Ядрено оръжие. Ядрени оръжия на Русия: устройство, принцип на действие, първи тестове Коя страна за първи път използва ядрено оръжие

Повече от 50 години човечеството използва енергията на мирния атом. Но проникването в тайните на атомните ядра също доведе до създаването на оръжия за масово унищожение, безпрецедентни по своята сила и последствия. Говорим за ядрени оръжия. Днешната ни среща е посветена на видовете, структурата и принципа на нейното действие. Ще научите как използването на ядрени оръжия заплашва света и как човечеството се бори срещу ядрената заплаха.

Как започна всичко

Раждането на атомната ера в историята на човешката цивилизация се свързва с избухването на Втората световна война. Година преди началото му е открита възможността за реакция на ядрено делене на тежки елементи, придружена от освобождаване на колосална енергия. Това направи възможно създаването на напълно нов вид оръжие с безпрецедентна разрушителна сила.

Правителствата на редица държави, включително САЩ и Германия, включиха най-добрите научни умове в изпълнението на тези планове и не спестиха средства, за да постигнат приоритет в тази област. Успехите на нацистите в деленето на уран карат Алберт Айнщайн да напише писмо до президента на Съединените щати преди началото на войната. В това съобщение той предупреди за опасността, която заплашва човечеството, ако атомна бомба се появи във военния арсенал на нацистите.

Фашистките войски окупираха европейските страни една след друга. Принудителното емиграция на ядрени учени в САЩот тези страни. А през 1942 г. ядрен център започва работа в пустинните райони на Ню Мексико. Тук са се събрали най-добрите физици от почти цяла Западна Европа. Този екип беше ръководен от талантливия американски учен Робърт Опенхаймер.

Мощните бомбардировки на Англия от германска авиация принудиха британското правителство доброволно да прехвърли всички разработки и водещи специалисти в тази област в Съединените щати. Сливането на всички тези обстоятелства позволи на американската страна да заеме водеща позиция в създаването на ядрени оръжия. До пролетта на 1944 г. работата е завършена. След доказани наземни тестове беше решено да се нанесат ядрени удари по японски градове.

Първите изпитали ужаса от ядрен удар на 6 август 1945 г. са жителите на Хирошима.Живите същества се превърнаха в пара за миг. И след 3 дни втора бомба с кодово име „Дебелият човек“ беше хвърлена върху главите на нищо неподозиращи жители на град Нагасаки. От 70 хиляди души, които по това време бяха на улицата, останаха само сенките на асфалта. Общо повече от 300 000 души загинаха, а 200 000 получиха ужасни изгаряния, наранявания и огромни дози радиация.

Резултатите от тази бомбардировка шокираха света.

Осъзнавайки цялата опасност за следвоенния свят, Съветският съюз започна енергична дейност за създаване на еквивалентно оръжие.Това бяха принудителни мерки за противодействие на възникващата заплаха. Тази работа се ръководи от самия ръководител на НКВД Лаврентий Берия. В продължение на 3,5 години той успява да създаде напълно нова индустрия в разкъсана от война страна - ядрената индустрия. Научната част е поверена на младия съветски ядрен физик И. В. Курчатов. В резултат на титаничните усилия на много екипи от учени, инженери и други работници е създадена първата съветска атомна бомба през четирите следвоенни години. Тя премина успешни тестове на полигона в Семипалатинск. Надеждите на Пентагона за монополна собственост върху атомните оръжия не се оправдаха.

Видове и доставка на ядрени оръжия

Ядрените оръжия включват боеприпаси, чийто принцип на действие се основава на използването на ядрена енергия. Физическите принципи на получаването му са изложени в.

Такива боеприпаси включват атомни и водородни бомби, както и неутронни оръжия.Всички тези видове оръжия са оръжия за масово унищожение.

Ядрените боеприпаси се монтират на балистични ракети, въздушни бомби, противопехотни мини, торпеда и артилерийски снаряди. Те могат да бъдат доставени до набелязаната цел с крилати, зенитни и балистични ракети, както и с авиация.

Сега такива оръжия притежават 9 държави, общо има повече от 16 хиляди единици различни видове ядрени оръжия. Използването дори на 0,5% от този запас може да унищожи цялото човечество.

Атомни бомби

Основната разлика между атомен реактор и атомна бомба е, че в реактора ходът на ядрената реакция се контролира и регулира, а при ядрена експлозия освобождаването й става почти мигновено.

Вътре в тялото на бомбата е делящ се материал U-235 или Pu-239.Масата му трябва да надвишава определена критична стойност, но преди да се случи ядрена експлозия, делящият се материал се разделя на две или повече части. За да започне ядрена реакция, е необходимо тези части да се свържат. Това се постига чрез химическа експлозия на тротилов заряд. Получената взривна вълна сближава всички части на делящия се материал, довеждайки масата му до свръхкритична стойност. За U-235 критичната маса е 50 кг, а за Pu-239 е 11 кг.

За да си представим цялата разрушителна сила на това оръжие, достатъчно е да си го представим експлозия само на 1 кг уран е еквивалентна на експлозия от 20 килотона заряд в тротил.

За да започне деленето на ядрата, е необходимо въздействието на неутроните и е осигурен изкуствен източник за тях в атомните бомби. За намаляване на масата и размера на делящия се материал се използва вътрешна обвивка от берилий или графит, отразяваща неутроните.

Времето на експлозия продължава само милионни от секундата. В епицентъра му обаче се развива температура от 10 8 К, а налягането достига фантастична стойност от 10 12 атм.

Устройството и механизмът на действие на термоядрените оръжия

Конфронтацията между САЩ и СССР при създаването на супероръжия протича с различна степен на успех.

Особено значение беше придадено на използването на термоядрена енергия на синтез, подобна на тази, която се среща на Слънцето и други звезди. В техните недра има сливане на ядра от водородни изотопи, придружено от образуването на нови по-тежки ядра(например хелий) и освобождаването на колосална енергия. Предпоставка за стартиране на процеса на термоядрен синтез е температура от милиони градуси и високо налягане.

Разработчиците на водородни бомби се спряха на следния дизайн: в тялото се намира плутониев предпазител (атомна бомба с ниска мощност) и ядрено гориво - комбинация от изотоп литий-6 с деутерий.

Експлозията на плутониев заряд с ниска мощност създава необходимото налягане и температура, а излъчените при това неутрони, взаимодействайки с литий, образуват тритий. Сливането на деутерий и тритий води до термоядрена експлозияс всички произтичащи от това последици.

На този етап съветските учени спечелиха. Той беше "бащата" на теорията за водородната бомба в Съветския съюз.

След ядрена експлозия

След ослепително ярка светкавица на атомна земна експлозия, огромен гъбен облак.Светлинната радиация, излъчвана от него, предизвиква пожар на сгради, оборудване и растителност. Хората и животните получават изгаряния с различна степен, както и необратими увреждания на органите на зрението.

Тялото на ядрената гъбичка се образува от нагрятия от експлозията въздух. Въздушните маси, които се въртят бързо, се издигат до височина от 15-20 км, унасяйки частици прах и дим. Почти мигновено образува се ударна вълна - област с огромно налягане и температура от десетки хиляди градуса.Той се движи със скорост, няколко пъти по-висока от скоростта на звука, като помита всичко по пътя си.

Следващият увреждащ фактор е проникващата радиация,състояща се от потоци гама лъчение и неутрони. Радиацията йонизира клетките на живите същества, засягайки нервната система и мозъка. Времето на експозиция е 10-15 секунди, а обхватът е 2-3 км от епицентъра на експлозията.

