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用氫彈能夠引爆木星嗎

木星是一顆體積很大的行星,其自轉速度超快,這樣的高速旋轉導致其形狀也變得扁一些,木星上的雲層也會隨著高速的流動,所以在木星表面可以明顯的看到條帶狀的木星雲層。木星存在劇烈的的大氣風暴,最著名的就是木星上的大紅斑,通過下圖的模擬,可以看出,僅僅木星上的風暴雲,它的大小可以盛下數個地球。

對於氫彈這樣的核武器,利用的是核聚變產生了質量虧損,損失的質量就會以能量的形式釋放出來,大小可以通過質能方程來計算。由於氫彈是瞬時釋放,所以威力巨大。目前人類可以通過核反應堆來進行核裂變的可控能量釋放,但可控可聚變,還是今後幾十年有待突破的重點研究項目。

目前地球上的核武器儲量驚人,但不管是原子彈還是氫彈加起來釋放,也只是能毀滅我們人類自己、對於地球來講,動不了它的筋骨,更不要說引爆了,多少年後,地球照樣回復到以前的樣子。

通過對比地球和土星的體積區別,就很容易理解,人造核武器釋放的能量對行星來講,只能是撓撓癢,地球尚不能引爆,更不要說質量巨大的木星了。

木星沒有真正的「表面」,被譽是氣態巨行星之王。1994年7月蘇梅克-列維9號彗星撞向木星南半球,撞擊釋放的能量為6萬億噸TNT當量,相當於全球核武器儲備的750倍。7月16號的余後6天,,觀察發現了不少於21次的撞擊。在最初的撞擊產生了火球,掀起的木星大氣的高度可達地球半徑。但是最後木星都相安無事。

在木星上引爆氫彈,不會引發起表面的氫的失控的核聚變反應。就算有聚變發生,也會在很短的時間內停止。可持續核聚變的條件十分苛刻,最令人覺得麻煩的是達到聚變的溫度條件需達到上億攝氏度。木星雲層頂端最低負148℃的低溫,到木星中心大約24,000℃的高溫。其表面的溫度和壓力遠遠沒有達到聚變條件,因此無法可持續地進行聚變。就算在木星的中心區域引發任意一處的核聚變,其也會因為溫度和壓強達不到而無法持續。

可控聚變有三種思路,一是慣性束縛、二是磁束縛、三是引力的束縛。聚變需要的條件是高溫高壓,熱脹冷縮的道理相似,高溫高壓下東西是有強烈的膨脹趨勢,如果不用屏障擋住這個趨勢,聚變就停止了了。比如氫彈一爆炸能量只是爆發在瞬間,然後就結束了。

太陽是靠自身巨大質量的引力作用把核聚變反應束縛在了它的中心,也就是輻射壓力與引力達到了平衡,通過引力束縛核聚變,而木星體積是地球體積的1,321.34倍,平均半徑69,911千米,而其質量只是地球質量的317.82倍,不及太陽的千分之一。

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