早先提及过。
兔子们的这枚微型中子弹其实是不具备实战能力的实验体,主要的意义在于证明兔子们掌握了中子弹的核心理论。
掌握了核心理论之后,剩下的应用生产就是时间问题了。
而核心理论的论证依旧需要足够的数据进行支持,毕竟这里头有个核装药利用率的问题。
比如原本一枚核武器的理论爆炸当量应该是4万吨,但实爆的时候只有1.1万吨,外界检测到的参数看起来好像你核爆成功了,但实际上某个环节必然依旧存在问题。
不同于其他只能在外围采集空气样本的测量船,兔子们的防化部队在很早之前便呆在了岛上的地下工事内,在第一时间便采集到了足够‘新鲜’的样本。
随后钱秉穹轻轻抖了抖面前的报告,认真看了起来。
“比结合能25.4……”
“功率密度1.5x10^12kw/m^3……”
搞过核聚变的同学应该都知道。
无论是氢弹的核聚变,还是太阳内部的核聚变,亦或是将来的人工可控核聚变,三者都有一个很关键的参数,那就是聚变功率。
众所周知。
单位体积内聚变功率p=rΔe,其中r是单位体积内聚变的发生频率,Δe是单次聚变可释放的能量。
所以很容易推导r=n1n2σv-,其中n1和n2是发生聚变的原子核密度,σv-聚变反应速率——σ是聚变反应截面,v是原子核运动速度。
所以,聚变功率密度p=n1n2σv-Δe。
比如现有核电站堆芯功率密度是10^5kw/m^3,氢弹爆炸的功率密度则最少在10^12kw/m^3量级。
眼下中子弹的功率密度为1.5x10^12kw/m^3,一来代表着能量释放足够快,二来则是……
当初大于他们设计的这枚中子弹的功率密度,和这个数字非常接近。
虽然具体数字可能略有偏差,但远远没有达到量级层度的差异。
换而言之……
兔子们这次投下的中子弹,整体上和设计要求已经大差不差了。
随后钱秉穹又看了剩下的一些数据,比如说实际的核热速度、反应截面等等。
五分钟后。
钱秉穹缓缓抬起头,看向了一直在等待结果的老冯:
“老冯,这枚中子弹无论是效率还是爆炸后的辐射状态都完全符合我们的预期,你们空军这次可是争下了个好彩头!”
老冯从钱秉穹看文件的时候就一直在将目光往纸上瞥,此时闻言顿时一喜:
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