Радиоактивно замърсяване на района се наблюдава на разстояние от стотици километри. Състои се от фрагменти от делене на ядрено гориво и се влошава от изпадането на радиоактивни утайки. Интензитетът на радиоактивното замърсяване е максимален след експлозията, но след втория ден отслабва почти 100 пъти.

Вездесъщите неутрони, йонизиращи въздуха, генерират краткотраен електромагнитен импулс, който може да повреди електронното оборудване и да наруши кабелни и безжични комуникационни системи.

Ядрените оръжия се наричат ​​оръжия за масово унищожение, защото причиняват огромна загуба на живот и унищожение непосредствено по време и непосредствено след експлозията. Радиацията, получена от хора и животни, уловени в засегнатата зона, става причина за лъчева болест, която често води до смъртта на всички облъчени същества.

Неутронно оръжие

Вид термоядрено оръжие са неутронните боеприпаси. Липсва им обвивка, която абсорбира неутроните и е поставен допълнителен източник на тези частици. Следователно основният им увреждащ фактор е проникващата радиация. Неговото въздействие води до смърт на хора, оставяйки сградите и оборудването на противника почти непокътнати.

Борбата на световната общност срещу ядрената заплаха

Общият запас от ядрени оръжия в света сега е еквивалентен на 1 милион бомби, хвърлени над Хирошима. А фактът, че досега е възможно да се живее без ядрена война, до голяма степен е заслуга на ООН и цялата световна общност.

Държавите, притежаващи ядрено оръжие, са включени в т.нар "Ядрения клуб".Сега има 9 членове. Този списък се разширява.

СССР заема много ясна позиция в ядрената политика. През 1963 г. именно в Москва договор за забрана на изпитване на ядрени оръжия в 3 среди: в атмосферата, космоса и под водата.

По-всеобхватен договор беше приет на Асамблеята на ООН през 1996 г. 131 щата вече са поставили подписите си върху тях.

Създадена е специална комисия, която да наблюдава събитията, свързани с ядрени опити. Въпреки продължаващите усилия, редица държави продължават да провеждат ядрени опити. Вие и аз бяхме свидетели как Северна Корея проведе шест ядрени теста. Той използва своя ядрен потенциал като акт на сплашване и опит да доминира над света.

Сега Руската федерация е на второ място в света по ядрен потенциал. Ядрените сили на Русия се състоят от наземен, въздушен и военноморски компонент. Но за разлика от КНДР, военната мощ на страната ни служи като възпиращ фактор, осигуряващ мирното развитие на държавата.

Ако това съобщение е полезно за вас, ще се радвам да ви видя.

Изпратете вашата добра работа в базата от знания е лесно. Използвайте формуляра по-долу

Студенти, специализанти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще Ви бъдат много благодарни.

публикувано на http://www.allbest.ru/

Министерство на науката и образованието на Украйна

Одески национален университет на името на I.I. Мечников

на тема: „Ядрени оръжия. Видове ядрени оръжия"

Студенти от 2-ра година от 2 групи

Соценко Ирина

Одеса 2014г

Въведение

1. Ядрени оръжия

2. Видове ядрени оръжия

3. Принцип на действие

4. Поразителни фактори

Библиография

Въведение

Оръжието, чието действие се основава на използването на ядрена (атомна) енергия, се нарича. ядрени или атомни оръжия. Името "ядрени оръжия" означава, че говорим за оръжия, които се основават на използването на енергия, освободена при трансформацията на атомните ядра. Така че това име има общо, премахнато значение. Термоядрено оръжие е оръжие, базирано на термоядрени реакции, т.е. върху реакциите на комбиниране на леки атомни ядра при много високи температури. Водородните оръжия се основават на термоядрена реакция, включваща тежък водород - деутерий и свръхтежък водород - тритий. Ядрените оръжия обикновено се наричат ​​​​оръжия, съдържащи предимно атомен експлозив като уран-233, уран-235 или плутоний-239. Сега обаче основният вид оръжие е това, при което по време на експлозия протичат различни ядрени реакции в едно или друго съотношение. Следователно може да се счита, че наименованието "ядрени оръжия" може да се разшири за всички видове оръжия, при които експлозията е причинена от ядрени реакции. По време на Втората световна война възниква въпросът за възможността за използване на предварително подготвени радиоактивни вещества като нападателно оръжие, тоест въпросът за т. нар. радиологична война. Основната идея на тази война беше, че радиоактивното замърсяване на района, промишлени предприятия и оборудване ще доведе до факта, че използването им ще стане или невъзможно, или много опасно, и такова замърсяване няма да бъде придружено от унищожаване на материални ценности. За да бъдат по-ефективни, оръжията, използвани като радиоактивни вещества, трябва да излъчват гама лъчи и да имат период на полуразпад от няколко седмици или месеци. Радиоактивните изотопи с дълъг период на полуразпад излъчват лъчи с различна интензивност и трябва да се използват в много големи количества, за да бъдат ефективни. Изотопи с кратък период на полуразпад се разпадат твърде бързо и следователно не могат да покажат вредните си ефекти за дълго време. Дори ако беше възможно да се избере радиоактивен изотоп, който има необходимите свойства и лесна производствена технология, като военно радиоактивно вещество, решението на проблема с производството, обработката и доставката на този изотоп, който се характеризира с интензивно гама-лъчение, с целта би представлявало значителна трудност. Освен това възниква проблемът със съхраняването на запаси от радиоактивни вещества: в резултат на естествено разпадане ще има непрекъсната загуба на тяхната активност. Ситуацията се промени в резултат на разработването на ядрени оръжия, които образуват голямо количество продукти на делене при експлозия. С откриването на експлозивни ядрени оръжия, нямаше нужда да се произвеждат и съхраняват предварително средства за радиологична война, радиоактивните вещества се образуват в резултат на делене по време на ядрена експлозия. Ядрените оръжия са много по-добри от конвенционалните оръжия по своя разрушителен ефект. Това се обяснява не само с факта, че енергията на ядрена експлозия надвишава конвенционалната експлозия с много хиляди и милиони пъти, но и с факта, че за разлика от конвенционалните оръжия, не един, а няколко увреждащи фактора са присъщи на ядреното оръжие.

