Атомная бомба и водородная бомба: В чем отличия водородной бомбы от атомной – DW – 04.09.2017

Содержание

Чем водородная бомба отличается от атомной? | Справка | Вопрос-Ответ

Елена Слободян

Примерное время чтения: 1 минута

253835

Категория: 
Военная промышленность

Атомная и водородная бомба относятся к ядерному оружию, но принцип действия у них разный. В ядерной (атомной) бомбе во время взрыва энергия выделяется в результате деления тяжелых ядер плутония или урана-235 с последующим образованием более легких ядер, а в водородной процесс высвобождения энергии происходит за счет термоядерного синтеза ядер водорода.

За счет чего происходит взрыв атомной бомбы?

Освобождение энергии в ядерной бомбе начинается после детонации заряда вещества, которое находится внутри бомбы (изотопы урана или плутония). После детонации изотопы распадаются и начинают захватывать нейтроны. Идет цепной процесс — атом за атомом. После разрушения всех атомов начинается ядерная реакция. Как только масса заряда достигает критической отметки, происходит выделение огромного количества энергии, что в итоге приводит к взрыву.

За счет чего происходит взрыв водородной бомбы?

В водородной бомбе происходит другой процесс высвобождения энергии. Вначале происходит реакция расщепления тяжелых ядер дейтерида лития на гелий и тритий. Затем запускается термоядерный синтез на основе гелия и трития, что приводит к мгновенному нагреву внутри боевого заряда и мощному взрыву.

Какая бомба мощнее?

Мощность термоядерной бомбы может в сотни тысяч раз превышать мощность атомной бомбы. Взрывная сила атомной бомбы рассчитывается в килотоннах (1 килотонна = 1000 т в тротиловом эквиваленте). Единица измерения мощности термоядерной бомбы — мегатонна, или 1 000 000 т в тротиловом эквиваленте.

Облака смерти: испытания ядерного оружия в фотографиях

Первым в истории испытанием ядерной бомбы был взрыв «Штучки» в рамках Манхэттенского проекта. 16 июля 1945 на полигоне Аламогордо американские военные испытывали плутониевую бомбу имплозивного типа. Мощность взрыва составила 21 килотонну в тротиловом эквиваленте. Менее чем через месяц на Нагасаки была сброшена бомба «Толстяк», построенная по тому же типу, что и «Штучка». На фото: взрыв «Штучки» спустя 16 милисекунд после детонации.
© Commons.wikimedia.org

Первые советские испытания атомного оружия прошли уже после Второй Мировой войны. В августе 1949 года на Семпиалатинском полигоне была взорвана РДС-1, 22-килотонная атомная бомба весом в 4,6 тонны. Взрыв полностью уничтожил 37-метровую башню, на которую установили бомбу, а вокруг образовалась воронка диаметром три метра и глубиной полтора метра. На расстоянии километра от эпицентра взрыва с разницей в 500 метров были установлены десять машин «Победа» — каждая из них полностью сгорела.
© Commons.wikimedia.org

В октябре 1952 года первые ядерные испытания провела Великобритания. 25-килотонная бомба была взорвана на борту фрегата близ австралийских островов Монте-Белло. Взрыв полностью уничтожил корабль, некоторые части которого были испарены энергией взрыва. Брызги расплавленного метала вызвали на близлежащих островах пожары, а в морском дне образовалась воронка глубиной шесть метров. Облако взрыва достигло высоты трёх километров.
© Commons.wikimedia.org

Не прошло и месяца как США провели первые в истории испытания термоядерногого устройства. Правда, бомба «Иви Майк» изначально не предназначалась для военных целей и была построена лишь для экспериментальной проверки «двухступенчатой» конструкции бомбы. Взрыв полностью уничтожил группу небольших островов Элугелаб и вызвал сильное заражение местности, а нейтронный поток в момент вспышки спровоцировал появление радиоактивных эйнштейния и фермия.
© Commons.wikimedia.org

Через две недели американцы устроили ещё более мощный взрыв. Испытания бомбы «Иви Кинг» проходили неподалёку от атолла Эниветок в Тихом океане. Облако после детонации поднялось на высоту 22 километров. После испытаний ведущий конструктор «Иви Кинг» Тед Тэйлор стал активным пропагандистом ядерного разоружения.
© Commons.wikimedia.org

В ответ на эти испытания в 1953 году на полигоне под Семипалатинском советские учёные взорвали бомбу РДС-6с, первую в СССР водородную бомбу. Взрывом были уничтожены все кирпичные здания в радиусе четырёх километров, а железнодорожный мост со стотонными пролётами отбросило на 200 метров. Мощность взрыва составила 400 килотонн, что в 20 раз превысило энерговыделение первой атомной бомбы.
© Commons.wikimedia.org

Американцы провели свои последние ядерные испытания в 1954 году на Маршалловых островах. Энерговыделение бомбы «Кастл Браво» составило 15 мегатонн, в два с половиной раза превысив расчётные данные. Уже через минуту грибовидное облако достигло высоты в 15 километров, а спустя пять минут оно находилось уже на высоте 40 км. После взрыва на некоторых участках морского дна образовались воронки – их из космоса фотографировали телескопы NASA. Это был самый мощный взрыв в истории США.
© Commons.wikimedia.org

Годом позже советские учёные доработали конструкцию бомбы, и на свет появилась РДС-37, двухступенчатая термоядерная бомба. Мощность взрыва составила 1,6 мегатонн – это был первый в истории СССР взрыв, энерговыделение которого превысило одну мегатонну. Ударной волной были разрушены постройки на полигоне и разрушили несколько жилых зданий Семипалатинска, что привело к гибели двух человек, включая трёхлетнюю девочку. В общей сложности ранения от осколков и обломков получили 26 человек.
© Commons.wikimedia.org

В 1957 году термоядерную бомбу подготовили и англичане. Мощность взрыва бомбы «Грэппл X» превысила энерговыделение РДС-37, достигнув 1,8 мегатонн. Эти испытания, ставшие первым успехом англичан в области военного применения термоядерного синтеза, превратили Великобританию в столь же мощную ядерную державу, как США и СССР.
© Commons.wikimedia. org

К 60-м годам ядерное оружие вышло на принципиально новый уровень – после испытаний «Царь-бомбы» советские учёные поняли, что теперь обладают технологиями, способными уничтожить планету целиком. После испытаний стало ясно, что военные, по сути, обладают оружием массового поражения неограниченной мощности. Мощность взрыва составила, по разным данным, 57-59 килотонн, превысив расчётную (51,5). Выделенная за 39 наносекунд энергия составила примерно 1% от выделяемой Солнцем энергии, огненный шар после взрыва мог бы достичь размеров Земли, однако этому помешала ударная волна, обогнувшая планету и по
© Commons.wikimedia.org

