekten Strahlung (vorwiegend über die Kontamination von Atemluft, Wasser und Nahrung durch den Fallout), aber kaum zur direkten Kernstrahlung beitragen. Die Strahlungsdosis ''D'' nimmt dabei infolge der Absorption in Luft ([[Exponentialfunktion|exponentiell]]) und der geometrischen Verteilung (quadratisch) annähernd nach der Beziehung |
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:<math>D(r)=\frac{C}{r^2}\cdot e^{-kr}\ ;\quad C,k=\mbox{positive Konstanten}</math> |
:<math>D(r)=\frac{C}{r^2}\cdot e^{-kr}\ ;\quad C,k=\mbox{positive Konstanten}</math> |
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mit der Entfernung ''r'' vom Explosionszentrum ab und hat nur bei kleineren Sprengkräften bis etwa 50 Kilotonnen eine relevante Auswirkung, da bei größeren Sprengkräften die (in viel geringerem Maße von der Luft absorbierte) Wärmestrahlung und die Druckwelle bereits tödlich sind. So forderte die direkte Kernstrahlung bei den Explosionen in Hiroshima und Nagasaki, gemessen an ihrem Anteil von nur wenigen Prozent der Gesamtenergie, die meisten Todesopfer. Die Betroffenen, die eine [[ |
mit der Entfernung ''r'' vom Explosionszentrum ab und hat nur bei kleineren Sprengkräften bis etwa 50 Kilotonnen eine relevante Auswirkung, da bei größeren Sprengkräften die (in viel geringerem Maße von der Luft absorbierte) Wärmestrahlung und die Druckwelle bereits tödlich sind. So forderte die direkte Kernstrahlung bei den Explosionen in Hiroshima und Nagasaki, gemessen an ihrem Anteil von nur wenigen Prozent der Gesamtenergie, die meisten Todesopfer. Die Betroffenen, die eine [[Äquivalentdosis]] von etwa 1 Sv ([[Sievert (Einheit)|Sievert]]) aufnahmen, erkrankten an der sog. [[Strahlenkrankheit]]. Ab einer Dosis von 6 Sv haben Menschen kaum noch Überlebenschancen, bei 10 Sv tritt der Tod innerhalb von ein bis zwei Wochen ein. |
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Die direkte Kernstrahlung wirkt nur während der Atomexplosion für die Dauer von etwa einer Minute – allerdings sehr stark, wobei der größte Teil der Strahlung innerhalb der ersten Sekundenbruchteile freigesetzt wird. Kann ein Betroffener die direkte Kernstrahlung durch geeigneten Schutz teilweise oder ganz abschirmen, wird sein Risiko für die Strahlenkrankheit erheblich reduziert. So überlebten in Hiroshima Menschen, die im Augenblick der Explosion durch beispielsweise eine Betonwand geschützt waren, während ungeschützte Menschen in nur wenigen Metern Abstand von dem Hindernis an der Strahlenkrankheit starben |
Die direkte Kernstrahlung wirkt nur während der Atomexplosion für die Dauer von etwa einer Minute – allerdings sehr stark, wobei der größte Teil der Strahlung innerhalb der ersten Sekundenbruchteile freigesetzt wird. Kann ein Betroffener die direkte Kernstrahlung durch geeigneten Schutz teilweise oder ganz abschirmen, wird sein Risiko für die Strahlenkrankheit erheblich reduziert. So überlebten in Hiroshima Menschen, die im Augenblick der Explosion durch beispielsweise eine Betonwand geschützt waren, während ungeschützte Menschen in nur wenigen Metern Abstand von dem Hindernis an der Strahlenkrankheit starben. |
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===Folgen des |
=== Folgen des Fallouts === |
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Als [[Radioaktiver Niederschlag|Fallout]] wird ein Gemisch aus verschiedenen radioaktiven Substanzen und Staub bezeichnet, das im Laufe der Zeit aus der Pilzwolke ausfällt oder durch Regen ausgewaschen wird. Der meiste Fallout wird bei Boden- oder bodennahen Detonationen erzeugt, wobei radioaktiv kontaminierter Staub durch die Druckwelle aufgewirbelt und gemeinsam mit der Pilzwolke in die Atmosphäre transportiert wird. Anders als die feinen Rückstände der Bombe, die über mehrere Monate sogar weltweit verteilt werden, fallen die gröberen Staubpartikel zum großen Teil schon nach einigen Stunden oder gar Minuten wieder aus. Bei Luftexplosionen fehlt diese kurzzeitige Komponente weitgehend oder vollständig. |
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Das Ausfallen der Substanzen erfolgt je nach vorherrschender Windrichtung und Windgeschwindigkeit über eine sehr große Fläche. Die größte Menge kontaminierter Partikel fällt, speziell bei Bodenexplosionen, rund um das Hypozentrum zu Boden, und mit zunehmender Entfernung nimmt der Grad der Kontamination ab. Dennoch können lokal höhere Konzentrationen, so genannte ''Hotspots'', zum Beispiel durch mit kontaminierten Staub angereicherte Regenfälle auftreten. |
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Als [[Fallout]] wird ein Gemisch aus verschiedenen radioaktiven Substanzen und Staub bezeichnet, das im Laufe der Zeit aus der Pilzwolke ausfällt oder durch Regen ausgewaschen wird. Der meiste Fallout wird bei Boden- oder bodennahen Detonationen erzeugt, wobei radioaktiv kontaminierter Staub durch die Druckwelle aufgewirbelt und gemeinsam mit der Pilzwolke in die Atmosphäre transportiert wird. Anders als die feinen Rückstände der Bombe, die über mehrere Monate sogar weltweit verteilt werden, fallen die gröberen Staubpartikel zum großen Teil schon nach einigen Stunden oder gar Minuten wieder aus. Bei Luftexplosionen fehlt diese kurzzeitige Komponente weitgehend oder vollständig. |
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Ist der Fallout als dünne Staubschicht sichtbar, ist die Strahlung oft stark genug, um sofortige Gesundheitsschäden zu verursachen. Wird eine gewisse Dosis erreicht, führt das bei den betroffenen Personen zu schweren [[Strahlenschaden|Strahlenschäden]], welche entweder die Erkrankung an der Strahlenkrankheit oder gar den Tod zur Folge haben. |
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Das Ausfallen der Substanzen erfolgt je nach vorherrschender Windrichtung und Windgeschwindigkeit über eine sehr große Fläche. Die größte Menge verstrahlter Partikel fällt, speziell bei Bodenexplosionen, rund um das Hypozentrum zu Boden, und mit zunehmender Entfernung nimmt der Grad der Verstrahlung ab. Dennoch können lokal höhere Konzentrationen, so genannte ''Hotspots'', zum Beispiel durch mit verstrahltem Staub angereicherte Regenfällen auftreten. |
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=== Folgen des Elektromagnetischen Pulses === |
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Ist der Fallout als dünne Staubschicht sichtbar, so ist oftmals die Strahlung stark genug, um sofortige Gesundheitsschäden verursachen zu können. Wird eine gewisse Dosis erreicht, so führt dies für die betroffenen Personen zu schweren Strahlenschäden, welche entweder die Erkrankung an der Strahlenkrankheit oder gar den Tod zur Folge haben. |
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Der [[Elektromagnetischer Impuls|Elektromagnetische Puls]] (EMP), im Besonderen NEMP (Nuklearer elektromagnetischer Puls), ist ein kurzzeitiges, sehr starkes [[elektromagnetisches Feld]], welches auftritt, wenn Röntgen- oder Gammastrahlung mit Elektronen der Luftmoleküle wechselwirkt ([[Compton-Effekt]]). Da die Elektronen eine viel kleinere Masse als die Atomkerne haben, werden sie durch den Compton-Effekt wesentlich stärker beeinflusst und radial vom Explosionsort weggetrieben. Das führt zu einer, aufgrund des atmosphärischen Dichtegradienten leicht asymmetrischen, elektrischen Ladungstrennung und damit zu einem [[Elektrisches Dipolmoment|elektrischen Dipolmoment]]. Die Beschleunigung der Elektronen verursacht zudem [[Magnetismus|Magnetfelder]], so dass elektromagnetische Wellen entstehen. Der EMP unterscheidet sich von gewöhnlichen Radiowellen in zwei Punkten: |
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* Der EMP ist aufgrund seiner hohen [[Amplitude]] in der Lage, in Metallstrukturen großer räumlicher Ausdehnung Spannungen im Kilovoltbereich zu [[Elektromagnetische Induktion|induzieren]]. |
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===Folgen des Elektromagnetischen Pulses=== |
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Der [[Elektromagnetischer Puls|Elektromagnetische Puls]] (EMP), im Besonderen NEMP (Nuklearer elektromagnetischer Puls) ist ein kurzzeitiges, sehr starkes [[elektromagnetisches Feld]], welches auftritt, wenn Röntgen- oder Gammastrahlung mit Elektronen der Luftmoleküle wechselwirkt ([[Compton-Effekt]]). Da die Elektronen eine viel kleinere Masse als die Atomkerne haben, werden sie durch den Compton-Effekt wesentlich stärker beeinflusst und radial vom Explosionsort weggetrieben. Dieses führt zu einer, aufgrund des atmosphärischen Dichtegradienten leicht asymmetrischen, elektrischen Ladungstrennung und damit zu einem [[Elektrisches Dipolmoment|elektrischen Dipolmoment]]. Die Beschleunigung der Elektronen verursacht zudem [[Magnetfeld]]er, so dass elektromagnetische Wellen entstehen. Der EMP unterscheidet sich von gewöhnlichen Radiowellen in zwei Punkten: |
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* Der EMP ist aufgrund seiner hohen [[Amplitude]] in der Lage, in Metallstrukturen großer räumlicher Ausdehnung Spannungen im Kilovoltbereich zu [[Induktion|induzieren]]. |
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* Die Energie wird als einzelner Puls mit einer Dauer im Mikrosekundenbereich und einer Anstiegszeit in der Größenordnung einer Nanosekunde freigesetzt. |
* Die Energie wird als einzelner Puls mit einer Dauer im Mikrosekundenbereich und einer Anstiegszeit in der Größenordnung einer Nanosekunde freigesetzt. |
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Somit besitzt der EMP Ähnlichkeit mit einem [[Blitz |
Somit besitzt der EMP Ähnlichkeit mit einem [[Blitz]]schlag, was die Auswirkungen auf elektrische Leitungen betrifft, jedoch ist der Spannungsanstieg erheblich steiler als bei natürlichen Blitzen. (Darum sprechen Blitzschutzsysteme aufgrund ihrer Trägheit nicht an.) |
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Alle elektrischen oder elektronischen Geräte und Anlagen mit langen Leitungen oder Antennen und empfindlichen Bauteilen wie Halbleitern und Kondensatoren werden durch den EMP geschädigt. Dazu gehören unter anderem die Stromversorgung (Freileitungsnetz), Telefonnetze, Haushaltsgeräte, Radio- und Fernsehsender. Nur Funkgeräte mit sehr kurzen Antennen werden weniger beeinflusst. |
Alle elektrischen oder elektronischen Geräte und Anlagen mit langen Leitungen oder Antennen und empfindlichen Bauteilen wie Halbleitern und Kondensatoren werden durch den EMP geschädigt. Dazu gehören unter anderem die Stromversorgung (Freileitungsnetz), Telefonnetze, Haushaltsgeräte, Radio- und Fernsehsender. Nur Funkgeräte mit sehr kurzen Antennen werden weniger beeinflusst. |
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Man unterscheidet je nach Art der Zündung zwischen einem Endo-NEMP, der durch eine Explosion innerhalb der Atmosphäre zwischen etwa 30 und 100 |
Man unterscheidet je nach Art der Zündung zwischen einem Endo-NEMP, der durch eine Explosion innerhalb der Atmosphäre zwischen etwa 30 und 100 Kilometern Höhe entsteht, und dem Exo-NEMP, bei dem der Sprengsatz bereits im Weltraum explodiert. Die Varianten weisen hinsichtlich ihrer Stärke und Ausdehnung zum Teil starke Unterschiede auf. So werden die Gamma- und Teilchenstrahlen beim Endo-NEMP noch in der Umgebung des Explosionsortes absorbiert, während bei Exo-NEMP die Teilchendichte in der Detonationshöhe so gering ist, dass die Strahlen Hunderte oder gar Tausende von Kilometern zurücklegen können, ehe sie durch Luftmoleküle absorbiert werden. Zudem ist in großer Höhe die geometrische Distanz zum [[Horizont|Erdhorizont]] größer. Dadurch kann ein ganzer Kontinent von den Auswirkungen betroffen sein, wenngleich der Puls wesentlich schwächer als beim lokal konzentrierten Endo-NEMP ist. |
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Ein EMP lässt sich auch losgelöst von nuklearen Explosionen durch [[E-Bombe]]n hervorrufen. |
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===Tabelle der wichtigsten Auswirkungen=== |
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=== Tabelle der wichtigsten Auswirkungen === |
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Die wichtigsten Auswirkungen nuklearer Explosionen sind hier in tabellarischer Form zusammengefasst. Die Informationen stammen aus den unten angegebenen Quellen. Die Tabelle gilt für typische Luftexplosionen unter den folgenden Bedingungen: |
Die wichtigsten Auswirkungen nuklearer Explosionen sind hier in tabellarischer Form zusammengefasst. Die Informationen stammen aus den unten angegebenen Quellen. Die Tabelle gilt für typische Luftexplosionen unter den folgenden Bedingungen: |
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* Ebenes Gelände, |
* Ebenes Gelände, |
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* [[Sichtweite]]: 20 Kilometer, |
* [[Sichtweite]]: 20 Kilometer, |