1. Ядрено оръжие

АЗ СЪМмтреваоръжие - набор от ядрени боеприпаси, средства за тяхното доставяне до целта и средства за управление. Отнася се до оръжия за масово унищожение заедно с биологични и химически оръжия. Ядрените боеприпаси са експлозивно оръжие, базирано на използването на ядрена енергия, освободена в резултат на лавинообразна верижна реакция на ядрено делене на тежки ядра и/или термоядрена реакция на синтез на леки ядра. За първи път ядрените оръжия се появяват през 1945 г. в авиацията под формата на ядрени бомби. Изпитанието на първата атомна бомба, проведено на 16 юли 1945 г. в пустинята Аламогордо (Ню Мексико, САЩ), потвърди практическата възможност за създаване и последващо промишлено производство на атомно оръжие. И двете бомби, взривени над японски градове, използваха процеси на ядрено делене. В бомбата, пусната над Хирошима - тя получи кодовото име "Тънка" - взривното вещество е уран-235 (присъства в естествен уран в количество от 0,7%), а бомба от плутоний (изкуствено създаден елемент) е пусната върху Нагасаки - тя беше наречена "Дебела". По-нататъшното развитие на ядрените оръжия доведе до появата му в сухопътните войски и във флота. Всички видове експлозивни ядрени оръжия се основават на физически принципи, използвани за първи път при създаването на атомни и водородни бомби. Следователно запознаването с тези бомби ще помогне да се разбере действието на други видове ядрени оръжия. Ядрената експлозия се извършва чрез прехвърляне на заряд от критично състояние в критично, по-точно в свръхкритично. Ето един от вариантите за схемата на устройството за атомно зареждане. До момента на експлозията общият заряд в бомбата може да бъде разделен на две или повече части; стойността на всяка част е по-малка от критичната, което изключва преждевременна експлозия във всяка от тях поотделно. За да извършите експлозия, трябва да комбинирате всички части на заряда в едно цяло. Сближаването на частите трябва да стане много бързо, така че поради енергията, освободена в началото на ядрената реакция, частите от заряда, които все още реагират, да нямат време да се разпръснат. Това определя броя на ядрата, разделени в резултат на ядрена верижна реакция, и следователно силата на експлозията. Когато масите на ядрен заряд се приближат една до друга, верижната реакция започва не в момента на сблъсъка им, а в момента, когато те все още са разделени от малка междина. При бавно сближаване на масите поради прегряване те могат да се срутят и да се разпръснат в различни посоки - бомбата ще се срути, без да експлодира. Следователно е необходимо да се съкрати периодът на среща чрез прехвърляне на висока скорост към масите на свързаните елементи. За да свържете частите на заряда в бомбата, можете да използвате действието на експлозията на конвенционален експлозив. За да се повиши степента на използване на делящият се, при ядрена експлозия той се заобикаля от неутронен вид и се поставя в обвивка, изработена от здрав материал. Друг начин да направите масата критична или свръхкритична: когато тънка сферична обвивка от уран или плутоний се компресира в топка. За това около тънка уранова или плутониева сферична обвивка се поставя обикновен експлозив, който експлодира в точния момент. В резултат на действието на газовете урановата или плутониевата обвивка се компресира в топка, образувайки свръхкритична маса, в която започва верижна реакция, която завършва с експлозия на разделяния материал. Енергията на експлозията на ядрени заряди (на базата на ядрено делене) може да бъде различна. Техният тротилов еквивалент може да варира от 50 т до 200 т. Долната граница се определя от коефициента на оползотворяване при деляне. Горната граница се определя от факта, че е невъзможно безкрайно да се увеличава теглото на отделните части на заряда, тъй като тяхната маса трябва да бъде по-малка от критичната. експлозия на ядрено неутронно оръжие

2. Видове ядрени оръжия

1. Атомната бомба

Всеки е чувал, че има определена критична маса, която трябва да се натрупа, за да започне верижна ядрена реакция. Но за да се случи истинска ядрена експлозия, критичната маса сама по себе си не е достатъчна - реакцията ще спре почти мигновено, преди каквато и да е забележима енергия да успее да се освободи. За пълномащабна експлозия от няколко килотона или десетки килотона е необходимо едновременно да се съберат две или три, а за предпочитане четири или пет критични маси. Изглежда очевидно, че трябва да направите две или повече части от уран или плутоний и в необходимия момент да ги свържете. Заради справедливостта трябва да се каже, че физиците мислеха същото, когато се заеха с конструирането на ядрена бомба. Но реалността направи свои собствени корекции. Факт е, че ако имахме много чист уран-235 или плутоний-239, можехме да го направим, но учените трябваше да се справят с истински метали. Обогатявайки естествен уран, можете да направите смес, съдържаща 90% уран-235 и 10% уран-238, опитите да се отървете от останалия уран-238 водят до много бързо покачване на цената на този материал (нарича се силно обогатен уран). Плутоний-239, който се получава в атомен реактор от уран238 чрез делене на уран-235, задължително съдържа примес на плутоний-240. Изотопите на уран235 и плутоний239 се наричат ​​четно-нечетни, тъй като ядрата на техните атоми съдържат четен брой атоми от протони (92 за уран и 94 за плутоний) и нечетен брой неутрони (съответно 143 и 145). Всички четно-нечетни ядра на тежките елементи имат общо свойство: те рядко се разделят спонтанно (учените казват: "спонтанно"), но лесно се делет, когато неутрон навлезе в ядрото. Уран-238 и плутоний-240 са четно-четни. Напротив, те практически не споделят неутрони с ниски и умерени енергии, които се излъчват от делящите се ядра, но от друга страна, те се разделят спонтанно стотици или десетки хиляди пъти по-често, образувайки неутронен фон. Този фон прави много трудно създаването на ядрени оръжия, защото предизвиква преждевременно начало на реакцията, преди двете части на заряда да се срещнат. Поради това в устройство, подготвено за експлозия, части от критичната маса трябва да бъдат разположени достатъчно далеч една от друга и свързани с висока скорост.

Оръдие бомба

Въпреки това бомбата, хвърлена над Хирошима на 6 август 1945 г., е направена точно по горната схема. Двете му части, целта и куршумът, са направени от силно обогатен уран. Мишената беше цилиндър с диаметър 16 см и височина 16 см. В центъра му имаше дупка с диаметър 10 см. В съответствие с тази дупка беше направен куршумът. Общо бомбата съдържа 64 кг уран и е заобиколена от черупка, чийто вътрешен слой е направен от волфрамов карбид, външният е от стомана. Целта на черупката беше двойна: да задържи куршума, когато удари целта, и да отрази поне част от неутроните, излъчени от урана обратно. Като се вземе предвид неутронният рефлектор, 64 кг бяха 2,3 критични маси. Как излезе, защото всяко от парчетата беше подкритично? Факт е, че премахвайки средната част от цилиндъра, намаляваме средната му плътност и стойността на критичната маса се увеличава. По този начин масата на тази част може да надвиши критичната маса за твърдо парче метал. Но увеличаването на масата на куршума по този начин е невъзможно, защото трябва да е твърдо. И целта, и куршумът са сглобени от парчета: мишена от няколко пръстена с ниска височина и куршум от шест шайби. Причината е проста - урановите заготовки трябваше да са малки по размер, тъй като по време на производството (леене, пресоване) на заготовката общото количество уран не трябва да се доближава до критичната маса. Куршумът е бил затворен в тънкостенна обвивка от неръждаема стомана, с капак от волфрамов карбид като черупката на мишената. За да насочат куршума към центъра на целта, те решават да използват цевта на конвенционален 76,2 мм зенитно оръдие. Ето защо този тип бомби понякога се наричат ​​бомба с оръдие. Цевта беше пробита отвътре до 100 мм, за да може такъв необичаен снаряд да влезе в нея. Дължината на цевта била 180 см. В зарядната му камера бил зареден обикновен бездимен барут, който изстрелвал куршум със скорост около 300 m/s. А другият край на цевта беше притиснат в дупка в мишената черупка. Този дизайн имаше много недостатъци и беше чудовищно опасен: след като барутът беше зареден в камерата за зареждане, всяка авария, която можеше да я възпламени, би накарала бомбата да експлодира с пълна мощност. Поради това пироксилинът се зареждал във въздуха, когато самолетът излита до целта.В случай на самолетна катастрофа урановите части можеха да се комбинират без барут, просто от силен удар в земята. За да се избегне това, диаметърът на куршума беше част от милиметъра по-голям от диаметъра на отвора. Ако бомбата падне във водата, тогава поради забавянето на неутроните във водата реакцията може да започне дори без свързване на частите. Вярно е, че в този случай ядрена експлозия е малко вероятна, но би настъпила термична експлозия с разпръскване на уран върху голяма площ и радиоактивно замърсяване. Дължината на бомба от този дизайн беше повече от два метра и това е практически неустоимо. В крайна сметка беше достигнато критично състояние и реакцията започна, когато куршумът беше още на половин метър преди да спре! И накрая, тази бомба беше много разточителна: по-малко от 1% уран имаше време да реагира в нея! Предимството на оръдието бомбата беше точно една: не можеше да не работи. Дори нямаше да я тестват! Но американците трябваше да тестват плутониевата бомба: нейният дизайн беше твърде нов и сложен.

