Какво се използва в ядрените оръжия. Ядрените оръжия като средство за масово унищожение

И мащабът, и естеството на поражението. На разстояние около километър от центъра на експлозията настъпва непрекъснато разрушаване и целият живот зад убежищата се унищожава. На първо място, това действие се дължи на факта, че мощността на ядрена експлозия е много по-голяма от всички боеприпаси, създадени на базата на химически експлозиви.

Мощността на ядрените експлозии се измерва в т.нар. TNT еквивалент- теглото на тринитротолуена (TNT), чиято експлозия води до освобождаване на еквивалентна енергия. Дори малките ядрени заряди имат мощност на експлозия от около 1 килотон (т. хиляди тона тротил).Създаването на такъв заряд от конвенционални експлозиви е почти невъзможно.


1. Класификация

По силатаЯдрените устройства са разделени на 5 групи:

  • ултра малък (до 1 kt)
  • малък (1-10 ct)
  • среден (10-100 ct)
  • голям (висока мощност) (100kT-1Mt)
  • изключително голям (изключително висока мощност) (повече от 1 Mt)

Мощността на атомната бомба, хвърлена над Хирошима, беше около 15 kt. Мощна ядрена експлозия, извършена в историята, се счита за изпитанието на съветската водородна бомба на 30 октомври 1961 г. на Нова Земля. Капацитетът му беше около 50 Mt.

По вид на таксатаядрените оръжия се делят на:

В зависимост от използвания ядрен материал, атомни бомбиразделена на:

Плутониеви заряди имат предимство преди всичко поради по-ниската критична маса - тя е 10-13 кг срещу 40 кг за уран 235. Тоест вместо един уранов заряд от плутоний със същата маса могат да се направят три или четири от тях.

термоядрени оръжияот своя страна се разделя на:

Раздяла термоядрени оръжияв "чисти" и "мръсни" е доста произволно, тъй като дори относително "чистите" заряди са източник на сериозно замърсяване на околната среда с радиоактивни вещества. Но в "мръсните" бомби има много повече радиоактивни продукти.

По начин на приложениена бойното поле се разделя на:

  • тактически - предназначени за поражение на вражески войски отпред и близо до тила
  • оперативно-тактически - за унищожаване на цели на противника в оперативната дълбочина
  • стратегически – за унищожаване на индустриални центрове, централи и други съоръжения. С помощта на съвременни носители на ядрено оръжие ( стратегически бомбардировачи, балистични и крилати ракети, подводници и др.) могат да поразяват цели, разположени във всяка част на Земята.

2. Фактори на увреждане

Ядрените оръжия имат следните фактори на увреждане:

3. Принцип на действие

Основата на всяко ядрено оръжие е вещество, способно на ядрено делене. Най-известните сред такива вещества са изотопите на урана (235 U и 233 U) и плутония (239 Pu).

Нито един от тези изотопи не се среща в природата в чист вид. Естественият уран съдържа голям брой 235 U изотоп (по-малко от един процент) и се изолира чрез доста сложна процедура за разделяне на изотопи (обогатяване на уран). За ядрените оръжия е необходим уран с изотопно съдържание от 235 U най-малко 90%. Други видове ядрено гориво са изкуствено запечатани в ядрени реактори.

Масата на ядреното гориво трябва да е достатъчна, за да настъпи самоподдържаща се верижна реакция, тоест да надхвърли критичната маса. При най-простите ядрени заряди ядрената субстанция се поставя в тялото на отделни части една от друга. Всяка от масовите части е задължително по-малка от критичната. Тези части се комбинират в точното време с помощта на конвенционални химически експлозиви и се получава ядрен взрив.

По-често срещаната схема е експлозивна имплозия,който превръща ядрената материя в свръхкритична, като я уплътнява със сферична експлозия.


4. Ядрени сили

Официално има осем държави с ядрени оръжия: САЩ, Русия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северна Корея. През 1991 г., след разпадането на Съветския съюз, Украйна е третата страна в света с ядрен арсенал. Украйна изостави своя арсенал, който се намира на нейна територия още от Съветския съюз, при условие, че му бъдат предоставени съответните гаранции от водещите световни ядрени сили. От септември 1993 г. по време на преговорите между двамата президенти на Украйна и Русия беше постигнато споразумение за елиминирането на всички ядрени оръжия, намиращи се в Украйна. Споразумение между правителството на Руската федерация и правителството на Украйна за обезвреждане на ядрени бойни глави, както и документи за основните принципи за унищожаване на стратегически ядрени бойни глави ядрени силиразположени в Украйна са подписани от правителствените ръководители на двете страни. Върховната Рада на Украйна прие Резолюция за ратификация на Договора между СССР и САЩ за намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни въоръжения, подписан в Москва на 31 юли 1991 г., и протокола към него, подписан в Лисабон от името на Украйна на 23 май 1992 г., с определени резерви, без да се отчетат ратификацията им. Сред уговорките заслужават внимание следните:

  • недвижими имоти, стратегически и тактически ядрени сили, включително ядрени бойни глави, разположени на територията на Украйна, са обявени за собственост на Украйна (параграф 1);
  • Украйна, която стана собственик на ядрено оръжие, наследи от бивш СССР, осъществява административен контрол върху стратегическите ядрени сили (т. 3);
  • Украйна, като държавен собственик на ядрени оръжия, да се придвижи към безядрен статут и постепенно да освободи ядрените оръжия, разположени на нейна територия, при условие че получи надеждни гаранции за националната си сигурност, в които ядрените държави ще се задължат никога да не използват ядрени оръжия срещу Украйна, да не се използват срещу конвенционални въоръжени сили и да не се използват заплахи със сила, да се зачита териториалната цялост и неприкосновеността на границите на Украйна, да се въздържат от икономически натиск с цел разрешаване на всякакви спорни въпроси(точка 5);

Украйна ще изпълни задълженията си по Договора в определения от него срок...


5. Глобална оценка на броя на ядрените оръжия

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), в началото на 2011 г. в света е имало около 20 530 ядрени оръжия.

Груба оценка на световните ядрени сили, януари 2011 г .


6. Тестове

подводен тест ядрени оръжия.

Първото изпитание на ядрено оръжие е проведено в САЩ на 16 юли 1945 г. Мощността на атомната бомба е 20 килотона. Най-голямата изпробвана бомба "Цар бомба с мощност 50 мегатона, избухна на 30 октомври 1961 г. на Нова Земля. През 1963 г. всички ядрени сили подписаха споразумение за ограничаване на изпитанията на ядрени оръжия, което забранява експлозии в атмосферата, под вода и в космоса, но позволява подземни експлозии.Франция продължава тестовете в атмосферата до 1974г., Китай до 1980г.

Последните подземни изпитания на ядрено оръжие са извършени: от Съветския съюз през 1990 г., от Обединеното кралство през 1991 г., от Съединените щати през 1992 г., от Китай и Франция през 1996 г. През 1996 г. е подписано споразумение за пълна забрана на изпитанията на ядрени оръжия. Индия и Пакистан не подписаха този договор и проведоха теста през 1998 г. Последният тест от септември 2010 г. е извършен от Северна Корея - 25 май 2009 г.


След края на Втората световна война страните от антихитлеристката коалиция бързо се опитаха да изпреварят една друга в разработването на по-мощна ядрена бомба.

Първият тест, проведен от американците върху реални обекти в Япония, нажежи ситуацията между СССР и САЩ до краен предел. Мощните експлозии, които гръмнаха в японските градове и на практика унищожиха целия живот в тях, принудиха Сталин да се откаже от много претенции на световната сцена. Повечето от съветските физици бяха спешно "хвърлени" към разработването на ядрени оръжия.

Кога и как се появиха ядрените оръжия

1896 може да се счита за годината на раждане на атомната бомба. Тогава френският химик А. Бекерел открива, че уранът е радиоактивен. Верижната реакция на урана образува мощна енергия, която служи като основа за ужасна експлозия. Малко вероятно е Бекерел да си е представял, че откритието му ще доведе до създаването на ядрено оръжие - най-ужасното оръжие в целия свят.

Краят на 19 - началото на 20 век е повратна точка в историята на изобретяването на ядрени оръжия. През този период учените различни странина света успяха да открият следните закони, лъчи и елементи:

  • Алфа, гама и бета лъчи;
  • Открити са много изотопи химични елементипритежаващи радиоактивни свойства;
  • Открит е законът за радиоактивния разпад, който определя времето и количествената зависимост на интензитета на радиоактивния разпад в зависимост от броя на радиоактивните атоми в тестовата проба;
  • Ядрената изометрия се роди.

