Первая атомная бомба: Первая бомба: история создания ядерного оружия — в деталях | Статьи

Первая бомба: история создания ядерного оружия — в деталях | Статьи

В день 70-летия испытаний первой советской атомной бомбы «Известия» публикуют уникальные фотографии и воспоминания очевидцев событий, которые происходили на полигоне в Семипалатинске. Новые материалы проливают свет на обстановку, в которой ученые создавали ядерное устройство — в частности, стало известно, что Игорь Курчатов имел обыкновение проводить секретные совещания на берегу реки. Также крайне интересны детали постройки первых реакторов для получения оружейного плутония. Нельзя не отметить и роль разведки в ускорении советского ядерного проекта.

Молодой, но перспективный

Необходимость скорейшего создания советского ядерного оружия стала очевидна, когда в 1942 году из донесений разведки выяснилось, что ученые в США далеко продвинулись в ядерных исследованиях. Косвенно говорило об этом и полное прекращение научных публикаций по данной тематике ещё в 1940. Все указывало на то, что работы по на созданию самой мощной в мире бомбы идут полным ходом.

28 сентября 1942 года Сталин подписал секретный документ «Об организации работ по урану».

Бомба_12

Игорь Васильевич Курчатов

Фото: пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

Руководство советским атомным проектом поручили молодому и энергичному физику Игорю Курчатову, который, как позже вспоминал его друг и соратник академик Анатолий Александров, «уже давно воспринимался как организатор и координатор всех работ в области ядерной физики». Однако сам масштаб тех работ, о которых упомянул ученый, был тогда еще невелик — в то время в СССР, в специально созданной в 1943 году Лаборатории № 2 (ныне Курчатовский институт) разработкой ядерного оружия занимались лишь 100 человек, тогда как в США над аналогичным проектом трудилось около 50 тыс. специалистов.

Поэтому работа в Лаборатории № 2 велась авральными темпами, которые требовали как поставок и создания новейших материалов и оборудования (и это в военное время!), так и изучения данных разведки, которой удавалось заполучить часть информации об американских исследованиях.

— Разведка помогла ускорить работу и приблизительно на год сократить наши усилия, — отметил советник директора НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Гагаринский. — В «отзывах» Курчатова о разведматериалах Игорь Васильевич по существу давал разведчикам задания, о чем именно хотелось бы узнать ученым.

Не существующий в природе

Ученые Лаборатории № 2 перевезли из только что освобожденного Ленинграда циклотрон, который был запущен еще в 1937 году, — тогда он стал первым в Европе. Эта установка была необходима для нейтронного облучения урана. Так удалось накопить начальное количество не существующего в природе плутония, который впоследствии стал основным материалом для первой советской атомной бомбы РДС-1.

Бомба_11

Графитовая кладка первого в Евразии ядерного реактора Ф-1, запущенного академиком Игорем Курчатовым в декабре 1946 года. 1971 год

Фото: ТАСС/Олег Кузьмин

Затем производство данного элемента удалось наладить с помощью первого в Евразии атомного реактора Ф-1 на уран-графитовых блоках, который был сооружен в Лаборатории № 2 в кратчайшие сроки (всего за 16 месяцев) и пущен 25 декабря 1946 года под руководством Игоря Курчатова.

Промышленных же объемов выпуска плутония физики добились после постройки реактора под литерой А в городе Озерске Челябинской области (также ученые называли его «Аннушка») — на проектную мощность установка вышла 22 июня 1948 года, что уже вплотную приблизило проект по созданию ядерного заряда.

В сфере сжатия

Первая советская атомная бомба имела заряд плутония мощностью в 20 килотонн, который располагался в двух отделенных друг от друга полусферах. Внутри них находился инициатор цепной реакции из бериллия и полония, при соединении которых происходит выделение нейтронов, запускающих цепную реакцию. Для мощного сжатия всех этих компонентов использовалась сферическая ударная волна, которая возникала после подрыва круглой оболочки из взрывчатки, окружавшей плутониевый заряд. Внешний корпус получившегося изделия обладал каплевидной формой, а его общая масса составляла 4,7 т.