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* Explosionshöhe: Optimiert für 15 |
* Explosionshöhe: Optimiert für 15 psi (etwa 103 kPa), |
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* „normale“ Sprengsätze, also insbesondere keine [[ |
* „normale“ Sprengsätze, also insbesondere keine [[Kernwaffentechnik#Neutronenwaffe|Neutronenbomben]] oder andere Typen mit besonders starker oder schwacher Strahlung. |
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Der Überdruck im Hypozentrum beträgt in allen Fällen etwa 42 |
Der Überdruck im Hypozentrum beträgt in allen Fällen etwa 42 psi (290 kPa). |
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{| class="wikitable" style="text-align:center" |
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{| {{prettytable}} |
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! rowspan="2" | Wirkung bis ''GR'' / km |
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|+ |
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! colspan="4" | Sprengenergie / Explosionshöhe |
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| rowspan=2 align="CENTER"|'''Wirkung bis ''GR'' / km''' |
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| colspan=4 align="CENTER"|'''Sprengenergie / Explosionshöhe''' |
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! 1 kt / 200 m |
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| align="CENTER" |'''1 kT / 200 m''' |
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! 20 kt / 540 m |
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! 1 Mt / 2,0 km |
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! 20 Mt / 5,4 km |
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| colspan=6| |
| colspan="6" | Druckwirkung |
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| style="text-align:left;" | Totale Zerstörung (20 psi ≈ 140 kPa) |
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| 0,2 |
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| 0,6 |
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| 2,4 |
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| |
| 6,4 |
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|- |
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| |
| style="text-align:left;" | Weitgehende Zerstörung (5 psi ≈ 35 kPa) |
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| |
| 0,6 |
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| 1,7 |
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| |
| 6,2 |
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| 17 |
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| align="CENTER" |17 |
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|- |
|- |
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| |
| style="text-align:left;" | Mäßige zivile Schäden (1 psi ≈ 7 kPa) |
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| |
| 1,7 |
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| |
| 4,7 |
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| 17 |
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| align="CENTER" |17 |
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| 47 |
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| align="CENTER" |47 |
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|- |
|- |
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| colspan=6| |
| colspan="6" | Thermische Wirkung |
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| style="text-align:left;" | Starke Brandwirkung |
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| 0,5 |
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| 2,0 |
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| 10 |
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| align="CENTER" |10 |
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| 30 |
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| align="CENTER" |30 |
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|- |
|- |
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| |
| style="text-align:left;" | Verbrennungen 3. Grades |
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| |
| 0,6 |
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| 2,5 |
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| 12 |
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| align="CENTER" |12 |
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| 38 |
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| align="CENTER" |38 |
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|- |
|- |
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| style="text-align:left;" | Verbrennungen 2. Grades |
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| |
| 0,8 |
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| 3,2 |
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| 15 |
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| align="CENTER" |15 |
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| 44 |
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| align="CENTER" |44 |
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|- |
|- |
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| |
| style="text-align:left;" | Verbrennungen 1. Grades |
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| |
| 1,1 |
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| |
| 4,2 |
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| 19 |
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| align="CENTER" |19 |
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| 53 |
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| align="CENTER" |53 |
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|- |
|- |
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| colspan=6 |
| colspan="6" | Wirkung der ionisierenden Direktstrahlung (Raumdiagonale{{FN|1}} ''SR'' / km) |
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| style="text-align:left;" | Tödliche{{FN|2}} Gesamtdosis (Neutronen und γ-Strahlen) |
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| 0,8 |
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| 1,4 |
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| 2,3 |
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| 4,7 |
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|- |
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| |
| style="text-align:left;" | Akut schädliche{{FN|2}} Gesamtdosis |
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| 1,2 |
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| 1,8 |
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| 2,9 |
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| 5,4 |
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|} |
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{{FNBox | |
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{{FNZ|1|Für den Wirkungsradius der nuklearen Direktstrahlung ist hier die ''Raumdiagonale'' ''SR'' (engl. „slant range“) anstelle des Grundradius ''GR'' angegeben. Der Wirkungs-Grundradius ist entsprechend dem [[Satz des Pythagoras]] kleiner, und im Fall ''SR'' < ''H'' tritt die angegebene Wirkung selbst im Hypozentrum nicht auf.}} |
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{{FNZ|2|„Akut schädlich“ bedeutet hier eine Gesamtdosis von etwa einem Gray (Gy), „tödlich“ eine von etwa zehn Gray.}} |
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== Folgen eines Atomkrieges == |
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<sup>1</sup>) Für den Wirkungsradius der nuklearen Direktstrahlung ist hier die ''Raumdiagonale'' ''SR'' (engl. „slant range“) anstelle des Grundradius ''GR'' angegeben. Der Wirkungs-Grundradius ist entsprechend dem [[Satz des Pythagoras]] kleiner, und im Fall ''SR''<''H'' tritt die angegebene Wirkung selbst im Hypozentrum nicht auf. |
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<sup>2</sup>) „Akut schädlich“ meint hier eine Gesamtdosis von etwa einem Gray (Gy), „tödlich“ eine von etwa zehn Gray. |
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==Folgen eines Atomkrieges== |
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Die Folgen eines interkontinentalen Atomkrieges lassen sich nicht allein durch bloße Summation zahlreicher Atombombenexplosionen verstehen. Vielmehr sind aufgrund der großen Flächendeckung weitere Auswirkungen zu erwarten: |
Die Folgen eines interkontinentalen Atomkrieges lassen sich nicht allein durch bloße Summation zahlreicher Atombombenexplosionen verstehen. Vielmehr sind aufgrund der großen Flächendeckung weitere Auswirkungen zu erwarten: |
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* Zusammenbruch nationaler oder kontinentaler [[Bevölkerung|Populationen]] |
* Zusammenbruch nationaler oder kontinentaler [[Bevölkerung|Populationen]] und der Gesellschaft. |
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* Langfristig vermehrtes Auftreten von [[Fehlbildung]]en und [[ |
* Langfristig vermehrtes Auftreten von [[Fehlbildung]]en und [[Krebs (Medizin)|Krebs]] bei allen Lebewesen aufgrund der [[Genom|erbgutschädigenden]] Wirkung ionisierender Strahlen und der Langlebigkeit einiger radioaktiver [[Nuklid]]e |
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* Zerstörung oder schwere Schädigung ganzer [[Ökosystem]]e, [[Massenaussterben]] |
* Zerstörung oder schwere Schädigung ganzer [[Ökosystem]]e, [[Massenaussterben]] |
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* [[Klima]]veränderungen durch von Rauch und Staub verminderter Sonneneinstrahlung ([[Nuklearer Winter]]) |
* [[Klima]]veränderungen durch von Rauch und Staub verminderter Sonneneinstrahlung ([[Nuklearer Winter]]) |
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* Vollständige oder weitgehende Zerstörung der gesamten [[Infrastruktur]] der beteiligten Länder, erschwerte Erholung durch Verlust von Anlagen zur [[Produktion]] |
* Vollständige oder weitgehende Zerstörung der gesamten [[Infrastruktur]] der beteiligten Länder, erschwerte Erholung durch Verlust von Anlagen zur [[Produktion]] und [[Rohstoff]]gewinnung |
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Über das Ausmaß der einzelnen Folgen herrscht Uneinigkeit, denn eine zuverlässige Vorhersage ist aufgrund der Komplexität allein des Weltklimas und erst recht biologischer und sozialer Systeme kaum möglich. Daher sind diese Angaben sehr allgemein und mit kritischer Distanz zu betrachten. |
Über das Ausmaß der einzelnen Folgen herrscht Uneinigkeit, denn eine zuverlässige Vorhersage ist aufgrund der Komplexität allein des Weltklimas und erst recht biologischer und sozialer Systeme kaum möglich. Daher sind diese Angaben sehr allgemein und mit kritischer Distanz zu betrachten. |
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Die Folgen eines Atomkrieges unter Nutzung von „normalen“, ausschließlich auf militärische Ziele abgefeuerten, Nuklearwaffen im Bereich von 200 bis 800 Kilotonnen würde weniger katastrophale Auswirkungen zeigen. Zwar würden in den betroffenen Gebieten nach wie vor hohe Krankheits- und Todesraten herrschen, doch eine Vernichtung ganzer Länder oder gar der ganzen Welt ist nach heutigen Maßstäben eher unwahrscheinlich, zumal man Atomwaffen heutzutage im Grunde nur noch zur Vernichtung von unterirdischen Zielen benötigen würde. |
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== Rechtliche Lage in Deutschland == |
== Rechtliche Lage in Deutschland == |
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Nach § 307 StGB ist die [[Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie|Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie]] strafbar, wenn eine Gefährdung anderen Lebens oder anderer Sachen vorliegt. |
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Nach § 307 StGB ist die Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie strafbar: |
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§ 307 |
§ 307 |
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Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie |
Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie |
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#Wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeizuführen und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu gefährden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. |
# Wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeizuführen und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu gefährden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. |
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#Wer durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert fahrlässig gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. |
# Wer durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert fahrlässig gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. |
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#Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe |
# Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe |
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##in den Fällen des Absatzes 1 lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren, |
## in den Fällen des Absatzes 1 lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren, |
||
##in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. |
## in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. |
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#Wer in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. |
# Wer in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. |
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Gemäß § 17 Abs. 1 des [[Kriegswaffenkontrollgesetz]]es ''(KrWaffKontrG)'' ist es verboten, {{"|Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, mit ihnen Handel zu treiben, von einem anderen zu erwerben oder einem anderen zu überlassen, einzuführen, auszuführen, durch das Bundesgebiet durchzuführen oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet zu verbringen oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie auszuüben}}. Der Verstoß dagegen wird mit einer Freiheitsstrafe von ein bis fünf Jahren bestraft. (§ 19 Abs. 1 KrWaffKontrG) |
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{{Deutschlandlastig}} |
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{{Rechtshinweis}} |
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==Siehe auch== |
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[[Liste der Kernwaffentests]] – [[Formelsammlung Kernwaffenexplosion]] |
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== |
== Siehe auch == |
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[[Liste von Kernwaffentests]] |
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== Literatur == |
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* Samuel Glasstone und Philip J. Dolan, ''[http://www.cddc.vt.edu/host/atomic/nukeffct/ The Effects of Nuclear Weapons (third edition)]'', U.S. Government Printing Office, 1977. Eine der ausführlichsten Publikationen zu diesem Thema. [http://www.princeton.edu/~globsec/publications/effects/effects.shtml PDF-Version komplett] |
|||
* ''Kernexplosionen und ihre Wirkungen''. Einleitung von [[Carl Friedrich von Weizsäcker]], Fischer-Bücherei Nr. 386, 1961. |
|||
* George C. Messenger und Milton S. Ash, ''The effects of radiation on electronic systems'', Van Nostrand Reinhold, New York 1986, ISBN 0-442-25417-2 |
|||
* F. Y. Ziegel: ''Nuclear explosion over the Taiga.'' US-Dep. of Commerce, Office of technical Services, 1962. |
|||
* [http://worf.eh.doe.gov/data/ihp1d/51286e.pdf Operation Ivy], [http://worf.eh.doe.gov/data/ihp1c/0201_a.pdf Operation Castle], Papers zur Auswertung von Atomtests bei den Marshall-Islands |
|||
* Samuel Glasstone, Philip J. Dolan: ''[http://www.cddc.vt.edu/host/atomic/nukeffct/ The Effects of Nuclear Weapons (third edition)]'', [[United States Government Printing Office]], 1977. Eine der ausführlichsten Publikationen zu diesem Thema (antiquarisch erhältlich oder als [http://www.fourmilab.ch/etexts/www/effects/ PDF]). |
|||
* George C. Messenger, Milton S. Ash: ''The effects of radiation on electronic systems''. Van Nostrand Reinhold, New York 1986, ISBN 0-442-25417-2. |
|||
* [[Joseph Rotblat]]: ''Strahlungswirkungen beim Einsatz von Kernwaffen'', Berlin 1996, ISBN 3-87061-544-3 |
|||
* Operation Ivy, Operation Castle, Papers zur Auswertung von Atomtests bei den Marshall-Islands |
|||
* William C. Bell, Cham E. Dallas: [http://www.ij-healthgeographics.com/content/6/1/5 ''Vulnerability of populations and the urban health care system to nuclear attack – examples from four American cities''] (PDF), International Journal of Health Geographics 2007, 6:5, {{ISSN|1476-072X}} |
|||
* Alfons Bühl, ''Atomwaffen'', Osang Verlag, 3. Auflage, Bad Honnef 1972 |
|||
* Michael Light: ''100 Sonnen'', München: Knesebeck 2003, ISBN 3-89660-190-3, Bildband |
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== Weblinks == |
== Weblinks == |
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{{Wiktionary|Kernwaffenexplosion}} |
{{Wiktionary|Kernwaffenexplosion}} |
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{{Wikibooks|Formelsammlung Physik/ Kernwaffenexplosion|Formelsammlung Kernwaffenexplosion}} |
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{{Commons|Category:Nuclear explosion physics|Physik von Atombombenexplosionen}} |
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{{Commonscat|Nuclear explosion physics|Physik von Atombombenexplosionen}} |
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* [http://nuclearweaponarchive.org Nuclear Weapon Archive] – Informationen über Atomwaffen, Atomtests und Atompolitik |
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* [http://nuclearweaponarchive.org/ Nuclear Weapon Archive] – Informationen über Atomwaffen, Atomtests und Atompolitik |
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* [http://nuclearweaponarchive.org/Library/Nukesims.html Software zur Berechnung von Explosionseffekten] – neben Glasstone und Dolan (1977) die Basis der Daten und Formeln |
* [http://nuclearweaponarchive.org/Library/Nukesims.html Software zur Berechnung von Explosionseffekten] – neben Glasstone und Dolan (1977) die Basis der Daten und Formeln |
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* [http://web.archive.org/web/20140428160227/http://www.cddc.vt.edu/host/atomic/ cddc.vt.edu: ''Trinity Atomic Web Site''] (Archivversion) |
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* [http://www.energie-fakten.de/html/hiroshima-nagasaki.html Biologische Wirkungen ionisierender Strahlung und die Befunde von Hiroshima und Nagasaki] von Winfried Koelzer, dem Autor des Kernenergie-Lexikon |
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* [https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ Nukemap] Interaktive Karte zur Simulation einer Kernwaffenexplosion (nuclearsecrecy.com/nukemap) |
|||
* [http://www.cddc.vt.edu/host/atomic/ Trinity Atomic Web Site] Viel Historisches, aber auch zu den Auswirkungen. |
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* [http://www.ga.gov.au/oracle/nuclear-explosion.jsp Nuclear Explosions Database] der australischen Regierung |
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* [http://www.michaellight.net/100suns/images.html Aufnahmen von oberirdischen amerikanischen Atombombentests] |
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* [https://www.youtube.com/watch?v=cjAqR1zICA0 „1945–1998“] – Video, das alle Kernwaffenexplosionen von 1945 bis 1998 auf einer stilisierten Weltkarte darstellt. |
|||
* [http://glasstone.blogspot.com/2006/03/physical-understanding-of-blast-wave.html Physical understanding of the blast wave] (engl. Blog zum Thema von Nigel Cook, User in en.wikipedia.org) |
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== Einzelnachweise == |
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<references /> |
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{{Exzellent}} |
{{Exzellent|11. September 2004|2575173}} |
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[[Kategorie:Atomwaffe|!]] |
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[[Kategorie:Kernwaffentechnik]] |
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{{Link FA|es}} |
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[[Kategorie:Wikipedia:Artikel mit Video]] |
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[[Kategorie:Explosionen]] |
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[[sv:Kärnexplosion]] |
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[[ca:Efectes de les armes nuclears]] |
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[[en:Effects of nuclear explosions]] |
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[[es:Efectos de las armas nucleares]] |
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[[fr:Explosion atomique]] |
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[[ja:核爆発]] |
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[[pl:Grzyb atomowy]] |
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[[ru:Поражающие факторы ядерного взрыва]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2025, 20:01 Uhr



Kernwaffenexplosionen (auch Atomexplosionen, Kernexplosionen) sind die mächtigsten von Menschen verursachten Explosionen. Sie werden durch das Zünden von Kernwaffen ausgelöst. Im einfachsten Fall einer Kernspaltungsbombe setzt unmittelbar nach Überschreiten der kritischen Masse eine nukleare Kettenreaktion ein. Bei einer Luftexplosion entstehen neben der typischen Explosionswolke Feuerball, Druckwelle und radioaktive Rückstände in der Atmosphäre. Die erste von Menschen herbeigeführte Atomexplosion fand am 16. Juli 1945 auf einem als „White Sands Missile Range“ benannten Gelände in der Wüste von New Mexico statt. Die durch Kernwaffenexplosionen bei Kernwaffentests verursachte Zunahme der Radioaktivität in der Erdatmosphäre führte 1963 zum Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser. Seitdem finden Testexplosionen der Vertragsparteien immer unterirdisch statt. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 durch die USA im Krieg gegen Japan am Ende des Zweiten Weltkrieges waren die ersten und bisher einzigen Kernwaffeneinsätze. Seit der Anfangszeit des Kalten Krieges steht die Möglichkeit eines Atomkrieges im Raum. Sie entwickelte sich im Wettrüsten zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion und den übrigen Atommächten zu einer den Fortbestand der Menschheit gefährdenden Bedrohung.
Einführung
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Der auffälligste Unterschied zu konventionellen Explosionen besteht in der wesentlich größeren Energiemenge sowie den hohen Temperaturen. Bei Kernexplosionen werden Temperaturen von über 100 Millionen Kelvin erreicht, dagegen haben chemische Explosionen nur Temperaturen bis zu einigen tausend Kelvin. Die hohe Temperatur von Atombombenexplosionen ist auch Ursache für die Bildung des charakteristischen, hell leuchtenden Feuerballs. Die Sprengwirkung einer atomaren Explosion wird üblicherweise in der Einheit Kilotonnen oder Megatonnen TNT-Äquivalent angegeben, die die Explosionsenergie in Relation zum chemischen Sprengstoff TNT setzt.
Die Beschreibung einer Nuklearexplosion anhand ihrer Sprengkraft ist jedoch gegenüber konventionellen Explosionen insofern irreführend, als eine Atombombenexplosion neben der starken Druckwelle vor allem durch intensive Wärmestrahlung des Feuerballs (auch sichtbares Licht) sowie durch ionisierende Direktstrahlung und radioaktive Rückstände (Fallout) auf ihre Umgebung wirkt. Insbesondere letztere machen die Gefährlichkeit nuklearer Explosionen aus, da ihre Wirkung nicht auf den Moment der Explosion begrenzt ist, sondern viele Jahre andauern kann. Elektrische und elektronische Anlagen werden in der Regel bei Explosionen in geringer oder besonders großer Höhe durch einen starken nuklearen elektromagnetischen Puls (NEMP) beeinflusst oder zerstört.
Der physikalische Ablauf sowie die militärisch beabsichtigte Wirkung von Kernwaffenexplosionen wurde vor allem in den 1950er Jahren von den USA und der Sowjetunion in zahlreichen Atombombentests untersucht. Die meisten physikalischen Kenntnisse über den Ablauf der Explosionen und ihre Auswirkungen auf die Umgebung stammen aus solchen Versuchen, während die medizinischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen hauptsächlich durch die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 studiert wurden. Ein Teil dieser Informationen wurde inzwischen zur Veröffentlichung freigegeben.
Im Jahre 1996 wurde ein Kernwaffenteststopp-Vertrag von der UN-Abrüstungskonferenz ausgearbeitet und mit 158 von 173 Stimmen von der UN-Generalversammlung angenommen, er liegt seitdem der Staatengemeinschaft zur Unterzeichnung und Ratifizierung vor. Der Vertrag verbietet die Durchführung jeder Art von Kernwaffenexplosion, ob für zivile oder militärische Zwecke, und ächtet auch Beihilfe dazu. Damit geht er über den 1963 in Kraft getretenen Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser hinaus.
Explosionsarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Oft spricht man im Zusammenhang mit atomaren Explosionen auch von Detonationen. Physikalisch ist das jedoch nicht richtig, denn eine Detonation setzt eine Reaktionsfront voraus, die sich mit Überschallgeschwindigkeit durch das Energie freisetzende Medium fortpflanzt. Bei der Kernspaltung gibt es jedoch keine Reaktionsfront, und die Kernfusion im Innern einer Wasserstoffbombe entspricht eher einer Deflagration. Lediglich der chemische Sprengstoff, der das Spaltmaterial zur überkritischen Masse verdichtet, detoniert.