През 30-те години на миналия век за първи път те успяха да разделят атомното ядро ​​на урана чрез абсорбиране на неутрони. В същото време бяха открити позитрони и неврони. Всичко това даде мощен тласък на развитието на оръжия, използващи атомна енергия. През 1939 г. е патентован първият в света дизайн на атомна бомба. Това е направено от френския физик Фредерик Жолио-Кюри.

В резултат на по-нататъшни изследвания и разработки в тази област се ражда ядрена бомба. Мощността и обхватът на унищожаване на съвременните атомни бомби са толкова големи, че една страна притежава ядрен капацитет, на практика не се нуждае от мощна армия, тъй като една атомна бомба е в състояние да унищожи цяла държава.

Как работи атомната бомба

Атомната бомба се състои от много елементи, основните от които са:

  • Корпус за атомни бомби;
  • Система за автоматизация, която контролира процеса на експлозия;
  • Ядрено заряд или бойна глава.

Системата за автоматизация се намира в тялото на атомна бомба, заедно с ядрен заряд. Конструкцията на корпуса трябва да бъде достатъчно надеждна, за да предпази бойната глава от различни външни фактории въздействия. Например различни механични, термични или подобни въздействия, които могат да доведат до непланирана експлозия с голяма мощност, способна да унищожи всичко наоколо.

Задачата на автоматизацията включва пълен контрол върху експлозията в точното време, така че системата се състои от следните елементи:

  • Устройство, отговорно за аварийна детонация;
  • Захранване на системата за автоматизация;
  • Подкопаване на сензорна система;
  • устройство за взвеждане;
  • Предпазно устройство.

Когато бяха проведени първите тестове, ядрените бомби бяха доставени от самолети, които имаха време да напуснат засегнатата зона. Съвременните атомни бомби са толкова мощни, че могат да бъдат доставени само с помощта на крилати, балистични или дори противовъздушни ракети.

Атомните бомби използват различни детонационни системи. Най-простият от тях е просто устройство, което се задейства, когато снаряд удари цел.

Една от основните характеристики на ядрените бомби и ракети е разделянето им на калибри, които са три вида:

  • Малка, мощността на атомните бомби от този калибър е еквивалентна на няколко хиляди тона тротил;
  • Средна (мощност на експлозия - няколко десетки хиляди тона тротил);
  • Голям, мощността на заряда на който се измерва в милиони тонове тротил.

Интересно е, че най-често мощността на всички ядрени бомби се измерва точно в тротилов еквивалент, тъй като няма скала за измерване на силата на експлозия за атомно оръжие.

Алгоритми за действие на ядрени бомби

Всяка атомна бомба работи на принципа на използване на ядрена енергия, която се освобождава по време на ядрена реакция. Тази процедура се основава или на деленето на тежки ядра, или на синтеза на белите дробове. Тъй като тази реакция освобождава огромно количество енергия и за възможно най-кратко време, радиусът на унищожаване на ядрена бомба е много впечатляващ. Поради тази характеристика ядрените оръжия се класифицират като оръжия за масово унищожение.

Има две основни точки в процеса, който започва с експлозията на атомна бомба:

  • Това е непосредственият център на експлозията, където протича ядрената реакция;
  • Епицентърът на взрива, който се намира на мястото, където е избухнала бомбата.

Ядрената енергия, освободена при експлозията на атомна бомба, е толкова силна, че започват сеизмични трусове на земята. В същото време тези удари носят пряко унищожение само на разстояние от няколкостотин метра (въпреки че, като се има предвид силата на експлозията на самата бомба, тези удари вече не засягат нищо).

Фактори на повреда при ядрена експлозия

Експлозията на ядрена бомба носи не само ужасно мигновено унищожение. Последиците от този взрив ще усетят не само хората, попаднали в засегнатата зона, но и техните деца, родени след атомния взрив. Видовете унищожаване с атомни оръжия са разделени на следните групи:

  • Светлинно излъчване, което възниква директно по време на експлозията;
  • Ударната вълна, разпространена от бомба веднага след експлозията;
  • Електромагнитен импулс;
  • проникваща радиация;
  • Радиоактивно замърсяване, което може да продължи десетилетия.

Въпреки че на пръв поглед светкавицата представлява най-малка заплаха, всъщност тя се образува в резултат на отделянето на огромно количество топлинна и светлинна енергия. Неговата мощност и сила далеч надхвърлят силата на слънчевите лъчи, така че поражението на светлината и топлината може да бъде фатално на разстояние от няколко километра.

Много опасна е и радиацията, която се отделя при експлозията. Въпреки че не издържа дълго, успява да зарази всичко наоколо, тъй като проникващата му способност е невероятно висока.

ударна вълна при атомна експлозиядейства като същата вълна при конвенционални експлозии, само че нейната мощност и радиусът на унищожаване са много по-големи. За няколко секунди нанася непоправими щети не само на хората, но и на оборудването, сградите и околната природа.

Проникващата радиация провокира развитието на лъчева болест, а електромагнитен импулс е опасен само за оборудването. Комбинацията от всички тези фактори, плюс силата на експлозията, прави атомната бомба най-опасното оръжие в света.

Първият в света опит с ядрено оръжие

Първата страна, която разработи и изпробва ядрени оръжия, бяха Съединените американски щати. Правителството на САЩ отпусна огромни парични субсидии за разработването на обещаващи нови оръжия. До края на 1941 г. в Съединените щати са поканени много видни учени в областта на атомното развитие, които до 1945 г. успяват да представят прототип на атомна бомба, подходяща за тестване.

Първият в света тест на атомна бомба, оборудвана с взривно устройство, беше извършен в пустинята в щата Ню Мексико. Бомба, наречена "Gadget", е взривена на 16 юли 1945 г. Резултатът от теста беше положителен, въпреки че военните поискаха да се изпробва ядрена бомба в реални бойни условия.

Виждайки, че до победата в нацистката коалиция остава само една крачка и може би няма да има повече такава възможност, Пентагонът реши да нанесе ядрен удар срещу последния съюзник на нацистка Германия - Япония. В допълнение, използването на ядрена бомба трябваше да реши няколко проблема наведнъж:

  • За да се избегне ненужното кръвопролитие, което неизбежно ще се случи, ако американски войски стъпят на територията на имперската японска държава;
  • Да постави безкомпромисните японци на колене с един удар, принуждавайки ги да се съгласят на условия, благоприятни за Съединените щати;
  • Покажете СССР (като възможен бъдещ съперник), който има армията на САЩ уникални оръжияспособен да изтрие всеки град от лицето на земята;
  • И, разбира се, да се види на практика на какво са способни ядрените оръжия в реални бойни условия.

На 6 август 1945 г. върху японския град Хирошима е хвърлена първата в света атомна бомба, която е използвана във военни операции. Тази бомба беше наречена "Бебе", тъй като теглото й беше 4 тона. Падането на бомбата беше внимателно планирано и удари точно там, където беше планирано. Тези къщи, които не бяха разрушени от взрива, изгоряха, тъй като печките, които паднаха в къщите, предизвикаха пожари и целият град беше обхванат от пламъци.

След ярка светкавица последва гореща вълна, която изгори целия живот в радиус от 4 километра, а ударната вълна, която я последва, унищожи повечето от сградите.

Поразените от топлинен удар в радиус от 800 метра са изгорени живи. Взривната вълна откъсна изгорялата кожа на мнозина. Няколко минути по-късно падна странен черен дъжд, който се състоеше от пара и пепел. Тези, които паднаха под черния дъжд, кожата получи нелечими изгаряния.

Малцината, които са имали късмета да оцелеят, се разболяват от лъчева болест, която по това време не само не е изследвана, но и напълно непозната. Хората започнаха да развиват треска, повръщане, гадене и пристъпи на слабост.

На 9 август 1945 г. втората американска бомба, наречена "Дебелият човек", е хвърлена върху град Нагасаки. Тази бомба имаше приблизително същата сила като първата и последствията от експлозията й бяха също толкова опустошителни, въпреки че хората загинаха наполовина по-малко.

Две атомни бомби, хвърлени върху японски градове, се оказаха първият и единствен случай на употреба в света атомни оръжия. Повече от 300 000 души загинаха в първите дни след бомбардировките. Още около 150 хиляди са починали от лъчева болест.