Испытания бомбы решили провести на Семипалатинском полигоне, который специально обустроили для того, чтобы оценить воздействие взрыва на самые различные строения, технику и даже животных.

Фото: Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ

–– В центре полигона стояла высокая железная башня, а вокруг нее как грибы росли самые разные постройки и сооружения: кирпичные, бетонные и деревянные дома с разными типами кровли, машины, танки, орудийные башни кораблей, железнодорожный мост и даже бассейн, — отмечает в своей рукописи «Первые испытания» участник тех событий Николай Власов. — Так что по разнообразию предметов полигон напоминал ярмарку — только без людей, которых здесь почти не было видно (за исключением редких одиноких фигур, которые завершали установку аппаратуры).

Также на территории размещался биологический сектор, где находились загоны и клетки с подопытными животными.

Встречи на берегу

Остались у Власова и воспоминания об отношении коллектива к руководителю проекта в период испытаний.

–– В это время за Курчатовым уже прочно укрепилось прозвище Борода (он изменил свой облик в 1942 году), а его популярность охватила не только ученую братию всех специальностей, но и офицеров и солдат, –– пишет очевидец. –– Руководители групп гордились встречами с ним.

Некоторые особо секретные собеседования Курчатов вел в неформальной обстановке — например, на берегу реки, приглашая нужного человека на купание.

Курчатовский институт

В Москве открылась фотовыставка, посвященная истории Курчатовского института, который в этом году отмечает свое 75-летие. Подборка уникальных архивных кадров, запечатлевших работу как рядовых сотрудников, так и самого знаменитого физика Игоря Курчатова, — в галерее портала iz.ru

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Игорь Курчатов, ученый-физик, одним из первых в СССР приступил к изучению физики атомного ядра, его также называют отцом атомной бомбы. На фото: ученый в физико-техническом институте в Ленинграде, 1930-е годы

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Курчатовский институт был создан в 1943 году. Сначала он именовался Лабораторией № 2 АН СССР, сотрудники которой занимались созданием ядерного оружия. Позднее лабораторию переименовал в Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова, а в 1991 году — в Национальный исследовательский центр

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Графитовая кладка первого в Европе и Азии ядерного реактора Ф-1, который был запущен академиком Игорем Курчатовым в декабре 1946 года

Фото: ТАСС/Олег Кузьмин

Курчатовский институт

Установка «Токамак-6» в отделе плазменных исследований института, 1970 год. Токамаки использовались для проведения управляемого термоядерного синтеза

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Курчатовский институт

Игорь Курчатов в своем кабинете, 1960 год

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Инженер у экспериментальной термоядерной установки «Огра», 1967 год

Фото: ТАСС/Алексей Батанов

Курчатовский институт

Сотрудники Обнинской АЭС, запущенной в 1951 году. Научным руководителем работ по ее созданию стал Игорь Курчатов

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Проверка систем инжектора ИРЕК, который должен разогревать плазму в токамаке Т-15. Эксперименты на нем проводились в конце 1980-х — начале 1990-х годов

Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич

Курчатовский институт

В начале 1950-х годов по инициативе Курчатова и Александрова начались работы по созданию судовых атомных энергетических установок. На фото: атомная подводная лодка, проект 671 типа «Ерш»

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Курчатовский институт

Младший научный сотрудник отдела плазменных исследований, оператор «Токамака-3» — первого функционального аппарата этого типа, 1970 год

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Курчатовский институт

Сегодня Курчатовский институт — один из крупнейших научно-исследовательских центров России. Его специалисты занимаются исследованиями в области безопасного развития ядерной энергетики. На фото: ускоритель «Факел»

Фото: Архив НИЦ «Курчатовский институт»

Конец монополии

Точное время проведения испытаний ученые рассчитали таким образом, чтобы ветер унес образовавшееся в результате взрыва радиоактивное облако в сторону малообитаемых территорий, и воздействие вредных осадков на людей и домашний скот оказалось минимальным. В результате таких вычислений исторический взрыв наметили на утро 29 августа 1949 года.

