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日本借核电之名囤积核料 183天造出核武器

来源:fzw28-12 发布时间:2012-11-13 9:51:03
      2011年3月,日本福岛核电站泄漏辐射事件,再度挑起人们对核能的恐惧。当年5月7日,在日本东京,千余人举行反核集会。

    右翼曾叫嚣183天造出核武

    近日,联合国大会裁军及国际军事委员会提出一项旨在减少核武器的决议草案。不过,当委员会要求日方签署时,却遭到日本政府的拒绝。美国军事专家分析认为,日本此举是为今后的核武装铺路。虽然日本是二战中核弹的受害者,但是他们依然对拥有核武器念念不忘。

    修改原子能基本法 意欲何为

    据日本共同社报道,日本外务副大臣榛叶贺津今年10月底在记者会上正式表示,日本政府不同意瑞士等16国在联合国呼吁“加强使核武器不合法的努力”的联合声明草案。他给出的解释是,该草案与“日本的安全政策并不一致”。

    日本这一举动并不是偶然的。今年6月,日本国会通过《原子能基本法》修正案,法案在核能研究、使用和开发的基本方针中,加入了“有利于国家的安全保障”的表述。分析人士担心,日本34年来首次修改条款,很可能是为核能应用于军事目的开辟了道路。因为安全保障在日本通常被理解为“防卫和军事”。

    分析认为,随着近两年日本右翼势力逐渐扩大,鼓吹日本应拥有核武的人越来越多。东京都知事石原慎太郎近日更宣称,日本可在一年内研制出核武器。甚至,一些日本前自卫队高官也喊出“核武论”。

    搞核武看美国脸色 恐难答应

    不过,一些军事专家认为,日本要想真正拥有核武器并不容易,除“无核三原则”的制度限制、国内民意的制约外,美国恐怕也不会轻易点头。美国海军战争学院教授詹姆斯·霍尔姆斯在日本杂志网站上发表文章称,传统认识和常规思维都将日本定位为“核不扩散的特殊对象”,并将其称为“最不能拥有核武器的国家”。

    一般估计,日本研制出核武器到投入使用大约为6个月到1年时间。日本的核弹设计者完全可以在时间限度内拿出一个初级核爆炸装置,不过作为准备在战场上使用的核武器,还有很长的一段距离。早在1995

年,日本杂志就披露,日本能在183天内制造出原子弹。

    以核电用途为名 囤积核料

    据报道,日本一直借核电公开囤积核原料。上世纪90年代末,迫于国际社会的压力和国民的反对,日本政府无法大量生产或进口钚元素,于是想出变通的办法:以能源再利用为名,将国内核电站用过的核废料运往西欧,经处理后提取高纯度钚,同时“夹带”更多的钚元素回国。1999年到2005年,日本每年从西欧运回约900千克钚,远超核废料再处理回收的量。如果把这900千克钚全部用来制造核弹的话,可年产60枚核弹。据美国专家估算,日本目前已经成为全球最大的武器级钚持有国,其钚元素储量已经超过美国核武库中100吨的数量,可生产上万枚核弹,还在以每年5吨左右的速度递增。

    目前,日本拥有超强的电脑仿真核爆能力。据报道,日本已研究成功运算速度达每秒6000亿次的超高速电脑,完全有能力对核爆炸进行电脑仿真试验。

    核弹头制造能力 实力雄厚

    由于弹道导弹的弹头从数百乃至上千公里高空高速重返大气层,飞行环境极为恶劣,许多想拥有弹道导弹的国家,都因无法越过这道技术障碍而裹足不前。而日本恰好在相关领域里,拥有世界公认的技术优势。

    中远端、洲际导弹的弹头以4.3-7.3公里/秒的高速和40°-20°倾角再入大气层,巨大的冲击波产生几十个、甚至上百个大气压的外压作用于弹头壳体。同时,与空气摩擦还产生巨大的热压力和剧烈升温(远端导弹弹头端头可达到3000℃-4000℃,洲际导弹弹头端头可达到太阳表面温度,即6000℃-10000℃)。承受这样恶劣的环境,需要好材料。1969年,日本东丽公司生产出世界上首批高强度、高模量碳纤维。鉴于日本在碳/碳复合材料领域中的技术优势,可以认为,一旦日本做出决定,很快就能制造出中远端、洲际导弹的核弹头。

    人们还可以通过美国希望从日本获取诸如高速逻辑砷化镓器件、亚微米光刻技术、图像识别技术等,

看出日本在“精确制导”及“突防”方面均有雄厚的实力。

    核弹头运载技术 世界一流

    日本从20世纪50年代开始研制现代运载火箭。频繁的发射,使日本在固体火箭领域(包括发动机的推进剂、材料、喷管技术)以及火箭的控制、发射技术等各个方面,都积累了丰富经验并达到水准。

幸运飞艇游戏    “固体空间运载火箭”与“固体弹道导弹”之间,技术上本来就只有一纸之隔。倘若把火箭运载的卫星换成导弹的弹头或核弹头,改变飞行轨道,它就成为能攻击地面目标的弹道式导弹或核导弹。日本固体火箭品种较多,可以组成各种近程、中程、远端及洲际导弹。

    日本完全有能力制造核武器,切不可把近年来一些日本政客散布的核威胁言论视为疯言疯语。几十年来,日本通过发展民用核电成长起来的一批核科学家和核工程技术人员,甚至计划21世纪登月,从蕴藏量丰富的月球上取回氘和氚,而氘和氚的聚合反应与裂变反应相结合,就能制造出氢弹。

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