Облака смерти: испытания ядерного оружия в фотографиях

Первым в истории испытанием ядерной бомбы был взрыв «Штучки» в рамках Манхэттенского проекта. 16 июля 1945 на полигоне Аламогордо американские военные испытывали плутониевую бомбу имплозивного типа. Мощность взрыва составила 21 килотонну в тротиловом эквиваленте. Менее чем через месяц на Нагасаки была сброшена бомба «Толстяк», построенная по тому же типу, что и «Штучка». На фото: взрыв «Штучки» спустя 16 милисекунд после детонации.
© Commons.wikimedia.org

Первые советские испытания атомного оружия прошли уже после Второй Мировой войны. В августе 1949 года на Семпиалатинском полигоне была взорвана РДС-1, 22-килотонная атомная бомба весом в 4,6 тонны. Взрыв полностью уничтожил 37-метровую башню, на которую установили бомбу, а вокруг образовалась воронка диаметром три метра и глубиной полтора метра. На расстоянии километра от эпицентра взрыва с разницей в 500 метров были установлены десять машин «Победа» — каждая из них полностью сгорела.
© Commons.wikimedia.org

В октябре 1952 года первые ядерные испытания провела Великобритания. 25-килотонная бомба была взорвана на борту фрегата близ австралийских островов Монте-Белло. Взрыв полностью уничтожил корабль, некоторые части которого были испарены энергией взрыва. Брызги расплавленного метала вызвали на близлежащих островах пожары, а в морском дне образовалась воронка глубиной шесть метров. Облако взрыва достигло высоты трёх километров.
© Commons.wikimedia.org

Не прошло и месяца как США провели первые в истории испытания термоядерногого устройства. Правда, бомба «Иви Майк» изначально не предназначалась для военных целей и была построена лишь для экспериментальной проверки «двухступенчатой» конструкции бомбы. Взрыв полностью уничтожил группу небольших островов Элугелаб и вызвал сильное заражение местности, а нейтронный поток в момент вспышки спровоцировал появление радиоактивных эйнштейния и фермия.
© Commons.wikimedia.org

Через две недели американцы устроили ещё более мощный взрыв. Испытания бомбы «Иви Кинг» проходили неподалёку от атолла Эниветок в Тихом океане. Облако после детонации поднялось на высоту 22 километров. После испытаний ведущий конструктор «Иви Кинг» Тед Тэйлор стал активным пропагандистом ядерного разоружения.
© Commons.wikimedia.org

В ответ на эти испытания в 1953 году на полигоне под Семипалатинском советские учёные взорвали бомбу РДС-6с, первую в СССР водородную бомбу. Взрывом были уничтожены все кирпичные здания в радиусе четырёх километров, а железнодорожный мост со стотонными пролётами отбросило на 200 метров. Мощность взрыва составила 400 килотонн, что в 20 раз превысило энерговыделение первой атомной бомбы.
© Commons.wikimedia.org

Американцы провели свои последние ядерные испытания в 1954 году на Маршалловых островах. Энерговыделение бомбы «Кастл Браво» составило 15 мегатонн, в два с половиной раза превысив расчётные данные. Уже через минуту грибовидное облако достигло высоты в 15 километров, а спустя пять минут оно находилось уже на высоте 40 км. После взрыва на некоторых участках морского дна образовались воронки – их из космоса фотографировали телескопы NASA. Это был самый мощный взрыв в истории США.
© Commons.wikimedia.org

Годом позже советские учёные доработали конструкцию бомбы, и на свет появилась РДС-37, двухступенчатая термоядерная бомба. Мощность взрыва составила 1,6 мегатонн – это был первый в истории СССР взрыв, энерговыделение которого превысило одну мегатонну. Ударной волной были разрушены постройки на полигоне и разрушили несколько жилых зданий Семипалатинска, что привело к гибели двух человек, включая трёхлетнюю девочку. В общей сложности ранения от осколков и обломков получили 26 человек.
© Commons.wikimedia.org

В 1957 году термоядерную бомбу подготовили и англичане. Мощность взрыва бомбы «Грэппл X» превысила энерговыделение РДС-37, достигнув 1,8 мегатонн. Эти испытания, ставшие первым успехом англичан в области военного применения термоядерного синтеза, превратили Великобританию в столь же мощную ядерную державу, как США и СССР.
© Commons.wikimedia.org

К 60-м годам ядерное оружие вышло на принципиально новый уровень – после испытаний «Царь-бомбы» советские учёные поняли, что теперь обладают технологиями, способными уничтожить планету целиком. После испытаний стало ясно, что военные, по сути, обладают оружием массового поражения неограниченной мощности. Мощность взрыва составила, по разным данным, 57-59 килотонн, превысив расчётную (51,5). Выделенная за 39 наносекунд энергия составила примерно 1% от выделяемой Солнцем энергии, огненный шар после взрыва мог бы достичь размеров Земли, однако этому помешала ударная волна, обогнувшая планету и по
© Commons.wikimedia.org

(По материалам Большой энциклопедии техники и сайта https://militaryarms.ru)

водородная бомбаатомная бомба

Следующий материал

Самое интересное в соцсетях

Новости СМИ2

Водородная и атомная бомбы: сравнительные характеристики

Как мы все знаем, водородные бомбы используют принцип действия, основанный на ядерном синтезе, а атомные бомбы используют ядерное деление. Если сравнивать энергию, которая образуется при ядерном делении и ядерном синтезе, то в теории разрыв будет не таким огромным, как думают многие. Так, энергия, выделяемая при полном делении 1 кг урана-235, составляет ~80 ТДж. Это примерно равно энергии взрыва 20 тыс. тонн тротила. Из 1 кг дейтерида лития-6 после полного синтеза выделяется энергия, эквивалентная взрыву 60 тыс. тонн тротила. Как видите, разница между энергией атомного деления и ядерного синтеза отличается всего в три раза.  

 

Хотя разница в теории невелика, в действительности это все равно что сравнивать рай и ад. Самая мощная атомная бомба, когда-либо созданная людьми, – это атомная бомба мощностью, эквивалентной 450 000 тонн тротила, которая была взорвана в ходе операции «Плющ» в США в 1955 году. Самой мощной водородной бомбой стала царь-бомба, которая была испытана нашей страной во времена Советского Союза в 1961 году. Взрыв этой бомбы поразил всех экспертов в мире. Ее мощность составила 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. То есть фактически мощность водородной бомбы была в 111 раз больше самой мощной в мире атомной бомбы. 

 

(Слева – грибовидное облако водородной бомбы, а справа – грибовидное облако атомной бомбы) 

 

Почему же если потенциальная энергия ядерного деления урана-235 и ядерного синтеза дейтерид лития-6 отличается всего в 3 раза на деле разница при взрыве оказывается колоссальной? Все дело в различной критической массе ядерного топлива, а также в различии процессов высвобождения энергии.  

 

В ядерной бомбе процесс начинается после детонации заряда, расположенного внутри атомной бомбы, в которой находится уран или плутоний. После мини-взрыва, который приводит к детонации, изотопы начинают распадаться, захватывая нейтроны. Начинается цепной процесс деления атомных ядер. После разрушения структуры атомов происходит ядерное возбуждение энергии (с момента, когда ядерный заряд достигнет критической отметки). Это и приводит к ядерному взрыву. 

