Чем отличаются атомная, ядерная и водородная бомбы
Содержание:
- Последствия применения такой бомбы
- Опасность войны и катастрофы, связанные с атомом
- РАЗРАБОТКИ В ДРУГИХ СТРАНАХ
- Факторы поражения при ядерном взрыве
- Поражающие факторы
- 3. Франция
- Встречи на берегу
- Факторы поражения при ядерном взрыве
- Техническое задание
- Не существующий в природе
- Создание атомной бомбы в России
- 2. США
- Что такое ядерная бомба?
- Ядерные/термоядерные реакции
- Молодые ядерные державы
- Что такое водородная бомба?
- Запасы ядерного оружия в мире
- Сравнение
- Ядерные боеприпасы
- Нейтронная бомба
Последствия применения такой бомбы
Разрушения в Нагасаки после атомной бомбардировки
«Идеальные» последствия применения ядерного оружия были зафиксированы уже при сбросе бомбы на Хиросиму. Заряд взорвался на высоте 200 метров, что вызвало сильную ударную волну. Во многих домах были опрокинуты печки, отапливаемые углем, что привело к пожарам даже за пределами зоны поражения.
За световой вспышкой пошел тепловой удар, длившийся считаные секунды. Однако его мощности хватило, чтобы в радиусе 4 км расплавить черепицу и кварц, а также распылить телеграфные столбы.
За тепловой волной последовала ударная. Скорость ветра достигала 800 км/ч, его порыв разрушил практически все постройки в городе. Из 76 тыс. зданий, частично уцелело около 6 тыс., остальные были разрушены полностью.
Тепловая волна, а также поднявшийся пар и пепел вызвали сильный конденсат в атмосфере. Через несколько минут пошел дождь с черными от пепла каплями. Их попадание на кожу вызывало сильные неизлечимые ожоги.
За секунды было убито около 70 тыс. человек. Еще столько же впоследствии погибло от полученных ран и ожогов.
Через 3 дня еще одна бомба была сброшена на Нагасаки с аналогичными последствиями.
Опасность войны и катастрофы, связанные с атомом
Ядерные энергетика и оружие были и остаются предметов самых острых споров. Поскольку невозможно реально оценить безопасность в этой сфере. Наличие сверхмощного оружия с одной стороны, является сдерживающим фактором, однако, с другой — его применение может вызвать масштабную мировую катастрофу.
Опасность любой атомной отрасли в первую очередь связана с утилизацией отходов, которые еще долгое время излучают высокий радиационный фон. А также с безопасной и эффективной работой всех производственных отсеков. Существует более 20 случаев, когда «мирный атом» выходил из под контроля, и приносил колоссальные потери. Одной из самых больших катастроф считается авария на Чернобыльской АЭС.
РАЗРАБОТКИ В ДРУГИХ СТРАНАХ
Советский Союз взорвал свою первую атомную бомбу в 1949, а термоядерную – в 1953. В арсеналах СССР имелось тактическое и стратегическое ядерное оружие, в том числе совершенные системы доставки. После распада СССР в декабре 1991 российский президент Б.Ельцин стал добиваться того, чтобы ядерное оружие, размещенное на Украине, в Белоруссии и Казахстане, было перевезено для ликвидации или хранения в Россию. Всего к июню 1996 было приведено в неработоспособное состояние 2700 боеголовок в Белоруссии, Казахстане и Украине, а также 1000 – в России.
В 1952 Великобритания взорвала свою первую атомную бомбу, а в 1957 – водородную. Эта страна полагается на небольшой стратегический арсенал баллистических ракет подводного базирования БРПЛ (т.е. запускаемых с подлодок), а также на использование (до 1998) авиационных средств доставки.
