Showing posts with label räjähdys. Show all posts
Showing posts with label räjähdys. Show all posts

Sunday, February 12, 2017

Mikä meitä pelottaa supervoimakkaiden ydinaseiden testauksessa? Sekä mietteitä mustista aukoista aamun ratoksi


Castle-Romeo testin sienipilvi
kohoaa pilvien läpi 27.3.1954

Kun ajatellaan tilannetta, missä ilmakehässä räjäytetään vetypommi, jonka tulipallon lämpötila nousee useiiin miljardeihin celsiusasteisiin, niin silloin tietenkin on monilla ihmisillä mielessään sellainen asia, että mitä jos tuosta räjähdyspisteestä lähtee jokin saastepilvi etenemään asutuskeskuksia kohti. Kun puhutaan sellaisista multivaiheistetulla fuusiomekanismilla varustetuista FFF (Fissio Fuusio Fissio) räjähteistä, missä vetypommin litium tai mitä fuusiovaihetta nyt käytetäänkään on ympäröity luonnonuraanilla, jossa sitten tapahtuu toinen fissioräjähdys, kun fuusiossa vapautuvat neutronit muuttavat tuon luonnonuraani eli isotooppi U-238 atomit plutoniumiksi, niin silloin fuusiomateriaalin synnyttämä  tulipallo painuu kasaan uudelleen.

Tuo tehostaa fuusiota erittäin paljon, ja sen takia FFF-aseet ovat niin kauhean voimakkaita. Samoin sellainen rakenne missä fissiomateriaali on sijoitettu fuusiomateriaalin ympärille saa aikaan pienen tehonlisäyksen. "Tsar bomba" joka on maailman voimakkain koskaan räjäytetty ydinase räjähti sellaisella teholla, että se vastasi kaikkia toisessa maailmansodassa käytettyjä räjähteitä.

https://www.youtube.com/watch?v=RNYe_UaWZ3U

Tsar bomban kehittämä lämpötila on niin kova, että kokonainen järvi Novaja Zemlijalla muuttui sekunnissa höyryksi, ja paineaalto kiersi maapallon kolme kertaa. Se mitä tuolloin alettiin pelätä, on sellainen tila missä tuo valtavan voimakas räjähdys synnyttäisi ilmakehään singulariteetin eli mustan aukon, joka saattaisi muuttua vakaaksi, ja sitten maapallon kaasukehä imeytyisi sen kautta johonkin muualle. Tai kun puhutaan sellaisista nanokokoisista mustista aukoista, joiden koko olisi noin atomin ytimen luokkaa, niin silloin tietenkin tulee mieleen sellainen asia, että mitä jos tuo nanokokoinen "kvanttiaukko", kuten noita äärimmäisen pieniä mustia aukkoja kutsutaan alkaisi vetää ilmakehän atomeja ympärilleen, ja puristaa niitä kasaan, ja jos tuo kvanttiaukko muuttuisi stabiiliksi, niin silloin maapallon ilmakehään syttyisi tähti, joka saattaisi lopulta tuhota koko planeetan.

Toinen mahdollisuus olisi sellainen, että tuo aseen kehittämä valtava kuumuus saisi aikaan sellaisen ilmiön, missä ilmakehän typpi alkaisi yhtyä happeen, jolloin syntyy typpimonoksidia. Tuolloin ilmakehä ikäänkuin syttyisi tuleen tuon aseen kehittämän valtavan kuumuuden johdosta, ja silloin voisi käydä niin, että maapallon elämä päättyisi siihen. Kvanttiaukot eivät yleensä ole mitään erityisen pitkäikäisiä, mutta se että me olemme tunteneet tuon ilmiön vasta melko vähän aikaa varmasti aiheuttaa sen, että emme kykene ennustamaan noiden energiakeskittymien käyttäytymistä täysin.

Kvanttiaukot ovat olemassa, mutta ne ovat niin pieniä että niiden havainnointi on todella vaikeaa, ja kyse on pisteestä, mikä on pienempi kuin atomi. Mustien aukkojen synty kyllä tunnetaan. Ne syntyvät tilanteessa, missä tähti räjähtää supernovana tai sitten valtava ainepilvi romahtaa kasaan, jolloin se synnyttää kyllä ensin prototähden joka räjähtää. Räjähdyksessä syntyvä energia on niin voimakas, että avaruuteen ilmestyy "vakaaksi singulaariksi" kutsuttu ilmiö. Tuo ilmiö on sellainen missä tähden räjähtäessä syntyvä energia jää ikään kuin olemaan universumiin.

