Руководитель:
Выполнил:
Группа:
Дата:
Оценка:
Южно-Сахалинск
2004Рі.
В Лицее №1 г. Южно-Сахалинска для 10б класса был прочитан доклад на тему «Ядерное оружие», посвященный дню защитника отечества.
Цель доклада: проинформировать учащихся о истории создания, поражающих факторах ядерного оружия и защиты от них. Время, отведенное на доклад – 30 минут
Состав доклада
Рстория создания ядерного оружия
Начнем, пожалуй, СЃ Альберта Рйнштейна. Р’ 1905 РѕРЅ издал СЃРІРѕСЋ специальную теорию относительности. Согласно этой теории, соотношение между массой Рё энергией выражено уравнением
E = mc^2,
которое значит, что данная масса (m) связана с количеством энергии (E) равной этой массе, умноженной на квадрат скорости света (c). Очень малое количество вещества эквивалентно к большому количеству энергии. Например, 1 кг вещества, преобразованного в энергию был бы эквивалентен энергии, выпущенной, при взрыве 22 мегатонн тротила.
В 1938 г, в результате экспериментов немецких химиков Отто Хана и Фритца Страссманна (1902-80), им удается разбить атом урана на две приблизительно равных части при помощи бомбардировки урана нейтронами. Британский физик Отто Роберт Фриш (1904-79), объяснил как при делении ядра атома выделяется энергия.
Р’ начале 1939 РіРѕРґР° французский физик Жолио-РљСЋСЂРё сделал вывод, что возможна цепная реакция, которая приведет Рє взрыву чудовищной разрушительной силы Рё что уран может стать источником энергии, как обычное взрывное вещество. Рто заключение стало толчком для разработок РїРѕ созданию ядерного оружия.
Европа была накануне Второй мировой войны, и потенциальное обладание таким мощным оружием подталкивало милитаристские круги на быстрейшее его создание, но тормозом слала проблема наличия большого количества урановой руды для широкомасштабных исследований. Над созданием атомного оружия трудились физики Германии, Англии, США, Японии, понимая, что без достаточного количества урановой руды невозможно вести работы, США в сентябре 1940 года закупили большое количество требуемой руды по подставным документам у Бельгии, что и позволило им вести работы над созданием ядерного оружия полным ходом.
Перед началом Второй РјРёСЂРѕРІРѕР№ РІРѕР№РЅС‹ Альберт Рйнштейн написал президенту РЎРЁРђ Франклину Рузвельту. Р’ нем СЏРєРѕР±С‹ говорится Рѕ попытках нацистской Германии очистить Уран-235, что может привести РёС… Рє созданию атомной Р±РѕРјР±С‹. Сейчас стало известно, что германские учёные были очень далеки РѕС‚ проведения цепной реакции. Р’ РёС… планы входило изготовление "РіСЂСЏР·РЅРѕР№", сильно радиоактивной Р±РѕРјР±С‹. Как Р±С‹ то РЅРё было, правительством Соединённых Штатов было принято решение - РІ кратчайшие СЃСЂРѕРєРё создать атомную Р±РѕРјР±Сѓ. Ртот проект вошел историю как "Manhattan Project". Возглавил его Лесли Гровс.
Следующие шесть лет, с 1939 по 1945, на проект Манхэттен было потрачено более двух биллионов долларов. В Oak Ridge, штат Теннеси, был построен огромный завод по очистке урана.
На территории Соединенных Штатов, в Лос-Аламосе, в пустынных просторах штата Нью-Мексико, в 1942 году был создан американский ядерный центр. Над проектом работало множество учёных, главным же был Роберт Оппенгеймер. Под его началом были собраны лучшие умы того времени не только США и Англии, но практически всей Западной Европы. Над созданием ядерного оружия трудился огромный коллектив, включая 12 лауреатов Нобелевской премии. Работа в Лос-Аламосе, где находилась лаборатория, не прекращалась ни на минуту. В Европе тем временем шла Вторая мировая война, и Германия проводила массовые бомбардировки городов Англии, что подвергало опасности английский атомный проект “Tub Alloys”, и Англия добровольно передала США свои разработки и ведущих ученых проекта, что позволило США занять ведущее положение в развитии ядерной физики (создания ядерного оружия).
16 июля 1945 года, в 5:29:45 по местному времени, яркая вспышка озарила небо над плато в горах Джемеза на севере от Нью-Мехико. Характерное облако радиоактивной пыли, напоминающее гриб, поднялось на 30 тысяч футов. Все что осталось на месте взрыва - фрагменты зеленого радиоактивного стекла, в которое превратился песок. Так было положено начало атомной эре.
К осени 1944 года, когда работы по созданию атомной бомб подходили к завершению, в США был создан 509-й авиаполк “летающих крепостей” Б-29, командиром которого был назначен опытный летчик полковник Тиббетс. Полк приступил к регулярным длительным тренировочным полетам над океаном на высотах 10-13 тысяч метров. К лету 1945 года американцам удалось собрать две атомные бомбы, получившие названия "Малыш" и "Толстяк". Первая бомба весила 2722 кг и была снаряжена обогащенным Ураном-235. "Толстяк" с зарядом из Плутония-239 мощностью более 20 кт имела массу 3175 кг.
Президент США Г. Трумэн стал первым политическим руководителем, кто принял решение на применение ядерных бомб. С военной точки зрения необходимости таких бомбардировок густонаселенных японских городов не было. Но политические мотивы в этот период превалировали над военными. 10 мая 1945 года в “Пентагоне” собрался комитет по выбору целей для нанесения первых ядерных ударов. Для победного завершения Второй мировой войны необходимо было разгромить Японию – союзника гитлеровской Германии. Начало боевых действий назначено на 10 августа 1945 года. США хотели продемонстрировать всему миру, каким мощным оружием они обладают (для устрашения), поэтому первыми целями для ядерных ударов были выбраны японские города (Хиросима, Нагасаки, Кокура, Ниигата), которые не должны были подвергаться обычной бомбардировки с воздуха американскими ВВС.
Утром 6 августа 1945 Рі. над РҐРёСЂРѕСЃРёРјРѕР№ было СЏСЃРЅРѕРµ, безоблачное небо. Как Рё прежде, приближение СЃ востока РґРІСѓС… американских самолета РЅР° высоте 10-13 РєРј РЅРµ вызвало тревоги (С‚.Рє. каждый день РѕРЅРё показывались РІ небе РҐРёСЂРѕСЃРёРјС‹). РћРґРёРЅ РёР· самолетов спикировал Рё что-то СЃР±СЂРѕСЃРёР», Р° затем РѕР±Р° самолета повернули Рё улетели. Сброшенный предмет РЅР° парашюте медленно спускался Рё РІРґСЂСѓРі РЅР° высоте 600 Рј над землей взорвался. Рто была Р±РѕРјР±Р° "Малыш". 9 августа еще РѕРґРЅР° Р±РѕРјР±Р° была сброшена над РіРѕСЂРѕРґРѕРј Нагасаки.
Общие людские потери Рё масштабы разрушений РѕС‚ этих бомбардировок характеризуются следующими цифрами: мгновенно погибло РѕС‚ теплового излучения (температура около 5000 градусов РЎ) Рё ударной волны - 300 тысяч человек, еще 200 тысяч получили ранение, ожоги, облучились. РќР° площади 12 РєРІ. РєРј были полностью разрушены РІСЃРµ строения. Только РІ РѕРґРЅРѕР№ РҐРёСЂРѕСЃРёРјРµ РёР· 90 тысяч строений было уничтожено 62 тысячи. Рти бомбардировки потрясли весь РјРёСЂ. Считается, что это событие положило начало РіРѕРЅРєРµ ядерных вооружений Рё противостоянию РґРІСѓС… политических систем того времени РЅР° РЅРѕРІРѕРј качественном СѓСЂРѕРІРЅРµ.
РЎ середины 1945 РіРѕРґР° Рё РїРѕ 1953 РіРѕРґ американское военно-политическое руководство РІ вопросах строительства стратегических ядерных СЃРёР» (РЎРЇРЎ) исходило РёР· того, что РЎРЁРђ монопольно владеют ядерным оружием Рё РјРѕРіСѓС‚ достичь РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ господства путем ликвидации РЎРЎРЎР РІ С…РѕРґРµ ядерной РІРѕР№РЅС‹. Подготовка Рє такой РІРѕР№РЅРµ началась практически сразу после разгрома гитлеровской Германии. РћР± этом свидетельствует директива Объединенного комитета военного планирования 432/Рґ РѕС‚ 14 декабря 1945 РіРѕРґР°, РіРґРµ ставилась задача РЅР° подготовку атомной бомбардировки 20 советских РіРѕСЂРѕРґРѕРІ - основных политических Рё промышленных центров Советского РЎРѕСЋР·Р° (РњРѕСЃРєРІР°, Ленинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРє, РћРјСЃРє, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Рркутск, Ярославль). РџСЂРё этом планировалось использовать весь наличный РЅР° то время запас атомных Р±РѕРјР± (196 штук), носителями которых являлись модернизированные бомбардировщики Р’-29. Определялся Рё СЃРїРѕСЃРѕР± РёС… применения - внезапный атомный "первый удар", который должен поставить советское руководство перед фактом бесперспективности дальнейшего сопротивления.
К середине 1948 года в Комитете начальников штабов был составлен план ядерной войны с СССР, получивший кодовое название "Чариотир". Он предусматривал, что война должна начаться "с концентрированных налетов с использованием атомных бомб против правительственных, политических и административных центров, промышленных городов и избранных предприятий нефтеочистительной промышленности с баз в западном полушарии и Англии". Только за первые 30 дней намечалось сбросить 133 ядерные бомбы на 70 советских городов.
Среди Лос-Аламовских ученых над созданием атомной бомбы работал немецкий коммунист Клаус Фукс. Благодаря ему СССРвсего через 4 года после американцев стал ядерной державой. Он в течение 1945 -1947 годов четыре раза передавал сведения по практическим и теоретическим вопросам создания атомной и водородных бомб, чем ускорил их появление в СССР. Через 12 дней после сборки первой атомной бомбы в Лос-Аламосе мы получили описание ее устройства из Вашингтона и Нью-Йорка. Первая телеграмма поступила в Центр 13 июня, вторая - 4 июля 1945 года. Детальный доклад Фукса ("Чарльз") был доставлен диппочтой после того, как он встретился 19 сентября со своим курьером Гарри Голдом. Доклад содержал тридцать три страницы текста с описанием конструкции атомной бомбы. Позднее было получено дополнительное сообщение по устройству атомной бомбы.
Сообщение Рѕ том, что американцы взорвали атомное устройство впечатления РЅР° Р.Р’. Сталина РЅРµ произвело. РќРѕ последствия бомбардировок Рі. РҐРёСЂРѕСЃРёРјС‹ Рё Рі. Нагасаки потрясли его. Сталин приказал Р›. Берии продумать РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ создании собственного ядерного оружия. Последний хотел монополизировать руководство этими работами Рё сосредоточить РёС… РІ своем ведомстве. Однако, Сталин этот план РЅРµ РїСЂРёРЅСЏР». РџРѕ его настоянию 20 августа 1945 РіРѕРґР° был образован специальный комитет РїРѕ атомной энергии РїРѕРґ руководством Р›. Берия. Его заместителем назначили наркома боеприпасов Р‘.Р›. Ванникова. Р’ комитет вошли видные ученые Рђ.Р¤. Роффе, Рџ.Р›. Капица Рё Р.Р’. Курчатов.
mirznanii.com
Сахалинский Государственный Университет
Кафедра педагогики
Конспект внеклассного мероприятия:
доклад на тему «Ядерное оружие»
|
Руководитель:
Выполнил:
Группа:
Дата:
Оценка:
Южно-Сахалинск
2004Рі.
В Лицее №1 г. Южно-Сахалинска для 10б класса был прочитан доклад на тему «Ядерное оружие», посвященный дню защитника отечества.
Цель доклада: проинформировать учащихся о истории создания, поражающих факторах ядерного оружия и защиты от них. Время, отведенное на доклад – 30 минут
Состав доклада
Рстория создания ядерного оружия
Начнем, пожалуй, СЃ Альберта Рйнштейна. Р’ 1905 РѕРЅ издал СЃРІРѕСЋ специальную теорию относительности. Согласно этой теории, соотношение между массой Рё энергией выражено уравнением
E = mc^2,
которое значит, что данная масса (m) связана с количеством энергии (E) равной этой массе, умноженной на квадрат скорости света (c). Очень малое количество вещества эквивалентно к большому количеству энергии. Например, 1 кг вещества, преобразованного в энергию был бы эквивалентен энергии, выпущенной, при взрыве 22 мегатонн тротила.
В 1938 г, в результате экспериментов немецких химиков Отто Хана и Фритца Страссманна (1902-80), им удается разбить атом урана на две приблизительно равных части при помощи бомбардировки урана нейтронами. Британский физик Отто Роберт Фриш (1904-79), объяснил как при делении ядра атома выделяется энергия.
Р’ начале 1939 РіРѕРґР° французский физик Жолио-РљСЋСЂРё сделал вывод, что возможна цепная реакция, которая приведет Рє взрыву чудовищной разрушительной силы Рё что уран может стать источником энергии, как обычное взрывное вещество. Рто заключение стало толчком для разработок РїРѕ созданию ядерного оружия.
Европа была накануне Второй мировой войны, и потенциальное обладание таким мощным оружием подталкивало милитаристские круги на быстрейшее его создание, но тормозом слала проблема наличия большого количества урановой руды для широкомасштабных исследований. Над созданием атомного оружия трудились физики Германии, Англии, США, Японии, понимая, что без достаточного количества урановой руды невозможно вести работы, США в сентябре 1940 года закупили большое количество требуемой руды по подставным документам у Бельгии, что и позволило им вести работы над созданием ядерного оружия полным ходом.
