英国,**和**制造氢弹分别用了多长时间
展开全部 有的。
1966年12月28日 **成功地进行氢弹原理试验,当量30万吨。
1967年6月17日上午8时20分,由飞机空投的330万吨当量的氢弹试验获得成功。
氢弹: 核武器的一种,是利用原子弹爆炸的能量点燃氢的同位素氘(D)、氚(T)等质量较轻的原子的原子核发生核聚变反应(热核反应)瞬时释放出巨大能量的核武器,又称聚变弹 、热核弹、热核武器。
氢弹的杀伤破坏因素与原子弹相同,但威力比原子弹大得多。
原子弹的威力通常为几百至几万吨级TNT当量,氢弹的威力则可大至几千万吨级TNT当量。
各国氢弹发展状况: 1951年5月**在太平洋上的恩尼威托克岛试验场进行氢弹,但其是一个极其笨重(达62吨)的试验装置放在60余米的钢架上,装置以液态氘作为核聚变原料,并有冷却系统使氘处于极低温。
基本不具备实战价值。
1953年8月, 苏联宣布氢弹试验成功, 当量40万吨。
苏联是第一个成功把氢弹实用化的国家。
但是其构造问题导致爆炸比较小。
1954年3月1日,**的第一颗实用型氢弹(也是真正意义上的氢弹)在比基尼岛试验成功。
预测当量600万吨,实际当量高达1500万吨。
随后,在**帮助下,英国于1957年5月15日进行了第一次氢弹实验。
1966年12月28日 **成功地进行氢弹原理试验,当量30万吨。
1967年6月17日上午8时20分,由飞机空投的330万吨当量的氢弹试验获得成功。
1968年8月, 法国也拥有氢弹。
**从爆炸第一颗原子弹到爆炸第一颗氢弹用了7年零3个月,英国用了4年零7个月,苏联不到4年,法国是8年零6个月,**用了2年零8个月。
2015年12月10日媒体报道, 朝鲜领导人金正恩宣布该国已有氢弹,并准备好将该武器用于维护国家主权。
朝鲜在2005年正式宣布拥有核武器。
2006年、2009年和2013年, 平壤进行了多次地下核试验,引起国际社会的抗议。
2012年12月,该国使用“银河三号”运载火箭发射了“光明星三号”二期卫星。
以 **、 **、和韩国为首的许多国家担心,朝鲜可能实际试射了洲际弹道导弹。
2016年1月6日, 朝鲜宣布第一枚氢弹成功试验。
2017年9月3日,朝鲜**金正恩下令进行氢弹试验,试验成功。
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**英国法国苏琳**第一颗氢弹分别是在什么时间爆炸
展开全部 1951年5月**在太平洋上的恩尼威托克岛试验场进行氢弹试验。
但其是一个极其笨重(达62吨)的试验装置放在60余米的钢架上,装置以液态氘作为核聚变原料,并有冷却系统使氘处于极低温。
基本不具备实战价值。
1953年8月,苏联宣布氢弹试验成功,当量40万吨。
苏联是第一个成功把氢弹实用化的国家。
但是其构造问题导致爆炸比较小。
1954年3月1日,**的第一颗实用型氢弹(也是真正意义上的氢弹)在比基尼岛试验成功。
预测当量600万吨,实际当量高达1500万吨。
随后,在**帮助下,英国于1957年5月15日进行了第一次氢弹实验。
1966年12月28日**成功地进行氢弹原理试验,当量30万吨。
1967年6月17日上午8时20分,由飞机空投的330万吨当量的氢弹试验获得成功。
1968年8月,法国也拥有氢弹。
**从爆炸第一颗原子弹到爆炸第一颗氢弹用了7年零3个月,英国用了4年零7个月,苏联不到4年,法国是8年零6个月,**用了2年零8个月。
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氢弹和核弹有什么不同?
