핵융합 반응로를 만들 수 있나요?

핵융합 반응로, 꿈 같은 이야기 같지만 현실이 될 날이 머지않았습니다. 현재 DEMO (Demo Power Plant)라는 핵융합 발전로의 프로토타입이 2040년까지 건설될 예정이라고 합니다. 마치 최첨단 IT 기기의 콘셉트 디자인을 보는 듯하죠.

이게 얼마나 대단한 거냐면, 핵융합은 태양이 에너지를 내는 방식과 동일합니다. 수소 동위원소를 사용해서 무한에 가까운 에너지를 얻을 수 있고, 방사성 폐기물 문제도 훨씬 덜하죠. 마치 차세대 배터리 기술처럼 에너지 문제를 해결할 게임 체인저가 될 수 있다는 겁니다.

물론 아직 갈 길이 멉니다. 플라즈마를 안정적으로 가두고 유지하는 기술, 효율적인 에너지 변환 기술 등 해결해야 할 과제가 산더미처럼 남아있습니다. 하지만 ITER (국제핵융합실험로) 같은 국제적인 협력을 통해 기술적인 난관을 하나씩 극복해 나가고 있습니다.

전문가들은 자금 지원과 기술 발전 속도에 따라 21세기 후반에는 핵융합 발전을 통해 생산된 전기를 사용할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 마치 꿈에 그리던 스마트 홈처럼, 핵융합 에너지가 우리의 미래를 밝혀줄 날이 올지도 모릅니다. 물론 2040년, 그리고 그 이후에도 꾸준한 관심과 투자가 필요하겠죠.

ITER는 언제 완공되나요?

국제핵융합실험로(ITER) 프로젝트, 1980년대 중반부터 시작된 야심찬 여정의 종착역은 과연 어디일까요? 당초 2016년 완공을 목표로 했지만, 현실은 만만치 않았습니다.

2010년 건설이 시작되었고, 2020년 여름부터는 드디어 핵심 장치인 반응로 조립에 들어갔습니다. 마치 거대한 레고 블록을 쌓듯, 세계 각국에서 공수한 부품들이 프랑스 남부 카다라쉬에서 하나씩 맞춰지고 있습니다.

하지만 이 거대한 과학 프로젝트의 최종 완공 목표는 2035년으로 미뤄졌습니다. 핵융합 에너지를 상용화하기 위한 첫걸음인 만큼, 꼼꼼하고 안전한 건설이 중요하기 때문이겠죠. 이 거대한 실험실에서 인류의 미래를 밝혀줄 새로운 에너지가 탄생할 수 있을지, 앞으로의 진행 상황을 주목해 볼 필요가 있습니다.

핵융합 반응로를 건설하는 데 얼마가 들까요?

핵융합 반응로 건설 비용은 초기 50억 달러에서 무려 220억 달러 이상으로 폭등했습니다. 여기에 예상치 못한 추가 비용 50억 달러가 더 필요하다고 하니, 투자 대비 효율성을 꼼꼼히 따져봐야겠습니다. 문제는 ‘플라스마’라는 녀석인데, 태양 내부와 비슷한 초고온, 초고압 환경에서 플라스마를 안정적으로 가두는 기술이 매우 까다롭습니다. 마치 병 속에 담기 힘든 수은 같은 존재죠. 현재 ITER 프로젝트는 이러한 플라스마 가두기 기술의 가능성을 보여주는 중요한 실험이지만, 상용화까지는 여전히 넘어야 할 산이 많습니다. 단순히 돈 문제뿐만 아니라, 기술적인 난관 극복 여부에 따라 미래 에너지 판도가 바뀔 수 있다는 점을 고려하면, 핵융합 개발은 ‘하이 리스크, 하이 리턴’ 투자라고 할 수 있겠습니다.

핵융합 반응로는 언제 발명될까요?

최초의 핵융합 반응로 시제품은 1954년 소련에서 개발 및 건설된 토카막(TOKMAK, toroidal’naya kamera s magnitnymi katushkami)입니다. 토카막은 자기 코일로 감싼 진공 챔버로, 내부에 수천만 도까지 가열된 플라스마가 존재합니다.

