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    五节:其质能分合物质演化模型下对核武器爆炸过程解答

    把炸药制成方块形是为了包藏之时和运输途中的安全起见;

    也把炸药做成长条圆形,则是在开山破土打钻之后,为了装填药时的便利。

    那么以铀—235核材料做成的核子弹【原子武器】会制造成什么形状呢?

    在以核材料铀—235的内爆式结构之中,是将爆发迅速的烈性炸药制成球形装置的。

    之原因在数学的理论里,球形状是几何图形中占用体积最小的结构图形。

    将一小于临界值质量的核燃料制成小球,不但考虑到为了适合装置时的设置需要,而且还要考虑到最佳启爆方案。

    把核材料的小球置于被炸药的包裹之内,并在包着的高效炸药周围内,在寻找以对称点的方案为准的条件下【假如安插在炸药里的多个起爆点的电子启爆管是错开対称点的话,在我们的“质能分合”物质演化理论中是不成立的定义。其实本人并不是这方面的专家,连原子核弹是一个怎样的形状未从见过。就是在一般杂志上对这似乎保密的技术是不会作有描绘的。】,插上一定数量的电子启爆管。

    通过多个电子启爆管的同步点火使之炸药各対称点同时起爆,产生一种强大的一齐向中心聚焦压缩波——又将此称为内爆波。

    其目的使外围的核装药在同一时间朝中心核燃料合拢,使其密度大大的增大——也就是核专家挂在嘴边的使之核材料内部达到一个大大超临界物质演化状态。

    再利用一个可控的中子源,等到压缩波效应处最大时,才将它“点燃”。

    这样就实现了自持核材料的链式反应,导致了猛烈的爆炸。

    利用我们的“质能分合”物质演化理论来做一番解释,将可能是另外一种的描述情景:

    采用达到90%以上纯度的铀—235作为原子炸弹的核心材料,将一个适量的核燃料制成小球形,放入一个周围被高能迅速的烈性炸药包裹的装置内。

    通过起爆多个対称点的电子启爆管,先点燃核材料小球外围包着的烈性炸药。

    炸药爆炸时,会产生很高的温度和热量,同时也增强了内部装置的压力。

    在我们的“质能分合”物质演化理论里,能量是热的形式存在。

    高效炸药爆炸时所产生的高热能量,从小球形核材料周围的多个点会一同朝中心合拢渗入进去。

    从球形核燃料四周渗透进去的能量,都会在一个中心点聚焦。

    原本高效烈性炸药爆炸时所产生的能量强度就十分的高,加上从多个方面聚集过来的能量,成了一个交织的点,使之这个点的物理状态变得更高。

    一个如此极高物理状态,肯定不会维持一个多久的时间,急速朝周围产生非常非常高的辐射压。

    在我们的“质能分合”物质演化论中,像铀—235这种重元素核材料,拥有92个质子和92个电子以及235-92=143个中子。

    在常温条件下以固体物质形态而存在,铀—235如此重的元素,质量占了整个物质结构的统治地位,也能量在内部的含量不高而形成的排斥作用力很低,以至它的比重很大。

    就是因为铀—235这种以质量占有力结构绝对优势的情形之下,会使核材料内部的高温高能高压状态维持一段时间。

    在利用一个可控中子源的轰击作用之下,打破了核子弹里面维持的一种高温高能高压的状态,而在瞬间产生爆发式的向外围速度扩散。

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