Die einfache Form der Bodenexplosion, also Kernwaffen direkt im Ziel zu zünden, ist nicht die effektivste. Atomexplosionen entwickeln ihre größte Zerstörungskraft bei Zündung in der Luft, vom taktischen Gesichtspunkt ist eine derartige Anwendung meist effektiver. Boden- und Untergrundexplosionen sind nur in einigen Sonderfällen – zum Beispiel als Bunkerbrecher – wirksamer.
Luftexplosionen
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1. Freie Ausbreitung nach etwa 0,5 s
2. reguläre Reflexion nach etwa 1,25 s
3. Mach-Reflexion nach etwa 3 s, Vereinigung beider Wellen in Bodennähe (engl. Mach stem)

Als Luftexplosionen werden solche innerhalb der unteren Atmosphärenschichten (unterhalb 30 Kilometer) bezeichnet. Die Druckwelle der Explosion breitet sich ähnlich einer Seifenblase aus und wird zunächst im Hypozentrum (Erdoberfläche unter der Bombe, Bodennullpunkt, ground zero, GZ) reflektiert, was eine zweite, infolge des „Fahrwassers“ der Primärwelle schnellere Druckwelle verursacht. In einiger Entfernung zum Hypozentrum vereinigen sich beide zu einer einzigen sich ringförmig ausbreitenden Druckwelle, die im Vergleich zur Druckwelle einer Bodenexplosion zwar in der Nähe des Hypozentrums schwächer, in größerer Entfernung jedoch erheblich zerstörerischer ist. Dieser Effekt wird nach Ernst Mach auch Mach-Effekt oder Mach-Reflexion genannt (siehe Abbildung). Die militärischen Planungen während des Kalten Krieges sahen Luftexplosionen entweder zur großflächigen Zerstörung ungepanzerter Ziele wie Industriegebiete, Lager, Luftstützpunkte oder Truppenverbände, oder zur Ausschaltung von Luftzielen wie Fliegerverbänden oder Raketen vor.
Die Explosionshöhe spielt beim Angriff auf ausgedehnte Bodenziele eine entscheidende Rolle. Je höher sie stattfindet, umso schwächer ist die Druckwelle, die den Boden erreicht. Gleichzeitig vergrößert sich die von der Druckwelle betroffene Bodenfläche. Für jede Kombination von vorgegebener Explosionsstärke und Überdruck der Druckwelle (beziehungsweise Entfernung zum Hypozentrum) gibt es eine optimale Explosionshöhe. Durch die Wahl der optimalen Höhe kann man auf größtmöglicher Fläche einen größeren Schaden erreichen als bei einer Bodenexplosion. Die zerstörte Fläche kann dabei bis zu doppelt so groß sein. Ein weiterer Effekt einer Luftexplosion ist die größere Wirkung der Wärmestrahlung, da der Auftreffwinkel größer ist und damit die Abschirmung durch vorstehende Gebäude abnimmt.
Bei Luftzielen spielt die reflektierte Welle meist keine Rolle, da die Entfernung zum Ziel wesentlich geringer ist als die Höhe. Dafür muss die Höhenabhängigkeit von Luftdruck und Temperatur stärker berücksichtigt werden. Die Verwendung von atomaren Explosionen zur Ausschaltung von Luftzielen ist heutzutage allerdings weitgehend obsolet und ersetzt durch zielgenaue konventionelle Waffen wie die MIM-104-Patriot-Raketen.
Luftexplosionen kontaminieren den Boden im Zielbereich verhältnismäßig gering. Bei Bodenexplosionen kommt es zur Durchmischung mit Spaltprodukten oder Erzeugung von Radionukliden im Bodenmaterial durch Neutronenanlagerung, die Spaltprodukte steigen in große Höhen auf. Der Fallout wird somit über eine große Fläche, bei großen Explosionen sogar global verteilt. Die Gesamtmenge der radioaktiven Rückstände hängt dagegen nur wenig und die Menge der Spaltprodukte gar nicht von der Explosionshöhe ab.
Bodenexplosion
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hauptmerkmale einer Bodenexplosion sind die radioaktive Verseuchung großer Landstriche durch Fallout sowie die lokal erheblich stärkere, aber in der Reichweite begrenzte Druckwelle. Der Einsatz erfolgt zur Zerstörung von Bunkeranlagen wie Kommandozentralen, Raketensilos und Staudämmen. Insbesondere aufgeschüttete Staudämme erfordern die Kraterbildung der Bodenexplosion. Nähere Informationen zur Entstehung und der Größe der Sprengkrater in Abhängigkeit von der Sprengkraft sind im Artikel Explosionskrater zu finden.
Untergrundexplosionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei der unterirdischen Explosion müssen zwei Fälle unterschieden werden:
- Explosionen in geringer Tiefe mit massiver Kraterbildung und extrem starkem Fallout
- Explosionen in großer Tiefe ohne Freisetzung von Fallout
Als möglicher Einsatz von nuklearen Explosionen ist die Untergrundexplosion in letzter Zeit wieder stärker in die Diskussion geraten. Dieser Typ ist besonders geeignet, unterirdische Befehlszentralen und Bunkerkomplexe zu zerstören. Es ist allerdings problematisch, die Bombe unversehrt tief genug in den Untergrund zu bringen. Im Gegensatz zu Atomtests, bei denen die Bombe bergmännisch in den Boden gebracht werden kann, würde der Sprengkopf nicht tief genug in den Boden eindringen, um radioaktiven Fallout zu vermeiden. Vielmehr reicht es aus, die Bombe einige Meter in den Boden eindringen zu lassen, weil so die Druckwelle den zu zerstörenden Bunker weit besser erreicht als bei einer Oberflächenexplosion. Eine Möglichkeit, Bunker dagegen zu schützen, ist deshalb die bewegliche Lagerung von Einrichtungen und Gerätschaften innerhalb des Bunkers.
Bei Atomtests ist die tiefe Untergrundexplosion das gängige Vorgehen, seit oberirdische Atomtests geächtet wurden. Dabei hat die Untergrundexplosion in hinreichender Tiefe gegenüber der Explosion an oder über der Oberfläche den Vorteil, dass die radioaktiven Produkte in der Regel im Erdinneren verbleiben. Allerdings kam es bei unterirdischen Atomtests hin und wieder zu „Ausbläsern“, durch die doch wieder Radioaktivität in die Atmosphäre gelangte. Eine langfristige Freisetzung der Spaltprodukte ins Grundwasser oder ins Meer kann nach heutigem Wissensstand nicht ausgeschlossen werden, insbesondere bei Testexplosionen im porösen Gestein von Atollen, zum Beispiel auf der Pazifikinsel Mururoa.
Unterwasserexplosionen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Unterwasserexplosion durch Kernwaffen dient insbesondere der Bekämpfung von U-Booten oder Flottenverbänden. Dazu wurden von allen wichtigen Atommächten unterschiedlichste nukleare Waffen gebaut und getestet. Zum Einsatz kommen Torpedos, Wasserbomben oder verschiedene Arten von Lenkflugkörpern. Da sich im Wasser Druckwellen besonders gut ausbreiten können, sind Unterwasserexplosionen ebenso wie Untergrundexplosionen nahezu weltweit mit Unterwassermikrofonen nachweisbar.
Die Druckwellen breiten sich infolge der hohen Schallgeschwindigkeit im Wasser (etwa 1400 m/s) mehr als viermal so schnell wie in Luft aus. Durch die hohe Dichte des Wassers und seine geringe Kompressibilität wird die Energie besonders effektiv und über größere Entfernungen als in Luft auf Ziele übertragen. Nach der Explosion pulsiert die Gasblase bis zu dreimal, wobei sie sich mit abnehmender Intensität und Frequenz ausdehnt und zusammenzieht. Die Blase wird beim weiteren Aufsteigen zunehmend deformiert. Erreichen die heißen Gase die Wasseroberfläche, erzeugen sie und mitgerissenes Wasser eine beträchtliche Wasser- und Dampfsäule. Die erste Druckwelle einer 100-kt-Explosion wirkt in einer Entfernung von 914 m (1000 Yard) mit einem Druck von über 186 kPa. Die Druckwelle einer gleich starken Explosion in Luft würde auf die gleiche Entfernung nur einen Druck von etwa 13,7 bis 19,6 kPa erzeugen. Die Dauer der ersten Druckwelle beträgt unter Wasser nur etwa zwei bis drei Hundertstel Sekunden gegenüber etwa einer Sekunde in Luft. Erreicht die Druckwelle die Wasseroberfläche, wird sie dort als eine relativ geringe Störung sichtbar. Die Druckwelle kann sich wegen der stark abweichenden physikalischen Eigenschaften von Luft und Wasser, insbesondere wegen der unterschiedlichen Wellenwiderstände, nicht über die Wasseroberfläche hinaus ausbreiten, es wird jedoch die negative Druckkomponente wieder nach unten reflektiert. Am Meeresboden wird die Druckwelle, je nach Tiefe und Beschaffenheit, in unterschiedlichem Maße reflektiert. Ein Seeziel ist aufgrund all dieser Besonderheiten nicht nur der Hauptdruckwelle, sondern auch den durch das Pulsieren der Gasblase verursachten Druckwellen und den anschließenden Reflexionen der Druckwellen ausgesetzt.[1]
Ähnlich wie bei flachen Untergrundexplosionen werden große Mengen radioaktiven Materials in der unmittelbaren Umgebung des Explosionsortes verteilt, wenngleich die nukleare Direktstrahlung weitgehend absorbiert wird. Doch führen Meeresströmungen nach einiger Zeit zu einer weltweiten Verteilung der Rückstände, während die lokale Verstrahlung schnell abnimmt. Neuere Messungen am Bikini-Atoll, wo mehrere Unterwasserexplosionen gezündet wurden, ergaben kaum erhöhte Aktivität am Grund der Lagune.
Höhenexplosion
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Interkontinentalraketen bewegen sich über einen weiten Teil ihrer Flugbahn im erdnahen Weltraum. Um sie zu zerstören, planten die USA und UdSSR den Einsatz von Abwehrraketen mit Atomsprengkopf, welche in unmittelbarer Nähe der herannahenden Sprengköpfe zünden sollten. Auf die gleiche Weise sollten auch Militärsatelliten zerstört werden. Zumindest die USA führten dazu mehrere Testexplosionen durch, die teilweise unerwartete Auswirkungen auf die obere Atmosphäre zeigten. Die Explosion einer kleinen Atombombe in der oberen Stratosphäre mehr als 30 Kilometer über dem Erdboden oder im erdnahen Weltraum hat in Bezug auf die Druckwelle am Boden kaum Auswirkungen. Dennoch kann sie gravierende Auswirkungen auf die zivile und zum Teil auch die militärische Infrastruktur haben, da ein sehr starker elektromagnetischer Puls (EMP) ausgelöst wird. Dieser kann vor allem elektronische Geräte mit Halbleiterbauelementen wie Computer, Fernseher, Radios oder die elektronische Zündung im Auto irreparabel beschädigen. Zudem beeinträchtigen bereits schwache EMPs den Funkverkehr. Daher sind die Ausschaltung gegnerischer elektronischer Systeme sowie Störung der Kommunikation weitere mögliche Einsatzziele neben der direkten Bekämpfung von Höhenzielen.