–– На юге вспыхнуло зарево и появился красный полукруг, похожий на взошедшее солнце, –– вспоминает Николай Власов. –– А через три минуты после того, как зарево угасло, а облако растворилось в предрассветной дымке, до нас дошел раскатистый грохот взрыва, похожий на отдаленный гром могучей грозы.

Бомба_14

Взрыв атомной бомбы РДС-1. 29 августа 1949 года

Фото: Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВННИЭФ

Приехав на место срабатывания РДС-1, (см. справку) ученые могли оценить все разрушения, которые за ним последовали. По их словам, от центральной башни не осталось никаких следов, стены ближайших домов рухнули, а вода в бассейне полностью испарилась от высокой температуры.

Но эти разрушения, как это ни парадоксально, помогли установить глобальное равновесие в мире. Создание первой советской атомной бомбы положило конец монополии США на ядерное оружие. Это позволило установить паритет стратегических вооружений, который до сих пор удерживает страны от военного применения оружия, способного уничтожить всю цивилизацию.

Александр Колдобский, заместитель директора Института международных отношений НИЯУ «МИФИ», ветеран атомной энергетики и промышленности:

Аббревиатура РДС применительно к опытным образцам ядерного оружия впервые появилась в постановлении Совмина СССР от 21 июня 1946 года как сокращение формулировки «Реактивный двигатель С». В дальнейшем это обозначение в официальных документах присваивалось всем пилотным конструкциям ядерных зарядов как минимум до конца 1955 года. Строго говоря, РДС-1 — это не совсем бомба, это ядерно-взрывное устройство, ядерный заряд. Позже для заряда РДС-1 был создан баллистический корпус авиабомбы («изделие 501»), адаптированный к бомбардировщику Ту-4. Первые серийные образцы ядерного оружия на основе РДС-1 были изготовлены в 1950 году. Однако в баллистическом корпусе эти изделия не испытывались, на вооружение армии не принимались и хранились в разобранном виде. А первое испытание со сбросом атомной бомбы с Ту-4 состоялось лишь 18 октября 1951 года. В ней был использован уже другой заряд, гораздо более совершенный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29 августа 1949 года в СССР прошло первое испытание атомной бомбы

Информация о материале
Опубликовано: 29 августа 2022
Просмотров: 35094

Ровно в 7 утра на Семипалатинском полигоне в Казахстане произошел взрыв мощностью около 22 килотонн.

Бомба, закрепленная на специально установленной 37-метровой башне, полностью уничтожила два трехэтажных дома, построенные на расстоянии 800 метров от эпицентра взрыва, кроме того, в радиусе 5 километров разрушились все бревенчатые и щитовые дома городского типа. Взрыв также отбросил и искорежил железнодорожный мост, а находившиеся на нем вагоны поездов разбросало как игрушки.

Звучит апокалиптически, но именно этот взрыв 29 августа – дата, к которой значительно позже, уже в наши дни, ООН почему-то приурочит Международный день действий против ядерных испытаний, – по сути, позволил избежать огромных человеческих жертв среди мирного населения на всей территории СССР. К этому времени в США уже был готов план Троян: он предусматривал массированную ядерную атаку 20 советских городов.

Недавние союзники по антигитлеровской коалиции вступили в конфронтацию с Советским Союзом фактически сразу по завершении Второй мировой. Как финальный аккорд войны, США успели проверить своё ядерное оружие на практике – во время бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. К слову, Соединенные Штаты по сей день – единственная страна в мире, в действительности применившая атомное оружие против мирного населения. В такой ситуации противовес, устанавливающий баланс сил, был в буквальном смысле жизненно необходим.

Но как вообще мир пришел к созданию ядерного оружия? Все началось ещё в 1930–1940-х годах, когда исследования в области физики ядерного ядра вёл целый круг стран, включая Германию, Англию, Данию, Францию, Италию, США и СССР. В нашей стране больших успехов в этом направлении добились, в частности, учёные Георгий Флёров и Константин Петржак, которые провели серию опытов и открыли процесс спонтанного деления ядер урана. Руководил опытами молодой Курчатов. Тогда никто не задумывался о создании бомбы. Однако все изменила Вторая мировая, когда поползли слухи о работе по созданию бомбы в нацистской Германии.