КНР в 1964 стала пятой ядерной державой, а в 1967 взорвала термоядерное устройство. Стратегический арсенал КНР состоит из ядерных бомбардировщиков и баллистических ракет промежуточной дальности, а тактический – из баллистических ракет средней дальности. В начале 1990-х годов КНР дополнила свой стратегический арсенал баллистическими ракетами подводного базирования. После апреля 1996 КНР оставалась единственной ядерной державой, не прекратившей ядерных испытаний.
Это интересно: Вакцинация
Факторы поражения при ядерном взрыве
Типы поражения атомной бомбой:
- ударная волна;
- световое и тепловое излучение;
- электромагнитное воздействие;
- радиоактивное заражение;
- проникающая радиация.
Ударная взрывная волна разрушает строения и технику, наносит повреждения людям. Этому способствует резкий перепад давления и высокая скорость воздушного потока.
В процессе взрыва высвобождается огромное количество световой и тепловой энергии. Поражение этой энергией может распространяться на несколько тысяч метров. Ярчайший свет поражает зрительный аппарат, а высокая температура вызывает воспламенение горючих веществ и наносит ожоги.
Электромагнитные импульсы выводят из строя электронику, и повреждает радиосвязь.
Радиация заражает поверхность земли в очаге поражения и вызывает нейтронную активацию веществ, находящихся в почве. Проникающая радиация разрушает все системы человеческого организма и вызывает лучевую болезнь.
Поражающие факторы
Этот подрыв дал первые сведения о силе нового оружия, о том, с помощью чего он может уничтожить противника. Это несколько факторов:
- световое излучение, вспышка, способная ослепить даже защищенные органы зрения;
- ударная волна, плотный поток воздуха, движущийся от центра, уничтожающий большинство строений;
- электромагнитный импульс, выводящий из строя большую часть техники и не позволяющий пользоваться средствами связи первое время после взрыва;
- проникающая радиация, наиболее опасный фактор для укрывшихся от прочих поражающих факторов, делится на альфа- бета- гамма- облучение;
- радиоактивное заражение, способное отрицательно влиять на здоровье и жизнь в течение десятков, а то и сотен лет.
Дальнейшее применение ядерного оружия, в том числе в боевых действиях, показала все особенности влияния на живые организмы и на природу. 6 августа 1945 года стал последним днем для десятков тысяч жителей небольшого города Хиросима, известного тогда несколькими важными военными объектами.
Исход войны на Тихом океане был предрешен, однако в Пентагоне посчитали, что операция на японском архипелаге будет стоить более миллиона жизней морских пехотинцев армии США. Было принято решение убить сразу несколько зайцев, вывести Японию из войны, сэкономив на десантной операции, испытать в деле новое оружие и заявить о нем всему миру, и, прежде всего, СССР.
Бомба, сброшенная над городом, разорвалась на высоте примерно 600 метров в 8.15 утра. Все здания, располагавшиеся на расстоянии 800 метров от эпицентра, были разрушены. Уцелели стены всего нескольких строений, рассчитанных на 9-ти балльное землетрясение.
Из каждых десяти человек, находившихся в момент разрыва бомбы в радиусе 600 метров выжить смог только один. Световое излучение превращало людей в уголь, оставляя на камне следы тени, темный отпечаток места, на котором находился человек. Последовавшая взрывная волна была настолько сильна, что смогла выбить стекла на расстоянии 19 километров от места взрыва.
Одного подростка плотный поток воздуха выбил из дома через окно, приземлившись, парень увидел, как стены дома складываются как карты. За взрывной волной последовал огненный смерч, уничтоживший тех немногих жителей, уцелевших после взрыва и не успевших покинуть зону пожаров. Находившиеся на удалении от взрыва начали испытывать сильное недомогание, причина которой была первоначально неясна врачам.
Жертвами всего одной бомбы, как непосредственно от взрыва, так и от последовавших болезней, стали более 280 тысяч человек.
На этом бомбардировки Японии ядерным оружием не закончились. По плану удару должны были быть подвергнуты всего от четырех до шести городов, но погодные условия позволили ударить еще только по Нагасаки. В этом городе жертвами бомбы «Толстяк» стали более 150 тысяч человек.