Ablauf einer Explosion
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Vorgänge bei der Explosion einer Atombombe reichen von der nuklearen Kettenreaktion über die Entstehung von Feuerball und Druckwelle bis hin zur Ausbreitung der Explosionswolke und der radioaktiven Rückstände in der Atmosphäre. Die Zeitskalen der einzelnen Abläufe reichen von Millionstel Sekunden bis zu mehreren Minuten. Grob lässt sich der Explosionsvorgang unterteilen in
- Nukleare Kettenreaktion (0 bis 10−6 Sekunden),
- Feuerball- und Druckwellenbildung (10−6 bis 0,1 Sekunden),
- Ausbreitung der Druckwelle, Abkühlen des Feuerballs (0,1 bis 10 Sekunden),
- Bildung der Pilzwolke (Sekunden bis Minuten),
- Ausbreitung der Wolke, Fallout (Minuten bis Monate).
Die Zeitskalen sind nur ungefähre Anhaltspunkte, da sie stark von der Sprengkraft und der Explosionshöhe abhängen.
Nukleare Energiefreisetzung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Je nach Typ der Atomwaffe variiert die Art und Zeitskala der Energiefreisetzung. Im einfachsten Fall einer Kernspaltungsbombe mit Plutonium oder hochangereichertem Uran setzt unmittelbar nach Überschreiten der kritischen Masse die Kettenreaktion ein. Da die freigesetzten Neutronen mit Geschwindigkeiten um 1,4 · 107 Metern pro Sekunde die meist nur etwa 10 bis 20 Zentimeter große überkritische Spaltmasse innerhalb von 10−8 Sekunden durchqueren, und dabei jeweils mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit einen weiteren Spaltprozess verursachen, beträgt die mittlere Zeit zwischen zwei Spaltungsgenerationen ebenfalls etwa 10−8 Sekunden. Waffenfähige Spaltmaterialien müssen dabei im Mittel etwa zwei oder mehr Neutronen pro Spaltung freisetzen, um eine ausreichend hohe Wachstumsrate zu gewährleisten. Da jeder gespaltene Uran- oder Plutoniumkern etwa 200 Millionen Elektronenvolt (200 MeV, entspricht etwa 32 Picojoule) freisetzt, liefern etwa 3 · 1024 Kernspaltungen eine Energie von 20 Kilotonnen TNT (entspricht etwa 84 Terajoule), die Sprengkraft der ersten Atombombe. Bei einem Multiplikationsfaktor von 2 pro Generation sind – einschließlich des ersten Neutrons – also
Generationen erforderlich. Bei ununterbrochener Kettenreaktion ist die Energiefreisetzung folglich nach etwa 0,8 Mikrosekunden abgeschlossen. Aufgrund des exponentiellen Wachstums wird der größte Teil der Energie in den letzten Generationen freigesetzt. Während die ersten 60 Generationen kaum die Energie der konventionellen Zündladung der Bombe erreichen, schnellt die Energie nach 77 Generationen auf ein Äquivalent von tausend Tonnen TNT und die verbleibenden 95 % werden in den verbleibenden fünf Generationen freigesetzt. Nach Abschluss der Kernspaltungsprozesse wird eine erhebliche Energie durch den Zerfall kurzlebiger Spaltprodukte freigesetzt.
Bei der Wasserstoffbombe folgt darauf noch die Phase der Kernfusion, die wenige Mikrosekunden beansprucht, und, je nach Bauart, noch eine weitere, dann wieder durch schnelle Fusionsneutronen induzierte Kernspaltung eines möglichen äußeren Mantels aus spaltfähigem Material, der jedoch für große Mengen an radioaktiven Fallout sorgt. Aus diesem Grund wurde auch bei der Zar-Bombe auf diesen verzichtet, obwohl sie dann mit errechneten 100 Megatonnen Sprengkraft doppelt so stark gewesen wäre wie die tatsächlich verwendete Version.
Feuerblase
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sofort nach Abschluss der Kernspaltung liegt die Energie innerhalb des Bombenmantels in Form von
- elektromagnetischen Wellen (Photonen) sowie
- kinetischer Energie freier Elektronen, Neutronen und Atomkerne (Spaltprodukte)
vor.
Aufgrund der enormen Energiedichte steigen die Temperaturen im Innern der Bombe rapide auf 60 bis 100 Millionen Grad Celsius an. Das entspricht ungefähr dem 10.000 bis 20.000fachen der Oberflächentemperatur unserer Sonne (etwa 5500 Grad Celsius). Die so entstehende „Blase“ aus heißen Spaltprodukten, Bombenmantel und auch umgebender Luft wird als Feuerblase bezeichnet. Die Strahlungsleistung pro Oberflächeneinheit (auch spezifische Ausstrahlung, Leucht- oder Strahlungsintensität) ist nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz etwa um den Faktor 1016-mal größer als die der Sonne. Allerdings verhält sich die Feuerblase in diesem frühen Stadium, weit vom Strahlungsgleichgewicht entfernt, kaum wie ein schwarzer Strahler, so dass diese Abschätzung nur sehr ungenau ist.
Die erste Energie, die den Bombenmantel verlässt, ist Gammastrahlung, die mit Lichtgeschwindigkeit auf die umgebende Luft trifft und dort einen dichten Nebel aus Ozon und Stickoxiden bildet. Dieser Nebel führt dazu, dass die aus der gemessenen Strahlungsintensität bestimmte Effektivtemperatur in diesem Frühstadium erheblich unter der wahren Temperatur liegt.
Die Feuerblase, auch Isothermalsphäre oder von einigen Quellen auch bereits „Feuerball“ genannt, dehnt sich schlagartig aus, und sobald sie den Bombenmantel verlässt, gibt sie Licht- und Wärmestrahlen in die Umgebung ab. Sie hat zu diesem Zeitpunkt einen Durchmesser von wenigen Metern. Die Ausdehnung erfolgt in diesem Stadium vor allem durch Strahlung, die von Luftmolekülen absorbiert und wieder ausgestrahlt und so an weitere Luftmassen übertragen wird. Die Ausdehnung der heißen Gase spielt dagegen noch kaum eine Rolle.
Die sich ausdehnende Feuerblase kühlt sich innerhalb von 100 Mikrosekunden auf etwa 300.000 Grad Celsius ab. Die thermische Strahlungsleistung, die sich in diesem Stadium zumindest grob durch das Stefan-Boltzmann-Gesetz abschätzen lässt, erreicht jedoch jetzt ein erstes Maximum, zumal der Ozon- und Stickoxid-Nebel mittlerweile selbst zum großen Teil von der Feuerblase eingenommen worden ist. Zu diesem Zeitpunkt (im Fall einer 20-kt-Explosion) bildet sich an der Oberfläche der jetzt etwa 25 Meter durchmessenden Feuerblase eine Schockwelle, welche sich mit anfänglich etwa 30 Kilometer pro Sekunde ausbreitet und dabei einen Teil ihrer Energie in Form von Wärme an die umgebende Luft abgibt. Eine zweite Schockwelle entsteht durch die Expansion des Bombenmaterials; sie vereinigt sich wenig später mit der Welle an der Oberfläche. Wie stark und wie gleichmäßig diese innere Schockfront ist und wann sie sich mit der äußeren vereinigt, hängt stark von Masse und Bauweise der Bombe ab.
Während sich diese innere Schockfront durch die Feuerblase ausbreitet, vermischt sich das verdampfte Bombenmaterial mit der ionisierten Luft. Bei Bodenexplosionen kommt noch verdampftes Erdreich hinzu, wodurch die Feuerblase gegenüber der Luftexplosion stark heruntergekühlt wird. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn die Explosionshöhe kleiner ist als der Radius der äußeren Schockfront im Moment der Ablösung; andernfalls wird das verdampfte Erdreich größtenteils zur Seite geblasen.
Feuerball und Druckwelle
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Diese Kompression erhitzt die Luft auf etwa 30.000 Grad Celsius (etwa das Fünffache der Sonnenoberflächentemperatur) – es bildet sich der eigentliche Feuerball, die von außen sichtbare Leuchterscheinung der Explosion, die sich in dieser Phase gut durch einen schwarzen Strahler annähern lässt. Bei dieser Temperatur wird Luft ionisiert und damit undurchsichtig, was die Leuchtkraft der erheblich heißeren und sich weiterhin ausdehnenden Feuerblase etwas abschwächt oder sie gar völlig abschirmt. Bei einer 20 kT-Bombe erreicht die Leuchtkraft nach etwa 15 Millisekunden auf diese Weise ein temporäres Minimum. Der Feuerball hat zu diesem Zeitpunkt etwa einen Durchmesser von 180 Metern.
Während der weiteren Ausdehnung des Feuerballs kühlt sich die Stoßfront an seiner Oberfläche weiter auf etwa 3000 Grad Celsius ab und wird durchsichtig („breakaway“). Dahinter wird wieder die hell leuchtende Feuerblase mit einer Temperatur von rund 8000 Grad Celsius sichtbar, die von nun an selbst als Feuerball bezeichnet wird. Die Effektivtemperatur nimmt also zu, der Feuerball erscheint zunächst wieder heller, bevor die freigegebene Feuerblase ihrerseits bis zum Verlöschen abkühlt. Auf diese Weise kommt der für Atomexplosionen typische Doppelblitz zustande. Zu diesem Zeitpunkt haben Feuerblase und Feuerball nahezu ihre größte Ausdehnung erreicht. Die Druckwelle aber breitet sich weiter aus. Anders als die Zonen gleichen Druckpegels skaliert die maximale Ausdehnung des Feuerballs nicht mit der Kubikwurzel, sondern eher mit
Die Zeit bis zum zweiten Leuchtkraftmaximum tL beziehungsweise zur maximalen Größe (vor Verlöschen und Ausbildung der Pilzwolke) tD skaliert ebenfalls abweichend:
Der Feuerball einer 20-Kilotonnen-Explosion erreicht also fast 500 Meter Durchmesser nach etwa einer Sekunde, während der Feuerball einer 20-MT-Explosion nach 20 Sekunden auf rund 7 Kilometer anwächst.
Der Grund für die nichtkubische Skalierung ist, dass die Strahlungsdurchlässigkeit für zunehmende optische Dicke (größerer Feuerballdurchmesser) exponentiell statt linear abnimmt und die Wärmeenergie daher gegenüber dem reinen Kubikgesetz etwas langsamer freigesetzt wird. Vor allem aber ist die die heiße Feuerblase umhüllende Stoßfront bei stärkeren Explosionen optisch dichter und hemmt deren Abstrahlung stärker und länger als bei niedrigen Sprengenergien. Die aus der Strahlung ermittelte Effektivtemperatur der Feuerballoberfläche im zweiten Maximum ist somit aufgrund der Energieerhaltung niedriger für größere Explosionen. Unter Berücksichtigung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes und des zunehmenden Anteils der thermischen Strahlung bei größerer Gesamtenergie (siehe Abschnitt Auswirkungen von Kernexplosionen) gilt für Effektivtemperatur und (relative) Leuchtkraft annähernd:
- ,
also etwa 8000 Kelvin bei 20 kt, 7000 K bei 1 Mt und 6000 K bei 20 Mt Sprengkraft, während die Leuchtkraft sechsmal, 60-mal und 300-mal heller als die einer 1-kt-Explosion ist. Diese Beziehungen gelten für Luftexplosionen in annähernd Meeresniveau, sind jedoch nur als grobe Richtlinien zu behandeln.
In größeren Höhen, wo die Luftdichte geringer ist, ist der Enddurchmesser noch größer als in dichteren Luftschichten. Jedoch strahlt er seine Energie aufgrund der geringeren optischen Dichte schneller ab. Bei Höhenexplosionen kann die Luft so dünn sein, dass die wesentlich schwächere Stoßfront die Feuerblase kaum noch verhüllen kann. Die thermische Strahlung wird dann in einem einzigen Impuls freigesetzt, das zweite Maximum bleibt aus. In sehr großen Höhen (über 80 Kilometer) kann sogar die den Sprengkopf nach oben verlassende Röntgenstrahlung teilweise in den Weltraum entweichen, während der nach unten abgestrahlte Teil unterhalb des Explosionsherds absorbiert wird und dort eine scheibenförmige Wolke ionisierten Gases bildet. Eine Druckwelle tritt bei solchen Explosionen praktisch nicht auf.