흥미로운 점은 토카막이 완벽한 해결책은 아니라는 것입니다. 플라스마를 안정적으로 가두고 유지하는 데 여전히 어려움이 있습니다. 핵융합 반응은 태양의 내부에서 일어나는 과정과 유사하며, 지구상에서 이를 재현하는 것은 엄청난 기술적 도전 과제입니다. 현재 ITER(국제핵융합실험로) 프로젝트를 비롯한 다양한 핵융합 연구가 진행 중이며, 상업적인 핵융합 발전소는 2050년 이후에나 가능할 것으로 예상됩니다.

토카막 외에도 레이저 핵융합(관성 가둠 핵융합)과 같은 다른 방식도 연구되고 있습니다. 이러한 방식들은 각각 장단점을 가지고 있으며, 미래의 핵융합 에너지 기술은 이들 중 어느 것이 될지 아직 불확실합니다. 핵융합 에너지는 탄소 배출 없이 안전하고 풍부한 에너지를 제공할 수 있는 잠재력이 있으며, 인류의 에너지 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

뭐가 더 강해, 핵폭탄 아니면 수소폭탄?

원자 폭탄보다 수소 폭탄이 훨씬 강력하다는 건 이미 정평이 나 있죠. 마치 제가 애용하는 프리미엄 세제와 일반 세제의 차이랄까요?

구체적으로 비교하자면:

  • 1949년 8월 29일 카자흐스탄에서 성공적으로 실험된 최초의 소련 원자 폭탄(그때 시각이 아침 7시였다는 디테일까지!)을 기준으로, 수소 폭탄의 에너지는 무려 25배나 더 큽니다.
  • 폭발 규모를 짐작케 하는 대목이죠. 파동이 지구를 3바퀴나 돌았다는 건 정말 엄청난 위력이었다는 증거입니다. 반면 원자 폭탄 폭발 시에는 파동이 지구를 한 바퀴밖에 돌지 못했으니까요.

참고로: 최초의 수소 폭탄 실험은 미국에서 1952년에 이루어졌습니다. “아이비 마이크(Ivy Mike)”라는 코드명으로 진행되었죠.

또 다른 꿀팁: 폭탄의 위력은 TNT 환산량으로 표시되는데, 수소 폭탄은 메가톤(백만 톤) 단위로 측정되는 경우가 많습니다. 원자 폭탄은 킬로톤(천 톤) 단위였던 것에 비하면 엄청난 발전이죠! 마치 제가 늘 구매하는 고농축 세제처럼, 같은 양이라도 효과가 훨씬 강력한 셈입니다.

가장 강력한 핵융합 반응로는 무엇입니까?

단연코 핵융합 연구 분야의 ‘끝판왕’을 꼽으라면 유럽 공동 연구 시설인 JET (Joint European Torus, 합동 유럽 토러스)를 빼놓을 수 없습니다. 단순한 ‘토카막’을 넘어, 현재 가동 중인 핵융합 장치 중 가장 큰 규모를 자랑하며, 플라스마를 자기장으로 가두는 기술의 정점을 보여줍니다.

JET의 핵심은 다음과 같습니다:

  • 크기: 그 거대한 규모 덕분에 더 많은 플라스마를 담을 수 있고, 이는 핵융합 반응 효율을 높이는 데 결정적인 역할을 합니다.
  • 성능: JET는 1997년에 16MW의 핵융합 동력을 생성하며 세계 기록을 세웠습니다. 최근에는 중수소-삼중수소 연료를 사용하여 59 MJ의 에너지를 생성하며 이전 기록을 경신했습니다.
  • ITER의 디딤돌: JET에서 얻은 경험과 데이터는 차세대 핵융합 장치인 ITER (국제핵융합실험로)의 설계 및 운영에 직접적으로 반영됩니다. JET는 ITER의 축소판이자, 실질적인 테스트베드 역할을 수행하는 셈입니다.

JET의 연구 결과는 핵융합 에너지 상용화에 중요한 이정표를 제시합니다. 단순히 에너지를 생산하는 것을 넘어, 플라스마 제어, 재료 과학, 핵융합 안전성 등 다양한 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다.

주목할 만한 점:

  • JET는 ITER와 유사한 벽 재료를 사용하고 있어, ITER 운영에 필요한 데이터를 미리 확보하는 데 기여합니다.
  • JET 실험은 핵융합 반응 부산물인 중성자가 벽에 미치는 영향을 연구하는 데 중요한 역할을 합니다.
  • JET의 성공적인 운영은 핵융합 에너지의 실현 가능성을 더욱 높여주며, 미래 에너지 문제 해결에 기여할 것으로 기대됩니다.