Перед началом Второй РјРёСЂРѕРІРѕР№ РІРѕР№РЅС‹ Альберт Рйнштейн написал президенту РЎРЁРђ Франклину Рузвельту. Р’ нем СЏРєРѕР±С‹ говорится Рѕ попытках нацистской Германии очистить Уран-235, что может привести РёС… Рє созданию атомной Р±РѕРјР±С‹. Сейчас стало известно, что германские учёные были очень далеки РѕС‚ проведения цепной реакции. Р’ РёС… планы входило изготовление "РіСЂСЏР·РЅРѕР№", сильно радиоактивной Р±РѕРјР±С‹. Как Р±С‹ то РЅРё было, правительством Соединённых Штатов было принято решение - РІ кратчайшие СЃСЂРѕРєРё создать атомную Р±РѕРјР±Сѓ. Ртот проект вошел историю как "Manhattan Project". Возглавил его Лесли Гровс.
Следующие шесть лет, с 1939 по 1945, на проект Манхэттен было потрачено более двух биллионов долларов. В Oak Ridge, штат Теннеси, был построен огромный завод по очистке урана.
На территории Соединенных Штатов, в Лос-Аламосе, в пустынных просторах штата Нью-Мексико, в 1942 году был создан американский ядерный центр. Над проектом работало множество учёных, главным же был Роберт Оппенгеймер. Под его началом были собраны лучшие умы того времени не только США и Англии, но практически всей Западной Европы. Над созданием ядерного оружия трудился огромный коллектив, включая 12 лауреатов Нобелевской премии. Работа в Лос-Аламосе, где находилась лаборатория, не прекращалась ни на минуту. В Европе тем временем шла Вторая мировая война, и Германия проводила массовые бомбардировки городов Англии, что подвергало опасности английский атомный проект “Tub Alloys”, и Англия добровольно передала США свои разработки и ведущих ученых проекта, что позволило США занять ведущее положение в развитии ядерной физики (создания ядерного оружия).
16 июля 1945 года, в 5:29:45 по местному времени, яркая вспышка озарила небо над плато в горах Джемеза на севере от Нью-Мехико. Характерное облако радиоактивной пыли, напоминающее гриб, поднялось на 30 тысяч футов. Все что осталось на месте взрыва - фрагменты зеленого радиоактивного стекла, в которое превратился песок. Так было положено начало атомной эре.
К осени 1944 года, когда работы по созданию атомной бомб подходили к завершению, в США был создан 509-й авиаполк “летающих крепостей” Б-29, командиром которого был назначен опытный летчик полковник Тиббетс. Полк приступил к регулярным длительным тренировочным полетам над океаном на высотах 10-13 тысяч метров. К лету 1945 года американцам удалось собрать две атомные бомбы, получившие названия "Малыш" и "Толстяк". Первая бомба весила 2722 кг и была снаряжена обогащенным Ураном-235. "Толстяк" с зарядом из Плутония-239 мощностью более 20 кт имела массу 3175 кг.
Президент США Г. Трумэн стал первым политическим руководителем, кто принял решение на применение ядерных бомб. С военной точки зрения необходимости таких бомбардировок густонаселенных японских городов не было. Но политические мотивы в этот период превалировали над военными. 10 мая 1945 года в “Пентагоне” собрался комитет по выбору целей для нанесения первых ядерных ударов. Для победного завершения Второй мировой войны необходимо было разгромить Японию – союзника гитлеровской Германии. Начало боевых действий назначено на 10 августа 1945 года. США хотели продемонстрировать всему миру, каким мощным оружием они обладают (для устрашения), поэтому первыми целями для ядерных ударов были выбраны японские города (Хиросима, Нагасаки, Кокура, Ниигата), которые не должны были подвергаться обычной бомбардировки с воздуха американскими ВВС.
Утром 6 августа 1945 Рі. над РҐРёСЂРѕСЃРёРјРѕР№ было СЏСЃРЅРѕРµ, безоблачное небо. Как Рё прежде, приближение СЃ востока РґРІСѓС… американских самолета РЅР° высоте 10-13 РєРј РЅРµ вызвало тревоги (С‚.Рє. каждый день РѕРЅРё показывались РІ небе РҐРёСЂРѕСЃРёРјС‹). РћРґРёРЅ РёР· самолетов спикировал Рё что-то СЃР±СЂРѕСЃРёР», Р° затем РѕР±Р° самолета повернули Рё улетели. Сброшенный предмет РЅР° парашюте медленно спускался Рё РІРґСЂСѓРі РЅР° высоте 600 Рј над землей взорвался. Рто была Р±РѕРјР±Р° "Малыш". 9 августа еще РѕРґРЅР° Р±РѕРјР±Р° была сброшена над РіРѕСЂРѕРґРѕРј Нагасаки.
Общие людские потери Рё масштабы разрушений РѕС‚ этих бомбардировок характеризуются следующими цифрами: мгновенно погибло РѕС‚ теплового излучения (температура около 5000 градусов РЎ) Рё ударной волны - 300 тысяч человек, еще 200 тысяч получили ранение, ожоги, облучились. РќР° площади 12 РєРІ. РєРј были полностью разрушены РІСЃРµ строения. Только РІ РѕРґРЅРѕР№ РҐРёСЂРѕСЃРёРјРµ РёР· 90 тысяч строений было уничтожено 62 тысячи. Рти бомбардировки потрясли весь РјРёСЂ. Считается, что это событие положило начало РіРѕРЅРєРµ ядерных вооружений Рё противостоянию РґРІСѓС… политических систем того времени РЅР° РЅРѕРІРѕРј качественном СѓСЂРѕРІРЅРµ.
РЎ середины 1945 РіРѕРґР° Рё РїРѕ 1953 РіРѕРґ американское военно-политическое руководство РІ вопросах строительства стратегических ядерных СЃРёР» (РЎРЇРЎ) исходило РёР· того, что РЎРЁРђ монопольно владеют ядерным оружием Рё РјРѕРіСѓС‚ достичь РјРёСЂРѕРІРѕРіРѕ господства путем ликвидации РЎРЎРЎР РІ С…РѕРґРµ ядерной РІРѕР№РЅС‹. Подготовка Рє такой РІРѕР№РЅРµ началась практически сразу после разгрома гитлеровской Германии. РћР± этом свидетельствует директива Объединенного комитета военного планирования 432/Рґ РѕС‚ 14 декабря 1945 РіРѕРґР°, РіРґРµ ставилась задача РЅР° подготовку атомной бомбардировки 20 советских РіРѕСЂРѕРґРѕРІ - основных политических Рё промышленных центров Советского РЎРѕСЋР·Р° (РњРѕСЃРєРІР°, Ленинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРє, РћРјСЃРє, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Рркутск, Ярославль). РџСЂРё этом планировалось использовать весь наличный РЅР° то время запас атомных Р±РѕРјР± (196 штук), носителями которых являлись модернизированные бомбардировщики Р’-29. Определялся Рё СЃРїРѕСЃРѕР± РёС… применения - внезапный атомный "первый удар", который должен поставить советское руководство перед фактом бесперспективности дальнейшего сопротивления.
К середине 1948 года в Комитете начальников штабов был составлен план ядерной войны с СССР, получивший кодовое название "Чариотир". Он предусматривал, что война должна начаться "с концентрированных налетов с использованием атомных бомб против правительственных, политических и административных центров, промышленных городов и избранных предприятий нефтеочистительной промышленности с баз в западном полушарии и Англии". Только за первые 30 дней намечалось сбросить 133 ядерные бомбы на 70 советских городов.
Среди Лос-Аламовских ученых над созданием атомной бомбы работал немецкий коммунист Клаус Фукс. Благодаря ему СССРвсего через 4 года после американцев стал ядерной державой. Он в течение 1945 -1947 годов четыре раза передавал сведения по практическим и теоретическим вопросам создания атомной и водородных бомб, чем ускорил их появление в СССР. Через 12 дней после сборки первой атомной бомбы в Лос-Аламосе мы получили описание ее устройства из Вашингтона и Нью-Йорка. Первая телеграмма поступила в Центр 13 июня, вторая - 4 июля 1945 года. Детальный доклад Фукса ("Чарльз") был доставлен диппочтой после того, как он встретился 19 сентября со своим курьером Гарри Голдом. Доклад содержал тридцать три страницы текста с описанием конструкции атомной бомбы. Позднее было получено дополнительное сообщение по устройству атомной бомбы.
Сообщение Рѕ том, что американцы взорвали атомное устройство впечатления РЅР° Р.Р’. Сталина РЅРµ произвело. РќРѕ последствия бомбардировок Рі. РҐРёСЂРѕСЃРёРјС‹ Рё Рі. Нагасаки потрясли его. Сталин приказал Р›. Берии продумать РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ создании собственного ядерного оружия. Последний хотел монополизировать руководство этими работами Рё сосредоточить РёС… РІ своем ведомстве. Однако, Сталин этот план РЅРµ РїСЂРёРЅСЏР». РџРѕ его настоянию 20 августа 1945 РіРѕРґР° был образован специальный комитет РїРѕ атомной энергии РїРѕРґ руководством Р›. Берия. Его заместителем назначили наркома боеприпасов Р‘.Р›. Ванникова. Р’ комитет вошли видные ученые Рђ.Р¤. Роффе, Рџ.Р›. Капица Рё Р.Р’. Курчатов.
В феврале 1945 года были захвачены немецкие документы о высококачественных запасах урана в районе Бухово - в Родопских горах, Болгария. Было создано советско-болгарское горное общество, которое занималось добычей урана. Урановая руда из Бухово была использована при пуске первого советского атомного реактора. В 1946 году в СССРбыли открыты и сразу же стали разрабатываться крупные месторождения урана более высокого качества.
Сообщение о том, что Советский Союз овладел секретом ядерного оружия вызвало у правящих кругов США желание как можно быстрее развязать превентивную войну. Был разработан план "Тройан", в котором предусматривалось начать боевые действия 1 января 1950 года. На то время США располагало 840 стратегическими бомбардировщиками в строевых частях, 1350 - в резерве и свыше 300 атомными бомбами.
В районе г. Семипалатинска был построен испытательный полигон. Ровно в 7.00 утра 29 августа 1949 года на этом полигоне было подорвано первое советское ядерное устройство под кодовым названием "РДС-1".
План "Тройан", согласно которому на 70 городов СССРдолжны были быть сброшены атомные бомбы, был сорван из-за угрозы ответного удара. Событие, происшедшее на Семипалатинском полигоне, известило мир о создании в СССРядерного оружия, что положило конец американскому монополизму на владение новым для человечества оружием.
Поражающие факторы ядерного оружия и защита от них
РџСЂРё ядерном взрыве действуют пять поражающих факторов: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, проникающая радиация Рё электромагнитный импульс. Рнергия ядерного взрыва распределяется примерно так: 50% расходуется РЅР° ударную волну, 35% – РЅР° световое излучение, 10% – РЅР° радиоактивное заражение, 4% – РЅР° проникающую радиацию Рё 1% – РЅР° электромагнитный импульс. Высокая температура Рё давление вызывают мощную ударную волну Рё световое излучение. Взрыв ядерного боеприпаса сопровождается выходом проникающей радиации, состоящей РёР· потока нейтронов Рё гамма квантов. Облако взрыва содержит РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРµ количество радиоактивных продуктов – осколков деления ядерного горючего. РџРѕ пути движения этого облака радиоактивные продукты РёР· него выпадают, РІ результате чего РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ радиоактивное заражение местности, объектов Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°. РќРµ равномерное движение электрических зарядов РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ РїРѕРґ воздействием ионизирующих излучений РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє образованию электромагнитного импульса. Так формируются основные поражающие факторы ядерного взрыва. Явления, сопровождающие ядерный взрыв, РІ значительной мере зависят РѕС‚ условий Рё свойств среды, РІ которой РѕРЅ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚.
Ударная волна
Рто РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ поражающий фактор ядерного взрыва, который РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ разрушение, повреждение зданий Рё сооружений, Р° также поражает людей Рё животных. Рсточником РЈР’ является сильное давление, образующееся РІ центре взрыва (миллиарды атмосфер). Образовавшееся РїСЂРё взрыве раскаленные газы, стремительно расширяясь, передают давление соседним слоям РІРѕР·РґСѓС…Р°, сжимая Рё нагревая РёС…, Р° те РІ СЃРІРѕСЋ очередь воздействуют РЅР° следующие слои Рё С‚.Рґ. Р’ результате РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ СЃРѕ сверхзвуковой скоростью РІРѕ РІСЃРµ стороны РѕС‚ центра взрыва распространяется Р·РѕРЅР° высокого давления.
С ростом калибра ядерного боеприпаса радиусы поражения ударной волной растут пропорционально корню кубическому из мощности взрыва. При подземном взрыве возникает ударная волна в грунте, а при подводном в воде. Кроме того, при этих видах взрывов часть энергии расходуется на создание ударной волны и в воздухе . Ударная волна , распространяясь в грунте, вызывает повреждения подземных сооружений , канализации, водопровода; при распространении ее в воде наблюдается повреждение подводной части кораблей, находящихся даже на значительном расстоянии от места взрыва.
Воздействие РЈР’ вызывает различные РїРѕ степени тяжести поражения. Рффективным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј защиты РѕС‚ РїСЂСЏРјРѕРіРѕ воздействия РЈР’ будет укрытие РІ защитных сооружениях (убежищах, РџР РЈ, быстровозводимых населением). Для укрытия можно использовать канавы, овраги, пещеры, горные выработки, подземные переходы; можно просто лечь РЅР° землю РІ отдалении РѕС‚ зданий Рё сооружений.