2. водородна бомба

Термоямтревамна живо(то е водородна бомба) е вид ядрено оръжие, чиято разрушителна сила се основава на използването на енергията на реакцията на ядрен синтез на леки елементи в по-тежки (например сливане на едно ядро ​​на хелий от две ядра на деутериевите атоми), при което се отделя колосално количество енергия.

Имайки същите увреждащи фактори като ядрените оръжия, термоядрените оръжия имат много по-висока потенциална експлозивна мощност (теоретично тя е ограничена само от броя на наличните компоненти). Трябва да се отбележи, че често споменаваното твърдение, че радиоактивното замърсяване от термоядрена експлозия е много по-слабо, отколкото от атомна експлозия, се отнася до реакции на синтез, които се използват само във връзка с много по-„мръсни“ реакции на делене. Терминът "чисто оръжие", който се появява в англоезичната литература, изпада от употреба в края на 70-те години. Всъщност всичко зависи от вида на избраната реакция, използвана в конкретен продукт. И така, включването на елементи от уран-238 в термоядрен заряд (в този случай уран-238 използва делене под действието на бързи неутрони и дава радиоактивни фрагменти. Самите неутрони произвеждат индуцирана радиоактивност) прави възможно значително (до до пет пъти) увеличава общата мощност на експлозията, но също така значително (5-10 пъти) увеличава количеството на радиоактивните отпадъци.

3. Неутронно оръжие

Вид ядрено оръжие, при което се увеличава делът на взривната енергия, която се отделя под формата на неутронно лъчение за унищожаване на жива сила, вражески оръжия и радиоактивно замърсяване на района с ограничено увреждащо въздействие на ударна вълна и светлинно излъчване. Поради бързото поглъщане на неутрони от атмосферата, неутронните боеприпаси с висок добив са неефективни; добивът на неутронни бойни глави обикновено не надвишава няколко килотона тротилов еквивалент и те се класифицират като тактически ядрени оръжия. Неутронните оръжия, подобно на другите видове ядрени оръжия, са безразборни оръжия за масово унищожение. Мощен поток от неутрони не се забавя от конвенционалната стоманена броня и прониква през много по-силни препятствия от рентгеновите лъчи или гама лъчението, да не говорим за алфа и бета частиците. По-специално, 150 мм бронирана стомана задържа до 90% от гама-лъчението и само 20% от бързите неутрони. Смяташе се, че благодарение на това неутронните оръжия са способни да поразят вражеския персонал на значително разстояние от епицентъра на експлозията и в бронирани превозни средства, където е осигурена надеждна защита срещу увреждащите фактори на конвенционална ядрена експлозия. Най-силни защитни свойства притежават материалите, които съдържат водород - например вода, парафин, полиетилен, полипропилен и др. По конструктивни и икономически причини защитата често се извършва от бетон, влажна почва - 25-35 см от тези материали отслабват поток от бързи неутрони 10 пъти и 50 см - до 100 пъти, следователно стационарните укрепления осигуряват надеждна защита както от конвенционални, така и от неутронни ядрени оръжия.

3 ... Принцип на действие

Ядрените оръжия се основават на неконтролирани верижни реакции на делене на тежки ядра и реакции на термоядрен синтез. За провеждане на верижна реакция на делене се използват уран-235 или плутоний-239, или в някои случаи уран-233. Уранът се среща в природата под формата на два основни изотопа – уран-235 (0,72% от естествения уран) и уран-238 – всичко останало (99,2745%). Често се среща и примес от уран-234 (0,0055%), образуван при разпадането на уран-238. Въпреки това, само уран-235 може да се използва като делящ се материал. В уран-238 независимото развитие на ядрена верижна реакция е невъзможно (следователно е често срещано в природата). За да се осигури "производителност" на ядрена бомба, съдържанието на уран-235 трябва да бъде най-малко 80%. Следователно при производството на ядрено гориво за увеличаване на дела на уран-235 се използва сложен и изключително скъп процес на обогатяване на уран. В Съединените щати степента на обогатяване на оръжейния уран (фракцията на изотопа 235) надхвърля 93% и понякога достига 97,5%. Алтернатива на процеса на обогатяване на уран е създаването на "плутониева бомба" на базата на изотопа плутоний-239, който обикновено се легира с малко количество галий, за да се увеличи стабилността на физическите му свойства и да се подобри свиваемостта на заряда. Плутоний се произвежда в ядрени реактори при продължително облъчване на уран-238 с неутрони. По същия начин, уран-233 се получава чрез облъчване на торий с неутрони. В Съединените щати ядрените боеприпаси са заредени с Alloy 25 или Oraloy, чието име идва от Oak Ridge (завод за обогатяване на уран) и сплав (сплав). Тази сплав съдържа 25% уран-235 и 75% плутоний-239.

4 ... Увреждащи фактори на ядрена експлозия

При наземна ядрена експлозия около 50% от енергията отива за образуване на ударна вълна и фуния в земята, 30-40% за светлинно излъчване, до 5% за проникваща радиация и електромагнитно излъчване и до 15 % към радиоактивно замърсяване на района. При въздушна експлозия на неутронен боеприпас енергийните фракции се разпределят по особен начин: ударна вълна до 10%, светлинно излъчване 5 - 8% и около 85% от енергията отива в проникваща радиация (неутронно и гама лъчение) . Ударната вълна и светлинното излъчване са подобни на увреждащите фактори на традиционните експлозиви, но светлинното излъчване в случай на ядрен взрив е много по-мощно. Ударната вълна унищожава сгради и оборудване, наранява хора и има обратен ефект с бърз спад на налягането и високоскоростно въздушно налягане. Последващото разреждане (спадане на въздушното налягане) и обръщането на въздушните маси към развиващата се ядрена гъбичка също може да причини известна вреда. Светлинното лъчение действа само върху неекранирани обекти, тоест обекти, които не са обхванати от експлозия, може да причини запалване на горими материали и пожари, както и изгаряния и увреждане на очите на хората и животните. Проникващата радиация има йонизиращ и разрушителен ефект върху молекулите на човешките тъкани, причинявайки лъчева болест. Това е особено важно при експлозията на неутронен боеприпас. Сутерените на многоетажни каменни и стоманобетонни сгради, подземни убежища с дълбочина 2 метра (например мазе или всеки подслон от 3-4 клас и по-висок) могат да предпазят от проникваща радиация, бронираните превозни средства имат известна защита. Радиоактивно замърсяване - с въздушна експлозия на относително "чисти" термоядрени заряди (делителен синтез), този увреждащ фактор е сведен до минимум. И обратно, в случай на експлозия на "мръсни" варианти на термоядрени заряди, подредени по принципа на делене - синтез - делене, наземна, заровена експлозия, при която настъпва неутронното активиране на веществата, съдържащи се в почвата, и още повече, експлозията на така наречената "мръсна бомба" може да има решаващо значение. Електромагнитен импулс унищожава електрическото и електронното оборудване и нарушава радиокомуникациите. В зависимост от вида на заряда и условията на експлозията енергията на експлозията се разпределя различно. Например, при експлозия на конвенционален ядрен заряд без увеличен добив на неутронно лъчение или радиоактивно замърсяване, може да има следното съотношение на фракциите от енергийния добив на различни височини.

