「核・連鎖反応」として、使われる「原子」は、


「ウラン」と「プルトニウム」である。


   「ウラン」の電子の数が、「92個」で


   「プルトニウム」の電子の数が「94個」。



    その中に、「ウラン」の同位体「ウラン235」が


「核・連鎖反応」をおこす、らしい。


    さらに「プルトニウム239」も、「核・連鎖反応」を


起こすようです。


    「プルトニウム239」が、おもに、「ウラン・原子炉」から


れんせいする、らしい。






    「プルトニウム239」が、「ウラン235」より、


核分裂をおこしやすい、らしい。


    おなじ、ヨサンだとしたら、「ウラン235」を


さいくつのウランから、ぶんりさせるより、


「プルトニウム239」が、ひかくてきに、合成しやすい、らしい。





    



     このように、「核・分裂反応」を


うんようする「バクダン」が、「ウラン235」から


「プルトニウム239」を、おもな、「核・分裂・原子」として、


つかわれる、らしい。















   


   「核・分裂反応」を運用し、つくった「バクダン」の


ぎじゅつを、いかして、「核・融合反応」を、うながす


「水素・バクダン」が、設計された、ようです。





    


   「水素・バクダン」とは、水素、と、水素の同位体の


「核・融合・反応」を、運用し、設計した「バクダン」である。




   


   その「核・融合反応」を、うながすためには、


「超高温と超高圧」の状態が、ひつようとなる。


    そのために「核・分裂・バクダン」を、


キバク・装置として、使われている、らしい。




     


    ひかくてきに、質量が、たかいウランに対して、


「核・融合反応」に、運用された原子が、ひかくてきに


質量が、かるい原子の「水素」である。





    水素の構造では、原子核に、陽子が一つで、


電子も、一つである。


    



    それに対して、重水素が、陽子一つと中性子一つで、


質量2の原子核で、構築し、電子ガ、一つである。


   これを「二重水素」とも、よぶ、らしい。






    そして、「三重水素」とは、


モジ通り、原子核が、三つの核子で、構築した水素の同位体である。


電子も、水素と同じく、一つである。


    「三重水素」の核子は、「陽子」一つで、「中性子」三つから


構築している。








    「二重水素」を、融合させると、「三重水素」や「ヘリウム3」など


に、かわる、らしい。  それとともに、エネルギーが生じる。


それを「DD反応」とよぶ、らしい。


恒星のショキの核・融合反応は、「DD反応」のようです。










    他に「二重水素」と「三重水素」を、融合させると、


「DT反応」をおこす、らしい。 それとともに、エネルギーが、生じる。


「水素・バクダン」では、反応温度の条件が、「DD反応」より、


ひかくてきに、ひくい「DT反応」でやる、らしい。


     






     そして、「二重水素」と「三重水素」が、


「水素」から、レンセイすることが、できる、ようです。


つまり「重水素工場」を、設定していれば、


「二重水素」と「三重水素」が、「水素」というげんりょうの


カコウで、えられる、らしい。






     


      「原子分裂・バクダン」では、


量がおおくなるほど、キバクすることが、ちょっとあれになる、かもしれない。


が、「水素・バクダン」では、おもいぞんぶん、りょうを、


ふえることが、できる、ようです。    




  1952ネン、アメリカの一部のアーリンが、


「水素の融合反応」を運用し、バクダンを、キバクした。




       「水素・バクダン」を、融合させる前には、


「液体」というより、水素の密度がたかい状態


に、させることが、ひつよう、らしい。


       液体になる温度が、およそ「零下200度」ぐらい。




       このような「冷却装置」と「キバク装置としての・核・分裂・バクダン」をつける


ことで、コードネーム:マイクの水素・バクダンの重量が65トンだった、らしい。







       あれからは、「こがた」のように、するために、


いろんな手段が、ためされた、らしい。






       1953ネン、ソ連の一部のアーリンが、


重水素をリチウムと、化合(かごう)し、固体にさせた


重水素・リチウムで、水素バクダンとして、キバクした、らしい。




       その後、アメリカの一部のアーリンも、


「リチウム」を運用し、重水素を、固体化させ、


おおがたの冷却装置が、つけてるヒナガタより、


「水素・ばくだん」を、ちいさくなった、らしい。





     1956ネン、ソ連と、アメリカの一部のアーリンが、


バクゲキ・ヒコウキにも、のれる「水素・バクダン」を、かいはつした。









     1961ネン、ソ連が、RDS-220とよばれる


「水素・バクダン」を、かいはつした。


    出力が「50メガトン」だった、らしい。


    元々の設計では「100メガトン」だった、らしい。


だが、じぶんへの、えいきょう、を、かんがえて、さいごは、


「50メガトン」の設計に、したようです。


    「50メガトン」の出力が、「ヒロシマにつかわれた核・分裂・バクダン」


の「3300倍」だそう。


    長さ8メートル、直径(ちょっけい)2メートル、重さ27トン、だった、らしい。


    Tu-95改、という専用機に、搭載されたようです。


   1961ネン10月、ある島の上空4000メートルぐらいで、バクハツさせた、らしい。


    量産型では、なかった、らしい。


    設計図はまだ、のこっているはず。


    ソ連の一部のアーリンが、物理的に可能なことを、じっさいにおこさせた、らしい。







    1メガトンは1000キロトン。


    ヒロシマに投下された「核分裂・バクダン」の


    出力が、「15キロトン」だった、らしい。



    RDS-220の出力が、

    

    「50メガトン」で、 およそ「50000キロトン」の出力である。









    「水素・バクダン」という、「核・融合・バクダン」が、


    「ウラン235という核・分裂・バクダン」とは、やや、ちがって、


    「水素・バクダン」では、仕掛けと、材料さえ、ちゃんと


     備えていれば、単発の燃料としての拡張のせいげんが、

 

     あんまり、ない、らしい。






    「核・分裂・バクダン」では、


     燃料としての「キバク・安定値」が、


    ある、らしい。


    ひくすぎでも、たかすぎでも、キバクは、


    ちょっと、ふあんていになる、らしい。





    だが、「水素・バクダン」では、


    そういう、リミットがない、らしい。






     つまり、出力から、すれば、


    「核・融合・バクダン」が「核・分裂・バクダン」より


     たかい、らしい。






     21世紀末のぎじゅつりょく、では、


    「水素」の「核・融合反応」をおこすために


     「核・分裂・バクダン」を、キバク装置として、


     つけるひつようがある、らしい。


      「核・分裂・バクダン」が、キバク、する時に


      しょうじた「超高温、超高圧」を運用し


      「重水素」の「核融合反応」を


      起こす、という。