Световое излучение
Световое излучение (РЎР) – это поток лучистой энергии (ультрафиолетовые Рё инфракрасные лучи). Рсточником СРявляется светящаяся область взрыва, состоящая РёР· нагретых РґРѕ высокой температуры паров Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°. СРраспространяется практически мгновенно Рё длится РІ зависимости РѕС‚ мощности ядерного боеприпаса (20-40 секунд). Однако РЅРµ смотря РЅР° кратковременность своего воздействия эффективность действия СРочень высока. СРсоставляет 35% РѕС‚ всей мощности ядерного взрыва. Рнергия светового излучения поглощается поверхностями освещаемых тел, которые РїСЂРё этом нагреваются. Температура нагрева может быть такой, что поверхность объекта обуглится, оплавится, воспламенится или объект испарится. Яркость светового излучения намного сильнее солнечного, Р° образовавшийся огненный шар РїСЂРё ядерном взрыве виден РЅР° сотни километров. Так, РєРѕРіРґР° 1 августа 1958 Рі. американцы взорвали над островом Джонстон мегатонный ядерный заряд, огненный шар поднялся РЅР° высоту 145 РєРј Рё был виден СЃ расстояния 1160 РєРј. Световое излучение может вызвать ожоги открытых участков тела, ослепление людей Рё животных, обугливание или возгорание различных материалов. Световое излучение СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕ вызвать массовые пожары РІ населенных пунктах, РІ лесах, степях, РЅР° полях. Защитить РѕС‚ светового излучения РјРѕРіСѓС‚ любые преграды, РЅРµ пропускающие свет: укрытие, тень густого дерева, забор Рё С‚. Рї. Рнтенсивность светового излучения сильно зависит РѕС‚ метеорологических условий. Туман, дождь Рё снег ослабляют его интенсивность, Рё, наоборот, ясная Рё сухая РїРѕРіРѕРґР° благоприятствует возникновению пожаров Рё образованию ожогов.
Радиация
Проникающая радиация РЅРµ РѕРґРЅРѕСЂРѕРґРЅР°. Поток ядерного взрыва представляет СЃРѕР±РѕР№ поток альфа, бета, гамма излучений Рё нейтронов. Альфа-излучения РЅРµ СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹ проникнуть через наружный (СЂРѕРіРѕРІРѕР№) слой кожи Рё РЅРµ представляют опасности для человека РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° вещества, испускающие альфа-частицы РЅРµ попадут внутрь организма. Бета-частицы РЅР° пути своего движения реже сталкиваются СЃ нейтральными молекулами, поэтому РёС… ионизирующая способность меньше, чем Сѓ альфа-излучения. Потеря же энергии РїСЂРё этом РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ медленнее Рё проникающая способность РІ тканях организма больше (1-2 СЃРј). Бета-излучения опасны для человека, особенно РїСЂРё попадании радиоактивных веществ РЅР° кожу или внутрь организма. Гамма-излучение обладает сравнительно небольшой ионизирующей активностью, РЅРѕ РІ силу очень высокой проникающей способности представляет большую опасность для человека. Ослабляющее действие ПРпринято характеризовать слоем половинного ослабления, С‚.Рµ. толщиной материала, РїСЂРѕС…РѕРґСЏ через который ПРуменьшается РІ РґРІР° раза. Так, ПРослабляют РІ РґРІР° раза следующие материалы: Свинец – 1.8 СЃРј 4. Грунт, РєРёСЂРїРёС‡ – 14 СЃРј Сталь – 2.8 СЃРј 5. Р’РѕРґР° – 23 СЃРј Бетон – 10 СЃРј 6. Дерево – 30 СЃРј. Полностью защищают человека РѕС‚ воздействия ПРспециальные защитные сооружения – убежища. Частично защищают РџР РЈ (подвалы РґРѕРјРѕРІ, подземные переходы, пещеры, горные выработки) Рё быстровозводимые населением перекрытые защитные сооружения (щели). Самым надежным убежищем для населения являются станции метрополитена. Большую роль РІ защите населения РѕС‚ ПРиграют противорадиационные препараты РёР· РђР-2 – радиозащитные средства в„–1 Рё в„–2. Рсточником ПРявляются ядерные реакции деления Рё синтеза, протекающие РІ боеприпасах РІ момент взрыва, Р° также радиоактивный распад осколков деления ядерного горючего. Время действия РџР РїСЂРё взрыве ядерных боеприпасов РЅРµ превышает нескольких секунд Рё определяется временем подъема облака взрыва. Поражающее действие ПРзаключается РІ способности гамма излучения Рё нейтронов ионизировать атомы Рё молекулы, входящие РІ состав живых клеток, РІ результате чего нарушаются нормальный обмен веществ, жизнедеятельность клеток, органов Рё систем организма человека, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє возникновению специфического заболевания – лучевой болезни. Степень лучевой болезни зависит РѕС‚ поглощенной РґРѕР·С‹ облучения Рё времени. Нагретые продукты взрыва Рё массы РІРѕР·РґСѓС…Р° образуют огненный шар (РїСЂРё воздушном взрыве) или огненную полусферу (РїСЂРё наземном взрыве). Сразу же после образования РѕРЅРё быстро увеличиваются РІ размерах, достигая РІ диаметре нескольких километров. РџСЂРё наземном ядерном взрыве РѕРЅРё СЃ очень большой скоростью поднимаются вверх (РёРЅРѕРіРґР° свыше 30 РєРј), создавая мощный восходящий поток РІРѕР·РґСѓС…Р°, который увлекает СЃ СЃРѕР±РѕР№ десятки тысяч тонн грунта СЃ поверхности земли. РЎ увеличением мощности взрыва возрастают размеры Рё степень заражения местности РІ район взрыва Рё РЅР° следе радиоактивного облака. Самые крупные частицы РїРѕРґ действием силы тяжести выпадают РёР· радиоактивного облака Рё столба пыли еще РґРѕ момента, РєРѕРіРґР° последние достигают предельной высоты Рё заражают местность РІ непосредственной близости РѕС‚ центра взрыва. Легкие частицы осаждаются медленнее Рё РЅР° значительных расстояниях РѕС‚ него. Так образуется след радиоактивного облака. Рельеф местности практически РЅРµ влияет РЅР° размеры Р·РѕРЅ радиоактивного заражения. Однако РѕРЅ обусловливает неравномерное заражение отдельных участков внутри Р·РѕРЅ. Для защиты населения РѕС‚ Р Р—Рњ используются РІСЃРµ имеющиеся защитные сооружения (убежища, РџР РЈ, подвалы многоэтажных РґРѕРјРѕРІ, станции метрополитена). Рти защитные сооружения должны обладать достаточно высоким коэффициентом ослабления – РѕС‚ 500 РґРѕ 1000 Рё более раз, С‚.Рє. Р·РѕРЅС‹ радиоактивного заражения имеют высокие СѓСЂРѕРІРЅРё радиации. Р’ зонах Р Р—Рњ населению необходимо принимать радиозащитные препараты РёР· РђР-2 (в„–1 Рё в„–2).
Рлектромагнитный импульс (EMP)
Ядерные взрывы РІ атмосфере Рё РІ более высоких слоях РїСЂРёРІРѕРґСЏС‚ Рє образованию мощных электромагнитных полей СЃ длинами волн РѕС‚ 1 РґРѕ 1000 Рј Рё более. Рти поля РІ РІРёРґСѓ РёС… кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (РРњР). Рлектромагнитный импульс возникает Рё РІ результате взрыва Рё РЅР° малых высотах, однако напряженность электромагнитного поля РІ этом случае быстро спадает РїРѕ мере удаления РѕС‚ эпицентра. Р’ случае же высотного взрыва, область действия электромагнитного импульса охватывает практически РІСЃСЋ РІРёРґРёРјСѓСЋ РёР· точки взрыва поверхность Земли. Поражающее действие РМРобусловлено возникновением напряжений Рё токов РІ проводниках различной протяженности, расположенных РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ, земле, РІ радиоэлектронной Рё радиотехнической аппаратуре. РРњР РІ указанной аппаратуре наводит электрические токи Рё напряжения, которые вызывают РїСЂРѕР±РѕР№ изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, полупроводниковых РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ, перегорание плавких вставок. Наиболее подвержены воздействию РМРлинии СЃРІСЏР·Рё, сигнализации Рё управления ракетных стартовых комплексов, командных пунктов. Защита РѕС‚ РМРосуществляется экранированием линий управления Рё энергоснабжения, заменой плавких вставок (предохранителей) этих линий. РМРсоставляет 1% РѕС‚ мощности ядерного боеприпаса.
Продемонстрированные фотографии
1, 2, 3 – Фотографии наземных атомных взрывов
4 - Американская атомная бомба «Малыш», сброшенная на Хиросиму
5 - Первая советское ядерное утройство РДС-1
6 – 50-мегатонный ядерный заряд
7, 8 – воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на строение
9 – Подземный атомный взрыв
10 – воронка, оставшаяся после подземного атомного взрыва
superbotanik.net
Реферат
Тема: «Ядерное оружие»
Ученика СЕМЁНОВА Д.С.
11 «В» класс, школа №96
Преподаватель: Кузнецова Р.Рћ.
Краснодар
2005 РіРѕРґ
Содержание: стр.
2.Рстория создания ядерного оружия. 4
3.Виды ядерных зарядов 8
4.Конструкция и способы доставки 9
5.Мощность ядерных боеприпасов 10
6.Виды ядерных взрывов 10
7.Применение первого атомного оружия 10
8.Поражающие факторы ядерного взрыва. 12
Введение
Я решил выбрать эту тему для реферата потому, что ядерное оружие не может приносить добро, его надо запретить. По-моему, задачи стоящие перед человечеством – не допустить гонку ядерного вооружения и не допустить распространения его в других государствах. Проведение политики мира, разрешение конфликтов между странами путем переговоров и согласований, обязательное соблюдение всех резолюций ООН – всё это основные задачи, стоящие перед человечеством для сохранения мира.
Научные знания РјРѕРіСѓС‚ служить Рё целям гуманным, благородным, Рё целям варварским. Р’СЃРµ зависит РѕС‚ того, РІ чьих руках находится наука Рё добытые ею результаты, кто Рё РїРѕ каким соображениям занимается научной деятельностью, каковы моральные устои Рё социальные воззрения людей науки. Рти РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ возникли перед человечеством именно РІ тот момент, РєРѕРіРґР° атомная Р±РѕРјР±Р° стала реальной СѓРіСЂРѕР·РѕР№.
РЇ считаю, что атомное оружие – самое мощное оружие РЅР° сегодняшний день. РћРЅРѕ находится РЅР° вооружении пяти стран-сверхдежав: Р РѕСЃСЃРёРё, РЎРЁРђ, Великобритании, Франции Рё Китая. Существует также СЂСЏРґ государств, которые ведут более-менее успешные разработки атомного оружия, однако РёС… исследования или РЅРµ закончены, или эти страны РЅРµ обладают необходимыми средствами доставки оружия Рє цели, что делает его бессмысленным. РРЅРґРёСЏ, Пакистан, Северная Корея, Ррак, Рран имеют разработки ядерного оружия РЅР° разных СѓСЂРѕРІРЅСЏС…, ФРГ, Рзраиль, ЮАРи РЇРїРѕРЅРёСЏ теоретически обладают необходимыми мощностями для создания ядерного оружия РІ сравнительно короткие СЃСЂРѕРєРё.
Трудно переоценить роль ядерного оружия. По-моему, с одной стороны, это мощное средство устрашения, с другой – самый эффективный инструмент укрепления мира и предотвращения военного конфликтами между державами, которые обладают этим оружием. С момента первого применения атомной бомбы в Хиросиме прошло 58 лет. Мировое сообщество близко подошло к осознанию того, что ядерная война неминуемо приведет к глобальной экологической катастрофе, которая сделает дальнейшее существование человечества невозможным. В течение многих лет создавались правовые механизмы, призванные разрядить напряженность и ослабить противостояние между ядерными державами. Так, например, было подписано множество договоров о сокращении ядерного потенциала держав, была подписана Конвенция о Нераспространении Ядерного Оружия, по которой страны-обладателя обязались не передавать технологии производства этого оружия другим странам, а страны, не имеющие ядерного оружия, обязались не предпринимать шагов для его разработки; наконец, совсем недавно сверхдержавы договорились о полном запрещении ядерных испытаний. Очевидно, что ядерное оружие является важнейшим инструментом, который стал регулирующим символом целой эпохи в истории международных отношений и в истории человечества… Как и любое событие, создание атомного оружия имеет свою историю.
^ Рстория создания ядерного оружия.
2.1) 1902 – 1903. Начало пути: Рђ. Беккерель, Р¤.РЎРѕРґРґРё, Р. Резерфорд
Первые сигналы Рѕ том, что внутри атомов скрыты огромные запасы энергии, поступили как раз РѕС‚ того элемента, который впоследствии Рё подсказал СЃРїРѕСЃРѕР± ее извлечения. Р’ самом конце XIX века Антуан РђРЅСЂРё Беккерель, пытавшийся обнаружить рентгеновское излучение РїСЂРё флюоресценции солей урана, открыл явление радиоактивности – беккерелевы лучи. Открытие Рђ. Беккереля заинтересовало РјРЅРѕРіРёС…: РІРѕ Франции РёРјРё были, Мария Рё Пьер РљСЋСЂРё, Поль Виллар, РІ Англии – Ррнест Резерфорд Рё Фредерик РЎРѕРґРґРё, РІ Германии Рё Австрии – РРіРѕРЅ Швейтлер, Стефен Майер, чуть позже – Отто Ган.
РќРѕ первыми РґРѕ конца осознали, что попало РёРј РІ СЂСѓРєРё, были РІСЃРµ-таки Р¤. РЎРѕРґРґРё Рё Р. Резерфорд. Рпроизошло это РЅРµ позже 1902-1903 РіРѕРґРѕРІ, потому что уже РІ 1903 РіРѕРґСѓ Р¤. РЎРѕРґРґРё написал: "Атомная энергия, РїРѕ всей вероятности, обладает несравненно большей мощностью, чем молекулярная энергия, <...> Рё сознание этого факта должно заставить нас рассматривать планету, РЅР° которой РјС‹ живем, как склад взрывчатых веществ, обладающих невероятной взрывной силой". (Спустя пять лет Р¤. РЎРѕРґРґРё писал Рѕ возможности СЃ помощью атомной энергии "превратить РІСЃСЋ планету РІ цветущий сад", РЅРѕ это РЅРµ имело никакого значения, главные слова уже были сказаны.)
^ 2.2) 1905. Релятивистский аргумент Рђ. Рйнштейна РІ пользу атомной энергии
К началу испытаний первой атомной бомбы в Соединенных Штатах был подготовлен к печати так называемый "Отчет Смита", который увидел свет в том же 1945 году, но уже после Хиросимы и Нагасаки и под названием "Официальный отчет о разработке атомной бомбы под наблюдением правительства США". Введение к этой книге начиналось с фразы о том, что эйнштейновское соотношение E=mc2 "выбрано в качестве руководящего принципа изложения" всего дальнейшего.