왜 핵융합 반응로는 일반 핵분열 반응로보다 더 안전한가요?

어머, 여러분! 핵융합 반응로는 핵분열 반응로보다 훨씬 안전하다는 사실, 알고 계셨나요? 마치 명품 가방처럼 안전성이 돋보인답니다! 방사능 물질의 양 자체가 훨씬 적어서, 마치 다이어트 성공한 것처럼 가뿐하죠. 혹시라도 사고가 발생해도, 에너지가 적게 방출되기 때문에, 튼튼한 뼈대를 자랑하는 명품 가구처럼 반응로가 파괴될 염려가 거의 없어요! 게다가, 핵폐기물 문제도 핵분열 반응로에 비해 훨씬 “미니멀”해서 마치 캡슐 화장품처럼 부담이 적답니다. 핵융합은 지구상에 풍부한 중수소와 삼중수소를 연료로 사용하는데, 이건 마치 친환경 유기농 제품처럼 지속 가능하죠! 핵분열처럼 우라늄 광산에서 “득템”할 필요가 없으니, 얼마나 경제적인가요! 핵융합 반응은 연쇄 반응이 아니기 때문에, 마치 자동 꺼짐 기능이 있는 헤어 스타일러처럼 제어가 쉽답니다. 문제가 생기면 즉시 “정지” 버튼을 누를 수 있다는 거죠! 정말 “소장 가치” 있는 기술 아닌가요?

핵융합은 왜 불가능한가?

여러부운~ термоядерный синтез 불가능이라구요? 절대 아니죠! термоядерный реактор, 득템해야 할 이유가 얼마나 많은데요! 일단 고준위 장수명 핵폐기물 걱정 싹! 게다가 노심 용융 사고? 거의 일어날 가능성 제로! 이거 완전 안심 쇼핑 아닙니까? 그리고 대박 정보! термоядерный синтез는 대기 중에 탄소 배출 제로! 다른 온실가스도 당연히 없어요! 지구를 위한 쇼핑, 이거 무조건 사야 해요!

핵분열과 핵융합 중 어느 것이 더 강력한가요?

핵폭탄과 수소폭탄, 뭐가 더 강력할까요? 간단하게 말해 수소폭탄이 압도적입니다. 폭발력만 놓고 보면 수백 배에서 수천 배까지 차이가 날 수 있죠.

히로시마와 나가사키에 투하된 원자폭탄의 위력은 킬로톤 단위로 측정됩니다. 1킬로톤은 TNT 폭약 1,000톤의 폭발력과 같습니다. 하지만 수소폭탄은 메가톤 단위로 위력을 측정합니다. 1메가톤은 TNT 폭약 100만 톤의 폭발력에 해당하죠. 상상하기 어려울 정도의 차이입니다.

수소폭탄이 이렇게 강력한 이유는 핵융합 반응을 이용하기 때문입니다. 원자폭탄은 핵분열 반응을 이용하는 반면, 수소폭탄은 중수소와 삼중수소 같은 가벼운 원자핵이 융합하여 더 무거운 헬륨 원자핵으로 바뀌는 과정에서 엄청난 에너지를 방출합니다. 태양이 빛과 열을 내는 원리와 같다고 생각하면 이해하기 쉬울 겁니다.

핵융합 반응로가 폭발하면 어떻게 되나요?

곤잘레스 데 비센테에 따르면 핵융합 반응 과정에서 중성자가 방출되어 반응기 활성 영역을 둘러싼 벽에 부딪혀 흡수됩니다. 마치 제가 즐겨 사용하는 프리미엄 주방용품 세트의 견고한 스테인리스 스틸 냄비처럼, 핵융합 반응기의 벽은 엄청난 에너지를 견뎌야 하는 것이죠.

핵융합 반응에서 생성된 중성자는 벽에 함유된 리튬과 반응하여 삼중수소를 생성하는데, 이 삼중수소는 다시 반응기에 투입될 수 있습니다. 이는 제가 정기적으로 구매하는 재활용 커피 필터처럼, 자원 순환을 극대화하는 시스템이라고 볼 수 있습니다. 즉, 핵융합 반응은 폭발보다는 지속 가능한 에너지 생산을 목표로 하는 시스템이며, 폐기물을 최소화하고 자원을 재활용하는 효율적인 과정을 거칩니다.