заключения

Натрупването на запаси от ядрени оръжия достигна ужасяващи размери: по време на Втората световна война всички страни, участвали в нея, изразходват около 5 милиона тона конвенционални експлозиви, докато запасите от ядрени оръжия, натрупани на нашата планета, са десет хиляди пъти по-високи от тази стойност . Комплексът от увреждащи фактори на ядрена експлозия прави атомните оръжия особено разрушителен вид оръжие, опасно за човечеството и природата, подобни на които все още не са известни в историята. И не е случайно, че известен индийски юрист в края на 50-те години на миналия век в книгата си „Ядрени оръжия и международно право“ дава следното описание на това оръжие за масово унищожение: „Ядрените оръжия са незаконни не само поради радиоактивна отрова, но също и поради присъщия елемент на тероризма; супермощните термоядрени бомби отхвърлят старото понятие за "военен обект" и го заменят с "население" или "човешки обект", превръщайки средствата за война в инструмент за терор. в резултат на това всички закони на сухопътната, морската и въздушната война, както и нормите, регулиращи режима на болни, ранени и военнопленници.Духът на човечеството, който прониква в разпоредбите на Конвенцията за забрана на геноцида от 1948 г. и принципите на Хартата на Международния военен трибунал, който признава унищожаването на цивилни за военно престъпление, ще бъдат нарушени от използването на тези нечовешки оръжия за масово унищожение. Между другото, когато бяха написани тези редове, светът все още не знаеше напълно за мизантропските намерения на конструкторите на неутронни оръжия.

литература

1. В. А. Михайлов, И. А. Науменко. Ядрена физика и ядрени оръжия

2. В. С. Емелянов. Неутронна бомба - заплаха за човечеството (за особената опасност от ядрените неутронни оръжия)

3. С. Петров. Ядрено оръжие

4.https: //ru.wikipedia.org/wiki

Публикувано на Allbest.ru

...

Подобни документи

    Разработване на физически принципи за осъществяване на ядрен взрив. Характеристики на ядрените оръжия. Устройство за атомна бомба. Увреждащи фактори на ядрена експлозия: въздушна (ударна) вълна, проникваща радиация, светлинно излъчване, радиоактивно замърсяване.

    презентация добавена на 02/12/2014

    Какво представляват ядрените оръжия, историята на тяхното създаване. Характеристики на ядрените експлозии. Бойните свойства на ядрените оръжия, видовете ядрени експлозии, техните увреждащи фактори. Какъв е фокусът на ядреното унищожение, зоната на радиоактивно замърсяване. Разработването на ядрени оръжия.

    презентация добавена на 25.06.2010 г

    Поразителни фактори на ядрените оръжия. Атомни, термоядрени и комбинирани видове ядрени оръжия. Видове ядрени експлозии. Начини за защита на човек от влиянието на ядрените оръжия. Използване на колективни и индивидуални предпазни средства от населението.

    курсова работа, добавена на 25.10.2011

    Кратка история на създаването на атомната бомба, характеристики на нейното устройство. Първите изпитания на ядрени оръжия, факторите на тяхното унищожаване. Атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки са единственият пример за военна употреба на ядрени оръжия в историята на човечеството.

    Презентацията е добавена на 05/06/2014

    Ролята на ядрените оръжия в сигурността на Русия. Историята на развитието на ядрени и неутронни оръжия в Съединените щати. Първата експлозия на неутронно зарядно устройство. Създаване на ядрено оръжие от трето поколение - Super-EMP с повишена мощност на електромагнитно излъчване.

    резюме, добавен на 03.04.2011

    Концепцията и принципът на действие на ядрените оръжия, техните компоненти и процедурата за привеждането им в работно състояние. Характеристики на части от ядрено оръжие и неговите увреждащи фактори. Последиците от ядрена война за околната среда и хората, попаднали в нейната зона на действие.

    резюме, добавен на 22.04.2010

    Ядрените оръжия са взривно устройство, в което източникът на енергия е ядрена реакция, която се различава от термоядреното оръжие. Принадлежност на ядрените оръжия към средствата за масово унищожение. Образуването на атомна гъба, увреждаща факторите на експлозията.

    презентация добавена на 25.02.2011 г

    Увреждащият ефект на ядрена експлозия, неговата зависимост от мощността на боеприпаса, вида, вида на ядрения заряд. Характеристики на пет увреждащи фактора (ударна вълна, светлинно излъчване, радиоактивно замърсяване, проникваща радиация и електромагнитен импулс).

    резюме добавено на 10/11/2014

    Ядрени оръжия, характеристики на фокуса на ядреното унищожение. Поразителни фактори на ядрена експлозия. Излагане на въздушен взрив и проникваща радиация. Химически и биологични оръжия и възможните последици от употребата им. Конвенционални средства за унищожаване.

    презентация добавена на 24.06.2012 г

    Кратко описание на ядрените оръжия, тяхното въздействие върху обекти и хора. Увреждащи фактори на ядрена експлозия: светлинна радиация, проникваща радиация. Четири степени на лъчева болест. Правила на поведение и действия на населението в огнището на ядреното унищожение.

Ядрените оръжия са стратегически оръжия, способни да решават глобални проблеми. Използването му е изпълнено с ужасни последици за цялото човечество. Това прави атомната бомба не само заплаха, но и възпиращ фактор.

Появата на оръжия, способни да сложат край на развитието на човечеството, бележи началото на нова ера. Вероятността от глобален конфликт или нова световна война е сведена до минимум поради възможността за пълно унищожаване на цялата цивилизация.

Въпреки подобни заплахи, ядрените оръжия остават на въоръжение с водещите страни в света. До известна степен именно това се превръща в определящ фактор в международната дипломация и геополитика.

Историята на създаването на ядрена бомба

Въпросът кой е изобретил ядрената бомба няма ясен отговор в историята. Откриването на радиоактивността на урана се счита за предпоставка за работа по атомни оръжия. През 1896 г. френският химик А. Бекерел открива верижна реакция на този елемент, поставяйки началото на развитието на ядрената физика.

През следващото десетилетие са открити алфа, бета и гама лъчи, както и редица радиоактивни изотопи на определени химични елементи. Последващото откритие на закона за радиоактивния разпад на атома е началото на изследването на ядрената изометрия.

През декември 1938 г. немските физици О. Хан и Ф. Щрасман са първите, които успяват да осъществят реакция на ядрен делене при изкуствени условия. На 24 април 1939 г. германското ръководство е докладвано за вероятността от създаване на нов мощен експлозив.

Германската ядрена програма обаче беше обречена на провал. Въпреки успешния напредък на учените, страната, поради войната, постоянно изпитваше трудности с ресурсите, особено с доставката на тежка вода. В по-късните етапи изследванията бяха забавени от постоянни евакуации. На 23 април 1945 г. разработките на немски учени са заловени в Хайгерлох и отведени в Съединените щати.

Съединените щати станаха първата страна, която прояви интерес към ново изобретение. През 1941 г. са отделени значителни средства за неговото развитие и създаване. Първите изпитания се провеждат на 16 юли 1945 г. По-малко от месец по-късно САЩ използваха ядрено оръжие за първи път, хвърляйки две бомби над Хирошима и Нагасаки.

Собствени изследвания в областта на ядрената физика в СССР се провеждат от 1918 г. Атомната ядрена комисия е създадена през 1938 г. в Академията на науките. С началото на войната обаче дейността му в тази посока е преустановена.

През 1943 г. информация за научна работа в областта на ядрената физика е получена от съветските разузнавачи от Англия. Агенти са били разположени в няколко изследователски центъра в САЩ. Информацията, която получиха, им позволи да ускорят разработването на собствените си ядрени оръжия.

Изобретяването на съветската атомна бомба е ръководено от И. Курчатов и Ю. Харитон и те се считат за създатели на съветската атомна бомба. Информацията за това стана тласък за подготовката на Съединените щати за превантивна война. През юли 1949 г. е разработен Троянският план, според който е планирано да започнат военни действия на 1 януари 1950 г.