Да Рё сам Рйнштейн полагал, что это фундаментальное следствие теории относительности, разрабатываемой РёРј РІ 1905 РіРѕРґСѓ, найдет экспериментальное подтверждение именно РїСЂРё изучении радиоактивных веществ.
^ 2.3) 1932. "Год чудес" в "Великое трехлетие" ядерной физики (1932-1934)
Р’ 1932 РіРѕРґСѓ Джеймс Чедвик, наконец, открывает нейтрон, предсказанный Р. Резерфордом, его учителем РїРѕ Кембриджу. Редва исследователи получили РІ СЂСѓРєРё этот "эффективный инструмент", как открытия хлынули лавиной.
Дмитрий Дмитриевич Рваненко (РЎРЎРЎР ) Рё Вернер Гейзенберг (Германия) создают протонно-нейтронную модель атомного СЏРґСЂР°. Ученики Р. Резерфорда Джон Кокрофт Рё Ррнест Уолтон расщепляют СЏРґСЂР° лития протонами, ускоренными СЃ помощью электростатического ускорителя. Р’ РЎРЁРђ Гарольд Юри СЃ сотрудниками открывают дейтерий, тяжелый протон РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Еще РѕРґРёРЅ американец, Карл Андерсон, открывает РІ космических лучах позитрон, положительно заряженный аналог электрона.
Р’ 1933 РіРѕРґСѓ Патрик Блэкетт Рё Джузеппе Оккиалини подтверждают открытие Андерсона. Гилберт Льюис Рё Р . Макдональд РІ РЎРЁРђ открывают тяжелую РІРѕРґСѓ. Сразу РІРѕ Франции (Ррен Рё Фредерик Жолио-РљСЋСЂРё), РІ Англии (Блэкетт, Оккиалини Рё Чедвик), РІ РЎРЁРђ (Андерсон) Рё РІ Германии (Р›. Мейтнер) обнаруживают рождение электронно-позитронных пар РёР· жестких гамма квантов вблизи ядер достаточно тяжелых элементов.
Р’ 1934 РіРѕРґСѓ РРЅСЂРёРєРѕ Ферми, добавив гипотезу Вольфганга Паули Рѕ нейтрино (безмассовой нейтральной частице, вылетающей РїСЂРё бета-распаде) Рє протонно-нейтронной модели СЏРґСЂР°, создает теорию бета-распада. РўРѕС‚ же Ферми публикует первые работы РїРѕ облучению урана медленными нейтронами, РіРґРµ РїСЂРёС…РѕРґРёС‚ Рє выводу, что ему удалось получить новые элементы номер 93 Рё 94 (РёС… химическую идентификацию провести Ферми РЅРµ удалось – РЅРµ было достаточного количества для анализа).
Ррен Рё Фредерик Жолио-РљСЋСЂРё экспериментально открывают явление искусственной радиоактивности химических элементов.
РРґР° Ноддак (Германия) теоретически предсказывает возможность деления ядер урана.
Лео Сциллард в Англии высказывает мысль о цепной ядерной реакции при облучении бериллия нейтронами, что, как он считает, можно использовать для получения мощной взрывчатки нового типа.
Маркус Олифант, РџРѕР» Хартек Рё Ррнест Резерфорд открывают тритий, сверхтяжелый изотоп РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°.
Прорыв в ядерной физике за эти три года оказался таким значительным, что, уже в 1934 году физики имели все теоретические предпосылки для создания атомной бомбы – деление урана, цепной характер этого деления и, по сути, уже открытый плутоний.
Однако потребовалось еще несколько лет исследований физиков в содружестве с химиками, чтобы открыть феномен деления урана с помощью медленных нейтронов.
^ 2.4) 1938 – 1939. "Томный" характер атомной энергии
На этот раз вперед вышли немцы. Отто Ган и Фриц Штрассман уверенно фиксируют, что при бомбардировке атомов урана медленными нейтронами некоторые ядра расщепляются на две примерно равные части с высвобождением большого количества ядерной энергии. А теоретическое объяснение явлению дают Лизе Мейтнер и Отто Фриш, вынужденные эмигрировать из фашистской Германии в Швецию. Они же в очередной раз, но теперь не умозрительно, а строго доказательно, указывают на то, что деление ядер должно сопровождаться высвобождением огромного количества энергии, что Фриш подтверждает экспериментально.
РЎ начала 1939 РіРѕРґР° РЅРѕРІРѕРµ явление изучают сразу РІ Англии, Франции, РЎРЁРђ Рё Советском РЎРѕСЋР·Рµ. Нильс Бор Рё Джон Уилер РІ Соединенных Штатах Рё РЇРєРѕРІ Рльич Френкель РІ СССРпредлагают теорию деления ядер, Рё почти сразу выясняется цепной характер деления (Р’. Цинн Рё Лео Сциллард (РЎРЁРђ), РЇРєРѕРІ Борисович Зельдович Рё Юлий Борисович Харитон (РЎРЎРЎР )). Появляется понятие критической массы урана, РїСЂРё достижении которой начинается процесс деления (Френсис Перрен, Франция). Выясняется решающая роль изотопа урана-235 (актиноурана, как тогда говорили), составляющего РІ РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕР№ урановой смеси всего 0,71% (Нильс Бор). Открывают РґРІР° трансурановых элемента, 93-Р№ Рё 94-Р№ – нептуний Рё плутоний (РРґРІРёРЅ Макмиллан, Филипп Абельсон, Гленн РЎРёР±РѕСЂРі, РЎРЁРђ), Рё устанавливают, что плутоний так же хорошо делится РїРѕРґ действием нейтронов, как Рё уран-235 (Джозеф Кеннеди, РЎРёР±РѕСЂРі, Рмилио Сегре, Артур Валь, РЎРЁРђ).
Таким образом, окончательно стало известно все необходимое для извлечения атомной энергии. Позже Содди предлагал назвать эту энергию как полагается: "томной", то есть "делительной" (слово "атомная" означает как раз "неделимую"). Но неологизм Ф. Содди не привился.
^ 2.5) 1939 – 1945. Финишный рывок
Европа была накануне Второй мировой войны, и потенциальное обладание таким мощным оружием подталкивало милитаристские круги на быстрейшее его создание, но тормозом стала проблема наличия большого количества урановой руды для широкомасштабных исследований. Над созданием атомного оружия трудились физики Германии, Англии, США, Японии. Понимая, что без достаточного количества урановой руды невозможно вести работы, США в сентябре 1940 года закупили большое количество требуемой руды по подставным документам у Бельгии, что и позволило им вести работы над созданием ядерного оружия полным ходом. В Лос-Аламосе был создан научный центр по разработке ядерного оружия (Манхэттенский проект). Возглавил его генерал Лесли Гровс, а руководителем научного проекта был назначен Роберт Оппенгеймер.
Р’ 1939 РіРѕРґСѓ началась Вторая мировая РІРѕР№РЅР°. РќРѕ еще РЅР° ее РїРѕСЂРѕРіРµ физики-ядерщики, похоже, окончательно осознали, Рє чему РЅР° самом деле РјРѕРіСѓС‚ привести РёС… открытия. 2 августа 1939 РіРѕРґР° Альберт Рйнштейн (после настоятельных СѓРіРѕРІРѕСЂРѕРІ Лео Сцилларда Рё Юджина Вигнера) пишет РїРёСЃСЊРјРѕ президенту Рузвельту, Рё РІ РЎРЁРђ РІ октябре 1939 РіРѕРґР° появляется первый правительственный комитет РїРѕ атомной энергии. Понимая, Рє каким последствиям для человека может привести создание ядерного оружия, датский физик Нильс Бор (лауреат Нобелевской премии 1913 РіРѕРґР°, автор модели строения атома) обратился Рє правительствам стран Рё народам СЃ воззванием Рѕ запрещении применения ядерной энергии РІ военных целях, РЅРѕ Рє его голосу никто РЅРµ прислушался, Рё разработки ядерного оружия продолжались полным С…РѕРґРѕРј, слишком заманчива была цель – стать обладателем такого мощного оружия.
В Англии, где развертываются работы по военному применению урана-235, предпочитают не пользоваться эвфемизмами типа "атомная энергия", а называют вещи своими именами. Летом 1941 года Чедвик заявляет: "Мы убеждены, что создание атомной бомбы реально и может сыграть решающую роль в войне".
Аналогичные призывы слышны в Кремле и от советских ученых. Но после 22 июня 1941 года ядерные заботы отошли здесь на второй план.
Но в результате массовых бомбардировок немецкой авиацией городов Англии атомный проект “Tub Alloys” подвергся опасности, и Англия добровольно передала США свои разработки и ведущих ученых проекта, что позволило США занять ведущее положение в развитии ядерной физики и создании ядерного оружия.
В Германии в 1942 году неудачи на германо-советском фронте повлияли на сокращение работ из-за недостатка финансирования “уранового проекта”, т.к. он не давал сиюминутных выгод по созданию ядерного оружия.
Рђ РІ РЎРЁРђ работа тем временем идет РїРѕ РґРІСѓРј направлениям: выделение урана-235 РёР· РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕР№ смеси, Р° точнее – РїРѕРёСЃРє наиболее эффективного метода разделения изотопов урана, Рё сооружение ядерного реактора для наработки плутония-239, который, как Рё уран-235, годился для "томной" Р±РѕРјР±С‹. Первый РІ РјРёСЂРµ реактор был запущен РІ РЎРЁРђ РїРѕРґ руководством РРЅСЂРёРєРѕ Ферми РІ декабре 1942 РіРѕРґР°.
Советский РЎРѕСЋР· РїРѕРґ давлением данных разведки тоже вынужден принять государственную программу РїРѕ созданию атомной Р±РѕРјР±С‹. Р’ феврале 1943 РіРѕРґР° РІ РњРѕСЃРєРІРµ возникает секретная Лаборатория N2 РђРќ РЎРЎРЎР , РіРґРµ РїРѕРґ руководством РРіРѕСЂСЏ Васильевича Курчатова ведут работу РїРѕ тем же РґРІСѓРј направлениям, что Рё американцы. РџСЂРё этом разведывательный канал РёР· РЎРЁРђ продолжал действовать РІСЃСЋ РІРѕР№РЅСѓ Рё после нее Рё существенно корректировал советскую программу.
К осени 1944 года, когда работы по созданию атомной бомбы подходили к завершению, в США был создан 509-й авиаполк “летающих крепостей” "Boeing B-29 Superfortress", командиром которого был назначен опытный летчик полковник Тиббетс. Полк приступил к регулярным длительным тренировочным полетам над океаном на высотах 10-13 тысяч метров.
10 мая 1945 года в “Пентагоне” собрался комитет по выбору целей для нанесения первых ядерных ударов. Для победного завершения Второй мировой войны необходимо было разгромить Японию – союзника гитлеровской Германии. Начало боевых действий было назначено на 10 августа 1945 года. США хотели продемонстрировать всему миру, каким мощным оружием они обладают, поэтому первыми целями для ядерных ударов были выбраны японские города (Хиросима, Нагасаки, Кокура, Ниигата), которые не должны были подвергаться обычной бомбардировки с воздуха американскими ВВС.
В июле 1945 года американцы испытывают на полигоне в Аламогордо первую в мире плутониевую бомбу. Наступило время действовать...
^ 2.6) 1945. Хиросима и Нагасаки
Р’СЃСЋ весну 1945 РіРѕРґР° РЅР° РјРЅРѕРіРёРµ СЏРїРѕРЅСЃРєРёРµ постоянно совершали налеты американские бомбардировщики Р‘-29. Рти самолеты были практически неуязвимы, РѕРЅРё летали РЅР° недоступной для СЏРїРѕРЅСЃРєРёС… самолетов высоте. Например, РІ результате РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· таких рейдов погибло 125 тысяч жителей РўРѕРєРёРѕ, РІРѕ время РґСЂСѓРіРѕРіРѕ - 100 тысяч, 6 марта 1945 РіРѕРґР° РўРѕРєРёРѕ был окончательно превращен РІ СЂСѓРёРЅС‹. РЈ американского руководства возникали опасения, что РІ результате последующих рейдов Сѓ РЅРёС… РЅРµ останется цели для демонстрации РёС… РЅРѕРІРѕРіРѕ оружия. Поэтому, заранее отобранные 4 РіРѕСЂРѕРґР° - РҐРёСЂРѕСЃРёРјР°, РљРѕРєСѓСЂР°, Ниигата Рё Нагасаки - РЅРµ подвергались бомбежкам.
5 августа в 5 часов 23 минуты 15 секунд была произведена первая в истории атомная бомбардировка над городом Хиросима. Попадание было почти идеальным: бомба взорвалась в 200 метрах от цели. В это время суток во всех концах города маленькие печки, отапливаемые углем, были зажжены, поскольку многие были заняты приготовлением завтрака. Все эти печки были опрокинуты взрывной волной, что привело к возникновению многочисленных пожаров в местах, сильно удаленных от эпицентра. Предполагалось, что население укроется в убежищах, но этого не произошло по нескольким причинам: во-первых, не был дан сигнал тревоги, во-вторых, над Хиросимой уже и ранее пролетали группы самолетов, которые не сбрасывали бомбы.
За первоначальной вспышкой взрыва последовали другие бедствия. Прежде всего, это было воздействие тепловой волны. Оно длилось лишь секунды, но было настолько мощным, что расплавило даже черепицу и кристаллы кварца в гранитных плитах, превратила в угли телефонные столбы на расстоянии 4 км. от центра взрыва.
На смену тепловой волне пришла ударная. Порыв ветра пронесся со скоростью 800 км./час. За исключением пары стен все остальное. В круге диаметром 4 км. было превращено в порошок. Двойное воздействие тепловой и ударной волны за несколько секунд вызвало появление тысяч пожаров.
