Принцип работы атомной бомбы
Взрыв атомной бомбы является одним из самых удивительных, загадочных и страшных процессов. Ядра некоторых изотопов радиоактивных элементов способны распадаться, при этом захватывая нейтрон. После этого выделяется ещё два или три нейтрона. Разрушение ядра одного атома при идеальных условиях может привести к распаду ещё двух или трех.
- Чем водородная бомба отличается от атомной
- Первое испытание
- Ударная волна
- Тепловой эффект
- Огненный шар
- Радиационное заражение
- Царь-бомба
- Создание атомной бомбы
- Как устроена ядерная бомба?
- Принцип работы
- Поражающие факторы
- Предыстория создания советской ядерной бомбы
- Техническое задание
- Испытания
- «Ядерный клуб» мира
- Нейтронная бомба
- Конструкция и принцип действия нейтронной бомбы
- Политические и исторические последствия
- Зоны очага ядерного взрыва
- Принципы устройства и действия ядерных боеприпасов
- Принцип устройства ядерного заряда деления
- Принцип устройства термоядерных зарядов
- Как «ржавеют» термоядерные бомбы
Происходит лавинообразный процесс разрушения все большего числа ядер с высвобождением гигантского количества энергии разрыва атомных связей. При взрыве огромные энергии высвобождаются за сверхмалый промежуток времени. Происходит это в одной точке. Поэтому взрыв атомной бомбы является настолько мощным и разрушительным.
Первое ядерное испытание было проведено в июле 1945 года в США, недалеко от Алмогордо. В августе того же года американцы применили это оружие против японских городов Хиросима и Нагасаки. Взрыв атомной бомбы в городе привел к ужасным разрушениям и гибели большей части населения.
Чем водородная бомба отличается от атомной
Термоядерный синтез — процесс, который происходит во время детонации водородной бомбы — самый мощный тип доступной человечеству энергии.
Эта термоядерная реакция, подобная той, что можно наблюдать на звездах, высвобождает невероятный поток энергии. В атомной же энергия получается от деления атомного ядра, поэтому взрыв атомной бомбы намного слабее.
Первое испытание
Советский Союз вновь опередил многих участников гонки холодной войны.
Первую водородную бомбу, изготовленную под руководством гениального Сахарова, испытали на секретном полигоне Семипалатинска.
Ударная волна
Прямое разрушительное воздействие водородной бомбы — сильнейшая, обладающая высокой интенсивностью ударная волна.
Ее мощность зависит от размера самой бомбы и той высоты, на которой произошла детонация заряда.
Тепловой эффект
Водородная бомба всего в 20 мегатонн создает огромное количество тепловой энергии: бетон плавился в радиусе пяти километров от места испытания снаряда.
В девятикилометровом радиусе будет уничтожено все живое, не устоят ни техника, ни постройки.
Огненный шар
Самым зрелищным после взрыва покажется наблюдателям огромный огненный шар: пылающие бури, инициированные детонацией водородной бомбы, будут поддерживать себя сами, вовлекая в воронку все больше и больше горючего материала.
Радиационное заражение
Самым опасным последствием взрыва станет радиационное заражение. Распад тяжелых элементов в бушующем огненном вихре наполнит атмосферу мельчайшими частицами радиоактивной пыли.
Царь-бомба
58 мегатонн — вот, сколько весила самая крупная водородная бомба, взорванная на полигоне архипелага Новая Земля.
Ударная волна три раза обогнула земной шар, заставив противников СССР лишний раз увериться в огромной разрушительной силе этого оружия.
Создание атомной бомбы
Годом создания атомной бомбы стал 1896 год. Именно тогда французский физик А. Беккерель открыл радиоактивность урана. Впоследствии цепная реакция урана стала рассматриваться как источник огромной энергии и легла в основу разработки самого опасного оружия в мире.
На протяжении нескольких последующих десятилетий учеными были обнаружены альфа, бета и гамма лучи. Тогда же было открыто большое количество радиоактивных изотопов, сформулирован закон радиоактивного распада и заложено начало исследования ядерной изомерии.
В 1940-х ученые обнаружили нейрон и позитрон и впервые провели расщепление ядра атома урана, сопровождающееся поглощением нейронов. Именно это открытие стало переломным моментом в истории.
В 1939 году французский физик Фредерик Жолио-Кюри запатентовал первую в мире ядерную бомбу.
В
Как устроена ядерная бомба?
В ее состав входят:
- Аварийный подрыв.
- Устройства взведения и предохранения.
- Источник питания.
- Различные датчики.
Транспортировка атомных бомб к месту атаки производится с помощью ракет. Ядерный боеприпас может входить в состав фугаса, торпеды, авиационный бомбы и прочих элементов. Для атомных бомб используют различные системы детонирования.
Ядерное оружие может иметь большой, средний и малый калибр. Мощность взрыва обычно выражается в тротиловом эквиваленте.
Принцип работы
Принцип действия ядерной бомбы основан на использовании энергии, выделяющейся при протекании цепной ядерной реакции. Во время этого процесса, тяжелые частицы делятся, а легкие – синтезируются.
При взрыве атомной бомбы, за кратчайший промежуток времени, на небольшой площади, выделяется огромное количество энергии. В центре взрыва, непосредственно протекает процесс высвобождения энергии.
Энергия ядерного взрыва, проецируясь на землю, может привести к сейсмическим толчкам, которые распространяются на значительное расстояние.
Поражающие факторы
Атомное оружие имеет такие факторы поражения:
- Радиоактивное заражение.
- Световое излучение.
- Ударная волна.
- Электромагнитный импульс.
- Проникающая радиация.
Взрыв ядерного снаряда сопровождается яркой вспышкой. По мощности эта вспышка в несколько раз сильнее, чем солнечные лучи, поэтому опасность поражения световым и тепловым излучение есть в радиусе нескольких километров от точки взрыва.
Образующаяся при взрыве радиация действует всего минуту после взрыва, но имеет максимальную проникающую способность. У людей она вызывает развитие лучевой болезни.
Предыстория создания советской ядерной бомбы
После бомбардировки японских городов И. В. Сталин понял, что создание советской атомной бомбы является вопросом национальной безопасности. 20 августа 1945 года в СССР был создан комитет по ядерной энергетике во главе с Берия.
В 1943 году разведчики СССР передали из Англии материалы закрытых научных трудов в области атомной энергетики. Эти материалы проиллюстрировали, что работа заграничных ученых над созданием атомной бомбы серьезно продвинулась вперед.
Техническое задание
Согласно заданию, конструкторам необходимо было построить РДС двух моделей:
- РДС-1. Бомба с плутониевым зарядом, которая подрывается путем сферического обжатия. Устройство было позаимствовано у американцев.
- РДС-2. Пушечная бомба с двумя урановыми зарядами, сближающимися в стволе пушки, прежде чем создастся критическая масса.
Когда Америка узнала о том, что Советский Союз владеет секретами создания ядерного оружия, у нее появилось стремление к скорейшей эскалации превентивной войны.
Летом 1949 года появился план «Троян», по данным которого 1 января 1950 года планировалось начать боевые действия против СССР.
Испытания
29 августа на полигоне в Семипалатинске было подорвано устройство РДС-1. Первая атомная бомба в СССР взорвалась с мощность 22 Кт.
«Ядерный клуб» мира
В него входят:
- Америка
- Россия
- Англия
- Франция
- Китай
- Индия
- Пакистан
- Корея
Ядерное оружие есть также у Израиля, хотя руководство страны отказывается комментировать его наличие.
Украина, Белоруссия и Казахстан, которые владели частью ядерного оружия СССР, после распада Союза передали свои бомбы России.
Нейтронная бомба
Первый взрыв нейтронного оружия под индексом W-63 произошел в 1963 году в одной из шахт на полигоне в Неваде.
В 1976 году на том же полигоне были выполнены испытания обновленного нейтронного заряда. Результаты испытаний настолько превзошли все ожидания военных, что решение о серийном производстве данного боеприпаса приняли за пару дней на самом высоком уровне.
Конструкция и принцип действия нейтронной бомбы
Нейтронная бомба – это вид тактического ядерного оружия мощностью от 1 до 10 кт, где поражающим фактором является поток нейтронного излучения.
К первому типу относятся маломощные заряды весом до 50 кг, которые используются в качестве боеприпасов к безоткатному или артиллерийскому орудию. В центральной части бомбы располагается полый шар из делящегося вещества. Внутри его полости находится «бустинг», усиливающий деление. Снаружи шар экранирован бериллиевым отражателем нейтронов.
Реакция термоядерного синтеза в таком снаряде запускается разогревом действующего вещества до миллиона градусов путем подрыва атомной взрывчатки.
Второй тип нейтронного заряда используется в основном в крылатых ракетах или авиабомбах. Шар с «бустингом» вместо бериллиевого отражателя окружен небольшим слоем из дейтерий-тритиевой смеси.
Также существует и другой тип конструкции, когда дейтерий-тритиевая смесь выведена наружу атомной взрывчатки.
Еще одним поражающим фактором при взрыве нейтронной бомбы является наведенная радиоактивность. При захвате нейтронов веществом происходит частичное преобразование стабильных ядер в радиоактивные изотопы. Они в течении некоторого времени испускают собственное ядерное излучение, которое также становится опасным для живой силы противника.
Закатом нейтронного оружия стал 1992 год. В СССР, а затем и России, был разработан гениальный по своей простоте и эффективности способ защиты ракет – в состав материала корпуса ввели бор и обедненный уран.
Политические и исторические последствия
Работы по созданию нейтронного оружия начались в 60-х годах XX века в США. На данный момент такой технологией обладают Россия и Франция.
В 1991 году президентами России и США были подписаны обязательства, по которым тактические ракеты и артиллерийские снаряды с нейтронной боеголовкой должны быть полностью уничтожены.
Зоны очага ядерного взрыва
Для определения характера возможных разрушений, объема и условий проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ очаг ядерного поражения условно делят на четыре зоны: полных, сильных, средних и слабых разрушений.
Зона полных разрушений характеризуется массовыми безвозвратными потерями среди незащищенного населения (до 100 %), полными разрушениями зданий и сооружений, а также части убежищ гражданской обороны, образованием сплошных завалов в населенных пунктах. Лес полностью уничтожается.
Зона сильных разрушений характеризуется массовыми безвозвратными потерями (до 90 %) среди незащищенного населения, полными разрушениями зданий и сооружений, образованием местных и сплошных завалов в населенных пунктах и лесах, сохранением убежищ и большинства противорадиационных укрытий подвального типа.
Зона средних разрушений характеризуется безвозвратными потерями среди населения (до 20 %), средними разрушениями зданий и сооружений, сплошных пожаров, сохранением коммунально-энергетических сетей, убежищ и большинства противорадиационных укрытий.
Зона слабых разрушений характеризуется слабыми и средними разрушениями зданий и сооружений.
Степень лучевой болезни |
Доза излучения, вызывающая заболевание, рад |
|
людей |
животных |
|
Легкая (I) |
100-200 |
150-250 |
Средняя (II) |
200-400 |
250-400 |
Тяжелая (III) |
400-600 |
400-750 |
Крайне тяжелая (IV) |
Более 600 |
Более 750 |
Таблица 2. Зависимость степени лучевой болезни от величины дозы облучения
Принципы устройства и действия ядерных боеприпасов
Ядерными боеприпасами называются авиабомбы, торпеды, боевые части ракет, артиллерийские снаряды и специальные инженерные мины, снаряженные ядерными зарядами.
Отличительные особенности ядерных боеприпасов обусловлены:
— типом носителя, определяющим форму, габаритные и весовые характеристики боеприпаса;
— калибром боеприпаса, который характеризуется тротиловым эквивалентом;
надежностью действия и безопасностью при хранении, транспортировке и боевом применении;
— экономичностью конструкции боеприпаса.
Ядерный боеприпас состоит из ядерного заряда, датчиков подрыва, системы автоматики и источников питания, размещенных в корпусе.
Ядерный заряд представляет собой устройство для осуществления взрывного процесса освобождения внутриядерной энергии.
По характеру происходящих в них взрывных реакций ядерные заряды подразделяются на три вида:
— ядерные заряды деления, энергия взрыва которых обусловлена только реакцией деления плутония-239, урана-235, урана-233;
— ядерные заряды, у которых кроме реакции деления плутония или урана, происходит реакция синтеза легких ядер; эти заряды еще называются термоядерными зарядами типа „деление—синтез»;
— ядерные заряды, энергия взрыва которых освобождается в результате развития трех ядерных реакций. Такие заряды называются комбинированными зарядами или термоядерными зарядами типа «деление — синтез — деление».
Принцип устройства ядерного заряда деления
Ядерные заряды деления в зависимости от способа создания надкритической массы подразделяются на заряды пушечного и имплозивного типов.
В ядерном заряде пушечного типа делящееся вещество до момента взрыва разделено на несколько частей.
Перевод частей ядерного заряда в надкритическое состояние осуществляется взрывом обычных взрывчатых веществ. В результате этого в делящемся веществе протекает цепная ядерная реакция деления и происходит ядерный взрыв.
В ядерном заряде имплозивного типа делящееся вещество до момента взрыва представляет единое целое, но размеры и плотность его таковы, что системна находится в подкритическом состоянии. Перевод ядерного заряда в надкритическое состояние также осуществляется взрывом заряда обычного ВВ.
Принцип устройства термоядерных зарядов
Термоядерные боеприпасы могут снаряжаться термоядерными зарядами типа «деление — синтез» или «деление — синтез—деление». В термоядерных зарядах обоих типов вслед за взрывной реакцией деления, которая вызывает нагрев термоядерного ВВ, происходит реакция синтеза.
Термоядерную реакцию синтеза оказалось проще осуществить, используя в качестве термоядерного горючего дейтерид лития — твердое вещество, представляющее собой соединение литая с дейтерием.
При взаимодействии нейтронов с ядрами лития образуется тритий, который вступает в реакцию с дейтерием.
Как «ржавеют» термоядерные бомбы
Изготовители ядерных боеголовок дают одинаковый гарантийный срок на свои изделия – 30 лет.
Сегодня из всего трехтысячного арсенала “в живых” осталось: 150 “стратегических” и около 400 “тактических” бомб, а также еще примерно 200 “тактических” изделий находятся на хранении в резерве.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Оцените статью, для нас это очень важно:
Проголосовавших: 8 чел.
Средний рейтинг: 4.5 из 5.
Принцип работы атомной бомбы
Подробнее о ядерных боеприпасах
Ядерное оружие не случайно надолго завоевало умы сильных мира сего. Поражающая способность атомных бомб и других ядерных боеприпасов в разы превосходила ранее известное оружие.
При взрыве атомной бомбы образуется невероятной силы ударная волна. Но это лишь малая толика того, что происходит дальше. Взрыв сопровождается световым, радиоактивным, электромагнитным и рентгеновским излучениями. Такой «букет» не оставляет ничего живого на своем пути. Зоной тотального разрушения оказывается площадь радиусом в несколько километров, а само место взрыва и окрестные территории на долгие годы становятся так называемой «зоной отчуждения».
Все ядерное оружие можно разделить по принципу его действия на 3 большие группы:
- атомное
- водородное (или термоядерное)
- нейтронное
До того, как появилось ядерное оружие, для взрывов использовались шашки, основу которых составлял тринитротолуол (тротил). Для более удобного обозначения было принято решение измерять мощность ядерных взрывов в тротиловом эквиваленте. Таким образом, все ядерные боеприпасы можно отнести к одной из пяти групп (по мощности в тротиловом эквиваленте), начиная от сверхмалых с зарядом до 1 килотонны, и заканчивая сверхкрупными, мощностью более 1 мегатонны.
Основой действия ядерного оружия является бесконтрольная (неуправляемая) реакция деления ядер, а также термоядерный синтез. Для производства ядерных боеприпасов используются изотопы урана-235 и плутония-239. Получение этих радиоактивных веществ возможно не только в природе, но и при помощи современных технологий по обогащению урана. Плутоний-239 также получают посредством «бомбардировки» урана-238 нейтронами.
Изотопы водорода.
Атом водорода – простейший из всех существующих атомов. Он состоит из одного протона, являющегося его ядром, вокруг которого вращается единственный электрон. Тщательные исследования воды (H2O) показали, что в ней в ничтожном количестве присутствует «тяжелая» вода, содержащая «тяжелый изотоп» водорода – дейтерий (2H). Ядро дейтерия состоит из протона и нейтрона – нейтральной частицы, по массе близкой к протону.
Существует третий изотоп водорода – тритий, в ядре которого содержатся один протон и два нейтрона. Тритий нестабилен и претерпевает самопроизвольный радиоактивный распад, превращаясь в изотоп гелия. Следы трития обнаружены в атмосфере Земли, где он образуется в результате взаимодействия космических лучей с молекулами газов, входящих в состав воздуха. Тритий получают искусственным путем в ядерном реакторе, облучая изотоп литий-6 потоком нейтронов.
Изотопы урана
Существуют два естественных изотопа урана. Природный уран состоит в основном из изотопа U-238, в каждом атоме которого содержится 92 протона и 146 нейтронов (92+146=238). Смешанный с этим 0.6% накопление U-235, только c 143 нейтронами в атоме. Атомы этого более легкого изотопа можно расщеплять, поэтому он «расщепляется» и полезен при создании атомных бомб.
Нейтронно-тяжелый U-238 также играет роль в атомной бомбе, поскольку его нейтронно-тяжелые атомы могут отклонять случайные нейтроны, предотвращая случайную цепную реакцию в урановой бомбе и сохраняя нейтроны, содержащиеся в плутониевой бомбе. U-238 также может быть «насыщен» для производства плутония (Pu-239), искусственного радиоактивного элемента, также используемого в атомных бомбах.
Оба изотопа урана естественно радиоактивны; их громоздкие атомы со временем распадаются. При наличии достаточного времени (сотни тысяч лет) Уран в конечном итоге потеряет столько частиц, что превратится в свинец. Этот процесс распада может быть значительно ускорен в так называемой цепной реакции. Вместо того чтобы распадаться естественно и медленно, атомы насильственно расщепляются бомбардировкой нейтронами.
Длительное заражение местности радиоактивными осадками.
В случае военных действий применение водородной бомбы приведет к немедленному радиоактивному загрязнению территории в радиусе ок. 100 км от эпицентра взрыва. При взрыве супербомбы загрязненным окажется район в десятки тысяч квадратных километров. Столь огромная площадь поражения одной-единственной бомбой делает ее совершенно новым видом оружия. Даже если супербомба не попадет в цель, т. е. не поразит объект ударно-тепловым воздействием, проникающее излучение и сопровождающие взрыв радиоактивные осадки сделают окружающее пространство непригодным для обитания. Такие осадки могут продолжаться в течение многих дней, недель и даже месяцев. В зависимости от их количества интенсивность радиации может достичь смертельно опасного уровня. Сравнительно небольшого числа супербомб достаточно, чтобы полностью покрыть крупную страну слоем смертельно опасной для всего живого радиоактивной пыли. Таким образом, создание сверхбомбы ознаменовало начало эпохи, когда стало возможным сделать непригодными для обитания целые континенты. Даже спустя длительное время после прекращения прямого воздействия радиоактивных осадков будет сохраняться опасность, обусловленная высокой радиотоксичностью таких изотопов, как стронций-90. С продуктами питания, выращенными на загрязненных этим изотопом почвах, радиоактивность будет поступать в организм человека.
Об атомах
Атомы состоят из различных чисел и комбинаций трех субатомных частиц: протонов, нейтронов и электронов. Протоны и нейтроны группируются вместе, образуя ядро (центральную массу) атома, в то время как электроны вращаются вокруг ядра, подобно планетам вокруг Солнца. Именно баланс и расположение этих частиц определяют стабильность атома.
Большинство элементов имеют очень стабильные атомы, которые невозможно расщепить, кроме как бомбардировкой ускорителей частиц. Для всех практических целей единственным естественным элементом, атомы которого можно легко расщепить, является Уран — тяжелый металл с самым большим атомом из всех природных элементов и необычно высоким отношением нейтронов к протонам.
Это более высокое соотношение не повышает его «расщепляемость», но оно имеет важное значение для его способности способствовать взрыву, что делает уран-235 исключительным кандидатом на ядерное деление
О Плутонии
Гонка ядерных вооружений
С демонстрации мощи ядерного оружия началась так называемая гонка ядерных вооружений. Проиграть в борьбе за мировое господство не хотел никто. Большинство разработок ядерного оружия велось в Советском Союзе и Америке. Постепенно количество стран, обладающих этим видом вооружения, стало увеличиваться.
Так образовалась группа стран, имеющих ядерное оружие, которая получила название «Ядерный клуб». На данный момент в него входят США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Северная Корея и Пакистан. Со временем стало понятно, что неконтролируемое наращивание ядерного потенциала каждой из стран в конечном итоге может привести к непоправимым последствиям не только для определенной страны, но и для человечества в целом.
В 1968 году был разработан и подписан договор о нераспространении ядерного оружия. Это было сделано для сдерживания увеличения количества государств, обладающих ядерными боеприпасами. Согласие на условие договора дали лишь крупнейшие ядерные державы: СССР, США, Англия, Франция и Китай. И лишь в 2002 году Россия и Америка пришли к единодушному решению о сокращении ядерных боеприпасов. Согласно договору, к началу 2012 года в арсенале каждого из этих государств должно остаться втрое меньше ядерного оружия.
Деление, синтез, деление (супербомба).
На самом деле в бомбе описанная выше последовательность процессов заканчивается на стадии реакции дейтерия с тритием. Далее конструкторы бомбы предпочли использовать не синтез ядер, а их деление. В результате синтеза ядер дейтерия и трития образуются гелий и быстрые нейтроны, энергия которых достаточно велика, чтобы вызвать деление ядер урана-238 (основной изотоп урана, значительно более дешевый, чем уран-235, используемый в обычных атомных бомбах). Быстрые нейтроны расщепляют атомы урановой оболочки супербомбы. Деление одной тонны урана создает энергию, эквивалентную 18 Мт. Энергия идет не только на взрыв и выделение тепла. Каждое ядро урана расщепляется на два сильно радиоактивных «осколка». В число продуктов деления входят 36 различных химических элементов и почти 200 радиоактивных изотопов. Все это и составляет радиоактивные осадки, сопровождающие взрывы супербомб.
Благодаря уникальной конструкции и описанному механизму действия оружие такого типа может быть сделано сколь угодно мощным. Оно гораздо дешевле атомных бомб той же мощности.
Испытания
Первый взрыв, в рамках испытательной программы, РДС-1 произошёл 29 августа 1949 года, в 7 утра по московскому времени. Прошло ровно 3 часа с момента поднятия ядерной боеголовки на высоту 37,5м и взрыва, мощностью 20 килотонн. При этом начало испытания приходится на май 49 года, когда руководитель программы Курчатов, прибыл на полигон.
Башня, на которой была установлена ядерная головка, была полностью разрушена. От взрыва также пострадали здания, находящиеся в 25м от башни. В зоне поражения оказались мосты, железнодорожные вагоны, автомобили и танки.
