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原子弹扔下45秒后爆炸,死亡半径45公里,轰6轰炸机是如何逃脱的?
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发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
原子弹扔下45秒后爆炸,死亡半径45公里,轰6轰炸机是如何逃脱的?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
原子弹的当量在1万~30万吨TNT炸药之间,攻击半径充其量也就二十公里,其实根本是达不到死亡半径45公里的。
1945年8月,美国在日本广岛投下的第一颗原子弹“小男孩”,它的爆炸当量相当于1.5万吨TNT炸药,杀伤半径不到十公里,安全半径是12公里。当时美国派出了三架B-29轰炸机执行了这次投弹任务。携带原子弹的轰炸机在9600米的巡航高度到达预定投弹地点后,自动投弹装置打开,一顶小型降落伞挂着原子弹落入空中,轰炸机随即掉头返航。当原子弹到达大约600米高度引爆,从被投下到引爆整个过程大约43秒。而执行投弹任务的B-29轰炸机巡航速度虽然只有560公里/时,如果光算水平距离的话,轰炸机是逃不出12公里的安全半径的。但是你要知道,垂直距离上轰炸机和原子弹爆心也有将近10公里,外加上投弹时原子弹被赋予了和飞机飞行方向相同水平初速,投弹后飞机立马掉头返航,因此这时原子弹和飞机的水平相对速度其实要远大于560公里/小时。所以,原子弹引爆时,爆炸中心距离轰炸机的距离其实早就超过12公里了。这个原子弹导致了整个广岛8.8万人的死亡,巨大的冲击波将方圆10公里夷为平地,场面十分悲惨。
(B-29轰炸机)
三天后,美国在日本长崎投下了另一颗代号为“胖子”的原子弹,爆炸当量相当于2万吨TNT炸药。连遭重创的日本终于在1945年8月15日宣布无条件投降。
当年在日本投下第一颗原子弹的那架B-29轰炸机“恩诺拉.盖伊” 号,目前被陈列在美国国家航空航天博物馆展出(如下图)。
后来,人们又研发出了氢弹,氢弹的威力可要比原子弹大多了。氢弹爆炸当量从50万吨到300万吨TNT不等,威力是原子弹的许多倍。前苏联曾经在1961年试爆过一枚5000万吨当量的氢弹“沙皇炸弹”,杀伤半径接近300公里,试验地点位于北极圈内的新地岛,那里荒无人烟。“沙皇炸弹”也是人类历史上制造的最强的爆炸装置。
当时苏联派出执行投弹任务的是一架图-95战略轰炸机,这是当时飞得最快的轰炸机之一而且航程远。试爆当天,飞机从距离试验场1000公里以外的机场起飞,投下氢弹后飞机以最快的速度返航。为了能给飞机足够的时间“逃生”,“沙皇炸弹”携带了一顶巨大降落伞以延缓降落时间。最终“沙皇炸弹”在大约4000米的高度被引爆,而图-95轰炸机此时已经飞出了将近250公里。尽管如此,氢弹爆炸产生的剧烈的冲击波很快就追上轰炸机,巨大气流使得这架轰炸机在空中失控翻滚,不过飞行员最终控制住了飞机,安全返回了基地。
(图95轰炸机)
“沙皇炸弹”爆炸产生的蘑菇云高度达到了64公里,爆炸产生的亮光即便远在1000公里的地方都还能够被看得到,4000公里以内的所有的雷达、飞机、导弹、无线电、通讯等设备全部都受到不同程度的影响。