왜 핵융합 반응로를 만들지 못했어?

여러분, 핵융합 발전소 말이죠? 왜 아직 “겟”하지 못했냐구요? 큼… 이유가 좀 복잡미묘해요.

일단, 플라스마라는 녀석, 완전 까다로운 “VIP 고객”같은 존재랄까요? 태양 표면 온도보다 훨씬 뜨겁거든요! 상상초월 초고온! 이걸 “내 맘대로 보관함” (격납 장치) 안에 얌전히 “모셔두는”게 진짜 “미션 임파서블” 수준이에요. 마치 다이아몬드보다 더 귀한 “한정판 플라스마”를 잃어버리지 않으려고 애쓰는 느낌?!

생각해 보세요! 이렇게 뜨거운 플라스마를 담을 “용기”가 세상에 어디 있겠어요? 그래서 강력한 자기장을 이용해서 플라스마를 “공중에 띄워놓는” 기술을 쓰고 있는데, 이것도 완벽하진 않거든요. 자칫 잘못하면 플라스마가 “탈출”해서 격납 장치를 “홀랑 태워버릴” 수도 있대요!

게다가, 플라스마는 너무 “예민 보스”라 조금만 “스트레스”를 받아도 불안정해져요. 온도, 밀도, 자기장 등등… 모든 조건을 “완벽하게 맞춰줘야” 핵융합 반응이 꾸준히 일어날 수 있거든요. 마치 최고급 스파에서 “힐링”하는 것처럼 플라스마를 달래줘야 하는 거죠.

마지막으로, 이 모든 기술을 “합리적인 가격”에 구현하는 것도 문제예요. 핵융합 연구는 엄청난 “예산”이 들어가는 “럭셔리 프로젝트”거든요! 마치 명품 가방 풀세트를 사는 것처럼… 하지만 언젠가 “세일”처럼 가격이 내려가서 핵융합 발전소가 “보편적인 아이템”이 되는 날이 오겠죠?

핵분열 반응로와 핵융합 반응로는 무엇이 다른가?

현재 가동 중인 원자력 발전소의 핵심은 핵분열입니다. 마치 거대한 탑을 무너뜨려 작은 조각으로 만드는 것과 같습니다. 무거운 원자핵이 2~3개의 더 가벼운 핵으로 나뉘는 과정이죠. 이 과정에서 엄청난 에너지가 방출됩니다. 핵분열은 이미 검증된 기술이지만, 방사성 폐기물이라는 숙제를 안고 있습니다.

반면, 핵융합은 핵분열과는 정반대입니다. 마치 작은 물방울들을 합쳐 하나의 커다란 물방울을 만드는 것과 같습니다. 가벼운 원자들이 융합하여 더 무거운 원자핵을 형성하는 과정이죠. 태양이 빛과 열을 내는 원리가 바로 핵융합입니다. 핵융합은 핵분열보다 훨씬 깨끗하고 안전한 에너지원으로 평가받지만, 초고온, 초고압의 극한 환경을 만들어야 하는 기술적인 난제가 남아있습니다. 하지만 미래 에너지 문제 해결의 핵심 기술로 주목받고 있습니다.

핵폭발과 열핵폭발은 무엇이 다른가요?

핵분열 폭탄은 원자핵이 쪼개지면서 에너지를 방출하는 방식이고, 핵융합 폭탄은 원자핵들이 합쳐지면서 더 큰 에너지를 내뿜는다는 점이 핵심 차이점이지. 둘 다 원자를 변형시켜 에너지를 얻는다는 건 같지만, 작동 방식 자체가 완전히 달라. 핵분열은 비교적 쉽게 제어할 수 있어서 원자력 발전소에서 사용하지만, 핵융합은 엄청난 고온, 고압 조건이 필요해서 아직 발전에는 활용되지 못하고 있지. 다만 폭탄으로 만들었을 때 파괴력은 핵융합 폭탄, 즉 수소폭탄이 훨씬 강력해. 이론적으로는 핵융합 폭탄의 위력을 핵분열 폭탄처럼 규모를 제한하기 어렵거든. 그래서 안전 문제에 있어서도 핵융합 폭탄은 더 심각한 고민거리를 안겨주는 셈이야.

