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不好意思 , 世界上不存在一克的氢弹 , 人类也制造不出一克的氢弹 , 虽然核聚变可以通过类似我国神光装置和美国国家点火装置激光照射方式以及托卡马克装置的磁约束方式人为地使微量核燃料发生聚变反应 , 但是这些都属于人工可控核聚变范畴 , 而且这样的装置动辄以足球场面积计算 , 重量几百吨起步 , 就算爆炸了能被称为1克氢弹?
(我国的人造太阳 , 可控核聚变装置 , 可见其体积之大!)
氢弹是主要以轻核聚变(氘和氚聚变成氦)而产生能量的一种武器 , 而轻核要发生聚变必须要有上千万度的高温和上亿个大气压作为外在条件 , 而制造这种程度的高温高压使用常规TNT炸药是远远无法达到的 , 因此氢弹内部安装一个原子弹作为打火石使用 。
(氢弹其实隐藏了一颗原子弹的心)
原子弹是裂变弹 , 材料主要是铀235和钚239 , 构型则分为有枪式和内爆式两种 , 但是无论何种材料的何种构型 , 要想最后发生核裂变爆炸都得满足一个临界质量(自行发生核裂变反应的质量)的前提条件 。 在现有技术之下 , 铀235的临界质量为15公斤左右 , 钚239的临界质量则为10公斤左右 , 虽然随着科技的进步 , 核裂变材料的临界质量可以进一步缩小 , 但是最低也是公斤级 , 绝不可能沦落到以克计算 。
(枪式原子弹就是用TNT爆炸挤压两块次临界铀235达到临界状态最后爆炸)
【人类如果能制造出一克重量的氢弹,那它的威力会有多大?】有了足够临界质量的核裂变材料 , 制造原子弹还需要TNT炸药起爆以及钢制壳体收拢、各种电子元器件和塑料零件组合拼接 , 整个一套原子弹结构下来怎么也得上百公斤了 。 如果在原子弹内部放上一些氚氘混合物 , 那么这部分核材料会因为高温高压而产生部分聚变 , 释放出的中子又会大大加快外层裂变材料的裂变 , 这种武器就被称之为增强型原子弹 , 这个重量就更大了 , 然而这还不是尾声!
(核弹头的内部构成)
在增强型原子弹的基础上再附加上层层叠叠的核聚变材料和X射线透镜等装置制造出纷繁复杂的氢弹 , 那重量就更大了 。 人类历史上制造出的第一个武器级核聚变试验装置“迈克”使用液态氘为材料(湿式氢弹) , 重量高达62吨 , 完全不具备实战能力 。 即使后来苏联人发明了使用固态氘化锂6的干式氢弹 , 重量仍然是吨为单位!
(美国第一个氢弹装置 , 附加了体积庞大的冷却装置)
目前世界上最先进的热核弹头(氢弹)莫过于美国的W88型核弹头 , 它的重量不到360公斤 , 爆炸当量为47.5万吨 , 而当年的小男孩原子弹重量为4吨 , 爆炸当量却只有不到2万吨 , 这就是核聚变的恐怖威力!那既然制造不了1克重的氢弹 , 我们就只能来计算一下一克核材料完全聚变后所能释放的能量了 。
(W88型核弹头)
物质在聚变后会造成0.3?物质损失 , 根据质能方程计算 , 能量=损失物质质量×光速2 , 套用这个公式 , 一克氘化锂6在完全发生聚变后所产生的能量约等于63吨TNT爆炸释放的能量 , 那63吨TNT是什么概念呢?美国有史以来制造过的威力最大的常规炸弹为GBU-43大型空气燃料炸弹 , 它的TNT当量约为11吨 , 完全致死半径为30米 , 有效杀伤半径超过100米 , 而1克氘化锂6是炸弹之母威力的将近6倍 , 完全爆炸后绝对能一次性摧毁美国五角大楼!
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