Содержание
Как использовать ядерную бомбу в мирной жизни
© Romolo Tavani/Shutterstock/FOTODOM
15 января 1965 года на Семипалатинском полигоне прошло необычное испытание термоядерной бомбы. Ее взорвали не для военных, а для хозяйственных нужд — чтобы создать водохранилище в засушливой местности. Это был первый из более чем 120 промышленных ядерных взрывов, осуществленных в СССР. Как самое смертоносное оружие на свете можно использовать в мирных целях — в материале ТАСС
В 1950–1960-х годах на энергию, заключенную в атомах, возлагали огромные надежды. Что радиация вообще-то опасна, уже было известно, но этому не придавали особого значения. В те времена облака-грибы, поднимающиеся на высоту в несколько километров в окрестностях Лас-Вегаса, служили приманкой для туристов.
Именно в США произвели первые промышленные ядерные взрывы (подробнее об этом — ниже), но американцы свою программу быстро свернули, а в СССР ядерное оружие использовали в интересах народного хозяйства даже после аварии на Чернобыльской АЭС. Применявшиеся для этого водородные бомбы считались сравнительно «чистыми» от радиации и были намного удобнее обычной, химической взрывчатки.
Мощность взрывов измеряют в тротиловом эквиваленте. Например, на испытании 15 января 1965 года она составила 140 кт, то есть вместо термоядерной бомбы понадобилось бы 140 тыс. т тротила. Если разложить всю эту взрывчатку на футбольном поле, получится равномерный слой высотой почти 12 м. Ее нужно произвести, транспортировать на место, заложить и аккуратно подорвать. Термоядерная бомба устроена намного сложнее, зато размером была с две бочки, так что ее производство и закладка обходились дешевле.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года поставил крест на мирных взрывах, но полвека назад такому оружию находили самые разные применения: геологическая разведка, создание подземных хранилищ газа и ядовитых отходов, разработка нефтяных и газовых месторождений, дробление руды и кое-что еще.
Тушение пожаров
Тушить огонь испепеляющим взрывом — на первый взгляд, парадоксальная идея, но иногда справиться с пожаром действительно можно только с помощью ядерной бомбы. Так было на газовом месторождении Урта-Булак в южном Узбекистане. В конце 1963 года бурильщики пробили пласт — мощный поток газа выдавил на поверхность оборудование весом несколько тонн, и начался пожар.
На эту тему
Каждый день в Урта-Булаке сгорало 12 млн кубометров газа — в 2018 году это составило бы более 2% от суточных поставок «Газпром экспорта» в Европу. Тушить пожар на скважине пытались по-разному: бурили обходные стволы, обстреливали из пушек, — ничего не срабатывало. На третий год геологи придумали радикальное решение — взорвать глубоко под землей ядерную бомбу, чтобы сместить пласты пород и перекрыть пылающую скважину.
На удалении от огня прорыли наклонную штольню глубиной полтора километра. Внутрь спустили ядерное устройство мощностью 30 кт в специальной конструкции, выдерживающей огромное давление и температуру. Утром 30 сентября 1966 года бомбу взорвали. Землю сотрясла ударная волна, а потом не прошло и минуты, как огонь погас. Когда почва немного остыла, скважину для верности залили бетоном.
После Урта-Булака пожары на советских месторождениях тушили ядерными бомбами еще три раза: два оказались успешными, один — нет.
Поворот рек
Ядерное оружие применили при строительстве Печоро-Колвинского канала на севере Пермского края. Этот канал спроектировали, чтобы пустить воду через Волгу в мелеющий Каспий. Для эксперимента весной 1971 года в малонаселенной болотистой местности рядом друг с другом выкопали скважины глубиной 127 м. В них вставили три заряда мощностью по 15 кт (чуть меньше, чем у сброшенной на Хиросиму бомбы) и одновременно их подорвали.
На месте взрыва образовался котлован 700 на 340 м и глубиной 10–15 м, который постепенно заполнился водой. Образовавшееся озеро назвали Ядерным. В некоторых местах по берегам озера уровень радиации до сих пор повышенный. Рядом видны еще четыре скважины, которые так и не использовали. Через год после уральского эксперимента под Семипалатинском испытали более чистую бомбу, но строительство канала все равно свернули, чтобы строго соблюдать договор о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 года. Этот договор оставлял возможность для подземных испытаний, если в атмосферу не выбрасываются радиоактивные вещества, способные осесть на территории другого государства. На Урале радиоактивные изотопы вышли на поверхность.
Строительство второго Панамского канала
Программа мирных ядерных взрывов, подобная советской, была и у США. Называлась она «Лемех», как наконечник плуга, отсылая к выражению из Библии «Перековать мечи на орала». Первый взрыв провели в 1961-м в Нью-Мексико. Ученые хотели выяснить четыре вещи: можно ли использовать высвободившуюся энергию для производства электричества, а поток нейтронов — для физических экспериментов, получится ли добыть редкие изотопы химических элементов и что случится с горными породами.
На эту тему
Позже основные цели программы «Лемех» поменялись. Как и в Советском Союзе, с помощью ядерных бомб собирались добывать и хранить полезные ископаемые, но главное — в оружии видели дешевую замену экскаваторам. Мощными взрывами американцы хотели прорубить дорогу через горы в Калифорнии, создать искусственную бухту на Аляске, а самым амбициозным проектом было строительство дублера Панамского канала, где больше не понадобились бы судоходные шлюзы, замедляющие движение.
Американские инженеры рассматривали несколько десятков мест в Никарагуа, Панаме и Колумбии. В зависимости от расположения длина канала составила бы 80–200 км. Чтобы его прорезать, требовались десятки или даже сотни термоядерных бомб мощностью выше мегатонны. Разработка проекта заняла несколько лет. За это время у людей появился страх перед радиацией, в 1968 году США подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, а в 1973-м был проведен последний взрыв в рамках программы «Лемех». Второй Панамский канал так и не вырыли, зато старый со временем расширили.
Устранение ураганов
Когда программу «Лемех» только обсуждали в конце 1950-х годов, метеоролог Джек Рид предложил еще одно применение атомному оружию — борьбу с ураганами. Его план состоял в том, чтобы подводная лодка подплыла к центру воздушной воронки и запустила одну или несколько ракет с термоядерными зарядами. Взрывы должны были поднять относительно теплый воздух в стратосферу, а на его место хлынули бы холодные, более плотные воздушные массы. Из-за этого упала бы скорость ветра, и ненастье стихло бы, пусть и не до конца.
К сожалению, план этот никуда не годится. Дело даже не в том, что сильный ветер разнесет радиоактивные частицы на тысячи километров, — просто даже самое мощное оружие бессильно против стихии. Чтобы уравновесить энергию урагана, нужно взрывать 10-мегатонные бомбы каждые 20 минут. Тропические циклоны можно бомбить еще до того, как они превратятся в ураганы, но, во-первых, их сила велика даже на ранней стадии, во-вторых, ураганами становятся только 6% циклонов. Словом, даже если бы ядерные взрывы не запретили, от ненастья они бы не спасли.
Спасение Земли от астероидов
25 сентября 2135 года полукилометровый астероид Бенну пролетит рядом с Землей на расстоянии ближе, чем орбита Луны. Вероятность, что Бенну столкнется с нашей планетой, составляет 1 к 2700. Для сравнения: перед началом чемпионата Англии по футболу — 2015/2016 шансы на победу ставшего чемпионом «Лестера» оценивали почти вдвое ниже.
Если астероид все-таки упадет, энергия от удара превысит миллиард тонн в тротиловом эквиваленте — это в 44 раза мощнее землетрясения около Суматры в 2004 году, когда цунами накрыло Сомали на противоположном берегу Индийского океана. Бенну не уничтожит Землю, но мало никому не покажется. К тому же в Солнечной системе есть и другие опасные астероиды.
Чтобы отвести угрозу, в 2018 году инженеры NASA, Ливерморской и Лос-Аламосской национальных лабораторий разработали концепцию космического аппарата HAMMER — модульного зонда массой почти девять тонн, который, по задумке, либо просто врежется в астероид, либо доставит к нему ядерный заряд, чтобы отклонить траекторию. В отличие от фильма «Армагеддон», бомбу в случае чего взорвут на отдалении от небесного тела: поток рентгеновских лучей испарит часть астероида с одной стороны и превратит его в этакую ракету.