Водородная бомба основана на совершенно ином процессе высвобождения энергии. Для начала в водородной бомбе начинается процесс расщепления тяжелых ядер дейтерида лития-6, который распадается на тритий и гелий. И только потом происходит процесс термоядерного синтеза, что приводит к резкому нагреву боевого заряда с последующим мощнейшим взрывом. 

 

Теоретически максимальный верхний предел мощности атомной бомбы, которую люди в настоящий момент могут изготовить, составляет около 800 000 тонн в тротиловом эквиваленте. Но такую бомбу никто не делает, так как мощность в 500 000 тонн – уже вершина безумия. 

Кстати, ядерное топливо уран-235, который используется в атомной бомбе, делится не полностью. Например, атомная бомба, сброшенная американцами на Хиросиму, Япония, содержала 60 килограммов урана-235. Но успешному делению подверглось только 700 граммов топлива. Соответственно, атомная бомба имеет низкий коэффициент конверсии, в среднем составляющий лишь 1%. 

 

Поэтому, если вы хотите создать крупную ядерную бомбу с большой мощностью и оснастить ею боеголовку управляемой ракеты, вы должны овладеть технологией водородной бомбы.

Водородная бомба более сложная для изготовления. В принципе, водородная бомба основана на легком ядерном синтезе, также известном как термоядерный синтез. Отсюда у водородных бомб есть альтернативное название – термоядерное оружие.

По сути, внутри термоядерной бомбы содержится небольшая атомная бомба, которая взрывается во время детонации, а высвобождаемая при этом энергия используется в качестве своеобразного термоядерного «детонатора». Топливо для ядерного синтеза нагревается до невероятно огромной температуры. Но этого мало для запуска термоядерного синтеза.

 

Создание необходимых условий обеспечивает плутониевый стержень, который в результате сжатия переходит в надкритическое состояние — начинается ядерная реакция внутри контейнера. Испускаемые плутониевым стержнем в результате деления ядер плутония нейтроны взаимодействуют с ядрами лития-6, в результате чего получается тритий, который далее взаимодействует с дейтерием.

 

Если оболочка контейнера была изготовлена из природного урана, то быстрые нейтроны, образующиеся в результате реакции синтеза, вызывают в ней реакции деления атомов урана-238, добавляющие свою энергию в общую энергию взрыва. Подобным образом создается термоядерный взрыв практически неограниченной мощности, так как за оболочкой могут располагаться еще другие слои дейтерида лития и слои урана-238 (слойка).

 

Подробнее об этом можно прочитать здесь.  

 

Кстати, в нашей стране во времена СССР было взорвано немало водородных бомб в качестве испытаний термоядерного оружия. Во время испытаний в радиусе 1000 километров от эпицентра взрыва не раз было зафиксировано нарушение радиосвязи. В пределах 100 км от взрыва здания были полностью уничтожены. Ударная волна, создаваемая водородной бомбой, три раза проходила вокруг всего Земного шара, заставив весь мир содрогнуться, посеяв беспрецедентный страх.

* Ядерная боеголовка

Да, ядерное оружие с самого начала своего появления в нашем мире стало важным оружием для сдерживания агрессоров и для поддержания мира на планете. Ядерные бомбы идеальным образом уравновешивают мир на Земле.

Также ядерное вооружение, которым владеют многие страны, позволяет избегать крупномасштабных военных действий между государствами. Хотя сила ядерного оружия чрезвычайно ужасна, нашей стране ядерное вооружение позволяет чувствовать себя в безопасности. Долгое время наличие ядерного арсенала России удерживало другие страны от соблазна напасть на наши территории.

 

К сожалению, в последние годы некоторые страны как-то позабыли о нашем большом арсенале, считая, что многое вооружение устарело. Но это не так. За последние 20 лет наша страна создала массу новых вооружений. В том числе и ядерных. Естественно, большинство технологий держится в секрете. 

«Взрыв атомной не внушал такого ужаса»: как в СССР испытали первую водородную бомбу

1 ноября 1952 года США взорвали первый прототип водородной бомбы на Маршалловых островах в Тихом океане, став тем самым единственной страной с такими разрушительными технологиями.

Однако менее чем через год, 8 августа 1953 года, во время произнесения речи на заседании Верховного Совета председатель Совета Министров СССР Георгий Маленков обратился к депутатам.

«Правительство считает необходимым сообщить Верховному Совету, что Соединенные Штаты не являются более монополистами в производстве водородной бомбы», – заявил Маленков.

Такое заявление, конечно, не осталось без внимания. Например, американская газета The New York Times опубликовала номер, в котором задалась вопросом: «Маленков говорит правду?». Тогда, как отмечает у себя в мемуарах один из создателей водородной бомбы Андрей Сахаров, «заявление Маленкова могло бы прибавить нам волнений. Но мы уже не могли волноваться сильней, мы находились у последней черты».

А в это время группа советских ученых уже готовилась к испытаниям первой водородной бомбы. Спустя четыре дня, 12 августа 1953 года, на полигоне под Семипалатинском (Казахская ССР) в 7:30 по местному времени (4:30 мск), Советский Союз впервые провел успешные испытания водородной бомбы РДС-6с.

Тогда ответственным за испытания назначили академика АН СССР Игоря Курчатова, одного из создателей атомной бомбы – в шесть утра он уже был на наблюдательном пункте, откуда дал команду начать обратный отсчет. Как потом отмечали очевидцы, взрыв был колоссальным и в разы превосходил взрывы атомных бомб.

«Интенсивность света была такой, что пришлось надеть темные очки. Земля содрогнулась под нами, а в лицо ударил тугой, крепкий, как удар хлыста, звук раскатистого взрыва. От толчка ударной волны трудно было устоять на ногах.

Облако пыли поднялось на высоту до 8 км. Вершина атомного гриба достигла уровня 12 км, а диаметр пыли облачного столба приблизительно 6 км. Для тех, кто наблюдал взрыв с западной стороны, день сменился ночью. В воздух поднялись тысячи тонн пыли. Громада медленно уходила за горизонт. Наблюдения над облаком вели самолеты, в том числе и те, что были подняты для забора проб», – вспоминал один из очевидцев взрыва, физик и участник атомного проекта Владимир Комельков.

На полигоне был возведен макет населенного пункта из 190 сооружений, между которыми поместили образцы военной техники. Особенностью советской бомбы было то, что ее можно было сбросить с воздуха — это был полноценный снаряд. Физики так и поступили — РДС-6с подняли на стальной мачте на 30 метров от земли и сбросили. В результате взрыва в радиусе 4 км были снесены все кирпичные здания, а жар от первой вспышки, по воспоминаниям математика, а в будущем и президента Академии наук СССР, Мстислава Келдыша, можно было ощутить на расстоянии 25 км от взрыва.

