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利用能自持
行
裂变或聚变反应释放的能量,产生爆炸作用,并
有大规模杀伤破坏效应的武
的总称。其中主要利用铀235(u-235)或钚239(239pu)等重原
的裂变链式反应原理制成的裂变武
,通常称为原
弹;主要利用重氢(d,氘{dao})或超重氢(t,氚{chuan})等轻原
的
反应原理制成的
武
或聚变武
,通常称为氢弹。
煤、石油等矿
燃料燃烧时释放的能量,来自碳、氢、氧的化合反应。一般化学zha药如梯恩梯(*)爆炸时释放的能量,来自化合
的分解反应。在这些化学反应里,碳、氢、氧、氮等原
都没有变化,只是各个原
之间的组合状态有了变化。
反应与化学反应则不一样。在
裂变或
聚变反应里,参与反应的原
都转变成其他原
,原
也发生了变化。因此,人们习惯上称这类武
为原
武
。但实质上是原
的反应与转变,所以称
武
更为确切。
武
爆炸时释放的能量,比只装化学zha药的常规武
要大得多。例如,1千克铀全
裂变释放的能量约8x10^13焦耳,比1千克梯恩梯zha药爆炸释放的能量4.19x10^6焦耳约大2000万倍。因此,
武
爆炸释放的总能量,即其威力的大小,常用释放相同能量的梯恩梯zha药量来表示,称为梯恩梯当量。
、苏等国装备的各
武
的梯恩梯当量,小的仅1000吨,甚至更低;大的达1000万吨,甚至更
。
武
爆炸,不仅释放的能量
大,而且
反应过程非常迅速,微秒级的时间
即可完成。因此,在
武
爆炸周围不大的范围
形成极
的温度,加
并压缩周围空气使之急速膨胀,产生
压冲击波。地面和空中
爆炸,还会在周围空气中形成火球,发
很
的光辐
。
反应还产生各
线和放

质碎片;向外辐
的
脉冲
线与周围
质相互作用,造成电
的增
和消失过程,其结果又产生电磁脉冲。这些不同于化学zha药爆炸的特征,使
武
备特有的
冲击波、光辐
、早期
辐
、放
沾染和
电磁脉冲等杀伤破坏作用。
武
的
现,对现代战争的战略战术产生了重大影响。
武
系统,一般由
战斗
、投
工
和指挥控制系统等
分构成,
战斗
是其主要构成
分。
战斗
亦称
弹
,并常与
装置、
武
这两个名称相互代替使用。实际上,
装置是指
装料、其他材料、起爆zha药与**等组合成的整
,可用于
试验,但通常还不能用作可靠的武
;
武
则指包括
战斗
在
的整个
武
系统。
[编辑本段]历史
武
的
现,是20世纪40年代前后科学技术重大发展的结果。1939年初,德国化学家o.哈恩和
理化学家f.斯特拉斯曼发表了铀原
裂变现象的论文。几个星期
,许多国家的科学家验证了这一发现,并
一步提
有可能创造这
裂变反应自持
行的条件,从而开辟了利用这一新能源为人类创造财富的广阔前景。但是,同历史上许多科学技术新发现一样,
能的开发也被首先用于军事目的,即制造威力
大的原
弹,其
程受到当时社会与政治条件的影响和制约。从1939年起,由于法西斯德国扩大侵略战争,欧洲许多国家开展科研工作日益困难。同年9月初,丹麦
理学家n.h.d.玻尔和他的合作者j.a.惠勒从理论上阐述了
裂变反应过程,并指
能引起这一反应的最好元素是同位素铀235。正当这一有指导意义的研究成果发表时,英、法两国向德国宣战。1940年夏,德军占领法国。法国
理学家j.-f.约里奥-居里领导的一
分科学家被迫移居国外。英国曾制订计划
行这一领域的研究,但由于战争影响,人力
力短缺,后来也只能采取与
国合作的办法,派
以
理学家j.查德威克为首的科学家小组,赴
国参加由理论
理学家j.r.奥本海默领导的原
弹研制工作。
在
国,从欧洲迁来的匈牙利
理学家齐拉德·莱奥首先考虑到,一旦法西斯德国掌握原
弹技术可能带来严重后果。经他和另几位从欧洲移居
国的科学家奔走推动,于1939年8月由
理学家a.
因斯坦写信给
国第32届总统f.d.罗斯福,建议研制原
弹,才引起
国政府的注意。但开始只拨给经费6000
元,直到1941年12月日本袭击珍珠港后,才扩大规模,到1942年8月发展成代号为“曼哈顿工程区”的庞大计划,直接动用的人力约60万人,投资20多亿
元。到第二次世界大战即将结束时制成3颗
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