Почти одновременно с американцами российские исследователи из МФТИ и Росатома рассчитали, какой заряд нужен, чтобы взорвать 200-метровый каменный астероид. Для этого они взяли камешек того же химического состава размером полсантиметра и направили на него лазер. Оказалось, что астероид развалится на куски от взрыва мощностью 3 Мт — почти в 200 раз больше, чем при бомбардировке Хиросимы. Бенну в два с половиной раза крупнее, но намного менее плотный, поэтому в случае опасности для его уничтожения не придется собирать новую царь-бомбу.
Но, возможно, в случае опасности взрывать его вообще не понадобится. Инженер Майкл Моро из команды NASA, которая запустила зонд к Бенну, считает, что астероид будет достаточно перекрасить с одной стороны — тогда с нынешней орбиты его сдвинет солнечный ветер.
Колонизация Марса
На эту тему
Из всех мест в Солнечной системе Марс, вероятно, лучше всего подходит для колонизации. Лететь туда сравнительно недолго — около полугода в одну сторону. На Красной планете холодно, но в среднем не холоднее, чем зимой в Антарктиде. Атмосфера очень разряженная, поэтому вода кипит при температуре ниже, чем температура человеческого тела. Без скафандра на Марсе не обойтись.
Как это исправить, предложил визионер и предприниматель Илон Маск. По его мнению, нужно просто взорвать термоядерные бомбы над полюсами планеты. Делать это надо каждые несколько секунд, чтобы над поверхностью мерцали маленькие «звезды». Выделяющееся тепло прогреет атмосферу, растопит шапки из сухого льда, из-за углекислого газа возникнет парниковый эффект — планета прогреется еще сильнее. А дальше можно будет переобуться в шлепанцы.
Проблема в том, что ничего из этого не выйдет. Большая часть льда на Марсе состоит из воды, а не сухого льда. Чтобы ее растопить, нужно намного больше энергии. Но даже если это удастся, пар быстро остынет и выпадет снегом. А замерзшей углекислоты не хватит даже для того, чтобы повысить плотность атмосферы вдвое. Для сравнения: земной воздух плотнее в 150 раз. А главное — сбрось хоть все термоядерные бомбы на свете, залежи сухого льда не растают до конца: нужно больше энергии. И ведь бомбы еще нужно привезти с Земли (и для этого отменить запрет на ядерное оружие в космосе). Словом, обживать Марс придется как-то по-другому.
Марат Кузаев
Принцип работы атомной бомбы
Подробнее о ядерных боеприпасах
Ядерное оружие не случайно надолго завоевало умы сильных мира сего. Поражающая способность атомных бомб и других ядерных боеприпасов в разы превосходила ранее известное оружие.
При взрыве атомной бомбы образуется невероятной силы ударная волна. Но это лишь малая толика того, что происходит дальше. Взрыв сопровождается световым, радиоактивным, электромагнитным и рентгеновским излучениями. Такой «букет» не оставляет ничего живого на своем пути. Зоной тотального разрушения оказывается площадь радиусом в несколько километров, а само место взрыва и окрестные территории на долгие годы становятся так называемой «зоной отчуждения».
Все ядерное оружие можно разделить по принципу его действия на 3 большие группы:
- атомное
- водородное (или термоядерное)
- нейтронное
До того, как появилось ядерное оружие, для взрывов использовались шашки, основу которых составлял тринитротолуол (тротил). Для более удобного обозначения было принято решение измерять мощность ядерных взрывов в тротиловом эквиваленте. Таким образом, все ядерные боеприпасы можно отнести к одной из пяти групп (по мощности в тротиловом эквиваленте), начиная от сверхмалых с зарядом до 1 килотонны, и заканчивая сверхкрупными, мощностью более 1 мегатонны.
Основой действия ядерного оружия является бесконтрольная (неуправляемая) реакция деления ядер, а также термоядерный синтез. Для производства ядерных боеприпасов используются изотопы урана-235 и плутония-239. Получение этих радиоактивных веществ возможно не только в природе, но и при помощи современных технологий по обогащению урана. Плутоний-239 также получают посредством «бомбардировки» урана-238 нейтронами.
Изотопы водорода.
Атом водорода – простейший из всех существующих атомов. Он состоит из одного протона, являющегося его ядром, вокруг которого вращается единственный электрон. Тщательные исследования воды (H2O) показали, что в ней в ничтожном количестве присутствует «тяжелая» вода, содержащая «тяжелый изотоп» водорода – дейтерий (2H). Ядро дейтерия состоит из протона и нейтрона – нейтральной частицы, по массе близкой к протону.
Существует третий изотоп водорода – тритий, в ядре которого содержатся один протон и два нейтрона. Тритий нестабилен и претерпевает самопроизвольный радиоактивный распад, превращаясь в изотоп гелия. Следы трития обнаружены в атмосфере Земли, где он образуется в результате взаимодействия космических лучей с молекулами газов, входящих в состав воздуха. Тритий получают искусственным путем в ядерном реакторе, облучая изотоп литий-6 потоком нейтронов.
Изотопы урана
Существуют два естественных изотопа урана. Природный уран состоит в основном из изотопа U-238, в каждом атоме которого содержится 92 протона и 146 нейтронов (92+146=238). Смешанный с этим 0.6% накопление U-235, только c 143 нейтронами в атоме. Атомы этого более легкого изотопа можно расщеплять, поэтому он «расщепляется» и полезен при создании атомных бомб.
Нейтронно-тяжелый U-238 также играет роль в атомной бомбе, поскольку его нейтронно-тяжелые атомы могут отклонять случайные нейтроны, предотвращая случайную цепную реакцию в урановой бомбе и сохраняя нейтроны, содержащиеся в плутониевой бомбе. U-238 также может быть «насыщен» для производства плутония (Pu-239), искусственного радиоактивного элемента, также используемого в атомных бомбах.
Оба изотопа урана естественно радиоактивны; их громоздкие атомы со временем распадаются. При наличии достаточного времени (сотни тысяч лет) Уран в конечном итоге потеряет столько частиц, что превратится в свинец. Этот процесс распада может быть значительно ускорен в так называемой цепной реакции. Вместо того чтобы распадаться естественно и медленно, атомы насильственно расщепляются бомбардировкой нейтронами.
Длительное заражение местности радиоактивными осадками.
В случае военных действий применение водородной бомбы приведет к немедленному радиоактивному загрязнению территории в радиусе ок. 100 км от эпицентра взрыва. При взрыве супербомбы загрязненным окажется район в десятки тысяч квадратных километров. Столь огромная площадь поражения одной-единственной бомбой делает ее совершенно новым видом оружия. Даже если супербомба не попадет в цель, т. е. не поразит объект ударно-тепловым воздействием, проникающее излучение и сопровождающие взрыв радиоактивные осадки сделают окружающее пространство непригодным для обитания. Такие осадки могут продолжаться в течение многих дней, недель и даже месяцев. В зависимости от их количества интенсивность радиации может достичь смертельно опасного уровня. Сравнительно небольшого числа супербомб достаточно, чтобы полностью покрыть крупную страну слоем смертельно опасной для всего живого радиоактивной пыли. Таким образом, создание сверхбомбы ознаменовало начало эпохи, когда стало возможным сделать непригодными для обитания целые континенты. Даже спустя длительное время после прекращения прямого воздействия радиоактивных осадков будет сохраняться опасность, обусловленная высокой радиотоксичностью таких изотопов, как стронций-90. С продуктами питания, выращенными на загрязненных этим изотопом почвах, радиоактивность будет поступать в организм человека.
Об атомах
Атомы состоят из различных чисел и комбинаций трех субатомных частиц: протонов, нейтронов и электронов. Протоны и нейтроны группируются вместе, образуя ядро (центральную массу) атома, в то время как электроны вращаются вокруг ядра, подобно планетам вокруг Солнца. Именно баланс и расположение этих частиц определяют стабильность атома.
Большинство элементов имеют очень стабильные атомы, которые невозможно расщепить, кроме как бомбардировкой ускорителей частиц. Для всех практических целей единственным естественным элементом, атомы которого можно легко расщепить, является Уран — тяжелый металл с самым большим атомом из всех природных элементов и необычно высоким отношением нейтронов к протонам.
Это более высокое соотношение не повышает его «расщепляемость», но оно имеет важное значение для его способности способствовать взрыву, что делает уран-235 исключительным кандидатом на ядерное деление
О Плутонии
Гонка ядерных вооружений
С демонстрации мощи ядерного оружия началась так называемая гонка ядерных вооружений. Проиграть в борьбе за мировое господство не хотел никто. Большинство разработок ядерного оружия велось в Советском Союзе и Америке. Постепенно количество стран, обладающих этим видом вооружения, стало увеличиваться.