След ядрена бомбардировкаЯпонски градове, Сталин получи истински шок. Стана му ясно, че въпросът за разработването на ядрени оръжия в Съветска РусияТова е въпрос на национална сигурност. Още на 20 август 1945 г. е създадена специална комисия по въпросите на атомна енергия, който спешно е създаден от И. Сталин.

Въпреки че изследванията по ядрена физика бяха проведени от група ентусиасти още в царска Русия, в съветско време не им беше обърнато необходимото внимание. През 1938 г. всички изследвания в тази област са напълно прекратени, а много ядрени учени са репресирани като врагове на народа. След ядрените експлозии в Япония съветското правителство рязко започва да възстановява ядрената индустрия в страната.

Има доказателства, че разработването на ядрени оръжия е извършено в нацистка Германия и именно немски учени са финализирали „суровата“ американска атомна бомба, така че правителството на САЩ премахна всички ядрени специалисти и всички документи, свързани с разработването на ядрени оръжия от Германия.

Съветското разузнавателно училище, което по време на войната успя да заобиколи всички чуждестранни разузнавателни служби, още през 1943 г. прехвърли секретни документи, свързани с разработването на ядрени оръжия, на СССР. В същото време съветските агенти бяха въведени във всички големи американски центрове за ядрени изследвания.

В резултат на всички тези мерки, още през 1946 г., техническото задание за производството на две съветски ядрени бомби беше готово:

  • RDS-1 (с плутониев заряд);
  • РДС-2 (с две части от урановия заряд).

Съкращението "RDS" беше дешифрирано като "Русия прави себе си", което почти напълно отговаряше на действителността.

Новината, че СССР е готов да освободи ядрените си оръжия, принуди правителството на САЩ да предприеме драстични мерки. През 1949 г. е разработен Троянският план, според който 70г най-големите градовеСССР планира да хвърли атомни бомби. Само страхът от ответен удар попречи на този план да бъде реализиран.

Тази тревожна информация, идваща от съветските офицери от разузнаването, принуди учените да работят в авариен режим. Още през август 1949 г. е изпробвана първата атомна бомба, произведена в СССР. Когато САЩ разбраха за тези тестове, троянският план беше отложен за неопределено време. Започва ерата на конфронтация между двете суперсили, известна в историята като Студената война.

Най-мощната ядрена бомба в света, известна като "Цар бомба", принадлежи именно на периода " студена война". Най-много създадоха учените от СССР мощна бомбав историята на човечеството. Капацитетът му беше 60 мегатона, въпреки че беше планирано да се създаде бомба с капацитет от 100 килотона. Тази бомба е изпитана през октомври 1961 г. Диаметърът на огненото кълбо по време на експлозията беше 10 километра, а взривната вълна прелетя наоколо Земятатри пъти. Именно този тест принуди повечето страни по света да подпишат споразумение за прекратяване на ядрените опити не само в земната атмосфера, но дори и в космоса.

Въпреки че атомните оръжия са отлично средство за сплашване на агресивните страни, от друга страна, те са способни да потушат всякакви военни конфликти в зародиш, тъй като всички страни в конфликта могат да бъдат унищожени при атомна експлозия.

Историята на човешкото развитие винаги е била придружена от война като начин за разрешаване на конфликти чрез насилие. Цивилизацията е претърпяла повече от петнадесет хиляди малки и големи въоръжени конфликти, загубите на човешки животи се оценяват в милиони. Само през деветдесетте години на миналия век имаше повече от сто военни сблъсъци с участието на деветдесет страни по света.

В същото време научните открития и технологичният прогрес направиха възможно създаването на оръжия за унищожаване с все по-голяма мощност и изтънченост на употреба. През ХХ векядрените оръжия се превърнаха в върхът на масовото разрушително въздействие и в инструмент на политиката.

Устройство за атомна бомба

Съвременните ядрени бомби като средство за побеждаване на врага са създадени на базата на модерни технически решения, чиято същност не е широко разгласена. Но основните елементи, присъщи на този тип оръжие, могат да бъдат разгледани на примера на устройството на ядрена бомба с кодовото име "Дебел човек", пусната през 1945 г. в един от градовете на Япония.

Мощността на експлозията е 22,0 kt в тротилов еквивалент.

Имаше следните конструктивни характеристики:

  • дължината на продукта е 3250,0 мм, а диаметърът на насипната част е 1520,0 мм. Общо тегло над 4,5 тона;
  • тялото е представено с елипсовидна форма. За да се избегне преждевременното унищожаване поради попадение на зенитни боеприпаси и нежелани ефекти от различен вид, за производството му е използвана 9,5 мм бронирана стомана;
  • тялото е разделено на четири вътрешни части: носа, две половини на елипсоида (основната е отделението за ядрения пълнеж), опашката.
  • носовото отделение е оборудвано с акумулаторни батерии;
  • основното отделение, подобно на назалното, се евакуира, за да се предотврати навлизането на вредни среди, влага и да се създадат удобни условия за работа на сензора за бор;
  • елипсоидът съдържа плутониево ядро, покрито с уранов тампер (черупка). Той играе ролята на инерционен ограничител по време на ядрена реакция, осигурявайки максимална активност на оръжейния плутоний чрез отразяване на неутрони отстрани на активната зона на заряда.

Вътре в ядрото е поставен първичният източник на неутрони, наречен инициатор или "таралеж". Представен от берилиев сферична форма с диаметър 20,0 ммс външно покритие на базата на полоний - 210.

трябва да бъде отбелязано че експертна общносттакъв дизайн на ядрено оръжие се определя като неефективен, ненадежден при употреба. Неутронно иницииране от неуправляем тип не се използва по-нататък. .

Принцип на действие

Процесът на делене на ядра на уран 235 (233) и плутоний 239 (от това се състои ядрената бомба) с огромно освобождаване на енергия при ограничаване на обема се нарича ядрена експлозия. Атомната структура на радиоактивните метали има нестабилна форма - те постоянно се разделят на други елементи.

Процесът е придружен от отделяне на неврони, някои от които, удряйки съседни атоми, инициират по-нататъшна реакция, придружена от освобождаване на енергия.

Принципът е следният: намаляването на времето на разпад води до по-голяма интензивност на процеса, а концентрацията на неврони при бомбардирането на ядра води до верижна реакция. Когато два елемента се комбинират до критична маса, ще се създаде свръхкритична, което ще доведе до експлозия.


При домашни условия е невъзможно да се предизвика активна реакция - необходими са високи скорости на сближаване на елементите - най-малко 2,5 km / s. Постигането на тази скорост в бомба е възможно чрез комбиниране на видове експлозиви (бързи и бавни), балансиране на плътността на свръхкритичната маса, предизвиквайки атомна експлозия.

Ядрените експлозии се приписват на резултатите от човешката дейност на планетата или нейната орбита. естествени процесиот този вид са възможни само на някои звезди в космоса.

Атомните бомби с право се считат за най-мощните и разрушителни оръжия за масово унищожение. Тактическото използване решава задачите за унищожаване на стратегически, военни съоръжения, наземно, както и дълбоко базирано, побеждавайки значително натрупване на техника, вражеска жива сила.

Може да се прилага глобално само в преследване на целта за пълно унищожаване на населението и инфраструктурата на големи територии.

За постигане на определени цели, изпълнение на задачи от тактически и стратегически характер могат да се извършват детонации на ядрени оръжия:

  • на критични и ниски височини (над и под 30,0 km);
  • в пряк контакт със земната кора (вода);
  • под земята (или подводна експлозия).

Ядрената експлозия се характеризира с моментално освобождаване на огромна енергия.