Вслед Р·Р° волнами через несколько РјРёРЅСѓС‚ РЅР° РіРѕСЂРѕРґ пошел странный дождь, крупные, как шарики, капли которого были окрашены РІ черный цвет. Рто странное явление связано СЃ тем, что огненный шар превратил РІ пар влагу, содержащуюся РІ атмосфере, который затем сконцентрировался РІ поднявшемся РІ небо облаке. РљРѕРіРґР° это облако, содержащее водяные пары Рё мелкие частицы пыли, поднимаясь вверх, достигло более холодных слоев атмосферы, произошла повторная конденсация влаги, которая потом выпала РІ РІРёРґРµ дождя.
Люди, которые подверглись воздействию огненного шара от "Малыша" на расстоянии до 800 м. были сожжены настолько, что превратились в пыль. Выжившие люди выглядели еще ужасней мертвых: они полностью обгорели, под влиянием тепловой волны, а ударная волна сорвала с них обгоревшую кожу. Капли черного дождя были радиоактивны и поэтому они оставляли непроходящие ожоги.
РР· имевшихся РІ РҐРёСЂРѕСЃРёРјРµ 76000 зданий, 70000 были полностью повреждены: 6820 зданий разрушено Рё 55000 полностью сгорели. Было уничтожено большинство больниц, РёР· всего медицинского персонала осталось дееспособны 10%. Оставшиеся РІ живых стали замечать Сѓ себя странные формы заболевания. РћРЅРё заключались РІ том, что человека тошнило, наступала рвота, потеря аппетита. Позже начиналась лихорадка Рё приступы сонливости, слабости. Рљ РєСЂРѕРІРё отмечалось РЅРёР·РєРѕРµ количество белых шариков. Р’СЃРµ это были первыми признаками лучевой болезни.
После проведения успешной бомбардировки РҐРёСЂРѕСЃРёРјС‹ РЅР° 12 августа была назначена 2-ая бомбардировка. РќРѕ поскольку метеорологи обещали ухудшение РїРѕРіРѕРґС‹, было решено провести бомбардировку 9 августа. Целью был избран РіРѕСЂРѕРґ РљРѕРєСѓСЂР°. Около 8:30 утра американские самолеты достигли этого РіРѕСЂРѕРґР°, РЅРѕ провести бомбардировку РёРј помешал СЃРјРѕРі РѕС‚ сталелитейного завода. Ртот завод накануне подвергся налету Рё РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ горел. Самолеты развернулись РІ сторону Нагасаки. Р’ 1102 Р±РѕРјР±Р° "толстяк" была сброшена РЅР° РіРѕСЂРѕРґ. РћРЅР° взорвалась РЅР° высоте 567 метров.
Две атомные бомбы, сброшенные на Японию, за секунды уничтожили более 200 тыс. человек. Многие люди подвергнулись облучению, что привело к возникновению у них лучевой болезни, катаракты, рака, бесплодия.
^ 2.7) 1945 – 1957. Ядерный паритет достигнут
3 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1945 РіРѕРґР° РІ Пентагон поступил доклад в„–329 РїРѕ отбору двадцати наиболее важных целей РЅР° территории СССРдля нанесения РїРѕ РЅРёРј атомных ударов (РњРѕСЃРєРІР°, Ленинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРє, РћРјСЃРє, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Рркутск, Ярославль). Р’ РЎРЁРђ зрел план РІРѕР№РЅС‹. Согласно плану “Троян” РѕС‚ 14 июля 1949 атомной бомбардировке должны были подвергнуться 70 РіРѕСЂРѕРґРѕРІ РЎРЎРЎР . Начало боевых действий было назначено РЅР° 1 января 1950 РіРѕРґР°, Р° затем СЃСЂРѕРє нападения был перенесен РЅР° 1 января 1957 РіРѕРґР°, РєРѕРіРґР° РІ РІРѕР№РЅСѓ СЃ СССРдолжны были вступить РІСЃРµ страны РќРђРўРћ. Были готовы Рє боевым действиям 164 РґРёРІРёР·РёРё РќРђРўРћ, расположенные РЅР° военных базах РІРѕРєСЂСѓРі территории РЎРЎРЎР .
Советский атомный проект отставал РѕС‚ американского СЂРѕРІРЅРѕ РЅР° четыре РіРѕРґР°. Р’ декабре 1946 РіРѕРґР° Р. Курчатов запустил первый РІ Европе атомный реактор. Началу РІРѕР№РЅС‹ помешал тот факт, что 29 августа 1949 РіРѕРґР° РЅР° полигоне РїРѕРґ Семипалатинском была испытана первая плутониевая Р±РѕРјР±Р°, созданная коллективом ученых, который возглавлял Р. Р’. Курчатов (Р. Р•. Тамм, Рђ. Р. Алиханов, РЇ. Р. Френкель, Р”. Р”. Рваненко, Рђ. Рџ. Александров). Как стало известно совсем недавно (РІ 1992 РіРѕРґСѓ), РѕРЅР° была точной копией американской Р±РѕРјР±С‹, Рѕ которой наши специалисты знали еще РІ 1945 РіРѕРґСѓ.
Но тогда, в 1949-м, успех СССРказался неожиданным. Ведь для создания бомбы недостаточно было иметь известный научный потенциал и располагать конкретными разведывательными сведениями, как ее сделать практически, руками. Для наработки даже минимальных количеств оружейных урана и плутония требовалось создать абсолютно новую и очень высокотехнологичную по тем временам промышленность, что, как считали на Западе, в ближайшие лет двадцать для Советского Союза нереально.
Но как бы то ни было, атомная бомба у СССРпоявилась, а 4 октября 1957 года СССРзапустил в космос первый искусственный спутник Земли, тем самым полностью нарушив милитаристские планы США и НАТО. Так было предупреждено начало Третьей мировой войны. Начался отсчет новой эпохи – мира во всем мире под угрозой всеобщего уничтожения.
^ Виды ядерных зарядов 3.1) Атомные заряды.
Действие атомного оружия основывается на реакции деления тяжелых ядер (уран-235, плутоний-239 и т.д.). Цепная реакция деления развивается не в любом количестве делящегося вещества, а лишь только в определенной для каждого вещества массе. Наименьшее количество делящегося вещества, в котором возможна саморазвивающаяся цепная ядерная реакция, называют критической массой. Уменьшение критической массы будет наблюдаться при увеличении плотности вещества.
Делящееся вещество в атомном заряде находится в подкритическом состоянии. По принципу его перевода в надкритическое состояние атомные заряды делятся на пушечные и имплозивного типа. В зарядах пушечного типа две и более частей делящегося вещества, масса каждой из которых меньше критической, быстро соединяются друг с другом в надкритическую массу в результате взрыва обычного взрывчатого вещества (выстреливания одной части в другую). При создании зарядов по такой схеме трудно обеспечить высокую надкритичность, вследствие чего его коэффициент полезного действия невелик. Достоинством схемы пушечного типа является возможность создания зарядов малого диаметра и высокой стойкости к действию механических нагрузок, что позволяет использовать их в артиллерийских снарядах и минах.
В зарядах имплозивного типа делящееся вещество, имеющее при нормальной плотности массу меньше критической, переводится в надкритическое состояние повышением его плотности в результате обжатия с помощью взрыва обычного взрывчатого вещества. В таких зарядах представляется возможность получить высокую надкритичность и, следовательно , высокий коэффициент полезного использования делящегося вещества.
^ 3.2) Термоядерные заряды.
Действие термоядерного оружия основывается на реакции синтеза ядер легких элементов. Для возникновения цепной термоядерной реакции необходима очень высокая (порядка нескольких миллионов градусов) температура, которая достигается взрывом обычного атомного заряда . В качестве термоядерного горючего используется обычно дейтрид лития-6 (твердое вещество, представляющее собой соединение лития-6 и дейтерия).
^ 3.3) Нейтронные заряды.
Нейтронный заряд представляет собой особый вид термоядерного заряда, в котором резко увеличен выход нейтронов. Для боевой части ракеты "Лэнс" на долю реакции синтеза приходится порядка 70% освобождающейся энергии.
3.4)"Чистый" заряд.
Чистый заряд-это ядерный заряд, при взрыве которого выход долгоживущих радиоактивных изотопов существенно снижен.
^ Конструкция и способы доставки Основными элементами ядерных боеприпасов являются:
-РєРѕСЂРїСѓСЃ
-система автоматики
Корпус предназначен для размещения ядерного заряда и системы автоматики, а также предохраняет их от механического, а в некоторых случаях и от теплового воздействия. Система автоматики обеспечивает взрыв ядерного заряда в заданный момент времени и исключает его случайное или преждевременное срабатывание. Она включает:
-систему предохранения и взведения
-систему аварийного подрыва
-систему подрыва заряда
-источник питания
-систему датчиков подрыва
Средствами доставки ядерных боеприпасов могут являться баллистические ракеты, крылатые и зенитные ракеты, авиация. Ядерные боеприпасы применяются для снаряжения авиабомб, фугасов, торпед, артиллерийских снарядов (203,2 мм СГ и 155 мм СГ-США).
^ Мощность ядерных боеприпасов Ядерное оружие обладает колоссальной мощностью. При делении урана массой порядка килограмма освобождается такое же количество энергии, как при взрыве тротила массой около 20 тысяч тонн. Термоядерные реакции синтеза являются еще более энергоемкими. Мощность взрыва ядерных боеприпасов принято измерять в единицах тротилового эквивалента. Тротиловый эквивалент - это масса тринитротолуола, которая обеспечила бы взрыв, по мощности эквивалентный взрыву данного ядерного боеприпаса. Обычно он измеряется в килотоннах (кТ) или в мегатоннах (МгТ).
В зависимости от мощности ядерные боеприпасы делят на калибры:
-сверхмалый (менее 1кТ)
-малый (от 1 до 10 кТ)
-средний (от 10 до 100 кТ)
-крупный (от 100 кТ до 1 МгТ)
-сверхкрупный (свыше 1 МгТ)
Термоядерными зарядами комплектуются боеприпасы сверхкрупного, крупного и среднего калибров; ядерными - сверхмалого, малого и среднего калибров, Нейтронными - сверхмалого и малого калибров.
^ Виды ядерных взрывов В зависимости от задач, решаемых ядерным оружием, от вида и расположения объектов, по которым планируются ядерные удары, а также от характера предстоящих боевых действий ядерные взрывы могут быть осуществлены в воздухе, у поверхности земли (воды) и под землей (водой). В соответствии с этим различают следующие виды ядерных взрывов:
-воздушный (высокий и низкий)
-наземный (надводный)
-подземный (подводный)^ Применение первого атомного оружия
Едва смолкли громовые раскаты первого ядерного взрыва, Р° РІ Сан-Франциско уже грузили РЅР° Р±РѕСЂС‚ самого быстроходного крейсера военно-РјРѕСЂСЃРєРёС… СЃРёР» РЎРЁРђ В«Рндианаполис» атомные Р±РѕРјР±С‹, предназначенные для бомбардировки СЏРїРѕРЅСЃРєРёС… РіРѕСЂРѕРґРѕРІ. Бомбы были доставлены РЅР° остров Тиниан, СЃ которого американские бомбардировщики ежедневно совершали налеты РЅР° РЇРїРѕРЅРёСЋ. Бомбы были собраны РЅР° авиационной базе. Специальное авиационное соединение ждало приказа.
Как известно, многие ученые-атомники надеялись, что ультиматум, в котором объективно оценивалось положение Японии после капитуляции гитлеровской Германии и конкретно излагались гибельные для нее последствия, должен склонить силы рассудка в Японии к капитуляции. Ученые считали, что США обрушат на Японию свое новое оружие, обладающее ни с чем не сравнимой мощью, лишь в случае ее отказа принять ультиматум.
Кабинет Судзуки 28 июля отклонил Потсдамскую декларацию, что дало правительству США желанный предлог для атомной бомбардировки японских городов.
Через две недели на жителей двух городов — Хиросима и Нагасаки — обрушился атомный смерч, раскрыв смысл туманных формулировок ультиматума. Но те, кто взял на себя ответственность за нанесение ядерного удара и похвалялся в свое время проявленной при этом «решительностью», не прочь все же снять с себя ответственность теперь.
Рвот наступила последняя ночь Хиросимы... 6 августа 1945 г. 8 часов 11 минут, огненный шар обрушился на город. В одно мгновение он сжег заживо и искалечил сотни тысяч людей. Тысячи домов превратились в пепел, который потоком воздуха был подброшен ввысь на несколько километров. Город вспыхнул как факел... Смертоносные частицы начали свою разрушительную работу в радиусе полутора километров.
Военно-воздушные командование США только 8 августа узнало о действительных масштабах разрушения Хиросимы. Результаты аэрофотосъемки показали, что на площади около 12 кв. км. 60 процентов зданий было превращено в пыль, остальные разрушены. Город перестал существовать. Командующий союзническими военно-воздушными силами на Дальнем Востоке генерал Дж. Кенней заявил, что город выглядел так, как будто его раздавила нога великана.
Бомба, сброшенная на Хиросиму, соответствовала по силе взрыва заряду в 20 тыс. т тринитротолуола. Диаметр огненного шара составлял 17 м, температура — 300 тыс. градусов. В результате атомной бомбардировки погибло свыше 240 тыс. жителей Хиросимы в момент бомбардировки население составляло около 400 тыс. человек.
Вашингтон издал приказ — в течение 9 дней информировать население Японии о судьбе Хиросимы: составить на японском языке листовки с описанием результатов атомной бомбардировки и фотографиями разрушенного города, а затем сбросить их над территорией Японии. В листовках говорилось: «Мы обладаем мощным оружием, которого никогда не знали люди... Если у вас есть сомнения на этот счет, посмотрите, что произошло в Хиросиме, когда одна-единственная бомба была сброшена на этот город. Прежде чем мы применим еще одну такую бомбу, мы предлагаем, чтобы вы обратились к вашему императору с требованием капитулировать».
Еще до того как одна из листовок попала на территорию Японии, был отдан приказ о новой атомной бомбардировке. На пресс-конференции 7 августа генерал Спаатс на вопрос корреспондентов, будет ли сброшена вторая бомба, только улыбнулся: на 11 августа была запланирована вторая атака.