В эпицентр взрыва попали не только специальные сооружения. Так, в испытании также участвовало более тысячи животных, 345 из которых погибло мгновенно, непосредственно в момент взрыва. Они послужили заменой солдатам, наглядно продемонстрировав своей гибелью, что может произойти с людьми, находящимися в зоне поражения.
Подготовка к испытанию, как и сам процесс, происходил под грифом «Секретно», и лишь случайно, о нем узнал весь мир. Проба воздуха вблизи полигона дала понять американцам, что их главных оппонент также вооружился ядерной бомбой.
Официальное заявление о наличии атомной боеголовки на территории страны прозвучали лишь в 1950 году.
РДС-1 стала улучшенной копией американского «Толстяка», но уже через несколько лет Советский Союз не только догнал, но и перегнал противника по качеству ядерного вооружения. Такое положение вещей внушало страх, ведь на территории СССР ввелись масштабные работы по сбору боеголовок в промышленном количестве и любой конфликт мог закончиться ядерным взрывом, чего, к счастью, так и не случилось.
История создания советского ядерного оружия
Советский Союз стал второй после США ядерной державой, вооружившись атомным оружием в 1949 году. Дальнейшее промедление в этом вопросе со стороны СССР могло существенно изменить его внешнеполитическое положение, поскольку в любом последующем вооруженном конфликте советы были обречены на поражение. И несмотря на то, что разработка ядерных боеголовок началась в СССР ещё в 1942 году, у советских физиков явно не хватало знаний для создания работающего оружия.
Но своевременная вербовка иностранных специалистов, и успешная работа разведки, сделали своё дело. «Манхэттенский проект» и его результат бомба «Толстяк» стали прототипом для создания отечественной боеголовки РДС-1. Четыре года – именно столько времени понадобилась советским специалистам, чтобы создать атомную бомбу собственного производства, пусть и по примеру американского образца.
Это период был сокращён, как минимум, вдвое, благодаря деятельности отечественных разведчиков. Во многие научные и исследовательские центры США, занимающиеся разработкой и созданием бомбы, были внедрены советские агенты. Среди их числа оказался и Клаус Фукс, один из главных участников «Манхэттенского проекта». Это привело к тому, что меньше, чем через 2 недели после сборки американской атомной боеголовки, ее описание оказалось в Москве.
Здесь в 1940 году было открыто такое явление, как деление урана, которое происходит спонтанно. Изучалась также реакции урана и плутония под действием различных частиц. В 1946 году процесс получения плутония из урана стал максимально понятным. Технология была задокументирована, и взята на вооружение.
Когда Родине нужно — и звёзды зажигают
Рентген испарил наполнитель, переотражается изнутри от внешней оболочки и действует на корпус второй ступени. Да и в общем, чего греха таить, вся эта ярмарка уже приступает к ликвидации самой бомбы как материальной конструкции. Но мы успеем, нам надо-то всего ничего, около микросекунды.
Всё испарившееся ломится в центр и со страшной силой давит и греет(миллионы градусов, сотни миллионов атмосфер) внешнюю оболочку второй ступени. Она тоже начинает испаряться(эффект абляции). Ну как — испаряться…
Отсюда можете прикинуть давление на то, что внутри оболочки. См. выше про тампер на первой ступени, идея в чем-то схожая.
Вторая ступень уменьшается в размерах — в 30 раз для цилиндрического варианта и примерно в 10 для сферического. Плотность вещества возрастает более, чем в тысячу раз. Внутренний стержень из плутония доводится до надкритичности и в нём начинается ядерная реакция — уже вторая в нашем боеприпасе за последнюю микросекунду.
Итак, сверху обжатый тампер, внутри жёстко бомбануло, пошёл поток нейтронов — и у нас внутри стоят расчудесные погоды.
Здравствуй, синтез легких ядер, литий в тритий, всё вместе в гелий, вот он, выход мощности. Сотни миллионов градусов, как в звёздах. Термоядерная бомба пожаловала.
Микросекунда капает, подожжённый дейтерид лития горит из центра наружу… стоп, а если нам и сейчас мощности мало?
Давайте-ка отмотаемся немного назад и организуем корпус второй ступени не просто так, а из урана-238. По сути, из природного металла, а то и из обеднённого.
У нас от синтеза лёгких ядер прёт поток очень быстрых нейтронов, они кидаются изнутри на недоиспарившийся урановый тампер и — о, чудо! — в этом безобидном изотопе запускается ядерная реакция. Не цепная, самоподдерживаться она не может. Но этих нейтронов из термояда вылетает столько, что на тонну урана хватит: вся вторая ступень как огромный нейтронный источник работает.
Это так называемаяреакция Джекила-Хайда». Потому и название такое: никого не трогал, вроде был нормальный, и тут на тебе ВНЕЗАПНО.
Подставляй ведро
Вроде как всё, ядерный взрыв состоялся, расходимся? Ну, теоретически да. Но если бросить всё как есть, взрыв будет не очень мощный. Можно его усилить(бустировать) слоями термоядерного горючего. Правда есть одна проблема. Вон ударная волна висит, по швам уже расходится, устала вашу ядрену-бомбу держать. Как это всё сжигать, пока оно не убежало? Сделаешь в семнадцать этажей, пять прореагируют, на те два процента и живём, а остальное — ковром по сельской местности? Нет уж, давайте думать.
Боевые блоки МБР LGM-118 Peacekeeper на последнем отрезке траектории
Как писал Теллер в обосновании своей идеи, где-то 70-80% энергии ядерной реакции выделяется в виде рентгеновского излучения, которое движется существенно быстрее, чем рвущиеся наружу осколки деления плутония. Что это даёт пытливому уму физика?
Поставим рядом ведро жидкого дейтерия(как у Теллера в первом изделии и было) или твердого дейтерида лития(как Гинзбург в Союзе предложил), и используем взрыв триггера как зажигалку, ну или, если хотите, как детонатор НАСТОЯЩЕГО ВЗРЫВА.
Сказано — сделано. Теперь понятна конструкция нашего заряда: пустотелый бак, с одного торца — триггер, всю низость падения которого мы уже обсудили. Пространство между первой и второй ступенью заполняется разными хитрыми рентгенопроницаемыми материалами. Везде официально указано, что поначалу это был пенополистирол. Но с конца 1970-х у американцев, скажем, используется шибко секретный материал FOGBANK — предположительно, аэрогель. Наполнитель предохраняет вторую ступень от раннего перегрева, а внешний корпус заряда — от быстрого разрушения. Корпус поддаёт также давления на вторую ступень и вообще способствует симметричности обжатия.
Кроме того, там же — в небольшом перерывчике между первой и второй — установлены совсем хитрые и начисто секретные конструкции, про которые стараются вообще ничего не писать
Их можно осторожно назвать концентраторами рентгеновского излучения. Нужно всё это, чтобы рентген не просто так светил в пространство, а надлежащим образом доехал до второй ступени
Всё остальное место занимает вторая ступень. Пакет её тоже непростой, а какой надо пакет. В самой сердцевине этого цилиндра из дейтерида лития, упакованного в прочный тяжёлый корпус, проделан канал, в который коварно вложили стержень из того же самого плутония-239 или урана-235.
Оно вылупилось
У нас, напомним, не прошло и двух микросекунд, а уже столько сделано важных дел: взорвали атомную бомбу, подожгли с её помощью термоядерное горючее и, если было надо, заставили делиться аполитичного пофигиста — уран-238
Последнее, кстати, важно: на нём можно сильно разогнать мощность устройства. Но и грязи в окружающую среду полетит много
Правда, на этомкрасивая физика» гигантов научной мысли середины XX века заканчивается. Теперь вся эта первозданная стихия готова излиться наружу, за призрачные границы того, что ещё недавно было корпусом бомбы.
И вот там дальше начнет развиваться огненный шар, а потом возникают и поражающие факторы ядерного взрыва. Но о них — потом.
Цепные ядерные реакции
Одного удара нейтрона достаточно для расщепления менее стабильного атома U-235, создания атомов меньших элементов (чаще всего бария и криптона) и высвобождения тепла и гамма-излучения (самой мощной и смертоносной формы радиоактивности).
Эта цепная реакция происходит, когда «запасные» нейтроны из этого атома вылетают с достаточной силой, чтобы расщепить другие атомы U-235, с которыми они соприкасаются. В теории необходимо расщепить только один атом U-235, который будет выпускать нейтроны, которые будут расщеплять другие атомы, которые будут выпускать нейтроны … и так далее. Эта прогрессия не арифметическая; он геометрический и происходит в миллионную долю секунды.
Минимальная сумма для начала цепной реакции, как описано выше, называется сверхкритической массы. Для чисто U-235, 110 фунтов (50 килограмм). Однако Уран никогда не бывает достаточно чистым, поэтому в действительности потребуется больше, например, U-235, U-238 и плутоний.
Баллистическая и имплозивная схема
Для того, чтобы снаряд с радиоактивными веществами не просто упал, а взорвался, разработаны 2 схемы:
- пушечная (или баллистическая)
- имплозивная
Баллистическая схема использовалась на начальных этапах производства ядерного оружия. Она является более опасной, нежели имплозивная. Суть ее в следующем: есть два блока из радиоактивного вещества, которое уже начало делиться. Каждый из этих блоков к началу процесса находится в докритическом состоянии (т.е. на грани взрыва). Один из таких блоков неподвижен и называется «мишенью», а второй выстреливается в него и называется «пулей». При столкновении этих блоков и происходит взрыв. Малейшая неточность в расчетах могла привести к преждевременному взрыву. Именно такая атомная бомба стала причиной разрушения японского города Хиросима.
Имплозивная схема «на пальцах» представляет из себя следующее: есть объем (корпус, колба, как угодно), в центре которого размещено делящееся вещество. На внутренней поверхности этой «колбы» расположены заряды. Когда эти заряды взрываются, образуется волна, направленная внутрь, к центру «колбы». Взрывная волна «сдавливает» радиоактивное вещество, в результате чего запускается необратимая цепная реакция, ведущая к взрыву. Эта схема также зарекомендовала себя не с лучшей стороны.
Современные разработки основаны не на сферической имплозии (описанной выше), а на двухточечной. Дополнительные заряды взрываются в элипсоподобной полости в двух точках. Сжатие радиоактивного вещества происходит в продольном направлении.
Доставляется ядерное оружие в виде боеголовок, снарядов, ракет на соответствующем транспорте, например, военных поездах, бомбардировщиках и даже подводных лодках.
Как они образуются.
При взрыве бомбы возникший огненный шар наполняется огромным количеством радиоактивных частиц. Обычно эти частицы настолько малы, что, попав в верхние слои атмосферы, могут оставаться там в течение долгого времени. Но если огненный шар соприкасается с поверхностью Земли, все, что на ней находится, он превращает в раскаленные пыль и пепел и втягивает их в огненный смерч. В вихре пламени они перемешиваются и связываются с радиоактивными частицами. Радиоактивная пыль, кроме самой крупной, оседает не сразу. Более мелкая пыль уносится возникшим в результате взрыва облаком и постепенно выпадает по мере движения его по ветру. Непосредственно в месте взрыва радиоактивные осадки могут быть чрезвычайно интенсивными – в основном это оседающая на землю крупная пыль. В сотнях километров от места взрыва и на более далеких расстояниях на землю выпадают мелкие, но все еще видимые глазом частицы пепла. Часто они образуют похожий на выпавший снег покров, смертельно опасный для всех, кто окажется поблизости. Еще более мелкие и невидимые частицы, прежде чем они осядут на землю, могут странствовать в атмосфере месяцами и даже годами, много раз огибая земной шар. К моменту выпадения их радиоактивность значительно ослабевает. Наиболее опасным остается излучение стронция-90 с периодом полураспада 28 лет. Его выпадение четко наблюдается повсюду в мире. Оседая на листве и траве, он попадает в пищевые цепи, включающие и человека. Как следствие этого, в костях жителей большинства стран обнаружены заметные, хотя и не представляющие пока опасности, количества стронция-90. Накопление стронция-90 в костях человека в долгосрочной перспективе весьма опасно, так как приводит к образованию костных злокачественных опухолей.
История ядерного оружия
История ядерного оружия началась в 1898 году с открытия радиации супругами Кюри. После того, как мир узнал о радиоактивном излучении было сделано еще несколько немаловажных открытий, в том числе исследования Резерфорда (он открыл электроны) и Эрнеста Уолтона и Джона Кокрофта, которые в 1934 году смогли расщепить «неделимый» атом на составляющие.
Результатом череды исследований стало получение патента на новейший вид оружия – атомную бомбу. Он был оформлен в 1934 году Лео Силардом. Так Америка официально была допущена до производства и испытания первых ядерных снарядов. Впервые взрыв бомбы на основе плутония был произведен на полигоне в американском штате Нью-Мексико. Первый опыт был самым страшным, ведь ученые не были до конца уверены в правильности расчетов. Тогда по предположениям ученых взрыв ядерного снаряда мог вызвать гибель всей планеты. Но, несмотря на все опасения, испытания под кодовым названием Тринити, прошли успешно.
Тогда никто и подумать не мог, что это была всего-лишь тренировка перед более масштабными и по истине бесчеловечными действиями. Имея под рукой оружие нового поколения, руководство Америки принимает решение о включении атомных снарядов в разряд разрешенного оружия на случай военных действий. Испытания на живых людях в реальных условиях не заставили себя долго ждать. Уже в августе 1945 года американские атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» унесли жизни сотен тысяч жителей японских городов Нагасаки и Хиросимы.
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
История создания и принцип действия атомной бомбы
Мир атома настолько фантастичен, что для его понимания требуется коренная ломка привычных понятий о пространстве и времени. Атомы так малы, что если бы каплю воды можно было увеличить до размеров Земли, то каждый атом в этой капле был бы меньше апельсина. В самом деле, одна капля воды состоит из 6000 миллиардов миллиардов (6000000000000000000000) атомов водорода и кислорода. И тем не менее, несмотря на свои микроскопические размеры, атом имеет строение до некоторой степени сходное со строением нашей солнечной системы. В его непостижимо малом центре, радиус которого менее одной триллионной сантиметра, находится относительно огромное «солнце» — ядро атома.
Вокруг этого атомного «солнца» вращаются крохотные «планеты» — электроны. Ядро состоит из двух основных строительных кирпичиков Вселенной — протонов и нейтронов (они имеют объединяющее название — нуклоны). Электрон и протон — заряженные частицы, причем количество заряда в каждом из них совершенно одинаково, однако заряды различаются по знаку: протон всегда заряжен положительно, а электрон — отрицательно. Нейтрон не несет электрического заряда и вследствие этого имеет очень большую проницаемость.
В атомной шкале измерений масса протона и нейтрона принята за единицу. Атомный вес любого химического элемента поэтому зависит от количества протонов и нейтронов, заключенных в его ядре. Например, атом водорода, ядро которого состоит только из одного протона, имеет атомную массу равную 1. Атом гелия, с ядром из двух протонов и двух нейтронов, имеет атомную массу, равную 4.
Ядра атомов одного и того же элемента всегда содержат одинаковое число протонов, но число нейтронов может быть разным. Атомы, имеющие ядра с одинаковым числом протонов, но отличающиеся по числу нейтронов и относящиеся к разновидностям одного и того же элемента, называются изотопами. Чтобы отличить их друг от друга, к символу элемента приписывают число, равное сумме всех частиц в ядре данного изотопа.
Может возникнуть вопрос: почему ядро атома не разваливается? Ведь входящие в него протоны — электрически заряженные частицы с одинаковым зарядом, которые должны отталкиваться друг от друга с большой силой. Объясняется это тем, что внутри ядра действуют еще и так называемые внутриядерные силы, притягивающие частицы ядра друг к другу. Эти силы компенсируют силы отталкивания протонов и не дают ядру самопроизвольно разлететься.
Внутриядерные силы очень велики, но действуют только на очень близком расстоянии. Поэтому ядра тяжелых элементов, состоящие из сотен нуклонов, оказываются нестабильными. Частицы ядра находятся здесь в беспрерывном движении (в пределах объема ядра), и если добавить им какое-то дополнительное количество энергии, они могут преодолеть внутренние силы — ядро разделится на части. Величину этой избыточной энергии называют энергией возбуждения. Среди изотопов тяжелых элементов есть такие, которые как бы находятся на самой грани самораспада. Достаточно лишь небольшого «толчка», например, простого попадания в ядро нейтрона (причем он даже не должен разгоняться до большой скорости), чтобы пошла реакция ядерного деления. Некоторые из этих «делящихся» изотопов позже научились получать искусственно. В природе же существует только один такой изотоп — это уран-235.
Уран был открыт в 1783 году Клапротом, который выделил его из урановой смолки и назвал в честь недавно открытой планеты Уран. Как оказалось в дальнейшем, это был, собственно, не сам уран, а его оксид. Чистый уран — металл серебристо-белого цвета — был получен
только в 1842 году Пелиго. Новый элемент не обладал никакими замечательными свойствами и не привлекал к себе внимания вплоть до 1896 года, когда Беккерель открыл явление радиоактивности солей урана. После этого уран сделался объектом научных исследований и экспериментов, но практического применения по-прежнему не имел.
Когда в первой трети XX века физикам более или менее стало понятно строение атомного ядра, они прежде всего попробовали осуществить давнюю мечту алхимиков — постарались превратить один химический элемент в другой. В 1934 году французские исследователи супруги Фредерик и Ирен Жолио-Кюри доложили Французской академии наук о следующем опыте: при бомбардировке пластин алюминия альфа-частицами (ядрами атома гелия) атомы алюминия превращались в атомы фосфора, но не обычные, а радиоактивные, которые свою очередь переходили в устойчивый изотоп кремния. Таким образом, атом алюминия, присоединив один протон и два нейтрона, превращался в более тяжелый атом кремния.
Этот опыт навел на мысль, что если «обстреливать» нейтронами ядра самого тяжелого из существующих в природе элементов — урана, то можно получить такой элемент, которого в естественных условиях нет. В 1938 году немецкие химики Отто Ган и Фриц Штрассман повторили в общих чертах опыт супругов Жолио-Кюри, взяв вместо алюминия уран. Результаты эксперимента оказались совсем не те, что они ожидали — вместо нового сверхтяжелого элемента с массовым числом больше, чем у урана, Ган и Штрассман получили легкие элементы из средней части периодической системы: барий, криптон, бром и некоторые другие. Сами экспериментаторы не смогли объяснить наблюдаемое явление. Только в следующем году физик Лиза Мейтнер, которой Ган сообщил о своих затруднениях, нашла правильное объяснение наблюдаемому феномену, предположив, что при обстреле урана нейтронами происходит расщепление (деление) его ядра. При этом должны были образовываться ядра более легких элементов (вот откуда брались барий, криптон и другие вещества), а также выделяться 2-3 свободных нейтрона. Дальнейшие исследования позволили детально прояснить картину происходящего.
Природный уран состоит из смеси трех изотопов с массами 238, 234 и 235. Основное количество урана приходится на изотоп-238, в ядро которого входят 92 протона и 146 нейтронов. Уран-235 составляет всего 1/140 природного урана (0, 7% (он имеет в своем ядре 92 протона и 143 нейтрона), а уран-234 (92 протона, 142 нейтрона) лишь — 1/17500 от общей массы урана (0, 006%. Наименее стабильным из этих изотопов является уран-235.
Время от времени ядра его атомов самопроизвольно делятся на части, вследствие чего образуются более легкие элементы периодической системы. Процесс сопровождается выделением двух или трех свободных нейтронов, которые мчатся с огромной скоростью — около 10 тыс. км/с (их называют быстрыми нейтронами). Эти нейтроны могут попадать в другие ядра урана, вызывая ядерные реакции. Каждый изотоп ведет себя в этом случае по-разному. Ядра урана-238 в большинстве случаев просто захватывают эти нейтроны без каких-либо дальнейших превращений. Но примерно в одном случае из пяти при столкновении быстрого нейтрона с ядром изотопа-238 происходит любопытная ядерная реакция: один из нейтронов урана-238 испускает электрон, превращаясь в протон, то есть изотоп урана обращается в более
тяжелый элемент — нептуний-239 (93 протона + 146 нейтронов). Но нептуний нестабилен — через несколько минут один из его нейтронов испускает электрон, превращаясь в протон, после чего изотоп нептуния обращается в следующий по счету элемент периодической системы — плутоний-239 (94 протона + 145 нейтронов). Если же нейтрон попадает в ядро неустойчивого урана-235, то немедленно происходит деление — атомы распадаются с испусканием двух или трех нейтронов. Понятно, что в природном уране, большинство атомов которого относятся к изотопу-238, никаких видимых последствий эта реакция не имеет — все свободные нейтроны окажутся в конце концов поглощенными этим изотопом.
Ну а если представить себе достаточно массивный кусок урана, целиком состоящий из изотопа-235?
Здесь процесс пойдет по-другому: нейтроны, выделившиеся при делении нескольких ядер, в свою очередь, попадая в соседние ядра, вызывают их деление. В результате выделяется новая порция нейтронов, которая расщепляет следующие ядра. При благоприятных условиях эта реакция протекает лавинообразно и носит название цепной реакции. Для ее начала может быть достаточно считанного количества бомбардирующих частиц.
Действительно, пусть уран-235 бомбардируют всего 100 нейтронов. Они разделят 100 ядер урана. При этом выделится 250 новых нейтронов второго поколения (в среднем 2, 5 за одно деление). Нейтроны второго поколения произведут уже 250 делений, при котором выделится 625 нейтронов. В следующем поколении оно станет равным 1562, затем 3906, далее 9670 и т.д. Число делений будет увеличиваться безгранично, если процесс не остановить.
Однако реально лишь незначительная часть нейтронов попадает в ядра атомов. Остальные, стремительно промчавшись между ними, уносятся в окружающее пространство. Самоподдерживающаяся цепная реакция может возникнуть только в достаточно большом массиве урана-235, обладающим, как говорят, критической массой. (Эта масса при нормальных условиях равна 50 кг.) Важно отметить, что деление каждого ядра сопровождается выделением огромного количества энергии, которая оказывается примерно в 300 миллионов раз больше энергии, затраченной на расщепление! (Подсчитано, что при полном делении 1 кг урана-235 выделяется столько же тепла, сколько при сжигании 3 тыс. тонн угля.)
Этот колоссальный выплеск энергии, освобождающейся в считанные мгновения, проявляет себя как взрыв чудовищной силы и лежит в основе действия ядерного оружия. Но для того чтобы это оружие стало реальностью, необходимо, чтобы заряд состоял не из природного урана, а из редкого изотопа — 235 (такой уран называют обогащенным). Позже было установлено, что чистый плутоний также является делящимся материалом и может быть использован в атомном заряде вместо урана-235.
Все эти важные открытия были сделаны накануне Второй мировой войны. Вскоре в Германии и в других странах начались секретные работы по созданию атомной бомбы. В США этой проблемой занялись в 1941 году. Всему комплексу работ было присвоено наименование «Манхэттенского проекта».