В декабре 1939 года Альберт Эйнштейн писал президенту США Рузвельту:

«Это новое явление способно привести также к созданию бомб, и возможно – хотя и менее достоверно – исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией. Хотя такие бомбы могут оказаться слишком тяжёлыми для воздушной перевозки… Ввиду этого, не сочтете ли Вы желательным установление постоянного контакта между правительством и группой физиков, исследующих в Америке проблемы цепной реакции».

Эти строки стали своего рода прологом к так называемому Манхэттенскому проекту, то есть положили начало атомному проекту в Соединенных Штатах. Ядерное оружие впервые было испытано 16 июля 1945 года в США на полигоне «Тринити». Таким образом, непосредственно к созданию атомной бомбы американцы шли пять лет. У советских ученых времени не было вовсе. Исследования по использованию атомной энергии возобновились лишь в 1942 году после получения разведданных о развертывании американцами работ по созданию атомной бомбы.

«Ускорить создание советского ядерного оружия помогли сведения, добытые выдающимися советскими разведчиками – Владимиром Барковским, Леонидом Квасниковым, Александром Феклисовым и Анатолием Яцковым. В ходе агентурной операции, которая получила название «Эно́рмоз», им удалось не просто получить доступ к самой охраняемой военной, государственной тайне Соединенных Штатов Америки, но и, оставаясь незамеченными, в течение нескольких лет регулярно информировать руководство страны и коллектив советских ученых, которые работали над этой проблемой, информировать о соответствующих работах, которые велись в Британии, а затем – и в Соединенных Штатах Америки»,

– сказал ранее в одном из своих выступлений
Председатель Российского исторического общества,
руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Благодаря разведданным детальное описание первой американской атомной бомбы оказалось в распоряжении советского руководства и советских учёных ещё за 12 дней до того, как американцы её собрали.

Над созданием советской атомной бомбы работали лучшие ученые-физики того времени, во главе которых были Игорь Курчатов и Юлий Харитон, последний был назначен и ответственным за проведение испытаний. После взрывов в Хиросиме и Нагасаки постановлением ГКО от 20 августа 1945 года также был создан Специальный комитет во главе с Лаврентием Берия для «руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана», включая производство атомной бомбы.

Советская атомная бомба получила название РДС-1. Как точно расшифровывается эта аббревиатура, неизвестно, утверждают, что в документах указывалась расшифровка «реактивный двигатель «С»». Но в народе первая атомная бомба РДС-1 получила характерное прозвище «Россия делает сама». Это была каплевидная авиационная бомба весом более четырех с половиной тонн.

«Дисбаланс сил неизбежно порождает дефицит ответственности. Достаточно вспомнить трагедию Хиросимы и Нагасаки, когда американское командование, ощущая свою монополию и безнаказанность, применило атомное оружие против сотен тысяч мирных граждан, совершив одно из самых страшных преступлений в истории человечества. Паритет ядерных арсеналов стал благом для всего человечества. Ясное понимание, что прямое атомное столкновение неизбежно приведет если не к уничтожению, то к существенной деградации нашей цивилизации, по сей день остужает самые горячие головы»,

– отметил ранее Председатель РИО Сергей Нарышкин.

В течение 1949–1950-х годов в городе Саров на базе завода Наркомата сельскохозяйственного машиностроения был создан 550-й сборочный завод при 11-м конструкторском бюро. Уже к весне 1951 года Советский Союз располагал 15 плутониевыми ядерными бомбами РДС-1.

Текст: Анна Хрусталёва

  • День в истории

  • 29 августа

Первые атомные бомбы, испытанные и использованные во время Второй мировой войны

Encyclopædia Britannica, Inc.

Эта инфографика объясняет, как правительство США создало, испытало и использовало первые атомные бомбы в 1940-х годах. Следующий текст содержит подробное описание инфографики.

Первая атомная бомба была создана в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, во время Второй мировой войны в рамках совершенно секретной программы правительства США под названием «Манхэттенский проект». Лос-Аламос был утвержден в качестве места для главной научной лаборатории атомной бомбы 25, 19 ноября.42, бригадный генерал Лесли Р. Гровс и физик Дж. Роберт Оппенгеймер.