Однако бомба была сброшена раньше намеченного срока. Утром 8 августа служба погоды сообщила, что цель №2 (Кокура) 11августа будет закрыта облачностью. Приказ №39 поступил через несколько часов: боевой вылет назначался в ночь на 9 августа. На совещании летчики узнали, что главная цель второй операции — Кокура, в северной части острова Кюсю.
Запасной целью был Нагасаки... Против этой «кандидатуры» было многое: Нагасаки шесть раз подвергался бомбардировкам, хотя и не очень значительным; местность, на которой расположен город, изрезана долинами и холмами, поэтому взрыв не мог дать здесь наибольшего эффекта; в Нагасаки расположен лагерь, в котором находились американские и английские военнопленные.
Р’ конце совещания РїРѕ проведению операции полковник Тиббетс дал указания экипажам РґРІСѓС… самолетов-разведчиков: Р‘-29 в„– 91 капитана Маркворда должен лететь РЅР° РљРѕРєСѓСЂСѓ, «Стрейт флаш» майора Рзерли — РЅР° Нагасаки.
Когда самолет капитана Маркворда подлетал к Кокуре то обнаружилось, что все затянуто дымом от горевшего сталелитейного завода; и поэтому вторая бомба была сброшена на Нагасаки. В этот раз погибло около 73 тыс. человек, еще 35 тыс. умерли после долгих мучений.
^ Поражающие факторы ядерного взрыва. Поражающее действие ядерного взрыва определяется механическим воздействием ударной волны, теплоВвым воздействием светового излучеВРЅРёСЏ, радиационным воздействием РїСЂРѕВникающей радиации Рё радиоактивного заражения. Для некоторых элементов объектов поражающим фактором являВется электромагнитное излучение (электромагнитный импульс) ядерного взрыва.
Распределение энергии между РїРѕВражающими факторами ядерного взрыва зависит РѕС‚ РІРёРґР° взрыва Рё СѓСЃВловий, РІ которых РѕРЅ РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚. РџСЂРё взрыве РІ атмосфере примерно 50 % энергии взрыва расходуется РЅР° РѕР±СЂР°Взование ударной волны, 30 — 40% — РЅР° световое излучение, РґРѕ 5 % — РЅР° проникающую радиацию Рё электромагВнитный импульс Рё РґРѕ 15 % —на радиоВактивное заражение.
Для нейтронного взрыва характерВРЅС‹ те же поражающие факторы, РѕРґРЅР°ВРєРѕ несколько РїРѕ-РёРЅРѕРјСѓ распределяется энергия взрыва: 8 — 10% — РЅР° образоВвание ударной волны, 5 — 8 % — РЅР° световое излучение Рё около 85 % расВходуется РЅР° образование нейтронного Рё гамма-излучений (проникающей СЂР°Вдиации).
Действие поражающих факторов ядерного взрыва РЅР° людей Рё элементы объектов РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РЅРµ одновременно Рё различается РїРѕ длительности РІРѕР·Вдействия, характеру Рё масштабам РїРѕВражения.
Ядерный взрыв способен мгновенно уничтожить или вывести из строя незащищенных людей, открыто стоящую технику, сооружения и различные материальные средства. Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:
-ударная волна
-световое излучение
-проникающая радиация
-радиоактивное заражение местности
-электромагнитный импульс
Рассмотрим их.
^ 8.1) Ударная волна
В большинстве случаев является основным поражающим фактором ядерного взрыва. По своей природе она подобна ударной волне обычного взрыва, но действует более продолжительное время и обладает гораздо большей разрушительной силой. Ударная волна ядерного взрыва может на значительном расстоянии от центра взрыва наносить поражения людям, разрушать сооружения и повреждать боевую технику.
Ударная волна представляет собой область сильного сжатия воздуха, распространяющуюся с большой скоростью во все стороны от центра взрыва. Скорость распространения ее зависит от давления воздуха во фронте ударной волны; вблизи центра взрыва она в несколько раз превышает скорость звука, но с увеличением расстояния от места взрыва резко падает.
За первые 2 сек ударная волна проходит около 1000 м, за 5 сек - 2000 м, за 8 сек - около 3000 м.
Рто служит обоснованием норматива N5 Р—РћРњРџ "Действия РїСЂРё вспышке ядерного взрыва": отлично - 2 сек, хорошо - 3 сек, удовлетврительно-4 сек.
^ Крайне тяжелые контузии Рё травмы Сѓ людей возникают РїСЂРё избыточном давлении более 100 РєРџР° (1 РєРіСЃ/СЃРј2). Отмечаются разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренВРЅРёРµ кровотечения, сотрясение РјРѕР·РіР°, длительная потеря сознания. РазрыВРІС‹ наблюдаются РІ органах, содержаВщих большое количество РєСЂРѕРІРё (РїРµВчень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник) или имеюВщие полости, наполненные жидкостью (желудочки головного РјРѕР·РіР°, мочевой Рё желчный пузыри). Рти травмы РјРѕВРіСѓС‚ привести Рє смертельному РёСЃС…РѕРґСѓ.
^ Тяжелые контузии Рё травмы РІРѕР·Вможны РїСЂРё избыточных давлениях РѕС‚ 60 РґРѕ 100 РєРџР° (РѕС‚ 0,6 РґРѕ 1,0 РєРіСЃ/СЃРј2). РћРЅРё характеризуются сильной контуВзией всего организма, потерей СЃРѕР·РЅР°ВРЅРёСЏ, переломами костей, кровотечениВем РёР· РЅРѕСЃР° Рё ушей; возможны поврежВдения внутренних органов Рё внутренВРЅРёРµ кровотечения.
^ Поражения средней тяжести РІРѕР·РЅРёВкают РїСЂРё избыточном давлении 40 — 60 РєРџР° (0,4—0,6 РєРіСЃ/СЃРј2). РџСЂРё этом РјРѕРіСѓС‚ быть вывихи конечностей, РєРѕРЅВтузия головного РјРѕР·РіР°, повреждение органов слуха, кровотечение РёР· РЅРѕСЃР° Рё ушей.
^ Легкие поражения наступают РїСЂРё избыточном давлении 20 — 40 РєРџР° (0,2—0,4 РєРіСЃ/СЃРј2). РћРЅРё выражаются РІ скоропроходящих нарушениях функВций организма (Р·РІРѕРЅ РІ ушах, головоВкружение, головная боль). Возможны вывихи, ушибы.
Рзбыточные давления РІРѕ фронте ударной волны 10 РєРџР° (0,1 РєРіСЃ/СЃРј2) Рё менее для людей Рё животных, распоВложенных РІРЅРµ укрытий, считаются безопасными.
Радиус поражения обломками Р·РґР°ВРЅРёР№, особенно осколками стекол, разВрушающихся РїСЂРё избыточном давлеВРЅРёРё более 2 РєРџР° (0,02 РєРіСЃ/СЃРј2) может превышать радиус непосредственного поражения ударной волной.
Гарантированная защита людей РѕС‚ ударной волны обеспечивается РїСЂРё укрытии РёС… РІ убежищах. РџСЂРё отсутстВРІРёРё убежищ используются противорадиационные укрытия, подземные РІС‹Вработки, естественные укрытия Рё рельВеф местности.
Механическое воздейстВРІРёРµ ударной волны. Характер разрушения элементов объекта (предВметов) зависит РѕС‚ нагрузки, создаваеВРјРѕР№ ударной волной, Рё реакции предВмета РЅР° действие этой нагрузки.
Общую оценку разрушений, РІС‹Взванных ударной волной ядерного взрыва, принято давать РїРѕ степени тяВжести этих разрушений. Для большинВства элементов объекта, как правило, рассматриваются три степени—слаВР±РѕРµ, среднее Рё сильное разрушение. Для жилых Рё промышленных зданий берется обычно четвертая степень— полное разрушение. РџСЂРё слабом разВрушении, как правило, объект РЅРµ РІС‹ВС…РѕРґРёС‚ РёР· строя; его можно эксплуатиВровать немедленно или после незнаВчительного (текущего) ремонта. Средним разрушением обычно называют разрушение главным образом второВстепенных элементов объекта. РћСЃРЅРѕРІВные элементы РјРѕРіСѓС‚ деформироваться Рё повреждаться частично. ВосстановВление возможно силами предприятия путем проведения среднего или капиВтального ремонта. Сильное разрушеВРЅРёРµ объекта характеризуется сильной деформацией или разрушением его основных элементов, РІ результате чего объект выходит РёР· строя Рё РЅРµ может быть восстановлен.
Применительно к гражданским и промышленным зданиям степени разрушения характеризуются следующим состоянием конструкции.
^ Слабое разрушение. Разрушаются оконные Рё дверные заполнения Рё легВРєРёРµ перегородки, частично разрушаетВСЃСЏ кровля, возможны трещины РІ стеВнах верхних этажей. Подвалы Рё РЅРёР¶ВРЅРёРµ этажи сохраняются полностью. Рќ
www.ronl.ru
Введение
Предпосылки создания атомного оружия в США
Рспытания атомного оружия
Применение первого атомного оружия
Поражающие факторы ядерного взрыва
ударная волна
световое излучение
проникающая радиация
радиоактивное заражение
электромагнитный импульс
Заключение
Литература
Введение
Научные знания РјРѕРіСѓС‚ служить Рё целям гуманным, благородным, Рё целям варварским. Р’СЃРµ зависит РѕС‚ того, РІ чьих руках находится наука Рё добытые ею результаты, кто Рё РїРѕ каким соображениям занимается научной деятельностью, каковы моральные устои Рё социальные воззрения людей науки. Рти РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ возникли перед человечеством именно РІ тот момент, РєРѕРіРґР° атомная Р±РѕРјР±Р° стала реальной СѓРіСЂРѕР·РѕР№.
За годы, отделяющие нас от того дня, когда была взорвана первая атомная бомба, история ее создания успела обрасти легендами. Об этом событии были написаны десятки книг, правдивых и ничего общего с исторической правдой не имеющих.
Предпосылки создания атомного оружия
Немецкие физики первые начали работу по созданию атомной бомбы, но до самого конца войны союзники по антигитлеровской коалиции не имели точных сведений о том, на каком этапе находятся эти работы. Ученые-атомники США, среди которых было много эмигрантов из Европы, опасались, что фашисты создадут ядерное оружие прежде, чем закончится война, и сделали все возможное, чтобы развернуть аналогичные разработки в США. Они начинали работать над бомбой, руководствуясь высокими побуждениями: такое оружие было необходимо на случай, если гитлеровская армия получит его первой и использует на полях сражений. Но когда они завершили свое дело, стало ясно, что у фашистов бомбы нет и не будет и Германия на пороге полного поражения.
Но тут вмешались американские политики и военные, решившие подвергнуть атомной бомбардировке Японию, хотя в этом уже не было необходимости.
Р’ РЎРЁРђ любят говорить, атом является уроженцем Америки. Рто РЅРµ так.
На рубеже XIX и XX вв. расщеплением атома занимались главным образом европейские ученые.
В. Томсон предложил модель, согласно которой атом состоит из положительно заряженного вещества, внутри которого вкраплены электроны.
По Томсону, атом напоминает пудинг с изюмом. Томсоновскую модель атома нельзя было проверить непосредственно, но в ее пользу свидетельствовали некоторые аналогии.
Рђ. Беккерель открыл радиоактивность РІ 1896 Рі. РћРЅ показал, что РІСЃРµ соединения урана радиоактивны, причем активность примерно пропорциональна количеству содержащегося РІ РЅРёС… урана. Рџ. Рё Рњ. РљСЋСЂРё открыли радиоактивный элемент радий РІ 1896 Рі. Его радиоактивность примерно РІ миллион раз больше радиоактивности урана. Без открытия радия большая часть последующих работ была Р±С‹ невозможна, Рё быть может, РїРѕ сей день РјС‹ продолжали Р±С‹ РїРѕРёСЃРєРё объяснения радиоактивности. Р. Резерфорд РІ 1902Рі. разработал теорию радиоактивного распада, РІ 1911 Рі. открыл атомное СЏРґСЂРѕ Рё РІ 1919 Рі. наблюдал искусственное превращение ядер. Рђ. Рйнштейн РІ 1905 Рі. разработал принцип эквивалентности массы Рё энергии. РћРЅ связал воедино РґРІР° понятия: массу Рё энергию. Определенному количеству материи соответствует определенное количество энергии. Между РЅРёРјРё существует зависимость, определяемая формулой Р•=mc2. Рнергия (Р•), содержащаяся РІ теле, пропорциональна его массе (С‚), Рё множителем пропорциональности является скорость света, взятая РІ квадрате (СЃ2). Даже РІ крошечной массе заключена громадная энергия. Рќ. Бор РІ 1913 Рі. разработал теорию строения атомов, которая легла РІ РѕСЃРЅРѕРІСѓ физической модели устойчивого атома. Р’ 1932 Рі. Дж. Чедвик открыл РЅРѕРІСѓСЋ элементарную частицу — нейтрон. Р’ 1932 Рі. Р”. Р”. Рванченко выдвинул гипотезу Рѕ строении атомного СЏРґСЂР° РёР· протонов Рё нейтронов.
Р. Ферми РІ 1934 Рі. первым использовал нейтроны для бомбардировки атомного СЏРґСЂР°. РЎ этого времени ядерная физика стала быстро развиваться. Р’ 1937 Рі. Р. РљСЋСЂРё открыла деление урана РїРѕРґ действием медленных нейтронов. Решался РІРѕРїСЂРѕСЃ, какие элементы рождаются, РєРѕРіРґР° СЏРґСЂРѕ атома урана захватывает нейтрон. До СЃРёС… РїРѕСЂ РІРѕ всех ядерных реакциях, РїСЂРё естественном радиоактивном распаде, РІ опытах Резерфорда Рё РІ опытах РїРѕ искусственной радиоактивности всегда образовывались элементы, стоящие РІ соседних клетках системы Р”. Р. Менделеева.
