

インプロージョンとは、圧力差または重力によって物体が内部に崩壊する現象です。爆発(体積が膨張する)とは反対に、インプロージョンは占有する体積を減少させ、物質とエネルギーを集中させます。インプロージョンでは、内部(低い)圧力と外部(高い)圧力、または内向きの力と外向きの力の間に非常に大きな差が生じ、構造物が内部に崩壊するか、完全に固体でない場合は占有していた空間に崩壊します。インプロージョンの例としては、静水圧によって押しつぶされる潜水艦[ 1 ]や、自身の重力によって崩壊する星などがあります。
必ずしも全てではないが、内破によって物質が外側へ押し出される場合がある。例えば、内側へ落下する物質が跳ね返る力や、内部が崩壊する際に周辺部の物質が放出されるといった場合である。物体が元々固体であった場合、内破によっては通常、より密度の高い形態、つまりより濃縮、圧縮、あるいはより密度の高い物質へと変化する必要がある。
爆縮型核兵器の設計では、プルトニウム、ウラン、またはその他の核分裂性物質の球体が、球状に配置された爆薬によって爆縮されます。これにより物質の体積が減少し、密度が2~3倍に増加するため、臨界質量に達し、核爆発が発生します。
熱核兵器の中には、爆発のエネルギーを利用して核融合燃料のカプセルを内破させ、点火して核融合反応を引き起こすものもある(テラー・ウラム設計を参照)。一般的に、水素爆弾やレーザー駆動慣性閉じ込め核融合のように、放射線を用いて物体を内破させる方法は、放射線内破と呼ばれる。
キャビテーション(流体中の気泡の発生と崩壊)は、内破現象を伴う。液体中にキャビテーション気泡が形成されると(例えば、高速回転する水中プロペラによって)、この気泡は通常、周囲の液体によって急速に崩壊する(内破する)。
内破は、巨大な恒星の重力崩壊の重要な部分であり、超新星、中性子星、ブラックホールの生成につながる可能性がある。
最も一般的なケースでは、巨大な恒星の最も内側の部分(核と呼ばれる)が燃焼を停止し、この熱源がなくなると、電子と陽子を分離させている力が弱まります。核は非常に速く崩壊し、中性子星またはブラックホールになります。元の恒星の外層は内側に落下し、新しく生成された中性子星(生成された場合)に衝突して、超新星爆発を起こす可能性があります。
陰極線管内部は高真空状態です。外側のガラス管が損傷すると、危険な内破が発生する可能性があります。内破によってガラス片が危険な速度で飛散する恐れがあります。テレビやコンピューターディスプレイで使用されていた前世代のCRTは、エポキシ樹脂で接着された前面プレートなどの対策により、ガラス管の破損を防いでいましたが、機器から取り外したCRTは、怪我をしないように慎重に取り扱う必要があります。[ 2 ]
正確な位置とタイミングで爆発を起こし、構造物が自壊するようにして大型建築物を解体する手法は、しばしば誤って「爆破解体」と表現される。