Обещания американского правительства наносить такие удары до капитуляции Японии привели к перемирию, а затем и к подписанию соглашения, окончившего Мировую войну. Но для ядерного оружия это было только начало.
3. Франция
Количество ядерных боеголовок: 300Первое испытание: 1960 г.Последнее испытание: 1995 г.
В общей сложности Франция провела более двухсот испытаний ядерного оружия – начиная от взрыва в тогдашней колонии Франции Алжире и заканчивая двумя атоллами Французской Полинезии.
Интересно, что Франция стабильно отказывалась принять участие в мирных инициативах других ядерных стран. Она не присоединилась к мораторию на проведение ядерных испытаний в конце 50-х годов прошлого века, не подписала договор о запрещении военных ядерных испытаний в 60-х, а к «Договору о нераспространении» присоединилась лишь в начале 90-х.
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»
Факторы поражения при ядерном взрыве
Типы поражения атомной бомбой:
- ударная волна;
- световое и тепловое излучение;
- электромагнитное воздействие;
- радиоактивное заражение;
- проникающая радиация.
Ударная взрывная волна разрушает строения и технику, наносит повреждения людям. Этому способствует резкий перепад давления и высокая скорость воздушного потока.
В процессе взрыва высвобождается огромное количество световой и тепловой энергии. Поражение этой энергией может распространяться на несколько тысяч метров. Ярчайший свет поражает зрительный аппарат, а высокая температура вызывает воспламенение горючих веществ и наносит ожоги.
Электромагнитные импульсы выводят из строя электронику, и повреждает радиосвязь.
Радиация заражает поверхность земли в очаге поражения и вызывает нейтронную активацию веществ, находящихся в почве. Проникающая радиация разрушает все системы человеческого организма и вызывает лучевую болезнь.
Техническое задание
Согласно заданию, конструкторам необходимо было построить РДС двух моделей:
- РДС-1. Бомба с плутониевым зарядом, которая подрывается путем сферического обжатия. Устройство было позаимствовано у американцев.
- РДС-2. Пушечная бомба с двумя урановыми зарядами, сближающимися в стволе пушки, прежде чем создастся критическая масса.
Когда Америка узнала о том, что Советский Союз владеет секретами создания ядерного оружия, у нее появилось стремление к скорейшей эскалации превентивной войны.
Летом 1949 года появился план «Троян», по данным которого 1 января 1950 года планировалось начать боевые действия против СССР.
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.
Создание атомной бомбы в России
Последствия бомбардировок и история жителей японских городов потрясли И. Сталина. Стало понятно, что создание собственного ядерного оружия – это вопрос национальной безопасности. 20 августа 1945 года в России начал свою работу комитет по атомной энергии, который возглавил Л. Берия.
Исследования по ядерной физике велись в СССР еще с 1918 года. В 1938 году при Академии наук была создана комиссия по атомному ядру. Но с началом войны были прекращены практически все работы в этом направлении.
В 1943 году советские разведчики передали из Англии закрытые научные труды по атомной энергии, из которых было видно, что создание атомной бомбы продвинулось далеко вперед. В это же время с помощью резидентов в США были внедрены надежные агенты в несколько центров американских ядерных исследований. Они передавали информацию по атомной бомбе советским ученым.
Техническое задание на разработку двух вариантов атомной бомбы составил их создатель и один из научных руководителей Ю. Харитон. 1 июня 1946 года задание было подписано. В соответствии с ним планировалось создание РДС («реактивного двигателя специального») с индексом 1 и 2:
- РДС-1 – бомба с зарядом из плутония, который предполагалось подрывать путем сферического обжатия. Его устройство передала русская разведка.
- РДС-2 – пушечная бомба с двумя частями уранового заряда, которые должны сближаться в стволе пушки до создания критической массы.