Für eine ideale Bodenexplosion, bei der die Druckwelle vollständig an der Oberfläche reflektiert wird, ist in der Stoßwellen-dominierten Phase des Feuerballs die doppelte Energie einzusetzen. Daten aus Kernwaffentests ergeben in einigen Fällen jedoch einen Reflexionsgrad von nur ca. 70 %, so dass statt des doppelten der 1,7-fache Wert einzusetzen ist. Das gilt auch für die Stärke der Druckwelle in größerer Entfernung. Bei gleichem Feuerballvolumen würde für die späte Phase (wenn die Stoßfront durchsichtig geworden ist) das Gleiche gelten. Da bei Bodenexplosionen jedoch die Feuerblase stärker gekühlt wird und sich dementsprechend weniger stark ausdehnt, ist das Volumen kleiner, so dass der Endradius unter Umständen sogar kleiner sein kann als bei einer Luftexplosion. Insbesondere ist seine Leuchtkraft geringer. Dieser Effekt tritt bei kleinen Explosionsenergien stärker auf als bei großen.
Ausbreitung der Druckwelle
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Nach der Auflösung der stoßerhitzten Hülle des Feuerballs breitet sich die Druckwelle unsichtbar weiter aus; dabei verdichtet sie weiterhin die Luft und treibt sie vom Explosionszentrum fort. Die Stärke der Druckwelle nimmt mit der Entfernung ab: Erstens durch die geometrische Ausdünnung bei zunehmendem Radius, zweitens infolge der Umwandlung der Wellenenergie in Wärme und drittens aufgrund der zunehmenden Dauer der positiven Druckphase als Folge der Nichtlinearität von Stoßwellen. Die Abhängigkeit des Überdrucks vom Abstand von einer 1-kt-Explosion in einem ausgedehnten homogenen Luftraum wird durch eine Standardkurve beschrieben. In dieser ist bereits der für Nuklearexplosionen typische mechanische Energieanteil von etwa 50 Prozent der Gesamtenergie berücksichtigt worden. Aus dem Überdruck kann über die Rankine-Hugoniot-Gleichungen auch die Geschwindigkeit von Druckwelle und der verdrängten Luftmassen und aus letzterer der dynamische Druck (auch Staudruck genannt) berechnet werden. Die Standardkurve kann für beliebige Sprengenergien und Atmosphärenbedingungen skaliert werden. So skalieren für beliebige Sprengenergien W alle Längen r mit der Kubikwurzel:
Beispiel: Bei einer Explosion mit einer Sprengkraft eines Äquivalents von einer Megatonne TNT (1000 kt) müssen Grundradius und Detonationshöhe um den Faktor 10001/3 = 10 skaliert werden.
Auch Explosionen unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche können eine Luftdruckwelle verursachen. Diese werden im Wesentlichen durch zwei Hauptmechanismen erzeugt. Wenn die Untergrundschockwelle die Oberfläche erreicht, wird ein Teil der Energie an die Luft übertragen. Nahe der Oberfläche trifft diese Druckwelle also fast zeitgleich mit dem sie verursachenden Untergrundimpuls ein. Aufgrund des hohen Dichteunterschieds ist dieser Anteil jedoch sehr gering (vgl. Schallquellen unter Wasser, die an der Oberfläche kaum zu hören sind). Bei einer Explosion knapp unter der Oberfläche kann zudem der Feuerball bis zur Oberfläche durchbrechen und durch die rasche Ausdehnung in der Luft auch eine Luftdruckwelle auslösen. Ihre Gesamtstärke kann durch eine skalierte Sprengkraft Ws abgeschätzt werden, die ungefähr exponentiell mit der Tiefe d abnimmt:
Dabei ist ρ die Dichte des Untergrunds, und W1/3 ist die Kubikwurzelskalierung für die Tiefe d. Ws kann nun wie eine Explosion direkt an der Oberfläche aufgefasst werden. Bei einer 1-Kilotonnen-Explosion unter Wasser (1 g/cm³) nimmt die atmosphärische Komponente der Druckwelle also etwa alle neun Meter um die Hälfte ab. Im Fall der bekannten Baker-Testexplosion 1946 am Bikini-Atoll (W = 20 kt, d = 30 m unter Wasser) entsprach die Druckwelle demnach einer nuklearen Oberflächenexplosion von etwa 8 kt. Die Formel ist aber nur als grobe Näherung aufzufassen.
Neben der Explosionsstärke geht außerdem noch das Verhältnis des Luftdrucks p zum mittleren Luftdruck auf Meereshöhe p0 = 101,325 kPa über die Faktoren
in die wahre Druckkurve mit ein, welche die Abhängigkeit des Überdrucks OP vom Luftdruck p und dem Abstand zum Explosionszentrum R beschreibt:
Die Temperatur hat auf die Stärke der Druckwelle keinen Einfluss, sie beeinflusst allerdings die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die ebenso wie die klassische Schallgeschwindigkeit mit der Quadratwurzel der Temperatur in Kelvin skaliert. Befinden sich Ziel und Explosionszentrum in unterschiedlichen Höhen, wie das etwa bei Luftexplosionen der Fall ist, so ist für die Skalierung des Überdrucks in guter Näherung die Höhe des Ziels anstatt der Detonationshöhe ausschlaggebend.
Der positiven Druckphase folgt eine Phase mit negativem Druck (Unterdruck, „Sog“). Sie entsteht aufgrund der Verdünnung der Gase hinter der Stoßfront, besonders innerhalb des Feuerballs. Die Dauer dieser Phase ist im Allgemeinen länger als die der positiven, jedoch ist der Betrag des Unterdrucks geringer als der des positiven Druckmaximums.
Die Unterdruckphase ist auch verantwortlich für die typischen Kondensringe, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit um den Explosionsherd herum ausbreiten und vor allem das typische Erscheinungsbild der Testexplosionen im Pazifik bestimmten, man spricht auch von einer Wilson-Wolke. Der Druckabfall führt dabei – trotz der enormen Wärmestrahlung des Feuerballs – zur Abkühlung der Luft und damit zur Kondensation der Feuchtigkeit. Der Nebel verschwindet, sobald der Druck sich wieder normalisiert. Ähnliche Erscheinungen können auch bei konventionellen Explosionen oder bei Überschallflugzeugen (Wolkenscheibeneffekt) beobachtet werden.
Pilzwolke (Atompilz)
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Nach dem „Wegbrechen“ der Druckwelle kühlt sich der Feuerball weiter ab und beginnt sich aufgrund von Konvektion zu heben. Er reißt Staub und Asche mit in die Höhe. Die bekannte Pilzwolke („Atompilz“) entsteht.
Die maximale Höhe der Pilzwolke hängt vor allem von der Explosionsenergie, ferner auch von der Detonationshöhe und von der Wetterlage ab. Die Gipfelhöhe der Explosionswolke einer bodennahen Explosion im kt-Bereich beträgt nur wenige Kilometer, während die Wolke der 57 Mt starken „Zar-Bombe“, der stärksten je gezündeten Bombe, 64 Kilometer hoch aufstieg. Für geringe Sprengenergien (unterhalb von etwa 10 kt) skalieren Endhöhe und -breite der Wolke mit der Kubikwurzel der Energie, während bei größeren Explosionen die Schichtung der Erdatmosphäre einen wesentlichen Einfluss auf die Wolkengröße und -gestalt hat. Insbesondere in der Stratosphäre hemmt die herrschende Temperaturinversion den Aufstieg der Wolke. Bei sehr großen Explosionsenergien wiederum führt das große Volumen der Wolke, die sich mit abnehmendem Druck in großen Höhen noch weiter ausdehnt, zu einem starken Anstieg der Höhe (siehe Abbildung).
Einige Minuten nach der Explosion stabilisiert sich der Kopf der Pilzwolke auf einer bestimmten Höhe; bei großen Explosionen (über etwa 1 Mt) kann kurzfristig eine größere Höhe erreicht werden. Nach Erreichen der Endhöhe kann sich die Wolke nur noch zur Seite ausbreiten; daher nimmt die Breite bei großen Sprengkräften sehr stark zu. Simulationen zufolge würde eine Explosion von mehr als etwa 1000 Megatonnen sich nicht mehr stabilisieren, sondern sich als Plume in den Weltraum ausdehnen. Atmosphärische Explosionen dieser Größe wurden bisher nur beim Einschlag des Kometen Shoemaker-Levy 9 auf dem Jupiter beobachtet.
Bei manchen Atombombenexplosionen zeigt der Atompilz einen leuchtenden ringförmigen Schlauch. Dieser entsteht dadurch, dass der aufsteigende Feuerball durch die Reibung an der umgebenden Luft, ähnlich wie bei der Entstehung von Rauchringen, in eine toroidale Rotation gerät und sich die heißen (und somit hell leuchtenden) Gase in diesem Ring sammeln.
Bei vielen Atomtests sieht man neben dem Detonationspilz mehrere parallele Rauchstreifen. Diese sind kein Effekt der nuklearen Explosion, sondern stammen von zuvor abgeschossenen Rauchspurraketen, deren Spuren zur Vermessung der Druckwelle dienen.
Auswirkungen von Kernexplosionen
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Eine Atombombenexplosion wirkt sich durch folgende Effekte auf ihre Umgebung aus:
- Druckwelle, die ähnlich wie bei konventionellen Explosionen ist, aber erheblich stärker (Anteil an der Gesamtenergie 40–60 %)
- direkte thermische Strahlung (UV- und Infrarotstrahlung sowie sichtbares Licht, Anteil an der Gesamtenergie 30–50 %)
- direkte ionisierende Strahlung (vor allem Neutronen-, Gamma- und Röntgenstrahlung, Anteil an der Gesamtenergie etwa 5 %)
- indirekte Radioaktivität durch Fallout-Partikel (abhängig vom Typ der Bombe)
- Nuklearer elektromagnetischer Impuls (NEMP; Folge der direkten ionisierenden Strahlung)
Die Anteile der einzelnen Effekte an der Gesamtenergie variieren mit der Sprengkraft und der Masse und Konstruktion der Bombe. So wächst allgemein der Anteil der thermischen Strahlung mit größerer Sprengkraft bzw. kleinerem Bombengewicht, während der Anteil der Druckwelle abnimmt. Die direkte ionisierende Strahlung – dazu zählen Neutronen aus den Spaltprozessen und Gammastrahlen aus dem Zerfall sehr kurzlebiger Spaltprodukte, ferner aber auch Röntgenstrahlen, die als Folge der hohen Temperaturen im ersten Leuchtmaximum entstehen – wird vor allem bei Luft- und Höhendetonationen freigesetzt, bei Unterwasser- und Untergrundexplosionen jedoch gehemmt. Ferner wird der Anteil der indirekten Kernstrahlung fast ausschließlich durch die Spaltprodukte bewirkt und ist daher bei reinen Kernspaltungsbomben am größten (etwa 10 Prozent der Gesamtenergie). Eine Ausnahme stellt die theoretische Kobaltbombe dar, von der aber nicht ein einziges gebautes Exemplar bekannt ist. Allgemein wird die indirekte Strahlung jedoch nicht zur Sprengenergie gezählt, da sie lange nach der eigentlichen Explosion freigesetzt wird.