原子弹 atomic bomb 利用铀-235或钚-239等重原子核裂变反应, 瞬时释放出巨大能量的核武器。
又称裂变弹。
原子弹的威力通常为几百至几万吨级梯恩梯当量,有巨大的杀伤破坏力。
它可由不同的运载工具携载而成为核导弹、核航空炸弹、核地雷或核炮弹等,或用作氢弹中的初级(或称扳机),为点燃轻核引起热核聚变反应提供必需的能量。
原子弹主要由引爆控制系统、高能炸药、反射层、由核装料组成的核部件、中子源和弹壳等部件组成。
引爆控制系统用来起爆高能炸药;高能炸药是推动、压缩反射层和核部件的能源 ;反射层由铍或铀-238构成 。
铀-238不仅能反射中子,而且密度较大,可以减缓核装料在释放能量过程中的膨胀,使链式反应维持较长的时间,从而能提高原子弹的爆炸威力。
核装料主要是铀-235或钚-239。
为了触发链式反应,必须有中子源提供“点火”中子。
核爆炸装置的中子源可采用:氘氚反应中子源、钋-210-铍源、钚-238原子弹爆炸铍源和锎-252自发裂变源等。
原子弹爆炸产生的高温高压以及各种核反应产生的中子、γ射线和裂变碎片,最终形成冲击波、光辐射、早期核辐射、放射性沾染和电磁脉冲等杀伤破坏因素。
原子弹是科学技术的最新成果迅速应用到**事上的一个突出例子。
1939年10月,****府决定研制原子弹,1945年造出了3颗。
一颗用于试验,两颗投在**。
其他国家爆炸第一颗原子弹的时间是:苏联——1949年8月29日;英国——1952年10月3日;法国——1960年2月13日;**——1964年10月16日;印度——1974年5 月 18日。
**第一次核试验以塔爆方式进行 ,用的是“内爆法”铀弹。
1965年5月14日第二次核试验时 ,核装置用飞机空投 。
1966 年10月27日第四次核试验时,核弹头由导弹运载。
原子弹爆炸 自1945年原子弹问世以来 ,原子弹技术不断发展,体积、重量显著减小,战术技术性能日益提高。
原子弹小型化对于提高核武器的战术技术性能和用作氢弹的起爆装置(亦称“扳机”)具有重要意义。
为适应战场使用的需要,发展了多种低当量和威力可调的核武器。
为改进原子弹的性能,发展了加强型原子弹,即在原子弹中添加氘或氚等热核装料,利用核裂变释放的能量点燃氘或氚,发生热核反应,而反应中所放出的高能中子,又使更多的核装料裂变,从而使威力增大。
这种原子弹与氢弹不同,其热核装料释放的能量只占总当量的一小部分。
高能炸药的起爆方式和核爆炸装置结构也在不断改进,目的是提高炸药的利用效率和核装料的压缩度,从而增大威力,节省核装料。
此外,提高原子弹的突防和生存能力以及安全性能,也日益受到重视。
氢弹 hydrogen bomb 利用原子弹爆炸的能量点燃氢的同位素氘、氚等轻原子核的聚变反应瞬时释放出巨大能量的核武器。
又称聚变弹、热核弹。
氢弹的杀伤破坏因素与原子弹相同,但威力比原子弹大得多。
原子弹的威力通常为几百至几万吨级梯恩梯当量,氢弹的威力则可大至几千万吨级梯恩梯当量。
还可通过设计增强或减弱其某些杀伤破坏因素,其战术技术性能比原子弹更好,用途也更广泛。
1942年,**科学家在研制原子弹的过程中,推断原子弹爆炸提供的能量有可能点燃轻核,引起聚变反应,并想以此来制造一种威力比原子弹更大的超级弹。
1952 年11月1日,**进行了世界上首次氢弹原理试验。
从50年代初至60年代后期,**、苏联、英国、**和法国都相继研制成功氢弹,并装备部队。
三相弹是目前装备得最多的一种氢弹,它的特点是威力和比威力都较大。
在其三相弹的总威力中,裂变当量所占的份额相当高。
一枚威力为几百万吨梯恩梯当量的三相弹,裂变份额一般在50%左右,放射性沾染较严重,所以有时也称之为脏弹。
氢弹具有巨大杀伤破坏威力,它在战略上有很重要的作用。
对氢弹的研究与改进主要在3个方面:①提高比威力和使之小型化。
②提高突防能力、生存能力和安全性能。
③研制各种特殊性能的氢弹。
氢弹的运载工具一般是导弹或飞机。
为使武器系统具有良好的作战性能,要求氢弹自身的体积小、重量轻、威力大。
因此,比威力的大小是氢弹技术水平高低的重要标志。
当基本结构相同时,氢弹的比威力随其重量的增加而增加。
20世纪60年代中期,大型氢弹的比威力已达到了很高的水平。
小型氢弹则经过了60年代和70年代的发展,比威力也有较大幅度的提高。
但一般认为,无论是大型氢弹还是小型氢弹,它们的比威力似乎都已接近极限。
在实战条件下,氢弹必须在核战争环境中具有生存能力和突防能力。
因此,对氢弹进行抗核加固是一个重要的研究课题。
此外,还必须采取措施,确保氢弹在贮存、运输和使用过程中的安全。
氢弹爆炸 在某些战争场合,需要使用具有特殊性能的武器。
至80年代初,已研制出一些能增强或减弱某种杀伤破坏因素的特殊氢弹,如中子弹、减少剩余放射性武器等。
中子弹是一种以中子为主要杀伤因素的小型氢弹 。
减少剩余 放射性武器(Reduced-Residual-Radioactivity weapon)亦称RRR弹,也属于一种以冲击波毁伤效应为主,放射性沉降少的氢弹。
一枚威力为万吨级梯恩梯当量的RRR弹,剩余放射性沉降可比相同当...