Бор, находившийся РІ РЎРЁРђ СЃ января РїРѕ май 1939 Рі., РјРЅРѕРіРѕ сделал РІ этот период для быстрой разработки теории, которая впоследствии привела Рє доказательству РѕСЃРѕР±РѕР№ способности урана-235 Рё плутония Рє расщеплению. Таким образом, Рє середине 1939 Рі. ученые РјРёСЂР° располагали важными теоретическими сведениями РІ области ядерной физики, которые позволили выдвинуть обширную программу развития исследований. Рти открытия произвели РІ научном РјРёСЂРµ сенсацию. Р’ физике началась новая, атомная СЌСЂР°!
РЎ трудом убедив власти РЎРЁРђ, физики получили возможность РІ глубочайшей тайне, вдали РѕС‚ РІРѕР№РЅС‹, работать над проблемой овладения энергией атомного СЏРґСЂР°, над подготовкой ядерного реактора. Рто был подлинный заговор науки против фашизма, РЅРѕ участники заговора РЅРµ РґРѕ конца представляли себе будущее.
Был создан Урановый комитет (Консультативный комитет по урану). В него вошли Л. Бриггс (председатель), два артиллерийских эксперта — капитан 3-го ранга Дж. Гувер и полковник К. Адамсом. Бриггс включил в Комитет еще нескольких человек, в том числе
Р¤. Молера, Рђ. Сакса, Р›. Сциларда, Р. Вагнера, Р. Теллера, Рё Р . Робертса. Первое заседание уранового комитета состоялось РІ октябре 1939 Рі. 1 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1939 Рі. Комитет представил президенту Рузвельту доклад, РіРґРµ говорилось Рѕ реальной возможности получения Рё атомной энергии Рё атомной Р±РѕРјР±С‹.
17 июня 1942 г. Буш представил президенту доклад, в котором изложил план расширения проекта по атомной бомбе. Доклад содержал следующие положения:
1. Несколько килограммов урана-235 или плутопия-239 представляют собой взрывчатку, эквивалентную по мощи нескольким тысячам тонн обычных взрывчатых веществ. Такую бомбу можно взрывать в нужный момент времени.
2.Существует четыре практически осуществимых метода получения делящихся веществ: электромагнитное разделение урана, диффузионное разделение урана, разделение урана на центрифугах с получением в этих случаях делящегося изотопа урана-235, а также получение плутония -239 при помощи цепной реакции. Нельзя определенно утверждать, что какой-то один из этих методов окажется лучше других.
3.Можно проектировать и строить довольно крупные промышленные установки.4.При наличии необходимых фондов и прерогатив всю программу действий, по-видимому, можно было начать достаточно быстро, чтобы она приобрела военное значение.
Материалы были возвращены Бушу с одобрением президента: Рузвельт отдал приказ немедленно начать работы по созданию атомной бомбы. Летом 1942 г. проект был передан в ведение армии. 18 июля 1942 г. полковник Дж. Маршалл получил указание образовать новый округ инженерных войск для выполнения специальной работы — огромный комплекс организационных мероприятий, исследовательских и промышленных работ, которому придаются кадры ученых, лаборатории, промышленные установки, разведывательные органы.
Все работы по созданию атомной бомбы протекали в обстановке абсолютной секретности. Очень немногие знали о том, что скрывается за вывеской Манхэттенского проекта. Даже госдепартамент США до начала Ялтинской конференции в феврале 1945 г. ничего не знал о проекте создания атомной бомбы. О целях проекта не было известно и объединенному комитету начальников штабов. Знали лишь отдельные лица, по выбору президента Ф. Рузвельта. Манхэттенский проект имел свою полицию, контрразведку, систему связи, склады, поселки, заводы, лаборатории, свой колоссальный бюджет. По размаху работ и размерам капиталовложений он был и поныне остается самым крупным научным проектом.
В США засекретили даже опубликованные ранее книги и статьи, где говорилось о возможности создания атомной бомбы. Так, из всех библиотек США были изъяты номера газет «Нью-Йорк Таймс» и «Сатерди ивининг пост» со статьями У. Лоуренса, в которых рассказывалось об атомной бомбе. Был отдан приказ записывать фамилию каждого, кто интересовался этими номерами газет, и ФБРзатем выясняло его личность.
Каждая операция в общем цикле работ была построена на принципе изолированности. Каждый работник знал только те детали проекта, которые касались его работы непосредственно. Даже в случае крайней необходимости для обмена информацией между разными отделами требовалось особое разрешение.
Для Лос-Аламосской лаборатории сделали исключение. В ее библиотеке появились отчеты других отделов и лабораторий, а с переводом в Лос-Аламос ученых из других подразделений поступило много новой ценной информации. Правда, за доступ к информации ученые заплатили ограничением личной свободы: с самого начала лаборатории были окружены оградой и охрана пропускала только имевших разрешение. Еще одна ограда окружала весь городок. При входе и выходе проводилась проверка. На все поездки требовалось разрешение, корреспонденция подвергалась цензуре. За каждым работающим велось тщательное наблюдение. Все районы Лос-Аламоса, Ок-Риджа и Хэнфорда находились под постоянным контролем служб безопасности, на его границах круглосуточно дежурили специальные патрули. Жители трех засекреченных городов могли отправлять и получать корреспонденцию только через цензуру, телефонные разговоры прослушивались. Ученым дали другие фамилии. В служебных помещениях и на многих частных квартирах были тайно установлены звукозаписывающие аппараты. К ведущим специалистам были представлены «телохранители», которые не спускали с них глаз.
Проблема привлечения нужных людей РІ Манхэттенский проект инженерный РѕРєСЂСѓРі была довольно сложной. Кадры научных работников страны использовались РЅР° РґСЂСѓРіРёС… важных оборонных работах. Помогло то обстоятельство, что, спасаясь РѕС‚ фашистского террора, РјРЅРѕРіРёРµ выдающиеся ученые вынуждены были эмигрировать РЅР° американский континент. Рмиграция ученых объяснялась РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј усиленным проникновением нацистской идеологии РЅР° университетские кафедры Германии, РіРґРµ перестали уважать способности Рё таланты, Р° провозглашали верность фашизму, прославляли чистоту «арийского» происхождения.
Одновременно с поисками и отбором специалистов в своей стране американцы вели настоящую охоту за секретной научно-технической информацией, а также за учеными-атомниками в Европе.
Американцы весьма ревностно относились к работам по урановой проблеме, которые велись союзниками — Англией и Францией.
В самом начале Рузвельт и Черчилль пришли к следующему соглашению: большие атомные заводы будут строиться в США, где им не угрожают немецкие бомбы, но англичане внесут свой вклад в разработку атомной бомбы. Под этим подразумевалось участие английских ученых в работе по созданию бомбы и предоставление американцам результатов исследований. Но прошло немного времени, и от идеального замысла пришлось отказаться. Английским ученым начали чинить всяческие препятствия, их не допускали к проведению некоторых важных работ.
Гровс умышленно тормозил сотрудничество с ними, чтобы закрепить преимущество США в области производства атомного оружия на многие годы. Поэтому обмен информацией с англичанами допускался только в тех случаях, когда она могла чем-либо помочь созданию первых американских образцов атомного оружия. Как только англичане заговорили о собственной атомной бомбе, все двери для них наглухо закрылись.
Рспытания атомного оружия
Наконец из Лос-Аламоса потянулся поток грузовиков и тягачей со специальным оборудованием. Они должны были проделать путь в 450 км по пустыне на уединенную авиационную базу Аламогордо в штате Нью-Мексика, избранную местом первого испытания первой атомной бомбы, которой дали кодовое название «троица». 12 июля 1945 г. туда доставили на армейской машине самую главную деталь атомной бомбы — плутониевый заряд.
В центре полигона Аламогордо была сооружена стальная башня высотой 30 м и массой 32 т. вокруг нее на большом расстоянии была размещена регистрирующая аппаратура. В 9 км к югу, северу и востоку от башни глубоко под землей были оборудованы три наблюдательных пункта. В 16 км от стальной башни находился командный пункт, откуда должна была поступить последняя команда. Еще дальше, в30 км был расположен базовый лагерь, откуда ученые и военные могли наблюдать за ядерным взрывом. Два дня продолжалось подготовительная работа. На башне была установлена аппаратура для контроля.
Недалеко от башни, в старом ранчо, ученые приступили к последнему этапу сборки бомбы. Рхотя все составные части нового оружия прошли испытания, ученым пришлось пережить немало неприятных минут. С величайшей осторожностью готовая бомба была поднята на вершину башни в субботу 14 июля. Теперь уже все было готово к испытанию. Представители армии торжественно подписали документ, означающий формальную передачу атомного оружия из рук ученых в руки военных.
Неблагоприятная погода, стоявшая в дни подготовки, беспокоила экспертов: она затруднила бы наблюдения за взрывом.
По мере приближения момента взрыва, условно названного «ноль», общее напряжение нарастало. Всех присутствующих предупредили, что по сигналу сирены они должны немедленно лечь на землю лицом вниз, головой в сторону, противоположную месту взрыва; не разрешалось смотреть на вспышку и вставать до окончания ударной волны. Так предписывала инструкция.
За 45 секунд до взрыва было включено автоматическое взрывное устройство. С этого времени все части сложнейшего механизма действовали без контроля человека, и только у запасного выключателя дежурил сотрудник, готовый по сигналу остановить испытания.
Рспытание РЅРѕРІРѕРіРѕ оружия состоялось РІ 5 часов 30 РјРёРЅСѓС‚ 16июля 1945 Рі. Ослепительная вспышка неестественно белого света прорезала предутреннюю мглу. Казалось, будто РјРЅРѕРіРѕ солнц соединилось РІ РѕРґРЅРѕРј Рё разом осветило полигон, позади которого четко обозначились РіРѕСЂС‹.
Через несколько секунд раздался оглушительный взрыв, и мощная волна пронеслась над убежищами, свалив на землю нескольких солдат, не успевших лечь. Огненный шар стал расти, все больше и больше увеличиваясь в диаметре. Вскоре его поперечник составлял уже полтора километра. Еще через несколько секунд огненный шар уступил место столбу клубящегося дыма, который поднялся на высоту 12 км, приняв форму гигантского гриба, ставшего впоследствии зловещим символом ядерного взрыва.
Рђ потом задрожала земля Рё РІРЅРѕРІСЊ раздался РіСЂРѕС…РѕС‚. Рто был первый РєСЂРёРє новорожденного: атомный век появился РЅР° свет. Мощность взорванной Р±РѕРјР±С‹ превзошла РІСЃРµ ожидания.
Как только позволила обстановка, несколько танков «Шерман», выложенные изнутри свинцовыми плитами, ринулись в район взрыва. На одном из них находился Ферми, которому не терпелось увидеть результаты своего труда. Его глазам предстала мертвая, выжженная земля, на которой в радиусе полутора километров было все уничтожено все живое. Песок спекся в стекловидную зеленоватую корку, покрывающую землю. В огромной воронке лежали изуродованные остатки стальной башни. В стороне валялся исковерканный, перевернутый на бок стальной ящик. Мощность взрыва оказалась равной 20 тыс. т тринитротолуола. Такой эффект могли вызвать 2 тысячи самых крупных бомб времен второй мировой войны, которые за их небывалую по тем масштабам силу называли «разрушители кварталов».
Применение первого атомного оружия
Едва смолкли громовые раскаты первого ядерного взрыва, Р° РІ Сан-Франциско уже грузили РЅР° Р±РѕСЂС‚ самого быстроходного крейсера военно-РјРѕСЂСЃРєРёС… СЃРёР» РЎРЁРђ В«Рндианополис» атомные Р±РѕРјР±С‹, предназначенные для бомбардировки СЏРїРѕРЅСЃРєРёС… РіРѕСЂРѕРґРѕРІ. Бомбы были доставлены РЅР° остров Тиниан, СЃ которого американские бомбардировщики ежедневно совершали налеты РЅР° РЇРїРѕРЅРёСЋ. Бомбы были собраны РЅР° авиационной базе. Специальное авиационное соединение ждало приказа.
Как известно, многие ученые-атомники надеялись, что ультиматум, в котором объективно оценивалось положение Японии после капитуляции гитлеровской Германии и конкретно излагались гибельные для нее последствия, должен склонить силы рассудка в Японии к капитуляции. Ученые считали, что США обрушат на Японию свое новое оружие, обладающее ни с чем не сравнимой мощью, лишь в случае ее отказа принять ультиматум.
Кабинет Судзуки 28 июля отклонил Потсдамскую декларацию, что дало правительству США желанный предлог для атомной бомбардировки японских городов.
Через две недели на жителей двух городов — Хиросима и Нагасаки — обрушился атомный смерч, раскрыв смысл туманных формулировок ультиматума. Но те, кто взял на себя ответственность за нанесение ядерного удара и похвалялся в свое время проявленной при этом «решительностью», не прочь все же снять с себя ответственность теперь.
Рвот наступила последняя ночь Хиросимы... 6 августа 1945 г. 8 часов 11 минут, огненный шар обрушился на город. В одно мгновение он сжег заживо и искалечил сотни тысяч людей. Тысячи домов превратились в пепел, который потоком воздуха был подброшен ввысь на несколько километров. Город вспыхнул как факел... Смертоносные частицы начали свою разрушительную работу в радиусе полутора километров.
Военно-воздушные командование США только 8 августа узнало о действительных масштабах разрушения Хиросимы. Результаты аэрофотосъемки показали, что на площади около 12 кв. км. 60 процентов зданий было превращено в пыль, остальные разрушены. Город перестал существовать. Командующий союзническими военно-воздушными силами на Дальнем Востоке генерал Дж. Кенней заявил, что город выглядел так, как будто его раздавила нога великана.
Бомба, сброшенная на Хиросиму, соответствовала по силе взрыва заряду в 20 тыс. т тринитротолуола. Диаметр огненного шара составлял 17 м, температура — 300 тыс. градусов. В результате атомной бомбардировки погибло свыше 240 тыс. жителей Хиросимы (в момент бомбардировки население составляло около 400 тыс. человек.