Вырезы бомб описание

Чтобы взорвалась атомная бомба, должна начаться цепная ядерная реакция.

Показаны две иллюстрации в разрезе. Один предназначен для бомбы деления в пушечной сборке, а другой — для имплозивной бомбы деления.

В бомбе с пушечной сборкой масса урана-235 выстреливается по «стволу пушки» в сторону другой массы U-235, чтобы начать реакцию. В разрезе есть нейтронный инициатор, окруженный ураном-235. Обычное взрывное устройство и капсюль находятся на одной стороне сферы. Вся бомба окружена прочным металлическим кожухом.

В имплозивной бомбе сфера из плутония-239 окружена бризантной взрывчаткой, которая сжимает плутоний. В разрезе есть инициатор нейтронов, окруженный активной зоной из плутония-239, заключенной в тампер из урана-238. Вокруг него два слоя осколочно-фугасных линз, а затем прочный металлический кожух. Несколько проводов подключаются к разным точкам снаружи сферы к пусковому устройству.

Первое испытание

Первое испытание имело кодовое название Trinity и состоялось в Аламогордо, штат Нью-Мексико, 16, 19 июля.45 в 5:29:45. Имя бомбы было Гаечка. Тип бомбы был имплозивным плутониевым-239 и имел тротиловый эквивалент 21 000 тонн.

На карте места первого испытания показан штат Нью-Мексико с Санта-Фе, Лос-Аламосом и Альбукерке в северо-центральной части штата. Место проведения первого испытания было в Аламогордо, в 193 км (120 миль) к юго-юго-востоку от Альбукерке и к северу от границы с Техасом.

Первый атомный взрыв над населенным пунктом произошел 6 августа 1945 в 8:15 над японским городом Хиросима. Название бомбы было Little Boy . Тип бомбы — бомба пушечной сборки. Он был развернут бомбардировщиком B-29 под названием Enola Gay . Это был взрыв в воздухе на высоте 580 м (1900 футов) над городом с тротиловым эквивалентом 15 000 тонн (оценка). По оценкам, к концу года было убито 140 000 человек.

Второй атомный взрыв над населенным пунктом произошел 9 августа 1945 года в 11:02 над японским городом Нагасаки. Б-29 Bockscar провел 45 минут над Кокурой, Япония, не заметив точку прицеливания. Затем он направился к своей второй цели, Нагасаки. Имя бомбы было Fat Man . Тип бомбы — бомба имплозивного деления. Это был взрыв в воздухе на высоте 500 м (1650 футов) над городом с тротиловым эквивалентом 21 000 тонн (оценка). По оценкам, к концу года было убито около 70 000 человек.

Описание иллюстрации бомбы

Изображены обе бомбы: Little Boy намного тоньше, чем Fat Man и имеет оливково-зеленый цвет. Толстяк ярко-желтого цвета с двумя черными полосами вокруг живота, одна посередине, а другая ближе к носу.

Описание карты

На карте Японии в этой инфографике показаны города столицы, Токио, а также Хиросима, Нагасаки и Кокура. Токио расположен в начале Токийского залива на тихоокеанском побережье центрального Хонсю, самого большого из четырех основных островов Японии. Хиросима — столица Хиросимы ken (префектура), юго-запад Хонсю, Япония. Хиросима находится во главе Хиросимского залива, залива Внутреннего моря. Нагасаки — столица и крупнейший город Нагасаки ken на западной стороне острова Кюсю. Кокура находится в проливе Симоносеки между островами Хонсю и Кюсю, а также между Хиросимой и Нагасаки.

Атомная бомба | История, свойства, распространение и факты

атомная бомба

Просмотреть все СМИ

Ключевые люди:
Ванневар Буш
Игорь Васильевич Курчатов
Теодор Холл
Луис Альварес
Клаус Фукс
Похожие темы:
атом
бомба деления пушечной сборки

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

атомная бомба , также называемая атомная бомба , оружие с большой взрывной силой, возникающее в результате внезапного высвобождения энергии при расщеплении или делении ядер тяжелого элемента, такого как плутоний или уран.