1967年6月17日,中国第一枚氢弹试爆成功,爆炸当量虽不及“沙皇炸弹”,但也有300万吨TNT当量。当时这颗氢弹是用用“轰6甲”轰炸机投掷的。为了能满足投掷氢弹的要求,还专门对执行任务的“轰6甲”轰炸机进行了改装,比如改造弹仓以能装下重达8吨的氢弹;在飞机外表面涂上隔热漆;给机舱增加加温和保温装置等。另外还给机组配发了专用护目镜和防护帘等个人防护设施。试爆当天,飞机到达预定投掷点后,飞行打开按动开关,氢弹迅即脱离飞机降落伞很快打开,吊着氢弹缓缓下降。飞机投下氢弹后,立即转弯飞行,远离爆炸试验区域。中国这枚氢弹在空中爆炸成功,标志中国成为全球第四个拥有氢弹的国家。
(轰6轰炸机)
回答于 2019-09-11 08:43:50
先纠正题目中出现的两点错误,首先是原子弹爆炸后的死亡半径,45公里这个数据明显是错的,别说是原子弹,就是寻常的氢弹,杀伤半径都没有45公里。其次就是题目中提到的轰-6轰炸机,轰-6空投的是300万吨TNT当量的氢弹,而不是原子弹,在上世纪60年代,我国的首次空投氢弹实验使用的就是轰-6甲轰炸机。
▲300万吨氢弹保证
然后是关于投弹后氢弹的运动轨迹,因为有惯性的存在,氢弹在脱离飞机后并不是垂直下落的,而是会往前继续飞一段距离,类似于一个“平抛运动”,即如果从水平方向上看,着弹点(或者说起爆点)的位置在投弹点的前面,大概如下图所示:
▲核弹运动轨迹
从图中我们可以看到,当核弹脱离飞机后,从水平方向上看,核弹是还会继续向前运动一段距离的,起爆点并不是在投弹点的正下方,所以,假如当轰炸机在投弹点投弹后就立刻改变飞行方向,尽全力往远离起爆点的方向逃离的话,只要掌握了恰当的起爆时间和飞行速度,是完全可以脱离核弹的杀伤半径的,而且别忘了当核弹下落后,飞机跟核弹之间的直线距离是远大于水平距离的,即相当于一个直角三角形,如下图所示:
▲飞机与核弹起爆点的直线距离
而根据勾股定理我们可以知道,当起爆高度(其中一条直角边)一定,飞机距离核弹起爆点的水平距离(另一条直角边)越远时,飞机与核弹起爆点之间的直线距离也就就越远,而且,当轰炸机投弹后,为了保证飞机有足够的逃离时间,是需要对核弹的下落速度进行控制的,也就是说要等飞机飞到安全距离后再引爆核弹,那么如何做到这点呢?加个降落伞就行了,如下图所示:
▲氢弹尾部有减速伞
图中的就是我国轰-6甲轰炸机空投的300万吨TNT当量的氢弹,从图中可以看到,氢弹的后面就有一个减速伞,这个减速伞的作用就是在一定程度上减低氢弹的下落速度,从而给轰炸机留出足够的逃离时间。而且当时的轰-6甲空投氢弹时的飞行高度超过了10000米,氢弹的起爆高度距离地面有2960多米,轰-6甲的最高时速又超过800公里/小时(即每秒钟可以飞222.2米),所以在减速伞的作用下,以及核弹本身会往前运动一段距离,当氢弹下降到起爆点的高度时,轰炸机与核弹的直线距离应该也有10几公里了吧,而300万吨氢弹空爆时的杀伤半径,大家看图吧;
▲300万吨氢弹的杀伤半径
从图中可以看到,300万吨氢弹爆炸时,火球半径才1.5公里,20psi的冲击波超压半径也只有3.82公里,5psi冲击波超压半径9.39公里,对无防护目标可以造成3级烧伤的热辐射杀伤半径只有19.9公里,不过对于轰炸机来说,这个热辐射应该影响不大,然后考虑冲击波,同样不会对轰炸机产生太大的影响,首先是影响半径太小了,飞机早就飞出了这个距离,其次,冲击波也不是立刻就能追上飞机的,仍然需要一段时间才会对飞机产生影响(飞机一直在运动,冲击波也不是光速),即可能在核弹爆炸后的几十秒后冲击波才可能追上飞机,此时能量早就衰减的可以忽略不计了,因此,轰炸机投送氢弹后,只要保证有足够的时间逃离,就不用担心飞不出氢弹的杀伤半径。
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