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电电路网―其中每一个开关都是利用
有自动离
化及放
的氪气来控制超
确度的放电时间的一
小型超
密装置。利用脉冲压缩的技术以提
其安培数,那个
电电路网可将原来的脉冲分别输
40条不同的引爆电线之中,在这
确的脉冲作用之中。40个
能炸药组成的爆炸模块将在同一个时间引爆。
脉冲的作用首先传递到之上。这些基本上都是由一些极细的电线制成,由于纤细而脆弱,因此当电
抵达时,这些电线会自行爆炸。电脉冲传到每个爆炸药块的内
,所造成的结果并不是向外爆炸,应该说是向内爆炸,因为更
大的杀伤力需要爆炸的力量向内集中。
所有
爆炸药模块事实上是由两层不同成分的
质所制成―轻金属及重金属粉末。外层都是由引爆速度比较缓慢的炸药所组成,因此在每个炸药块的引爆后,冲击波向四周传播,迅速地抵达炸药模块的边缘之上。由于每个炸药块是由外向内引爆,所以冲击波的威力在炸药块里内向聚拢。在介于快慢速度不同的炸药之间所
的空腔―迅速将球形的冲击波改成平面形状,变形后的冲击波再度聚焦以
合推动那些被称为“驱动
”的金属模块。
这些金属颗粒是经过详细加工的铼钨合金。这些铼钨合金在
大的冲击力的撞击,迅速向内
产生真空运动。这些铼钨合金内层是一层的铍金属,再内层则是一层
纯度的铀235。所有炸药及金属
所对准的中心
是一块10公斤且
有辐
的钚239。钚239的密度原本就比铅还大,而现在又被内爆炸所产生的百万个气压的压力所压缩,密度自然更加提
。而通过一个外表像家用
风机的超
密的迷你离心加速
向着着铍金属层发
氘原
,最终产生了大量运动速度是光速的十分之一的中
。
跟前苏联的
理学家设计的一样,当中
抵达之时,钚元素的密度才刚好到其尖峰密度的一半。原本密度只有铅的两倍左右,这些钚元素的密度现在已经是原来的十倍,而且还在向内加速前
。中
撞击并
了那个还在压缩中的钚元素块,
分裂的效应最终产生了。
钚原
原
量为239,这表示其原
内的中
及质
的数量总和有239。接下来发生的现象真可说是千百万个原
中同时发生反应,但每一
发生的现象都完全一样。一颗
侵的“慢”中
太过接近钚元素的原
,被一
维持原
在一起的
力
人了原
内。中
被
人一颗原
的中心后,改变了一大群原
原来的能量状态,使得后者变得不稳定。
原本
于均衡状态的原
开始疯狂地旋转,并因
力的起伏变动而产生分裂。在大
分的情况下,
分裂通常会有一个中
或质
完全消失,转变成
因斯坦相对论中质能方程所提
的能量,即“能量等于质量乘以光速的平方”。由这些粒
的消失所产生的能量,以伽玛
线及x光辐
线的形态,或其他三十几
较不重要的方式释放
去。最后,分裂过的原
再释放
二到三个多余的中
。原先只需要一个中
引发
分裂,原
却又释放
二到三个以超过光速的十分之一的速度运动的中
―都会撞击到其他的原
。而过程中所释放
来的能量,足以继续维持反应是前一个阶段的两倍,而接下来的一个阶段又是原来的两倍。原先开始只是少许的能量以及一
的自由粒
在加倍、再加倍,最终凝聚成足以毁灭一切的
大威力。