三相弹也叫“氢铀弹”。以天然铀为外壳,其能量释放过程是一个裂变-聚变-裂变三阶段的氢弹。铀238的外壳被包裹在热核电荷上。在聚变反应过程中,产生的高能中子引起壳内铀238的裂变反应,释放出更多的能量。爆炸威力很大。
三相炸弹具有巨大的杀伤威力,在战略上起着非常重要的作用。1954年2月28日,美国在马绍尔群岛的比基尼环礁进行了一次三相炸弹试验,威力约为1500万吨TNT当量。因为是陆基核爆炸,致命的放射性烟雾笼罩在南太平洋7000平方海里(约24000平方公里)的上空处,造成马绍尔群岛居民236人,美国人31人,日本渔民23人。
同年,美国又试验了一枚氢弹,代号MK-17,也是一枚三相炸弹,长7.47米,重21 103公斤,威力约1100万吨TNT当量。这两次三相炸弹试验引起了美国对发展“清洁”氢弹(核裂变份额小的氢弹)的关注。一般情况下,三相弹丸的裂变份额随着功率的增加而缓慢减小。当功率为百万吨TNT当量或更高时,裂变份额大多在50%左右。或者更多,从而毁灭一个小国。
做一个三相炸弹不难,但没有它在中国简直不可思议。三相弹是为了增加威力而产生的,几乎一半的威力来自裂变,所以造成了严重的放射性污染,但不是普通意义上的脏弹。
三相炸弹的能量释放过程经历三个阶段:裂变、聚变和裂变。其显著的结构特征是使用天然铀或浓缩铀作为热核燃料的外壳。氢弹爆炸时,热核聚变产生的大量中子(特别是高能中子)会进入壳层,引起铀核裂变,释放能量,裂变中子。同时,裂变中子也会进入热核区,与氢核反应生成氦。
理论上,热核武器的威力是没有极限的。因为热核材料不受临界质量的限制。其实说起来,热核武器的威力可以相当大(几十万吨,百万吨TNT当量)。然而,威力更大的热核武器会造成更严重的核污染,尤其是氢铀炸弹。为此,人们进行了改进,用聚变反应制造了中子弹。
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