Водещи до поражението на обекти и човек, както следва:

  • ударна вълна.С експлозия отгоре или нагоре земната кора(вода) се нарича въздушна вълна, подземна (вода) - сеизмична взривна вълна. Въздушна вълна се образува след критична компресия на въздушни маси и се разпространява в кръг до затихване със скорост, превишаваща звука. Това води както до пряко поражение на живата сила, така и до непряко (взаимодействие с фрагменти от унищожени обекти). Действието на свръхналягане прави техниката нефункционална, като се движи и удря в земята;
  • Светлинно излъчване.Източник - светлата част, образувана от изпаряването на продукт с въздушни маси, при наземно приложение - почвени пари. Експозицията се осъществява в ултравиолетовите и инфрачервените спектъри. Усвояването му от предмети и хора провокира овъгляване, топене и изгаряне. Степента на увреждане зависи от отстраняването на епицентъра;
  • проникваща радиация- това са неутрони и гама лъчи, движещи се от мястото на разкъсването. Въздействието върху биологичните тъкани води до йонизация на клетъчните молекули, което води до лъчева болест на тялото. Повредата на имущество е свързана с реакции на молекулярно делене в увреждащите елементи на боеприпасите.
  • радиоактивна инфекция.При земна експлозия се издигат почвени пари, прах и други неща. Появява се облак, движещ се по посока на движението на въздушните маси. Източници на щети са продукти на делене на активната част на ядреното оръжие, изотопи, а не унищожени части от заряда. При движение на радиоактивен облак се получава непрекъснато радиационно замърсяване на района;
  • електромагнитен импулс.Експлозията придружава появата на електромагнитни полета (от 1,0 до 1000 m) под формата на импулс. Те водят до повреда на електрически уреди, органи за управление и комуникации.

Комбинацията от фактори на ядрена експлозия нанася щети на живата сила, техниката и инфраструктурата на противника на различни нива, а смъртоносността на последствията е свързана само с разстоянието от неговия епицентър.


История на създаването на ядрени оръжия

Създаването на оръжия с ядрена реакция беше придружено от редица научни открития, теоретични и практически изследвания, включително:

  • 1905 г- беше създадена теорията на относителността, която заявява, че малко количество материя съответства на значително освобождаване на енергия съгласно формулата E = mc2, където "c" представлява скоростта на светлината (автор А. Айнщайн);
  • 1938 г- Германски учени проведоха експеримент за разделянето на атома на части чрез атака на урана с неутрони, който завърши успешно (О. Хан и Ф. Страсман), а физик от Обединеното кралство даде обяснение за факта на отделяне на енергия (Р. . Фриш);
  • 1939 г- учени от Франция, че при провеждане на верига от реакции на уранови молекули ще се освободи енергия, способна да предизвика експлозия голяма сила(Жолио-Кюри).

Последният стана Начална точказа изобретяването на атомни оръжия. Паралелно развитие се занимаваха Германия, Великобритания, САЩ, Япония. Основният проблем беше извличането на уран в необходимите обеми за експерименти в тази област.

Проблемът е решен по-бързо в Съединените щати чрез закупуване на суровини от Белгия през 1940 г.

В рамките на проекта, наречен Манхатън, от 1939 до 1945 г. е изградена инсталация за пречистване на уран, създаден е център за изследване на ядрените процеси, като в него са привлечени най-добрите специалисти - физици от цяла Западна Европа. .

Великобритания, която ръководи собствените си разработки, беше принудена след германските бомбардировки доброволно да прехвърли разработките по своя проект на американската армия.

Смята се, че американците са първите, изобретили атомната бомба. Тестовете на първия ядрен заряд са проведени в щата Ню Мексико през юли 1945 г. Светкавицата от експлозията помрачи небето и пясъчният пейзаж се превърна в стъкло. След кратък период от време са създадени ядрени заряди, наречени "Бебе" и "Дебелия човек".


Ядрени оръжия в СССР - дати и събития

Образуването на СССР като ядрена сила е предшествано от дълга работа на отделни учени и държавни институции. Ключови периоди и значими дати на събития са представени, както следва:

  • 1920 гразгледайте началото на работата на съветските учени върху деленето на атома;
  • От тридесетте годинипосоката на ядрената физика става приоритет;
  • октомври 1940г- инициативна група физици излезе с предложение за използване на ядрените разработки за военни цели;
  • Лятото на 1941 гвъв връзка с войната институтите на атомната енергия бяха прехвърлени в тила;
  • Есента на 1941ггодини съветското разузнаване информира ръководството на страната за началото на ядрени програми във Великобритания и Америка;
  • септември 1942г- изследванията на атома започнаха да се извършват изцяло, работата по урана продължи;
  • февруари 1943г- създадена е специална изследователска лаборатория под ръководството на И. Курчатов, а общото ръководство е поверено на В. Молотов;

Проектът се ръководи от В. Молотов.

  • август 1945г- във връзка с провеждането на ядрени бомбардировки в Япония, голямото значение на събитията за СССР, беше създаден специален комитет под ръководството на Л. Берия;
  • април 1946г- Създаден е KB-11, който започва да разработва образци на съветско ядрено оръжие в две версии (с помощта на плутоний и уран);
  • средата на 1948г- работата по урана беше спряна поради ниска ефективност при високи разходи;
  • август 1949г- когато атомната бомба беше изобретена в СССР, беше изпробвана първата съветска ядрена бомба.

Намаляването на времето за разработка на продукта беше улеснено от висококачествената работа на разузнавателните агенции, които успяха да получат информация за американските ядрено развитие. Сред тези, които първи създадоха атомната бомба в СССР, беше екип от учени, ръководен от акад. А. Сахаров. Те се развиха по-обещаващо технически решенияотколкото използваните от американците.


Атомна бомба "RDS-1"

През 2015-2017 г. Русия направи пробив в усъвършенстването на ядрените оръжия и средствата им за доставка, като по този начин обяви държава, способна да отблъсне всяка агресия.

Първите изпитания на атомна бомба

След изпробване на експериментална ядрена бомба в щата Ню Мексико през лятото на 1945 г. последва бомбардировката на японските градове Хирошима и Нагасаки съответно на 6 и 9 август.

тази година завърши разработката на атомната бомба

През 1949 г., в условия на повишена секретност, съветските конструктори на KB-11 и учени завършиха разработването на атомна бомба, наречена RDS-1 ( реактивен двигател"С"). На 29 август на полигона в Семипалатинск беше изпитано първото съветско ядрено устройство. Атомната бомба на Русия - RDS-1 беше продукт с форма на капка, с тегло 4,6 тона, с диаметър на обемната част 1,5 m и дължина 3,7 метра.

Активната част включваше плутониев блок, който позволи да се постигне мощност на експлозия от 20,0 килотона, съизмерима с TNT. Тестовата площадка обхващаше радиус от двадесет километра. Характеристиките на условията на тестовата детонация не са оповестени публично до момента.

На 3 септември същата година американското авиационно разузнаване установи присъствието в въздушни масиСледи от изотопи от Камчатка, показващи тестване на ядрен заряд. На двадесет и трети първият човек в Съединените щати публично обяви, че СССР е успял да изпробва атомната бомба.

съветски съюзопроверга изявленията на американците със съобщение на ТАСС, в което се говори за мащабно строителство на територията на СССР и големи обеми на строителство, включително експлозивна работа, което привлече вниманието на чужденците. Официалното изявление, че СССР разполага с атомно оръжие, е направено едва през 1950 г. Затова споровете в света все още не стихват, кой първи е изобретил атомната бомба.

Този, който е изобретил атомната бомба, дори не може да си представи до какви трагични последици може да доведе това чудо изобретение на 20-ти век. Преди това супероръжие да бъде изпитано от жителите на японските градове Хирошима и Нагасаки, беше извършен много дълъг път.

Едно начало

През април 1903 г. приятелите на Пол Ланжевен се събират в Парижката градина на Франция. Поводът беше защитата на дисертацията на младата и талантлива учена Мария Кюри. Сред изтъкнатите гости беше известният английски физик сър Ърнест Ръдърфорд. В разгара на забавлението лампите бяха угасени. обяви на всички, че сега ще има изненада. С тържествен вид Пиер Кюри внесе малка тубичка с радиеви соли, която светеше със зелена светлина, предизвиквайки необикновено удоволствие сред присъстващите. В бъдеще гостите разгорещено обсъждаха бъдещето на това явление. Всички се съгласиха, че благодарение на радия острия проблем с липсата на енергия ще бъде решен. Това вдъхнови всички за нови изследвания и по-нататъшни перспективи. Ако тогава им беше казано, че лабораторната работа с радиоактивни елементи ще положи основите на едно ужасно оръжие на 20-ти век, не се знае каква би била реакцията им. Тогава започва историята с атомната бомба, която отне живота на стотици хиляди японски цивилни.

Игра пред кривата

На 17 декември 1938 г. немският учен Ото Ган получава неопровержими доказателства за разпадането на урана на по-малки елементарни частици. Всъщност той успя да раздели атома. V научен святтой беше считан за нов крайъгълен камък в историята на човечеството. Ото Гън не сподели Политически възгледиТретият Райх. Затова през същата 1938 г. ученият е принуден да се премести в Стокхолм, където заедно с Фридрих Щрасман продължава научните си изследвания. Страхувайки се, че нацистка Германия ще бъде първата, която ще получи ужасно оръжие, той пише писмо, предупреждаващо за това. Новината за евентуална преднина силно разтревожи правителството на САЩ. Американците започнаха да действат бързо и решително.

