核弹地图显示,如果新武器投向俄罗斯,将产生影响

核弹地图显示,如果新武器投向俄罗斯,将产生影响国防部上周宣布制造一种新的美国炸弹,这是20世纪60年代冷战期间开发的B61重力炸弹的变体。五角大楼的一份新闻稿称,B61-13旨在“加强对对手的威慑和盟友的保证B61-7。那枚核弹的最大当量相当于360千吨TNT,大约是美国在第二次世界大战期间向日本广岛投下的15公斤炸弹的爆炸力的24倍。一枚B61-13炸弹在莫斯科上空爆炸,估计最大产量为360千吨TNT,将造成重大破坏,并造成30多万人死亡。距离炸弹爆炸地点大约半英里半径内的任何东西都会被火球蒸发,而严重破坏会摧毁建筑物,并可能杀死一英里内的其他人。byNewsWeek

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美国将建造新型核炸弹B61-13 爆炸当量约为360千吨

美国将建造新型核炸弹B61-13爆炸当量约为360千吨新型核炸弹的当量约为360千吨图/美国空军自20世纪90年代以来,人们很容易将这些武器视为逝去时代的遗物或最好不要考虑的毫无意义的威胁,但美国认为,威慑的需要加上现代国际关系日益不稳定和危险的性质,使它们变得非常重要。然而,美国的核武库一直被忽视,许多弹头的寿命已超过40年。由于这些装置是由放射性材料与各种奇特材料混合组成的,因此在变得不可靠之前,它们的保质期是有限的。此外,现代军事威胁的性质已经发生了变化,需要对设计进行现代化。10月27日的公告旨在为美军提供一种新的重力核炸弹,同时又不增加总库存的规模。随着B61-13的服役,它将淘汰部分冷战时期的B61-7炸弹以及目前生产的B61-12炸弹。部分出于战术原因,部分出于国会议员之间的政治妥协,B61-13的爆炸当量将与B61-7相似,约为360千吨。现代战略更倾向于使用当量较小的弹头,但在库存中配备几枚高当量炸弹可以对付更大、更坚固的目标,并使总统在制定任务计划时有更多的选择。据国防部称,B61-13还将包括B61-12的设计特点,其中包括更好的安全保障系统和尾部安装的制导包,以提高精确度。虽然重型战略轰炸机机队可能不会使用该型轰炸机,因为该机队目前装备的是对地武器,但B61-13型轰炸机将与F-35闪电II等战斗轰炸机兼容。国防部负责太空政策的助理部长约翰-普拉姆(JohnPlumb)说:"今天的声明反映了不断变化的安全环境和来自潜在对手的日益增长的威胁。美国有责任继续评估和部署我们所需的能力,以有效地遏制并在必要时应对战略攻击,并向我们的盟友保证。"B61-13是应对高度动态安全环境挑战的一个合理步骤。虽然它为我们提供了更多的灵活性,但B61-13的生产不会增加我们核武库中的武器总数"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1393303.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1393303.htm

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中国宣布扩大弹头几天后,美国宣布了致命的新核武器

中国宣布扩大弹头几天后,美国宣布了致命的新核武器五角大楼宣布新的核弹比投向日本一枚炸弹强大24倍于1945年落在广岛。新炸弹将取代一些现有库存,不会增加美国的核库存B61-13核重力炸弹,等待国会批准。这枚炸弹比二战中广岛使用的炸弹强大24倍,旨在应对不断变化的安全挑战。它不会增加核储备总量。包括目前正在开发的6.92亿美元的B-21突袭机隐形轰炸机。B-21突袭机将配备新的核武器,射程为6000英里FoxNewsMetroDailymailetc当然这一切为中共人民年共和国将来做准备的时间

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全球核试验影响联合国于2009年宣布

全球核试验影响联合国于2009年宣布,8月29日为禁止核试验国际日,旨在提高人们对核武器试验影响的认识,并实现一个无核武器世界。1945年7月16日,二战期间,美国在新墨西哥州的沙漠上空引爆了代号为三位一体的世界上第一颗核武器。不到一个月后,美国在日本广岛和长崎投下两颗原子弹,瞬间造成超过10万人死亡。根据美国科学家联合会统计数据,截至2022年初,九个国家拥有大约12700枚弹头,俄罗斯(5977枚弹头)和美国(5428枚弹头)拥有其中大约90%的核弹头。在1986年的鼎盛时期,这两个竞争对手之间拥有近65000枚核弹头,使核军备竞赛成为冷战中最具威胁性的事件之一。最大的核爆炸最大的核爆炸发生在1961年,当时,苏联在北极圈以北的新地岛引爆了沙皇炸弹,爆炸的当量为50兆吨,比投在广岛的核弹威力大3300倍。来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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太阳于3月28日发射强烈X1.1耀斑 可能对地球产生影响