Так образовалась группа стран, имеющих ядерное оружие, которая получила название «Ядерный клуб». На данный момент в него входят США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Северная Корея и Пакистан. Со временем стало понятно, что неконтролируемое наращивание ядерного потенциала каждой из стран в конечном итоге может привести к непоправимым последствиям не только для определенной страны, но и для человечества в целом.
В 1968 году был разработан и подписан договор о нераспространении ядерного оружия. Это было сделано для сдерживания увеличения количества государств, обладающих ядерными боеприпасами. Согласие на условие договора дали лишь крупнейшие ядерные державы: СССР, США, Англия, Франция и Китай. И лишь в 2002 году Россия и Америка пришли к единодушному решению о сокращении ядерных боеприпасов. Согласно договору, к началу 2012 года в арсенале каждого из этих государств должно остаться втрое меньше ядерного оружия.
Деление, синтез, деление (супербомба).
На самом деле в бомбе описанная выше последовательность процессов заканчивается на стадии реакции дейтерия с тритием. Далее конструкторы бомбы предпочли использовать не синтез ядер, а их деление. В результате синтеза ядер дейтерия и трития образуются гелий и быстрые нейтроны, энергия которых достаточно велика, чтобы вызвать деление ядер урана-238 (основной изотоп урана, значительно более дешевый, чем уран-235, используемый в обычных атомных бомбах). Быстрые нейтроны расщепляют атомы урановой оболочки супербомбы. Деление одной тонны урана создает энергию, эквивалентную 18 Мт. Энергия идет не только на взрыв и выделение тепла. Каждое ядро урана расщепляется на два сильно радиоактивных «осколка». В число продуктов деления входят 36 различных химических элементов и почти 200 радиоактивных изотопов. Все это и составляет радиоактивные осадки, сопровождающие взрывы супербомб.
Благодаря уникальной конструкции и описанному механизму действия оружие такого типа может быть сделано сколь угодно мощным. Оно гораздо дешевле атомных бомб той же мощности.
Испытания
Первый взрыв, в рамках испытательной программы, РДС-1 произошёл 29 августа 1949 года, в 7 утра по московскому времени. Прошло ровно 3 часа с момента поднятия ядерной боеголовки на высоту 37,5м и взрыва, мощностью 20 килотонн. При этом начало испытания приходится на май 49 года, когда руководитель программы Курчатов, прибыл на полигон.
Башня, на которой была установлена ядерная головка, была полностью разрушена. От взрыва также пострадали здания, находящиеся в 25м от башни. В зоне поражения оказались мосты, железнодорожные вагоны, автомобили и танки.
В эпицентр взрыва попали не только специальные сооружения. Так, в испытании также участвовало более тысячи животных, 345 из которых погибло мгновенно, непосредственно в момент взрыва. Они послужили заменой солдатам, наглядно продемонстрировав своей гибелью, что может произойти с людьми, находящимися в зоне поражения.
Подготовка к испытанию, как и сам процесс, происходил под грифом «Секретно», и лишь случайно, о нем узнал весь мир. Проба воздуха вблизи полигона дала понять американцам, что их главных оппонент также вооружился ядерной бомбой.
Официальное заявление о наличии атомной боеголовки на территории страны прозвучали лишь в 1950 году.
РДС-1 стала улучшенной копией американского «Толстяка», но уже через несколько лет Советский Союз не только догнал, но и перегнал противника по качеству ядерного вооружения. Такое положение вещей внушало страх, ведь на территории СССР ввелись масштабные работы по сбору боеголовок в промышленном количестве и любой конфликт мог закончиться ядерным взрывом, чего, к счастью, так и не случилось.
История создания советского ядерного оружия
Советский Союз стал второй после США ядерной державой, вооружившись атомным оружием в 1949 году. Дальнейшее промедление в этом вопросе со стороны СССР могло существенно изменить его внешнеполитическое положение, поскольку в любом последующем вооруженном конфликте советы были обречены на поражение. И несмотря на то, что разработка ядерных боеголовок началась в СССР ещё в 1942 году, у советских физиков явно не хватало знаний для создания работающего оружия.
Но своевременная вербовка иностранных специалистов, и успешная работа разведки, сделали своё дело. «Манхэттенский проект» и его результат бомба «Толстяк» стали прототипом для создания отечественной боеголовки РДС-1. Четыре года – именно столько времени понадобилась советским специалистам, чтобы создать атомную бомбу собственного производства, пусть и по примеру американского образца.
Это период был сокращён, как минимум, вдвое, благодаря деятельности отечественных разведчиков. Во многие научные и исследовательские центры США, занимающиеся разработкой и созданием бомбы, были внедрены советские агенты. Среди их числа оказался и Клаус Фукс, один из главных участников «Манхэттенского проекта». Это привело к тому, что меньше, чем через 2 недели после сборки американской атомной боеголовки, ее описание оказалось в Москве.
Здесь в 1940 году было открыто такое явление, как деление урана, которое происходит спонтанно. Изучалась также реакции урана и плутония под действием различных частиц. В 1946 году процесс получения плутония из урана стал максимально понятным. Технология была задокументирована, и взята на вооружение.
Когда Родине нужно — и звёзды зажигают
Рентген испарил наполнитель, переотражается изнутри от внешней оболочки и действует на корпус второй ступени. Да и в общем, чего греха таить, вся эта ярмарка уже приступает к ликвидации самой бомбы как материальной конструкции. Но мы успеем, нам надо-то всего ничего, около микросекунды.
Всё испарившееся ломится в центр и со страшной силой давит и греет(миллионы градусов, сотни миллионов атмосфер) внешнюю оболочку второй ступени. Она тоже начинает испаряться(эффект абляции). Ну как — испаряться…
Отсюда можете прикинуть давление на то, что внутри оболочки. См. выше про тампер на первой ступени, идея в чем-то схожая.
Вторая ступень уменьшается в размерах — в 30 раз для цилиндрического варианта и примерно в 10 для сферического. Плотность вещества возрастает более, чем в тысячу раз. Внутренний стержень из плутония доводится до надкритичности и в нём начинается ядерная реакция — уже вторая в нашем боеприпасе за последнюю микросекунду.
Итак, сверху обжатый тампер, внутри жёстко бомбануло, пошёл поток нейтронов — и у нас внутри стоят расчудесные погоды.
Здравствуй, синтез легких ядер, литий в тритий, всё вместе в гелий, вот он, выход мощности. Сотни миллионов градусов, как в звёздах. Термоядерная бомба пожаловала.
Микросекунда капает, подожжённый дейтерид лития горит из центра наружу… стоп, а если нам и сейчас мощности мало?
Давайте-ка отмотаемся немного назад и организуем корпус второй ступени не просто так, а из урана-238. По сути, из природного металла, а то и из обеднённого.
У нас от синтеза лёгких ядер прёт поток очень быстрых нейтронов, они кидаются изнутри на недоиспарившийся урановый тампер и — о, чудо! — в этом безобидном изотопе запускается ядерная реакция. Не цепная, самоподдерживаться она не может. Но этих нейтронов из термояда вылетает столько, что на тонну урана хватит: вся вторая ступень как огромный нейтронный источник работает.
Это так называемаяреакция Джекила-Хайда». Потому и название такое: никого не трогал, вроде был нормальный, и тут на тебе ВНЕЗАПНО.
Подставляй ведро
Вроде как всё, ядерный взрыв состоялся, расходимся? Ну, теоретически да. Но если бросить всё как есть, взрыв будет не очень мощный. Можно его усилить(бустировать) слоями термоядерного горючего. Правда есть одна проблема. Вон ударная волна висит, по швам уже расходится, устала вашу ядрену-бомбу держать. Как это всё сжигать, пока оно не убежало? Сделаешь в семнадцать этажей, пять прореагируют, на те два процента и живём, а остальное — ковром по сельской местности? Нет уж, давайте думать.
Боевые блоки МБР LGM-118 Peacekeeper на последнем отрезке траектории
Как писал Теллер в обосновании своей идеи, где-то 70-80% энергии ядерной реакции выделяется в виде рентгеновского излучения, которое движется существенно быстрее, чем рвущиеся наружу осколки деления плутония. Что это даёт пытливому уму физика?
Поставим рядом ведро жидкого дейтерия(как у Теллера в первом изделии и было) или твердого дейтерида лития(как Гинзбург в Союзе предложил), и используем взрыв триггера как зажигалку, ну или, если хотите, как детонатор НАСТОЯЩЕГО ВЗРЫВА.