Взрывной эквивалент советские ученые оценили в 400 килотонн — примерно в 20 раз мощнее, чем первая атомная бомба.

Три дня спустя на место прибыл физик, сотрудник Радиевого института АН СССР Николай Власов, на которого последствия взрыва оказали неизгладимое впечатление.

«Общее впечатление страшной и огромной разрушительной силы складывается уже издалека. Да, взрыв действительно получился куда сильнее взрыва атомной бомбы. Впечатление от него, по-видимому, превзошло какой-то психологический барьер. Следы первого взрыва атомной бомбы не внушали такого содрогающего ужаса, хотя и они были несравненно страшнее всего виденного еще недавно на прошедшей войне», – писал Власов.

Только 20 августа, спустя восемь дней после взрыва, газеты «Правда» и «Известия» объявили о прошедших испытаниях.

Вскоре информация о заявлении СССР дошла и до президента США Дуайта Эйзенхауэра, однако, как сообщается, глава государства тогда даже не сменил распорядок своего дня.

По оценке консультантов из комиссии по атомной энергии США, СССР не просто провел испытания бомбы, но и продемонстрировал научно-техническое превосходство.

По словам руководителя Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН, члена РСМД Алексея Арбатова, в 1952 году у американцев было лишь взрывное устройство.

«Фактически они испытали физический принцип. Используя атомную бомбу на основе реакций деления в качестве запала, они использовали уже не уран или плутоний, а дейтерид лития. Это не было оружием, а РДС-6с уже представляла собой готовый боеприпас, который был собран и успешно испытан. Американцы после нас и свою бомбу очень быстро испытали, так что это было чисто техническое соперничество, которое реального военного смысла не имело. Тем более, что к тому моменту США накопили уже многие сотни атомных бомб, основанных на реакции деления», – рассказал «Газете.Ru» Арбатов.

По его словам, в отличие от атомной бомбы, водородная целиком была техническим произведением советских физиков, а испытания водородной бомбы 1953 года лишь подстегнули гонку вооружений и стали причиной технологического развития двух стран.

«Дело в том, что появилась возможность создавать компактные ядерные боеприпасы, а использование реакций синтеза легких элементов в более тяжелые позволило сделать боеприпасы менее тяжелыми, габаритными, но при этом очень разрушительными. Водородная бомба теоретически создала возможность производства оружия неограниченной мощи. Кроме того, это повлекло за собой многократное увеличение ядерных боезарядов, а для них нужны носители. Ракетная отрасль тоже развивалась, появились ракеты средней дальности, потом межконтинентальные», – объяснил Арбатов.

В атомной бомбе энергия выделяется в ходе неуправляемой цепной реакции деления урана-235 или плутония-239 с образованием более легких элементов.

В свою очередь, в водородной бомбе энергия высвобождается в результате реакции термоядерного синтеза тяжелого водорода — дейтерия и трития — и получения более тяжелых элементов. Основное преимущество термоядерного оружия в том, что в отличие от атомного, у него теоретически нет ограничений по мощности.

Сотрудник центра Mega Science НИТУ «МИСиС», инженер Евгений Шманин отметил, что, согласно современной зарубежной классификации, РДС-6с относят не с термоядерным, а к ядерным бомбам с термоядерным усилением.

«Однако она все равно является первым в свое время пригодным к практическому применению изделием с термоядерным топливом. Главное отличие советского образца от американского – использование дейтерием лития вместо тяжелой воды или жидкого дейтерия. Изделие, испытанное США на атолле Эниветок в 1952 году представляло собой специфическую конструкцию, заполненную жидким дейтерием и, скорее, предназначалось для испытания двухступенчатой конструкции, нежели для военного применения, поскольку размеры «бомбы» были соразмерны габаритам трехэтажного дома», – объяснил Шманин.

Термоядерный заряд, выполненный по схеме Сахарова, был создан по системе «слойки» (отсюда система и получила свое название – «слойка Сахарова») – сферической системы из слоев урана и термоядерного топлива, окруженных взрывчатым веществом, что было главной особенностью конструкции, поскольку позволяло значительно увеличить плоскость термоядерного горючего и уменьшить его разлет, повысив эффективность изделия.

«Влияние подобного оружия на гонку вооружений сложно переоценить, поскольку, как говорил сам академик Сахаров: монопольное владение термоядерным оружием даёт огромное преимущество над другими странами, что является большим соблазном и могло бы погрузить мир в хаос», – заключил Шманин.

Атомные бомбы

против ядерных бомб

  • Атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк», сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны, являются единственным ядерным оружием, используемым в войне … до сих пор.
  • Но вскоре это может измениться — в февральском обращении к Москве президент России Владимир Путин представил плохо завуалированную угрозу ядерной войны против Запада.

Атомные бомбы, сброшенные на японские города Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны под кодовыми названиями «Малыш» и «Толстяк» соответственно, вызвали массовые разрушения, сравняли города с землей и унесли жизни 9 человек. 0000–166 000 человек в Хиросиме (около 20 000 из которых были солдатами) и от 39 000 до 80 000 в Нагасаки.

На сегодняшний день это единственные два вида ядерного оружия, когда-либо использовавшиеся в боевых действиях, и будем надеяться, что так оно и останется, потому что некоторые виды ядерного оружия сегодня более чем в 3000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

И есть новые опасения, вызванные продолжающейся российско-украинской войной, что российский президент Владимир Путин может применить ядерное оружие против Запада.

Во время обращения к Москве 24 февраля Путин предупредил другие страны, что любая попытка вмешательства приведет к «последствиям, которых вы никогда не видели», что было истолковано как завуалированная угроза ядерной войны.

Посмотреть полный пост на Youtube

Вернемся к истории атомного оружия. Маленький Мальчик и Толстяк были атомными бомбами или бомбами деления, которые запускали цепную реакцию ядерного деления. Атомные ядра радиоактивных материалов были расщеплены для создания различных элементов, что высвобождает большое количество энергии, в результате раскалывая больше атомов и вызывая разрушительный взрыв.

В «Маленьком мальчике» снаряд, похожий на пулю, сделанный из урана-235, был выпущен в ядро ​​из того же вещества, чтобы запустить цепную реакцию. Толстяк, с другой стороны, использовал ядро ​​​​из плутония-239, которое воспламенилось тысячами фунтов обычных взрывчатых веществ, снова вызвав цепную реакцию ядерного деления.

Погружайтесь глубже: больше историй о атомной бомбе ⬇️
  • Новые кадры, показывающие самую большую ядерную бомбу всех времен
  • Когда ученый оставил чертежи водородной бомбы в поезде
  • Грибовидные облака — они не только для ядерного оружия

В термоядерном оружии, часто называемом водородной бомбой, процесс деления — это только начало. Современное ядерное оружие, такое как бомба B83 Соединенных Штатов, использует процесс деления, аналогичный тому, который используется в атомных бомбах. Но эта начальная энергия затем запускает реакцию синтеза во вторичном ядре изотопов водорода дейтерия и трития. Ядра атомов водорода сливаются вместе, образуя гелий, и снова цепная реакция приводит к взрыву, на этот раз гораздо более мощному.