Ja tätä me kutsumme nimellä "musta aukko". Tuon takia musta aukko voidaan muodostaa vain johtamalla kappaleeseen sähkövirtaa, mutta kuten varmaan tiedämme, niin tuolla tavoiin voitaisiin muodostaa avaruuteen singulariteetti, minkä avulla voisimme matkustaa tähtiin, joko sen muodostaman madonreiän kautta tai käyttämällä tätä kappaletta painovoimalinkona. Tuollainen keinotekoinen musta aukko voitaisiin muodostaa voimalasatellittien avulla niin, että avaruuteen lähetetään radiomasereilla varustettuja satelliitteja, joiden avulla esimerkiksi johonkin teräskuulaan pumpataan sähköenergiaa radiaaltojen avulla niin, että tuon teräskuulan massa kasvaisi niin suureksi, että muodostuisi musta aukko, jota voisimme sitten hyödyntää esimerkiksi tähtien välisessä matkailussa.

Tai sitten jos madonreikää ei voitaisi hyödyntää alusten lähettämisessä kohti tähtiä  niin silloin sitä voidaan käyttää ainakin aurinkokunnan sisäiseen matkustamiseen. Syy miksi noita madonreikiä ei ehkä uskalleta hyödyntää on se, että kukaan ei tietäisi mitä sen toisella puolen on. Madonreikä on teoreettinen ilmiö, joka yhdistää kaksi universumin pistettä toisiinsa. Tämä Einstein-Rosenin siltana tunnettu ilmiö syntyy silloin, kun kaksi mustaa aukkoa alkaa värähdellä samalla taajuudella. Silloin niiden väliin muodostuu säie tai tunneli, josta käytetään nimeä "madonreikä".

https://www.youtube.com/watch?v=SLUzJeto0Wo

Sen kautta voidaan teoriassa matkustaa vaikka toiselle puolen universumia, ja sen olemassaoloa puoltaa se, että mikään tunnetuista mustista aukoista ei laajene. Sen takia voidaan olettaa, että noihin kohteisiin syöksyvä aine tulee myös jostain ulos. Mustien aukkojen erityispiirre on sellainen, että niihin syöksyvä kappale ylittää valon nopeuden, koska kaikki kappaleet putoavat massakeskipistettä kohti kappaleen pinnalla olevaa pakonopeutta vastaavalla nopeudella. Joten sen takia musta aukko kumoaa ikään kuin kosmisen nopeusrajoituksen. Mutta voidaanko tuota ilmiötä hyödyntää avaruusmatkailussa on toinen asia. Nimittäin jos astronautti syöksyisi mustaan aukkoon, niin silloin hänen aluksensa ikään kuin venyisi vuorovesivoimien vaikutuksesta valtavan pitkäksi, ja repeäisi palasiksi.

https://www.youtube.com/watch?v=_kxKTX_GH4k

Kun mietitään teoreettista mahdollisuutta matkustaa universumissa, niin tietenkin voidaan ajatella, että rakennetaan pallomainen avaruusalus, jonka ympärille asetetaan voimalasatelliitteja, ja sitten tuhon palloon pumpataan energiaa, jolloin se itse muuttuisi mustaksi aukoksi, ja tuolloin ihminen voisi sen avulla ehkä matkustaa toiseen galaksiin. Tällaisesta aluksesta olen joskus kirjoittanut, ja se on alunperin Carl Saganin ideoima. Hän esittelee sen kirjassaan "Ensimmäinen yhteys", jossa ihminen matkustaa tähtiin aluksella, johon pumpataan radioaaltojen avulla niin paljon massaa, että se muuttuu mustaksi aukoksi, ja jos me joskus alamme hyödyntää tuota ilmiötä avaruusmatkailussa, niin silloin voisimme tehdä matkoja universumissa niin, että kukaan ei oikeasti huomaisi ulkoapäin yhtään mitään.

marxjatalous.blogspot.fi

Sunday, July 24, 2016

Hapettimien vaaroista sekä niihin liittyvistä työturvallisuutta koskevista kysymyksistä


Hapettimet eli lähinnä typpioksiduuli eli ilokaasu sekä puhdas happi ovat erittäin vaarallisia aineita, koska nimen omaan puhdas happi muuttaa lähes jokaisen maailman aineen räjähtäväksi. Jos tilaan pääsee kovalla paineella korkeapaineista happea, joka nopeasti syrjäyttää normaalin ilman jostain tilasta, ja muuttaa sen erittäin tulenaraksi paikaksi, niin silloin seuraukset saattavat olla paljon vakavampia kuin esimerkiksi pahanhajuisen  asetyleenikaasun tapauksessa. Puhtaan  hapen läsnäoloa ilmassa ei kukaan huomaa, koska siinä ei ehkä ole turva-ainetta, joka haisee nenään. Samoin typpihappo on voimakas hapetin, joka muodostaa erittäin helposti räjähtäviä seoksia esimerkiksi hydratsiinin kanssa, ja oikeastaan pelkkä hapetin eli puhdas happi tekee mm. alkoholista sopivaa rakettien polttoainetta, koska se aiheuttaa riittävän voimakkaan palo-ilmiön.