Кой създаде атомната бомба? американски проект

Още преди групата, много от които са бежанци от нацисткия режим в Европа, да получи задачата да разработи ядрени оръжия. Първоначалното изследване, заслужава да се отбележи, е проведено в нацистка Германия. През 1940 г. правителството на Съединените американски щати започва да финансира собствена програма за разработване на атомни оръжия. За реализацията на проекта бяха отпуснати невероятна сума от два и половина милиарда долара. Изключителни физици на 20-ти век бяха поканени да осъществят този таен проект, включително повече от десет нобелови лауреати. Общо участваха около 130 хиляди служители, сред които бяха не само военни, но и цивилни. Екипът за разработка беше ръководен от полковник Лесли Ричард Гроувс, с Робърт Опенхаймер като надзорник. Той е човекът, изобретил атомната бомба. В района на Манхатън е построена специална секретна инженерна сграда, която ни е известна под кодовото име „Проект Манхатън”. През следващите няколко години учените от секретния проект работиха върху проблема с ядреното делене на уран и плутоний.

Немирен атом от Игор Курчатов

Днес всеки ученик ще може да отговори на въпроса кой е изобретил атомната бомба в Съветския съюз. И тогава, в началото на 30-те години на миналия век, никой не знаеше това.

През 1932 г. академик Игор Василиевич Курчатов е един от първите в света, които започват да изучават атомното ядро. Събирайки съмишленици около себе си, Игор Василиевич през 1937 г. създава първия циклотрон в Европа. През същата година той и неговите съмишленици създават първите изкуствени ядра.

През 1939 г. И. В. Курчатов започва да изучава ново направление - ядрена физика. След няколко лабораторни успеха в изучаването на това явление, ученият получава на свое разположение таен изследователски център, който е наречен "Лаборатория № 2". Днес този таен обект се нарича "Арзамас-16".

Целта на този център беше сериозно изследване и разработка на ядрени оръжия. Сега става ясно кой е създал атомната бомба в Съветския съюз. Тогава в екипа му имаше само десет души.

да бъде атомна бомба

До края на 1945 г. Игор Василиевич Курчатов успява да събере сериозен екип от учени, наброяващ повече от сто души. Най-добрите умове от различни научни специализации дойдоха в лабораторията от цялата страна за създаване на атомни оръжия. След като американците хвърлиха атомната бомба над Хирошима, съветските учени осъзнаха, че това може да стане и със Съветския съюз. „Лаборатория No2” получава рязко увеличение на финансирането от ръководството на страната и голям приток на квалифицирани кадри. Лаврентий Павлович Берия е назначен за отговорник за такъв важен проект. Огромният труд на съветските учени дадоха плод.

Семипалатинск полигон

Атомната бомба в СССР е изпитана за първи път на полигона в Семипалатинск (Казахстан). На 29 август 1949 г. 22 килотона ядрено устройство разтърси казахстанската земя. Нобеловият лауреат по физика Ото Ханц каза: „Това е добра новина. Ако Русия има атомно оръжие, тогава няма да има война. Именно тази атомна бомба в СССР, криптирана като продуктов номер 501, или RDS-1, елиминира монопола на САЩ върху ядрените оръжия.

Атомна бомба. 1945 година

Рано сутринта на 16 юли проектът Манхатън проведе първия си успешен тест на атомно устройство - плутониева бомба - на полигона за изпитания в Аламогордо, Ню Мексико, САЩ.

Парите, вложени в проекта, бяха добре изразходвани. Първият в историята на човечеството е произведен в 5:30 сутринта.

„Ние свършихме работата на дявола“, ще каже по-късно този, който е изобретил атомната бомба в Съединените щати, по-късно наречен „бащата на атомната бомба“.

Япония не капитулира

До момента на окончателното и успешно тестване на атомната бомба съветски войскии съюзниците най-накрая победиха нацистка Германия. Имаше обаче една държава, която обеща да се бори докрай за господство в Тихия океан. От средата на април до средата на юли 1945 г. японската армия многократно нанася въздушни удари срещу съюзническите сили, като по този начин нанася тежки загуби на американската армия. В края на юли 1945 г. милитаристкото правителство на Япония отхвърли искането на съюзниците за капитулация в съответствие с Потсдамската декларация. В него по-специално се казваше, че в случай на неподчинение японската армия ще бъде изправена пред бързо и пълно унищожение.

Президентът е съгласен

Американското правителство удържа на думата си и започва целенасочени бомбардировки на японски военни позиции. Въздушните удари не донесоха желания резултат и президентът на САЩ Хари Труман взема решение за нахлуването на американски войски в Япония. Военното командване обаче разубеждава своя президент от подобно решение, като се позовава на факта, че американската инвазия ще доведе до голям брой жертви.

По предложение на Хенри Люис Стимсън и Дуайт Дейвид Айзенхауер беше решено да се използва по-ефективен начин за прекратяване на войната. Големият привърженик на атомната бомба, президентският секретар на САЩ Джеймс Франсис Бърнс, вярваше, че бомбардирането на японски територии най-накрая ще сложи край на войната и ще постави САЩ в доминираща позиция, което ще повлияе положително на бъдещия ход на събитията в следвоенния период. свят. Така американският президент Хари Труман беше убеден, че това е единственият правилен вариант.

Атомна бомба. Хирошима

Първата цел беше малкият японски град Хирошима с население от малко над 350 000 души, разположен на петстотин мили от японската столица Токио. След като модифицираният бомбардировач Enola Gay B-29 пристигна в американската военноморска база на остров Тиниан, на борда на самолета беше инсталирана атомна бомба. Хирошима е трябвало да изпита ефекта от 9000 паунда уран-235.

Това невиждано досега оръжие е било предназначено за цивилни в малък японски град. Командирът на бомбардировача беше полковник Пол Уорфийлд Тибетс, младши. Американската атомна бомба носеше циничното име „Бебе“. Сутринта на 6 август 1945 г. около 8:15 ч. американският "Бейби" е хвърлен върху японската Хирошима. Около 15 хиляди тона тротил унищожиха целия живот в радиус от пет квадратни мили. Сто и четиридесет хиляди жители на града загинаха за секунди. Оцелелите японци умряха от мъчителна смърт от лъчева болест.

Те бяха унищожени от американския атомен "Хлапе". Опустошението на Хирошима обаче не доведе до незабавната капитулация на Япония, както всички очакваха. Тогава беше решено да се извърши нова бомбардировка на японска територия.

Нагасаки. Небето в огън

Американската атомна бомба "Дебелия човек" е монтирана на борда на самолета B-29 на 9 август 1945 г. на едно и също място, във военноморската база на САЩ в Тиниан. Този път командир на самолета беше майор Чарлз Суини. Първоначално стратегическата цел беше град Кокура.

Метеорологичните условия обаче не позволиха да се изпълни планът, много облаци пречеха. Чарлз Суини премина във втория кръг. В 11:02 ч. американският ядрен Fat Man погълна Нагасаки. Това беше по-мощен разрушителен въздушен удар, който по силата си беше няколко пъти по-висок от бомбардировките в Хирошима. Нагасаки тества атомно оръжие с тегло около 10 000 паунда и 22 килотона тротил.

Географското разположение на японския град намали очаквания ефект. Работата е там, че градът се намира в тясна долина между планините. Следователно унищожаването на 2,6 квадратни мили не разкри пълния потенциал американски оръжия. Тестът на атомна бомба в Нагасаки се смята за неуспешния "Проект Манхатън".

Япония се предаде

В следобеда на 15 август 1945 г. император Хирохито обявява капитулацията на страната си в радиообръщение към народа на Япония. Тази новина бързо се разпространи по целия свят. В Съединените американски щати започнаха тържества по случай победата над Япония. Народът се зарадва.

На 2 септември 1945 г. на борда на американския боен кораб "Мисури", закотвен в Токийския залив, е подписано официално споразумение за прекратяване на войната. Така приключи най-жестоката и кървава война в историята на човечеството.

В продължение на дълги шест години световната общност се движи към тази знаменателна дата - от 1 септември 1939 г., когато на територията на Полша са изстреляни първите изстрели на нацистка Германия.