Когда нейтрон попадает в ядро ​​атома изотопов урана-235 или плутония-239, это ядро ​​расщепляется на два фрагмента, каждый из которых представляет собой ядро, содержащее примерно половину протонов и нейтронов исходного ядра. В процессе расщепления выделяется большое количество тепловой энергии, а также гамма-лучи и два и более нейтронов. При определенных условиях вылетающие нейтроны ударяются и, таким образом, расщепляют больше окружающих ядер урана, которые затем испускают больше нейтронов, которые расщепляют еще больше ядер. Эта серия быстро множащихся делений завершается цепной реакцией, в которой расходуется почти весь расщепляющийся материал, в результате чего происходит взрыв того, что известно как атомная бомба.

Наблюдайте анимацию последовательных событий при делении ядра урана нейтроном

Посмотрите все видео к этой статье

Многие изотопы урана могут подвергаться делению, но уран-235, который встречается в природе в соотношении примерно одна часть на каждые 139 частей изотопа урана-238, легче поддается делению и испускает больше нейтронов за одно деление, чем другие подобные изотопы. Этими же свойствами обладает плутоний-239. Это основные делящиеся материалы, используемые в атомных бомбах. Небольшое количество урана-235, скажем, 0,45 кг (1 фунт), не может вступить в цепную реакцию и поэтому называется субкритической массой; это связано с тем, что в среднем нейтроны, высвобождаемые при делении, скорее всего, покинут сборку, не ударившись о другое ядро ​​и не вызвав его деления. Если к сборке добавить больше урана-235, шансы того, что один из высвобожденных нейтронов вызовет другое деление, возрастают, поскольку вылетающие нейтроны должны пройти через большее количество ядер урана, и больше шансов, что один из них натолкнется на другое ядро ​​и раздели это. В момент, когда один из нейтронов, образующихся при делении, в среднем вызовет другое деление, будет достигнута критическая масса, и произойдет цепная реакция и, следовательно, атомный взрыв.

На практике сборка делящегося материала должна быть чрезвычайно быстро переведена из подкритического состояния в критическое. Один из способов сделать это — объединить две подкритические массы, после чего их общая масса станет критической. На практике это может быть достигнуто путем использования взрывчатых веществ для одновременного выстреливания двух докритических порций расщепляющегося материала в полую трубу. Второй используемый метод — это метод имплозии, при котором ядро ​​из расщепляющегося материала внезапно сжимается до меньшего размера и, следовательно, до большей плотности; поскольку он более плотный, ядра более плотно упакованы, и шансы испускаемого нейтрона ударить по ядру увеличиваются. Ядро атомной бомбы имплозивного типа состоит из сферы или ряда концентрических оболочек из делящегося материала, окруженных оболочкой из бризантных взрывчатых веществ, которые при одновременном детонировании взрывают делящийся материал под огромным давлением в более плотную массу, которая немедленно достигает критичность. Важной помощью в достижении критичности является использование тампера; это оболочка из оксида бериллия или какого-либо другого вещества, окружающая делящийся материал и отражающая часть вылетающих нейтронов обратно в делящийся материал, где они, таким образом, могут вызвать большее количество делений. Кроме того, устройства «форсированного деления» включают такие термоядерные материалы, как дейтерий или тритий, в активную зону деления. Плавкий материал ускоряет взрыв деления, поставляя избыток нейтронов.

Деление высвобождает огромное количество энергии по отношению к вовлеченному материалу. При полном делении 1 кг (2,2 фунта) урана-235 высвобождает энергию, эквивалентную 17 000 тонн или 17 килотонн тротила. При взрыве атомной бомбы высвобождается огромное количество тепловой энергии или тепла, при этом температура самой взрывающейся бомбы достигает нескольких миллионов градусов. Эта тепловая энергия создает большой огненный шар, тепло которого может зажечь наземные пожары, способные испепелить целый небольшой город. Конвекционные потоки, создаваемые взрывом, засасывают пыль и другие частицы грунта в огненный шар, создавая характерное грибовидное облако атомного взрыва. Детонация также немедленно производит сильную ударную волну, которая распространяется наружу от взрыва на расстояния в несколько миль, постепенно теряя свою силу по пути.