**拥有30颗比原子弹威力还大的氢弹,**没有
展开全部原因很简单,**的氢弹构型与**不同。
基本原理是用钚弹引发氚聚变做引信,然后利用惯性向下,弹头的锥体前段是钚引信,也就是原子弹,内部包裹氚氚化锂,因为他起爆后,弹头锥形底座内安装有氘化锂,氘化锂决定最终的威力,弹头的惯性向下进入被钚弹炸开并引燃的氚聚变的燃烧团,氘的稳定性要超过氚,所以需要更高的压力和热,传统结构的钚弹很难引燃氘,只能引燃稳定性远远低于氘的氚,这样就是先制造一个低威力的热核反应团,先点燃氚,然后弹头底座中装填的氘会根据惯性打入刚刚点燃的聚变核心。
因为氚有很短的半衰期,而且自身会发热,保管很困难,所以**和俄罗斯都开始裁撤氢弹。
为了解决这个问题,美俄开始改进核弹,在钚中直接添加氘化锂,在钚中直接添加氘以后,会改善钚弹的威力。
确拥有更小的体积,因此美俄开始淘汰了热核的氢弹,逐渐基于氘强化后的钚演化出来中子弹核和电磁弹等第三代核武器。
**采取的构型是于敏构型,起步相比美俄晚很多,美俄在热核武器中遇到的难以保存的问题已经暴露出来,于是以于敏为首的科学家,开始另辟蹊径寻找解决途径,最终掌握了直接用钚包裹氘燃料,从外界激发核裂变,向内压缩点燃氘,使其聚变然后利用聚变余热焚烧余下的没有燃烧的钚,这种结构相比**的技术,缺点是威力小,只能够实现最基础的300万吨的热核的基础威力,向上几乎没有添加装药的能力,无论你添加多少,都会被吹散。
优点就是体积小,结构稳定,因为里面的氚可以抽出来,不与核弹同时保存,只是在需要发射时将氚芯插进去就行了,因为不是同时保存的,所以氚芯不涉及到收到辐射沾染等因素,所以长期保存很容易。
另外,现在核弹已经逐渐走向小型化,数量多突防才有效果,所以美俄都已放弃氢弹的发展。
但是因为**在起步阶段就已经解决了长期保存的问题,加上数量又少,所以就留存下来了。
另外还有一点,氢弹已经不流行了,主要是威力太大,很早以前追求威力的理由是投掷精度不够,所以需要威力去补偿,但是现在制导技术很发达,威力只能造成附加平民伤害,所以核弹逐渐在走小型化,就比如说,你有10万吨威力的钚,制造一枚10万吨的钚弹,不如造100枚1000吨级别的战术核弹,用于精确打击。
这也就是为什么巴基斯坦只发展了战术核弹,而印度确傻傻的要搞氢弹。
费劲辛苦造出来一枚,扔出去,结果被拦截了,多遗憾啊。
但是同时扔出去100枚,拦截难度就远远大于拦截1枚。
...