Мирен атом

В Съветския съюз са извършени общо 124 ядрени експлозии. Характерно е, че всички те са извършени в полза на националната икономика. Само три от тях са аварии с изпускане на радиоактивни елементи. Програми за използване на мирен атом бяха реализирани само в две държави - САЩ и Съветския съюз. Ядрената мирна енергетика познава пример за глобална катастрофа, когато години наред е на четвърти енергоблок АЕЦ Чернобилреакторът избухна.

както е известно, към ядрени оръжия от първо поколение, често се нарича АТОМНА, се отнася до бойни глави, базирани на използването на енергията на делене на ядра на уран-235 или плутоний-239. Първото изпитване на такова 15 kt зарядно устройство е извършено в Съединените щати на 16 юли 1945 г. на полигона Аламогордо.

Експлозията на първата съветска атомна бомба през август 1949 г. даде нов тласък на развитието на работата за създаване второ поколение ядрени оръжия. Тя се основава на технологията за използване на енергията на термоядрени реакции за сливане на ядра от тежки водородни изотопи - деутерий и тритий. Такива оръжия се наричат ​​термоядрени или водородни. Първото изпитание на термоядреното устройство на Майк е проведено от САЩ на 1 ноември 1952 г. на остров Елугелаб (Маршалови острови), с капацитет 5-8 милиона тона. На следващата година в СССР е взривен термоядрен заряд.

Осъществяването на атомни и термоядрени реакции разкри широки възможности за тяхното използване при създаването на серия от различни боеприпаси от следващите поколения. Към ядрени оръжия от трето поколениевключват специални заряди (боеприпаси), при които благодарение на специалната конструкция се постига преразпределение на енергията на взрива в полза на един от увреждащи фактори. Други варианти за зарядите на такива оръжия осигуряват създаването на фокус на един или друг увреждащ фактор в определена посока, което също води до значително увеличаване на разрушителния му ефект.

Анализът на историята на създаването и усъвършенстването на ядрените оръжия показва, че Съединените щати винаги са били лидер в създаването на нови негови модели. Мина обаче известно време и СССР елиминира тези едностранни предимства на Съединените щати. Ядрените оръжия от трето поколение не правят изключение в това отношение. Едно от най-известните ядрени оръжия от трето поколение е НЕУТРОННОТО оръжие.

Какво е неутронно оръжие?

Неутронните оръжия бяха широко обсъждани в началото на 60-те години на миналия век. По-късно обаче стана известно, че възможността за създаването му е била обсъждана много преди това. бивш президент Световна федерацияпрофесор от Великобритания Е. Бюроп припомни, че за първи път е чул за това през далечната 1944 г., когато е работил в САЩ по проекта Манхатън като част от група британски учени. Работата по създаването на неутронно оръжие беше инициирана от необходимостта да се получи мощно бойно оръжие със селективна способност за унищожаване, за използване директно на бойното поле.

Първата експлозия на неутронно зарядно устройство (код номер W-63) се състоя в подземна шахта в Невада през април 1963 г. Полученият по време на теста неутронен поток се оказа значително по-нисък от изчислената стойност, което значително намали бойните възможности на новото оръжие. Отне още почти 15 години, докато неутронните заряди придобият всички качества на военно оръжие. Според професор Е. Burop, основната разлика между устройството неутронен зарядот термоядрената се крие в различна скорост на освобождаване на енергия: „ При неутронна бомба освобождаването на енергия е много по-бавно. Това е нещо като забавено действие.«.

Поради това забавяне енергията, изразходвана за образуване на ударна вълна и светлинно излъчване, намалява и съответно се увеличава освобождаването му под формата на неутронен поток. В хода на по-нататъшната работа беше постигнат известен успех в осигуряването на фокусиране на неутронното лъчение, което позволи не само да се увеличи разрушителният му ефект в определена посока, но и да се намали опасността от използването му за приятелски войски.

През ноември 1976 г. в Невада е проведено поредното изпитание на неутронна бойна глава, по време на което са получени много впечатляващи резултати. В резултат на това в края на 1976 г. е взето решение за производство на компоненти за неутронни снаряди с калибър 203 мм и бойни глави за ракетата Lance. По-късно, през август 1981 г., на среща на Групата за ядрено планиране на Съвета за национална сигурност на САЩ е взето решение за пълномащабно производство на неутронно оръжие: 2000 снаряда за 203-мм гаубица и 800 бойни глави за ракетата Lance .

По време на експлозията на неутронна бойна глава основните щети на живите организми се нанасят от поток от бързи неутрони. Според изчисленията за всеки килотон мощност на заряда се отделят около 10 неутрона, които се разпространяват с голяма скорост в околното пространство. Тези неутрони имат изключително силен увреждащ ефект върху живите организми, много по-силен дори от Y-лъчението и ударната вълна. За сравнение посочваме, че при експлозия на конвенционален ядрен заряд с капацитет 1 килотон, открито разположена жива сила ще бъде унищожена от ударна вълна на разстояние 500-600 м. При експлозията на неутронна бойна глава на същата мощност, унищожаването на живата сила ще се случи на разстояние приблизително три пъти по-голямо.

Неутроните, произведени по време на експлозията, се движат със скорост от няколко десетки километра в секунда. Избухват като снаряди в живите клетки на тялото, те избиват ядра от атомите, разрушават молекулярните връзки, образуват свободни радикали с висока реактивност, което води до нарушаване на основните цикли на жизнените процеси.

Когато неутроните се движат във въздуха в резултат на сблъсъци с ядрата на газовите атоми, те постепенно губят енергия. Това води до на разстояние около 2 km, тяхното увреждащо действие практически спира. За да се намали разрушителното действие на съпътстващата ударна вълна, мощността на неутронния заряд се избира в диапазона от 1 до 10 kt, а височината на експлозията над земята е около 150-200 метра.

Според някои американски учени в лабораториите Лос Аламос и Сандия на САЩ и във Всеруския институт по експериментална физика в Саров (Арзамас-16) се провеждат термоядрени експерименти, в които наред с изследвания за получаване на електрически енергия, се проучва възможността за получаване на чисто термоядрени експлозиви. Най-вероятният страничен продукт от текущите изследвания, според тях, може да бъде подобряването на енергийно-масовите характеристики на ядрените бойни глави и създаването на неутронна мини-бомба. Според експерти такава неутронна бойна глава с тротилов еквивалент само един тон може да създаде смъртоносна доза радиация на разстояния от 200-400 m.

Неутронните оръжия са мощен отбранителен инструмент и най-много ефективно приложениевъзможно при отблъскване на агресия, особено в случай, когато противникът е нахлул в защитената територия. Неутронните боеприпаси са тактически оръжияи тяхното приложение най-вероятно е в така наречените "ограничени" войни, предимно в Европа. Тези оръжия могат да станат от особено значение за Русия, тъй като пред лицето на отслабването на нейните въоръжени сили и нарастващата заплаха от регионални конфликти тя ще бъде принудена да постави по-голям акцент върху ядрените оръжия, за да гарантира своята сигурност.

Използването на неутронни оръжия може да бъде особено ефективно при отблъскване на масивна танкова атака.. Известно е, че танкова броняна определени разстояния от епицентъра на експлозията (повече от 300-400 m при експлозия на ядрен заряд с мощност 1 kt) осигурява защита на екипажите от ударни вълни и Y-лъчение. В същото време бързите неутрони проникват в стоманената броня без значително затихване.

Изчисленията показват, че в случай на експлозия на неутронен заряд с мощност 1 килотон, екипажите на танковете ще бъдат незабавно изведени от действие в радиус от 300 m от епицентъра и ще загинат в рамките на два дни. Екипажите, разположени на разстояние 300-700 m, ще се провалят за няколко минути и също ще умрат в рамките на 6-7 дни; на разстояния 700-1300 м те ще бъдат неспособни за бой след няколко часа, а смъртта на повечето от тях ще се проточи няколко седмици. На дистанции 1300-1500 м, определена част от екипажите ще се разболеят сериозно и постепенно ще се провалят.

Неутронните бойни глави могат да се използват и в системите за противоракетна отбрана за справяне с бойните глави на атакуващи ракети по траекторията. Според експерти бързите неутрони с висока проникваща способност ще преминат през кожата на вражеските бойни глави и ще причинят щети на електронното им оборудване. В допълнение, неутроните, взаимодействащи с урановите или плутониеви ядра на атомния детонатор на бойната глава, ще предизвикат тяхното делене.