太阳于3月28日发射强烈X1.1耀斑可能对地球产生影响2024年3月28日,美国国家航空航天局的太阳动力学天文台拍摄到了这幅太阳耀斑图像--从右侧的亮光中可以看到。图像显示的是极紫外光的一个子集,它突出显示了耀斑中的极热物质,并被染成绿色。图片来源:NASA/SDO太阳耀斑是一种强大的能量爆发。耀斑和太阳爆发会影响无线电通信、电网和导航信号,并对航天器和宇航员构成威胁。该耀斑被列为X1.1级耀斑。X级表示最强烈的耀斑,而数字则提供了有关其强度的更多信息。这个太阳动力学天文台的动画展示了它在地球上空面向太阳的情况。太阳动力学天文台旨在通过在小尺度空间和时间范围内同时以多种波长研究太阳大气,帮助我们了解太阳对地球和近地空间的影响。图片来源:NASA/戈达德太空飞行中心概念图像实验室太阳耀斑是太阳大气中磁能释放产生的强烈辐射。它们是太阳系中最强大的现象之一,能够释放出相当于数百万颗1亿吨级氢弹同时爆炸的巨大能量。太阳耀斑的能量可以通过多种方式影响地球。它可以扰乱卫星运行、通信系统,甚至地面电网。太阳耀斑也是地球极地出现美丽极光(即北极光和南极光)的原因。太阳耀斑根据其在X射线波长中的亮度进行分类。主要分为五类:A、B、C、M和X,其中A是最弱的,X是最强的。每个类别的能量输出增加十倍。在每个类别中,耀斑又被分为1到9级,但对于特别强的耀斑来说,这个等级是开放的。例如,X1耀斑的能量是M1耀斑的十倍,而X2耀斑的强度是X1耀斑的两倍。X级耀斑会造成全地球范围的无线电停电和持久的辐射风暴,影响地球的电离层和无线电通信。M级耀斑会造成地球极区短暂的无线电停电和轻微的辐射风暴。C级和更低级的耀斑通常太弱,不会对地球产生重大影响。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425517.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425517.htm