Административное руководство проектом осуществлял генерал Гровс, а научное — профессор Калифорнийского университета Роберт Оппенгеймер. Оба хорошо понимали огромную сложность стоящей перед ними задачи. Поэтому первой заботой Оппенгеймера стало комплектование высокоинтеллектуального научного коллектива. В США тогда было много физиков, эмигрировавших из фашистской Германии. Нелегко было привлечь их к созданию оружия, направленного против их прежней родины. Оппенгеймер лично говорил с каждым, пуская в ход всю силу своего обаяния. Вскоре ему удалось собрать небольшую группу теоретиков, которых он шутливо называл «светилами». И в самом деле, в нее входили крупнейшие специалисты того времени в области физики и химии. (Среди них 13 лауреатов Нобелевской премии, в том числе Бор, Ферми, Франк, Чедвик, Лоуренс.) Кроме них, было много других специалистов самого разного профиля.
Правительство США не скупилось на расходы, и работы с самого начала приняли грандиозный размах. В 1942 году была основана крупнейшая в мире исследовательская лаборатория в Лос-Аламосе. Население этого научного города вскоре достигло 9 тысяч человек. По составу ученых, размаху научных экспериментов, числу привлекаемых к работе специалистов и рабочих Лос-Аламосская лаборатория не имела себе равных в мировой истории. «Манхэттенский проект» имел свою полицию, контрразведку, систему связи, склады, поселки, заводы, лаборатории, свой колоссальный бюджет.
Главная цель проекта состояла в получении достаточного количества делящегося материала, из которого можно было бы создать несколько атомных бомб. Кроме урана-235 зарядом для бомбы, как уже говорилось, мог служить искусственный элемент плутоний-239, то есть бомба могла быть как урановой, так и плутониевой.
Гровс и Оппенгеймер согласились, что работы должны вестись одновременно по двум направлениям, поскольку невозможно наперед решить, какое из них окажется более перспективным. Оба способа принципиально отличались друг от друга: накопление урана-235 должно было осуществляться путем его отделения от основной массы природного урана, а плутоний мог быть получен только в результате управляемой ядерной реакции при облучении нейтронами урана-238. И тот и другой путь представлялся необычайно трудным и не сулил легких решений.
В самом деле, как можно отделить друг от друга два изотопа, которые лишь незначительно отличаются своим весом и химически ведут себя совершенно одинаково? Ни наука, ни техника никогда еще не сталкивались с такой проблемой. Производство плутония тоже поначалу казалось очень проблематичным. До этого весь опыт ядерных превращений сводился к нескольким лабораторным экспериментам. Теперь же предстояло в промышленном масштабе освоить производство килограммов плутония, разработать и создать для этого специальную установку — ядерный реактор, и научиться управлять течением ядерной реакции.
И там и здесь предстояло разрешить целый комплекс сложных задач. Поэтому «Манхэттенский проект» состоял из нескольких подпроектов, во главе которых стояли видные ученые. Сам Оппенгеймер был главой Лос-Аламосской научной лаборатории. Лоуренс заведовал Радиационной лабораторией Калифорнийского университета. Ферми вел в Чикагском университете исследования по созданию ядерного реактора.
Поначалу важнейшей проблемой было получение урана. До войны этот металл фактически не имел применения. Теперь, когда он потребовался сразу в огромных количествах, оказалось, что не существует промышленного способа его производства.
Компания «Вестингауз» взялась за его разработку и быстро добилась успеха. После очистки урановой смолы (в таком виде уран встречается в природе) и получения окиси урана, ее превращали в тетрафторид (UF4), из которого путем электролиза выделялся металлический уран. Если в конце 1941 года в распоряжении американских ученых было всего несколько граммов металлического урана, то уже в ноябре 1942 года его промышленное производство на заводах фирмы «Вестингауз» достигло 6000 фунтов в месяц.
Одновременно шла работа над созданием ядерного реактора. Процесс производства плутония фактически сводился к облучению урановых стержней нейтронами, в результате чего часть урана-238 должна была обратиться в плутоний. Источниками нейтронов при этом могли быть делящиеся атомы урана-235, рассеянные в достаточном количестве среди атомов урана-238. Но для того чтобы поддерживать постоянное воспроизводство нейтронов, должна была начаться цепная реакция деления атомов урана-235. Между тем, как уже говорилось, на каждый атом урана-235 приходилось 140 атомов урана-238. Ясно, что у разлетающихся во все стороны нейтронов было гораздо больше вероятности встретить на своем пути именно их. То есть, огромное число выделившихся нейтронов оказывалось без всякой пользы поглощенным основным изотопом. Очевидно, что при таких условиях цепная реакция идти не могла. Как же быть?
Сначала представлялось, что без разделения двух изотопов работа реактора вообще невозможна, но вскоре было установлено одно важное обстоятельство: оказалось, что уран-235 и уран-238 восприимчивы к нейтронам разных энергий. Расщепить ядро атома урана-235 можно нейтроном сравнительно небольшой энергии, имеющим скорость около 22 м/с. Такие медленные нейтроны не захватываются ядрами урана-238 — для этого те должны иметь скорость порядка сотен тысяч метров в секунду. Другими словами уран-238 бессилен помешать началу и ходу цепной реакции в уране-235, вызванной нейтронами, замедленными до крайне малых скоростей — не более 22 м/с. Это явление было открыто итальянским физиком Ферми, который с 1938 года жил в США и руководил здесь работами по созданию первого реактора. В качестве замедлителя нейтронов Ферми решил применить графит. По его расчетам, вылетевшие из урана-235 нейтроны, пройдя через слой графита в 40 см, должны были снизить свою скорость до 22 м/с и начать самоподдерживающуюся цепную реакцию в уране-235.
Другим замедлителем могла служить так называемая «тяжелая» вода. Поскольку атомы водорода, входящие в нее, по размерам и массе очень близки к нейтронам, они могли лучше всего замедлять их. (С быстрыми нейтронами происходит примерно то же, что с шарами: если маленький шар ударяется о большой, он откатывается назад, почти не теряя скорости, при встрече же с маленьким шаром он передает ему значительную часть своей энергии — точно так же нейтрон при упругом столкновении отскакивает от тяжелого ядра лишь незначительно замедляясь, а при столкновении с ядрами атомов водорода очень быстро теряет всю свою энергию. ) Однако обычная вода не подходит для замедления, так как ее водород имеет тенденцию поглощать нейтроны. Вот почему для этой цели следует использовать дейтерий, входящий в состав «тяжелой» воды.
В начале 1942 года под руководством Ферми в помещении теннисного корта под западными трибунами Чикагского стадиона началось строительство первого в истории ядерного реактора. Все работы ученые проводили сами. Управление реакцией можно осуществлять единственным способом — регулируя число нейтронов, участвующих в цепной реакции. Ферми предполагал добиться этого с помощью стержней, изготовленных из таких веществ, как бор и кадмий, которые сильно поглощают нейтроны. Замедлителем служили графитовые кирпичи, из которых физики возвели колоны высотой в 3 м и шириной в 1, 2 м. Между ними были установлены прямоугольные блоки с окисью урана. На всю конструкцию пошло около 46 тонн окиси урана и 385 тонн графита. Для замедления реакции служили введенные в реактор стержни из кадмия и бора.
Если бы этого оказалось недостаточно, то для страховки на платформе, расположенной над реактором, стояли двое ученых с ведрами, наполненными раствором солей кадмия — они должны были вылить их на реактор, если бы реакция вышла из-под контроля. К счастью, этого не потребовалось. 2 декабря 1942 года Ферми приказал выдвинуть все контрольные стержни, и эксперимент начался. Через четыре минуты нейтронные счетчики стали щелкать все громче и громче. С каждой минутой интенсивность нейтронного потока становилась больше. Это говорило о том, что в реакторе идет цепная реакция. Она продолжалась в течение 28 минут. Затем Ферми дал знак, и опущенные стержни прекратили процесс. Так впервые человек освободил энергию атомного ядра и доказал, что может контролировать ее по своей воле. Теперь уже не было сомнения, что ядерное оружие — реальность.
В 1943 году реактор Ферми демонтировали и перевезли в Арагонскую национальную лабораторию (50 км от Чикаго). Здесь был вскоре построен еще один ядерный реактор, в котором в качестве замедлителя использовалась тяжелая вода. Он состоял из цилиндрической алюминиевой цистерны, содержащей 6, 5 тонн тяжелой воды, в которую было вертикально погружено 120 стержней из металлического урана, заключенные в алюминиевую оболочку. Семь управляющих стержней были сделаны из кадмия. Вокруг цистерны располагался графитовый отражатель, затем экран из сплавов свинца и кадмия. Вся конструкция заключалась в бетонный панцирь с толщиной стенок около 2, 5 м.
Эксперименты на этих опытных реакторах подтвердили возможность промышленного производства плутония.
Главным центром «Манхэттенского проекта» вскоре стал городок Ок-Ридж в долине реки Теннеси, население которого за несколько месяцев выросло до 79 тысяч человек. Здесь в короткий срок был построен первый в истории завод по производству обогащенного урана. Тут же в 1943 году был пущен промышленный реактор, вырабатывавший плутоний. В феврале 1944 года из него ежедневно извлекали около 300 кг урана, с поверхности которого путем химического разделения получали плутоний. (Для этого плутоний сначала растворяли, а потом осаждали.) Очищенный уран после этого вновь возвращался в реактор. В том же году в бесплодной унылой пустыне на южном берегу реки Колумбия началось строительство огромного Хэнфордского завода. Здесь размещалось три мощных атомных реактора, ежедневно дававших несколько сот граммов плутония.
Параллельно полным ходом шли исследования по разработке промышленного процесса обогащения урана.
Рассмотрев разные варианты, Гровс и Оппенгеймер решили сосредоточить усилия на двух методах: газодиффузионном и электромагнитном.
Газодиффузионный метод основывался на принципе, известном под названием закона Грэхэма (он был впервые сформулирован в 1829 году шотландским химиком Томасом Грэхэмом и разработан в 1896 году английским физиком Рейли). В соответствии с этим законом, если два газа, один из которых легче другого, пропускать через фильтр с ничтожно малыми отверстиями, то через него пройдет несколько больше легкого газа, чем тяжелого. В ноябре 1942 года Юри и Даннинг из Колумбийского университета создали на основе метода Рейли газодиффузионный метод разделения изотопов урана.
Так как природный уран — твердое вещество, то его сначала превращали во фтористый уран (UF6). Затем этот газ пропускали через микроскопические — порядка тысячных долей миллиметра — отверстия в перегородке фильтра.
Так как разница в молярных весах газов была очень мала, то за перегородкой содержание урана-235 увеличивалось всего в 1, 0002 раза.
Для того чтобы увеличить количество урана-235 еще больше, полученную смесь снова пропускают через перегородку, и количество урана опять увеличивается в 1, 0002 раза. Таким образом, чтобы повысить содержание урана-235 до 99%, нужно было пропускать газ через 4000 фильтров. Это происходило на огромном газодиффузионном заводе в Ок-Ридж.
В 1940 году под руководством Эрнста Лоуренса в Калифорнийском университете начались исследования по разделению изотопов урана электромагнитным методом. Необходимо было найти такие физические процессы, которые позволили бы разделять изотопы, пользуясь разностью их масс. Лоуренс предпринял попытку разделить изотопы, используя принцип масс-спектрографа — прибора, с помощью которого определяют массы атомов.
Принцип его действия сводился к следующему: предварительно ионизированные атомы ускорялись электрическим полем, а затем пропускались через магнитное поле, в котором они описывали окружности, расположенные в плоскости, перпендикулярной направлению поля. Так как радиусы этих траекторий были пропорциональны массе, легкие ионы оказывались на окружностях меньшего радиуса, чем тяжелые. Если на пути атомов размещали ловушки, то можно было таким образом раздельно собирать различные изотопы.
Таков был метод. В лабораторных условиях он дал неплохие результаты. Но строительство установки, на которой разделение изотопов могло бы производиться в промышленных масштабах, оказалось чрезвычайно сложным. Однако Лоуренсу в конце концов удалось преодолеть все трудности. Результатом его усилий стало появление калутрона, который был установлен на гигантском заводе в Ок-Ридже.
Этот электромагнитный завод был построен в 1943 году и оказался едва ли не самым дорогостоящим детищем «Манхэттенского проекта». Метод Лоуренса требовал большого количества сложных, еще не разработанных устройств, связанных с высоким напряжением, высоким вакуумом и сильными магнитными полями. Масштабы затрат оказались огромны. Калутрон имел гигантский электромагнит, длина которого достигала 75 м при весе около 4000 тонн.
На обмотки для этого электромагнита пошло несколько тысяч тонн серебряной проволоки.
Все работы (не считая стоимости серебра на сумму 300 миллионов долларов, которое государственное казначейство предоставило только на время) обошлись в 400 миллионов долларов. Только за электроэнергию, затраченную калутроном, министерство обороны заплатило 10 миллионов. Большая часть оборудования ок-риджского завода превосходила по масштабам и точности изготовления все, что когда-либо разрабатывалось в этой области техники.
Но все эти затраты оказались не напрасными. Издержав в общей сложности около 2 миллиардов долларов, ученые США к 1944 году создали уникальную технологию обогащения урана и производства плутония. Тем временем в Лос-Аламосской лаборатории работали над проектом самой бомбы. Принцип ее действия был в общих чертах ясен уже давно: делящееся вещество (плутоний или уран-235) следовало в момент взрыва перевести в критическое состояние (для осуществления цепной реакции масса заряда должна быть даже заметно больше критической) и облучить пучком нейтронов, что влекло за собой начало цепной реакции.
По расчетам, критическая масса заряда превосходила 50 килограмм, но ее смогли значительно уменьшить. Вообще на величину критической массы сильно влияют несколько факторов. Чем больше поверхностная площадь заряда — тем больше нейтронов бесполезно излучается в окружающее пространство. Наименьшей площадью поверхности обладает сфера. Следовательно, сферические заряды при прочих равных условиях имеют наименьшую критическую массу. Кроме того, величина критической массы зависит от чистоты и вида делящихся материалов. Она обратно пропорциональна квадрату плотности этого материала, что позволяет, например, при увеличении плотности вдвое, уменьшить критическую массу в четыре раза. Нужную степень подкритичности можно получить, к примеру, уплотнением делящегося материала за счет взрыва заряда обычного взрывчатого вещества, выполненного в виде сферической оболочки, окружающей ядерный заряд. Критическую массу, кроме того, можно уменьшить, окружив заряд экраном, хорошо отражающим нейтроны. В качестве такого экрана могут быть использованы свинец, бериллий, вольфрам, природный уран, железо и многие другие.
Одна из возможных конструкций атомной бомбы состоит из двух кусков урана, которые, соединяясь, образуют массу больше критической. Для того чтобы вызвать взрыв бомбы, надо как можно быстрее сблизить их. Второй метод основан на использовании сходящегося внутрь взрыва. В этом случае поток газов от обычного взрывчатого вещества направлялся на расположенный внутри делящийся материал и сжимал его до тех пор, пока он не достигал критической массы. Соединение заряда и интенсивное облучение его нейтронами, как уже говорилось, вызывает цепную реакцию, в результате которой в первую же секунду температура возрастает до 1 миллиона градусов. За это время успевало разделиться всего около 5% критической массы. Остальная часть заряда в бомбах ранней конструкции испарялась без
всякой пользы.
Первая в истории атомная бомба (ей было дано имя «Тринити») была собрана летом 1945 года. А 16 июня 1945 года на атомном полигоне в пустыне Аламогордо (штат Нью-Мексико) был произведен первый на Земле атомный взрыв. Бомбу поместили в центре полигона на вершине стальной 30-метровой башни. Вокруг нее на большом расстоянии размещалась регистрирующая аппаратура. В 9 км находился наблюдательный пункт, а в 16 км — командный. На всех свидетелей этого события атомный взрыв произвел потрясающее впечатление. По описанию очевидцев, было такое ощущение, будто множество солнц соединилось в одно и разом осветило полигон. Затем над равниной возник огромный огненный шар и к нему медленно и зловеще стало подниматься круглое облако пыли и света.
Оторвавшись от земли, этот огненный шар за несколько секунд взлетел на высоту более трех километров. С каждым мгновением он разрастался в размерах, вскоре его диаметр достиг 1, 5 км, и он медленно поднялся в стратосферу. Затем огненный шар уступил место столбу клубящегося дыма, который вытянулся на высоту 12 км, приняв форму гигантского гриба. Все это сопровождалось ужасным грохотом, от которого дрожала земля. Мощность взорвавшейся бомбы превзошла все ожидания.
Как только позволила радиационная обстановка, несколько танков «Шерман», выложенные изнутри свинцовыми плитами, ринулись в район взрыва. На одном из них находился Ферми, которому не терпелось увидеть результаты своего труда. Его глазам предстала мертвая выжженная земля, на которой в радиусе 1, 5 км было уничтожено все живое. Песок спекся в стекловидную зеленоватую корку, покрывавшую землю. В огромной воронке лежали изуродованные остатки стальной опорной башни. Сила взрыва была оценена в 20000 тонн тротила.
Следующим шагом должно было стать боевое применение атомной бомбы против Японии, которая после капитуляции фашистской Германии одна продолжала войну с США и их союзниками. Ракет-носителей тогда еще не было, поэтому бомбардировку предстояло осуществить с самолета. Компоненты двух бомб были с большой осторожностью доставлены крейсером «Индианаполис» на остров Тиниан, где базировалась 509-я сводная группа ВВС США. По типу заряда и конструкции эти бомбы несколько отличались друг от друга.
Первая атомная бомба — «Малыш» — представляла собой крупногабаритную авиационную бомбу с атомным зарядом из сильно обогащенного урана-235. Длина ее была около 3 м, диаметр — 62 см, вес — 4, 1 т.
Вторая атомная бомба — «Толстяк» — с зарядом плутония-239 имела яйцеобразную форму с крупногабаритным стабилизатором. Длина ее
составляла 3, 2 м, диаметр 1, 5 м, вес — 4, 5 т.
6 августа бомбардировщик Б-29 «Энола Гэй» полковника Тиббетса сбросил «Малыша» на крупный японский город Хиросиму. Бомба опускалась на парашюте и взорвалась, как это и было предусмотрено, на высоте 600 м от земли.
Последствия взрыва были ужасны. Даже на самих пилотов вид уничтоженного ими в одно мгновение мирного города произвел гнетущее впечатление. Позже один из них признался, что они видели в эту секунду самое плохое, что только может увидеть человек.
Для тех же, кто находился на земле, происходящее напоминало подлинный ад. Прежде всего, над Хиросимой прошла тепловая волна. Ее действие длилось всего несколько мгновений, но было настолько мощным, что расплавило даже черепицу и кристаллы кварца в гранитных плитах, превратило в уголь телефонные столбы на расстоянии 4 км и, наконец, настолько испепелило человеческие тела, что от них остались только тени на асфальте мостовых или на стенах домов. Затем из-под огненного шара вырвался чудовищный порыв ветра и промчался над городом со скоростью 800 км/ч, сметая все на своем пути. Не выдержавшие его яростного натиска дома рушились как подкошенные. В гигантском круге диаметром 4 км не осталось ни одного целого здания. Через несколько минут после взрыва над городом прошел черный радиоактивный дождь — это превращенная в пар влага сконденсировалась в высоких слоях атмосферы и выпала на землю в виде крупных капель, смешанных с радиоактивной пылью.
После дождя на город обрушился новый порыв ветра, на этот раз дувший в направлении эпицентра. Он был слабее первого, но все же достаточно силен, чтобы вырывать с корнем деревья. Ветер раздул гигантский пожар, в котором горело все, что только могло гореть. Из 76 тысяч зданий полностью разрушилось и сгорело 55 тысяч. Свидетели этой ужасной катастрофы вспоминали о людях-факелах, с которых сгоревшая одежда спадала на землю вместе с лохмотьями кожи, и о толпах обезумевших людей, покрытых ужасными ожогами, которые с криком метались по улицам. В воздухе стоял удушающий смрад от горелого человеческого мяса. Всюду валялись люди, мертвые и умирающие. Было много таких, которые ослепли и оглохли и, тычась во все стороны, не могли ничего разобрать в царившем вокруг хаосе.
Несчастные, находившиеся от эпицентра на расстоянии до 800 м, за доли секунды сгорели в буквальном смысле слова — их внутренности испарились, а тела превратились в комки дымящихся углей. Находившиеся от эпицентра на расстоянии 1 км, были поражены лучевой болезнью в крайне тяжелой форме. Уже через несколько часов у них началась сильнейшая рвота, температура подскочила до 39-40 градусов, появились одышка и кровотечения. Затем на коже высыпали незаживающие язвы, состав крови резко изменился, волосы выпали. После ужасных страданий, обычно на второй или третий день, наступала смерть.
Всего от взрыва и лучевой болезни погибло около 240 тысяч человек. Около 160 тысяч получили лучевую болезнь в более легкой форме — их мучительная смерть оказалась отсроченной на несколько месяцев или лет. Когда известие о катастрофе распространилось по стране, вся Япония была парализована страхом. Он еще увеличился, после того как 9 августа самолет «Бокс Кар» майора Суини сбросил вторую бомбу на Нагасаки. Здесь также погибло и было ранено несколько сот тысяч жителей. Не в силах противостоять новому оружию, японское правительство капитулировало — атомная бомба положила конец Второй мировой войне.
Война закончилась. Она продолжалась всего шесть лет, но успела изменить мир и людей почти до неузнаваемости.
Человеческая цивилизация до 1939 года и человеческая цивилизация после 1945 года разительно не похожи друг на друга. Тому есть много причин, но одна из важнейших — появление ядерного оружия. Можно без преувеличений сказать, что тень Хиросимы лежит на всей второй половине XX века. Она стала глубоким нравственным ожогом для многих миллионов людей, как бывших современниками этой катастрофы, так и родившихся через десятилетия после нее. Современный человек уже не может думать о мире так, как думали о нем до 6 августа 1945 года — он слишком ясно понимает, что этот мир может за несколько мгновений превратиться в ничто.
Современный человек не может смотреть на войну, так как смотрели его деды и прадеды — он достоверно знает, что эта война будет последней, и в ней не окажется ни победителей, ни побежденных. Ядерное оружие наложило свой отпечаток на все сферы общественной жизни, и современная цивилизация не может жить по тем же законам, что шестьдесят или восемьдесят лет назад. Никто не понимал этого лучше самих создателей атомной бомбы.
«Люди нашей планеты, — писал Роберт Оппенгеймер, — должны объединиться. Ужас и разрушение, посеянные последней войной, диктуют нам эту мысль. Взрывы атомных бомб доказали ее со всей жестокостью. Другие люди в другое время уже говорили подобные слова — только о другом оружии и о других войнах. Они не добились успеха. Но тот, кто и сегодня скажет, что эти слова бесполезны, введен в заблуждение превратностями истории. Нас нельзя убедить в этом. Результаты нашего труда не оставляют человечеству другого выбора, кроме как создать объединенный мир. Мир, основанный на законности и гуманизме».