В истории знаменитого РДС самую распространенную расшифровку – «Россия делает сама» – придумал заместитель Ю. Харитона по научной работе К. Щeлкин. Эти слова очень точно передавали суть работ.
Информация о том, что СССР овладел секретами ядерного оружия, вызвало в США стремление к быстрейшему началу превентивной войны. В июле 1949 появился план «Троян», по которому боевые действия планировалось начать 1 января 1950 года. Затем дата нападения была перенесена на 1 января 1957 года с тем условием, чтобы в войну вступили все страны НАТО.
Сведения, поступившие по каналам разведки, ускорили работу советских ученых. По мнению западных специалистов, в России ядерное оружие могло быть создано не раньше 1954-1955 года. Однако испытание первой атомной бомбы произошло в СССР в конце августа 1949 года.
На полигоне в Семипалатинске 29 августа 1949 года было подорвано ядерное устройство РДС-1 – первая советская атомная бомба, которую изобрел коллектив ученых, возглавляемый И. Курчатовым и Ю. Харитоном. Этот взрыв имел мощность 22 Кт. Конструкция заряда принадлежала американскому «Толстяку», а электронная начинка была создана советскими учеными.
План «Троян», согласно которому американцы собирались сбросить атомные бомбы на 70 городов СССР, был сорван из-за вероятности ответного удара. Событие на Семипалатинском полигоне сообщило миру о том, что советская атомная бомба положила конец американской монополии на владение новым оружием. Это изобретение полностью разрушило милитаристский план США и НАТО и предупредило развитие Третьей мировой войны. Началась новая история – эпоха мира во всем мире, существующего под угрозой тотального уничтожения.
2. США
Количество ядерных боеголовок: 6800Первое испытание: 1945 г.Последнее испытание: 1992 г.
Страна, обладающая самой сильной армией в мире, также является первой державой, осуществившей ядерный взрыв, и первой и единственной на настоящий момент, применившей ядерное оружие в боевой обстановке. С тех пор США произвели 66,5 тысяч единиц атомного оружия более чем 100 различных модификаций. Основной массив ядерного оружия США составляют баллистические ракеты на подводных лодках. Интересно, что США (как и Россия) отказались участвовать в начавшихся весной 2017 года переговорах о полном отказе от ядерного оружия.
Военная доктрина США гласит, что Америка оставляет за собой достаточное количество оружия, чтобы гарантировать как собственную безопасность, так и безопасность своих союзников. Кроме того, США обещались не наносить удары по не-ядерным государствам, если те выполняют условия «Договора о нераспространении».
Что такое ядерная бомба?
Ядерная бомба — это взрывное устройство, которое может производить разрушительные вещества и энергию посредством ядерных реакций. Эти бомбы могут использовать ядерное деление или комбинацию ядерных реакций деления и ядерного синтеза. Здесь, если это комбинация обеих реакций, мы называем это термоядерной бомбой. Однако оба этих типа бомб высвобождают большое количество энергии из очень небольшого количества вещества.
Типы ядерных бомб
- Бомбы деления
- Термоядерные бомбы
- Другие типы, такие как усиленные ядерные бомбы, нейтронные бомбы, чистые ядерные бомбы и т. Д.
Следовательно, есть много вредных последствий взрыва ядерной бомбы. Таким образом, у людей, которые любили около катастрофы в Хиросиме, и у тех, кто выжил, есть некоторые симптомы даже после долгого времени после катастрофы.
Мы можем понять эти эффекты, разделив эффекты на несколько этапов в зависимости от времени, необходимого для проявления эффекта.
- Начальная стадия — в течение недель с 1 по 9 большое количество смертей, в основном из-за термических травм и последствий взрыва.
- Промежуточный этап — в течение 10–12 недель смерть от ионизирующего излучения.
- Последняя стадия — в течение 13-20 недель некоторое улучшение условий жизни выживших.
