什麼是中子彈

時間 2021-09-06 03:59:18

1樓:後來新生

中子彈是一種以高能中子輻射為主要殺傷力的低當量小型氫彈。只殺傷敵方人員,對建築物和設施破壞很小,也不會帶來長期放射性汙染,儘管從來未曾在實戰中使用過,但軍事家仍將之稱為戰場上的「戰神」——一種具有核**威力而又可用的戰術**。

2樓:楊澤玉

中子彈(neutron bomb)

中子彈是一種以高能中子輻射為主要殺傷力的低當量小型氫彈。只殺傷敵方人員,對建築物和設施破壞很小,也不會帶來長期放射性汙染,儘管從來未曾在實戰中使用過,但軍事家仍將之稱為戰場上的「戰神」——一種具有核**威力而又可用的戰術**。

中子彈,亦稱「加強輻射彈」,是一種在氫彈基礎上發展起來的、以高能中子輻射為主要殺傷力、威力為千噸級的小型氫彈。它屬於第三代核**。

中子彈的中心是由一個超小型原子彈作起爆點火,它的周圍是中子彈的炸藥氚和氚的混合物,外面是用鈹和鈹合金做的中子反射層和彈殼,此外還帶有超小型原子彈點火起爆用的中子源、電子保險控制裝置、彈道控制制導儀以及彈翼等。

中子彈的特點是**時核輻射效應大、穿透力強,釋放的能量不高,衝擊波、光輻射、熱輻射和放射性汙染比一般核**小。

核**都具有核輻射、衝擊波和光輻射等殺傷力。中子彈主要利用**瞬間發出的高能中子輻射來殺傷人員。中子彈**時,核**射出的中子數比同威力的裂變彈大5-6倍,高能中子的比例也大幅增加,其核輻射效應特別大。

如一枚千噸級tnt(黃色炸藥)當量(核爆能量單位)的中子彈,在距離**中心800公尺處的核輻射劑量,是同當量純裂變核**的20倍左右。

中子彈的殺傷原理是利用中子的強穿透力。由質子和中子組成的原子核,其質子帶正電,中子不帶電,中子從原子核裡發射出來後,它不受外界電場的作用,穿透力極強。在殺傷半徑範圍內,中子可以穿透坦克的鋼甲和鋼筋水泥建築物的厚壁,殺傷其中的人員。

中子穿過人體時,使人體內的分子和原子變質或變成帶電的離子,引起人體裡的碳、氫、氮原子發生核反應,破壞細胞組織,使人發生痙攣,間歇性昏迷和肌肉失調,嚴重時會在幾小時內死亡。

中子彈**時產生的衝擊波較小。一枚千噸級tnt當量的中子彈,它的核輻射對人類的瞬間殺傷半徑可達800公尺,但其衝擊波對建築物的破壞半徑只有三四百公尺。

中子彈的內部構造大體分四個部分:彈體上部是一個微型原子彈、上部分的中心是一個亞臨界質量的鈽-239,周圍是高能炸藥。下部中心是核聚變的心臟部分,稱為儲氚器,內部裝有含氘氚的混合物。

儲氚器外圍是聚苯乙烯,彈的外層用鈹反射層包著,引爆時,炸藥給中心鈽球以巨大壓力,使鈽的密度劇烈增加。這時受壓縮的鈽球達到超臨界而起爆,產生了強γ射線和x射線及超高壓,強射線以光速傳播,比原子彈**的裂變碎片膨脹快100倍。當下部的高密度聚苯乙烯吸收了強γ射線和x射線後,便很快變成高能等離子體,使儲氚器裡的含氘氚混合物承受高溫高壓,引起氘和氚的聚變反應,放出大量高能中子 。

鑑於中子彈具有的這一特性,如果廣泛使用中子**,那麼戰後城市也許將不會像使用原子彈、氫彈那樣成為一片廢墟,但人員**卻會更大。

鈹作為反射層,可以把瞬間發生的中子反射擊回去,使它充分發揮作用。同時,一個高能中子打中鈹核後,會產生一個以上的中子,稱為鈹的中子增殖效應。這種鈹反射層能使中子彈體積大為縮小,因而可使中子彈做得很小。

一般氫彈由於加一層鈾-238外殼,氫核聚變時產生的中子被這層外殼大量吸收,產生了許多放射性沾染物。而中子彈去掉了外殼,核聚變產生的大量中子就可能毫無阻礙地大量輻射出去,同時,卻減少了光輻射、衝擊波和放射性汙染等因素。

中子彈的內部構造大體分四個部分:

彈體上部是一個微型原子彈、上部分的中心是一個亞臨界質量的鈽-239,周圍是高能炸藥。下部中心是核聚變的心臟部分,稱為儲氚器,內部裝有含氘氚的混合物。儲氚器外圍是聚苯乙烯,彈的外層用鈹反射層包著,引爆時,炸藥給中心鈽球以巨大壓力,使鈽的密度劇烈增加。