세계에서 가장 큰 원자로는 무엇입니까?

세상에서 가장 거대한 반응기는 바로 국제핵융합실험로(ITER)입니다. 2007년 프랑스 프로방스-알프-코트다쥐르 지역의 생폴레뒤랑스에 설립된 이 프로젝트는 인류의 에너지 문제를 해결할 열쇠가 될 수 있는 핵융합 기술을 실험하고 개발하는 데 목적을 두고 있습니다.

ITER는 단순한 실험 장치를 넘어, 태양의 에너지 생성 원리를 지구상에서 구현하려는 야심찬 시도입니다. 강력한 자기장을 사용하여 플라스마 상태의 중수소와 삼중수소를 가두고, 핵융합 반응을 유도하여 막대한 에너지를 얻는 것이 목표입니다. ITER가 성공한다면, 안전하고 깨끗하며 거의 무한한 에너지원을 확보할 수 있게 됩니다.

ITER 프로젝트에는 한국을 포함한 전 세계 주요 국가들이 참여하고 있으며, 각국은 첨단 기술과 자원을 투자하여 ITER 건설과 실험을 지원하고 있습니다. ITER의 성공은 인류의 미래를 바꿀 혁명적인 사건이 될 것입니다.

차르 봄바의 위력은 어느 정도였습니까?

여러분, 주목하세요! 역대급 폭탄 세일 정보입니다!

AN602, 일명 “차르 봄바” 말입니다. 1961년 10월 30일에 투폴레프 Tu-95V 폭격기가 노바야 제믈랴 섬의 “수호이 노스” 핵 실험장에서 무시무시한 쇼핑을 선사했습니다.

이때 측정된 폭발력은 무려 58.6 메가톤! TNT 환산 시 약 2.4 x 10^17 줄(J)에 해당하며, 질량 결손은 2.65kg 정도랍니다.

잠깐, 여기서 끝이 아닙니다! 이 폭탄은 원래 100 메가톤급으로 설계되었지만, 낙진 감소를 위해 위력을 낮췄다는 사실! 안 그랬으면… 상상하기도 끔찍하네요.

하지만 걱정 마세요! 저희는 이렇게 위험한 물건은 팔지 않습니다. 대신, 여러분의 쇼핑 만족도를 58.6 메가톤급으로 끌어올릴 상품들만 엄선해서 제공하고 있습니다!

핵폭발과 열핵폭발은 무엇이 다른가요?

핵분열과 핵융합 폭발의 차이점, 꼼꼼하게 따져보고 현명한 선택하세요!

핵분열 폭발: 마치 ‘반값 세일’처럼 거대한 원자핵을 쪼개서 에너지를 얻는 방식입니다. 마치 벽돌 깨기 게임처럼, 큰 덩어리를 쪼개서 나오는 조각들에서 에너지가 팡팡!

  • 장점: 기술적으로 비교적 ‘구입’하기 쉽습니다. (물론 핵무기는 절대 안됩니다! ‍♀️‍♂️)
  • 단점: ‘재활용 불가’ 폐기물이 많이 발생합니다. ️ 마치 쇼핑 후 쌓이는 포장재처럼, 처리하기 골치 아픈 문제들이 남습니다.

핵융합 폭발: 마치 ‘1+1 행사’처럼 가벼운 원자핵들을 합쳐서 에너지를 얻는 방식입니다. 마치 레고 블록처럼 작은 조각들을 합쳐 더 큰 작품을 만드는 것과 같습니다.

  • 장점: ‘친환경’ 에너지원 가능성이 높습니다! 마치 유기농 제품처럼, 환경에 미치는 영향이 적습니다.
  • 단점: ‘프리미엄’ 기술이라 아직 ‘품절’ 상태에 가깝습니다. ⏳ 마치 한정판 명품처럼, 얻기 어렵고 비쌉니다.

핵분열은 ‘즉시 구매’ 가능한 편리함이 있지만, 핵융합은 ‘지속 가능한 미래’를 위한 투자라는 점! 현명한 소비자는 안전과 미래를 고려합니다.

원자 폭탄이 더 무서워요, 아니면 수소 폭탄이 더 무서워요?