- Отложенный этап — через 20 недель — многочисленные осложнения, в основном связанные с термическими и механическими травмами, пониженной репродуктивной функцией, бесплодием, заболеваниями крови, раком и т. Д.
Ядерные/термоядерные реакции
Итак, теперь уже можно дать необходимые определения:
Термоядерная реакция (она же реакция синтеза или по-английски nuclear fusion) — такой вид ядерной реакции, где более лёгкие ядра атомов за счёт энергии их кинетического движения (тепла) сливаются в более тяжёлые.
Термоядерная реакция
Ядерная реакция деления (она же реакция распада или по-английски nuclear fission) — такой вид ядерной реакции, где ядра атомов спонтанно либо под действием частицы «снаружи» распадаются на осколки (обычно две-три более лёгкие частицы либо ядра).
Ядерная реакция деления
В принципе, в обеих типах реакций высвобождается энергия: в первом случае из-за прямой энергетической выгодности процесса, а во втором — высвобождается та энергия, которая во время «смерти» звезды потратилась на возникновение атомов тяжелее железа.
Молодые ядерные державы
- Помимо пятерки великих ядерных держав, существует четыре страны, которые также обладают ядерным оружием и входят в состав так называемого ядерного клуба, о котором подробнее – чуть ниже.
- Поскольку первая пятерка – Россия, Америка, Франция, Великобритания и Китай – связана между собой определенными отношениями, документами и договорными обязательствами, то их принято называть «старыми», т.е. давно и официально заявившими о своем арсенале ядерного оружия. Но, кроме этих держав, членами ядерного клуба также называют такие страны, как Израиль, Индия, Корейская Народно-Демократическая Республика и Пакистан. Поскольку все членство в клубе (как, собственно, и сам клуб) является условным, то эти государства неофициально получили статус «молодых».
- Есть еще несколько держав, на территории которых зафиксировано или предполагается наличие ядерного оружия. В первую очередь это страны-члены НАТО или те, кто является союзником Соединенных Штатов Америки. К таковым причисляют Италию, Германию, Голландию, Бельгию, Турцию, а также предполагается, что ядерный арсенал есть в Японии и Южнокорейской республике.
- Они, в отличие от «старых» членов клуба, пока не являются официально признанными и подпадающими под действие Договора, оговаривающего нераспространение ядерного вооружения, подписанного в 1968 году.
Что такое водородная бомба?
В водородной бомбе происходит несколько другой процесс высвобождения энергии. Он основан на работе с изотопами водорода – дейтерия (тяжелый водород) и трития. Сам процесс делится на две части или, как принято говорить, является двухфазным.
Первая фаза – это когда главным поставщиком энергии является реакция расщепления тяжелых ядер дейтерида лития на гелий и тритий.
Вторая фаза – запускается термоядерный синтез на основе гелия и трития, что приводит к мгновенному нагреву внутри боевого заряда и, как следствие, вызывает мощный взрыв.
Благодаря двухфазной системе термоядерный заряд может быть какой угодно мощности.
Примечание. Описание процессов, происходящих в атомной и водородной бомбе, – далеко не полное и самое примитивное. Оно дано только для общего понимания различий между этими двумя видами оружия.
Запасы ядерного оружия в мире
Запасы ядерного оружия в мире
Основные запасы ядерного оружия сосредоточены у России и США. Помимо них, атомные бомбы есть у следующих стран:
- Великобритания — с 1952 года;
- Франция — с 1960;
- Китай — с 1964;
- Индия — с 1974;
- Пакистан — с 1998;
- КНДР — с 2008.
Бомбы США есть на территории стран, входящих в состав НАТО: Германия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Турция и Канада. Они есть и у союзников США — Японии и Южной Кореи, хотя официально страны отказались от расположения ядерного оружия на своей территории.