這時受壓縮的鈽球達到超臨界而起爆,產生了強γ射線和x射線及超高壓,強射線以光速傳播,比原子彈**的裂變碎片膨脹快100倍。當下部的高密度聚苯乙烯吸收了強γ射線和x射線後,便很快變成高能等離子體,使儲氚器裡的含氘氚混合物承受高溫高壓,引起氘和氚的聚變反應,放出大量高能中子。

鈹作為反射層,可以把瞬間發生的中子反射擊回去,使它充分發揮作用。同時,一個高能中子打中鈹核後,會產生一個以上的中子,稱為鈹的中子增殖效應。這種鈹反射層能使中子彈體積大為縮小,因而可使中子彈做得很小。

3樓:淺控巽

中子彈(neutron bomb),又稱增強輻射**(enhanced radiation weapon),是以高能中子為主要殺傷因素、相對減弱衝擊波和光輻射效應的一種特殊設計的小型氫彈。中子彈的特點是**釋放的能量不高,但核輻射很強。根據美國核物理學家s.

t.柯恩提供的資料,在150米高度**時,中子彈的輻射殺傷半徑與威力大10倍的裂變**的相當,約為同威力**輻射殺傷半徑的2倍,即殺傷面積的4倍。

適當提高**高度,在核輻射的殺傷半徑基本不變的情況下,中子彈對建築物的破壞半徑還可以大大減小。表中所列的兩種輻射劑量引數,根據美國的估計,8000rad(等於80gy)是使人員立即永久性喪失戰鬥能力所需要的劑量,650rad(等於6.5gy)是人員受輻照後2小時內生理功能受到損傷的劑量。

同時,4lbain2(相當於27580pa)是對城市建築造成中等破壞的衝擊波超壓。殺傷半徑是從爆心的地面投影點到輻射劑量、超壓引數等於相應值處的距離。

核**的各種殺傷破壞效應的作用半徑都隨****能量的增大而增大。對於低空核**,光輻射與衝擊波的殺傷破壞半徑分別與**能量的器方根和立方根成正比;中子與y射線的殺傷破壞半徑則近薃e地與**能量的對數成正比,比光輻射與衝擊波的殺傷破壞半徑隨**能量的增長慢得多,這是因為核輻射在空氣中衰減很快的緣故。當核**的**能量增大到一定程度時,衝擊波與光輻射的殺傷破壞半徑必定大於核輻射的殺傷破壞半徑。

這時,**的強輻射特性不再能保持。因此,近地面使用的中子彈的**能量一定不高(約1000噸梯恩梯當量)。

強中子彈的設計,首先要在**能量儘可能小的前提下,使**釋放的中子儘可能多,中子的能量也要比較高。高能中子較易於穿透空氣,並且在人體組織中形成較高的劑量當量。其次,要使核反應放出的中子儘可能多地直接穿出彈殼。

此外,為了使總**能量保持在1000噸梯恩梯當量左右,中子彈「初級」(即「扳機」)的總釋放能量必須儘可能地低。提高單位**放能釋放的中子數,可利用氘氚原子核的聚變反應。一次鈾-235核裂變釋放的瞬時核輻射能只佔6.

8%,而原子核動能要佔93.2%;相反,一次氘氚聚變反應中,氦核的動能只佔20%,高能中子所攜帶的反應能為80%。在核反應放出的能量中,原子核的動能隨後將由於與空氣的相互作用,而轉化為衝擊波與光輻射的能量;核輻射能中的一小部分由於中子及γ射線在穿出彈體過程中與物質粒子相互作用而轉化為衝擊波和光輻射能,大部分將穿出彈殼成為核輻射殺傷因素。

再者,裂變反應每放出一箇中子釋放100mev左右的核動能;而氘氚聚變反應只釋放3.5mev核動能。即當核反應釋放相同的核動能時,聚變反應提供的中子數比裂變反應提供的多得多。

而且,裂變反應放出的中子,平均能量只有2mev,氘氚聚變中子的平均動能為14.1mev。美國在20世紀60年代初研製成中子彈,2023年開始生產和儲備。

4樓:匿名使用者

中子彈是什麼

中子是構成原子核的基本粒子之一,它的質量與質子基本相同。中子不帶電,從原子核 出來的中子很容易進入原子核,人們利用中子的這個特性,用它轟擊原子核來引出核子反應。這就是中子彈。中子彈在 時釋放大量的高能中子,是以高能中子輻射為主要殺傷力的小型氫彈。我們知道,每一種核 都具有核輻射 衝擊波 光輻射等殺傷...

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