Посмотреть полный пост на Youtube

Как показано на видео выше с канала RealLifeLore на YouTube, взрыв от Little Boy высвободил около 15 килотонн энергии, что эквивалентно 15 000 тонн тротила, и поднял грибовидное облако на высоту около 25 000 футов. Толстяк произвел взрыв мощностью около 21 килотонны. Б83? 1,2 мегатонны, что соответствует 1 200 000 тонн тротила, что делает его в 80 раз более мощным, чем Little Boy.


📚 Чтение с дополнительным кредитом: наши любимые ядерные книги

Командование группы пингвинов: ядерное оружие, авария в Дамаске и иллюзия безопасности

Скидка 25%

Читать сейчас

Кредит: Amazon

Саймон и Шустер Полночь в Чернобыле: невыразимая история величайшей ядерной катастрофы в мире Атомная энергия

Скидка 37%

Читать сейчас

Кредит: Amazon


Это становится еще более ужасным. Самая мощная ядерная бомба, когда-либо взорванная, «Царь-бомба», запущенная Советским Союзом в 1961 году, произвела безумный взрыв мощностью 50 мегатонн — примерно в 3333 раза мощнее, чем бомба «Малыш», сровнявшая с землей целый город. Царь-бомба — крупнейший искусственный взрыв на сегодняшний день, поднявший грибовидное облако на высоту более 130 000 футов — примерно в 4,5 раза больше высоты Эвереста — трижды обрушив ударные волны вокруг земного шара.

✅ Узнайте факты: ядерное оружие
  • Демократы настаивают на обещании не применять первым ядерное оружие
  • Китай отрицает «выдающееся» расширение своего ядерного оружия
  • ИИ теперь может управлять плазмой в ядерном реакторе
  • Любопытно посмотреть как бы вы себя чувствовали, если бы на большой город рядом с вами была сброшена ядерная бомба? NUKEMAP, созданный Алексом Веллерстайном, отображает последствия ядерного взрыва для городов по всему миру. (Он также отображает отходы, образовавшиеся в результате исторических ядерных взрывов, таких как взрыв Тринити в Нью-Мексико в 1945, и взрыв Царь-бомбы в 1961 году на Новой Земле, Россия. )

    Если бы мы захотели, мы могли бы создать бомбу даже более мощную, чем Царь-бомба. Но, возможно, пришло время начать использовать ядерный синтез для чего-то другого. Как насчет шестимесячного полета на Марс?

    Тесты США | Американский опыт | Официальный сайт

    Гонка за супербомбой |

    Статья

    Испытания в США

    Тест «Джордж»

    Летом 1950, в то время как ученые в Лос-Аламосе лихорадочно работали над расчетами, чтобы увидеть, сработает ли классический супер, первоначальный проект водородной бомбы, оружейная лаборатория также готовилась к новой серии ядерных испытаний в Тихом океане. Среди устройств, которые они собирались взорвать, было одно, в котором использовались термоядерные реакции (то есть синтез дейтерия) и атомов трития. Испытательный прибор получил название «Джордж».

    «Джордж» не был проектом водородной бомбы. Но в то время, когда Лос-Аламос совершенно не знал, как создать такое оружие, «Джордж» был экспериментом, который позволил бы ученым наблюдать термоядерную реакцию, одновременно показав политикам в Вашингтоне, что они добились определенного прогресса.

    Конструкция была похожа на идею водородной бомбы, которую атомный шпион Клаус Фукс запатентовал вместе с математиком Джоном фон Нейманом в 1946 году. Атомная бомба помещалась внутри тяжелой оболочки рядом с капсулой с водородным топливом. В момент детонации — за долю секунды до того, как вся сборка разорвется на части — оболочка будет удерживать излучение атомного взрыва достаточно долго, чтобы нагреть и сжать водородное топливо, запустив реакцию синтеза. Поскольку «Джордж» использовал такую ​​большую атомную бомбу и такое небольшое количество водородного топлива, все были почти уверены, что это сработает. Один ученый сравнил эту конструкцию с использованием доменной печи, чтобы зажечь спичку.

    По иронии судьбы, пока шла подготовка к «Джорджу», математик Станислав Улам сделал прорыв в разработке настоящей водородной бомбы. Он понял, что вместо того, чтобы полагаться на тепло, как в конструкции классического супердвигателя, для инициирования термоядерной реакции, огромный поток нейтронов, испускаемых во время взрыва атомной бомбы, можно использовать для сжатия дейтерия и трития, вызывая реакцию синтеза. . Он предложил поместить атомную бомбу и водородное топливо в оболочку, отражающую нейтроны. Он также предложил окружить водородное топливо материалом, который эффективно увеличивает энергию нейтронов.

    Поскольку Теллер работал над «Джорджем», в котором использовалось излучение для сжатия водородного топлива, он понял, что излучение атомной бомбы будет работать гораздо эффективнее при взрыве смеси дейтерия и трития. Вместе Теллер и Улам опубликовали свои идеи в отчете, который вышел 9 марта 1951 года. Именно их конструкция привела к созданию в США водородной бомбы.

    Прорыв Улама-Теллера представил тест «Джордж» в совершенно новом свете; теперь он пообещал предоставить информацию о радиационном имплозии. Испытание состоялось 9 мая.на атолле Эниветок на Маршалловых островах в Тихом океане. Теллер был там, чтобы засвидетельствовать это. «Мы чувствовали жар взрыва на наших лицах, — вспоминал он, — но мы все еще не знали, был ли эксперимент успешным. Мы не знали, воспламенился ли тяжелый водород».

    В тот же день, когда они ждали, чтобы узнать, сработал ли эксперимент, Теллер поспорил с другим ученым на пять долларов, что эксперимент провалился. Он проиграл пари. Анализ взрыва показал, что дейтерий и тритий, которые весили менее унции, произвели эквивалент примерно 25 килотонн в тротиловом эквиваленте, что более чем в два раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

    Тест «Майк»

    1 ноября 1952 года Соединенные Штаты взорвали водородное устройство в Тихом океане, которое испарило весь остров, оставив после себя кратер шириной более мили. Испытание под кодовым названием «Майк» стало первой успешной реализацией концепции супербомбы, которую физик Эдвард Теллер и математик Станислав Улам изложили в отчете полтора года назад. Группа ученых, поставившая задачу превратить концепцию Улама-Теллера в экспериментальное устройство, впервые собралась 19 октября.51. Они достигли поставленной цели, которая потребовала огромных инженерных усилий, чуть более чем за год.

    Процесс проектирования был осложнен видом водородного топлива, которое команда решила использовать. Одним из вариантов был бы дейтерид лития, преимущество которого состоит в том, что он находится в твердом состоянии при комнатной температуре. Но у ученых была ограниченная информация о том, насколько хорошо это будет работать. Вместо этого они решили использовать жидкий дейтерий, температура кипения которого должна была быть ниже -417,37 по Фаренгейту. Это означало, что для устройства потребуется очень сложная система изоляции и охлаждения.