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人类追求的终极能源 就藏在这种恐怖的武器里

人类追求的终极能源就藏在这种恐怖的武器里库兹卡的妈妈1960年联合国代表大会上,赫鲁晓夫向美国承诺,要让美国人看看“库兹卡的妈妈”,1961年10月30日,美国人看见了。这一天,美国地震调查局发现,在新地岛附近,发生了一场里氏5级左右的地震。但很快,美国的一架侦察机发现,这不是什么地震,正是“库兹卡的妈妈”。“库兹卡的妈妈”是苏联的俗语,就像中文的“给你点颜色看看”。这次,苏联人想让美国人见识的,是炸弹AN602,所以这枚炸弹在苏联就被戏称为“库兹卡的妈妈”,而在西方它被称作“沙皇炸弹”。图片来源:Wikipedia苏联原计划的“库兹卡的妈妈”是一枚1亿吨TNT当量的超级核弹。但当时1亿吨级核弹的设计方案里,可能会引起比较大范围的放射性沉降。另外,这个量级的炸弹在投弹后,飞行员不可能有足够的时间逃离爆炸现场,基本是有去无回。所以苏联方面修改了炸弹设计,把爆炸当量削减了一半。美国人见识到的,正是削弱版的“库兹卡的妈妈”。但即便是削弱版,它也是人类历史上威力最大的炸弹,它的爆炸当量是5000万吨,是“小男孩”原子弹的3800倍,是二战里所有常规炸弹的总能量的10倍。“库兹卡的妈妈”爆炸的时候,产生了直径堪比珠穆朗玛峰高度的大火球(直径8千米),在1000千米外都能看见核爆的闪光。爆炸产生了一朵巨型蘑菇云,高度接近珠穆朗玛峰的8倍(67千米高),蘑菇头部分宽97千米。之所以有这样的威力,是因为它利用了另一种原子核反应产生的能量——核聚变能。图片来源:Wikipedia什么是核聚变?核聚变是两个比较轻原子的原子核融合成一个较重原子核。这个过程也会释放出巨大的能量。同样重量的核聚变燃料(一般是氢的同位素氘、氚)能够产生核裂变4倍的能量,比烧石油或煤炭高400万倍。[1]太阳的能量就是核聚变产生的。图片来源:Wikipedia但核聚变并不容易发生。在说原子结构的时候我们提到过,原子核都是带正电的,两个原子核想要碰撞融合,必须克服斥力,让它们的原子核靠得足够近。这就需要提供超高温、超高压,把大量原子核压在一块,增加它们融合的机会。这种条件在宇宙里并不难找,比如太阳和其他恒星内部,巨大的压力和高温能够维持核聚变反应。但在地球表面,想创造这样的条件并不容易。用原子弹引发核聚变在原子弹爆炸的时候,原子弹中心能够产生上千万度的高温,以及数十亿个大气压的压力。所以,人们自然会想到,在原子弹的核心旁边放上核聚变材料,利用原子弹爆炸时候的能量,也许能引发核聚变。1951年5月,一枚叫“乔治”的实验弹被推上了试验台,在原子弹核心,除了用来引发核裂变的材料之外,还有液态氘。科学家们希望通过它试验原子弹能不能引发核聚变。结果,它发出了远超过原子弹的爆炸威力,由此人们确认了,用原子弹引发核聚变是可行的。乔治爆炸时的景象,图片来源:Wikipedia因为最常使用的核聚变反应来自氢同位素氘和氚的聚变反应,因此,这类核聚变武器又被称为氢弹。虽然氢弹是利用了核聚变,但它是不受控制的核聚变,能够作为武器,但不能作为能源来使用。想要把它用作能源,同样需要“驯服”这股强大的能量。可控核聚变核聚变只有在非常极端的条件下才能发生,因此想要“驯服”这股能量极其困难。主要表现在以下几个方面:首先,利用核聚变发电的条件太苛刻了。根据费米的计算,想利用核聚变发电,等离子体的温度要被加热到大约5000万摄氏度以上[2]。可在地球的自然环境里,不存在这样的高温环境。当然了,科学家们能够利用技术手段创造出这样的高温环境,比如通过电场、粒子束、无线电波振荡(类似微波炉的原理)、磁振荡加热等等。但创造这样的环境,一方面需要消耗大量的能量。另一方面,会带来一个问题,没有任何物质能够盛放被加热后的等离子体。目前已知的熔点最高的物质是碳化钽铪(Ta4HfC5),它的熔点是4215摄氏度。这个熔点和被加热后的等离子体相比,实在是差太多了。为了解决这个问题,目前最成熟的方法是用托克马克装置来约束等离子体,这也是目前最有希望成为核聚变反应堆的容器。托克马克装置原理。图片来源:Wikipedia托克马克装置是通过磁场约束,把等离子体束缚在装置内部,成为一个不断流动的圆环。当然了,目前的技术还不足以让核聚变反应自维持,还需要有辅热系统不断加热等离子流(一般用中性粒子束加热)。目前,在托克马克装置的开发方面,我们国家走在世界前列。中国科学院合肥物质科学研究院的全超导托卡马克核聚变实验装置,在2021年5月,实现了在1.2亿度下运行101秒和1.6亿度下运行20秒的记录。在2021年12月30日,又在接近7000万摄氏度下运行了1056秒,创造了高温等离子体运行的最长时间纪录。在2023年4月,全超导托卡马克核聚变实验装置又一次创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒。图片来源:新华社尽管取得了这样突破性的成就,但距离我们使用核聚变发电,还有相当长的路要走。运行之后,还有个关键数值在核聚变发电领域,有一个非常重要的指标——Q值。一个核聚变反应堆释放的能量和消耗的外部能量比值被称为Q值。Q值等于1的时候,意味着核聚变反应产生的能量等于它消耗的外部能量。但这时候,并不意味着它能够自我维持发电了,一般认为,当Q值大于5的时候,核聚变反应堆能够自我维持。[3]但在考虑到热能、动能、电能间的转化,国际上公认Q值要达到10以上核电站才能有收益。而如果想成为商业化的核聚变发电站,Q值还需要达到30以上。那到目前为止,人类已经实现的Q值最高记录为0.67,而推算的理论最高值记录是1.25(日本的JT-60,以氘-氘做实验,如果换算成氘-氚,理论值是1.25)。这个值距离核聚变反应堆的自我维持,以及用它来发电还差得很远。但核聚变发电的诱惑实在是太大了,它和传统能源的差别,就像恒星和行星的差别一样,只要掌握了这种恒星级别的能源,人类的文明将向前迈进一大步。因此,世界上许多国家的科学家们也在积极开发这种能源。比如,全世界35个国家共同参与的ITER项目,已经开始在法国建造实验室和各种设备了。建成后,它将是全世界最大的核聚变装置,预计在2036年开始进行全功率核聚变实验,计划能够实现5~10分钟Q值超过10的运转。[3]2023年6月2日,ITER施工现场。图片来源:iter.org不过目前,ITER项目也正在面临工程技术的巨大挑战(点击查看:《1565亿元!史上最烧钱攻关项目,它到底是要做啥?》)。可见,可控核聚变作为人类追求的“终极能源”,还有相当长的一段路要走,即便是各国科学家聚在一起共同努力,也面临着许多无法预见的困难。人类否能在本世纪“驯服”这种能源,我们拭目以待。参考资料[1]https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-nuclear-fusion[2]McCracken,Garry;Stott,Peter(2012). Fusion:TheEnergyoftheUniverse.AcademicPress. ISBN 978-0-12-384657-0.[3]https://www.iaea.org/sites/default/files/6211011zt.pdf策划制作作者丨科学边角料科普创作团队责编丨崔瀛昊责任编辑:落木...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380769.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380769.htm

