核物理学在各个领域的运用

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3、类次原子粒子和它们之间的关系,以及核能。核技术及其应用的相关物理问题。本文就核物理学在各个领域中的应用做一个简单的介绍。  2军事领域  物理学自诞生以来便与军事科学可谓唇齿相依,密不可分,核物理的进步和军事科技的发展是相互促进的。它在军事上最着名和最广为人知的应用便是核武器。其杀伤原理不同于传统的化学炸药,是利用能自持进行核裂变或聚变反应时瞬间释放的光热辐射、电磁脉冲、冲击波和感生放射性造成杀伤性破坏作用,不但具有大规模破坏性,而且还会造成大面积的放射性污染。按照核武器释放能量原理的角度,可以分为裂变型、聚变型和辐射型。  2.1裂变型  最早的核

4、武器-原子弹的释放能量原理就是裂变型,目前原子弹的主要装药有铀(U)235以及钚(Pu)239,而制造原子弹的最主要的难点在于其核装药的提纯,因为天然铀235的含量很小(只占0.711%),而铀238占去了99.284%,要让铀235达到武器级的浓度(90%),就必须将它提纯。由于铀(U)235和铀(U)238是同位素,化学性质完全一样,所以用普通的化学方法是不能将他们分离的,而目前国际上通用的方法是气体扩散法,离心法和激光法,而气体离心分离机则是提炼浓缩铀最为常用的气体离心法的关键设备,很多国家都将是否拥有浓缩铀离心机来判断是否进行核武的研究。  

5、  所以每次伊朗只要在离心机上出现什么风吹草动都会挑动世界的神经,也就不难理解了。另外一种原子弹的主要装药是钚(Pu)239,1945年7月第一次核试验以及投在日本长崎的内爆式原子弹”胖子”都是使用的钚。钚可以在核子反应堆的核废料里提取出来,原理是用铀和中子,借镎(Np)作中间体,产生β的衰变(β)反应合成,由于钚和铀化学性质不一样,所以用化学方法能较方便的将钚提纯,钚的主要同位素有钚(Pu)239,钚(Pu)238以及钚(Pu)240,其中钚(Pu)240很容易自发的裂变,这样会造成中子通量的激增,所以钚(Pu)240影响钚作为核武器的适用性,所以

6、钚(Pu)240的含量多寡决定了钚的分级,现在美国的分级标准一般是钚(Pu)240少于7%则视为武器级钚,大于19%则视为反应堆级钚,介于其间的是燃料级钚。  2.2聚变型  聚变型核弹分别有氢弹,中子弹,以及冲击波弹等。  它们是利用轻核子(比如氢的同位素氘(D)、氚(T))发生核聚变时释放的巨大能量的核武器。氢弹也称三相弹,是因为必须得先有裂变产生的高温高压才能让轻核达到可以聚变的环境,因此目前所有的氢弹都是采用三相式的设以用于不同的战术环境,比如中子弹,它就是小型的氢弹,理论上它的裂变成分极小,而聚变成分大,所以产生的中子流极强,可是造成的核辐

7、射和冲击波就相对弱了很多,又因为水中的电解质可以吸收中子,人体内又含有大量的水分,所以中子弹对人体的杀伤力非常大,却不会对武器或者建筑物造成很大的伤害,这就是人们为什么常说中子弹可以达到”杀人却不毁物”的原因。再比如冲击波弹,也是一种小型氢弹,它用慢化吸收中子技术来减弱中子活化,从而达到削弱辐射的作用,目的是让部队可以迅速进入爆炸区。  2.3电磁脉冲型  核电磁脉冲弹Electromagnetic[键入文字][键入文字][键入文字]精选公文范文管理资料Pulse(EMP),主要战术目标是破坏敌人的电子设备,现在的战争是信息化的战争,如果电子通讯设备

8、被毁坏,那么在战场上就会处于极其被动的处境。而EMP正是迎合了这种战场上的需求,她是利用在大气层以上的核爆炸

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