ПИР-Центр
ПИР-Центр- Введение
- От авторов
- А
- Авиационные стратегические ядерные силы, АСЯС
- Агентство США по контролю над вооружениями и разоружению, АКВР
- Агенство США по уменьшению угрозы
- Активная зона
- Атомная подводная лодка
- Атомная электростанция
- Атомная энергия
- Атомное ядро
- Атомы для мира
- Атомэнергопром
- Военная ядерная программа Австралии
- Военная ядерная программа Аргентины
- Б
- Баллистическая ракета
- Бангкогский договор
- Баруха план
- Безъядерный статус Монголии
- Боевая часть
- Боевой блок
- Бразильско-Аргентинское агенство по учёту и контролю ядерных материалов
- Бустирование
- Бушерская атомная электростанция
- Военная ядерная программа Бразилии
- В
- Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб
- Верификация
- Всеобъемлющие гарантии
- Г
- Военная ядерная программа Германии
- Гвадалахарское соглашение
- Гексафторид урана
- Глобальное партнёрство
- Глобальное ядерно-энергетическое партнёрство
- Головная часть
- Государство, не обладающее ядерным оружием
- Государство, обладающее ядерным оружием
- Группа ядерных поставщиков
- Грязная бомба
- Д
- 12-е главное управление
- Деалертинг
- Дейтерий
- Декаплинг
- Делящиеся материалы
- Де-факто ядерное государство
- Димона
- Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
- Договор о запрещении ядерных испытаний в 3-х cредах
- Договор о коллективной безопасности
- Договор о космическом пространстве
- Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
- Договор о морском дне
- Договор о нераспространении ядерного оружия
- Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов
- Договор об Антарктике
- Договор об ограничении противоракетной обороны
- Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии
- Доза облучения
- Дополнительный протокол
- Е
- Европейский центр ядерных исследований
- Европейское сообщество по атомной энергии
- З
- Закон РФ «Об использовании атомной энергии»
- Закон об экспортном контроле
- Закон США о ядерном нераcпространении 1978 г.
- Закон об атомной энергии 1946г.
- Закон США «об уменьшении советской ядерной угрозы»
- Закрытое административно территориальное образование
- Запрещение производства расщепляющихся материалов
- Значимое количество ядерного материала
- Зона, свободная от ядерного оружия
- И
- Военная ядерная программа Израиля
- Военная ядерная программа Индии
- Военная ядерная программа Ирака
- Военная ядерная программа Ирана
- Военная ядерная программа Италии
- Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения
- К
- Военная ядерная программа КНДР
- Военная ядерная программа Республики Корея
- Карибский кризис
- Квебекское соглашение
- Кодоблокировочное устройство
- Комиссия по экспортному контролю РФ
- Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации и об оперативном оповещении о ядерной аварии
- Конвенция о физической защите ядерного материала
- Конвенция о ядерной безопасности
- Конверсия урана
- Контрраспространение
- Конференция по разоружению
- Конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия
- Конференция по рассмотрению действия и продлению договора о нераспространении ядерного оружия 1995г.
- Концепция внешней политики Российской Федерации 2008г.
- Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю
- Критическая масса
- Крылатая ракета
- Л
- Военная ядерная программа Ливии
- Лиссабонский протокол
- Лоб Нор испытательный полигон
- М
- Манхэттенский проект
- Международная конвенция о борьбе с факторами ядерного терроризма
- Международное агенство по атомной энергии
- Международный проект по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам
- Международный режим нераспространения ядерного оружия
- Международный термоядерный экспериментальный реактор
- Международный центр по обогащению урана
- Межконтинентальная баллистическая ракета
- Меморандум о гарантиях безопасности
- Министерство по атомной энергии РФ
- Министерство среднего машиностроения
- Мирный ядерный взрыв
- Многосторонние подходы в области ядерного топливного цикла
- Многосторонние ядерные силы НАТО
- Мобильная пусковая установка
- Морские стратегические ядерные силы
- Московская встреча на высшем уровне по ядерной безопасности 1996г.
- Мюнхенское дело
- Н
- Военная ядерная программа Норвегии
- Надзор за ядерной и радиационной безопасностью
- Нанна-Лугара программа
- Натанз уранообогатительный завод
- Невадский испытательный полигон
- Негативные гарантии безопасности
- Незаконный оборот ядерных материалов
- Ненбен ядерный центр
- Неправительственные организации, содействующие ядерному нераспространению
- Неприменение ядерного оружия первыми
- Нераспространение ядерного оружия
- Новая земля
- О
- Облученное ядерное топливо
- Обогащение урана
- Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами
- Объединенный институт ядерных исследований
- Ограничения ядерных вооружений
- Озирак ядерный реактор
- Организация по развитию энергетики на Корейском полуострове
- П
- Военная ядерная программа Пакистана
- Пелиндаба договор
- Первое главное управление при Совете народных комиссаров
- Плутоний
- Позитивные гарантии безопасности
- Поколение IV
- Полоний
- Пороговое государство
- Похран
- Предетонация
- Противоракета
- Противоракетная оборона
- Пусковая установка
- Р
- Радиационный террорризм
- Радиоактивность
- Радиоактивные отходы
- Радиолокационная станция
- Разделяющаяся головная часть
- Разоружение
- Ракетно-ядерный удар
- Ракетные войска стратегического назначения
- Рамочное соглашение
- Рапацкого план
- Раротонга договор
- Реактор — наработчик оружейного плутония
- Регенерированный Уран
- Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН
- Росатом
- С
- Военная ядерная программа Сирии
- Семипалатинский договор
- Семипалатинский испытательный полигон
- Система гарантий МАГАТЭ
- Система предупреждения о ракетном нападении
- Служба специального контроля
- Совместная декларация о провозглашении Корейского полуострова безъядерной зоной
- Соглашение ВОУ-НОУ
- Соглашение о взаимной обороне 1958г.
- Соглашение о запрещении нападения на ядерные сооружения и объекты
- Cоглашение о прекращении производства плутония
- Соглашение об утилизации плутония
- Cоглашение относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения оружия и предотвращения распространения оружия
- Cтратегическая оборонная инициатива
- Стратегическая стабильность
- Стратегические наступательные вооружения
- Т
- Тяжелая вода
- Военная ядерная программа Тайваня
- Тактическое ядерное оружие
- Тепловыделяющая сборка
- Тепловыделяющий элемент
- Термоядерное оружие
- Технологии двойного назначения
- Тлателолко договор
- Трехстороннее заявление президентов России, США и Украины
- «Три-майл-айленд» авария
- Тритий
- Тяжелая вода
- Тяжелый бомбардировщик
- У
- Управление ядерными знаниями
- Уран
- Учёт и контроль ядерных материалов
- Ф
- Физическая защита
- Физическая ядерная безопасность
- Ц
- Цангера Комитет
- Центр обмена данными
- Центр по уменьшению ядерной опасности
- Цепная ядерная реакция деления
- Ч
- Чагай испытательный полигон
- Чернобыльская авария
- Ш
- Военная ядерная программа Швейцарии
- Военная ядерная программа Швеции
- Шахтная пусковая установка
- Шестисторонние переговоры
- Э
- Экспортный контроль
- Энергетический плутоний
- Ю
- Военная ядерная программа ЮАР
- Я
- Военная ядерная программа Японии
- Ядерная безопасность
- Ядерная зима
- Ядерная мина специальная
- Ядерная пятерка
- Ядерная триада
- Ядерное взрывное устройство
- Ядерное испытание
- Ядерное оружие
- Ядерное планирование
- Ядерное сдерживание
- Ядерное топливо
- Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
- Ядерные материалы
- Ядерные технологии для энергетического применения
- Ядерный заряд
- Ядерный зонтик
- Ядерный порог
- Ядерный реактор
- Ядерный терроризм
- Ядерный топливный цикл
- Ядерный ущерб
- Сокращения
- Аббревиатуры
- Сокращения
- Об авторах
- Об авторах
Предыдущий раздел
Следующий раздел
loading
Ошибка?
Ядерная бомба — история создания и первые применения атомного оружия, принцип действия и последствия взрыва, страны-владельцы
Ядерное оружие — вооружение стратегического характера, способное решать глобальные задачи. Его применение сопряжено со страшными последствиями для всего человечества. Это делает атомную бомбу не только угрозой, но и оружием сдерживания.
Появление вооружения, способного поставить точку в развитии человечества, ознаменовало начало его новой эпохи. Вероятность глобального конфликта или новой мировой войны сведена к минимуму из-за возможности тотального уничтожения всей цивилизации.
Несмотря на подобные угрозы, ядерное оружие продолжает оставаться на вооружении ведущих стран мира. В определенной степени именно оно становится определяющим фактором международной дипломатии и геополитики.
Содержание
История создания ядерной бомбы
Макеты бомб «Малыш» и «Толстяк», сброшенных на японские городаВопрос о том, кто изобрел ядерную бомбу, в истории не имеет однозначного ответа. Предпосылкой для работы над атомным оружием принято считать открытие радиоактивности урана. В 1896 году французский химик А. Беккерель открыл цепную реакцию данного элемента, положив начало разработкам в ядерной физике.
В следующее десятилетие были открыты альфа-, бета- и гамма-лучи, а также ряд радиоактивных изотопов некоторых химических элементов. Последовавшее открытие закона радиоактивного распада атома стало началом для изучения ядерной изометрии.
В декабре 1938 года немецкие физики О. Ган и Ф. Штрассман первыми смогли провести реакцию расщепления ядра в искусственных условиях. 24 апреля 1939 руководству Германии было доложено о вероятности создания нового мощного взрывчатого вещества.
Однако немецкая ядерная программа была обречена на провал. Несмотря на успешное продвижение ученых, страна ввиду войны постоянно испытывала трудности с ресурсами, особенно с поставками тяжелой воды. На поздних этапах, исследования замедлялись постоянными эвакуациями. 23 апреля 1945 разработки немецких ученых были захвачены в Хайгерлохе и вывезены в США.
США стали первой страной, выразившей заинтересованность в новом изобретении. В 1941 году на его разработку и создание были выделены значительные средства. Первые испытания прошли 16 июля 1945 года. Меньше, чем через месяц, США впервые применили ядерное оружие, сбросив две бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
Собственные исследования в области ядерной физики в СССР велись с 1918 года. Комиссия по атомному ядру была создана в 1938 году при Академии наук. Однако с началом войны ее деятельность в данном направлении была приостановлена.
В 1943 году сведения о научных трудах в ядерной физике были получены советскими разведчиками из Англии. Были внедрены агенты в несколько исследовательских центров США. Добываемые ими сведения позволили ускорить разработку собственного ядерного оружия.
Изобретение советской атомной бомбы было возглавлено И. Курчатовым и Ю. Харитоном, они и считаются создателями советской атомной бомбы. Информация об этом стала толчком для подготовки США к упреждающей войне. В июле 1949 года был разработан план «Троян», по которому планировалась начать военные действия 1 января 1950 г.
Позже дата была перенесена на начало 1957 с учетом того, чтобы все страны НАТО могли подготовиться и включиться в войну. По данным западной разведки, испытание ядерного оружия в СССР могло быть проведено не раньше 1954 года.
Однако о подготовке США к войне стало известно заранее, что заставило советских ученых ускорить исследования. В короткие сроки они изобретают и создают собственную ядерную бомбу. 29 августа 1949 г. в Семипалатинске на полигоне испытана первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный).
Подобные испытания сорвали план «Троян». С этого момента США перестали обладать монополией на ядерное оружие. Вне зависимости от силы упреждающего удара, оставался риск ответных действий, что грозило катастрофой. С этого момента самое страшное оружие стало гарантом мира между великими державами.
Принцип работы
Принцип действия – объединение зарядов для создания критической массы и последующей цепной реакцииПринцип работы атомной бомбы основан на цепной реакции распада тяжелых ядер или термоядерном синтезе легких. В ходе данных процессов выделяется огромное количество энергии, которая и превращает бомбу в оружие массового поражения.
Принцип взрыва ядерной бомбы имеет несколько поражающих факторов:
- световая вспышка;
- радиоактивное заражение;
- ударная волна;
- проникающая радиация;
- электромагнитный импульс.
Световая вспышка, сопровождаемая тепловым излучением, образуется первой. Ее мощность значительно превышает силу солнечных лучей, что делает взрыв опасным на расстоянии нескольких километров от эпицентра.
Опасность представляет и радиация: в течение минуты ее проникающая способность самая высокая. В дальнейшем она вызывает лучевую болезнь у людей и животных.
Ударная волна имеет высокую степень поражения на расстоянии в несколько сотен метров от эпицентра. В данном радиусе не остается ничего живого или целого. По мере удаления от центра, снижается и степень повреждений.
Электромагнитный импульс (ЭМИ) – самое «безобидное» следствие ядерного взрыва, приводит к отключению электроники. Вред живым организмам наносит в случае их зависимости от электронных аппаратов. При этом ламповая и фотонная аппаратура имеет хорошую устойчивость к ЭМИ.
Первые испытания бомбы
Испытание атомной бомбы, взрывЯдерная программа США получила название «Манхэттенский проект». Действовать начала с 17 сентября 1943 года. Первые испытания атомной бомбы в рамках данной программы прошли 16 июля 1945 года под кодовым названием «Тринити».
29 августа 1949 года изобретатели советской атомной бомбы Ю. Харитон и И. Курчатов успешно провели испытания РДС-1. Первые боеголовки были экспериментальными, без средств доставки. Однако самого факта их наличия хватило, чтобы предотвратить Третью мировую войну.
24 сентября 1951 года были проведены испытания РДС-2. Их уже можно было доставить до точек запуска так, чтобы они доставали до США. 18 октября была испытана РДС-3, доставляемая бомбардировщиком.
Дальнейшие испытания перешли к термоядерному синтезу. Первые испытания подобной бомбы в США прошли 1 ноября 1952 года. В СССР такая боеголовка была испытана уже через 8 месяцев.
ТХ ядерной бомбы
Схема РДС-1Ядерные бомбы не имеют четких характеристик ввиду разнообразия применения подобных боеприпасов. Однако существует ряд общих аспектов, обязательно учитываемых при создании данного оружия.
К таковым относят:
- осесимметричное строение бомбы — все блоки и системы размещаются попарно в контейнерах цилиндрической, сфероцилиндрической или конической формы;
- при проектировании сокращают массу ядерной бомбы за счет объединения силовых узлов, выбора оптимальной формы оболочек и отсеков, а также применения более прочных материалов;
- минимизируют количество проводов и разъемов, а для передачи воздействия применяют пневмопровод или взрыводетанирующий шнур;
- блокировка основных узлов осуществляется с помощью перегородок, разрушаемых пирозарядами;
- активные вещества закачиваются с помощью отдельного контейнера или внешнего носителя.
С учетом требований к устройству, ядерная бомба состоит из следующих комплектующих:
- корпус, обеспечивающий защиту боеприпаса от физического и теплового воздействия — разделен на отсеки, может комплектоваться силовой рамой;
- ядерный заряд с силовым креплением;
- система самоликвидации с ее интеграцией в ядерный заряд;
- источник питания, рассчитанный на длительное хранение —приводится в действие уже при запуске ракеты;
- внешние датчики — для сбора информации;
- системы взведения, управления и подрыва, последняя внедрена в заряд;
- системы диагностики, подогрева и поддержания микроклимата внутри герметичных отсеков.
В зависимости от типа ядерной бомбы, в нее интегрируют и другие системы. Среди таких может быть датчик полета, пульт блокировки, расчет полетных опций, автопилот. В некоторых боеприпасах применяются и постановщики помех, рассчитанные на снижение противодействия ядерной бомбе.
Последствия применения такой бомбы
Разрушения в Нагасаки после атомной бомбардировки«Идеальные» последствия применения ядерного оружия были зафиксированы уже при сбросе бомбы на Хиросиму. Заряд взорвался на высоте 200 метров, что вызвало сильную ударную волну. Во многих домах были опрокинуты печки, отапливаемые углем, что привело к пожарам даже за пределами зоны поражения.
За световой вспышкой пошел тепловой удар, длившийся считаные секунды. Однако его мощности хватило, чтобы в радиусе 4 км расплавить черепицу и кварц, а также распылить телеграфные столбы.
За тепловой волной последовала ударная. Скорость ветра достигала 800 км/ч, его порыв разрушил практически все постройки в городе. Из 76 тыс. зданий, частично уцелело около 6 тыс., остальные были разрушены полностью.
Тепловая волна, а также поднявшийся пар и пепел вызвали сильный конденсат в атмосфере. Через несколько минут пошел дождь с черными от пепла каплями. Их попадание на кожу вызывало сильные неизлечимые ожоги.
Люди, находившиеся в пределах 800 метров от эпицентра взрыва, были сожжены в пыль. Оставшиеся подверглись воздействию радиации и лучевой болезни. Ее признаками стали слабость, тошнота, рвота, лихорадка. В крови наблюдалось резкое снижение количества белых телец.
За секунды было убито около 70 тыс. человек. Еще столько же впоследствии погибло от полученных ран и ожогов.
Через 3 дня еще одна бомба была сброшена на Нагасаки с аналогичными последствиями.
Запасы ядерного оружия в мире
Запасы ядерного оружия в миреОсновные запасы ядерного оружия сосредоточены у России и США. Помимо них, атомные бомбы есть у следующих стран:
- Великобритания — с 1952 года;
- Франция — с 1960;
- Китай — с 1964;
- Индия — с 1974;
- Пакистан — с 1998;
- КНДР — с 2008.
Ядерным оружием обладает и Израиль, хотя официального подтверждения от руководства страны так и не поступало.
Бомбы США есть на территории стран, входящих в состав НАТО: Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Турция и Канада. Они есть и у союзников США — Японии и Южной Кореи, хотя официально страны отказались от расположения ядерного оружия на своей территории.
После распада СССР ядерное оружие непродолжительное время было у Украины, Казахстана и Белоруссии. Однако позже оно было передано России, что сделало ее единственной наследницей СССР по части ядерного вооружения.
Количество атомных бомб в мире менялось на протяжении второй половины XX – начала XXI века:
- 1947 — 32 боеголовки, все у США;
- 1952 — около тысячи бомб у США и 50 — у СССР;
- 1957 — более 7 тыс. боеголовок, ядерное оружие появляется у Великобритании;
- 1967 — 30 тыс. бомб, включая вооружение Франции и Китая;
- 1977 — 50 тыс., включая боеголовки Индии;
- 1987 — около 63 тыс., — наибольшая концентрация ядерного вооружения;
- 1992 — менее 40 тыс. боеголовок;
- 2010 — около 20 тыс.;
- 2018 — около 15 тыс.
Следует учитывать, что в данные подсчеты не включается тактическое ядерное оружие. Таковое обладает меньшей степенью поражения и разнообразие в носителях и применении. Значительные запасы подобного оружия сосредоточены у России и США.
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
Украина почти создала грязную ядерную бомбу — РИА Новости, 25.02.2022
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
В калейдоскопе гремящих и сверкающих событий прошедшего напряженного дня затерялось сообщение о том, что российские войска взяли под контроль территорию… РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:00
2022-02-25T08:00
2022-02-25T09:22
авторы
владимир путин
россия
германия
киев
чернобыльская аэс
южмаш
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg
В калейдоскопе гремящих и сверкающих событий прошедшего напряженного дня затерялось сообщение о том, что российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. И зря, потому что оно, возможно, даже более важно, чем сводки с боевых полей.Перед самым началом военной операции по принуждению Украины к миру Владимир Путин произнес ключевую фразу, смысл которой сводился к тому, что Россия не может позволить Украине заново обзавестись даже тактическим ядерным оружием и что Киев находится буквально в шаге от его создания. Именно этот акцент на фоне хроники продвижения армии ЛДНР и группировок российской армии сразу же выпал из всеобщего внимания, хотя президент ни разу за два десятилетия у руля государства не был замечен в пустословии.Что такое пресловутая грязная ядерная бомба и насколько высока вероятность ее появления в русофобских руках киевской власти? Попробуем разобраться. Для начала определимся с терминами.Сложно поверить, но сам термин и концепцию так называемой грязной бомбы придумал тогда еще малоизвестный писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, который в свободное от письма время увлекался физикой. Саму идею Хайнлайн сформулировал еще в 1940-м, то есть за три года до запуска всем известного Манхэттенского проекта, при этом интуиция писателя была столь сильна, что подсказала ему альтернативный и наиболее интересный для нас вариант использования энергии атома.Дело в том, что классический ядерный заряд обладает чудовищной разрушительной мощностью, однако эффект применения такого оружия относительно кратковременный. Да, действительно, во время ядерного взрыва образуются крайне опасные изотопы, в числе которых стронций-89, стронций-90, цезий-137, цинк-64 и тантал-181. Эти изотопы, попадая в организм, накапливаются там, вызывая тяжелые и зачастую неизлечимые заболевания. Например, радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе, цезий в мышцах, стронций в костях и так далее. При этом зона поражения ядерного взрыва довольно быстро денуклеаризируется, то есть активно теряет радиоактивность. В качестве примера можно привести Хиросиму и Нагасаки, единственные в истории человечества города, подвергшиеся ядерной бомбардировке. В массовом сознании сложилось впечатление, что на их месте на долгие десятилетия осталась выжженная пустыня, что вовсе не так. Уже в августе 1949 года был принят закон под названием Hiroshima Peace Memorial City Construction Law, который и дал немедленный старт полному восстановлению города. То есть с момента нанесения ядерного удара прошло чуть более четырех лет.Принцип действия грязной бомбы другой, и именно его смог предугадать упомянутый выше фантаст. Этот тип боеприпаса гораздо проще по своему устройству и не требует сложных технических решений. Фактически это просто средство доставки (ракета, бомба или артиллерийский снаряд), к которому крепится контейнер с радиоактивным наполнителем. Один из потенциально наиболее действенных и поэтому опасных вариантов применения вообще подразумевает просто распыление радиоактивной пыли с борта самолета или любого другого летательного аппарата. Опасные изотопы с длительным периодом полураспада оседают на поверхности земли, растениях, а дальше попадают в грунт и водоносные слои, на многие десятилетия делая эту территорию опасной для проживания. Человеку для развития лучевой болезни достаточно получить дозу облучения всего в один зиверт (Зв), доза в три-пять Зв приводит либо к смерти через пару месяцев, либо к развитию рака, шесть-десять Зв — это гарантированная смерть, так как начинается необратимое отмирание костного мозга.Вопрос возможности создания Украиной, которая в рамках Будапештского меморандума отказалась от ракетного ядерного вооружения, грязной бомбы неоднократно рассматривался различными специалистами. Большинство из них сошлись во мнении, что это невозможно по целому ряду причин. Во-первых, по политическим мотивам: коллективный Запад даже в самом сильном припадке русофобии не даст непредсказуемой киевской власти в руки подобный козырь. Во-вторых, потому что на Украине отсутствуют соответствующие технические возможности, нет центрифужных мощностей для обогащения урана и подходящих средств доставки. Позволим себе не согласиться, тем более что нашу точку зрения разделяет и президент, обладающий несравнимо большей полнотой информации, включая данные внешней и научно-технической разведки.Мы начали наш сегодняшний разговор с упоминания Чернобыльской АЭС непроста, как неспроста ее заняли и подразделения российской армии. По-хорошему, в сводках новостей не мешало бы упоминать, на каком удалении от других атомных объектов идут боевые действия и что происходит на самих станциях. Чернобыль — единственная недействующая АЭС на территории Украины, на всех же прочих (Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской) имеются такие технические сооружения, как бассейны выдержки извлеченного топлива (ИЗВТ). Это специальные резервуары, куда помещаются извлеченные из активной зоны тепловыделяющие сборки (ТВС) и где они промываются проточной водой в течение пяти лет. Только после этого, согласно нормативам, их можно переместить в хранилище, такое как, например, было построено в Чернобыле. В бассейнах внутри ТВС находятся топливные элементы из диоксида урана, обогащенного гадолинием. И здесь очередной важный момент. Мало кто обратил внимание на маленькое уточнение Путина о том, что Украина потенциально способна создать грязную бомбу не в одиночку, а при содействии ее западных партнеров.Считается, что на территории Украины нет лабораторий, которые справились бы с задачей разделения и извлечения из ТВС радиоактивной начинки. Но это не значит, что их действительно нет или кто-нибудь из больших друзей Киева не поставил бы туда все необходимое. Более быстрый и радикальный сценарий теоретически мог бы включать прямую доставку на Украину достаточного объема высокорадиоактивных отходов, скажем, из Турции или Германии, где американцы не только держат свои средства ядерного поражения, но и хранят отработанные материалы.Что касается создания средств доставки, то и тут нет ничего невозможного. Легендарный в прошлом завод Южмаш сегодня действительно переживает период тотального упадка, при этом, напомним, там много десятилетий производилась достаточно широкая номенклатура изделий для космической промышленности, включая топливные модули. То есть на месте наверняка остались и документация, и некоторые производственные мощности, позволяющие, простите за термин, склепать из особо прочных металлов корпус, куда можно поместить груз ОЯТ.Не стало бы дело и за средствами доставки. Если бы не справились ракеты собственного производства «Нептун», у друзей полно собственных, гораздо более мощных и дальнобойных аналогов. В конце концов, ничто не мешало украинской власти в порыве радикальной русофобии подорвать радиоактивный контейнер где-нибудь в районе черниговских лесов на границе с Россией или ввезти его на нашу приграничную территорию. Мощности заряда не хватило бы на запуск цепной реакции, но внушительная зона подверглась бы неконтролируемому заражению.Повторимся, мы лишь строим версии и предположения, отталкиваясь от общедоступных данных, а Владимир Путин, вне всякого сомнения, оперирует намного более точной информацией. И если президент обозначил подобную угрозу в числе основных, значит, так оно и есть.Остается лишь порадоваться, что наши западные друзья успели накачать Украину только обычными типами вооружений, так и не осмелившись дать Киеву еще и пару грязных ядерных советов.