Folgen der Druckwelle
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Der größte Schaden wird in bebauten Regionen (Städte) durch die Explosionsdruckwelle angerichtet. Wie weiter oben beschrieben, verursacht sie plötzliche starke Druckschwankungen (statischer Über- und Unterdruck) und orkanartige Winde (dynamischer Druck). Der statische Überdruck zerstört vor allem geschlossene Bauten mit großen Hohlräumen, also vor allem Häuser, während der orkanartige Wind Menschen, Tiere, Bäume und leichte Bauten „umbläst“. Der statische Unterdruck, der der Überdruckphase folgt und mit schwächeren Winden in Richtung auf das Explosionszentrum einhergeht, ist in Bezug auf Schäden meist vernachlässigbar. Dabei spielt vor allem der maximale Druck eine Rolle: Wird die Belastungsgrenze z. B. für die Betonmauern eines Gebäudes überschritten, so tritt der Bruch innerhalb sehr kurzer Zeit ein. Dennoch hat auch die Dauer der Druckwelle eine gewisse Bedeutung. Nach A. Bühl (1972) hat ein Überdruck von 0,3 atü (ca. 30 kPa) einer Explosion im Megatonnenbereich auf zivile Häuser eine vergleichbare Wirkung wie eine Druckwelle 0,5 atü (ca. 50 kPa) einer Explosion im Kilotonnenbereich. Dieser Effekt ist schwierig zu berechnen, da er wesentlich mit der Bauweise, Größe, Form und räumlichen Ausrichtung des Hauses zusammenhängt, und wird daher im Folgenden vernachlässigt.
Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von den Auswirkungen der Druckwelle. Es ist allerdings zu beachten, dass die Wirkung auf Menschen alle Effekte der Explosion, also auch thermische und radiologische Effekte, mit einschließt. Zu den verwendeten Einheiten des Drucks ist anzumerken, dass ein großer Teil der Quellen zu dem Thema aus den USA stammt, wo die Einheit pound-force per square inch (psi) sehr verbreitet ist, und sich viele Angaben daher auf psi statt auf das SI-konforme Kilopascal (kPa) beziehen. Im Folgenden werden beide Einheiten nebeneinander verwendet.
Druckamplitude | Typische Auswirkungen auf Stadtgebiete | |
---|---|---|
psi | kPa | |
0,2 | 1,4 | Bruch typischer Fensterscheiben |
1 | 6,9 | Fenster zertrümmert, Verletzungen durch Splitter möglich |
3 | 21 | Wohnhäuser (leichte Bauweise) schwer beschädigt oder zerstört, zahlreiche Schwerverletzte, vereinzelte Todesopfer |
5 | 35 | Zerstörung der meisten unverstärkten Gebäude, zahlreiche Todesopfer |
10 | 69 | Zerstörung oder schwere Beschädigung von Stahlbetonbauten, Tod der meisten Einwohner |
20 | 138 | Zerstörung oder schwere Beschädigung auch schwerer Betonbauten, kaum Überlebende (Hypozentrum von Hiroshima: etwa 30 psi) |
50 | 350 | Vollständige Zerstörung aller oberirdischen Bauwerke (Hypozentrum von Nagasaki: etwa 60 psi) |
300 | 2000 | Völlige Einebnung der Landschaft (Hypozentrum der „Zar-Bombe“) |
Die Beziehung zwischen maximiertem Abstand vom Hypozentrum GROP („ground range“), innerhalb dessen der gegebene Überdruck OP auftritt, und optimaler Detonationshöhe HOP ist für eine Explosion von einer Kilotonne TNT-Äquivalent näherungsweise gegeben durch
Der durch diese Wahl von HOP maximierte Radius GROP lässt sich durch folgende Näherung abschätzen:

Für andere Sprengenergien ist die erwähnte Kubikwurzelregel anzuwenden. Diese Formeln sind rechnerisch genau auf ±20 Prozent für H und ±10 Prozent für GR im Bereich von 0,1 bis 10000 psi, jedoch unter Vernachlässigung der atmosphärischen Druckvariation und für ebenes Gelände. Für Detonationshöhen unter etwa 6000 Metern (das entspricht etwa dem halben Luftdruck am Boden) ist diese Vereinfachung noch plausibel.
Der militärisch interessante Bereich für Luftdetonationen liegt zwischen 5 psi und etwa 50 psi (35 kPa bis 350 kPa). Typische Nutzgebäude wie Fabriken, Kasernen oder sonstige nicht besonders verstärkte Gebäude werden bei einem Überdruck von etwa 5 psi oder dem damit korrespondierenden dynamischen Druck zerstört; daher sind für H5 psi die größten Zerstörungen in urbanen Gebieten zu erwarten. Schwere Betonbauten oder gepanzerte Fahrzeuge können jedoch weitaus größeren Drücken standhalten. Oberhalb eines anvisierten Druckes von 50 psi ist der Verstärkungseffekt allerdings vernachlässigbar und eine Bodendetonation vorzuziehen. Die im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Atombomben hatten Sprengenergien von 15 kt (Little Boy) beziehungsweise 21 kt (Fat Man) und detonierten in 580 beziehungsweise 503 Metern Höhe, was nach obigen Formeln einem maximierten Radius für 10 psi beziehungsweise 19 psi (68 kPa beziehungsweise 132 kPa) entsprach. Grund für diese konservative Wahl („optimal“ für 5 psi wären etwa 800 Meter beziehungsweise 900 Meter) war die Unsicherheit der vorausberechneten Sprengkraft; zudem können auch bestimmte strategisch wichtige Bauten wie beispielsweise Brücken höheren Drücken standhalten.
Die meisten Todesfälle außerhalb von Gebäuden treten durch den dynamischen Druck ein. Menschen und Tiere werden durch die Luft geschleudert, lose Gegenstände können die Wirkung von Geschossen erreichen. Das ist übrigens auch die größte Gefahr bei starken Wirbelstürmen wie zum Beispiel Tornados. Die Druckwelle ist auch verantwortlich für Brände, welche durch die Zerstörung von Gasleitungen, Stromkabeln und Brennstoffanlagen entstehen.
Bei einer Bodendetonation verursacht der enorme Druck ferner die Bildung eines Explosionskraters. Der Großteil des Erdreiches aus dem Krater lagert sich am Kraterrand ab; Erdreich in unmittelbarer Nähe des Sprengsatzes wird jedoch pulverisiert und mit radioaktiven Rückständen aus dem Spaltmaterial angereichert. Dieses trägt maßgeblich zum Fallout bei.
Folgen der Licht- und Wärmestrahlung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ungefähr ein Drittel der freiwerdenden Energie einer Atomexplosion wird in Form von Wärmestrahlung (einschließlich Licht) umgesetzt. Da sich Wärmestrahlung mit Lichtgeschwindigkeit in der Atmosphäre ausbreitet, treten Lichtblitz und Wärmestrahlung einige Sekunden vor dem Eintreffen der Druckwelle auf. Blickt man unmittelbar während oder kurz nach der Detonation in Richtung der Explosion, so kann die enorme Leuchtdichte noch bis in weite Entfernungen zu vorübergehender oder permanenter Erblindung führen, da das Licht des Feuerballs von der Augenlinse aus auf die Netzhaut gebündelt wird und bei größerer Entfernung lediglich der Brennfleck kleiner wird, jedoch, außer durch Absorption in der Luft, die Bestrahlungsstärke im Brennfleck auf der Netzhaut kaum abnimmt.
Die abgegebene Wärmestrahlung verursacht Verbrennungen der Haut, die mit größerer Entfernung zum Bodennullpunkt abnehmen. Im Hypozentrum ist die Wärmeentwicklung im Allgemeinen so stark, dass beinahe jegliche Materie verdampft. Die Entfernungen, in denen Verbrennungen auftreten, sind sehr unterschiedlich, da hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubpartikel die Wärmestrahlung abschwächen, während Schnee, Eis oder heller Sand sowie eine Wolkendecke oberhalb des Explosionspunktes sie lokal auf mehr als das Doppelte erhöhen können. Bei klarem Himmel und durchschnittlicher Sichtweite (20 Kilometer) verursacht eine Luftexplosion von 1 Mt Verbrennungen dritten Grades im Umkreis von bis zu 12 Kilometern, zweiten Grades bis 15 Kilometer und ersten Grades bis 19 Kilometer. Innerhalb des eigentlichen Explosionsradius besteht keine Überlebenschance. So konnten in Hiroshima und Nagasaki nach den Explosionen zunächst unerklärliche weiße Flecken gefunden werden. Es handelte sich dabei um die Schatten von Menschen, deren Körper den Boden vor der Versengung schützten, bevor sie von der Druckwelle weggeschleudert wurden.
Zusätzlich werden in weitem Umkreis alle brennbaren Stoffe entzündet. Die daraus resultierenden Brände treten vor dem Eintreffen der Druckwelle auf und werden von dieser teilweise wieder ausgelöscht, können jedoch auch durch die dynamisch auftretenden Winde zu enormen Feuerstürmen angefacht werden.
Folgen der direkten Kernstrahlung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Atomwaffen senden während der Explosion ionisierende Strahlung aus. Als direkte oder Initialstrahlung wird die ionisierende Strahlung bezeichnet, die während der ersten Minute nach der Zündung freigesetzt wird. Sie setzt sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen, die eine relativ hohe Reichweite in der Luft haben:
- Neutronenstrahlung aus den Kernspaltungs- und Kernfusionsprozessen,
- Gammastrahlung aus den Kernprozessen und der Anregung von Kernen der Luft,
- Gammastrahlung aus den Zerfallsprozessen kurzlebiger Spaltprodukte.
Ferner sind noch Beta- und Alphastrahlen vorwiegend aus Zerfallsprozessen zu nennen, die aufgrund ihrer kurzen Reichweite in Luft jedoch überwiegend zur indirekten Strahlung (vorwiegend über die Kontamination von Atemluft, Wasser und Nahrung durch den Fallout), aber kaum zur direkten Kernstrahlung beitragen. Die Strahlungsdosis D nimmt dabei infolge der Absorption in Luft (exponentiell) und der geometrischen Verteilung (quadratisch) annähernd nach der Beziehung
mit der Entfernung r vom Explosionszentrum ab und hat nur bei kleineren Sprengkräften bis etwa 50 Kilotonnen eine relevante Auswirkung, da bei größeren Sprengkräften die (in viel geringerem Maße von der Luft absorbierte) Wärmestrahlung und die Druckwelle bereits tödlich sind. So forderte die direkte Kernstrahlung bei den Explosionen in Hiroshima und Nagasaki, gemessen an ihrem Anteil von nur wenigen Prozent der Gesamtenergie, die meisten Todesopfer. Die Betroffenen, die eine Äquivalentdosis von etwa 1 Sv (Sievert) aufnahmen, erkrankten an der sog. Strahlenkrankheit. Ab einer Dosis von 6 Sv haben Menschen kaum noch Überlebenschancen, bei 10 Sv tritt der Tod innerhalb von ein bis zwei Wochen ein.
Die direkte Kernstrahlung wirkt nur während der Atomexplosion für die Dauer von etwa einer Minute – allerdings sehr stark, wobei der größte Teil der Strahlung innerhalb der ersten Sekundenbruchteile freigesetzt wird. Kann ein Betroffener die direkte Kernstrahlung durch geeigneten Schutz teilweise oder ganz abschirmen, wird sein Risiko für die Strahlenkrankheit erheblich reduziert. So überlebten in Hiroshima Menschen, die im Augenblick der Explosion durch beispielsweise eine Betonwand geschützt waren, während ungeschützte Menschen in nur wenigen Metern Abstand von dem Hindernis an der Strahlenkrankheit starben.