여러분, 핵폭탄 대 수소폭탄, 뭐가 더 무섭냐구요? 소련 최초의 핵폭탄 (1949년 8월 29일 카자흐스탄에서 아침 7시에 성공적으로 실험!)과 비교했을 때, 수소폭탄의 에너지는 무려 25배나 더 강력했습니다!

생각해보세요, 핵폭탄 폭발 시 발생한 충격파가 지구를 한 바퀴 반 돌았다면, 수소폭탄 폭발 시에는 세 바퀴나 돌았습니다! 마치 해외 직구 상품이 예상보다 훨씬 빨리 도착한 것 같은 충격이죠?

참고로, 당시 이 어마어마한 실험을 지휘한 분은 A. D. 아카데미 회원이었던 과학자였다고 합니다. ‍ 마치 여러분이 온라인 쇼핑으로 ‘인생템’을 발견했을 때 그 제품을 만든 장인에게 존경심을 표하는 것과 같은 느낌이겠죠?

게다가, 수소폭탄은 핵융합 반응을 이용하기 때문에 핵분열 반응을 이용하는 핵폭탄보다 이론적으로는 훨씬 더 큰 에너지를 낼 수 있습니다. 마치 온라인 쇼핑몰에서 ‘무료 배송’이라고 적혀있는 것과 같죠! 하지만 실제로는 여러 기술적인 문제 때문에 폭발력을 제어하는 것이 매우 어렵다고 합니다. 마치 후기가 없는 상품을 구매하는 것과 같은 위험이 따르는 거죠.

세계에서 가장 강력한 원자로는 무엇입니까?

러시아 가트치나에 위치한 PIK 원자로는 세상에서 가장 강력한 중성자원입니다. 2025년에 가동을 시작했으며, 핵물리학과 우주 연구에 혁신적인 도구를 제공합니다.

주요 특징:

  • 압도적인 중성자 플럭스: 기존 연구용 원자로를 능가하는 엄청난 양의 중성자를 생성하여, 물질의 심층적인 분석을 가능하게 합니다.
  • 다양한 연구 분야 지원:
  • 기초 물리학: 중성자를 이용한 핵력 연구, 기본 입자 연구 등.
  • 재료 과학: 신소재 개발, 나노 구조 분석, 물질의 구조 및 동역학 연구.
  • 생명 과학: 단백질 구조 분석, 약물 개발 등.
  • 최첨단 기술 적용: 안전성과 효율성을 극대화하기 위한 최신 기술이 적용되었습니다.

PIK 원자로의 활용 예시:

  • 새로운 초전도체 물질 발견: 중성자 산란 기술을 통해 기존 초전도체의 한계를 뛰어넘는 물질 개발 가능성 제시.
  • 알츠하이머병 치료제 개발 기여: 단백질 구조 분석을 통해 알츠하이머병 원인 규명 및 치료제 개발에 활용.
  • 차세대 배터리 성능 향상: 배터리 작동 메커니즘 분석을 통해 에너지 밀도 및 수명 향상에 기여.

PIK 원자로는 단순히 중성자를 생성하는 장치를 넘어, 과학적 발견과 기술 혁신을 이끌어낼 강력한 엔진입니다. 미래 과학 연구의 지평을 넓히는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

러시아는 차르 봄바를 몇 개나 가지고 있습니까?

아, “차르 봄바”요? 그거 진짜 옛날 물건이죠. 공식적으로 러시아(정확히는 소련 시절)가 1588개 정도 실전 배치 가능한 핵탄두를 가지고 있었고, 총 5977개 정도를 보유했었다고 하네요. 핵실험은 무려 715번이나 했대요. 미국도 만만치 않아서 1644개 정도가 실전 배치 가능하고, 총 5428개를 보유하고 있으며 1054번 실험했대요. 영국은 120개/225개, 프랑스는 280개/290개 정도인데, 실험 횟수는 각각 45번, 210번이라고 합니다. 물론, 지금은 상황이 많이 달라졌을 거예요. 다 옛날 통계죠. “차르 봄바” 자체는 실험용으로 딱 하나 만들었던 거라서, 실전 배치된 건 아니라고 들었어요. 위력이 너무 커서 쓸 데가 없었다나… 어휴, 무서운 이야기죠.

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