По-късно датата беше изместена назад в началото на 1957 г., за да могат всички страни от НАТО да се подготвят и да участват във войната. Според западното разузнаване изпитанието на ядрените оръжия в СССР е могло да бъде извършено не по-рано от 1954 г.

Въпреки това, стана известно предварително за подготовката на САЩ за война, което принуди съветските учени да ускорят изследванията. За кратко време те изобретяват и създават своя собствена ядрена бомба. На 29 август 1949 г. на полигона в Семипалатинск е изпитана първата съветска атомна бомба РДС-1 (специален реактивен двигател).

Подобни изпитания осуетяват плана на Троян. От този момент нататък Съединените щати престанаха да имат монопол върху ядрените оръжия. Независимо от силата на превантивния удар, съществуваше риск от ответен удар, който заплашваше с катастрофа. От този момент нататък най-ужасното оръжие става гарант за мира между великите сили.

Принцип на действие

Принципът на действие на атомната бомба се основава на верижна реакция на разпад на тежки ядра или термоядрен синтез на светлина. В хода на тези процеси се отделя огромно количество енергия, което превръща бомбата в оръжие за масово унищожение.

На 24 септември 1951 г. е изпитан РДС-2. Те вече можеха да бъдат доставени до точките за изстрелване, за да могат да стигнат до Съединените щати. На 18 октомври беше изпитан РДС-3, доставен от бомбардировач.

По-нататъшни тестове се обърнаха към термоядрен синтез. Първите изпитания на такава бомба в САЩ се провеждат на 1 ноември 1952 г. В СССР такава бойна глава беше тествана след 8 месеца.

TH ядрена бомба

Ядрените бомби нямат ясни характеристики поради разнообразието от приложения на такива боеприпаси. Има обаче редица общи аспекти, които трябва да се вземат предвид при създаването на това оръжие.

Те включват:

  • осесиметрична структура на бомбата - всички блокове и системи са поставени по двойки в цилиндрични, сферичноцилиндрични или конични контейнери;
  • при проектирането те намаляват масата на ядрената бомба чрез комбиниране на силови агрегати, избор на оптимална форма на черупки и отделения, както и използване на по-издръжливи материали;
  • броят на проводниците и конекторите е сведен до минимум, а за предаване на удара се използва пневматична линия или експлозивен кабел;
  • блокирането на основните възли се извършва с помощта на прегради, разрушени от пиро заряди;
  • активните вещества се изпомпват с помощта на отделен контейнер или външен носител.

Като се вземат предвид изискванията за устройството, ядрената бомба се състои от следните компоненти:

  • корпусът, който осигурява защита на боеприпасите от физически и термични въздействия - разделен на отделения, може да бъде комплектован със силова рамка;
  • ядрен заряд със силов монтаж;
  • система за самоунищожение с нейното интегриране в ядрен заряд;
  • източник на енергия, предназначен за дългосрочно съхранение - той се активира още при изстрелването на ракетата;
  • външни сензори - за събиране на информация;
  • взривни, контролни и детонационни системи, като последната е вградена в заряда;
  • диагностични системи, отопление и поддържане на микроклимата в херметизираните отделения.

В зависимост от вида на ядрената бомба в нея се интегрират и други системи. Те могат да включват полетен сензор, блокираща конзола, изчисляване на опциите за полет и автопилот. В някои боеприпаси се използват и заглушаващи устройства, предназначени да намалят устойчивостта срещу ядрена бомба.

Последиците от използването на такава бомба

„Идеалните“ последици от използването на ядрени оръжия вече бяха записани, когато бомбата беше хвърлена над Хирошима. Зарядът избухна на височина от 200 метра, предизвиквайки силна ударна вълна. В много домове печките на въглища бяха обърнати, което доведе до пожари дори извън засегнатия район.

Светлинният удар беше последван от топлинен удар, който продължи само няколко секунди. Мощността му обаче била достатъчна за топене на плочки и кварц в радиус от 4 км, както и за пръскане на телеграфни стълбове.

Топлината беше последвана от ударна вълна. Скоростта на вятъра достигна 800 км/ч, поривът му разруши почти всички сгради в града. От 76 хиляди сгради около 6 хиляди са оцелели частично, останалите са напълно разрушени.

Горещата вълна, както и издигащата се пара и пепел, предизвикаха силна кондензация в атмосферата. Няколко минути по-късно заваля дъжд с черни от пепел капки. Контактът им с кожата причинява тежки, нелечими изгаряния.

Хората, които са били на 800 метра от епицентъра на експлозията, са изгорени в прах. Останалите са били изложени на радиация и лъчева болест. Симптомите му бяха слабост, гадене, повръщане и треска. Наблюдава се рязко намаляване на броя на белите клетки в кръвта.

Около 70 хиляди души бяха убити за секунди. Същият брой по-късно почина от раните и изгарянията си.

След 3 дни над Нагасаки е хвърлена друга бомба с подобни последици.

Световните ядрени запаси

Основните запаси от ядрени оръжия са съсредоточени в Русия и САЩ. В допълнение към тях атомни бомби имат следните държави:

  • Великобритания – от 1952 г.;
  • Франция - от 1960 г.;
  • Китай - от 1964 г.;
  • Индия - от 1974 г.;
  • Пакистан - от 1998 г.;
  • КНДР - от 2008 г.

Израел също притежава ядрено оръжие, въпреки че не е получено официално потвърждение от ръководството на страната.

Американски бомби има на територията на страните членки на НАТО: Германия, Белгия, Холандия, Италия, Турция и Канада. Съюзниците на САЩ Япония и Южна Корея също ги имат, въпреки че страните официално се отказаха от разположението на ядрените оръжия на тяхна територия.

След разпадането на СССР Украйна, Казахстан и Беларус имаха ядрени оръжия за кратко време. По-късно обаче той е прехвърлен на Русия, което го прави единственият наследник на СССР по отношение на ядрените оръжия.

Броят на атомните бомби в света се е променил през втората половина на XX - началото на XXI век:

  • 1947 г. - 32 бойни глави, всички САЩ;
  • 1952 г. - около хиляда бомби от САЩ и 50 - от СССР;
  • 1957 г. - повече от 7 хиляди бойни глави, ядрени оръжия се появяват във Великобритания;
  • 1967 г. - 30 хиляди бомби, включително въоръжение на Франция и Китай;
  • 1977 г. - 50 хиляди, включително индийски бойни глави;
  • 1987 г. - около 63 хиляди, - най-голямата концентрация на ядрени оръжия;
  • 1992 г. - по-малко от 40 хиляди бойни глави;
  • 2010 г. - около 20 хиляди;
  • 2018 г. - около 15 хиляди

Трябва да се има предвид, че тези изчисления не включват тактически ядрени оръжия. Има по-малка степен на увреждане и разнообразие в носители и приложения. Значителни запаси от такива оръжия са съсредоточени в Русия и САЩ.

Ако имате въпроси - оставете ги в коментарите под статията. Ние или нашите посетители с удоволствие ще им отговорим.

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

Първото изпитание, проведено от американците в реални съоръжения в Япония, разпали до краен предел ситуацията между СССР и САЩ. Мощните експлозии, които гръмнаха в японските градове и на практика унищожиха целия живот в тях, принудиха Сталин да се откаже от много от претенциите си на световната сцена. Повечето от съветските физици бяха спешно „хвърлени“ в разработването на ядрени оръжия.

Кога и как се появиха ядрените оръжия?

Годината на раждане на атомната бомба може да се счита за 1896. Именно тогава френският химик А. Бекерел открива, че уранът е радиоактивен. Верижната реакция на урана генерира мощна енергия, която служи като основа за ужасна експлозия. Бекерел едва ли е предполагал, че откритието му ще доведе до създаването на ядрено оръжие - най-ужасното оръжие в целия свят.