Сказано — сделано. Теперь понятна конструкция нашего заряда: пустотелый бак, с одного торца — триггер, всю низость падения которого мы уже обсудили. Пространство между первой и второй ступенью заполняется разными хитрыми рентгенопроницаемыми материалами. Везде официально указано, что поначалу это был пенополистирол. Но с конца 1970-х у американцев, скажем, используется шибко секретный материал FOGBANK — предположительно, аэрогель. Наполнитель предохраняет вторую ступень от раннего перегрева, а внешний корпус заряда — от быстрого разрушения. Корпус поддаёт также давления на вторую ступень и вообще способствует симметричности обжатия.
Кроме того, там же — в небольшом перерывчике между первой и второй — установлены совсем хитрые и начисто секретные конструкции, про которые стараются вообще ничего не писать
Их можно осторожно назвать концентраторами рентгеновского излучения. Нужно всё это, чтобы рентген не просто так светил в пространство, а надлежащим образом доехал до второй ступени
Всё остальное место занимает вторая ступень. Пакет её тоже непростой, а какой надо пакет. В самой сердцевине этого цилиндра из дейтерида лития, упакованного в прочный тяжёлый корпус, проделан канал, в который коварно вложили стержень из того же самого плутония-239 или урана-235.
Оно вылупилось
У нас, напомним, не прошло и двух микросекунд, а уже столько сделано важных дел: взорвали атомную бомбу, подожгли с её помощью термоядерное горючее и, если было надо, заставили делиться аполитичного пофигиста — уран-238
Последнее, кстати, важно: на нём можно сильно разогнать мощность устройства. Но и грязи в окружающую среду полетит много
Правда, на этомкрасивая физика» гигантов научной мысли середины XX века заканчивается. Теперь вся эта первозданная стихия готова излиться наружу, за призрачные границы того, что ещё недавно было корпусом бомбы.
И вот там дальше начнет развиваться огненный шар, а потом возникают и поражающие факторы ядерного взрыва. Но о них — потом.
Цепные ядерные реакции
Одного удара нейтрона достаточно для расщепления менее стабильного атома U-235, создания атомов меньших элементов (чаще всего бария и криптона) и высвобождения тепла и гамма-излучения (самой мощной и смертоносной формы радиоактивности).
Эта цепная реакция происходит, когда «запасные» нейтроны из этого атома вылетают с достаточной силой, чтобы расщепить другие атомы U-235, с которыми они соприкасаются. В теории необходимо расщепить только один атом U-235, который будет выпускать нейтроны, которые будут расщеплять другие атомы, которые будут выпускать нейтроны … и так далее. Эта прогрессия не арифметическая; он геометрический и происходит в миллионную долю секунды.
Минимальная сумма для начала цепной реакции, как описано выше, называется сверхкритической массы. Для чисто U-235, 110 фунтов (50 килограмм). Однако Уран никогда не бывает достаточно чистым, поэтому в действительности потребуется больше, например, U-235, U-238 и плутоний.
Баллистическая и имплозивная схема
Для того, чтобы снаряд с радиоактивными веществами не просто упал, а взорвался, разработаны 2 схемы:
- пушечная (или баллистическая)
- имплозивная
Баллистическая схема использовалась на начальных этапах производства ядерного оружия. Она является более опасной, нежели имплозивная. Суть ее в следующем: есть два блока из радиоактивного вещества, которое уже начало делиться. Каждый из этих блоков к началу процесса находится в докритическом состоянии (т.е. на грани взрыва). Один из таких блоков неподвижен и называется «мишенью», а второй выстреливается в него и называется «пулей». При столкновении этих блоков и происходит взрыв. Малейшая неточность в расчетах могла привести к преждевременному взрыву. Именно такая атомная бомба стала причиной разрушения японского города Хиросима.
Имплозивная схема «на пальцах» представляет из себя следующее: есть объем (корпус, колба, как угодно), в центре которого размещено делящееся вещество. На внутренней поверхности этой «колбы» расположены заряды. Когда эти заряды взрываются, образуется волна, направленная внутрь, к центру «колбы». Взрывная волна «сдавливает» радиоактивное вещество, в результате чего запускается необратимая цепная реакция, ведущая к взрыву. Эта схема также зарекомендовала себя не с лучшей стороны.
Современные разработки основаны не на сферической имплозии (описанной выше), а на двухточечной. Дополнительные заряды взрываются в элипсоподобной полости в двух точках. Сжатие радиоактивного вещества происходит в продольном направлении.
Доставляется ядерное оружие в виде боеголовок, снарядов, ракет на соответствующем транспорте, например, военных поездах, бомбардировщиках и даже подводных лодках.
Как они образуются.
При взрыве бомбы возникший огненный шар наполняется огромным количеством радиоактивных частиц. Обычно эти частицы настолько малы, что, попав в верхние слои атмосферы, могут оставаться там в течение долгого времени. Но если огненный шар соприкасается с поверхностью Земли, все, что на ней находится, он превращает в раскаленные пыль и пепел и втягивает их в огненный смерч. В вихре пламени они перемешиваются и связываются с радиоактивными частицами. Радиоактивная пыль, кроме самой крупной, оседает не сразу. Более мелкая пыль уносится возникшим в результате взрыва облаком и постепенно выпадает по мере движения его по ветру. Непосредственно в месте взрыва радиоактивные осадки могут быть чрезвычайно интенсивными – в основном это оседающая на землю крупная пыль. В сотнях километров от места взрыва и на более далеких расстояниях на землю выпадают мелкие, но все еще видимые глазом частицы пепла. Часто они образуют похожий на выпавший снег покров, смертельно опасный для всех, кто окажется поблизости. Еще более мелкие и невидимые частицы, прежде чем они осядут на землю, могут странствовать в атмосфере месяцами и даже годами, много раз огибая земной шар. К моменту выпадения их радиоактивность значительно ослабевает. Наиболее опасным остается излучение стронция-90 с периодом полураспада 28 лет. Его выпадение четко наблюдается повсюду в мире. Оседая на листве и траве, он попадает в пищевые цепи, включающие и человека. Как следствие этого, в костях жителей большинства стран обнаружены заметные, хотя и не представляющие пока опасности, количества стронция-90. Накопление стронция-90 в костях человека в долгосрочной перспективе весьма опасно, так как приводит к образованию костных злокачественных опухолей.
История ядерного оружия
История ядерного оружия началась в 1898 году с открытия радиации супругами Кюри. После того, как мир узнал о радиоактивном излучении было сделано еще несколько немаловажных открытий, в том числе исследования Резерфорда (он открыл электроны) и Эрнеста Уолтона и Джона Кокрофта, которые в 1934 году смогли расщепить «неделимый» атом на составляющие.
Результатом череды исследований стало получение патента на новейший вид оружия – атомную бомбу. Он был оформлен в 1934 году Лео Силардом. Так Америка официально была допущена до производства и испытания первых ядерных снарядов. Впервые взрыв бомбы на основе плутония был произведен на полигоне в американском штате Нью-Мексико. Первый опыт был самым страшным, ведь ученые не были до конца уверены в правильности расчетов. Тогда по предположениям ученых взрыв ядерного снаряда мог вызвать гибель всей планеты. Но, несмотря на все опасения, испытания под кодовым названием Тринити, прошли успешно.
Тогда никто и подумать не мог, что это была всего-лишь тренировка перед более масштабными и по истине бесчеловечными действиями. Имея под рукой оружие нового поколения, руководство Америки принимает решение о включении атомных снарядов в разряд разрешенного оружия на случай военных действий. Испытания на живых людях в реальных условиях не заставили себя долго ждать. Уже в августе 1945 года американские атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» унесли жизни сотен тысяч жителей японских городов Нагасаки и Хиросимы.
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Потерянные ядерные бомбы, которые никто не может найти
Загрузка
Утерянный указатель | Ядерная
Потерянные ядерные бомбы, которые никто не может найти
(Изображение предоставлено Getty Images)
Автор Зария Горветт
4 августа 2022
США потеряли как минимум три ядерные бомбы, местонахождение которых так и не было найдено. re все еще там по сей день. Как это случилось? Где они могут быть? И найдем ли мы их когда-нибудь?
I
Это было мягкое зимнее утро в разгар холодной войны.
17 января 1966 года, около 10:30 утра, испанский рыбак, ловивший креветок, увидел, как бесформенный белый пакет упал с неба… и бесшумно скользнул к морю Альборан. Под ним что-то висело, но он не мог разобрать, что именно. Затем он скользнул под волны.