После распада СССР ядерное оружие непродолжительное время было у Украины, Казахстана и Белоруссии. Однако позже оно было передано России, что сделало ее единственной наследницей СССР по части ядерного вооружения.
Количество атомных бомб в мире менялось на протяжении второй половины XX — начала XXI века:
- 1947 — 32 боеголовки, все у США;
- 1952 — около тысячи бомб у США и 50 — у СССР;
- 1957 — более 7 тыс. боеголовок, ядерное оружие появляется у Великобритании;
- 1967 — 30 тыс. бомб, включая вооружение Франции и Китая;
- 1977 — 50 тыс., включая боеголовки Индии;
- 1987 — около 63 тыс., — наибольшая концентрация ядерного вооружения;
- 1992 — менее 40 тыс. боеголовок;
- 2010 — около 20 тыс.;
- 2018 — около 15 тыс.
Следует учитывать, что в данные подсчеты не включается тактическое ядерное оружие. Таковое обладает меньшей степенью поражения и разнообразие в носителях и применении. Значительные запасы подобного оружия сосредоточены у России и США.
Сравнение
Что в сухом остатке?
О поражающих факторах атомного взрыва знает любой школьник:
- световое излучение;
- ударная волна;
- электромагнитный импульс (ЭМИ);
- проникающая радиация;
- радиоактивное заражение.
То же самое можно сказать и о термоядерном взрыве. Но!!! Мощь и последствия термоядерного взрыва значительно сильней, чем атомного. Приведем два общеизвестных примера.
«Малыш»: черный юмор или цинизм дяди Сэма?
Атомная бомба (кодовое имя «Малыш»), сброшенная на Хиросиму американцами, до сих пор считается «эталонным» показателем для атомных зарядов. Ее мощь примерно составила от 13 до 18 килотонн, и взрыв был идеален по всем показателям. Позже не раз проводились испытания более мощных зарядов, но не намного (20-23 килотонны). Однако они показывали результаты, мало превышающие достижения «Малыша», а потом и вовсе прекратились. Появилась более дешевая и сильная «водородная сестра», и смысла совершенствовать атомные заряды уже не было. Вот что получилось «на выходе» после взрыва «Малыша»:
- Ядерный гриб достиг высоты 12 км, диаметр «шляпки» был около 5 км.
- Мгновенное высвобождение энергии при ядерной реакции вызвало температуру в эпицентре взрыва 4000 °С.
- Огненный шар: диаметр около 300 метров.
- Ударная волна выбивала стекла на расстоянии до 19 км, а ощущалась значительно дальше.
- Одномоментно погибло около 140 тыс. человек.
Царица всех цариц
- Ядерный гриб вырос на 67 км в высоту и примерно 95 км был диаметр верхней «шляпки».
- Световое излучение било на расстояние под 100 км, вызывая ожоги третьей степени.
- Огненный клубок, или шар, разросся до 4,6 км (радиус).
- Звуковая волна была зафиксирована на расстоянии 800 км.
- Сейсмическая волна трижды обогнула планету.
- Ударная волна ощущалась на расстоянии до 1000 км.
- Электромагнитный импульс создавал мощные помехи в течение 40 минут на несколько сот километров от эпицентра взрыва.
Можно только фантазировать, что случилось бы с Хиросимой, если бы на нее был сброшен такой монстр. Скорей всего, исчез бы не только город, но и сама Страна Восходящего Солнца. Ну, а теперь приведем все, что мы рассказали, к общему знаменателю, то есть составим сравнительную таблицу.
Ядерные боеприпасы
В дополнение к атомным бомбам и водородным бомбам, существуют и другие виды ядерного оружия, например, нейтронная бомба, кобальтовая бомба, «чистая» термоядерная бомба, электромагнитная бомба, гипотетически возможно создание бомбы с зарядом антивещества.