Краят на 19-ти и началото на 20-ти век е повратна точка в историята на изобретяването на ядрените оръжия. Именно в този интервал от време учени от различни страни по света успяха да открият следните закони, лъчи и елементи:

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

През 30-те години на миналия век те за първи път успяха да разделят атомното ядро ​​на урана с поглъщането 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 направи физикът от Франция Фредерик Жолио-Кюри.

В резултат на по-нататъшни изследвания и разработки в тази област се ражда ядрена бомба. Силата и радиусът на унищожаване на съвременните атомни бомби са толкова големи, че страна, която има ядрен потенциал, практически 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 атомната бомба, заедно с ядрения заряд. Конструкцията на корпуса трябва да бъде достатъчно надеждна, за да предпази бойната глава от различни външни фактори и влияния. Например различни механични, температурни или подобни влияния, които могат да доведат до непланирана експлозия с огромна мощност, способна да унищожи всичко наоколо.

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

  • Устройство, отговорно за аварийна детонация;
  • Захранване на системата за автоматизация;
  • Експлозивна сензорна система;
  • Устройство за взвеждане;
  • Устройство за защита.

Когато бяха проведени първите тестове, ядрените бомби бяха доставени от самолети, които успяха да напуснат засегнатата зона. Съвременните атомни бомби са толкова мощни, че доставката им може да се извърши само с помощта на крилати, балистични или поне зенитни ракети.

В атомните бомби се използват различни детонационни системи. Най-простият от тях е конвенционално 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, чийто заряден капацитет се измерва в милиони тонове тротил.

Интересно е, че най-често мощността на всички ядрени бомби се измерва точно в тротилов еквивалент, тъй като за атомните оръжия няма отделна скала за измерване на силата на експлозията.

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 разделянето на тежки ядра, или на синтеза на белите дробове. Тъй като в хода на тази реакция се отделя 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.

В процеса, който започва, когато избухне атомна бомба, има две основни точки:

  • 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 по време на експлозията на атомна бомба, е толкова силна, че започват сеизмични сътресения на земята. В същото време тези удари носят пряко унищожение само на разстояние от няколкостотин метра (въпреки че ако вземем предвид силата на експлозията на самата бомба, тези удари вече не засягат нищо).

Фактори на повреда при ядрена експлозия

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

  • Светлинно излъчване, което възниква директно по време на експлозията;
  • Ударна вълна, разпространена от бомбата непосредствено 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 топлина и светлинна енергия. Мощността и силата му далеч надхвърлят силата на слънчевите лъчи, така че пораженията от светлина и топлина могат да бъдат фатални 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 голяма.

Ударната вълна при атомна експлозия действа като същата вълна при конвенционалните експлозии, само че нейната мощност и радиусът на увреждане са много по-големи. За няколко секунди той нанася непоправими щети не само на хората, но и на оборудването, сградите и околната природа.

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

Първите в света изпитания на ядрено оръжие

Първата страна, която разработи и изпробва ядрени оръжия, бяха Съединените американски щати. Правителството на САЩ отпусна огромни парични субсидии за разработването на нови перспективни 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.

Първите в света изпитания на атомна бомба, оборудвана с взривно устройство, бяха проведени 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 тества ядрената бомба в реални бойни условия.

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

  • Избягвайте ненужното кръвопролитие, което неизбежно би се случило, ако американски войски влязат на територията на имперска Япония;
  • С един удар постави непоколебимите японци на колене, принуждавайки ги да се съгласят на условия, благоприятни за Съединените щати;
  • Покажете на СССР (като възможен съперник в бъдеще), че американската армия притежава уникални оръжия, способни да унищожат всеки град;
  • И, разбира се, на практика се уверете на какво са способни ядрените оръжия в реални бойни условия.

На 6 август 1945 г. първата в света атомна бомба, използвана във военни действия, е хвърлена върху японския град Хирошима. Тази бомба беше наречена "Хлапе", тъй като теглото й беше 4 тона. Падането на бомбата беше внимателно планирано и удари точно там, където беше планирано. Онези къщи, които не бяха разрушени от взривната вълна, 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 последва, унищожи повечето от сградите.

Тези, които получиха топлинен удар в радиус от 800 метра, бяха изгорени живи. Взривната вълна откъсна изгорената кожа на мнозина. Няколко минути по-късно падна странен черен дъжд, който се състоеше от пара и пепел. Изложените на черния дъжд са имали нелечими изгаряния по кожата си.

Малцината, които са имали късмета да оцелеят, се разболяват от лъчева болест, която по това време е не само неизследвана, но и напълно непозната. Хората развиха 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 половината от хората загинаха.

Двете атомни бомби, хвърлени върху японски градове, бяха първите и единствени случаи на атомно оръжие, използвани в света. Повече от 300 000 души загинаха в първите дни след бомбардировките. Още около 150 хиляди са починали от лъчева болест.

След ядрените бомбардировки на японски градове Сталин получи истински шок. Стана му ясно, че въпросът за разработването на ядрени оръжия в Съветска Русия е въпрос на сигурността на цялата страна. Още на 20 август 1945 г. започва да работи специален комитет по въпросите на атомната енергия, който спешно е създаден от И. Сталин.

Въпреки че изследванията в областта на ядрената физика бяха проведени от група ентусиасти още в царска Русия, те не получиха малко внимание в съветско време. 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 финализират „суровата“ американска атомна бомба, така че правителството на САЩ извади от Германия всички ядрени специалисти и всички документи, свързани с разработването на ядрени оръжия.

Съветското разузнавателно училище, което по време на войната успя да заобиколи всички чуждестранни разузнавателни служби, още през 1943 г. предаде на СССР секретни документи, свързани с разработването на ядрени оръжия. 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 е готово:

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

Съкращението "RDS" означава "Русия прави себе си", което е почти напълно вярно.

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 е планирано да се хвърлят атомни бомби върху 70-те най-големи града на СССР. Само страхът от отмъщение попречи на този план да бъде реализиран.

Тази тревожна информация, идваща от офицери от съветското разузнаване, принуди учените да работят в авариен режим. Още през август 1949 г. е изпробвана първата атомна бомба, произведена в СССР. Когато САЩ научиха за тези тестове, планът за троянски кон 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 към периода на Студената война. Учени от СССР създадоха най-мощната бомба в историята на човечеството. Мощността му беше 60 мегатона, въпреки че беше планирано да се създаде бомба със 100 килотона мощност. Тази бомба е изпитана през октомври 1961 г. Диаметърът на огненото кълбо по време на експлозията беше 10 километра, а взривната вълна обиколи земното кълбо три 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 отличен възпиращ фактор за агресивните страни, от друга страна, те са в състояние да потушат всякакви военни конфликти в зародиш, тъй като атомната експлозия може да унищожи всички страни в конфликта.

В историята е имало само два случая на използване на ядрени оръжия, като и двата са имали общи черти - използвани са ядрени оръжия:
- срещу цивилното население
- с прилагане на изключително унищожаване на цивилни обекти (градовете Хирошима и Нагасаки)
- с очакването, че масовата смърт на населението ще причини психологически поражения на противника - т.е. ядреният удар е нанесен не толкова срещу военни цели, колкото срещу населението.

И двата пъти ядрените оръжия бяха използвани от САЩ - на 6 и 9 август.
На 6 август 1945 г. американските военни сили нанасят ядрен удар по Хирошима.