В то же время в близлежащей рыбацкой деревне Паломарес местные жители посмотрели на то же самое небо и стали свидетелями совсем другой сцены — двух гигантских огненных шаров, несущихся к ним. В считанные секунды сонная деревенская идиллия рухнула. Здания тряслись. Осколки летят к земле. Части тела упали на землю.
Несколько недель спустя Филип Мейерс получил сообщение через телетайп — устройство, которое могло отправлять и получать примитивные электронные письма. В то время он работал офицером по обезвреживанию бомб на авиабазе Сигонелла на востоке Сицилии. Ему сказали, что в Испании произошла сверхсекретная чрезвычайная ситуация, и что он должен сообщить об этом в течение нескольких дней.
Однако миссия оказалась не такой секретной, как надеялись военные. «Это не было неожиданностью, когда меня вызвали, — говорит Мейерс. Даже публика знала, что происходит. Когда в тот вечер он посетил званый обед и объявил о своем таинственном путешествии, его предполагаемая конфиденциальность стала чем-то вроде шутки. «Это было немного неловко, — говорит Мейерс. «Это должно было быть секретом, но мои друзья рассказали мне, почему я иду».
В течение нескольких недель газеты всего мира сообщали о страшном происшествии — два американских военных самолета столкнулись в воздухе, разбросав четыре термоядерные бомбы B28 над Паломаресом. Три были быстро обнаружены на суше, но один исчез в сверкающих голубых просторах на юго-востоке, затерянный на дне близлежащей полосы Средиземного моря. Теперь его искали — вместе с боеголовкой мощностью 1,1 мегатонны и взрывной мощностью 1 100 000 тонн в тротиловом эквиваленте.
Потерянные бомбы в Паломаресе выбросили семь фунтов (3,2 кг) плутония в дикую природу (Фото: Getty Images)
Неизвестный номер
неуместный. С 1950 года произошло по крайней мере 32 так называемых несчастных случая со «сломанной стрелой» — с участием этих катастрофически разрушительных устройств для выравнивания земли. Во многих случаях оружие было сброшено по ошибке или выброшено за борт во время чрезвычайной ситуации, а затем восстановлено. Но три американские бомбы пропали без вести — они все еще там и по сей день, скрываясь в болотах, полях и океанах по всей планете.
«В основном мы знаем об американских делах», — говорит Джеффри Льюис, директор Восточноазиатской программы нераспространения в Центре исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина, Калифорния. Он объясняет, что полный список появился только после того, как в 1980-х годах была рассекречена сводка, подготовленная Министерством обороны США.
Многое произошло во время холодной войны, когда страна балансировала на грани гарантированного взаимного уничтожения (MAD) с Советским Союзом и, следовательно, держала в небе самолеты, вооруженные ядерным оружием, все время с 19с 60 по 1968 год в операции, известной как Chrome Dome.
«Мы не так много знаем о других странах. На самом деле мы ничего не знаем о Соединенном Королевстве или Франции, России или Китае», — говорит Льюис. «Поэтому я не думаю, что у нас есть что-то вроде полного бухгалтерского учета».
Ядерное прошлое Советского Союза особенно туманно – по состоянию на 1986 год он накопил 45 000 единиц ядерного оружия. Известны случаи, когда страна теряла ядерные бомбы, которые так и не были возвращены, но, в отличие от инцидентов в США, все они имели место на подводных лодках и места их расположения известны, если недоступны.
Один начался 8 апреля 1970 года, когда пожар начал распространяться по системе кондиционирования воздуха советской атомной подводной лодки К-8 во время ее погружения в Бискайском заливе — коварном участке воды в северо-восточной части Атлантического океана у побережья Испании и Франции, которые печально известны своими сильными штормами и где многие суда встретили свой конец. У него было четыре ядерных торпеды на борту, и когда он быстро затонул, то унес с собой радиоактивный груз.
Однако эти потерянные корабли не всегда оставались на месте. В 1968 августа в Тихом океане к северо-западу от Гавайев загадочным образом затонула советская К-129 вместе с тремя ядерными ракетами. США вскоре узнали об этом и решили тайно попытаться вернуть этот ядерный приз, «что само по себе было довольно сумасшедшей историей», — говорит Льюис.
Сегодня ядерная оборона США состоит из межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, самолетов-бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). деятельности, в том числе в качестве пилота и кинорежиссера, сделал вид, что заинтересовался глубоководной добычей полезных ископаемых. «Но на самом деле это была не глубоководная добыча полезных ископаемых, это была попытка создать гигантскую клешню, которая могла бы опуститься на морское дно, схватить подводную лодку и поднять ее обратно», — говорит Льюис. Это был проект «Азориан» — и, к сожалению, он не сработал. Подводная лодка развалилась во время подъема.
«Таким образом, это ядерное оружие упало бы на морское дно», — говорит Льюис. Некоторые люди думают, что оружие остается там и по сей день, застряв в своей ржавой могиле, хотя другие считают, что в конце концов его нашли.
Время от времени появляются сообщения о том, что часть потерянного ядерного оружия США была найдена.
Еще в 1998 году отставной военный офицер и его напарник были охвачены внезапной решимостью обнаружить бомбу, сброшенную недалеко от острова Тайби, штат Джорджия, в 1958. Они взяли интервью у пилота, который первоначально потерял ее, а также у тех, кто искал бомбу все эти десятилетия назад, и сузили поиск до пролива Вассоу, близлежащего залива Атлантического океана. В течение многих лет дуэт индивидуалистов прочесывал местность на лодке, волоча за собой счетчик Гейгера, чтобы обнаруживать любые контрольные всплески радиации.
И вот однажды оно появилось именно в том месте, которое описал пилот, — пятно с уровнем радиации в 10 раз выше, чем где-либо еще. Правительство немедленно направило группу для расследования. Но увы, это было не ядерное оружие. Аномалия была связана с естественным излучением минералов на морском дне.
Итак, на данный момент три потерянные водородные бомбы США — и, по крайней мере, несколько советских торпед — принадлежат океану, сохранены как памятники опасности ядерной войны, хотя о них в значительной степени забыли. Почему мы до сих пор не нашли все это мошенническое оружие? Есть ли риск их взрыва? И вернем ли мы их когда-нибудь?
Скрытый объект
Когда Мейерс наконец добрался до Паломареса – испанской деревни, где в 1966 году упал бомбардировщик B52 – власти все еще искали пропавшую ядерную бомбу. Каждую ночь его команда спала в палатках в деревне, где было холодно и сыро. «Это было похоже на английскую зиму, — говорит он. В течение дня они делали очень мало – это была игра в ожидание.
«Это стандартное военное дело, поторопитесь и подождите», — говорит Мейерс. «Нам пришлось спешить, а затем мы две недели ничего не делали. А потом после этого подводные исследования стали очень серьезными».
Подводный аппарат «Элвин» едва не утащили на дно, когда он сбросил бомбу «Паломарес». Фото: Getty Images. Одной из них была малоизвестная теорема 18-го века, изобретенная пресвитерианским священником, ставшим математиком-любителем, которая помогает людям использовать информацию о прошлых событиях для расчета вероятности их повторения. Они использовали эту технику «байесовского вывода», чтобы решить, где искать бомбу, чтобы помочь им искать наиболее эффективным способом и максимизировать свои шансы найти ее.
Второй была «Элвин», передовая глубоководная подводная лодка, способная погружаться на беспрецедентные глубины. Подобно круглой белой акуле, она каждый день спускалась в глубокие синие воды Средиземного моря с командой людей в животе и начинала визуальную охоту.
Три пропавших американских бомбы
Что? Одна термоядерная бомба Mark 15. Где? Тайби-Айленд, Джорджия. Когда? 5 февраля 1958 года. Как? Он был сброшен, чтобы уменьшить вес самолета для более безопасной посадки.
Что? Одна термоядерная бомба B43. Где? Филиппинское море. Когда? 5 19 декабря65. Как? Самолет-бомбардировщик, пилот и ядерное оружие соскользнули с борта лодки-носителя, и их больше никто не видел.
Что? Одна термоядерная бомба B28FI, вторая ступень. Где? Авиабаза Туле, Гренландия. Когда? 22 мая 1968 года. Как? Пожар в кабине вынудил экипаж катапультироваться, в результате чего самолет разбился с ядерной нагрузкой на борту.
1 марта 1966 года маленькая подводная лодка наконец-то что-то заметила: след, оставленный бомбой, когда она впервые упала на морское дно. Более поздние изображения показали жуткую сцену — закругленный наконечник пропавшего ядерного оружия, покрытый призрачным покровом, его белый парашют, который частично раскрылся при падении, запутавшись в своем драгоценном грузе. Эта смертоносная металлическая трубка каким-то образом стала напоминать человека, наряженного для Хэллоуина в простыню.
