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国策无弹窗 寸定有很多人将打击俄罗斯的核武器库与豹阜前轰炸日赡月。似设施联系起来。
两者确实有相似形,但是不能混为一谈。
日本战争中,共和国也是在遭到战略袭击之后,对日本进行全面报复。并且通过摧毁日本的全部核设施。让日本完全丧失核能力。重要的是,日本的核设施相对分散,而且没有集中存放核武器与核原料。也就是说,只需要使用精确制导的常规弹药就能达到目的,造成的放射性污染非常有限,加上季节影响,污染范围基本上集中在日本本土,没有向周边地区扩散,更没有对共和国本土构成威胁。毫无疑问,在这场战争中,这些相对有利的条件都不存在,甚至完全相反。不说别的,如果用常规武器去打击俄罗斯的核原料仓库,即便使用爆炸威力达到百吨级的第五代战术核弹头,也无法确保彻底摧毁,只要有核原料残存,轰炸就没有任何意义。前面已经提到。使用核武器的话,等于帮了俄
。
以当时的情况来看,要想达到目的。就得阻止放射性尘埃飘入共和国境内。
因为季节问题,只要放射性尘埃进入高空,肯定会随寒流南下,使共和国本土秦岭淮河以北地区成为放射性尘埃的污染区,等于大半国土受到污染。这个代价,无论如何都不在共和国的承受范围之内。
问题是,要想摧毁俄罗斯的核武器库。肯定需要威力足够大的炸弹。
矛盾就在这里。
爆炸威力小了的话,无法确保摧毁目标;爆炸威力大了的话,会使放射性尘埃升入高空。客观的讲,不从其他方面入手。这个矛盾没办法解决。
从别的方面着手,唯一的办法就是让爆炸产生的放射性尘埃迅回到地面上去,而要达到在这个目的。最理想的办法就是来一场降雨,而且要在爆炸点上空、还要在爆炸前后到来,最好在爆炸前开始,在爆炸后持续几个小时。按照计算机模拟分析的结果,只要降雨量足够充沛,而且在爆炸后的持续时间在2个小时以上,就能使爆炸产生的放射性尘埃随同雨水回到地面上,将放射污染区域控制在最小的范围之内。
问题是,俄罗斯当局在决定核武器库的地点时,肯定会考虑天气
。
从长期保存出,核武器库所在地自然是降雨越少越好。实际情况也是如此,俄罗斯的几座核武器库与核原料库都在西伯利亚与远东的苔原上,年均降水量不到 凶毫米。而且集中在短暂的春季与夏季,冬季几乎没有降雨,连降雪都不是很多。要想依靠自然降雨,就得等到夏季,而且得等上几十年、甚至上百年。才有可能遇到一场强度足够让尘埃落地的暴雨。毫无疑问,这是非常不现实的事情。
到此。肯定有人想到了“气象武器”。
作为“常规武器”早在刃世纪末。气象武器就受到了重视。当然,在技术水平非常有限的情况下,对气象武器的研究仅仅停留在理论阶段。先得认清楚。气象武器与“人工降雨”等干预自然现象、以达到某一目的人为手段并不完全一样。比如人工降雨的主要目的不是造成破坏,而是减少破坏,气象武器既然是武器,自然是以破坏、而不是以建设为目的。
从这个角度出,要将气象武器从理论变成现实,难度着实不
就拿降雨、准确的说是降水来说。众所周知,降水是水的自然循环的一中方式,即液态的水在受热后蒸成气态的水蒸气,然后在温度、压力等因素作用下,聚集成云,当云层中的水蒸气达到饱和与过饱和状态,再加上一些细微尘埃,水蒸气就再度凝结成液态水,并且形成降雨,如果气温低于冰点,液态水就凝固成固态冰,降雨变成降雪、或者冰雹。在这个循环过程中,最关键、也是最难以实现的就是第一个转变,即让地表的液态水受热蒸成水蒸气。
别看将一壶水烧干不算什么难事。可真要产生足以形成一场强降雨的水蒸气,需要的能量肯定非常惊人。以一场落在一个 千米乘以,千米的正方形区域内,持续降水,凶毫米的强降雨来说,降水量相当于旧万立方米,也就是大约旧万吨。即便在相对湿度为零的情况下,要将这么多的水蒸成水蒸气,也需要大约猛乙千焦标准大气压下,水的汽化热为每摩尔的8千焦,相当于每千克2狗千焦、也就是大约2石乘以旧的旧次方焦耳的能量。虽然这个能量看上去并不大,大约相当于燃烧虹吨汽油产生的热量,或者相当于储存在瓦吨旧级复合蓄电池里的电能,即便能量转换效率仅有眈。也只相当于联炖旧级复合蓄电池里的电能,但是一场强降雨的范围肯定不会这么而且一次性降水量也不止四毫米。如果降雨范围在一个半径为旧千米
卷十四 硝烟漫天 第四十七章 准气象武器-->>(第1/3页),请点击下一页继续阅读。
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