Такава реакция ще възникне с голямо освобождаване на енергия, което в крайна сметка може да доведе до нагряване и разрушаване на детонатора. Това от своя страна ще доведе до повреда на целия заряд на бойната глава. Това свойство на неутронните оръжия е използвано в системите за противоракетна отбрана на САЩ. Още в средата на 70-те години на миналия век неутронни бойни глави бяха инсталирани на ракети-прехващачи Sprint от системата Safeguard, разположени около въздушната база Гранд Форкс (Северна Дакота). Възможно е неутронни бойни глави да бъдат използвани и в бъдещата национална система за противоракетна отбрана на САЩ.

Както е известно, в съответствие със задълженията, обявени от президентите на САЩ и Русия през септември-октомври 1991 г., всички ядрени артилерийски снаряди и бойни глави на тактическите ракети на суша трябва да бъдат елиминирани. Няма съмнение обаче, че в случай на промяна на военнополитическата обстановка и осиновяването политическо решениеДоказаната технология на неутронните бойни глави позволява да се организира масовото им производство за кратко време.

"Супер EMP"

Малко след края на Втората световна война, в условията на монопол върху ядрените оръжия, САЩ възобновяват изпитанията за подобряването им и определянето на увреждащите фактори на ядрена експлозия. В края на юни 1946 г. в района на атола Бикини (Маршалови острови), под кода „Операция „Кръстопът“, са извършени ядрени експлозии, по време на които се изследва разрушителното въздействие на атомното оръжие.

Тези пробни експлозии разкриха ново физическо явлениеобразуването на мощен импулс на електромагнитно излъчване (EMR)към които имаше незабавен интерес. Особено значимо беше ЕМИ при силни експлозии. През лятото на 1958 г. са извършени ядрени експлозии в голяма надморска височина. Първата серия под кода "Hardtack" беше прекратена Тихи океанблизо до остров Джонстън. По време на изпитанията бяха взривени два заряда от клас мегатон: "Тек" - на височина 77 километра и "Оранжев" - на височина 43 километра.

През 1962 г. експлозиите на голяма надморска височина продължават: на височина 450 км, под кода „Морска звезда“, е взривена бойна глава с капацитет 1,4 мегатона. Съветският съюз също през 1961-1962 г. проведе поредица от тестове, по време на които беше изследвано въздействието на експлозии на голяма височина (180-300 км) върху функционирането на оборудването на системите за противоракетна отбрана.
По време на тези тестове са регистрирани мощни електромагнитни импулси, които оказват голямо вредно въздействие върху електронното оборудване, комуникационните и електропроводите, радио и радарните станции на дълги разстояния. Оттогава военните специалисти продължават да обръщат голямо внимание на изучаването на природата на това явление, разрушителния му ефект и начините за защита на своите бойни и поддържащи системи от него.

Физическата природа на EMP се определя от взаимодействието на Y-квантите на моментното излъчване на ядрена експлозия с атомите на въздушните газове: Y-квантите избиват електрони от атомите (т.нар. Комптонови електрони), които се движат с голяма скорост в посоката от центъра на експлозията. Потокът от тези електрони, взаимодействайки с магнитното поле на Земята, създава импулс на електромагнитно излъчване. Когато заряд от клас мегатон експлодира на височини от няколко десетки километра, силата на електрическото поле на земната повърхност може да достигне десетки киловолта на метър.

Въз основа на резултатите, получени по време на изпитанията, американски военни експерти започнаха изследвания в началото на 80-те години, насочени към създаването на друг вид ядрено оръжие от трето поколение - Super-EMP с повишена мощност на електромагнитно излъчване.

За да се увеличи добива на Y-кванти, трябваше да се създаде обвивка около заряда на вещество, чиито ядра, активно взаимодействащи с неутроните на ядрена експлозия, излъчват високоенергийно Y-лъчение. Експертите смятат, че с помощта на Super-EMP е възможно да се създаде сила на полето близо до земната повърхност от порядъка на стотици и дори хиляди киловолта на метър.

Според изчисленията на американски теоретици, експлозия на такъв заряд с капацитет 10 мегатона на височина 300-400 км над географския център на Съединените щати - щата Небраска ще наруши работата на електронното оборудване почти през цялото време страната за време, достатъчно, за да прекъсне ответния ядрен ракетен удар.

По-нататъшната посока на работа по създаването на Super-EMP беше свързана с увеличаване на разрушителния му ефект поради фокусирането на Y-лъчението, което трябваше да доведе до увеличаване на амплитудата на импулса. Тези свойства на Super-EMP го правят първото ударно оръжие, предназначено да деактивира правителствени и военни системи за управление, ICBM, особено мобилно базирани ракети, ракети с траектория, радарни станции, космически кораби, системи за захранване и т.н. По този начин, Super-EMP има очевидно офанзивен характер и е дестабилизиращо оръжие за първи удар.

Проникващи бойни глави - пенетратори

Търсенето на надеждни средства за унищожаване на силно защитени цели доведе американските военни експерти до идеята да използват енергията на подземните ядрени експлозии за това. С задълбочаването на ядрените заряди в земята, делът на енергията, изразходван за образуване на фуния, зона на разрушаване и сеизмични ударни вълни, се увеличава значително. В този случай, при съществуващата точност на ICBM и SLBM, надеждността на унищожаването на „точкови“, особено силни цели на територията на противника, се увеличава значително.

Работата по създаването на пенетратори започна по заповед на Пентагона още в средата на 70-те години, когато беше даден приоритет на концепцията за "контрасилов" удар. Първият пример за проникваща бойна глава е разработен в началото на 80-те години за ракетата със среден обсег на действие Pershing-2. След подписването на Договора за ядрени сили със среден обсег (INF), усилията на американските специалисти бяха пренасочени към създаването на такива боеприпаси за МБР.

Разработчиците на новата бойна глава срещнаха значителни трудности, свързани преди всичко с необходимостта да се гарантира нейната цялост и производителност при движение в земята. Огромните претоварвания, действащи върху бойната глава (5000-8000 g, g-ускорение на гравитацията) налагат изключително строги изисквания към конструкцията на боеприпаса.

Увреждащият ефект на такава бойна глава върху заровени, особено силни цели се определя от два фактора - мощността на ядрения заряд и големината на проникването му в земята. В същото време за всяка стойност на мощността на заряда има оптимална стойност на дълбочината, която осигурява най-висока ефективност на пенетратора.

Така, например, разрушителният ефект на ядрен заряд от 200 килотона върху особено силни цели ще бъде доста ефективен, когато бъде заровен на дълбочина 15-20 метра и ще бъде еквивалентен на ефекта от наземна експлозия от 600 kt Ракетна бойна глава MX. Военни експерти са установили, че с точността на доставка на бойната глава на пенетратора, която е типична за ракетите MX и Trident-2, вероятността от унищожаване на вражески ракетен силоз или команден пункт с една бойна глава е много висока. Това означава, че в този случай вероятността за унищожаване на целите ще се определя само от техническата надеждност на доставката на бойни глави.

Очевидно е, че проникващите бойни глави са предназначени да унищожават държавните и военни центрове за управление на противника, МБР, разположени в мини, командни пунктове и т.н. Следователно, пенетраторите са нападателни оръжия за „контрасила“, предназначени да нанесат първи удар и следователно имат дестабилизиращ характер.

Стойността на проникващите бойни глави, ако бъдат въведени в експлоатация, може да се увеличи значително в условията на намаляване на стратегическите нападателни оръжия, когато намаляването на бойните способности за първи удар (намаляване на броя на носителите и бойните глави) ще изисква увеличаване на вероятността за поразяване на цели с всеки боеприпас. В същото време за такива бойни глави е необходимо да се осигури достатъчно висока точност на поразяване на целта. Поради това беше разгледана възможността за създаване на пенетраторни бойни глави, оборудвани със система за самонасочване в крайния участък на траекторията, като прецизно оръжие.

Рентгенов лазер с ядрено изпомпване

През втората половина на 70-те години започват изследвания в Ливърморската радиационна лаборатория за създаване на " противоракетни оръжия на XXI век" - рентгенов лазер с ядрено възбуждане. Това оръжие е замислено от самото начало като основно средство за унищожаване на съветските ракети в активната част на траекторията, преди отделянето на бойните глави. Новото оръжие получи името - "оръжие за залпов огън".