    «Майк» тоже был невероятно большим. В 1952 году самая маленькая атомная бомба с достаточной взрывной силой, чтобы вызвать реакцию синтеза, была почти четыре фута в диаметре. Фактический корпус для гаджета «Майк» в конечном итоге будет иметь длину 20 футов. По словам одного из ученых, работавших над проектом, чертеж устройства в натуральную величину стал необходим всем членам команды для эффективного общения друг с другом. Рисунок был настолько большим, что пришлось соорудить балкон, чтобы посмотреть на него.

    По мере приближения даты испытания ряд выдающихся ученых, не участвовавших в проекте, настаивали на его отсрочке. Причины, которые они назвали, были политическими. «Майк» должен был быть взорван всего за три дня до всеобщих выборов. Многие ученые считали неправильным возлагать на нового президента ответственность за проведение ядерных испытаний, которые он не санкционировал. Они также утверждали, что, испытав «Майк», США фактически устранили бы любую возможность для достижения соглашения с Советским Союзом о моратории на термоядерное оружие. Но, выслушав аргументы, президент Трумэн решил действовать по плану.

    Испытания должны были пройти на атолле Эниветок, который находится на Маршалловых островах примерно в 3000 милях к западу от Гавайев. Это была грандиозная операция. Постановка началась в марте, и к октябрю более 11 000 гражданских лиц и военнослужащих находились в окрестностях Эниветока, работая над проектом. На острове Элугелаб был построен шестиэтажный кэб для размещения «Майка». А туннель длиной в две мили, который простирался от устройства до другого острова, был заполнен гелиевыми шарами, которые должны были предоставить данные о ходе реакции синтеза.

    «Майк» был взорван дистанционно с корабля управления «Эстес», который находился в 30 милях от эпицентра. Даже те, кто был свидетелем атомных испытаний, были ошеломлены взрывом. В течение 90 секунд огненный шар достиг высоты 57 000 футов. Облако, когда оно достигло своего максимального размера, было около 100 миль в ширину. Взрыв стер Элугелаб с лица планеты и уничтожил жизнь на близлежащих островах. В своем отчете исследовательская группа, отправившаяся в Энгеби в трех милях от эпицентра, написала: «Было замечено тело птицы, но не было живых животных, а были только обрубки растительности. Среди собранных образцов была рыба, которая, казалось, была сожжена. … На каждой из этих рыб кожа отсутствовала с одной стороны, как будто, как говорилось в полевых записях того времени, животное «бросили в горячую сковороду». »

    Физик Герберт Йорк резюмировал последствия первого испытания термоядерного устройства: «Мир внезапно сместился с пути, на котором он был, на более опасный путь. как] будучи ограниченными в силе. Теперь, казалось, мы научились отмахиваться даже от этих ограничений и создавать бомбы, сила которых была безгранична».

    Испытание «Браво» 

    1 марта 1954 года Соединенные Штаты испытали конструкцию водородной бомбы на атолле Бикини, которая неожиданно оказалась самым крупным из когда-либо проводившихся в США ядерных испытаний. Упустив важную реакцию термоядерного синтеза, ученые из Лос-Аламоса сильно недооценили силу взрыва. Они думали, что это эквивалентно 5 миллионам тонн тротила, но на самом деле «Браво» произвело 15 мегатонн, что более чем в тысячу раз больше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму.

    В результате взрыва в рифе образовалась воронка шириной около мили. Через несколько секунд огненный шар достиг почти трех миль в диаметре. Освещение от взрыва было видно почти одну минуту на Ронгерике, острове в 135 милях к востоку от места взрыва. Он заманил персонал в экспериментальные бункеры и поглотил массив диагностических труб длиной 7500 футов. Физик Маршалл Розенблют находился на корабле в 30 милях от нас. Он помнит, что огненный шар «все поднимался, поднимался и распространялся… Мне он показался таким, каким, как вы можете себе представить, мог бы выглядеть больной мозг или мозг какого-нибудь сумасшедшего на поверхности… И воздух начал заполняться этим серым веществом, которое, я думаю, было чем-то вроде радиоактивного коралла».

    Полтора часа спустя похожая песчаная, похожая на снег субстанция начала падать на японское рыболовное судно Lucky Dragon, находившееся примерно в 80 милях к востоку от Бикини. 23 рыбака на борту понятия не имели, что пепел образовался в результате испытания водородной бомбы. Когда через две недели они вернулись в порт, все они страдали тяжелой лучевой болезнью. Позже радист скончался. Заголовок одной из токийских газет требовал от властей США «рассказать нам правду о прахе смерти».

    Жители Маршалловых островов также подверглись воздействию радиоактивных осадков. Один островитянин на Ронгелапе примерно в 100 милях к востоку от Бикини вспоминает, как услышал «громкий взрыв, и через несколько минут земля начала трястись. Несколько часов спустя радиоактивные осадки начали падать на людей, питьевую воду и продукты питания. Дети играли в пепельно-пепельном порошке. Они не знали, что это такое».

    На Ронгерике (примерно в 135 милях к востоку от Бикини) 28 американских военнослужащих, работающих на метеостанции, встревожились, когда показания счетчика на их оборудовании для мониторинга радиоактивных осадков зашкаливали. Они связались с центром связи и укрылись в плотно закрытом здании. Обслуживающий персонал был эвакуирован в течение 34 часов. Жителей Маршалловых островов, которые были ближе к месту взрыва, не спасли еще на один день, к тому времени многие из них получили серьезные ожоги и начали терять волосы.

    На пресс-конференции вскоре после взрыва комиссар по атомной энергии Льюис Штраус заявил, что «метеорологи предсказали условия ветра, которые должны были перенести радиоактивные осадки на север группы небольших атоллов, лежащих к востоку от Бикини. … Ветер не оправдал предсказаний, но сместился к югу от этой линии, и маленькие острова Ронгелап, Ронгерик и Утирик оказались на краю пути радиоактивных осадков». Но на самом деле прогноз погоды всего за семь часов до выстрела предсказал «менее благоприятный ветер на высоте 10 000–25 000 футов» с ветром на высоте 20 000 футов, «направленным на Ронгелап на восток».

    В 1955 году Соединенные Штаты выплатили два миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный «Счастливому дракону», его 23 членам экипажа и грузу. А в 1988 году был создан Трибунал по ядерным искам Маршалловых островов для предоставления компенсации жителям Маршалловых островов за телесные повреждения, которые, как считается, были вызваны ядерными испытаниями. По состоянию на 31 декабря 1997 г. 63 127 000 долларов были присуждены 1 549 людям или от их имени. Трибунал утверждает, что первоначальные условия урегулирования с жителями Маршалловых островов, поскольку все еще ожидают рассмотрения новые иски о телесных повреждениях и несколько коллективных исков о возмещении ущерба имуществу, являются совершенно неадекватными.

