中性子爆弾は 、 原子爆弾 の最後のカテゴリーです。これは通常、ニッケルまたはクロムで構成された本体を備えた小型の熱核装置であり、 核融合 反応で生成される 中性子が 意図的に爆弾内部に吸収されないようになっています。
X 線と高エネルギー中性子の放出は、装置の主な破壊メカニズムです。中性子は他の種類の放射線よりも透過性が高いため、
ガンマ線
を遮断する多くの保護材は中性子に対しては効果がありません。中性子爆弾は生物にのみ破壊作用を及ぼし、例えば都市の構造を無傷に保ちます。これは、敵を排除し、その資源を奪う可能性があるため、軍事的利点を表す可能性があります。
核爆発の影響は、爆発、 熱放射 、直接および間接核放射のカテゴリに分類できます。
原子爆弾の中心部での爆発反応は、半径が増大する球形に広がる衝撃波で構成されます。この衝撃波は、気圧の上昇とその後の低下であり、両方とも非常に急速です。 1 km の距離で、20 キロトンの原子爆弾の爆発 ( 核分裂 ) は、1 気圧程度の圧力変化を引き起こします。これは家やビルなどのコンクリート構造物を破壊するのに十分な量です。熱核爆弾 (核融合) は最大 10 メガトン (= 10,000 キロトン) に達することがあります。 1 キロトンは 爆発性 TNT (トリニトロトルエン) 1,000 トンを意味し、10 12 カロリー、または 4,184 × 10 12 J のエネルギーに相当します。衝撃波が運ぶエネルギー密度は、純粋に幾何学的な要因により、距離の逆二乗 (1/r²) とともに減少します。 2km離れたところで、同じ原子爆弾が0.25気圧の変動で衝撃波を引き起こし、これは木造家屋を破壊し、時速360km以上で瓦礫を投げ飛ばすのに十分な衝撃波である。
核兵器 のもう一つの破壊的な影響は、放出される熱です。ただし、幾何学的係数 1/r² に加えて、媒質全体にわたる熱放射の吸収と散乱も存在するため、衝撃波よりも大きな影響を受けます。それでも、2キロメートル離れたところでは、20キロトンの原子爆弾が依然として人々に第3度の熱傷を与え、木材や布地などの可燃物に引火する可能性がある。爆発現場では火の玉が非常に早く形成されるため、時速180~360kmの風が発生し、火災はさらに拡大する。この影響は核爆弾に限ったものではありません。これらは強度がより高いだけです。熱核爆弾 1 発で、すでに説明した 2 つの効果を考慮すると、半径 10 km の円形領域を完全に破壊することが可能です。核爆発が起こると、中性子とガンマ線が放出されます。どちらも 1/r² で減少し、衝撃波と熱波の致死距離は同じです。この放射線の影響により、さまざまな種類のがんや遺伝子組み換えなど、さまざまな病気が発生します。これらの修飾は、 DNA 分子の配列内の 窒素含有塩基 の交換によるものです。
原爆のもう 1 つの独特な影響は、爆発で放出される 放射性元素 によるものです。それらは放出された熱によって蒸発し、大気中に入り、放射性雲として知られる放射性元素を含んだ雲を形成します。これらの雲は何年にもわたって循環する可能性があります。雨が降ると、これらの元素が降下して土壌に浸透し、 地下水面 と接触します。この水が植物に吸収されると、放射性元素も一緒に移動します。これらの元素は、いくつかの異なる方法で人体に到達します。その一つは、人間が汚染された植物性食品を直接摂取することです。もう一つは、汚染された植物を食べた動物の肉を人間が食べることです。これらの元素が人間の体内に入ると、蓄積していきます。各要素は特定の有害な影響を与える可能性があります。たとえば、 ストロンチウムは カルシウム に非常に似ています。このため、人体の 骨組織 に蓄積しやすくなります。したがって、その人の骨格は非常に弱く弱くなり、簡単に骨が折れる可能性があるだけでなく、これらの組織でがんが発生する傾向が非常に高くなります。熱核爆弾から核分裂物質を除去することで、将来的に放射性物質の雨を降らせず、その悪影響を及ぼさないクリーンな爆発を起こす爆弾を作ることが可能です。
核爆弾特有の効果がもう一つあります。ガンマ線に加えて、 X 線 も大量に放出されます。これら 2 つの放射線は大気中の分子と相互作用し、爆発点から広がる大きな電子流を生成します。これらの 電子は 地球の磁場によって加速され、 パルス状の電磁波を発生します。このようなパルスは都市の電力網の崩壊を引き起こし、電気エネルギーの利用を不可能にする可能性があります。これをEMP( 電磁パルス )効果といいます。
中性子爆弾には、コンクリートの建物を破壊するような爆発的な効果はありません。 238Uを排除することにより、これらの爆弾はその威力をキロトンの範囲に「減少」させます。活性化すると、致死量の放射線を運ぶ強力な中性子線が生成されます。 1キロトンの中性子爆弾は、ベストで保護され1km離れた男性に103ラドの線量を被曝すると推定されている。これは数日以内に殺すのに十分な量です。これらの中性子爆弾は、設計時に特定の目的を持っていました。それは、敵軍が領土に侵入したときに使用することです。その理由は、通常の熱核爆弾は領土全体を救うのではなく破壊してしまうため、中性子爆弾は敵部隊全体を殺害するが、建物は無傷で残すことができるからである。
歴史
中性子爆弾の概念は、1958 年にローレンス リバモア国立研究所のサミュエル コーエンによって開発されました。その証明は当初、当時のアメリカ合衆国大統領ジョン F. ケネディによって否定されましたが、最終的には承認され、実行されました。 1963年、ネバダ州(アメリカ)の地下実験施設にて。その後、ヨーロッパでの中性子戦闘弾頭開発という同政権の計画に対する党派的な抗議のため、1978年に ジミー・カーター 大統領によって爆弾の開発が延期された。 ロナルド・レーガン 大統領は 1981 年に生産を再開しました。
3 つの派生型が米国によって製造されました。W66 は、スプリント対 ICBM ミサイル システム用の戦闘弾頭で、1970 年代半ばに製造、開発され、その後すぐにミサイル システムとともに廃止されました。 W70 Mod 3は、射程が限られた戦術的なランス・ミサイル用に開発された戦闘用弾頭である。そして、砲兵中隊用に開発された W79 Mod 0 です。後の 2 つのタイプは、 冷戦 の終結により 1992 年にジョージ ブッシュ大統領 (父) によって廃止されました。最後のモデルである W70 Mod 3 は 1996 年に廃棄され、最後に残った中性子爆弾は、W79 クラスのすべての廃棄が完了した 2003 年に廃棄されました。
フランスは 1980 年 6 月 24 日にモルロア環礁で中性子爆弾の実験を行った。フランスは 1980 年代初頭に強化放射線兵器も製造したが、後にこれらの兵器を破壊した。 「1999年コックス報告書」は、中国が中性子爆弾を製造する可能性があり、イスラエルが1996年に中性子爆弾を開発したと報告したが、そのような爆弾が現在開発されている国は不明である。
ギャラリー