Но борьба не закончилась. Теперь работа Мейерса заключалась в том, чтобы выяснить, как достать эту бомбу со дна океана, где она находилась на глубине 2850 футов (869 м). Они импровизировали своего рода леску из нескольких тысяч футов прочной нейлоновой веревки и металлического крючка — идея заключалась в том, чтобы защелкнуть устройство и тянуть его вверх, пока оно не окажется достаточно близко к поверхности, чтобы дайвер мог погрузиться. и закрепите его более тщательно. «Таков был план. Он не сработал», — говорит Мейерс.
«Все это делалось очень обдуманно, осторожно и медленно», — говорит Мейерс. «Поэтому мы просто ждали… мы были встревожены, желая посмотреть, что мы будем делать дальше, когда это произойдет». Им удалось зацепить ядерную бомбу, и они начали поднимать ее из воды. Они подняли его со дна, когда случилась катастрофа. Парашют, реанимированный после сна на дне океана, внезапно начал делать то, что у них получается лучше всего — замедлять скорость своего груза и затруднять его движение.
Бомба, потерянная у борта авианосца «Тикондерога», предположительно находится в 50 милях (80 км) от побережья Окинавы, Япония. (Фото: Alamy)
делать на земле?» говорит Мейерс. В конце концов, парашют так сильно натянул стропу и крюк, что просто лопнул, и ядерная бомба медленно скользнула обратно вниз. На этот раз он оказался еще глубже, чем раньше. (Маленький Элвин — со своей командой людей — едва не запутался и не оказался вместе с ним на дне.)
Мейерс был опустошен. «Это было крайне разочаровывающим», — говорит он. Теперь, когда бомба стала менее доступной, чем когда-либо, его импровизированная леска не могла быть достаточно длинной, чтобы поймать ее, поэтому задача была передана другой команде на другой лодке.
Месяц спустя они использовали роботизированную подводную лодку другого типа — подводный аппарат с тросовым управлением — чтобы захватить бомбу прямо за парашют и поднять ее. Он сместился в корпусе, поэтому его нельзя было обезвредить обычным способом, через специальный порт в боку — что тревожно, вместо этого офицерам пришлось врезаться в ядерное оружие. «[Было] довольно нервно просверливать отверстие в водородной бомбе», — говорит Мейерс. «Но они сделали это. Они были готовы сделать это».
Тихая тайна
К сожалению, три потерянные бомбы, которые до сих пор находятся там, не нашли столь успешных попыток найти их. Однако риск того, что они вызовут ядерный взрыв, считается низким.
Чтобы понять почему, полезно посмотреть, как работают ядерные бомбы.
В сентябре 1905 года Альберт Эйнштейн взял перьевую ручку на страницы своей научной статьи и набросал идею, которая впоследствии стала самым известным уравнением в мире. E = mc2, или энергия равна массе объекта, умноженной на квадрат скорости света. Это означает, что каждый атом, из которого состоит мир, может быть обменен на энергию и наоборот. Если вы сможете понять, как это сделать, высвобождение энергии будет настолько взрывным, что это то, что питает Солнце.
Тридцать четыре года спустя Эйнштейн написал президенту США Франклину Рузвельту, предупреждая его, что нацисты работают над превращением его теории в оружие, а остальное уже история. Быстро сформировался Манхэттенский проект, и в 1945 году США сбросили свое первое ядерное оружие.
Подводный ядерный взрыв на атолле Бикини на Маршалловых островах привел к низкому плоскому грибовидному облаку воды и радиоактивных обломков. – Нагасаки были изначальными, атомными. Они включали ядерное «деление», когда высокоэнергетические субатомные частицы (нейтроны) разбивались на большие стабильные радиоактивные элементы. Затем они становятся нестабильными и распадаются или «разделяются» на более мелкие элементы. Эта реакция высвобождает огромное количество энергии и еще больше нейтронов, заставляя по очереди расщепляться другие атомы, пока не получится массивная, неуправляемая цепная реакция. В первый раз, когда их тестировали, ученые не были уверены, что реакция когда-нибудь прекратится — они рассматривали вполне реальную возможность того, что миру может прийти конец. ( Подробнее о моментах, которые могли бы уничтожить человечество .)
Для получения ядерного деления в атомных бомбах обычно использовалось устройство, похожее на ружье, которое стреляло полой «пулей» из радиоактивного материала, такого как уран-235, в еще большее количество урана-235 или использовали обычные взрывчатые вещества для сжатия атомов плутония-239, заставляя их достигать критической массы и таким образом выжигать нейтроны, которые вызывали цепную реакцию деления. В Хиросиме и Нагасаки это раннее оружие сравняло землю на мили и убило сотни тысяч людей, некоторые из которых испарились в зоне взрыва, а другие умерли от радиационных ожогов или болезней в последующие дни, месяцы и годы.
Следующее поколение — то, что использовалось в 1950-х и 60-х годах, когда большая часть потерянного ядерного оружия в мире было потеряно, — было в тысячи раз мощнее. Мощность одной бомбы, испытанной Советским Союзом, достигла 57 мегатонн, тогда как бомба, испытанная США на атолле Бикини в 1950-х годах, достигла мощности 15 мегатонн. Это были термоядерные или водородные бомбы, и они включали вторую ядерную реакцию.
Сначала был обычный этап деления, как в случае с атомными бомбами, который выделял ошеломляющее количество энергии. Затем это зажжет второе ядро, на этот раз содержащее изотопы водорода — дейтерий (тяжелый водород) и тритий (радиоактивный водород), — которые сталкиваются друг с другом и выделяют еще больше энергии, когда они сливаются, образуя гелий и один свободный нейтрон.
Эта система оставила место для ряда предохранительных устройств.
Возьмите потерянную бомбу с острова Тайби, которая до сих пор лежит в иле где-то в заливе Вассо. 5 февраля 1958 года это термоядерное оружие Mark 15 массой 7600 фунтов (3400 кг) было загружено на бомбардировщик B-47, который должен был присоединиться к другому B-47 в длительной учебной миссии. Идея заключалась в том, чтобы имитировать нападение на Советский Союз, заменив Москву американским городом Рэдфорд, штат Вирджиния. Пилоты вылетели из Флориды и пересекли свой путь к своей цели, чтобы проверить свою способность летать с тяжелым вооружением на борту в течение нескольких часов.
Если бомба цела, с вставленной ядерной капсулой, бомба, притаившаяся у острова Тайби, может иметь взрывную мощность до 1,7 мегатонн в тротиловом эквиваленте (Фото: Getty Images)
Все прошло хорошо, но на обратном пути базы, самолеты выполнили отдельную учебную миссию в Южной Каролине. План этой группы состоял в том, чтобы перехватить один из B-47, но произошла путаница, и они не заметили второй, несший ядерное оружие. В результате крушения был поврежден B-47 с ядерной бомбой.
Пилот решил бросить ядерную бомбу в воду, а затем совершить вынужденную посадку. Бомба упала с высоты 30 000 футов (9 144 м) в воду у острова Тайби, и даже от этого удара она не взорвалась. Удивительно, но ни одна из 32 аварий со сломанной стрелой не привела к детонации ядерных компонентов, хотя в двух случаях радиоактивным материалом была заражена большая территория.
Одним из возможных факторов этого счастливого побега является система хранения ядерного материала, необходимого для реакции деления, отдельно от самого оружия. Капсула или «наконечник», который в данном случае состоял из плутония, затем можно было добавить к оружию в последнюю минуту, когда это было необходимо. Это означало, что, даже если обычные взрывчатые вещества в оружии взорвутся, когда оно будет на борту, радиоактивный материал не нагреется настолько, чтобы расщепить атомы.
Льюис также указывает, что, несмотря на долгое путешествие бомбы Тайби с неба в океан, последний смягчит удар — по той же причине космические капсулы обычно совершают посадку с приводнением, а не спускаются на землю.
Более поздние бомбы также имели такие функции, как «одноточечная безопасность» — способ гарантировать, что ядерные устройства не взорвутся, не будучи активированными. В этом оружии обычные взрывчатые вещества в бомбе могут взорваться, но они не взорвут радиоактивный материал, потому что он выдавливается до того, как его можно сжать. «Если взрывное устройство взорвалось, вы хотите, чтобы оно взорвалось неравномерно, если это не ваша цель — вы хотите, чтобы плутоний как бы выплеснулся наружу», — говорит Льюис.