    Вспоминая ночь, когда упали две атомные бомбы — на Северную Каролину

    Билли Ривз вспоминает ту ночь в январе 1961 года как не по сезону теплую даже для Северной Каролины. Но незадолго до полуночи стало намного жарче, когда стены его комнаты начали светиться красным от странного света, проникающего в его окно.

    «Я как раз готовился ко сну, — говорит Ривз, — и вдруг подумал: «Что за черт…?»»

    17-летний парень выбежал на крыльцо своего дома. семейный фермерский дом как раз вовремя, чтобы увидеть пылающий бомбардировщик B-52 — одно крыло отсутствует, огненные обломки разлетаются во все стороны — падает с неба и врезается в поле всего в четверти мили от него.

    «Здесь все было в огне», — говорит Ривз, которому сейчас 78 лет, стоя со мной посреди того же поля, спиной к скромному дому, где он вырос. «Горела трава. Дорога Большого Папы вон тала. Моя мать молилась. Она думала, что это Конец Времен».

    Как любой уважающий себя подросток, Ривз побежал прямо к обломкам, пока они не взорвались.

    «Тогда я побежал в другую сторону», — говорит он.

    В течение часа, ранним утром 24 января, над головой завис военный вертолет. Выше хм-хм лопастей усиленный голос повторял одно и то же слово: «Эвакуировать!»

    «Мы не знали почему, — вспоминает Ривз. «Мы не спрашивали, почему. Мы только что выбрались оттуда».

    Что знал голос в вертолете, но не знал Ривз, так это то, что, кроме обломков злополучного Б-52, где-то там, в зимней тьме, лежало то, что военные называли «сломанными стрелами» — остатки двух 3,8-мегатонных термоядерных атомных бомб. Каждый из них содержал больше огневой мощи, чем совокупная разрушительная сила каждого взрыва, произведенного людьми с начала времен до конца Второй мировой войны.

    Крыло и молитва

    Если бы существовала такая вещь, как дружественная военная база по соседству, то это была бы авиабаза Сеймур Джонсон недалеко от сонного Голдсборо, Северная Каролина. База, в значительной степени скрытая за лесами, стенами и болотами, была ненавязчивым общественным достоянием со времен Второй мировой войны.

    Несмотря на заметное увеличение воздушного движения в конце 1960-х годов, добрые жители Голдсборо и не подозревали, что их местная база ВВС незаметно стала одним из нескольких американских аэродромов, выбранных для операции Chrome Dome, программы конца света времен холодной войны, в рамках -52 бомбардировщика в воздухе Северного полушария 24 часа в сутки, 365 дней в году. Каждый самолет нес по две атомные бомбы. ( 901:56 Фотографии Хиросимы и Нагасаки показывают разрушительную силу атомных бомб. )

    Бомбардировщики, летевшие с авиабазы ​​Джонсон в январе 1961 года, обычно совершали несколько тренировочных кругов недалеко от побережья Северной Каролины, затем направлялись через Атлантику к Азорским островам, прежде чем вернуться обратно. Пожирающие бензин B-52, которые летчики называли BUFF (от Big Ugly Fat Fellow, только они не говорили «приятель»), приходилось заправлять несколько раз во время каждой миссии.

    После одной из таких дозаправок капитан Уолтер Таллох и его команда заметили, что их самолет быстро теряет топливо. Потом у них начались проблемы с электрикой. Таллох ненадолго сопротивлялся приказу управления воздушным движением вернуться в Голдсборо, предпочитая сжечь немного топлива, прежде чем совершить рискованную посадку. Но вскоре он выполнил приказ и направился обратно.

    На высоте около 5000 футов, приближаясь с юга и примерно в 15 милях от базы, Таллох сделал последний поворот.

    Вот когда B-52 развалился.

    В рамках операции «Хромовый купол» времен холодной войны бомбардировщики B-52 ВВС США день и ночь совершали кругосветные миссии с нескольких американских аэродромов, включая базу ВВС Джонсон в Голдсборо, Северная Каролина.

    Фотография Министерства обороны, The LIFE Picture Collection/Getty

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    «Туллох выстроил B-52, чтобы приземлиться на взлетно-посадочной полосе 26, но внезапно самолет начал отклоняться вправо, в сторону деревушки Фаро», — говорит Джоэл Добсон, автор исчерпывающей книги об авиакатастрофе, . Голдсборо Сломанная стрела . «Потом он начал переворачиваться и рваться на части».

    Несколькими неделями ранее ВВС и производитель самолета, компания Boeing, поняли, что недавняя модификация — оснащение крыльев B-52 топливными баками — может привести к тому, что крылья оторвутся. Самолет Таллоха должен был переоборудоваться для решения проблемы, но было уже слишком поздно. Он знал, что его самолет обречен, поэтому включил сигнализацию «выйти из самолета».

    Из восьми летчиков на борту B-52 шестеро сидели на катапультируемых креслах. Адам Мэттокс, третий пилот, получил обычное откидное сиденье в кабине. Самый молодой человек на борту, 27-летний Маттокс, также был редкостью для ВВС: афроамериканский пилот реактивного истребителя, переведенный на службу в B-52, когда операция «Хромовый купол» была в самом разгаре. В этот момент казалось, что это случайное задание станет ему смертным приговором.

    «По сути, Маттокс был покойником, — говорит Добсон. Его единственный шанс был каким-то образом вытащить себя через окно кабины после того, как два других пилота катапультировались.

    «Он был очень религиозным человеком, — говорит Добсон. «Он сказал мне, что просто огляделся и сказал: «Ну, Боже, если пришло мое время, пусть будет так». Но вот».

    Крушение B-52 было на первых полосах газет в Голдсборо и по всей стране. Пятеро из восьми членов экипажа самолета выжили, чтобы рассказать свою историю.

    Фотография предоставлена ​​Публичной библиотекой округа Уэйн

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Это был сюрреалистический момент. Скорость B-52 была почти нулевой, но самолет еще не начал падать. Как будто Маттокс и самолет на мгновение зависли в воздухе. Он воспользовался этим моментом, чтобы броситься в пропасть, прыгнув как можно дальше от Б-52. Он дернул парашютный трос. Сначала он не раскрылся, возможно, потому, что скорость его полета была очень низкой. Но когда он начал падать всерьез, в ночном небе над ним появился долгожданный вид наполненного воздухом купола.

    «Мэттокс молился: «Спасибо, Боже!», — говорит Добсон. «Затем самолет взорвался в воздухе и у него рухнул парашют».

    Теперь Маттокс был просто еще одним куском падающих обломков распадающегося B-52. Каким-то образом поток воздуха скользнул в трепещущий парашют, и он вновь надулся. Маттокс снова плыл к Земле. Глядя на мягко покачивающийся желоб, Маттокс снова прошептал: «Спасибо, Боже!»

    Затем он посмотрел вниз. Он направлялся прямо к горящим обломкам Б-52.