Вики пише, че всичко би могло да се окаже различно, ако военният министър на САЩ Хенри Стимсън не беше прекарал веднъж медения си месец в Киото - в края на краищата този град, заедно с Йокохама, Кокура, Нигата и Нагасаки, беше сред точките, предложени от комисията за избор на цели за прилагане на първата в историята ядрена атака.

Стимсън отхвърли плана за бомбардиране на Киото заради културната стойност на последното, а целта беше Хирошима – град и военно пристанище с население от около 245 хиляди души към момента на удара.

Съединените щати удариха не само и не толкова с цел унищожаване на военни обекти, а с цел да предизвикат психологически ефект върху световната общност и върху японското правителство - в края на краищата подобно оръжие беше използвано за първи път. Мащабът на унищожението трябваше да демонстрира военната мощ на Съединените щати и да тласне японските власти към безусловна капитулация - което в крайна сметка се случи. Събитията в Хирошима взеха, според различни оценки, от 140 до 200 хиляди души - около 70-80 хиляди души загинаха едновременно, по време на експлозията на бомбата и от този брой смъртни случаи, още няколко десетки хиляди непосредствено близо до огненото кълбо просто изчезнаха за части от секундата, разпадайки се на молекули в горещия въздух: температурата под плазмената топка достигна 4000 градуса по Целзий. Тези, които бяха най-близо до епицентъра на експлозията, загинаха моментално, телата им се превърнаха във въглища.

На 6 август, след като получи новината за успешната атомна бомбардировка над Хирошима, президентът на САЩ Труман каза:
„Сега сме готови да унищожим, дори по-бързо и по-пълно от преди, всички наземни производствени мощности на японците във всеки град... Ако те не приемат нашите условия сега, нека очакват дъжд от разрушения от въздух, подобни на които все още не са били на тази планета."

Въпреки факта, че веднага след бомбардировките над Хирошима, мащабът на разрушенията и ужасът от последствията станаха ясни, на 9 август беше нанесен нов ядрен удар.
Втората атомна бомбардировка (Кокура) беше насрочена за 11 август, но беше отложена 2 дни по-рано.
На 9 август е бомбардиран Нагасаки - броят на загиналите до края на 1945 г. в резултат на тази бомбардировка, като се вземат предвид смъртните случаи от рак и други дългосрочни последици от експлозията, се оценява на 140 хиляди души.

Япония изчислява общия брой на смъртните случаи в резултат на бомбардировки и лъчева болест: 286 818 в Хирошима и 162 083 в Нагасаки.

Съединените щати произведоха две нови бомби, Хлапето и Дебелия човек, едната използваща уран, а другата плутоний, всяка с различен спусък. Основните изследователски и производствени центрове са: Лос Аламос (Ню Мексико), Ханфорд (Вашингтон), Оук Ридж (Тенеси).

Те бяха хвърлени - не се знае какво би се развила цялата история, ако ръководството на САЩ разполагаше с поне дузина ядрени бомби под ръка до началото на август 1945 г.

Масовото производство ще бъде създадено малко по-късно, но това е съвсем различна история.

Правителството на САЩ очакваше още една атомна бомба да бъде готова за използване в средата на август и още три през септември и октомври.
============

Редица изследователи са на мнение, че основната цел на атомните бомбардировки е била да се повлияе на СССР преди да влезе във войната с Япония в Далечния изток и да се демонстрира атомната мощ на САЩ.

На 6 август 2015 г., годишнината от бомбардировките, внукът на президента Труман, Клифтън Труман Даниел, заяви, че „Дядото вярваше до края на живота си, че решението да се хвърли бомбата над Хирошима и Нагасаки е правилно и Съединените щати никога няма да се извинят за това“.
=================
До 2015 г. повечето американци подкрепяха решенията на американското правителство за ядрени бомбардировки.

През 2016 г. 43% от американците подкрепиха броя на бомбите за подкрепа, при които загинаха над 400 000 души.

Ето защо, когато сега се чуват призиви за премахване на ядрените оръжия (Япония редовно призовава за това).
Кметът на Хирошима Казуми Мацуи:
„Барак Обама, първият действащ президент на САЩ, посетил Хирошима, каза: „Страни с ядрени оръжия, като моята страна, трябва да намерят смелостта да се отдалечат от логиката на страха и да търсят свят без ядрени оръжия.“ Това беше знак. че преди мислите и чувствата на президента Обама са достигнали до Хирошима. Сега е необходимо, въз основа на чувствата на Хирошима, да предприемем действия със страст и солидарност, за да намерим начини да отървем света от това нечовешко "абсолютно зло" под формата на ядрено оръжия."

Кметът на Хирошима Казуми Мацуи произнася прочувствени речи за ядреното разоръжаване всяка година, като едновременно с това възхвалява вечния си съюзник Съединените щати и понякога упреква Русия, че не се движи толкова бързо към ядрено разоръжаване.

Постоянно се набляга на Декларацията за мир, която призовава за приемане на конвенция с цел пълно премахване на ядрените оръжия до 2020 г.

Вече написах писмо Казуми Мацуи, което може да се повтори тези августовски дни:

„Скъпи Казуми Мацуи, ние искрено съчувстваме на японския народ.
Ние сме категорично против войната, но тук е уловката - вече съвсем открито звучат думите, че ако не беше ядреното оръжие, Русия отдавна щеше да бъде научена как да урежда сътрудничество с Украйна, как да изгражда своето вътрешно (засега изключително несъвършена) политика и не би натискал със санкции, а вероятно нещо друго.

Ако война, която все още гарантира взаимно унищожение, беше възможна, тогава някои държави нямаше да застанат на церемония с такава отнемаща време процедура като санкции и т.н., а биха я погълнали изцяло.

Виждаш ли, Казуми, докато Русия има ядрени оръжия, те всъщност не искат да се бият с него и ще се опитат да го съкратят по различен начин.

Помисли, Казуми, колко скоро, след като последната ядрена бойна глава бъде отсечена тук, веднага ще ни бъде показан уверено пътя на великия пацифизъм и демокрация, на които не можем да откажем?
Следващият ден? Месец по-късно?

О, Казуми, Казуми, мислиш ли, че твоят град ще бъде бомбардиран, ако имаш лош хляб в пазвата?
Бихте ли говорили отново за това как децата на Хирошима изгоряха до смърт в ядрен облак?

Според вас колко държави са притежавали ядрени оръжия, когато е извършен единственият акт в историята за унищожаване на цивилни с ядрени оръжия?

О, наивен Казуми, американските военни по форумите, които се хвалят колко са съвършени американските войски и несъвършените руски (че дори могат да бъдат победени за 24 часа) и почти винаги споменават, че Единственият коз, който има Русия, е ядреното оръжие.

Спасителният коз на Русия е, че разполага с ядрени оръжия – това си казват американските военни.

Сега, о, добър Казуми Мацуи, сам се досещаш какво можем да те посъветваме да правиш с Декларацията за мир и Конвенцията за пълно ядрено разоръжаване до 2020 г., как ти е по-удобно да ги навиеш в тръба и колко удобно да ги бутнете на едно място.

След тази процедура можете да помолите вечния съюзник на Япония, който се е покаял безвъзвратно за зверствата си, да подпали тези документи, заседнали на едно място, и да скочи оживено, както правят прекалено ревностните съюзници на вашия вечен съюзник Казуми.

Можете дори да научите думите, които крещят.

Тези съюзници са много емоционални, затова понякога обсъждат как най-добре да унищожат грешните си съграждани, вкл. използвайки ядрени оръжия.

По някаква причина тази емоционалност и копнеж за мир по никакъв начин не пречи на вашия вечен съюзник открито да съчувства на безразборните военни действия в различни части на света, в резултат на които вече са загинали стотици хиляди цивилни."