Так уж сложилось, что иметь так много функций безопасности крайне необходимо – в основном потому, что они не всегда работают. В одном случае в 1961 году B-52 разбился во время полета над Голдсборо, Северная Каролина, сбросив на землю два ядерных заряда. Один был относительно неповрежден после того, как его парашют успешно раскрылся, но более поздняя проверка показала, что три из четырех средств защиты не сработали.
В конце концов, бомба Паломарес была извлечена непосредственно роботизированной подводной лодкой (Фото: Getty Images)
В рассекреченном документе от 1963 года тогдашний министр обороны США резюмировал инцидент как случай, когда «по малейшей случайности, буквально из-за того, что два провода не пересеклись, ядерный взрыв был предотвращен».
Другая ядерная бомба упала на землю, разбилась на части и вонзилась в поле. Большинство деталей было извлечено, но одна часть, содержащая уран, осталась застрявшей под слоем грязи глубиной более 50 футов (15 м). ВВС США купили землю вокруг него, чтобы удержать людей от раскопок.
Некоторые инциденты настолько непонятны, что кажутся почти выдуманными. Возможно, один из самых экстраординарных случаев произошел, когда в 1965 году учения на авианосце «Тикондерога» пошли не так, как надо. Самолет A4E Skyhawk катился к лифту самолета с ядерной бомбой B-43. Это была катастрофа в замедленной съёмке — экипаж на палубе быстро понял, что самолёт вот-вот упадёт, и махнул пилоту, чтобы тот затормозил. К сожалению, он их не увидел, и молодой лейтенант, самолет и оружие исчезли в Филиппинском море. Они все еще там по сей день, на высоте менее 16 000 футов (4,900 м) воды возле японского острова.
Запутанная картина
Несмотря на почти 10 недель поисков, 16 апреля 1958 года бомба на острове Тайби была признана безвозвратно утерянной. – не было добавлено перед тренировкой. Однако некоторые люди обеспокоены тем, что это может быть не так. В 1966 году тогдашний помощник министра обороны написал письмо, в котором описал бомбу как «полную», то есть содержащую плутониевое ядро. Если бы это было правдой, Mark 15 все еще мог бы вызвать полный термоядерный взрыв.
На сегодняшний день считается, что бомба залегает под слоем ила толщиной 5-15 футов (1,5-4,6 м) на морском дне. В заключительном отчете об оружии, опубликованном в 2001 году, Агентство по ядерному оружию и противодействию распространению ВВС пришло к выводу, что если обычные взрывчатые вещества внутри все еще не повреждены, оно может представлять «серьезную опасность взрыва» для персонала и окружающей среды, и поэтому лучше не использовать его. нарушена даже при попытке восстановления.
Но может ли ядерное оружие взорваться под водой?
Корабли, затонувшие во время испытаний Бейкера, теперь являются убежищем для морских обитателей. Фото: Getty Images. 0003
Так получилось, что может. 25 июля 1946 года США взорвали атомную бомбу на атолле Бикини — цепочке идеальных тропических островов, окруженных бирюзовыми коралловыми рифами, а за ними — темно-синим Тихим океаном. Они подвесили устройство на 90 футов (27 м) под множеством кораблей, заполненных свиньями и крысами, и привели его в действие. Несколько кораблей мгновенно затонули, и подавляющее большинство животных погибло — либо от первоначального взрыва, либо позже от радиационного отравления. На одном поразительном снимке того дня видно, как гигантское белое грибовидное облако поднимается вверх, как инопланетное погодное образование, перед окаймленным пальмами пляжем.
В результате этого и других испытаний цепь островов стала настолько радиоактивной, что планктон светился на фотопластинках. Он до сих пор загрязнен – люди, которые когда-то там жили, так и не смогли вернуться, хотя, как и Чернобыль, он стал оазисом для дикой природы.
Безвозвратная потеря
Льюис считает маловероятным, что мы когда-нибудь найдем три пропавшие ядерные бомбы. Отчасти это связано с теми же причинами, по которым они не были обнаружены изначально.
Одна из них заключается в том, что их обычно находят с помощью визуального поиска, а это чрезвычайно сложно.
Когда самолеты падают в океан, черный ящик часто находят через несколько дней или недель чиновники, желающие собрать воедино то, что произошло. Может создаться впечатление, что такие объекты легко найти на этих обширных участках воды с помощью современных технологий. Но у них есть секрет, который помогает этому процессу — «подводный локационный маяк», который направляет поисковые группы к ним с помощью повторяющегося электронного импульса.
Утерянное ядерное оружие не имело такого оборудования. Вместо этого команды должны сузить район поиска, а затем постепенно прочесывать океан — утомительный и неэффективный процесс, для которого требуются водолазы или подводные лодки.
Альтернативой может быть поиск всплесков радиации, как это сделал отставной военный Дерек Дьюк в поисках бомбы Тайби. Но это также чрезвычайно сложно — отчасти потому, что ядерные бомбы на самом деле не особенно радиоактивны.
«Они спроектированы так, чтобы не представлять радиоактивной угрозы для людей, которые с ними работают», — говорит Льюис. «Таким образом, у них действительно есть радиоактивная сигнатура, но она не очень значительна — вы должны быть достаточно близко».
Атомная подводная лодка USS Scorpion, затонувшая с двумя торпедами Mark 45, находилась под водой 54 года (Фото: Getty Images)
побережье Норвегии. Как и К-8, он также был ядерным и в то время нес две ядерные торпеды. В течение десятилетий его обломки лежали на глубине 1,7 км в арктических водах.
Но в 2019 году судно посетили ученые и обнаружили, что пробы воды, взятые из его вентиляционной трубы, содержали уровни радиации в 100 000 раз выше, чем обычно можно ожидать в морской воде. Однако это необычно. Считается, что радиоактивные элементы из его ядерного реактора — в отличие от его ядерных торпед — просачиваются через это отверстие, возможно, из-за разрыва, произошедшего во время крушения. Всего в полуметре от трубы изотопы были настолько разбавлены, что уровень радиации был в норме.
Для Льюиса увлечение потерянным ядерным оружием — это не потенциальные риски, которые оно представляет сейчас, а то, что оно представляет: хрупкость наших, казалось бы, сложных систем для безопасного обращения с опасными изобретениями.
«Я думаю, у нас есть эта фантазия, что люди, которые имеют дело с ядерным оружием, чем-то отличаются от всех других людей, которых мы знаем, делают меньше ошибок или что они в чем-то умнее. Но реальность такова, что организации, которые мы должны обращаться с ядерным оружием, как и с любой другой человеческой организацией. Они совершают ошибки. Они несовершенны», — говорит Льюис.
Даже в Паломаресе, где в конце концов были обнаружены все сброшенные ядерные бомбы, земля по-прежнему заражена радиацией от двух бомб, взорванных обычными взрывчатыми веществами. У некоторых американских военнослужащих, которые помогали с первоначальными усилиями по очистке, включая пересыпание поверхности земли в бочки, с тех пор развились загадочные виды рака, которые, по их мнению, связаны между собой. В 2020 году несколько выживших подали коллективный иск против министра по делам ветеранов, хотя многим из заявителей в настоящее время за 70-80 лет.
Тем временем местное население десятилетиями ратовало за более тщательную очистку. Паломарес был назван «самым радиоактивным городом в Европе», и местные экологи в настоящее время протестуют против планов британской компании построить курорт в этом районе.
Утерянная бомба Паломарес сместилась в корпусе, поэтому обезвреживать ее было рискованно. (Фото: Alamy) закончился в 1968, а самолеты с ядерными бомбами больше не летают на регулярных учениях. «Воздушные тревоги прекратились по причинам, которые должны быть очевидны для нас», — говорит он. «В конце концов было принято решение, что это слишком опасно».
Исключением из этого прогресса являются, конечно же, атомные подводные лодки – и даже сегодня случаются неудачи. В настоящее время в США находится 14 подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), а во Франции и Великобритании — по четыре.
Чтобы работать как средство ядерного сдерживания, эти подводные лодки должны оставаться незамеченными во время операций в море, а это значит, что они не могут посылать какие-либо сигналы на поверхность, чтобы узнать, где они находятся. Вместо этого они должны перемещаться в основном по инерции — по сути, экипаж полагается на машины, оснащенные гироскопами, чтобы вычислить, где находится подводная лодка в любой момент времени, исходя из того, где она была в последний раз, в каком направлении она двигалась и как быстро она двигалась. Эта потенциально неточная система привела к ряду инцидентов, в том числе совсем недавно, в 2018 году, когда британская ПЛАРБ чуть не врезалась в паром.
