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    发布时间: 2019-12-21 15:53首页:主页 > 核当量 > 阅读()

      当量可调 核弹的当量是可以调节的。在纯裂变装置中,若改变链式反应的引发时间或变换弹芯,就能改变当量。链式反应是由中子源引发的,如改变中子源状态,也可实现当量可调。在具有一级或多级聚变反应的热核武器中,控制氚的用量或更换弹芯,即可改变当量。此外,也可采用控制附加的聚变级是否点火的机械措施,即控制是否点燃聚变装药,便可调节核爆炸当量的大小。

      因而在城市里,百万吨级的核弹空爆后,正好在坚固建筑后的人员在4公里外不会送命,而地铁内人员只要在8—900米外就能躲过一劫。

      有效杀伤半径 = 1.493885 * 10^(1/3) = 3.22千米

      经测算实验,一枚百万吨级核弹地面爆炸时冲击波对地下设施破坏半径为4.8千米。

      有效杀伤面积 = pi * 32.18 * 32.18 = 3257平方千米

      有效杀伤半径 = 1.493885 * 1000^(1/3) = 14.93千米

      不同量级的核弹空爆时各种因素对地面暴露人员的杀伤(指立即死亡或丧失战斗力)半径表(单位是公里):

      有效杀伤面积 = pi * 14.93 * 14.93 = 700平方千米

      有效杀伤半径 = 1.493885 * 300^(1/3) = 10.00千米

      有效杀伤面积 = pi * 10.00* 10.00= 314平方千米

      有效杀伤面积 = pi * 6.93 * 6.93 = 150平方千米

      最初几秒的强烈光辐射和贯穿核辐射让6.3公里内与炸点直视范围内的暴露人群立即死亡,五光十色的镜面玻璃墙围的反射作用会让躲藏在大楼背面的人们在光辐射下暴露无余,无数建筑在高温下开始起火燃烧;接踵而至的冲击波将所有玻璃幕墙会化为无数的玻璃霰弹横扫大街小巷,满载汽油的上百万辆汽车带着烈焰飞到数个街区外传播火种。

      以100万吨级核弹为例,它对不同隐蔽物后的人员的杀伤半径如下(单位公里):

      由此可见,小当量核弹的贯穿核辐射杀伤力最大,而大当量核弹的光辐射最厉害。

      核弹的威力与杀伤半径不是呈正比增长的。可从上表中发现核弹威力增长的规律,大致上每增加一个数量级(X10),杀伤半径才增加一倍。也就是说,1000万吨的巨型核弹的杀伤半径只是10万吨级核弹的4倍,杀伤面积也不过是它的16倍。

      核爆炸引发的火灾以及摩天大楼倒塌,它造成的伤亡可能会超过核爆本身。除此之外还有核武器的第四种杀伤效应——放射性沾染,在一切结束之后,它还要纠缠数年,其杀伤范围在很大程度上取决于风力风向等气象因素,更取决于事后消洗作业和医疗救护工作的效率。

      一颗当量为100万吨级的核弹爆炸,能炸出一个直径为数百码的坑,抛出的碎石达几百万吨,其中1万至3万吨极小的核尘埃微粒将上升到同温层。

      有效杀伤半径 = 1.493885 * 100^(1/3) = 6.93千米

      1945年8月9日上午11点零2分,投在日本长崎上空估计爆高503米的“胖子”,它所采用的设计和“大男孩”一样,只是名称不同。“胖子”装有稳定翼和一个保护性的直径为1.5米的蛋形外壳(弹壳),核弹全重约4.9吨,长3.6米,当量2.2±0.2万吨,钚装药约6.1千克。两枚内爆式核装药的利用率约17%,而“小男孩”只有约1.3%。在美国首批核武器设计中,化学炸药和反射层重量占了绝大部分:“胖子”的当量重量比是4.5吨/千克,“小男孩”为3吨/千克,与现代核武器相比,都非常低。当量在10万吨以上的现代化热核武器,其当量重量比一般为1 000~3 000吨/千克,(这一数值远比氘氚材料完全聚变所能达到的8万吨/千克的理论极限低得多),例如美国库存核武库中当量最大的弹头B53核弹(以及

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