Folgen des Fallouts
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als Fallout wird ein Gemisch aus verschiedenen radioaktiven Substanzen und Staub bezeichnet, das im Laufe der Zeit aus der Pilzwolke ausfällt oder durch Regen ausgewaschen wird. Der meiste Fallout wird bei Boden- oder bodennahen Detonationen erzeugt, wobei radioaktiv kontaminierter Staub durch die Druckwelle aufgewirbelt und gemeinsam mit der Pilzwolke in die Atmosphäre transportiert wird. Anders als die feinen Rückstände der Bombe, die über mehrere Monate sogar weltweit verteilt werden, fallen die gröberen Staubpartikel zum großen Teil schon nach einigen Stunden oder gar Minuten wieder aus. Bei Luftexplosionen fehlt diese kurzzeitige Komponente weitgehend oder vollständig.
Das Ausfallen der Substanzen erfolgt je nach vorherrschender Windrichtung und Windgeschwindigkeit über eine sehr große Fläche. Die größte Menge kontaminierter Partikel fällt, speziell bei Bodenexplosionen, rund um das Hypozentrum zu Boden, und mit zunehmender Entfernung nimmt der Grad der Kontamination ab. Dennoch können lokal höhere Konzentrationen, so genannte Hotspots, zum Beispiel durch mit kontaminierten Staub angereicherte Regenfälle auftreten.
Ist der Fallout als dünne Staubschicht sichtbar, ist die Strahlung oft stark genug, um sofortige Gesundheitsschäden zu verursachen. Wird eine gewisse Dosis erreicht, führt das bei den betroffenen Personen zu schweren Strahlenschäden, welche entweder die Erkrankung an der Strahlenkrankheit oder gar den Tod zur Folge haben.
Folgen des Elektromagnetischen Pulses
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Elektromagnetische Puls (EMP), im Besonderen NEMP (Nuklearer elektromagnetischer Puls), ist ein kurzzeitiges, sehr starkes elektromagnetisches Feld, welches auftritt, wenn Röntgen- oder Gammastrahlung mit Elektronen der Luftmoleküle wechselwirkt (Compton-Effekt). Da die Elektronen eine viel kleinere Masse als die Atomkerne haben, werden sie durch den Compton-Effekt wesentlich stärker beeinflusst und radial vom Explosionsort weggetrieben. Das führt zu einer, aufgrund des atmosphärischen Dichtegradienten leicht asymmetrischen, elektrischen Ladungstrennung und damit zu einem elektrischen Dipolmoment. Die Beschleunigung der Elektronen verursacht zudem Magnetfelder, so dass elektromagnetische Wellen entstehen. Der EMP unterscheidet sich von gewöhnlichen Radiowellen in zwei Punkten:
- Der EMP ist aufgrund seiner hohen Amplitude in der Lage, in Metallstrukturen großer räumlicher Ausdehnung Spannungen im Kilovoltbereich zu induzieren.
- Die Energie wird als einzelner Puls mit einer Dauer im Mikrosekundenbereich und einer Anstiegszeit in der Größenordnung einer Nanosekunde freigesetzt.
Somit besitzt der EMP Ähnlichkeit mit einem Blitzschlag, was die Auswirkungen auf elektrische Leitungen betrifft, jedoch ist der Spannungsanstieg erheblich steiler als bei natürlichen Blitzen. (Darum sprechen Blitzschutzsysteme aufgrund ihrer Trägheit nicht an.)
Alle elektrischen oder elektronischen Geräte und Anlagen mit langen Leitungen oder Antennen und empfindlichen Bauteilen wie Halbleitern und Kondensatoren werden durch den EMP geschädigt. Dazu gehören unter anderem die Stromversorgung (Freileitungsnetz), Telefonnetze, Haushaltsgeräte, Radio- und Fernsehsender. Nur Funkgeräte mit sehr kurzen Antennen werden weniger beeinflusst.
Man unterscheidet je nach Art der Zündung zwischen einem Endo-NEMP, der durch eine Explosion innerhalb der Atmosphäre zwischen etwa 30 und 100 Kilometern Höhe entsteht, und dem Exo-NEMP, bei dem der Sprengsatz bereits im Weltraum explodiert. Die Varianten weisen hinsichtlich ihrer Stärke und Ausdehnung zum Teil starke Unterschiede auf. So werden die Gamma- und Teilchenstrahlen beim Endo-NEMP noch in der Umgebung des Explosionsortes absorbiert, während bei Exo-NEMP die Teilchendichte in der Detonationshöhe so gering ist, dass die Strahlen Hunderte oder gar Tausende von Kilometern zurücklegen können, ehe sie durch Luftmoleküle absorbiert werden. Zudem ist in großer Höhe die geometrische Distanz zum Erdhorizont größer. Dadurch kann ein ganzer Kontinent von den Auswirkungen betroffen sein, wenngleich der Puls wesentlich schwächer als beim lokal konzentrierten Endo-NEMP ist.
Tabelle der wichtigsten Auswirkungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die wichtigsten Auswirkungen nuklearer Explosionen sind hier in tabellarischer Form zusammengefasst. Die Informationen stammen aus den unten angegebenen Quellen. Die Tabelle gilt für typische Luftexplosionen unter den folgenden Bedingungen:
- Ebenes Gelände,
- Sichtweite: 20 Kilometer,
- Explosionshöhe: Optimiert für 15 psi (etwa 103 kPa),
- „normale“ Sprengsätze, also insbesondere keine Neutronenbomben oder andere Typen mit besonders starker oder schwacher Strahlung.
Der Überdruck im Hypozentrum beträgt in allen Fällen etwa 42 psi (290 kPa).
Wirkung bis GR / km | Sprengenergie / Explosionshöhe | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 kt / 200 m | 20 kt / 540 m | 1 Mt / 2,0 km | 20 Mt / 5,4 km | ||
Druckwirkung | |||||
Totale Zerstörung (20 psi ≈ 140 kPa) | 0,2 | 0,6 | 2,4 | 6,4 | |
Weitgehende Zerstörung (5 psi ≈ 35 kPa) | 0,6 | 1,7 | 6,2 | 17 | |
Mäßige zivile Schäden (1 psi ≈ 7 kPa) | 1,7 | 4,7 | 17 | 47 | |
Thermische Wirkung | |||||
Starke Brandwirkung | 0,5 | 2,0 | 10 | 30 | |
Verbrennungen 3. Grades | 0,6 | 2,5 | 12 | 38 | |
Verbrennungen 2. Grades | 0,8 | 3,2 | 15 | 44 | |
Verbrennungen 1. Grades | 1,1 | 4,2 | 19 | 53 | |
Wirkung der ionisierenden Direktstrahlung (Raumdiagonale 1 SR / km) | |||||
Tödliche 2 Gesamtdosis (Neutronen und γ-Strahlen) | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 4,7 | |
Akut schädliche 2 Gesamtdosis | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 5,4 |
Folgen eines Atomkrieges
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Folgen eines interkontinentalen Atomkrieges lassen sich nicht allein durch bloße Summation zahlreicher Atombombenexplosionen verstehen. Vielmehr sind aufgrund der großen Flächendeckung weitere Auswirkungen zu erwarten:
- Zusammenbruch nationaler oder kontinentaler Populationen und der Gesellschaft.
- Langfristig vermehrtes Auftreten von Fehlbildungen und Krebs bei allen Lebewesen aufgrund der erbgutschädigenden Wirkung ionisierender Strahlen und der Langlebigkeit einiger radioaktiver Nuklide
- Zerstörung oder schwere Schädigung ganzer Ökosysteme, Massenaussterben
- Klimaveränderungen durch von Rauch und Staub verminderter Sonneneinstrahlung (Nuklearer Winter)
- Vollständige oder weitgehende Zerstörung der gesamten Infrastruktur der beteiligten Länder, erschwerte Erholung durch Verlust von Anlagen zur Produktion und Rohstoffgewinnung
Über das Ausmaß der einzelnen Folgen herrscht Uneinigkeit, denn eine zuverlässige Vorhersage ist aufgrund der Komplexität allein des Weltklimas und erst recht biologischer und sozialer Systeme kaum möglich. Daher sind diese Angaben sehr allgemein und mit kritischer Distanz zu betrachten.
Rechtliche Lage in Deutschland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach § 307 StGB ist die Herbeiführung einer Explosion durch Kernenergie strafbar, wenn eine Gefährdung anderen Lebens oder anderer Sachen vorliegt.
§ 307 Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie
- Wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeizuführen und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu gefährden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
- Wer durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert fahrlässig gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
- Verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe
- in den Fällen des Absatzes 1 lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren,
- in den Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
- Wer in den Fällen des Absatzes 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Gemäß § 17 Abs. 1 des Kriegswaffenkontrollgesetzes (KrWaffKontrG) ist es verboten, „Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, mit ihnen Handel zu treiben, von einem anderen zu erwerben oder einem anderen zu überlassen, einzuführen, auszuführen, durch das Bundesgebiet durchzuführen oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet zu verbringen oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie auszuüben“. Der Verstoß dagegen wird mit einer Freiheitsstrafe von ein bis fünf Jahren bestraft. (§ 19 Abs. 1 KrWaffKontrG)
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kernexplosionen und ihre Wirkungen. Einleitung von Carl Friedrich von Weizsäcker, Fischer-Bücherei Nr. 386, 1961.
- F. Y. Ziegel: Nuclear explosion over the Taiga. US-Dep. of Commerce, Office of technical Services, 1962.
- Samuel Glasstone, Philip J. Dolan: The Effects of Nuclear Weapons (third edition), United States Government Printing Office, 1977. Eine der ausführlichsten Publikationen zu diesem Thema (antiquarisch erhältlich oder als PDF).
- George C. Messenger, Milton S. Ash: The effects of radiation on electronic systems. Van Nostrand Reinhold, New York 1986, ISBN 0-442-25417-2.
- Joseph Rotblat: Strahlungswirkungen beim Einsatz von Kernwaffen, Berlin 1996, ISBN 3-87061-544-3
- Operation Ivy, Operation Castle, Papers zur Auswertung von Atomtests bei den Marshall-Islands
- William C. Bell, Cham E. Dallas: Vulnerability of populations and the urban health care system to nuclear attack – examples from four American cities (PDF), International Journal of Health Geographics 2007, 6:5, ISSN 1476-072X
- Alfons Bühl, Atomwaffen, Osang Verlag, 3. Auflage, Bad Honnef 1972
- Michael Light: 100 Sonnen, München: Knesebeck 2003, ISBN 3-89660-190-3, Bildband
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Nuclear Weapon Archive – Informationen über Atomwaffen, Atomtests und Atompolitik
- Software zur Berechnung von Explosionseffekten – neben Glasstone und Dolan (1977) die Basis der Daten und Formeln
- cddc.vt.edu: Trinity Atomic Web Site (Archivversion)
- Nukemap Interaktive Karte zur Simulation einer Kernwaffenexplosion (nuclearsecrecy.com/nukemap)
- Nuclear Explosions Database der australischen Regierung
- „1945–1998“ – Video, das alle Kernwaffenexplosionen von 1945 bis 1998 auf einer stilisierten Weltkarte darstellt.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Miller/Jordan: Moderne Unterseeboote. Verlag Stocker Schmid / Motorbuchverlag, 4. Auflage, 1999, ISBN 3-7276-7088-6, S. 89–92.