Raketissa nestemäinen happi vielä paineistetaan niin, että se riittää tuohon palotapahtuman ylläpitoon, ja tuo raketin toiminta perustuu siihen, että rakettimoottorin polttokammiossa tapahtuu oikeastaan jatkuva räjähdys, joka työntää tuota välinettä eteenpäin. Ainoastaan se pitää muistaa, että polttoaine ei saa koskettaa hapetinta ennen polttokammiota, tai sitten tapahtuu liian aikainen sytytys, jolloin saattaa hapetinta päästä polttoainesäiliöön tai päinvastoin, jolloin raketti räjähtää melko helposti, mikäli tuossa säiliössä leimahtaa pieninkin kipinä.

Tuon turva-aineen ansiosta esimerkiksi normaalissa tilanteessa ihminen haistaa, mikäli hänen työtilaansa pääsee happea, ja tietää sitten varoa sytyttämästä savuketta tai muuta avotulta tuossa tilassa. Mutta jos hänellä on päässään kaasunaamari, niin silloin voi tilanne muuttua kamalaksi, jos esimerkiksi hitsari alkaa hitsata metallia hapen kyllästämässä ilmassa, jolloin pienikin kipinä saa aikaan räjähdysmäisesti etenevän tulipalon, joka saattaa aiheuttaa erittäin pahan tilanteen.

Puhdas happi muuttaa lähes kaikki metallit palavaksi eli polttoleikkurin toiminta  perustuu siihen, että metallia eli käytännössä rautaa kuumennetaan asetyleeniliekillä, ja sitten tuohon kuumaan kohtaan suihkutetaan puhdasta happea. Se saa raudan palamaan kuten muutkin aineet syttyvät tuleen, jos niiden yhtymistä happeen tehostetaan tarpeeksi, jolloin syntyy esimerkiksi rautaoksidia.

Äärimmäisen voimakkaissa lämpöydinkokeissa on sellainen vaara, että tuo litium-fuusioreaktion aiheuttama äärimmäinen kuumuus voi teoriassa saada aikaan sellaisen reaktion, että typpi alkaa yhtyä happeen, jolloin maapallon ilmakehä syttyy palamaan, Ilokaasu (NO^2) on samalla myös rauhoittava sekä unettava aine, jota käytetään joskus nukutuksessa sekä panttivankitilanteiden ratkaisemisessa, missä sitä suihkutetaan asuntoon tai muuhun suljettuun tilaan, jotta nuo kaappaajat saadaan rauhoitettua. Kyseinen aine kuitenkin tunnetaan lähinnä auton virittäjien suosimana tehon lisääjänä. Tällöin sitä johdetaan auton sylinteriin palotapahtuman tehostamiseksi. Kun ilokaasu on kytketty päälle, niin auton moottorin teho nousee vähintään 30 prosenttia, ja tietenkin sen elämä päättyy nopeammin.

Mutta kun puhutaan typpioksiduulista hapettimena, niin se tehostaa myös tavallisessa tulipalossa palotapahtuman tehoa, ja jos tuollainen pullo aukeaa palopesäkkeessä, niin silloin seurauksena on erittäin voimakas palotapahtuma. Mutta kaikein hirveimmissä skenaarioissa joku mafian mies voi esimerkiksi syöttää johonkin asuntoon korkeapaineista happea, jotta sen asukkaat palasivat kuoliaiksi, mikä on tietenkin murhapoltto.

 Kun puhutaan esimerkiksi Sodderin perheen tapauksesta, mistä ole ennenkin kirjoittanut, niin he saattoivat kuolla, koska joko alumiinia oli lisätty tuohon heidän hellaan tai asuntoon oli puhallettu voimakkaalla paineella happea, joka oli aiheuttanut sen, että talo oli tuhoutunut ehkä muutamassa sekunnissa. Tämän takia happipulloja eikä ilokaasua saa koskaan säilyttää samassa tilassa kuin missä pidetään avotulta, ja jos happea pääsee ilmaan, niin pienikin kipinä saattaa aiheuttaa räjähdysmäisesti etenevän tulipalon.

Linkki Sodderin perheen tapausta käsittelevälle kotisivulle: https://en.wikipedia.org/wiki/Sodder_children_disappearance

pseudotiedetta.blogspot.fi

Dark dwarfs can erase dark matter. And get energy from that reaction.

 Dark dwarfs can erase dark matter. And get energy from that reaction.   "A newly proposed type of stellar object, called a dark dwarf,...