Вашингтон издал приказ — в течение 9 дней информировать население Японии о судьбе Хиросимы: составить на японском языке листовки с описанием результатов атомной бомбардировки и фотографиями разрушенного города, а затем сбросить их над территорией Японии. В листовках говорилось: «Мы обладаем мощным оружием, которого никогда не знали люди... Если у вас есть сомнения на этот счет, посмотрите, что произошло в Хиросиме, когда одна-единственная бомба была сброшена на этот город. Прежде чем мы применим еще одну такую бомбу, мы предлагаем, чтобы вы обратились к вашему императору с требованием капитулировать».
Еще до того как одна из листовок попала на территорию Японии, был отдан приказ о новой атомной бомбардировке. На пресс-конференции 7 августа генерал Спаатс на вопрос корреспондентов, будет ли сброшена вторая бомба, только улыбнулся: на 11 августа была запланирована вторая атака.
Однако бомба была сброшена раньше намеченного срока. Утром 8 августа служба погоды сообщила, что цель №2 (Кокура) 11августа будет закрыта облачностью. Приказ №39 поступил через несколько часов: боевой вылет назначался в ночь на 9 августа. На совещании летчики узнали, что главная цель второй операции — Кокура, в северной части острова Кюсю.
Запасной целью был Нагасаки... Против этой «кандидатуры» было многое: Нагасаки шесть раз подвергался бомбардировкам, хотя и не очень значительным; местность, на которой расположен город, изрезана долинами и холмами, поэтому взрыв не мог дать здесь наибольшего эффекта; в Нагасаки расположен лагерь, в котором находились американские и английские военнопленные.
Р’ конце совещания РїРѕ проведению операции полковник Тиббетс дал указания экипажам РґРІСѓС… самолетов-разведчиков: Р‘-29 в„– 91 капитана Маркворда должен лететь РЅР° РљРѕРєСѓСЂСѓ, «Стрейт флаш» майора Рзерли — РЅР° Нагасаки.
Когда самолет капитана Маркворда подлетал к Кокуре то обнаружилось, что все затянуто дымом от горевшего сталелитейного завода; и поэтому вторая бомба была сброшена на Нагасаки. В этот раз погибло около 73 тыс. человек, еще 35 тыс. умерли после долгих мучений.
Поражающие факторы ядерного взрыва.
Ядерный взрыв способен мгновенно уничтожить или вывести из строя незащищенных людей , открыто стоящую технику , сооружения и различные материальные средства . Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:
-ударная волна
-световое излучение
-проникающая радиация
-радиоактивное заражение местности
-электромагнитный импульс
Рассмотрим их.
а) Ударная волна в большинстве случаев является основным поражающим фактором ядерного взрыва . По своей природе она подобна ударной волне обычного взрыва , но действует более продолжительное время и обладает гораздо большей разрушительной силой . Ударная волна ядерного взрыва может на значительном расстоянии от центра взрыва наносить поражения людям, разрушать сооружения и повреждать боевую технику.
Ударная волна представляет собой область сильного сжатия воздуха, распространяющуюся с большой скоростью во все стороны от центра взрыва. Скорость распространения ее зависит от давления воздуха во фронте ударной волны ; вблизи центра взрыва она в несколько раз превышает скорость звука, но с увеличением расстояния от места взрыва резко падает. За первые 2 сек ударная волна проходит около
1000 Рј, Р·Р° 5 сек-2000 Рј, Р·Р° 8 сек - около 3000 Рј. Рто служит обоснованием норматива N5 Р—РћРњРџ "Действия РїСЂРё вспышке ядерного взрыва": отлично - 2 сек, хорошо - 3 сек, удовлетврительно-4 сек.
Поражающее действие ударной волны на людей и разрушающее действие на боевую технику, инженерные сооружения и материальные средства прежде всего определяются избыточным давлением и скоростью движения воздуха в ее фронте . Незащищенные люди могут, кроме того поражаться летящими с огромной скоростью осколками стекла и обломками разрушаемых зданий, падающими деревьями, а также разбрасываемыми частями боевой техники, комьями земли , камнями и другими предметами , приводимыми в движение скоростным напором ударной волны . Наибольшие косвенные поражения будут наблюдаться в населенных пунктах и в лесу; в этих случаях потери войск могут оказаться большими , чем от непосредственного действия ударной волны.
Ударная волна способна наносить поражения и в закрытых помещениях, проникая туда через щели и отверстия . Поражения, наносимые ударной волной , подразделяются на легкие , средние, тяжелые и крайне тяжелые.
Легкие поражения характеризуются временным повреждением органов слуха, общей легкой контузией, ушибами и вывихами конечностей. Тяжелые поражения характеризуются сильной контузией всего организма; при этом могут наблюдаться повреждения головного мозга и органов брюшной полости, сильное кровотечение из носа и ушей, тяжелые переломы и вывихи конечностей. Степень поражения ударной волной зависит прежде всего от мощности и вида ядерного взрыва. При воздушном взрыве мощностью 20 кТ легкие травмы у людей возможны на расстояниях до 2,5 км, средние — до 2 км , тяжелые — до 1,5 км от эпицентра взрыва.
С ростом калибра ядерного боеприпаса радиусы поражения ударной волной растут пропорционально корню кубическому из мощности взрыва. При подземном взрыве возникает ударная волна в грунте, а при подводном — в воде.
Кроме того, при этих видах взрывов часть энергии расходуется на создание ударной волны и в воздухе . Ударная волна , распространяясь в грунте, вызывает повреждения подземных сооружений , канализации, водопровода;
при распространении ее в воде наблюдается повреждение подводной части кораблей, находящихся даже на значительном расстоянии от места взрыва.
Р±) Световое излучение ядерного взрыва представляет СЃРѕР±РѕР№ поток лучистой энергии , включающей ультрафиолетовое, РІРёРґРёРјРѕРµ Рё инфракрасное излучение . Рсточником светового излучения является светящаяся область, состоящая РёР· раскаленных продуктов взрыва Рё раскаленного РІРѕР·РґСѓС…Р°. Яркость светового излучения РІ первую секунду РІ несколько раз превосходит яркость Солнца.
Поглощенная энергия светового излучения переходит в тепловую , что приводит к разогреву поверхностного слоя материала. Нагрев может быть настолько сильным , что возможно обугливание или воспламенение горючего материала и растрескивание или оплавление негорючего, что может приводить к огромным пожарам. При этом действие светового излучения ядерного взрыва эквивалентно массированному применению зажигательного оружия, которое рассматривается в четвертом учебном вопросе.
Кожный покров человека также поглощает энергию светового излучения, за счет чего может нагреваться до высокой температуры и получать ожоги. В первую очередь ожоги возникают на открытых участках тела, обращенных в сторону взрыва. Если смотреть в сторону взрыва незащищенными глазами, то возможно поражение глаз, приводящее к полной потере зрения.
Ожоги , вызываемые световым излучением , не отличаются от обычных, вызываемых огнем или кипятком. они тем сильнее, чем меньше расстояние до взрыва и чем больше мощность боеприпаса. При воздушном взрыве поражающее действие светового излучения больше, чем при наземном той же мощности.
В зависимости от воспринятого светового импульса ожоги делятся на три степени. Ожоги первой степени проявляются в поверхностном поражении кожи: покраснении , припухлости , болезненности . При ожогах второй степени на коже появляются пузыри. При ожогах третьей степени наблюдается омертвление кожи и образование язв.
При воздушном взрыве боеприпаса мощностью 20 кТ и прозрачности атмосферы порядка 25 км ожоги первой степени будут наблюдаться в радиусе 4,2 км от центра взрыва ; при взрыве заряда мощностью 1 МгТ это расстояние увеличится до 22,4 км. ожоги второй степени проявляются на расстояниях 2,9 и 14,4 км и ожоги третьей степени — на расстояниях 2,4 и 12,8 км соответственно для боеприпасов мощностью 20 кТ и 1МгТ.
в) Проникающая радиация представляет собой невидимый поток гамма квантов и нейтронов , испускаемых из зоны ядерного взрыва. Гамма кванты и нейтроны распространяются во все стороны от центра взрыва на сотни метров. С увеличением расстояния от взрыва количество гамма квантов и нейтронов , проходящее через единицу поверхности, уменьшается . При подземном и подводном ядерных взрывах действие проникающей радиации распространяется на расстояния, значительно меньшие, чем при наземных и воздушных взрывах, что объясняется поглощением потока нейтронов и гамма квантов водой.
Зоны поражения проникающей радиацией при взрывах ядерных боеприпасов средней и большой мощности несколько меньше зон поражения ударной волной и световым излучением. Для боеприпасов с небольшим тротиловым эквивалентом (1000 тонн и менее) наоборот , зоны поражающего действия проникающей радиацией превосходят зоны поражения ударной волной и световым излучением.
Поражающее действие проникающей радиации определяется способностью гамма квантов и нейтронов ионизировать атомы среды, в которой они распространяются . Проходя через живую ткань, гамма кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в состав клеток , которые приводят к нарушению жизненных функций отдельных органов и систем. Под влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы отмирания и разложения клеток. В результате этого у пораженных людей развивается специфическое заболевание, называемое лучевой болезнью.
Для оценки ионизации атомов среды, а следовательно, и поражающего действия проникающей радиации на живой организм введено понятие дозы облучения (или дозы радиации) , единицей измерения которой является рентген (р). Дозе радиации 1 р соответствует образование в одном кубическом сантиметре воздуха приблизительно 2 миллиардов пар ионов.
В зависимости от дозы излучения различают три степени лучевой болезни. Первая (легкая) возникает при получении человеком дозы от 100 до 200 р . Она характеризуется общей слабостью, легкой тошнотой, кратковременным головокружением, повышением потливости; личный состав, получивший такую дозу, обычно не выходит из троя. Вторая (средняя) степень лучевой болезни развивается при получении дозы 200-300 р; в этом случае признаки поражения — головная боль, повышение температуры, желудочно-кишечное расстройство — проявляются более резко и быстрее, личный состав в большинстве случаев выходит из строя. Третья (тяжелая) степень лучевой болезни возникает при дозе свыше 300 р; она характеризуется тяжелыми головными болями , тошнотой , сильной общей слабостью, головокружением и другими недомоганиями; тяжелая форма нередко приводит к смертельному исходу.
г) Радиоактивное заражение людей, боевой техники, местности и различных объектов при ядерном взрыве обусловливается осколками деления вещества заряда и непрореагировавшей частью заряда, выпадающими из облака взрыва, а также наведенной радиоактивностью.
С течением времени активность осколков деления быстр уменьшается, особенно в первые часы после взрыва. Так, например, общая активность осколков деления при взрыве ядерного боеприпаса мощностью 20 кТ через один день будет в несколько тысяч раз меньше, чем через одну минуту после взрыва.
При взрыве ядерного боеприпаса часть вещества заряда не подвергается делению, а выпадает в обычном своем виде; распад ее сопровождается образованием альфа-частиц. Наведенная радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами, образующимися в грунте в результате облучения его нейтронами, испускаемыми в момент взрыва ядрами атомов химических элементов , входящих в состав грунта. Образовавшиеся изотопы, как правило, бета-активны , распад многих из них сопровождается гамма-излучением.
Периоды полураспада большинства из образующихся радиоактивных изотопов, сравнительно невелики -- то одной минуты до часа. В связи с этим наведенная активность может представлять опасность лишь в первые часы после взрыва и только в районе, близком к его эпицентру.
Основная часть долгоживущих изотопов сосредоточена в радиоактивном облаке, которое образуется после взрыва . Высота поднятия облака для боеприпаса мощностью 10 кТ равна 6 км, для боеприпаса мощностью 10 МгТ она составляет 25 км. По мере продвижения облака из него выпадают сначала наиболее крупные частицы, а затем все более и более мелкие , образуя по пути движения зону радиоактивного заражения, так называемый след облака.
Размеры следа зависят главным образом от мощности ядерного боеприпаса, а также от скорости ветра и могут достигать в длину несколько сотен и в ширину нескольких десятков километров.
Поражения в результате внутреннего облучения появляются в результате попадания радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. В этом случае радиоактивные излучения вступают в непосредственный контакт с внутренними органами и могут вызвать сильную лучевую болезнь; характер заболевания будет зависеть от количества радиоактивных веществ, попавших в организм.
На вооружение, боевую технику и инженерные сооружения радиоактивные вещества не оказывают вредного воздействия.
Рґ) Рлектромагнитный импульс воздействует прежде всего РЅР° радиоэлектронную Рё электронную аппаратуру (РїСЂРѕР±РѕР№ изоляции, порча полупроводниковых РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ , перегорание предохранителей Рё С‚.Рґ.). Рлектромагнитный импульс представляет СЃРѕР±РѕР№ возникающее РЅР° очень короткое время мощное электрическое поле.
Заключение
Хиросима и Нагасаки — это предостережение на будущее. Человечество не может позволить, чтобы решение вопроса о том, быть или не быть войне, находилось в руках безответственных и недальновидных государственных деятелей. В современную эпоху в решении вопросов войны и мира не должно быть места случайностям. Преступная по отношению ко всему человечеству, бессмысленная для решения спорных международных проблем и политических конфликтов термоядерная война была лишь политикой национального самоубийства для тех, кто осмелился бы ее развязать. При любом ее исходе мир оказался бы в неизмеримо худшем положении, чем до нее, так что участи погибших могли бы, пожалуй, позавидовать оставшиеся в живых.
По мнению специалистов наша планета опасно перенасыщена ядерным оружием. Уже к началу 70-х годов в мире были накоплены такие запасы ядерного оружия, что на каждого жителя Земли в пересчете на обычную взрывчатку приходилось около 15 т тринитротолуола.
Такие арсеналы таят РІ себе РѕРіСЂРѕРјРЅСѓСЋ опасность для всей планеты, именно планеты, Р° РЅРµ отдельных стран. РС… создание поглощает огромные материальные средства, которые можно было Р±С‹ использовать для Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃ болезнями, неграмотностью, нищетой РІ СЂСЏРґРµ отсталых районов РјРёСЂР°.
литература
«Ядерное безумие в ранге государственной политики», Р. Г. Богданов, Москва, 1984 г.
«Хиросима», Р. Р”. РњРѕСЂРѕС…РѕРІ, РњРѕСЃРєРІР°, 1979 Рі.
«Холодная смерть», В. С. Шумский, 1985 г.
bukvasha.ru