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最大的台风级核潜艇"德米特里-顿斯科伊"号驶向俄罗斯的废品站

最大的台风级核潜艇"德米特里-顿斯科伊"号驶向俄罗斯的废品站有一些工程壮举是打破记录的,还有一些是以荒谬的幅度打破记录的。俄罗斯的台风级潜艇的排水量为48000吨,它们是如此之大,以至于按照潜艇的标准,它们不仅是怪物,而且其吨位接近于二战时期德国战舰俾斯麦号。台风号拥有传奇性、标志性的宽大而笨重的线条,长度为574英尺(175米),宽度为75英尺(23米)。自1981年服役以来,它也是一个谜,该船的许多秘密直到1990年代冷战结束时才被披露。在此期间,它激发了惊悚片《猎杀红色十月》的灵感,该片于1990年被拍成电影,并通过在虚构的船只上填充令人遐想的技术,填补了有关已知的空白。真正的台风号诞生于20世纪70年代,苏联希望借此对美国海军新的俄亥俄级核弹道导弹潜艇作出反应,该潜艇将旧的北极星号潜艇的武器载荷从16个发射管提高到24个,现在这些发射管大多携带着带有多弹头的新型三叉戟II导弹,苏联海军的导弹潜艇被北约日益高效的猎杀潜艇部队围困,使其终年躲在北冰洋的冰盖下。为了应对这些挑战,941项目阿库拉潜艇,北约代号为台风,被构想出来的目的不是在东西方之间的核战争中进行第一轮打击,而是作为一个大规模的核战略储备,供苏联在第二次打击中使用。问题是,这需要一艘能够在距离目标数千英里的冰层下运行的“大船”,并根据指令释放200枚弹头和诱饵。这意味着要携带另一个破纪录的产品,R-39SLBM(潜射弹道导弹),它重达84吨,携带10个弹头,爆炸威力高达200000吨TNT。如此大的潜艇在建造时有很大的强度,结果就是传奇一般的"台风"的出现。它宽大、平坦的外壳隐藏着一个创新的设计-没有单一的压力壳,而是有多个压力壳。在侧面有两个平行的船体。在这些船体的顶部和巨大的帆下突出的是第三个船体,其中包括指挥中心,在船头还有第四个,这是鱼雷室。在平行船体之间的前部有20个导弹发射管。所有这些都被紧紧地支撑在一起,并在设计中加入了钛合金以增加强度。台风号由位于船尾的两座OK-650压水式核反应堆提供动力,可搭载160人,在海底可停留120天以上,然后需要返回港口补给和轮换船员。尽管船上人数众多,台风号却异常舒适,它有着宽敞的休息室、木质复合地板,甚至内部还有一个游泳池。然而,由于顶部挤满了可伸缩的桅杆和装备,几乎没有空间容纳驾驶室。台风号的一个令人费解的事实是,它携带的导弹反而比俄亥俄级潜艇少。这是因为苏联领导层在建造这些潜艇时预计到了军备控制条约的限制,并不希望处理最后一分钟的变化。虽然它的外观令人印象深刻,但台风号在战争中的效果如何还有待商榷。它在浮出水面时被赋予了足够的储备浮力以冲破相对较薄的冰层,但北极地区的薄冰仍然非常厚。这就造成了一个大问题,有报道说,浮出水面后,甲板上布满了巨大的冰板,因此导弹舱门无法打开,也许台风号的龙骨上有一个逃生舱也是一件好事。德米特里-顿斯科伊号是建造的六艘台风号中的最后一艘,第七艘在建造过程中被取消。冷战结束后,"台风"舰队成了某种遗物--一个没有任务的武器系统。事实证明,这些潜艇的维护和改装费用非常昂贵,以至于俄罗斯政府得出结论,简单地建造新的、更现代化的潜艇会更便宜。到目前为止,在美国的帮助下,三艘台风级潜艇已经报废,还有两艘和德米特里-顿斯科伊号一起等待处理。俄罗斯海军支持运动负责人弗拉基米尔-马尔采夫说:"德米特里-顿斯科伊号潜艇巡洋舰已经从俄罗斯海军退役。它将和这个项目的其他两个单位一起在塞维罗文斯克的海军基地等待封存。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343181.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343181.htm

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