https://ria.ru/20220223/skhema-1774566379.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/yadernoe-oruzhie-1773907648.html
https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html
https://ria.ru/20220220/bomba-1773896626.html
россия
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_394:0:3123:2047_1920x0_80_0_0_13f183469a95c74a5476795dae714329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
авторы, владимир путин, россия, германия, киев, чернобыльская аэс, южмаш, признание днр и лнр в россии
Авторы, Владимир Путин, Россия, Германия, Киев, Чернобыльская АЭС, Южмаш, Признание ДНР и ЛНР в России
В калейдоскопе гремящих и сверкающих событий прошедшего напряженного дня затерялось сообщение о том, что российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. И зря, потому что оно, возможно, даже более важно, чем сводки с боевых полей.
Перед самым началом военной операции по принуждению Украины к миру Владимир Путин произнес ключевую фразу, смысл которой сводился к тому, что Россия не может позволить Украине заново обзавестись даже тактическим ядерным оружием и что Киев находится буквально в шаге от его создания. Именно этот акцент на фоне хроники продвижения армии ЛДНР и группировок российской армии сразу же выпал из всеобщего внимания, хотя президент ни разу за два десятилетия у руля государства не был замечен в пустословии.
Что такое пресловутая грязная ядерная бомба и насколько высока вероятность ее появления в русофобских руках киевской власти? Попробуем разобраться.
Для начала определимся с терминами.
Сложно поверить, но сам термин и концепцию так называемой грязной бомбы придумал тогда еще малоизвестный писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, который в свободное от письма время увлекался физикой. Саму идею Хайнлайн сформулировал еще в 1940-м, то есть за три года до запуска всем известного Манхэттенского проекта, при этом интуиция писателя была столь сильна, что подсказала ему альтернативный и наиболее интересный для нас вариант использования энергии атома.
Дело в том, что классический ядерный заряд обладает чудовищной разрушительной мощностью, однако эффект применения такого оружия относительно кратковременный. Да, действительно, во время ядерного взрыва образуются крайне опасные изотопы, в числе которых стронций-89, стронций-90, цезий-137, цинк-64 и тантал-181. Эти изотопы, попадая в организм, накапливаются там, вызывая тяжелые и зачастую неизлечимые заболевания. Например, радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе, цезий в мышцах, стронций в костях и так далее. При этом зона поражения ядерного взрыва довольно быстро денуклеаризируется, то есть активно теряет радиоактивность. В качестве примера можно привести Хиросиму и Нагасаки, единственные в истории человечества города, подвергшиеся ядерной бомбардировке. В массовом сознании сложилось впечатление, что на их месте на долгие десятилетия осталась выжженная пустыня, что вовсе не так. Уже в августе 1949 года был принят закон под названием Hiroshima Peace Memorial City Construction Law, который и дал немедленный старт полному восстановлению города. То есть с момента нанесения ядерного удара прошло чуть более четырех лет.
Принцип действия грязной бомбы другой, и именно его смог предугадать упомянутый выше фантаст. Этот тип боеприпаса гораздо проще по своему устройству и не требует сложных технических решений. Фактически это просто средство доставки (ракета, бомба или артиллерийский снаряд), к которому крепится контейнер с радиоактивным наполнителем. Один из потенциально наиболее действенных и поэтому опасных вариантов применения вообще подразумевает просто распыление радиоактивной пыли с борта самолета или любого другого летательного аппарата. Опасные изотопы с длительным периодом полураспада оседают на поверхности земли, растениях, а дальше попадают в грунт и водоносные слои, на многие десятилетия делая эту территорию опасной для проживания. Человеку для развития лучевой болезни достаточно получить дозу облучения всего в один зиверт (Зв), доза в три-пять Зв приводит либо к смерти через пару месяцев, либо к развитию рака, шесть-десять Зв — это гарантированная смерть, так как начинается необратимое отмирание костного мозга.
Вопрос возможности создания Украиной, которая в рамках Будапештского меморандума отказалась от ракетного ядерного вооружения, грязной бомбы неоднократно рассматривался различными специалистами. Большинство из них сошлись во мнении, что это невозможно по целому ряду причин. Во-первых, по политическим мотивам: коллективный Запад даже в самом сильном припадке русофобии не даст непредсказуемой киевской власти в руки подобный козырь. Во-вторых, потому что на Украине отсутствуют соответствующие технические возможности, нет центрифужных мощностей для обогащения урана и подходящих средств доставки.
Позволим себе не согласиться, тем более что нашу точку зрения разделяет и президент, обладающий несравнимо большей полнотой информации, включая данные внешней и научно-технической разведки.
Мы начали наш сегодняшний разговор с упоминания Чернобыльской АЭС непроста, как неспроста ее заняли и подразделения российской армии. По-хорошему, в сводках новостей не мешало бы упоминать, на каком удалении от других атомных объектов идут боевые действия и что происходит на самих станциях. Чернобыль — единственная недействующая АЭС на территории Украины, на всех же прочих (Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской) имеются такие технические сооружения, как бассейны выдержки извлеченного топлива (ИЗВТ). Это специальные резервуары, куда помещаются извлеченные из активной зоны тепловыделяющие сборки (ТВС) и где они промываются проточной водой в течение пяти лет. Только после этого, согласно нормативам, их можно переместить в хранилище, такое как, например, было построено в Чернобыле. В бассейнах внутри ТВС находятся топливные элементы из диоксида урана, обогащенного гадолинием.
И здесь очередной важный момент. Мало кто обратил внимание на маленькое уточнение Путина о том, что Украина потенциально способна создать грязную бомбу не в одиночку, а при содействии ее западных партнеров.
Считается, что на территории Украины нет лабораторий, которые справились бы с задачей разделения и извлечения из ТВС радиоактивной начинки. Но это не значит, что их действительно нет или кто-нибудь из больших друзей Киева не поставил бы туда все необходимое. Более быстрый и радикальный сценарий теоретически мог бы включать прямую доставку на Украину достаточного объема высокорадиоактивных отходов, скажем, из Турции или Германии, где американцы не только держат свои средства ядерного поражения, но и хранят отработанные материалы.
Что касается создания средств доставки, то и тут нет ничего невозможного. Легендарный в прошлом завод Южмаш сегодня действительно переживает период тотального упадка, при этом, напомним, там много десятилетий производилась достаточно широкая номенклатура изделий для космической промышленности, включая топливные модули. То есть на месте наверняка остались и документация, и некоторые производственные мощности, позволяющие, простите за термин, склепать из особо прочных металлов корпус, куда можно поместить груз ОЯТ.
Не стало бы дело и за средствами доставки. Если бы не справились ракеты собственного производства «Нептун», у друзей полно собственных, гораздо более мощных и дальнобойных аналогов. В конце концов, ничто не мешало украинской власти в порыве радикальной русофобии подорвать радиоактивный контейнер где-нибудь в районе черниговских лесов на границе с Россией или ввезти его на нашу приграничную территорию. Мощности заряда не хватило бы на запуск цепной реакции, но внушительная зона подверглась бы неконтролируемому заражению.
Повторимся, мы лишь строим версии и предположения, отталкиваясь от общедоступных данных, а Владимир Путин, вне всякого сомнения, оперирует намного более точной информацией. И если президент обозначил подобную угрозу в числе основных, значит, так оно и есть.
Остается лишь порадоваться, что наши западные друзья успели накачать Украину только обычными типами вооружений, так и не осмелившись дать Киеву еще и пару грязных ядерных советов.
Читайте также:
Как работает ядерное оружие | Союз обеспокоенных ученых
В центре каждого атома находится ядро. Разрушение этого ядра или объединение двух ядер вместе может высвободить большое количество энергии. Ядерное оружие использует эту энергию для создания взрыва.
Современное ядерное оружие работает за счет сочетания химических взрывов, ядерного деления и ядерного синтеза. Взрывчатые вещества сжимают ядерный материал, вызывая деление; при делении выделяется огромное количество энергии в виде рентгеновских лучей, которые создают высокую температуру и давление, необходимые для запуска синтеза.
Деление и синтез
Правосудие по ядерному оружию
Деление и синтез
Вся материя состоит из атомов: невероятно маленьких структур, которые содержат различные комбинации трех частиц, известных как протоны, нейтроны и электроны.
В центре каждого атома находится «ядро» (во множественном числе «ядра»), в котором нейтроны и протоны связаны друг с другом в непосредственной близости. Большинство ядер относительно стабильны, то есть состав их нейтронов и протонов относительно статичен и неизменен.
Во время деления ядра некоторых тяжелых атомов расщепляются на более мелкие и легкие ядра, высвобождая при этом избыточную энергию. Иногда это может происходить спонтанно, но в некоторых ядрах также может быть индуцировано извне. Нейтрон выстреливается в ядро и поглощается, вызывая нестабильность и деление. В некоторых элементах, таких как определенные изотопы урана и плутония, в процессе деления также высвобождаются избыточные нейтроны, которые могут вызвать цепную реакцию, если они будут поглощены соседними атомами.
Слияние работает в обратном порядке: при воздействии чрезвычайно высоких температур и давлений некоторые легкие ядра могут сливаться вместе, образуя более тяжелые ядра, высвобождая при этом энергию.
В современном ядерном оружии, в котором используется как деление, так и синтез, одна боеголовка может высвободить больше взрывной энергии за долю секунды, чем все оружие, использовавшееся во время Второй мировой войны вместе взятые , включая Толстяка и Малыша, две атомные бомбы были сброшены на Японию.
Как они работают
Как они работают
Все ядерное оружие использует деление для создания взрыва. «Малыш» — первое ядерное оружие, когда-либо использовавшееся в военное время, — стреляло полым цилиндром из урана-235 в мишень-пробку из того же материала.
Каждой части самой по себе было недостаточно, чтобы образовать критическую массу (минимальное количество ядерного материала, необходимое для поддержания деления), но при столкновении частей была достигнута критическая масса, и произошла цепная реакция деления.
Современное ядерное оружие работает несколько иначе. Критическая масса зависит от плотности материала: по мере того как плотность в складках, критическая масса de складок. Вместо того, чтобы сталкивать два докритических куска ядерного топлива, современное оружие взрывает химическую взрывчатку вокруг докритической сферы (или «ямы») из металлического урана-235 или плутония-239. Сила взрыва направлена внутрь, сжимая яму и сближая ее атомы. Как только плотность становится достаточной для достижения критической массы, нейтроны вводятся, инициируя цепную реакцию деления и производя атомный взрыв.
В термоядерном оружии (также называемом «термоядерным» или «водородным» оружием) энергия первоначального ядерного взрыва используется для «сплавления» изотопов водорода вместе. Энергия, высвобождаемая оружием, создает огненный шар, температура которого достигает нескольких десятков миллионов градусов — температуры в том же диапазоне, что и в центре Солнца (которое также работает на термоядерном синтезе).
Глубинные боеголовки
Глубинные боеголовки
Взрывы, используемые в термоядерном оружии, часто описываются как первичный (химический и ядерный взрывы) и вторичный (последующий термоядерный взрыв). Однако реальные механизмы значительно сложнее.
Например, первичный элемент чистого деления неэффективен — плутониевая яма разорвется на части до того, как большая часть плутония-239 сможет расщепиться. Вместо этого реакцию можно «стимулировать», включив газообразный водород (состоящий из изотопов дейтерия и трития) в центр полой ямы. По мере деления окружающего плутония газообразный водород подвергается синтезу и высвобождает нейтроны, вызывая дополнительное деление.
Точно так же вторичный блок состоит не только из термоядерного топлива; внутри него находится «свеча зажигания» деления, состоящая либо из плутония-239, либо из урана-235. Поскольку первичный взрыв сжимает топливо снаружи, материал свечи зажигания становится сверхкритическим и делится, нагревая водород изнутри и способствуя дальнейшим реакциям синтеза.
Термоядерный синтез высвобождает нейтроны. Эти нейтроны поражают слой урана, окружающий термоядерное топливо, вызывая деление атомов в нем; это деление обычно составляет более половины общей взрывной мощности оружия.
Термоядерное оружие, в состав которого не входит это урановое «одеяло», называется нейтронными бомбами , так как нейтроны, высвобождаемые при синтезе, высвобождаются из оружия. Таким образом, нейтронные бомбы создают большее количество радиации, чем обычное оружие той же мощности. Во время холодной войны такое оружие рассматривалось для использования против танковых атак с целью вывести из строя экипажи танков без физического уничтожения танка.
Природный уран должен быть обогащен в подобных центрифугах, прежде чем его можно будет использовать в ядерном оружии. Фото: Комиссия по ядерному регулированию
Ядерное топливо
Ядерное топливо
Хотя некоторые элементы являются расщепляющимися (то есть могут подвергаться делению), лишь некоторые из них используются в ядерном оружии. Наиболее распространены изотопы урана-235 и плутония-239 (напоминаем: изотопы — это атомы одного и того же элемента, отличающиеся только количеством нейтронов).
Уран встречается во всем мире и может быть добыт из месторождений полезных ископаемых (его также можно добывать из морской воды, но в настоящее время это намного дороже). Однако лишь небольшая часть (менее одного процента) встречающегося в природе урана представляет собой уран-235. Производство пригодного для использования урана требует процесса «обогащения», в котором различные изотопы урана разделяются и концентрируются (обычно с использованием центрифуг, которые работают как салатные центрифуги). Это чрезвычайно дорого, сложно и требует много времени и является одним из главных препятствий на пути создания ядерной бомбы.
Плутоний также можно использовать, но в природе он встречается только в следовых количествах. Однако он может производиться в качестве побочного продукта деления в ядерных реакторах, а затем отделяться в процессе, называемом «переработка». Выделение плутония проще, чем обогащение урана — оно включает в себя разделение разных элементов, а не разных изотопов одного и того же элемента, — но это высокорадиоактивный процесс, требующий сильно защищенных помещений с оборудованием для дистанционного управления.
У кого есть ядерное оружие?
У кого есть ядерное оружие?
Соединенные Штаты были первой страной, разработавшей ядерное оружие, взорвавшей первое ядерное устройство в 1945 году. Семь лет спустя Соединенные Штаты успешно испытали первую водородную бомбу во время операции «Плющ» (физик Ричард Гарвин помог создать это устройство, и сегодня входит в правление Союза неравнодушных ученых). По состоянию на 2018 год у Соединенных Штатов было около 6500 ядерных боеголовок, включая списанное (ожидающее демонтажа), хранящееся и развернутое оружие.
Советский Союз впервые разработал ядерный потенциал в 1949 году. Современный арсенал России включает примерно 7000 боеголовок.
Франция (~300 боеголовок), Китай (~260), Великобритания (~215), Пакистан (~130) и Индия (~120) также имеют ядерное оружие. Израиль официально не признал свой ядерный потенциал. По оценкам, его арсенал обычно составляет около 80 боеголовок, хотя некоторые оценки значительно больше.
Северная Корея Возможности практически неизвестны. Подозревается, что у него может быть ограниченный арсенал из 5-10 единиц оружия, но может быть материалов для изготовления в два раза больше.
Что я могу сделать?
Что я могу сделать?
На пике холодной войны в середине 1980-х годов в мире насчитывалось в общей сложности более 60 000 ядерных боеголовок. Сегодня это число приближается к 15 000, что составляет 75-процентное сокращение.
Этот прогресс стал возможен благодаря лидерам и сторонникам, осознавшим реальную опасность ядерной войны. Даже ограниченный обмен ядерными ударами может убить миллионы людей, вызвать серьезные климатические последствия и нанести ущерб политическим и экономическим структурам мира; полномасштабная ядерная война нанесла бы непоправимый вред миру, каким мы его знаем.
Предстоит проделать еще много работы, включая дальнейшие сокращения, более быстрый демонтаж и снятие с боевого дежурства (сотни американских ракет все еще находятся в состоянии повышенной боевой готовности, что увеличивает риск случайного, несанкционированного или ошибочного пуска).
Вы можете помочь. Посетите наш центр действий, чтобы принять участие.
Связанные ресурсы
Наука о ядерном оружии, визуализация
Нанесено на карту: в каких странах все еще существует монархия?
После смерти королевы Елизаветы II остро встал вопрос о монархии.
Однако в удивительном количестве стран есть правящие монархи, и в этом изображении мы разбираем виды королевского руководства в 43 странах, в которых они все еще есть.
Типы монархий
Монархом в простейшем смысле является король страны, королева, эмир или султан и так далее. Но прежде чем углубиться, важно разрушить различия между существующими сегодня типами монархий. Обычно существует четыре вида:
① Конституционная монархия
Монарх разделяет власть с конституционно установленным правительством. В этой ситуации монарх, имея церемониальные обязанности и определенные обязанности, не имеет никакой политической власти. Например, монарх Великобритании должен подписать все законы, чтобы сделать их официальными, но не имеет права изменять или отклонять новые законы.
Вот несколько примеров стран с конституционными монархиями:
🇯🇵 Япония
🇷🇧 Великобритания
🇩🇰 Дания
② Абсолютная монархия
Монарх обладает полной и абсолютной политической властью. Они могут изменять, отклонять или создавать законы, представлять интересы страны за рубежом, назначать политических лидеров и так далее.
Вот несколько примеров стран с абсолютными монархиями:
🇸🇿 Эсватини
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇻🇦 Ватикан
③ Федеральная монархия
, или даже монархии, управляющие ими.
Вот несколько примеров стран с федеративными монархиями:
🇦🇪 ОАЭ
🇲🇾 Малайзия
Малайзия — уникальная форма федеративной монархии. Каждые пять лет королевские лидеры каждого штата выбирают между собой, кто будет монархом или Ян ди-Пертуан Агонгом Малайзии и соответствующих штатов. Кроме того, монархия также является конституционной, что позволяет управлять демократически избранным органом.
④ Смешанная монархия
Это ситуация, при которой абсолютный монарх может разделить власть различными способами, характерными для страны.
Вот несколько примеров стран со смешанными монархиями:
🇯🇴 Иордания
🇱🇮 Лихтенштейн
🇲🇦 Марокко
Интересно, что Лихтенштейн — единственная европейская монархия, которая до сих пор практикует строгое первородство по мужской линии. При первородстве по мужской линии степень родства определяется путем прослеживания происхождения от ближайшего общего предка через предков мужского пола.