**用原子弹和氢弹去侵略**,会成功吗?
你好,这个问题有些开玩笑的成分吧,先不说现在的核武器属于威慑性的,就是各国的核捆绑**策也迫使各有核国家在使用核武器的时候非常谨慎,轻易不会使用,再一个就是核武器数量,**公布的数量为6800枚,**公布的数量为270枚,但是要知道公布出来的数字与确实的数字是有差距的,每个国家都不会把确切数字公布出来,但是**核武器的数量应该不会比**多,如果真爆发核战争,**在这一点上占不到便宜。
...
现在还有氢弹的只有**和**吗
美欧苏的氢弹由于构型问题,不好保存保管,技术难度大,费用也太大,所以美欧苏几乎都放弃了氢弹,原来已有的氢弹也大部分销毁,可能**还保存了极少量。
**的氢弹是于敏构型,与国外不一样,保存保管方便,费用较低。
目前在世界上,还保有氢弹的国家,公开资料上只有**。
为什么连**都养护不起氢弹,而**却可以
展开全部原因很简单,**的氢弹构型与**不同。
基本原理是用钚弹引发氚聚变做引信,然后利用惯性向下,弹头的锥体前段是钚引信,也就是原子弹,内部包裹氚氚化锂,因为他起爆后,弹头锥形底座内安装有氘化锂,氘化锂决定最终的威力,弹头的惯性向下进入被钚弹炸开并引燃的氚聚变的燃烧团,氘的稳定性要超过氚,所以需要更高的压力和热,传统结构的钚弹很难引燃氘,只能引燃稳定性远远低于氘的氚,这样就是先制造一个低威力的热核反应团,先点燃氚,然后弹头底座中装填的氘会根据惯性打入刚刚点燃的聚变核心。
因为氚有很短的半衰期,而且自身会发热,保管很困难,所以**和俄罗斯都开始裁撤氢弹。
为了解决这个问题,美俄开始改进核弹,在钚中直接添加氘化锂,在钚中直接添加氘以后,会改善钚弹的威力。
确拥有更小的体积,因此美俄开始淘汰了热核的氢弹,逐渐基于氘强化后的钚演化出来中子弹核和电磁弹等第三代核武器。
**采取的构型是于敏构型,起步相比美俄晚很多,美俄在热核武器中遇到的难以保存的问题已经暴露出来,于是以于敏为首的科学家,开始另辟蹊径寻找解决途径,最终掌握了直接用钚包裹氘燃料,从外界激发核裂变,向内压缩点燃氘,使其聚变然后利用聚变余热焚烧余下的没有燃烧的钚,这种结构相比**的技术,缺点是威力小,只能够实现最基础的300万吨的热核的基础威力,向上几乎没有添加装药的能力,无论你添加多少,都会被吹散。
优点就是体积小,结构稳定,因为里面的氚可以抽出来,不与核弹同时保存,只是在需要发射时将氚芯插进去就行了,因为不是同时保存的,所以氚芯不涉及到收到辐射沾染等因素,所以长期保存很容易。
另外,现在核弹已经逐渐走向小型化,数量多突防才有效果,所以美俄都已放弃氢弹的发展。
但是因为**在起步阶段就已经解决了长期保存的问题,加上数量又少,所以就留存下来了。
另外还有一点,氢弹已经不流行了,主要是威力太大,很早以前追求威力的理由是投掷精度不够,所以需要威力去补偿,但是现在制导技术很发达,威力只能造成附加平民伤害,所以核弹逐渐在走小型化,就比如说,你有10万吨威力的钚,制造一枚10万吨的钚弹,不如造100枚1000吨级别的战术核弹,用于精确打击。
这也就是为什么巴基斯坦只发展了战术核弹,而印度确傻傻的要搞氢弹。
费劲辛苦造出来一枚,扔出去,结果被拦截了,多遗憾啊。
但是同时扔出去100枚,拦截难度就远远大于拦截1枚。
因此网络上说**仅存30枚氢弹,实际上是淘汰货了,贬低**而已。
一枚可以装进155毫米直径炮弹的100吨级别的战术核弹,价值要远远大于一枚氢弹,因为现在追求打得准,和最小附加伤亡。
清除一枚100吨级别核弹爆炸后释放的辐射,成本相对低廉,而且其威力足够毁灭一个机场或者一个战略要塞,或者一队装甲集群。
现代核弹已经越来越失去了意义,只是相互威慑作用。
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