В схематичен вид новото оръжие може да бъде представено като бойна глава, върху чиято повърхност са фиксирани до 50 лазерни пръта. Всеки прът има две степени на свобода и, подобно на цев на пистолет, може да бъде автономно насочен към всяка точка в пространството. По оста на всяка пръчка, дълга няколко метра, тънка тел, изработена от плътна активен материал, "като злато." Вътре в бойната глава е поставен мощен ядрен заряд, чиято експлозия трябва да служи като източник на енергия за изпомпване на лазери.

Според някои експерти, за да се гарантира унищожаването на атакуващи ракети на обхват над 1000 км, ще е необходим заряд с мощност от няколкостотин килотона. Бойната глава разполага и със система за прицелване с високоскоростен компютър в реално време.

За борба със съветските ракети американски военни експерти разработиха специална тактика за бойното им използване. За тази цел беше предложено да се поставят ядрени лазерни бойни глави балистични ракетиподводници (SLBM). В „кризисна ситуация“ или по време на периода на подготовка за първи удар, подводниците, оборудвани с тези БРПЛ, трябва тайно да напредват в патрулни райони и да заемат бойни позиции възможно най-близо до зоните на позиции на съветските междинни балонни ракети: в северната част на Индийски океан, в Арабско, Норвежко, Охотско море.

Когато се получи сигнал за изстрелване на съветски ракети, се изстрелват подводни ракети. Ако съветски ракетисе изкачи на височина от 200 км, след което, за да достигнат обсега на видимост, ракетите с лазерни бойни глави трябва да се изкачат на височина от около 950 км. След това системата за управление заедно с компютъра насочва лазерните пръти към съветските ракети. Веднага щом всеки прът заеме позиция, в която радиацията ще удари точно целта, компютърът ще даде команда за взривяване на ядрения заряд.

Огромната енергия, освободена по време на експлозията под формата на радиация, незабавно ще прехвърли активното вещество на пръчките (тел) в плазмено състояние. След миг тази плазма, охлаждайки, ще създаде радиация в рентгеновия диапазон, разпространяваща се в безвъздушно пространство на хиляди километри по посока на оста на пръта. Самата лазерна бойна глава ще бъде унищожена за няколко микросекунди, но преди това ще има време да изпрати мощни радиационни импулси към целите.

Абсорбирани в тънък повърхностен слой на ракетния материал, рентгеновите лъчи могат да създадат изключително висока концентрация на топлинна енергия в него, което ще предизвика експлозивното й изпарение, което ще доведе до образуване на ударна вълна и в крайна сметка до разрушаване на тяло.

Въпреки това, създаването на рентгеновия лазер, който се смяташе за крайъгълен камък на програмата Reagan SDI, среща големи трудности, които все още не са преодоляни. Сред тях на първо място са трудностите при фокусиране на лазерното лъчение, както и създаването на ефективна система за насочване на лазерни пръти.

Първите подземни тестове на рентгенов лазер са извършени в щата Невада през ноември 1980 г. под кодовото име Dauphine. Получените резултати потвърдиха теоретичните изчисления на учените, но рентгеновият изход се оказа много слаб и явно недостатъчен за унищожаване на ракети. Последва поредица от пробни експлозии "Екскалибур", "Супер-Ескалибур", "Вила", "Романо", по време на които специалистите преследваха основната цел - да увеличат интензивността на рентгеновото лъчение поради фокусиране.

В края на декември 1985 г. е извършена подземната експлозия Голдстоун с мощност около 150 kt, а през април следващата година е извършен тестът Mighty Oak с подобни цели. При забраната за ядрени опити възникнаха сериозни пречки по пътя на разработването на тези оръжия.

Трябва да се подчертае, че рентгеновият лазер е преди всичко ядрено оръжие и ако бъде взривен близо до земната повърхност, той ще има приблизително същия разрушителен ефект като конвенционален термоядрен заряд със същата мощност.

"Хиперзвуков шрапнел"

В хода на работата по програмата SDI теоретичните изчисления и резултатите от моделирането на процеса на прихващане на бойни глави на противника показаха, че първият ешелон на противоракетната отбрана, предназначен да унищожава ракети в активната част на траекторията, няма да може напълно реши този проблем. Следователно е необходимо да се създадат бойни средства, способни ефективно да унищожават бойни глави във фазата на техния свободен полет.

За тази цел американски експерти предложиха използването на малки метални частици, ускорени до високи скорости с помощта на енергията на ядрена експлозия. Основната идея на такова оръжие е, че при високи скорости дори малка плътна частица (с тегло не повече от грам) ще има голяма кинетична енергия. Следователно, при удар с цел, частица може да повреди или дори да пробие обвивката на бойната глава. Дори ако корпусът е само повреден, той ще бъде унищожен при навлизане в плътните слоеве на атмосферата в резултат на интензивно механично въздействие и аеродинамично нагряване.

Естествено, когато такава частица удари тънкостенна надуваема примамка, черупката й ще бъде пробита и тя веднага ще загуби формата си във вакуум. Унищожаването на леките примамки значително ще улесни избора на ядрени бойни глави и по този начин ще допринесе за успешната борба срещу тях.

Предполага се, че конструктивно такава бойна глава ще съдържа ядрен заряд с относително нисък добив с автоматична детонационна система, около която се създава снаряд, състоящ се от множество малки метални суббоеприпаси. При маса на черупката от 100 kg могат да се получат повече от 100 хиляди фрагментиращи елемента, което ще създаде относително голямо и плътно поле на унищожение. По време на експлозията на ядрен заряд се образува нажежен газ - плазма, която, разширявайки се с огромна скорост, увлича и ускорява тези плътни частици. В този случай труден технически проблем е да се поддържа достатъчна маса на фрагменти, тъй като когато те се обтичат от високоскоростен газов поток, масата ще бъде отнесена от повърхността на елементите.

В Съединените щати бяха проведени поредица от тестове за създаване на "ядрен шрапнел" по програмата Prometheus. Мощността на ядрения заряд по време на тези тестове беше само няколко десетки тона. Оценявайки увреждащите способности на това оръжие, трябва да се има предвид, че в плътни слоеве на атмосферата частиците, движещи се със скорост над 4-5 километра в секунда, ще изгорят. Следователно "ядрен шрапнел" може да се използва само в космоса, на височини над 80-100 км, в условия на вакуум.

Съответно, шрапнелните бойни глави могат успешно да се използват, освен за борба с бойни глави и примамки, и като противокосмическо оръжие за унищожаване на военни спътници, по-специално тези, включени в системата за предупреждение за ракетни нападения (EWS). Следователно е възможно бойно използванепри първия удар да "ослепи" врага.

Обсъдено по-горе различни видовеядрените оръжия в никакъв случай не изчерпват всички възможности за създаване на неговите модификации. Това по-специално се отнася до проекти за ядрени оръжия с усилено действие на въздушна ядрена вълна, повишена мощност на Y-радиация, повишено радиоактивно замърсяване на района (като прословутата "кобалтова" бомба) и др.

Напоследък САЩ обмислят проекти за ядрени оръжия със свръхнисък добив.:
– mini-newx (капацитет стотици тонове),
- micro-newx (десетки тонове),
- тайни новини (единици за тонове), които освен ниска мощност трябва да са много по-чисти от своите предшественици.

Процесът на усъвършенстване на ядрените оръжия продължава и е невъзможно да се изключи появата в бъдеще на субминиатюрни ядрени заряди, създадени на базата на използването на свръхтежки трансплутониеви елементи с критична маса от 25 до 500 грама. Трансплутониевият елемент kurchatov има критична маса от около 150 грама.

Ядрено устройство, използващо един от калифорнийските изотопи, ще бъде толкова малко, че с капацитет от няколко тона тротил, може да бъде пригодено за стрелба от гранатомети и малки оръжия.

Всичко по-горе показва, че използването на ядрената енергия за военни цели има значителен потенциал и продължаващото развитие в посока създаване на нови видове оръжия може да доведе до „технологичен пробив“, който ще понижи „ядрения праг“ и ще окаже отрицателно въздействие върху стратегическа стабилност.

Забраната за всички ядрени опити, ако не блокира напълно разработването и усъвършенстването на ядрените оръжия, значи значително ги забавя. При тези условия особено значение придобиват взаимната откритост, доверие, премахването на острите противоречия между държавите и създаването в крайна сметка на ефективна международна система за колективна сигурност.

/Владимир Белоус, генерал-майор, професор във Академията на военните науки, nasledie.ru/