    — Что ж, Господи, — сказал он вслух, — если так все и кончится, так тому и быть. Затем порыв ветра или, возможно, восходящий поток от пламени внизу, подтолкнул его на юг. Он приземлился целым и невредимым вдали от основного места крушения.

    После последнего бормотания благодарностей Маттокс направился к соседнему фермерскому дому и вернулся на базу ВВС. Стоя у главных ворот в рваном летном комбинезоне, все еще держа в руках связанный парашют, Мэттокс сказал охранникам, что только что выпрыгнул из разбившегося B-52.

    Столкнувшись с растрепанным афроамериканцем, держащим парашют и рассказывающим подобную чушь, часовые сделали именно то, чего можно было бы ожидать от пары охранников в сельской местности Северной Каролины в 1961 году: они арестовали Маттокса за кражу парашюта.

    Бомба слишком далеко

    Я мчусь по проселочным дорогам Фаро, Северная Каролина, в пикапе Билли Ривза. Он останавливается возле линии деревьев, перпендикулярной Шеклфорд-роуд.

    Одна из бомб, замедленная парашютом, остановилась в роще деревьев. Изучение механизма бомбы показало, что она совершила несколько автоматизированных шагов по направлению к детонации, но эксперты расходятся во мнениях относительно того, насколько близко она подошла к взрыву.

    Фотография предоставлена ​​ВВС США

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    «Вот где они нашли неповрежденную бомбу», — говорит он мне. «Его парашют раскрылся, так что он просто поплыл сюда и повис на тех деревьях. Наконечник едва вонзился в землю».

    Еще немного, еще несколько поворотов, и его голос становится мрачным.

    «Прямо там, наверху», — говорит он, кивая в сторону крон деревьев, нависающих над дорогой, его голос немного срывается. «Здесь утром нашли мертвеца, свисающего с парашюта. Так грустно.»

    Из восьми летчиков на борту B-52 пятеро катапультировались, один из которых не выжил при посадке, один не смог катапультироваться, а еще один в откидном кресле, похожем на Маттокса, погиб в результате крушения. По сей день Адам Колумб Мэттокс, который умер в 2018 году, остается единственным летчиком, который выпрыгнул из кабины B-52 без катапультного кресла и выжил.

    Вокруг места крушения, по словам Ривза, местные жители продолжают находить обломки самолета. Есть рассказы о людях, которые до сих пор прячут части шасси и фюзеляжа. Вскоре после крушения Ривз нашел целую деревянную коробку с патронами.

    «Они забрали коробку, — говорит он. «Не позволил бы мне оставить даже одну пулю».

    Но самое важное, что осталось от той ужасной январской ночи, все еще лежит примерно в 180 футах под хлопковым полем. Хотя первая бомба безвредно улетела на землю под своим парашютом, вторая потерпела более катастрофический конец: она врезалась в землю почти со скоростью звука, отправив тысячи осколков в землю на сотни футов вокруг.

    Ядерная бомба размером с баскетбольный мяч была быстро извлечена — чудесным образом цела, ее ядерная сердцевина не пострадала. Правительство США вскоре объявило о безопасном возвращении и громко заверило общественность в том, что благодаря многочисленным системам безопасности бомба никогда не была близка к взрыву. ( Связанный: Я отправился к ядерному кратеру, чтобы увидеть, где впервые начался атомный век. )

    Несмотря на десятилетия алармистских теорий об обратном, эта оценка, вероятно, была правильной. Подобно эластичному шнуру, рассчитанному на то, чтобы оттянуть прыгуна на несколько дюймов от удара о землю, система вмешалась как раз вовремя, чтобы предотвратить ядерный кошмар.

    По иронии судьбы, оказалось, что бомба, плавно опустившаяся на землю, представляла большую опасность, поскольку ее детонирующий механизм остался неповрежденным. Роберт Макнамара, который на момент инцидента был министром обороны, заявил журналистам в 1983: «Механизму взведения бомбы нужно было пройти шесть или семь шагов, чтобы взорваться, и он прошел все, кроме одного».

    «Суть в том, что механизмы безопасности сработали, — говорит Рой «Док» Хайдикер, недавно вышедший на пенсию историк Четвертого истребительного авиаполка, который летает с базы ВВС Джонсон. — С другой стороны, я знаю о по крайней мере один врач, который подумывал о переезде в Голдсборо на должность, но беспокоился, что это может быть небезопасно из-за сломанной стрелы Голдсборо. Так что у людей есть это постоянное чувство: «Вы чуть не взорвали нас всех, и вы» вы не говорите нам правду об этом».

    Но история ядерной катастрофы Америки на самом деле не закончилась даже сейчас. Это потому, что, несмотря на то, что правительство извлекло основное ядерное устройство, попытки восстановить другие радиоактивные остатки бомбы потерпели неудачу.

    Основная часть Б-52 вспахала это хлопковое поле, где до сих пор зарыты остатки одной из двух его бомб.

    Фотография Билла Ньюкотта

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Если бы я поднес счетчик Гейгера к земле хлопкового поля, на котором стоим мы с Билли Ривзом, скорее всего, он не зафиксировал бы ничего необычного. Грязь является чрезвычайно эффективным поглотителем радиации. Но примерно в 180 футах под нашими ботинками, с периодом полураспада 24 000 лет, мягко излучающим свет, лежит плутониевое ядро ​​вторичной ступени бомбы.

    Бомбы в B-52 были не просто атомным оружием класса Хиросима. Это были водородные термоядерные бомбы «Марк-39». Каждый из них содержал не только обычную сферическую атомную бомбу на конце, но и 13-фунтовый плутониевый стержень внутри 300-фунтового отсека, заполненного изотопом водорода литий-6 дейтеридом. Если вы думаете о Mark-39 как о самодельной бомбе, тепло, выделяемое вторичным устройством, представляет собой гвозди и осколки, которые делают первоначальный взрыв экспоненциально более опасным.

    Ривз помнит парк огромного оборудования для раскопок, которое использовалось, когда правительство пыталось выкопать водородное ядро. Но уровень грунтовых вод в этом районе был высоким, и дыра продолжала заполняться. В конце концов, федералы сдались. Они засыпали яму, нарисовали круг радиусом 400 футов вокруг эпицентра удара и купили землю внутри круга. Участок обрабатывается и по сей день. Рабочие просто должны воздерживаться от копания глубже, чем на пять футов.

    Пересекая линию деревьев за дальним концом хлопкового поля, военный самолет приближается к базе ВВС Джонсон. Ривз живет в соответствии с этой моделью полета, и каждый день он вспоминает о той хаотичной ночи в 1961.

    «Когда прилетают самолеты и окна начинают дребезжать, у меня все еще мурашки по коже», — говорит он.

    Мы бредем по полю к Дороге Большого Папы, где припаркованы наши машины.

    «На самом деле нам очень повезло, — говорит он. «Кроме этого, здесь никогда не было другой военной катастрофы».