Короли, королевы, императоры и султаны со всего мира
Теперь давайте разберем разные монархии по странам:
Страна | Тип монархии | Титул главы государства | Монарх | Титул главы правительства |
---|---|---|---|---|
🇦🇩 Андорра | Конституционный | Соправители | Жоан-Энрик Вивес, Эммануэль Макрон | Премьер-министр |
🇦🇬 Антигуа и Барбуда | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇦🇺 Австралия | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇧🇭 Бахрейн | Смешанный | Король | Хамад бин Иса Аль Халифа | Премьер-министр |
🇧🇪 Бельгия | Конституционный | Король | Филипп | Премьер-министр |
🇧🇿 Белиз | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇧🇹 Бутан | Конституционный | Король | Джигме Кхесар Намгьял Вангчук | Премьер-министр |
🇧🇳 Бруней-Даруссалам | Абсолют | Султан | Хассанал Болкиах | Султан |
🇰🇭 Камбоджа | Конституционный | Король | Нородом Сиамони | Премьер-министр |
🇨🇦 Канада | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇩🇰 Дания | Конституционный | Королева | Маргрете II | Премьер-министр |
🇸🇿 Эсватини | Абсолют | Король | Мсвати III | Премьер-министр |
🇬🇩 Гренада | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇯🇲 Ямайка | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇯🇵 Япония | Конституционный | Император | Нарухито | Премьер-министр |
🇯🇴 Иордания | Смешанный | Король | Абдалла II | Премьер-министр |
🇰🇼 Кувейт | Смешанный | Эмир | Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах | Премьер-министр |
🇱🇸 Лесото | Конституционный | Король | Летсие III | Премьер-министр |
🇱🇮 Лихтенштейн | Смешанный | Суверенный принц | Ханс-Адам II | Премьер-министр |
🇱🇺 Люксембург | Конституционный | Великий герцог | Анри | Премьер-министр |
🇲🇾 Малайзия | Конституционный и федеральный | Ян ди-Пертуан Агонг | Абдулла | Премьер-министр |
🇲🇨 Монако | Смешанный | Суверенный князь | Альберт II | Государственный министр |
🇲🇦 Марокко | Смешанный | Король | Мохаммед VI | Премьер-министр |
🇳🇱 Нидерланды | Конституционный | Король | Виллем-Александр | Премьер-министр |
🇳🇿 Новая Зеландия | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇳🇴 Норвегия | Конституционный | Король | Харальд V | Премьер-министр |
🇴🇲 Оман | Абсолют | Султан | Хайтам бин Тарик | Султан |
🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇶🇦 Катар | Смешанный | Эмир | Тамим бин Хамад Аль Тани | Премьер-министр |
🇰🇳 Сент-Китс и Невис | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇱🇨 Сент-Люсия | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇸🇦 Саудовская Аравия | Абсолют | Король | Салман | Премьер-министр |
🇸🇧 Соломоновы Острова | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇪🇸 Испания | Конституционный | Король | Фелипе VI | Председатель правительства |
🇸🇪 Швеция | Конституционный | Король | Карл XVI Густав | Премьер-министр |
🇹🇭 Таиланд | Конституционный | Король | Рама X | Премьер-министр |
🇧🇸 Багамы | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇹🇴 Тонга | Конституционный | Король | Тупоу VI | Премьер-министр |
🇹🇻 Тувалу | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇦🇪 ОАЭ | Федеральный | Президент | Мохамед бен Заид Аль Нахайян | Премьер-министр |
🇬🇧 Великобритания | Конституционный | Король | Карл III | Премьер-министр |
🇻🇦 Ватикан | Абсолют | Папа | Франциск | Председатель Папской комиссии |
Конституционные монархии, несомненно, являются самой популярной формой королевского правления в современную эпоху, составляя почти 70% всех монархий. Эта ситуация позволяет демократически избранным правительствам управлять страной, в то время как монарх выполняет церемониальные обязанности.
Большинство монархов передаются по наследству, унаследовав свое положение по стечению обстоятельств, но интересно, что президент Франции Эммануэль Макрон формально является соправителем Андорры.
Еще один уникальный случай — Папа Римский Франциск из Ватикана, обладающий абсолютной властью в маленьком независимом городе. Он получил свою роль благодаря избирательному процессу, известному как папский конклав.
Роль монархий
Одной из самых примечательных и известных правящих монархий является Дом Маунтбеттен в Соединенном Королевстве, также известный как семья королевы Елизаветы II. Король Карл III взошел на престол страны, сделав его главой государства в 15 стран Всего , включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию.
Многие видят преимущество в наличии стабильной и последовательной формы традиций и приличий у главы государства.
«Корона является неотъемлемой частью института парламента. Королева [теперь король] играет конституционную роль в открытии и роспуске парламента и утверждении законопроектов до того, как они станут законом». – Британский парламент
Королевская семья Японии была ярким примером стабильности, правившей в стране более 9 лет.0017 2600 лет по той же наследственной линии.
Критика и будущее монархии
Однако некоторые утверждают, что в наши дни монархия не выполняет никакой функции, и жалуются на огромное богатство и власть монархии.
Например, по данным правительства Нидерландов, бюджет короля Виллема-Александра на 2022 год, финансируемый государством и, следовательно, налогоплательщиками, составляет более 48 миллионов евро .
Помимо налоговых поступлений, в абсолютных монархиях обычно отсутствует политическая свобода и определенные права. В Саудовской Аравии, например, нет общенациональных выборов. Скорее его король Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд остается у власти пожизненно, сам назначает кабинет и принимает законы королевским указом.
Однако смерть королевы Елизаветы может привести к переменам во многих странах мира, находящихся под королевским управлением. После того, как Барбадос отстранил ее от должности главы государства в 2021 году, шесть других стран Карибского бассейна выразили желание сделать то же самое, а именно:
🇧🇿 Белиз
🇧🇸 Багамы
🇯🇲 Ямайка
🇬🇩 Гренада
🬦 и Барбуда
🇰🇳 Сент-Китс и Невис
Будущее монархии в 21 веке, конечно, не является гарантией.
Наука за атомной бомбой
История Тип страницы:
Наука
Дата:
Четверг, 5 июня 2014 г. ‘ основной. США разработали два типа атомных бомб во время Второй мировой войны. Первый, Little Boy, представлял собой оружие пушечного типа с урановым сердечником. Маленький мальчик был сброшен на Хиросиму. Второе оружие, сброшенное на Нагасаки, называлось «Толстяк» и представляло собой устройство имплозивного типа с плутониевым сердечником.
Деление
Изотопы урана-235 и плутония-239 были выбраны учеными-атомщиками, поскольку они легко подвергаются делению. Деление происходит, когда нейтрон ударяется о ядро любого изотопа, раскалывая ядро на фрагменты и высвобождая огромное количество энергии. Процесс деления становится самоподдерживающимся, поскольку нейтроны, образующиеся при расщеплении атома, ударяются о близлежащие ядра и вызывают большее деление. Это называется цепной реакцией и вызывает атомный взрыв.
Когда атом урана-235 поглощает нейтрон и делится на два новых атома, он высвобождает три новых нейтрона и некоторую энергию связи. Два нейтрона не продолжают реакцию, потому что они теряются или поглощаются атомом урана-238. Однако один нейтрон сталкивается с атомом урана-235, который затем делится и высвобождает два нейтрона и некоторую энергию связи. Оба этих нейтрона сталкиваются с атомами урана-235, каждый из которых делится и выделяет от одного до трех нейтронов и так далее. Это вызывает цепную ядерную реакцию. Для получения дополнительной информации по этой теме см. Ядерное деление.
Критичность
Чтобы взорвать атомное оружие, необходима критическая масса расщепляющегося материала. Это означает, что вам нужно достаточное количество U-235 или Pu-239, чтобы нейтроны, высвобождаемые при делении, попадали в другое ядро, вызывая цепную реакцию. Чем больше у вас расщепляющегося материала, тем больше шансов, что такое событие произойдет. Критическая масса определяется как количество материала, при котором нейтрон, произведенный в процессе деления, в среднем вызовет другое событие деления.
Разница между бомбами
Маленький Мальчик и Толстяк использовали разные элементы и совершенно разные методы конструкции, чтобы функционировать как ядерное оружие. Маленький мальчик взорвался из-за цепной реакции деления с участием изотопа U-235 урана, а Толстяк использовал форму плутония Pu-239.
Маленький мальчик
Маленький мальчик питался от изотопа урана U-235 в процессе, который не давался многим ученым Манхэттенского проекта, работавшим над процессом извлечения и обогащения урана. Большая часть урана, обнаруженного в природе в мире, существует в виде урана-238, и только 0,7% природного урана приходится на изотоп U-235. Когда нейтрон бомбардирует U-238, изотоп часто захватывает нейтрон, превращаясь в U-239., не способный к делению и, таким образом, не способный спровоцировать цепную реакцию, которая взорвала бы бомбу. Таким образом, первая задача проекта заключалась в том, чтобы определить наиболее эффективный способ отделения и очистки урана-235 от чрезмерно распространенного урана-238 — стандартные методы разделения нельзя было использовать из-за сильного химического сходства между двумя изотопами. Чтобы не тратить время на один новый метод, который впоследствии может оказаться недостаточным для производства достаточного количества U-235, чтобы позволить атомной бомбе достичь критической массы, генерал Лесли Гроувс проконсультировался с ведущими учеными проекта и согласился исследовать одновременно четыре отдельных метода. разделение и очистка урана-235: газодиффузионная, центрифужная, электромагнитная сепарация и жидкостная термодиффузия.
Как только было получено достаточное количество U-235 для питания бомбы, Little Boy был сконструирован с использованием конструкции пушечного типа, которая стреляла одним количеством U-235 в другое, чтобы объединить две массы. Эта комбинация создала критическую массу, которая вызвала цепную реакцию деления, которая в конечном итоге взорвала бомбу. Две массы U-235 должны были соединиться друг с другом достаточно быстро, чтобы избежать самопроизвольного деления атомов, из-за которого бомба взорвется и, следовательно, не взорвется.
Толстяк
Приведенный в действие плутонием, Толстяк не мог использовать ту же конструкцию пушечного типа, которая позволяла Маленькому Мальчику эффективно взорваться — форма плутония, собранного из ядерных реакторов в Хэнфорде, штат Вашингтон, для бомбы не позволяла использовать эту стратегию. Хэнфордский плутоний вышел из реакторов менее чистым, чем исходный плутоний, извлеченный из лаборатории Эрнеста О. Лоуренса в Беркли, вместо этого содержащий следы изотопа плутония-240, в отличие от желаемого плутония-239. Более высокая скорость деления плутония-240 заставит атомы подвергнуться спонтанному делению до того, как конструкция пушечного типа сможет соединить две массы плутония, что снизит энергию, необходимую для фактического взрыва бомбы.
Таким образом, потребовался новый дизайн. Физик Сет Неддермейер из Лос-Аламоса разработал конструкцию плутониевой бомбы, в которой использовались обычные взрывчатые вещества вокруг центральной массы плутония для быстрого сжатия и консолидации плутония, увеличения давления и плотности вещества. Повышенная плотность позволила плутонию достичь своей критической массы, выпустив нейтроны и позволив протекать цепной реакции деления. Для детонации бомбы поджигалась взрывчатка, высвобождающая ударную волну, которая сжимала внутренний плутоний и приводила к его взрыву.
Атомный глоссарий |
---|
Атом : строительные блоки материи; состоит из небольшого плотного ядра, окруженного облаком электронов (отрицательно заряженных частиц) |
Ядро : составляет центр атома; состоит из ряда положительно заряженных протонов и нейтральных (незаряженных) нейтронов. Атом классифицируется по количеству протонов и нейтронов в его ядре. Количество протонов определяет, каким химическим элементом является атом (например, уран), а количество нейтронов определяет, каким изотопа этого элемента является атом (например, уран-235). |
Изотоп : Изотопы элемента имеют одинаковое количество протонов в ядрах, но имеют разное количество нейтронов. |
Деление : процесс, при котором ядро атома расщепляется на более мелкие частицы; приводит к высвобождению нейтронов и большого количества энергии. |
E=mc 2 : Уравнение, прославленное Альбертом Эйнштейном. Объясняет, как крошечное количество материи содержит огромное количество энергии. |
Видео по теме:
Учитель естественных наук Джей Шелтон обсуждает географию и науку об атомной бомбе на семинаре для учителей Фонда атомного наследия 2009 года, посвященном Манхэттенскому проекту в Нью-Мексико.
Послушайте истории о Манхэттенском проекте
Просмотрите нашу коллекцию устных историй с рабочими, семьями, военнослужащими и многое другое об их опыте в Манхэттенском проекте.
Экскурсия по объектам Манхэттенского проекта
Совершите поездку по ключевым местам Манхэттенского проекта с аудиогидом.
Прочитать последние новости и статьи
Национальный исторический парк «5 лет Манхэттенскому проекту»
Присоединяйтесь сегодня в качестве покровителя атомной истории
CDC Радиационные чрезвычайные ситуации | Часто задаваемые вопросы о ядерном взрыве
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ
В связи с недавними террористическими угрозами многие люди выразили обеспокоенность по поводу вероятности и последствий ядерного взрыва. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разработали этот информационный бюллетень, чтобы описать, что происходит, когда происходит ядерный взрыв, возможные последствия для здоровья и что вы можете сделать, чтобы защитить себя в такой чрезвычайной ситуации.
Что такое ядерный взрыв?
Ядерный взрыв, вызванный взрывом ядерной бомбы (иногда называемый ядерным взрывом), включает соединение или расщепление атомов (называемое слиянием и делением) с образованием интенсивного импульса или волны тепла, света, давления воздуха и излучение. Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, Япония, в конце Второй мировой войны произвели ядерные взрывы.
При взрыве ядерного устройства создается большой огненный шар. Все внутри этого огненного шара испаряется, включая почву и воду, и уносится вверх. Это создает грибовидное облако, которое мы связываем с ядерным взрывом, детонацией или взрывом. Радиоактивный материал из ядерного устройства смешивается с испарившимся материалом в грибовидном облаке. Когда этот испаренный радиоактивный материал охлаждается, он конденсируется и образует частицы, такие как пыль. Затем сконденсированный радиоактивный материал падает обратно на землю; это то, что известно как осадки. Поскольку радиоактивные осадки имеют форму частиц, они могут переноситься на большие расстояния ветровыми потоками и заканчиваться в милях от места взрыва. Осадки радиоактивны и могут вызвать загрязнение всего, на что они упадут, включая продукты питания и воду.
Каковы последствия ядерного взрыва?
Воздействие ядерного взрыва на человека будет зависеть от размера бомбы и расстояния, на котором находится человек от места взрыва. Однако ядерный взрыв, скорее всего, вызовет большие разрушения, смерть и ранения, а также окажет широкое воздействие.
При ядерном взрыве травмы или смерть могут быть вызваны самим взрывом или обломками, выброшенными взрывом. Люди могут получить ожоги кожи от средней до тяжелой степени, в зависимости от расстояния до места взрыва. Те, кто смотрит прямо на взрыв, могут получить повреждения глаз, начиная от временной слепоты и заканчивая сильными ожогами сетчатки. Люди вблизи места взрыва подверглись бы воздействию высоких уровней радиации, и у них могли бы развиться симптомы лучевой болезни (так называемый синдром острой лучевой болезни, или ОЛБ). В то время как серьезные ожоги появляются через несколько минут, другие последствия для здоровья могут проявиться через несколько дней или недель. Эти эффекты варьируются от легких, таких как покраснение кожи, до тяжелых последствий, таких как рак и смерть, в зависимости от количества радиации, поглощаемой организмом (дозы), типа радиации, пути воздействия и продолжительности времени. экспозиции.
Люди могут подвергнуться двум видам облучения радиоактивными материалами ядерного взрыва: внешнее облучение и внутреннее облучение. Внешнее облучение может иметь место, когда люди подвергаются радиационному облучению вне тела в результате взрыва или его осадков. Внутреннее облучение может произойти, когда люди принимают пищу или вдыхают воздух, загрязненный радиоактивными осадками. Как внутреннее, так и внешнее облучение радиоактивными осадками может произойти за много миль от места взрыва. Воздействие очень больших доз внешнего облучения может привести к смерти в течение нескольких дней или месяцев. Внешнее облучение более низкими дозами радиации и внутреннее облучение при вдыхании или употреблении пищи, загрязненной радиоактивными осадками, может привести к повышенному риску развития рака и другим последствиям для здоровья.
Как я могу защитить свою семью и себя во время ядерного взрыва?
В случае ядерного взрыва будет активирован национальный план реагирования на чрезвычайные ситуации, в котором будут участвовать федеральные, государственные и местные агентства. Ниже приведены некоторые действия, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения в случае ядерного взрыва:
Если вы находитесь рядом с местом взрыва:
- Отвернитесь и закройте глаза, чтобы не повредить зрение.
- Упадите на землю лицом вниз и положите руки под тело.
- Оставайтесь в горизонтальном положении, пока не пройдут жар и две ударные волны.
Если вы находитесь на улице во время взрыва:
- Найдите что-нибудь, чтобы прикрыть рот и нос, например шарф, носовой платок или другую ткань.
- Удалите пыль с одежды щеткой, встряхиванием и вытиранием в проветриваемом помещении, однако при этом прикрывайте рот и нос.
- Переместитесь в укрытие, подвал или другое подземное помещение, желательно расположенное в стороне от направления ветра.
- Снять одежду, так как она может быть загрязнена; по возможности примите душ, вымойте голову и переоденьтесь перед входом в приют.
Если вы уже находитесь в приюте или подвале:
- Прикрывайте рот и нос маской или другим материалом (например, шарфом или носовым платком), пока не рассеется облако радиоактивных осадков.
- Отключите вентиляционные системы и закройте двери или окна, пока не рассеется облако радиоактивных осадков. Однако после того, как облако радиоактивных осадков рассеется, откройте двери и окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
- Оставайтесь внутри, пока власти не скажут, что можно безопасно выходить.
- Слушайте местное радио или телевидение для получения информации и советов. Власти могут приказать вам оставаться в убежище или эвакуироваться в более безопасное место подальше от этого района.
- Если вам необходимо выйти на улицу, прикройте рот и нос влажным полотенцем.
- Используйте хранящиеся продукты питания и питьевую воду. Не ешьте местные свежие продукты и не пейте воду из открытых источников воды.
- Очистите и закройте все открытые раны на теле.
Если вам советуют эвакуироваться:
- Слушайте по радио или телевидению информацию о путях эвакуации, временных убежищах и необходимых действиях.
- Перед уходом закройте и заприте окна и двери, выключите кондиционер, вентиляцию, вентиляторы и печь. Закройте заслонки камина.
- Возьмите с собой запасы на случай стихийных бедствий (например, фонарик и запасные батареи, радио на батарейках, аптечку и руководство, еду и воду на случай чрезвычайной ситуации, неэлектрический консервный нож, основные лекарства, наличные деньги и кредитные карты, прочную обувь).
- Помните, что вашим соседям может потребоваться особая помощь, особенно младенцам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
Ядерная бомба — это то же самое, что чемоданная бомба?
Бомбы-чемоданы, которые описывались в новых рассказах последних лет, — это маленькие ядерные бомбы. Бомба-чемодан произведет ядерный взрыв, который будет очень разрушительным, но не таким сильным, как ядерное оружие, разработанное для стратегических военных целей.
Ядерная бомба — это то же самое, что и грязная бомба?
Ядерный взрыв отличается от грязной бомбы. «Грязная бомба» или устройство для рассеивания радиации — это бомба, в которой используются обычные взрывчатые вещества, такие как динамит, для распространения радиоактивных материалов в виде порошка или гранул. Он не включает расщепление атомов для создания огромной силы и разрушения ядерного взрыва, а скорее распространяет меньшее количество радиоактивного материала в окружающую среду. Основная цель грязной бомбы — напугать людей и заразить здания или землю радиоактивным материалом.
Будет ли авиакатастрофа на атомной электростанции иметь тот же эффект, что и ядерный взрыв?
Хотя серьезное событие, такое как падение самолета на атомную электростанцию, может привести к выбросу радиоактивных материалов в воздух, атомная электростанция не взорвется, как ядерное оружие. В близлежащих районах может существовать радиационная опасность, в зависимости от типа происшествия, количества высвобожденной радиации и текущих погодных условий. Тем не менее, радиация будет контролироваться, чтобы определить потенциальную опасность, и люди в этом районе будут эвакуированы или им будут даны рекомендации о том, как защитить себя.
Нужно ли мне принимать йодид калия (KI) в случае ядерного взрыва?
Местные сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям сообщат людям, когда принимать KI. Если произойдет ядерный инцидент, чиновники должны будут выяснить, какие радиоактивные вещества присутствуют, прежде чем рекомендовать людям принимать KI. Если радиоактивного йода нет, то прием КИ не защитит людей. При наличии радиоактивного йода прием KI поможет защитить щитовидную железу человека от радиоактивного йода. Прием KI не защитит людей от других радиоактивных веществ, которые могут присутствовать вместе с радиоактивным йодом.
Где я могу получить дополнительную информацию?
Для получения дополнительной информации о радиации и реагировании на чрезвычайные ситуации посетите веб-сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний по адресу Emergency.cdc.gov или свяжитесь со следующими организациями:
- CDC по телефону 800-CDC-INFO
- Всемирная организация здравоохранения, Отдел радиации и гигиены окружающей среды на сайте www.who.int/ionizing_radiation/enexternal icon
- Конференция директоров программ радиационного контроля 9Внешний значок 0018 по телефону 502-227-4543
- Агентство по охране окружающей среды Внешний значок, Группа реагирования на радиационные аварийные ситуации
- Комиссия по ядерному регулированию external icon С отделом по связям с общественностью можно связаться по телефону 301-415-8200
- Внешний значок Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) можно получить по телефону 202-646-4600 .
- Центр помощи при радиационных чрезвычайных ситуациях/Учебный центр Внешний значок по телефону 865-576-3131
- Национальная группа реагирования СШАвнешний значок
- Внешний значок Министерства энергетики США (DOE) по адресу 800-DIAL-DOE
Что происходит, когда взрывается ядерная бомба?
Здесь грибовидное облако, образовавшееся после взрыва ядерной бомбы над Нагасаки, Япония, 8 августа 1945 года. (Изображение предоставлено: Photo12/Universal Images Group через Getty Images)Вторжение России в Украину повысило риск ядерного конфликта. Как выглядел бы взрыв ядерной бомбы для тех, кто находился на земле, и что произошло бы после этого?
Ответ, конечно же, зависит от того, сколько оружия выпало. По данным Федерации американских ученых , Россия и США обладают 90% ядерного оружия в мире. Россия имеет 1588 вооружений, развернутых на межконтинентальных ракетах с дальностью действия не менее 3417 миль (5500 километров), и базы тяжелых бомбардировщиков, на которых размещаются самолеты, способные нести и сбрасывать ядерную боеголовку, а США располагают 1644 боеголовками, развернутыми таким же образом. . (У двух стран также есть еще около 5000 действующих бомб, которые находятся в рабочем состоянии и просто ожидают запуска.) Полномасштабная ядерная война может легко привести к вымиранию человечества — не только из-за первоначальных смертей, но и из-за глобального похолодание, так называемая ядерная зима, которая последует.
Возможно, более вероятный сценарий, по мнению некоторых экспертов по внешней политике, предполагает ядерный конфликт ограниченного масштаба с использованием так называемого тактического атомного оружия . По данным Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина (открывается в новой вкладке), от 30% до 40% арсеналов США и России состоят из этих меньших бомб, дальность действия которых составляет менее 310 миль (500 километров) на по суше и менее 372 миль (600 км) по морю или воздуху. Это оружие по-прежнему будет иметь разрушительные последствия вблизи зоны взрыва, но не приведет к наихудшему глобальному ядерному апокалипсису.
Когда взрывается ядерная бомба
Термоядерная боеголовка зависит как от деления, так и от синтеза для создания взрыва. (Изображение предоставлено Encyclopaedia Britannica/UIG Via Getty Images)(открывается в новой вкладке)
Существуют различные типы и размеры ядерного оружия, но современные бомбы начинают с реакции деления. Деление — это расщепление ядер тяжелых атомов на более легкие атомы — процесс, при котором высвобождаются нейтроны. Эти нейтроны, в свою очередь, могут проникать в ядра ближайших атомов, расщепляя их и вызывая неконтролируемую цепную реакцию.
