Vilken energi förändringar inträffar när en atombomb exploderar?

1, 2, 3, boom! Den första energiomvandling är kemiska natur. Högexplosiva av någon typ detoneras för att driva delar av anrikat uran eller plutonium tillsammans mycket snabbt. Högexplosiva bränns faktiskt i bråkdelen av en sekund, precis som bensin brinner mycket radidly i en bilmotor.
Den nästa energiomvandling sker när två bitar av klyvbart material rusa mot varandra. Den atomära partiklar emited av varje bit orsaka mer partiklar till slås lös från båda bitar, vilket resulterar i en "kedjereaktion", där så många partiklar som släpps ut att processen är självbärande. Som antalet nuetrons knackade lös ökar, uppnås mycket höga temperaturer. Mycket snabbt, är alla tillgängliga nuetrons separerade från atomerna av klyvbart material, vilket resulterar i en kort period av temperaturer på miljontals grader. Detta är vad som kallas en atombomb, eller en fission bomb, och är typ av vapen som användes på Hiroshima och Nagasaki under andra världskriget.
En termonukleär eller väte, bomb, innehåller stegen ovan, men fortsätter behandlar om kärnfusion, där väteatomer är slungas tillsammans på sådana hastigheter att de säkring till helium atomerna och, samtidigt, frigöra enorma mängder energi. Temperaturen nå hundratals miljoner grader Celsius för en bråkdel av en sekund, i ett eldklot som expanderar snabbt, kyla som det gör så.
Så, kemiska föreningar bränns snabbt, vilket resulterar i höga temperaturer och tryck, som utlöser en fission reaktion, där atomer av klyvbart material faktiskt desintegrate i en blixt av temperaturen tillräckligt hög för att tillåta väte sammansmälta med sig, släppa ännu högre temperaturer. Det finns alltså tre helt separat och specifik energi omvandlingar när en termonukleär vapen detoneras.