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原子弹杀伤范围

简单的说,他们的原理不同。原子弹利用的是核裂变,氢弹利用的是核聚变,中子弹则是小型氢弹。
而原子弹是第一代核武器,氢弹是第二代核武器,中子弹是第三代核武器。

原子弹主要是利用核裂变释放出来的巨大能量来起杀伤作用的一种武器。它与核反应堆一样,依据的同样是核裂变链式反应。
铀235是原子弹的主要装药。要获得高加浓度的铀235并不是一件轻而易举的事,这是因为,天然铀235的含量很小,大约140个铀原子中只含有1个铀235原子,而其余139个都是铀238原子;尤其是铀235和铀238是同一种元素的同位素,它们的化学性质几乎没有差别,而且它们之间的相对质量差也很小。因此,用普通的化学方法无法将它们分离;采用分离轻元素同位素的方法也无济于事。
为了获得高加浓度的铀235,早期,科学家们曾用多种方法来攻此难关。最后“气体扩散法”终于获得了成功。
原子弹的另一种重要装药是钚239。钚239是通过反应堆生产的。在反应堆内,铀238吸收一个中子,不发生裂变而变成铀239,铀239衰变成镎239,镎239衰变成钚239。由于钚与铀是不同的元素,因此虽然只有很少一部分铀转变成了钚,但钚与铀之间的分离,比起铀同位素间的分离来却要容易得多,因而可以比较方便地用化学方法提取纯钚。
铀233也是原子弹的一种装药,它是通过钍232在反应堆内经中子轰击,生成钍233,再相继经两次β衰变而制得。
https://www.doczj.com/doc/bd9074450.html,/view/3107.htm

利用原子弹[1]爆炸的能量点燃氢的同位素氘等轻原子核的聚变反应瞬时释放出巨大能量的核武器。又称聚变弹 、 热核弹。氢弹的杀伤破坏因素与原子弹相同,但威力比原子弹大得多。原子弹的威力通常为几百至几万吨级TNT当量,氢弹的威力则可大至几千万吨级TNT当量。
三相弹是目前装备得最多的一种氢弹,它的特点是威力和比威力都较大。在其三相弹的总威力中,裂变当量所占的份额相当高。一枚威力为几百万吨TNT当量的三相弹,裂变份额一般在50%左右,放射性沾染较严重,所以有时也称之为“脏弹”。
氢弹比原子弹优越的地方在于:
1.单位杀伤面积的成本低;
2.自然界中氢和锂的储藏量比铀和钍的储藏量还大得多;
3.所需的核原料实际上没有上限值,这就能制造TNT当量相当大的氢弹。
https://www.doczj.com/doc/bd9074450.html,/view/1466.htm

中子弹是一种以高能中子辐射为主要杀伤力的低当量小型氢弹。只杀伤敌方人员,对建筑物和设施破坏很小,也不会带来长期放射性污染,尽管从来未曾在实战中使用过,但军事家仍将之称为战场上的“战神”——一种具有核武器威力而又可用的战术武器。

一般氢弹由于加一层铀-238外壳,氢核聚变时产生的中子被这层外壳大量吸收,产生了许多放射性沾染物。而中子弹去掉了外壳,核聚变产生的大量中子就可能毫无阻碍地大量辐射出去,同时,却减少了光辐射、冲击波和放射性污染等因素。
中子弹的内部构造大体分四个部分:弹体上部是一个微型原子弹、上部分的中心是一个亚临界质量的钚-239,周围是高能炸药。下部中心是核聚变的心脏部分,称为储氚器,内部装有含氘氚的混合物。储氚器外围是聚苯乙烯,弹的外层用铍反射层包着,引爆时,炸药给中心钚球以巨大压力,使钚的密度剧烈增加。这时受压缩的钚球达到超临界而起爆,产生了强γ射线和X射线及超高压,强射线以光速传播,比原子弹爆炸的裂变碎片膨胀快100倍。当下部的高密度聚苯乙烯吸收了强γ射线和X射线后,便很快变成高能等离子体,使储氚器里的含氘氚混合物承受高温高压,引起氘和氚的聚变反应,放出大量高能中子。
https://www.doczj.com/doc/bd9074450.html,/view/16290.htm


核弹是原子弹和氢弹等利用聚变裂变反应制造的武器的总称。
原子弹和氢弹的杀伤力和破坏力是用当量计算的1当量等于1吨TNT爆炸的能量。
一般说来氢弹的杀伤力更大一些,也就是说氢弹可以达到的当量更大,但不排除有原子弹当量超过氢弹的现象。
世界上最大当量的氢弹是由前苏联制造并试验成功的,据说有3000万当量,在太平洋一个小岛上试验,并成功使该岛在地图上抹去。
也有人说美国也有相同当量的氢弹试验。


原子弹的威力是有限制的.不会很大.原子弹如果添加核物质太多的话很危险.现在有核国家已经没有原子弹了,全部都是氢弹.氢弹的当量可以无限大.只要你能扔的出去,你想制造多大都可以.苏联试爆了一颗全世界威力最大的氢弹.杀伤范围一万平方公里.你算算吧;新加坡六百平方公里.二战时投在日本广岛的那颗原子弹
半径3千米,直接死了十几万人。

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