Произошел разрушительный взрыв деления: бомбы деления, иногда называемые атомными бомбами или атомными бомбами, разрушили Хиросиму и Нагасаки, Япония, с силой от 15 килотонн до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте . Однако многие виды современного оружия могут нанести еще больший урон. Термоядерные, или водородные, бомбы используют силу начальной реакции деления для синтеза атомов водорода внутри оружия. Эта реакция синтеза запускает еще больше нейтронов, которые создают больше деления, которые создают больше синтеза, и так далее и так далее. Результат, согласно Союз обеспокоенных ученых — это огненный шар, температура которого соответствует температуре центра Солнца. Термоядерные бомбы были испытаны, но никогда не применялись в бою.
Излишне говорить, что оказаться в эпицентре такого взрыва означает мгновенную смерть. Например, согласно отчету 2007 года, 10-килотонная ядерная бомба, эквивалентная размерам бомб Хиросимы и Нагасаки, немедленно убьет около 50% людей в радиусе 2 миль (3,2 км) от наземного взрыва. из Мастерская проекта превентивной защиты (откроется в новой вкладке). (В соответствии с документом ICAN взрыв в воздухе будет иметь более широкий радиус взрыва.) Эти смерти будут вызваны пожарами, интенсивным радиационным облучением и другими смертельными травмами. Некоторые из этих людей будут ранены в результате давления взрыва, в то время как большинство получит травмы от обрушившихся зданий или от летящих осколков; большинство зданий в радиусе 0,5 мили (0,8 км) от взрыва будут снесены или сильно повреждены.
Веб-сайт правительства США Ready.gov (открывается в новой вкладке) советует всем, кто получил предварительное предупреждение — либо из официальных сообщений, либо из-за того, что увидел вспышку от близлежащего взрыва — переместиться в подвал или центр большого здания и оставайтесь там не менее 24 часов, чтобы избежать сильнейших радиоактивных осадков.
Помощь выжившим вблизи места взрыва будет незначительной, однако по данным Международного комитета Красного Креста (МККК). С разрушенными дорогами и железнодорожными путями, сровненными с землей больницами, а также с погибшими или ранеными врачами, медсестрами и лицами, оказывающими первую помощь в зоне взрыва, будет мало вариантов доставки припасов или людей для помощи, особенно с учетом высокого уровня радиации после взрыва. Выжившие будут нести радиоактивную пыль и должны быть обеззаражены. Согласно книге «9, большинство из них, скорее всего, получат термические ожоги от первоначального термического взрыва. 1041 Ядерный выбор для двадцать первого века: Путеводитель для граждан (открывается в новой вкладке)» (MIT Press, 2021). В книге говорится, что смерть также может наступить от огненной бури; в зависимости от рельефа зоны взрыва первоначальный взрыв может объединиться и создать свой собственный самоподпитывающийся ветер. Такой огненный шторм произошел в Хиросиме, согласно Министерства энергетики США , охвативший 4,4 квадратных мили (11,4 квадратных километра).
Радиоактивные осадки
В результате подводного ядерного взрыва в Бейкере 25 июля 1946 года образовалось огромное грибовидное облако, распространившее радиацию повсюду. Изображение сделано с башни на острове Бикини. (Изображение предоставлено: Pictures from History/Universal Images Group через Getty Images)(открывается в новой вкладке)
Радиация является вторичным и гораздо более коварным последствием ядерного взрыва. Бомбы деления, сброшенные на Японию, вызвали локальные радиоактивные осадки, согласно «Ядерному выбору для двадцать первого века», но современное термоядерное оружие выбрасывает радиоактивный материал высоко в стратосферу (средний слой земной атмосферы), вызывая глобальные осадки. Уровень радиоактивных осадков зависит от того, взорвана ли бомба над землей в результате воздушного взрыва, что усугубляет глобальное выпадение осадков, но ослабляет непосредственный эффект в эпицентре, или на земле, что ограничивает глобальное воздействие, но разрушительно для непосредственной области.
Риск радиоактивных осадков наиболее высок в течение 48 часов после взрыва. Согласно справочнику «Навыки выживания в ядерной войне» (Дуб Дуб), в отсутствие снега или дождя, которые помогли бы быстрее стянуть радиоактивные осадки на землю, далеко разлетающиеся частицы могут иметь минимальную радиоактивность к тому времени, когда они долетят до Земли . Риджская национальная лаборатория, 1987 г.).
Через 48 часов после взрыва область, первоначально подвергшаяся воздействию 1000 рентген (единица ионизирующего излучения) в час, будет подвергаться облучению только 10 рентген в час, согласно «Навыкам выживания в ядерной войне». Согласно справочнику, около половины людей, получивших общую дозу облучения около 350 рентген в течение нескольких дней, скорее всего, умрут от острого радиационного отравления. (Для сравнения типичный брюшной Компьютерная томография может подвергнуть людей дозе менее 1 рентгена.)
Выжившие, подвергшиеся радиоактивным осадкам, подвержены высокому риску рака на протяжении всей оставшейся жизни. Согласно ICRC , специализированные больницы в Хиросиме и Нагасаки оказали помощь более чем 10 000 официально признанных выживших после взрывов 1945 года, при этом большинство смертей в этой группе связано с раком. По данным Красного Креста, уровень заболеваемости лейкемией среди пострадавших от радиации в четыре-пять раз превышал обычный уровень в первые 10-15 лет после взрыва.
Экологическая катастрофа
Радиоактивность и выпадение осадков могут иметь серьезные последствия для окружающей среды и здоровья. В зависимости от размера ядерного конфликта взрывы могут даже повлиять на климат.
В таком месте, как Украина, где производится 10% мировой пшеницы, радиоактивные осадки могут попасть на пахотные земли. Если радиоактивные осадки поглощаются пищевыми продуктами, это может вызвать более долгосрочные проблемы, такие как рак, — Майкл Мэй, почетный содиректор Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета и почетный директор Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, рассказал Live Science в 2017 году . По его словам, в частности, радиоактивный йод может быть проблемой.
«Коровы концентрируют йод в молоке, а дети концентрируют йод в молоке в щитовидной железе», что приводит к раку щитовидной железы , сказал Мэй.
ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ
Пепел и сажа, выброшенные в атмосферу во время ядерной войны, могут оказать серьезное охлаждающее воздействие на климат, если будет сброшено достаточное количество бомб. Хотя один или два ядерных взрыва не будут иметь глобальных последствий, детонация всего 100 боеприпасов размером с тот, что был сброшен на Хиросиму в 19Согласно анализу 2012 года, опубликованному в «Бюллетене ученых-атомщиков» , согласно анализу 2012 года, глобальная температура снизится до уровня ниже температуры Малого ледникового периода, который происходил примерно с 1300 по 1850 год. Сегодняшнее воздействие будет резким и внезапным изменением климата: температура во время Малого ледникового периода упала на целых 3,6 градуса по Фаренгейту (2 градуса по Цельсию), что больше, чем увеличение потепления, наблюдаемое с начала промышленной революции (приблизительно 1,8 градуса по Фаренгейту или 1 градус по Цельсию). Внезапное похолодание, подобное сегодняшнему, может повлиять на сельское хозяйство и снабжение продовольствием. Малый ледниковый период стал причиной неурожаев и голода в то время, когда население Земли составляло менее одной седьмой части современного населения.
Чтобы увеличить ваши шансы выжить при ядерной атаке, Ready.gov рекомендует держать под рукой аварийный комплект в безопасном убежище. (Этот же набор можно использовать во время других стихийных бедствий, таких как ураганы или длительные отключения электроэнергии.)
Первоначально опубликовано на Live Science.
Стефани Паппас — автор статей для журнала Live Science, освещающего самые разные темы — от геонаук до археологии, человеческого мозга и поведения. Ранее она была старшим автором журнала Live Science, но теперь работает внештатным сотрудником в Денвере, штат Колорадо, и регулярно публикует статьи в журналах Scientific American и The Monitor, ежемесячном журнале Американской психологической ассоциации. Стефани получила степень бакалавра психологии в Университете Южной Каролины и диплом о высшем образовании в области научной коммуникации в Калифорнийском университете в Санта-Круз.
При участии
- Тиа Гхос, главный редактор
Как вас убивает ядерная война
Мэтью Крониг лично стал свидетелем растущего страха перед неизбежностью ядерной войны.
Профессор Джорджтаунского университета, последнее десятилетие он читал курс бакалавриата по ядерному оружию и мировой политике. В последний день он всегда задает один и тот же вопрос: сколько его учеников думают, что они увидят применение ядерного оружия в своей жизни?
В течение многих лет не более одного ученика поднимали руку. Это имело смысл, сказал он мне, потому что в те дни «говорить о ядерной войне было все равно, что говорить о динозаврах — это просто что-то из прошлого, чего не будет в нашем будущем».
Но последние пару лет были другими. Когда этой весной он снова задал этот вопрос, примерно 60 процентов его учеников подняли руки. Более того, он с ними согласен. «Если бы мне пришлось поспорить, что хотя бы одно ядерное оружие будет использовано в моей жизни, — говорит 40-летний Крониг, — я бы поставил на то, что да».
Крениг и его ученики не одиноки. Опрос 1000 руководителей правительства, бизнеса и других отраслей, проведенный Всемирным экономическим форумом в январе 2018 года, определил ядерную войну как главную угрозу.
Всеобщая озабоченность понятна. В прошлом году казалось, что ядерный конфликт между США и Северной Кореей не за горами. Индия и Пакистан, два противника, обладающие ядерным оружием, могут в любой момент возобновить свою многолетнюю ссору. А США и Россия — передовые ядерные державы мира — направили боеголовки друг на друга с самых первых дней холодной войны.
Присутствие президента Дональда Трампа в Овальном кабинете усилило опасения по поводу потенциальной ядерной войны. В январе опрос показал, что около 52 процентов американцев, многие из которых являются демократами, обеспокоены тем, что президент без причины нанесет ядерный удар.
Тогдашний кандидат в президенты Дональд Трамп на митинге против соглашения по Ирану в Капитолии 9 сентября 2015 года. Чип Сомодевилла/Getty ImagesТак каков риск ядерной войны на самом деле? Пообщавшись с более чем дюжиной экспертов, знакомых с ужасами ядерного конфликта, ответ таков: шансы невелики — 9.0025 очень маленький.
Но это может быть не слишком утешительно, говорит Александра Белл, ядерный эксперт Центра по контролю над вооружениями и нераспространению. «Шанс не равен нулю, потому что существует ядерное оружие», — говорит она. И ущерб был бы неисчислим; достаточно всего лишь одного удара, чтобы убить сотни тысяч людей в течение нескольких минут и, возможно, еще миллионы в последующие дни, недели и годы.
Более того, этот первый удар может спровоцировать серию событий, которые приведут к повсеместному голоду, вызванному быстрым охлаждением климата, который потенциально может положить конец цивилизации, какой мы ее знаем.
Ниже приводится руководство о том, у кого есть ядерное оружие, как оно может быть использовано, где оно может упасть в будущем, что произойдет, если оно это сделает, и сможет ли человечество пережить это.
Хиросима, Япония, после сброса атомной бомбы, август 1945 года. Universal History Archive/Getty ImagesДве страны обладают почти всем ядерным оружием в мире
Государствам обычно требуется ядерное оружие по двум причинам: самооборона — зачем кому-то нападать на страну, которая может ответить самыми разрушительными бомбами в мире? — и мировой престиж.
Не каждое правительство может себе это позволить, потому что на создание, обслуживание и надлежащий запуск ядерного оружия уходят миллиарды долларов. Процесс распространения также сопряжен с риском, сказал мне эксперт Массачусетского технологического института по атомной энергии Випин Наранг, потому что поиск ядерного оружия делает страну потенциальной мишенью. Страна, ищущая ядерную бомбу, обычно уязвима для нападения.
Сегодня только девять стран владеют примерно 14 500 единиц ядерного оружия на Земле. По оценке Ханса Кристенсена и Роберта Норриса из Федерации американских ученых, это меньше пикового значения в 70 300 человек в 1986 году.
Кристина Анимашаун/VoxВзлет и падение глобального ядерного арсенала приходится на две страны: Россию и США. В настоящее время они обладают 93 процентами всего ядерного оружия, при этом Москва владеет 6 850 единицами, а Вашингтон — еще 6 450 единицами (что меньше, чем 40 000 единиц, которые были у России, тогда известной как Советский Союз, в 1980-х годах, и примерно 30 000 единиц, которые были у США в середине 1980-х годов). с 1960-х по середину 70-х гг. ).
Во время Холодной войны каждая сторона наращивала свой арсенал, чтобы защитить себя от другой. Имея возможность атаковать любой крупный город или стратегическую военную позицию с помощью массивной бомбы, считалось, что стоимость войны будет настолько высокой, что никто не захочет воевать.
Но два события привели к резкому падению, сказал мне Алекс Веллерштейн, историк-ядерщик из Технологического института Стивенса. Во-первых, с 1970-х годов Россия и США подписали ряд договоров о сокращении и ограничении части своих ядерных программ. Во-вторых, обе стороны научились поражать цели с предельной точностью. Это сводило на нет необходимость в таком количестве бомб для уничтожения цели.
Кристина Анимашаун/ВоксТем не менее, США и Россия по-прежнему имеют тысячи единиц ядерного оружия, в то время как остальные семь стран — Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея — имеют не более нескольких сотен. Тем не менее, каждая страна имеет более чем достаточно оружия, чтобы причинять страдания в масштабах, невиданных в истории человечества.
Шесть простых шагов к ядерной войне
Таким образом, вопрос не только в том, кто может использовать оружие, которым они владеют, но и в том, как это сделать? Оказывается, запустить его намного проще, чем вы думаете.
Лидеры могут запускать ядерное оружие по-разному.
Например, северокорейский лидер Ким Чен Ын, скорее всего, мог заказать такой без каких-либо проверок своих полномочий. Тем временем президент России Владимир Путин приведет вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности, если они обнаружат приближающуюся ракету с ядерной боеголовкой, сказал мне эксперт по российским вооруженным силам Павел Подвиг.
Российские военные могут ответить тем же, если войска заметят потерю связи с Путиным и это подтвердит ядерные взрывы в других частях страны, добавил Подвиг. Хотя мы не можем точно сказать, что бы сделал Путин, вполне возможно, что он первым отдаст приказ о ядерном ударе, если сочтет это необходимым.
Тем не менее, он говорит, что Москва будет реагировать только на атаку. «Только когда мы убедимся, что на территорию России идет наступление, а это происходит в течение нескольких секунд, только после этого мы наносим ответный удар», — сказал Путин на совещании в Сочи 18 октября9.0003
И если Трамп решит атаковать, скажем, Северную Корею с помощью ядерной бомбы, его будет трудно остановить, потому что он имеет полную власть над процессом запуска.
«Президент может отдать приказ о ядерном ударе примерно за время, необходимое для написания твита», — сказал в августе Линдсей Мейзланд из Vox Джо Сиринсионе, президент Plowshares Fund, фонда, который работает над прекращением распространения ядерного оружия. 2017.
Вот как работает американская система:
1) Президент решает, что ядерный удар необходим
Маловероятно, что Соединенные Штаты прибегнут к ядерному оружию в качестве первой меры в конфликте. Существует множество доступных неядерных вариантов — например, нанесение авиаударов с целью уничтожить ядерный арсенал противника.
Но Соединенные Штаты последовательно отказываются проводить политику «неприменения первыми» — политику не применять ядерное оружие первым в конфликте и применять его только в том случае, если другая сторона применит его первой. Это означает, что Трамп теоретически может решить нанести ядерный удар до того, как ядерное оружие противника взорвется в Америке.
В пылу боя американские военные могут обнаружить приближающуюся ядерную атаку со стороны Северной Кореи, и президент может решить ответить аналогичным ударом.
В любом случае именно президент принимает окончательное решение о начале процесса нанесения ядерного удара, но ему еще предстоит выполнить несколько шагов.
2) Военный офицер США открывает «футбольный мяч»
Как только президент решает, что ситуация требует нанесения ядерного удара, военный офицер, который всегда находится рядом с президентом, открывает «футбольный мяч». Обтянутый кожей футляр содержит краткое описание ядерных вариантов, доступных президенту, включая возможные цели, такие как военные объекты или города, которые могут быть поражены примерно 800 ядерными боеголовками США, готовыми к запуску в течение нескольких минут, а также инструкции по связи с военным командованием США и отдавая им приказ запустить ракеты с боеголовками на них.
3) Трамп беседует с военными и гражданскими советниками
Президент является единоличным лицом, принимающим решения, но он будет консультироваться с гражданскими и военными советниками, прежде чем отдать приказ о запуске ядерного оружия.
Ключевой человек, с которым Трамп должен поговорить, — это заместитель директора Пентагона по операциям, отвечающий за Национальный военный командный центр, или «боевой штаб», сердце Министерства обороны, которое руководит ядерным командованием и контролем.
Президент может включить в разговор кого угодно. Он почти наверняка проконсультировался бы с генералом Джоном Хайтеном, командующим Стратегическим командованием США, поскольку Хайтен отвечает за знание того, что США могут поразить своим ядерным оружием. Но Трамп, вероятно, также привлечет к этому разговору министра обороны Джеймса Мэттиса, советника по национальной безопасности Джона Болтона и генерала Джозефа Данфорда, председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Чат также не обязательно должен проходить в Ситуационной комнате Белого дома; это может произойти где угодно по защищенной телефонной линии.
Если бы кто-то из советников считал, что такая атака будет незаконной — например, если бы Трамп просто хотел нанести ядерный удар по Пхеньяну, несмотря на отсутствие очевидной угрозы, — они могли бы посоветовать президенту не наносить удар.
В ноябре прошлого года Хайтен публично заявил, что не примет незаконный приказ Трампа о проведении ядерной атаки. «Он скажет мне, что делать, и если это незаконно, угадайте, что произойдет?» — сказал Хайтен аудитории на Галифаксском международном форуме по безопасности в прошлом году. «Я скажу: «Мр. Президент, это незаконно».
Он продолжил, обрисовав в общих чертах, что военные могут считать незаконным приказом: например, если ядерная атака не пропорциональна реальной угрозе или если атака причинит ненужные страдания. Однако вопрос о том, что является «законным» порядком, а что нет, все еще остается предметом обсуждения и был в центре внимания слушаний в Конгрессе в ноябре прошлого года.
В любом случае, если Хайтен откажется выполнить приказ, Трамп может уволить его и заменить кем-то, кто будет его выполнять.
4) Президент отдает официальный приказ о забастовке
После беседы старший офицер в «военной комнате» должен официально подтвердить, что команда исходит от президента. Офицеры произносят код — например, «Браво, Чарли», — а затем президент должен ответить кодом, напечатанным на «печенье», карточке с кодами на ней.
Затем члены «военной комнаты» связываются с людьми, которые инициируют и запускают атаку. В зависимости от плана, выбранного президентом, командование будет передано американским экипажам, управляющим подводными лодками, несущими ядерные ракеты, боевыми самолетами, которые могут сбрасывать ядерные бомбы, или военнослужащим, наблюдающим за межконтинентальными баллистическими ракетами на суше.
5) Стартовая команда готовится к атаке
Стартовая команда получает план и готовится к атаке. Это включает в себя отпирание различных сейфов, ввод ряда кодов и поворот ключей для запуска ракет. Экипажи должны «выполнять приказ, а не подвергать его сомнению», — сказал Сиринсионе Мейзленду.
6) Ракеты летят в сторону врага
Запуск межконтинентальных баллистических ракет может занять всего пять минут с момента официального приказа президента нанести удар. Запуск ракет с подводных лодок занимает около 15 минут.
А затем президент ждет, чтобы увидеть, достигли ли они своей цели.
Три основных риска ядерной войны — и один джокер
Многие утверждают, что те, у кого есть ядерное оружие, никогда его не применят. Разрушения и человеческие опустошения настолько невообразимы, что трудно поверить, что мировой лидер запустит их снова, говорят они. Но никто не может гарантировать, что они не будут использованы хотя бы еще раз — и эта возможность не дает спать по ночам большинству ядерных экспертов.
Они сильно расходятся во мнениях относительно того, как может выглядеть следующее использование ядерного оружия или как оно может произойти, но они почти единодушно называют те же самые три риска.
1) Война США против Северной Кореи
Потенциальный ядерный конфликт между Соединенными Штатами и Северной Кореей беспокоит большинство экспертов и, вероятно, большинство людей на Земле.
В этом есть смысл: Трамп и Ким, премьер-министр Северной Кореи, провели большую часть 2017 года, угрожая друг другу бомбить ядерным оружием. Ким фактически получил ракету, способную достичь всей территории Соединенных Штатов, хотя остаются вопросы о том, сможет ли она пройти весь путь с боеголовкой наверху и взорваться.
Рисунок на поплавке, изображающий президента Трампа и Ким Чен Ына, нажимающих красную ядерную кнопку на Базельском карнавале в Швейцарии, 25 июля 2018 года. Andia/UIG via Getty ImagesТем не менее, остается искреннее опасение — возможно, немного ослабленное после дипломатической оттепели в Вашингтоне и Пхеньяне, — что лидеры могут перерасти свою публичную склоку в ядерный конфликт.
В феврале Йочи Дризен написал для Vox, что «полномасштабная война с Северной Кореей не будет такой плохой, как вы думаете. Это было бы намного, намного хуже», отчасти потому, что «миллионы — во множественном числе — умрут».
Как рассказывает Дризен, США, вероятно, придется направить около 200 000 солдат, чтобы уничтожить ядерный арсенал Кима. Сеул, столица Южной Кореи, скоро — если не уже — будет лежать в руинах из-за больших артиллерийских возможностей Северной Кореи.
Ничто из этого, возможно, даже не самое худшее:
Брюс Клингнер, ветеран ЦРУ с 20-летним стажем, много лет изучавший Северную Корею, рассказал мне, что в 2002 году иракский лидер Саддам Хусейн стоял в стороне, когда США методично наращивали силы, которые они использовали для вторжения в страну и изгнания Хусейна. в следующем году. Он сказал, что маловероятно, что Ким Чен Ын пойдет по стопам Хусейна и терпеливо позволит Пентагону развернуть войска и технику, необходимые для полномасштабной войны с Северной Кореей.
«Раньше считалось, что Северная Корея будет использовать только ядерное оружие как часть последнего вздоха, сумерек богов, разрушить храм на себя», — сказал Клингнер, который сейчас работает в консервативном Фонде «Наследие». . «Но мы должны подготовиться к реальной возможности того, что Ким Чен Ын применит ядерное оружие на ранних стадиях конфликта, а не на последних».
По сути, любая попытка свергнуть режим Кима побудит Северную Корею нанести ядерный удар по Соединенным Штатам. Вашингтон почти наверняка ответит тем же, что приведет к одной из самых страшных войн в мировой истории.
2) Война США против России
Мало кто из экспертов отвергал идею о том, что США и Россия все же могут начать ядерную войну, несмотря на многолетнее противостояние. В конце концов, они были близки несколько раз.
Вот только два примера: В сентябре 1983 года система ракетного нападения создала впечатление, что США нанесли удар по Советскому Союзу. Один человек, советский подполковник Станислав Петров, решил, что это ложная тревога, и не сообщил о тревоге. Если бы он это сделал, Москва, вероятно, ответила бы ядерным ударом.