Возможно, эра потерянного ядерного оружия еще не закончилась.
*Эта статья была обновлена 5 августа 2022 года. В первоначальной версии предполагалось, что в проекте «Азорян» участвовала советская подводная лодка К-8. Вместо этого это была советская подводная лодка К-129. Эта статья была снова обновлена 15 августа. В первоначальной версии говорилось, что советская подводная лодка К-129 затонула в 1974 году, однако именно в эту дату судно было поднято.
* Зария Горветт, старший журналист BBC Future, пишет твиты @ZariaGorvett
—
Join one million Future fans by liking us on Facebook , or follow us on Twitter or Instagram .
Если вам понравилась эта история, подпишитесь на еженедельную рассылку новостей bbc.com под названием «The Essential List» — подборка историй от BBC Future , Культура , Worklife , Travel , Travel , , , .
Как разобрать ядерную бомбу | MIT News
Как инспекторы по оружию проверяют, демонтирована ли ядерная бомба? Тревожный ответ: по большей части они этого не делают. Когда страны подписывают пакты о сокращении вооружений, они обычно не предоставляют инспекторам полный доступ к своим ядерным технологиям, опасаясь разглашения военных секретов.
Вместо этого прошлые американо-российские договоры о сокращении вооружений призывали к уничтожению средств доставки ядерных боеголовок, таких как ракеты и самолеты, но не самих боеголовок. В соответствии с договором СНВ, например, США отрезали крылья бомбардировщикам B-52 и оставили их в пустыне Аризоны, где Россия могла визуально подтвердить расчленение самолетов.
Это логичный подход, но не идеальный. Хранящиеся ядерные боеголовки могут быть не доставлены во время войны, но их все равно можно украсть, продать или случайно взорвать, что повлечет за собой катастрофические последствия для человеческого общества.
«Существует реальная необходимость предупреждать подобные опасные сценарии и уничтожать эти запасы», — говорит Арег Данагулян, ученый-ядерщик Массачусетского технологического института. «И это действительно означает проверенный демонтаж самого оружия».
Теперь исследователи Массачусетского технологического института под руководством Данагуляна успешно испытали новый высокотехнологичный метод, который может помочь инспекторам проверить уничтожение ядерного оружия. Метод использует пучки нейтронов для установления определенных фактов о рассматриваемых боеголовках и, что особенно важно, использует изотопный фильтр, который физически шифрует информацию в измеренных данных.
Статья с подробным описанием экспериментов «Система физически криптографической проверки боеголовок с использованием ядерных резонансов, вызванных нейтронами» опубликована сегодня в Nature Communications . Авторами являются Данагулян, доцент кафедры ядерных наук и инженерии в Массачусетском технологическом институте, и аспирант Эзра Энгель. Данагулян является соответствующим автором.
Тестирование с высокими ставками
Эксперимент основан на предыдущей теоретической работе Данагуляна и других членов его исследовательской группы, которые в прошлом году опубликовали две статьи с подробным описанием компьютерного моделирования системы. Испытания проводились на установке линейного ускорителя Герттнера (LINAC) в кампусе Политехнического института Ренсселера с использованием 15-метрового участка линии пучка нейтронов установки.
У ядерных боеголовок есть пара характеристик, которые играют центральную роль в эксперименте. Они склонны использовать определенные изотопы плутония — разновидности элемента с разным числом нейтронов. А ядерные боеголовки имеют характерное пространственное расположение материалов.
Эксперименты заключались в отправке горизонтального пучка нейтронов сначала через прокси боеголовки, а затем через шифрующий фильтр, шифрующий информацию. Затем сигнал луча был отправлен на детектор из литиевого стекла, где была записана сигнатура данных, представляющая некоторые из его ключевых свойств. Испытания в Массачусетском технологическом институте проводились с использованием молибдена и вольфрама, двух металлов, которые имеют общие свойства с плутонием и служили его жизнеспособными заменителями.
Тест работает прежде всего потому, что нейтронный пучок может идентифицировать рассматриваемый изотоп.
«В диапазоне низких энергий взаимодействия нейтронов чрезвычайно специфичны для изотопов», — говорит Данагулян. «Итак, вы проводите измерение, где у вас есть изотопная метка, сигнал, который сам включает информацию об изотопах и геометрии. Но вы делаете дополнительный шаг, который физически шифрует его».
Физическое шифрование информации о нейтронном пучке изменяет некоторые точные детали, но все же позволяет ученым записывать отчетливую сигнатуру объекта, а затем использовать ее для сравнения объектов. Это изменение означает, что страна может пройти испытание, не разглашая всех подробностей о том, как устроено ее оружие.
«Этот фильтр шифрования в основном скрывает внутренние свойства самого фактического классифицированного объекта», — объясняет Данагулян.
Также можно просто послать пучок нейтронов через боеголовку, записать эту информацию, а затем зашифровать ее в компьютерной системе. Но процесс физического шифрования более безопасен, отмечает Данагулян: «В принципе, это можно сделать с помощью компьютеров, но компьютеры ненадежны. Их можно взломать, а законы физики незыблемы».
Тесты Массачусетского технологического института также включали проверки, чтобы убедиться, что инспекторы не смогут перепроектировать процесс и, таким образом, вывести информацию об оружии, которую страны хотят сохранить в секрете.
Для проведения инспекции оружия принимающая страна должна была представить боеголовку инспекторам по вооружению, которые могли провести испытание материалов нейтронным пучком. Если она пройдет проверку, они смогут провести испытание и на каждой другой боеголовке, предназначенной для уничтожения, и убедиться, что сигнатуры данных от этих дополнительных бомб совпадают с сигнатурами исходной боеголовки.
По этой причине страна могла не предъявить, скажем, одну настоящую ядерную боеголовку для демонтажа, а обмануть инспекторов серией идентично выглядящих фальшивых вооружений. И хотя для обеспечения надежного функционирования всего процесса необходимо было бы организовать множество дополнительных протоколов, новый метод правдоподобно уравновешивает как раскрытие информации, так и секретность для вовлеченных сторон.
Человеческий фактор
Данагулян считает, что испытание нового метода стало значительным шагом вперед для его исследовательской группы.
«Симуляции учитывают физику, но не учитывают нестабильность системы, — говорит Данагулян. «Эксперименты захватывают весь мир».
В будущем он хотел бы построить уменьшенную версию испытательного аппарата длиной всего 5 метров, который мог бы быть мобильным, для использования на всех оружейных площадках.
«Цель нашей работы — создать эти концепции, проверить их, доказать, что они работают с помощью моделирования и экспериментов, а затем заставить национальные лаборатории использовать их в своем наборе методов проверки», — говорит Данагулян, имея в виду министерство США. ученых-энергетиков.
Карл ван Биббер, профессор кафедры ядерной инженерии Калифорнийского университета в Беркли, прочитавший документы группы, говорит, что «работа многообещающая и сделан большой шаг вперед», но добавляет, что «есть еще есть пути» для проекта. В частности, отмечает ван Биббер, в недавних тестах было легче обнаружить фальшивое оружие на основе изотопных характеристик материалов, а не их пространственного расположения. Он считает, что испытания в соответствующих национальных лабораториях США — в Лос-Аламосе или Ливерморе — помогут дополнительно оценить методы проверки сложных конструкций ракет.
В целом, добавляет ван Биббер, говоря об исследователях, «их настойчивость окупается, и сообщество по проверке договоров должно обратить на это внимание».
Данагулян также подчеркивает серьезность разоружения ядерного оружия. Небольшая группа из нескольких современных ядерных боеголовок, отмечает он, равна разрушительной силе любого оружия, выпущенного во время Второй мировой войны, включая атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. США и Россия обладают примерно 13 000 единиц ядерного оружия.
«Понятие ядерной войны настолько велико, что [обычно] не умещается в человеческом мозгу», — говорит Данагулян. «Это так ужасно, так ужасно, что люди закрыли это».
В случае с Данагуляном он также подчеркивает, что в его случае становление родителем значительно усилило его ощущение необходимости принятия мер по этому вопросу и помогло стимулировать текущий исследовательский проект.
«Это заставило меня задуматься», — говорит Данагулян. «Могу ли я использовать свои знания, свои навыки и свою физическую подготовку, чтобы сделать что-то для общества и для моих детей? Это человеческий аспект работы».
Исследование было частично поддержано Национальной администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики США.
Поделитесь этой новостной статьей:
Упоминания в прессе
United Press International (UPI)
Репортер UPI Брукс Хейс пишет, что исследователи Массачусетского технологического института разработали новый тест для проверки уничтожения ядерного оружия.