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枪式和内爆式茶叶蛋,客官你选哪个? | 科技袁人

袁岚峰 风云之声 2021-06-22

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导读


这么看起来,煮个茶叶蛋,也不是什么稀罕事,为啥某些小流氓会憋那么久?


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西瓜视频:

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本视频发布于2021年3月13日,观看量已超5万


精彩呈现:


原子弹的基础原理,即核裂变,大概大多数人都知道。不过,专业一些的文献里会提到所谓“枪式”和“内爆式”原子弹,这是什么意思?

我的朋友、著名科普作家@老和山下的小学僧有一篇文章《三宝之一 开挂热核弹》,对此给出了形象而幽默的解读。首先需要说明的是,这些原理都是公开的,没有秘密可言。诸位要是看了以后就吆喝“我学会造原子弹了”,那也随您的便。唯一的问题,只是你没地方搞核原料。

下面,我们来看老和山下的小学僧的原文:


原理

原子弹的原理很简单:铀原子裂变,释放能量的同时再放出中子,中子分别再击中铀原子核,再次释放能量和中子,依次类推,谓之链式反应。

但这里有个问题,中学课本讲过:原子如果有足球场那么大,原子核只有芝麻大小,中子恐怕比蚂蚁还小了。蚂蚁要击中足球场中的芝麻难度可想而知,怎么办呢?需要足够多的足球场紧密排列,蚂蚁一路往前飞,总有一个芝麻会被击中。

这就是所谓的临界质量,小于临界质量意味着足球场不够多,大部分蚂蚁打不中芝麻就飞到铀块外面了,反应无法倍增,铀块只会发热不会爆炸。


大于临界质量,蚂蚁就会不断击中芝麻,能量迅速倍增,产生核爆。




结构

简单的原理决定了原子弹简单的结构,首先把核原料分开,使之小于临界质量,要炸的时候合到一起,使之大于临界质量。

铀235和钚239自然状态的临界质量分别为48 kg和16 kg,而实际上,不浪费中子的话,临界质量可以做到更小,比如利用中子反射层把跑到外面的中子反弹回来,或者额外提供中子源,加个中子点火什么的,诸多措施一上,临界质量可以达到原来的三分之一,这就是所谓的原子弹小型化。

 小型化可以让一枚导弹装更多的核弹头,了解核大战模式的小盆友就能明白小型化的意义,核威慑比的不仅是当量,更是数量。

原子弹主要有两种结构,图3这种结构叫“内爆-压紧型”,多个铀块分开,中间摆个中子源,起爆时用炸药把小铀块挤到一起,压缩的很致密,提高“蚂蚁击中芝麻”的概率,再由中子点火,使裂变更充分。

图3

这种结构的优点是可以多放铀块,自然意味着威力更大,但对厨艺还是蛮讲究的,比如,用炸药把那么多铀块挤压致密的同时,还得保持良好的几何外形,炸药的爆炸速度7000米/秒,相差百万分之一秒就是7毫米,这种误差是绝不允许的。

美帝扔长崎的那颗“胖子”(图4)便是此类,塞了6.2千克钚239,由铀238包裹并充当中子反射层。美帝担心厨艺不精,先于新墨西哥州煮了一颗名为“小玩意”的同款茶叶蛋,最终长崎的“胖子”大约只有20%的钚发生了裂变,而剩下的近5千克钚飘散在地面上。

图4


对于厨艺不精的人,还有一种偷懒的做法:“枪法-压拢型”,注意看图5划红线的重点,炸药把铀块炸进球里,合并之后就达到了临界体积,中子反射层把飞到外面的“蚂蚁”再反射回来继续撞击“芝麻”。

图5

这结构有多简单呢?美帝扔广岛那颗“小男孩”(图6)就是这种“枪法原子弹”,煮好之后都没试验,直接就扔脚盘里了。这么重要的军事行动,居然不提前试验,这得是多有把握!

图6

当然了,这种粗活肯定不如细活干得好,“小男孩”装了51公斤铀235,消耗了当时橡树岭工厂的大部分产量,最终大约只有1.5%发生了裂变,余下部分到处飘散。

这种干法实在太浪费,后来部署这玩意儿消耗了美帝大部分的铀235,再后来美苏互削茶叶蛋,首先削的就是枪式弹。从外形上,可以明显看出两种结构的区别,一个长条形,一个圆滚滚。(图7)

图7

难点



这么看起来,煮个茶叶蛋,也不是什么稀罕事,为啥某些小流氓会憋那么久?原因无他,食材难得!丰度(可理解为浓度)超过90%才可以煮蛋,而自然界中铀矿仅有0.3%。你想想,蚂蚁击中芝麻本就不易,丰度不够的铀235相当于在足球场之间又塞了无数观众台。


所以最核心的煮蛋技术就是铀浓缩离心机(图8),其转子材料极其特殊,和发动机叶片类似,只有几个国家可以生产,有啥动静都躲不过五大流氓的眼睛。铀浓缩的过程非常细微,离心机一堆一堆运转才能挤出一点点铀235。所谓的输送核技术其实就是送离心机,至于其他的,教科书上看看也大差不差了。

图8


瓶颈

SPRING


只要搞到食材,很多小流氓也陆陆续续煮了茶叶蛋,但是为什么五大流氓还是不着急呢?因为铀235裂变是自发进行的,这意味着铀块体积不能过大,所以威力也不能无限大。历史上最大威力的茶叶蛋当量也到不了50万吨,普通的也就在10万吨左右,这在大流氓面前和鞭炮差不多。


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背景简介:袁岚峰,中国科学技术大学化学博士,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心副研究员,中国科学技术大学科技传播系副主任,中国科学院科学传播研究中心副主任,科技与战略风云学会会长,“科技袁人”节目主讲人,安徽省科学技术协会常务委员,中国青少年新媒体协会常务理事,中国科普作家协会理事,入选“典赞·2018科普中国”十大科学传播人物,微博@中科大胡不归,知乎@袁岚峰(https://www.zhihu.com/people/yuan-lan-feng-8)。

责任编辑:祝阳

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