Станислав Петров, бывший советский офицер, известный на Западе как «Человек, который спас мир» за его роль в предотвращении ядерной войны из-за ложной ракетной тревоги, умер в мае 2015 года в возрасте 77 лет. Павел Головкин/APДва месяца спустя слишком реальная военная игра НАТО — Able Archer 83 — убедила Советы в том, что западные силы готовятся к настоящей атаке. Москва привела свой ядерный арсенал в состояние повышенной боевой готовности, но в итоге ни одна из сторон не дошла до ядерных ударов.
Сегодня две основные причины объясняют, почему американо-российская ядерная война вызывает серьезную озабоченность.
Первый самый очевидный: у Москвы так много ядерного оружия. Россия — единственная страна, которая может сравниться с США по бомбе за бомбу в любом конфликте. Считается, что чем дольше у Москвы есть оружие, тем выше вероятность того, что она применит его против США — или наоборот.
Вторая причина самая неприятная: Вашингтон и Москва могут пойти на столкновение. Россия расширяется дальше в Европу и вторгается на территорию НАТО. Есть даже опасения, что Путин может санкционировать вторжение в прибалтийскую страну, которая когда-то была частью Советского Союза, а теперь входит в НАТО. Если это произойдет, США будут обязаны защищать прибалтийскую страну, что почти наверняка приведет к перестрелке с Москвой.
Эксперты расходятся во мнении, что будет дальше. Некоторые, в том числе администрация Трампа, заявляют, что Россия применит ядерное оружие в начале боя как способ «эскалации ради деэскалации» — сделать что-то настолько дерзкое в начале конфликта, что он должен быть прекращен, прежде чем он станет еще хуже. Другие говорят, что Россия применит это оружие только в том случае, если ее войска окажутся на грани поражения.
Магниты с изображением президента России Путина и президента Трампа в продаже в Хельснки, Финляндия. Александр Демьянчук\ТАСС via Getty ImagesНо Ольга Оликер и Андрей Баклицкий, эксперты по ядерной стратегии России, в феврале писали в «Войне на скалах», что «военная доктрина Москвы четко гласит, что ядерное оружие будет применяться только в ответ на применение противником ядерного или другого оружия массового уничтожения, или если выживание страны под вопросом. Другими словами, они говорят, что Россия применит ядерное оружие только в качестве возмездия или во избежание неминуемого уничтожения.
Вашингтон, конечно, скорее всего ответит ядерными ударами после того, как Москва сбросит свои бомбы. В этот момент они будут в состоянии полномасштабной ядерной войны с потенциалом уничтожить друг друга и большую часть мира (подробнее об этом ниже).
3) Война между Индией и Пакистаном
Индия и Пакистан воевали четыре раза с 1947 года, когда Великобритания разделила то, что было единой колонией, на Индию с преобладающим индуистским населением и Пакистан с мусульманским большинством. Однако сегодня беспокойство вызывает то, что пятый конфликт может стать ядерным.
Протестующие бросают камни в полицию и военизированных формирований во время столкновений на окраине Сринагара, Индия, 16 октября 2018 г. Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty ImagesПосле десятилетий испытаний Индия официально стала ядерной державой в 1998 году. Исламабад, который начал программу обогащения урана в 1970-х годах, вскоре присоединился к Нью-Дели в ядерном клубе.
Две их битвы — Каргильская война 1999 года и кризис Твин Пикс 2001–2002 годов — произошли с полностью функционирующими ядерными арсеналами, но в конечном итоге ни одна из стран не решила их использовать.
Но возможность продолжает представляться. Каждая сторона утверждает, что другая нарушила действующее прекращение огня в оспариваемой, но находящейся под управлением Индии Кашмирской области. Регион по-прежнему сотрясается насилием; например, 27 сентября в отдельных случаях было убито шесть человек9.0003
Спор из-за Кашмира является ключевой причиной нынешней напряженности между Индией и Пакистаном и может выйти из-под контроля.
Хавьер Заррачина/ВоксНекоторые опасаются, что Индия и Пакистан рано или поздно потянутся к пресловутой ядерной кнопке. Вот только одна причина, по которой, согласно апрельскому отчету Тома Хандли для Vox:
ВМС Пакистана, вероятно, вскоре разместят крылатые ракеты с ядерными боеголовками на трех из пяти дизель-электрических подводных лодок французского производства. … Что еще более тревожно, пакистанские военные власти заявляют, что рассматривают возможность размещения на надводных кораблях крылатых ракет с ядерными боеголовками. …
Пакистан заявляет, что его решение пополнить свой военно-морской флот ядерным оружием является прямым ответом на развертывание Индией в августе 2016 года своей первой атомной подводной лодки «Арихант». Вторая, еще более совершенная индийская атомная подводная лодка «Аригат» вышла на ходовые испытания в ноябре прошлого года, а к 2025 году в состав флота должны войти еще четыре лодки. возможность нанесения ядерного удара ракетами наземного базирования, боевыми самолетами и подводными лодками.
По сути, Индия и Пакистан участвуют в гонке ядерных вооружений, и исторические враги скоро будут патрулировать опасные воды в непосредственной близости с ядерным оружием на борту своих кораблей.
Хотя реальных признаков пятой войны между Индией и Пакистаном на горизонте нет, вполне возможно, что одна вспышка поставит обе страны на путь ядерного кризиса.
Дикая карта: темперамент Трампа
Сиринсионе, глава Ploughshares Fund, сказал мне, что риск ядерной войны возрастает из-за одного фактора: Трампа.
«Он представляет собой самую большую ядерную угрозу в мире, больше, чем любой человек, любая группа или любая нация», — сказал он. «Политика, которую он проводит, усугубляет большую часть наших ядерных рисков, и он разрушает глобальные институты, которые снижали и ограничивали ядерные риски за последние несколько десятилетий».
Активисты маршируют с макетом ядерной ракеты во время демонстрации против ядерного оружия в Берлине, Германия, 18 ноября 2017 года. Около 700 демонстрантов протестовали против эскалации угрозы ядерного нападения между США и Северной Кореей. Адам Берри / Getty ImagesВот что он имеет в виду: в опубликованном в феврале обзоре ядерной политики администрации снижен порог для сброса бомбы на врага. По сути, США заявили, что запустят ядерное оружие малой мощности — меньшие по размеру и менее смертоносные бомбы — в ответ на неядерные удары, такие как крупная кибератака. Это контрастировало с предыдущими администрациями США, которые заявляли, что ответят ядерным оружием только в случае самых вопиющих угроз против США, таких как возможное применение биологического оружия.
В документе также содержится призыв к большему количеству оружия меньшего размера на подводных лодках и других платформах для нападения на врагов. Многие эксперты обеспокоены тем, что более мелкие ядерные боеголовки делают их более пригодными для использования, тем самым увеличивая вероятность того, что стычка перерастет в полномасштабную ядерную войну. (Вспомните, например, торговую войну между США и Китаем, которая обострилась до такой степени, что Трамп считает, что его единственный выход — запустить ядерную бомбу меньшего размера, или как Трамп мог бы отреагировать на Пекин после разрушительной кибератаки на инфраструктуру США.)
Кроме того, увеличение арсенала таким образом частично свело бы на нет десятилетия работы США по прекращению распространения ядерного оружия по всему миру.
Некоторые эксперты, такие как Крониг из Джорджтауна, говорят, что тактическое оружие меньшего размера на самом деле является хорошей идеей. Наш нынешний арсенал, в котором приоритет отдается более старому и крупному ядерному оружию, заставляет противников думать, что мы никогда не будем его использовать. Таким образом, наличие бомб меньшего размера, которые Америка могла бы использовать, снижает вероятность ядерного конфликта . «Это дает нам больше возможностей угрожать этому ограниченному ответу», — сказал мне Крёниг. «Мы поднимаем планку с помощью этого маломощного оружия».
Но риск Трампа может быть связан не столько с тем, какие бомбы у него есть, сколько с его темпераментом. Возьмите его твит от 2 января ближе к концу его ссоры с Ким Чен Ыном, северокорейским лидером:
.Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка всегда находится на его столе». Кто-нибудь из его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!
— Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.
Хотя напряженность в отношениях с Северной Кореей была высокой в начале президентства Трампа, ему еще предстоит столкнуться с ситуацией, как его предшественники, когда казалось вероятной ядерная война.
На ум приходит 13-дневный кубинский ракетный кризис в октябре 1962 года, когда Советский Союз тайно разместил ракеты на Кубе — всего в 90 милях от материковой части США. Члены команды президента Джона Ф. Кеннеди, особенно его военные советники, призывали к нанесению авиаударов по Кубе и даже к вторжению.
Но Кеннеди решил установить блокаду острова и попытаться выработать дипломатическое соглашение с Советами, отчасти потому, что военная конфронтация может перерасти в ядерную. В конечном итоге ситуация закончилась, когда они договорились о сделке: Советы выведут ракеты с острова, а США выведут свои ракеты в Турцию. До этого заключения обе стороны были как никогда близки к ядерной войне.
Посетители собираются, чтобы посмотреть, как президент Джон Ф. Кеннеди выступает с телеобращением к нации по поводу кубинского ракетного кризиса 22 октября 19 года.62. Ральф Крейн/The LIFE Picture Collection/Getty ImagesКак бы Трамп повел себя в подобной ситуации? Будет ли он сопротивляться призывам некоторых из его военного начальства нанести удар по врагу — возможно, ядерным оружием меньшей мощности — или он просто сообщит об угрозе в самый неожиданный момент?
Дело в том, что мы не знаем, но то, что мы знаем о Трампе, делает его поведение в такой ситуации потенциальным, пусть и очень небольшим, ядерным риском.
Вот что происходит при ядерной атаке
Теория о том, что кто-то может сбросить ядерную бомбу, отвлекает от самого серьезного вопроса в этих дискуссиях: человеческих и физических жертв. Проще говоря, ядерный удар любой силы вызовет страдания в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны. И с развитием ядерных технологий с тех пор вполне возможно, что разрушения от следующего ядерного удара будут намного, намного хуже.
Трудно представить, как на самом деле будет выглядеть эффект от современной ядерной атаки. Но Веллерштейн, историк-ядерщик, создал веб-сайт под названием Nukemap, который позволяет пользователям «сбрасывать» конкретную бомбу — скажем, бомбу мощностью примерно 140 килотонн, испытанную Северной Кореей в сентябре 2017 года, — на любую цель.
Так я и сделал, взорвав то северокорейское устройство на здании Капитолия в центре Вашингтона, округ Колумбия — ну, посмотрите сами:
Кристина Анимашаун/VoxСогласно оценке Nukemap, только от одной этой атаки погибнет около 220 000 человек, а еще 450 000 получат ранения. Для сравнения, две ядерные атаки Америки на Японию в 1945 году убили и ранили в общей сложности около 200 000 человек (конечно, в Хиросиме и Нагасаки проживало меньше населения, чем в Вашингтоне).
Весьма вероятно, что Северная Корея запустит не одну бомбу, а несколько в округе Колумбия и, вероятно, несколько в Нью-Йорке, на Западном побережье и, возможно, на военных базах США на Гуаме и/или на Гавайях.
Но для простоты давайте сосредоточимся на последствиях этой ужасной атаки.
Желтый круг в центре — это радиус огненного шара, то есть грибовидного облака, которое простирается примерно на 0,25 квадратных мили. Те, кто находится в зеленом круге, площадью примерно 1,2 квадратных мили, столкнутся с самой большой дозой радиации. «Без медицинского лечения можно ожидать от 50% до 90% смертность только от острых эффектов. Умирание занимает от нескольких часов до нескольких недель», — говорится на сайте.
Радиационное отравление — ужасная смерть. Вот лишь некоторые из симптомов, которые появляются у людей, больных радиацией:
- Тошнота и рвота
- Спонтанное кровотечение
- Понос, иногда с кровью
- Сильно обожженная кожа, которая может шелушиться
Темно-серый круг в центре — место, где ударная волна наносит большой урон. На этой территории площадью 17 квадратных миль бомба сровняет с землей жилые дома, наверняка убивая людей внутри или рядом с ними. Мусор и огонь будут повсюду.
Люди в большом желтом круге площадью 33,5 квадратных мили получат ожоги третьей степени. «Происходит яркая вспышка света, — рассказал мне Брайан Тун, ученый и эксперт по ядерным катастрофам из Колорадского университета в Боулдере, о моменте взрыва бомбы. Те, кто подвергся воздействию света, который простирался бы на многие мили, получили бы эти ожоги, если бы их кожа была открыта. Он также добавил, что свет «легко зажжет огонь от легковоспламеняющихся предметов, таких как листья, ветки, бумага или ваша одежда».
Жертвы, однако, могут не чувствовать сильной боли, потому что ожог разрушает болевые нервы. Тем не менее, некоторые из них получат серьезные рубцы или не смогут использовать определенные конечности, а другим может потребоваться ампутация, согласно сайту Веллерштейна.
Мать ухаживает за раненым ребенком, пострадавшим от взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Keystone/Getty ImagesСамый большой круг охватывает почти всю зону воздушного взрыва: площадь в 134 квадратных мили. Люди все еще могут умереть или, по крайней мере, получить серьезные травмы в этом месте. Взрыв разбивает окна, а те, кто стоит у стекла, могут быть убиты осколками или, по крайней мере, прольются кровью от бесчисленных порезов.
Те, кто пережил бомбардировку и ее последствия, должны будут пройти через горящие обломки и миновать безжизненные обугленные тела, чтобы добраться до безопасного места. Некоторые из них в конечном итоге выживут, но другие погибнут от полученных травм или радиации. Ветер, тем временем, унесет облученные обломки и предметы, известные как радиоактивные осадки, потому что они падают с неба, далеко за пределы зоны взрыва и заразят бессчетное количество других.
Что касается Вашингтона, то, скорее всего, потребуются десятилетия и миллиарды долларов не только для восстановления города, но и для полной его очистки от радиации.
Стоит повторить, что все вышеперечисленное является оценками для одного удара по одной локации. Настоящая ядерная война имела бы гораздо более широкие и разрушительные последствия. И если эта война выйдет из-под контроля, последствия -го после -го конфликта будут намного хуже, чем сами атаки — и изменят ход человеческой истории.
«Почти все на планете умрут»
Возможно, у вас есть представление о том, как выглядит постядерный ад. В конце концов, фильмы-катастрофы зациклены на таком мире. Но ученых и других экспертов-ядерщиков тоже глубоко волнует этот вопрос, и их исследования показывают, что фильмы могут быть слишком оптимистичными.
Алан Робок, профессор экологических наук Университета Рутгерса, десятилетиями пытался понять, что ядерная война сделает с планетой. Сумма его работы, наряду с работой других коллег, основана на экономических, научных и сельскохозяйственных моделях.
Вот что он обнаружил: самые разрушительные долгосрочные последствия ядерной войны на самом деле сводятся к черному дыму, а также к пыли и твердым частицам в воздухе, которые образуются при атаках.
Люди идут по руинам Хиросимы через несколько недель после взрыва атомной бомбы. Бернард Хоффман/The LIFE Picture Collection/Getty ImagesВ случае ядерной войны мишенью станут города и промышленные районы, в результате чего при горении будут образовываться тонны дыма. Часть этого дыма попала бы в стратосферу — над погодой — где она оставалась бы годами, потому что нет дождя, чтобы смыть его. Этот дым будет распространяться по всему миру по мере нагрева, блокируя солнечный свет на большей части Земли.
В результате мир будет испытывать более низкие температуры и меньшее количество осадков, что истощит большую часть мирового сельскохозяйственного производства. Это потенциально может привести к массовому голоду в течение нескольких лет.
Воздействие на мир, однако, зависит от количества поднимающегося дыма. Хотя модели и оценки ученых различаются, считается, что от 5 до 50 миллионов тонн черного дыма могут привести к так называемой «ядерной осени», а от 50 до 150 миллионов тонн черного дыма могут погрузить мир в «ядерную осень». ядерная зима».
Если произойдет последний сценарий, сказал мне Робок, «почти все на планете умрут».
Давайте по очереди.
1) «Ядерная осень»
Ядерный бой между Нью-Дели и Исламабадом может привести к «ядерной осени».
«Даже «небольшая» ядерная война между Индией и Пакистаном, когда каждая страна взорвет 50 атомных бомб размером с Хиросиму, — писали Робок и Тун, профессор Колорадского университета в Боулдере в 2016 году, — может произвести столько дыма, что температура упадет ниже показателей малого ледникового периода с четырнадцатого по девятнадцатый век, что сократит вегетационный период во всем мире и поставит под угрозу глобальное снабжение продовольствием».
И вот почему: в результате ядерной войны между Индией и Пакистаном в стратосферу может быть выброшено от 5 до 6 миллионов тонн черного дыма.
В этот момент американское и китайское сельскохозяйственное производство, особенно кукурузы и пшеницы, упадет примерно на 20-40 процентов в течение первых пяти лет. Вполне возможно, что похолодание продлится не менее десяти лет, и температура понизится до уровней «ниже, чем на Земле за последние 1000 лет», пишут Робок и Тун.
Айра Хельфанд, член правления организации «Врачи за социальную ответственность», выступающей против ядерной войны, называет этот сценарий «ядерной осенью».
По его оценкам, 2 миллиардам человек будет угрожать голодная смерть даже в этом «ограниченном» диапазоне, большинство из них в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Северной Америке и Европе. «Смерть 2 миллиардов человек не станет концом человечества, — сказал он мне, — но это будет конец современной цивилизации, какой мы ее знаем».
Эффекты могут ухудшиться. Нехватка продовольствия приведет к росту цен на то, что осталось от средств к существованию. Несомненно, по всему миру будут стычки — а возможно, и войны — из-за оставшихся ресурсов. Ситуация может стать настолько плохой, что мы можем увидеть еще одна ядерная война, поскольку государства пытаются захватить контроль над большим количеством еды и воды, опасается Хельфанд.
Это пугающий сценарий — , но он может быть еще более ужасным.
2) «Ядерная зима»
Абсолютный сценарий конца света — «ядерная зима». Чтобы это произошло, США и России придется применить около 2000 ядерных зарядов каждый и уничтожить крупные города и цели, сказал мне Тун. Каждая страна фактически уничтожит другую — и, вероятно, также уничтожит большую часть человечества.
Согласно Робоку и другим, примерно 150 миллионов тонн черного дыма, поднимающегося от горящих городов и других районов, распространится по большей части планеты в течение нескольких недель. Это понизит температуру поверхности примерно на 17–20 градусов по Фаренгейту в течение первых нескольких лет, а затем снова поднимется всего на 5 градусов по Фаренгейту в течение следующего десятилетия.
Северное полушарие будет страдать от самых низких температур, но мир почувствует их воздействие. «Это будет беспрецедентное по скорости и амплитуде изменение климата в истории человечества», — написали они.
Глобальные осадки также сократятся примерно на 45 процентов. Между этим и холодом почти ничего не вырастет, а те, кто не погиб в ядерной перестрелке, скоро умрут от голода. А если бы этого не произошло, истощенный озоновый слой — побочный эффект крупной ядерной войны — позволил бы большому количеству ультрафиолетового света проникнуть на поверхность. Это нанесет ущерб почти каждой экосистеме и затруднит выход на улицу для некоторых людей. «Европейский человек не мог выйти на улицу в течение нескольких минут, прежде чем получить солнечный ожог», — сказал мне Тун.
Кристина Анимашаун/VoxОднако некоторые эксперты не согласны с выводами работы Робока и его коллег. В 1990 году пятеро ученых, придумавших термин «ядерная зима», заявили, что их первоначальные выводы преувеличены и что крупномасштабная ядерная война не уничтожит человечество. А в феврале 2018 года Джон Рейснер и другие в исследовании, поддерживаемом правительством, написали, что воздействие дыма на атмосферу будет плохим, но не таким ужасным, как предсказывала команда Робока.
Тем не менее, суть остается прежней: ядерная война почти наверняка затронет сотни миллионов или миллиарды людей, не вовлеченных непосредственно в боевые действия. Его последствия отразились бы, иногда буквально, на всей планете.
Вот почему некоторые никогда не хотят рисковать ядерным конфликтом — и пытаются что-то с этим сделать.
Что делать с ядерным оружием?
Есть только один верный способ остановить использование ядерного оружия в будущем: полностью убрать его.
Бывшие высокопоставленные лидеры США годами отстаивали эту позицию. Четверо старейших государственных деятелей Америки — бывшие госсекретари Джордж Шульц и Генри Киссинджер, бывший министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэм Нанн — написали в 2007 году в Wall Street Journal, что они хотят видеть «мир, свободный от ядерного оружия». ». По их словам, наличие ядерного оружия во время холодной войны имело смысл, но теперь оно «становится все более опасным и менее эффективным».
Нынешние чиновники из сферы здравоохранения и гуманитарной помощи беспокоятся о влиянии использования атомной энергии на мир.
«Даже ограниченное применение ядерного оружия имело бы разрушительные, долговременные и непоправимые гуманитарные последствия, — заявила 17 октября в ООН Кэтлин Лоулэнд, руководитель подразделения вооружений Международного комитета Красного Креста. Защитой от ядерной катастрофы является ядерное разоружение. Это гуманитарный императив».
Беспокойство по поводу ядерного оружия заставило многих настаивать на безъядерном мире. Беатрис Фин, чья Международная кампания за отмену ядерного оружия получила Нобелевскую премию мира в 2017 году, является одним из таких людей. Она и ее команда помогли получить 69страны принять Договор о запрещении ядерного оружия в Организации Объединенных Наций, хотя ни одна из стран, обладающих ядерным оружием, не подписала эту меру.
50 стран ратифицируют договор, чтобы он стал международным правом; пока это сделали только 19 человек. И хотя Фин надеется, что договор ратифицирует еще 31 страна, она считает, что эффект от него уже есть.
Международная кампания активистов за отмену ядерного оружия (ICAN) перед посольством США в Берлине, Германия, 13 сентября 2017 г. Омер Мессингер / Getty Images«Договор изменит норму и изменит ожидания в отношении поведения», — сказала она мне. Это заставит страны не заниматься ядерным оружием и другим оружием массового уничтожения, продолжила она, потому что это действует как знак «не курить», который мешает курильщикам закурить.
Проблема в том, что неясно и маловероятно, что мир уничтожит все ядерное оружие на Земле.
Девять стран, в которых они есть, считают их полезными для своей защиты. Ким из Северной Кореи, например, считает, что ядерное оружие необходимо ему для обеспечения выживания его режима, потому что оно сдерживает вторжение из чужой страны, такой как США. А Элбридж Колби, который до начала этого года был высокопоставленным чиновником Пентагона, в октябре написал в Foreign Affairs, что США должны рассматривать ядерное оружие как ключевой инструмент для отражения глобальных вызовов со стороны России и Китая.
Более того, хотя Россия и США значительно сократили свои арсеналы за эти годы, ни одна из сторон серьезно не настаивала на полном разоружении.