Царица всех цариц
Никакая ядерная держава, а не Соединенные Штаты и Северная Корея не защищены от этой логики. В истории было много оружия и орудий разрушения. Среди самых разрушительных — атомная бомба и водородная бомба. В этой статье объясняется разница между ними. Атомная бомба или бомба деления, также называемая «атомной бомбой», является оружием, которое выводит свою взрывную и разрушительную силу из ядерного деления. Процесс ядерного деления выглядит следующим образом: материал для деления, такой как уран или плутоний, объединяется в так называемую сверхкритическую массу, количество материала, необходимое для начала ядерной цепной реакции.
Нейтронная бомба
, как и водородная бомба, это термоядерное оружие. Вспышка от нейтронной бомбы относительно невелика, но высвобождается большое число нейтронов. Все живые организмы погибают от такой атаки, однако от взрыва нет физических разрушений.
Взрывной материал в бомбе, когда он взорвется, начнет ядерную цепную реакцию, которая вызывает взрыв. На приведенной выше фотографии показаны два метода сборки. Водородная бомба, также называемая термоядерным оружием или водородной бомбой, является оружием, которое выводит свою взрывную и разрушительную силу из ядерного синтеза. Как этот процесс работает как таковой: в радиационно-отражающем контейнере помещается бомба-деление, а также плавное топливо, такое как тритий и дейтерий. Водородная бомба берет свое название от того факта, что тритий и дейтерий являются изотопами водорода.
Кобальтовая бомба
– это ядерная бомба, окруженная кобальтом, золотом, или другим материалом для того, чтобы детонация производила гораздо большее количество долгоживущих радиоактивных фрагментов. Этот тип оружия потенциально может служить в качестве оружия «судного дня». Потому что заражение от взрыва распространяется повсеместно. Она считается «грязным» оружием, потому что приводит к радиоактивному и нейтронному загрязнению.
«Чистая» термоядерная бомба
— это ядерное оружие, в котором происходит термоядерная реакция без помощи триггера атомной бомбы. Этот тип бомбы не приводит к радиоактивным осадкам.
Электромагнитная бомба
– этот вид оружия предназначен для производства ядерного электромагнитного импульса, который может привести к нарушению электронного оборудования. Ядерное устройство взорванное в атмосфере излучает электромагнитный импульс сферически. Целью такого оружия является повреждение электроники на больших расстояниях от взрыва.
Бомба с зарядом
– это очень мощное оружие, энергия этой бомбы рождается из разрушительной реакции взаимодействия материи и антиматерии. Такое устройство еще не было произведено из-за трудности синтезирования существенных количеств антиматерии.
Нейтронная бомба
После возникновения первой атомной бомбы, ученые СССР и США начали думать об оружии, которое бы не несло такие большие разрушения и заражения территорий противника, а целенаправленно действовало на организм человека. Возникла идея о создании нейтронной бомбы.
Принцип действия заключается во взаимодействии нейтронного потока с живой плотью и военной техникой. Образованные радиоактивнее изотопы моментально уничтожают человека, а танки, транспортеры и другое оружие на кратковременное время становятся источниками сильного излучения.
Нейтронная бомба взрывается на расстоянии 200 метров до уровня земли, и особенно эффективна при танковой атаке противника. Броня военной техники толщиной в 250 мм, способна уменьшить действия ядерной бомбы в разы, но бессильна перед гамма-излучениями нейтронной бомбы. Рассмотрим действия нейтронного снаряда мощностью до 1 килотонна на экипаж танка:
Радиус взрыва |
400 метров |
400-800 метров |
800-1400 метров |
Пагубные действия на экипаж техники |
Наступает мгновенная потеря боеспособности экипажа. Смерть в течение суток. |
Выход личного состава из строя – 2..3 минуты, смерть – 5-6 дней. |
Потеря боеспособности – 1 час, в течение двух недель наступает смерть. |
Как вы поняли, отличие водородной бомбы от атомной огромна. Разница в реакции ядерного деления между этими зарядами, делает водородную бомбу разрушительнее атомной в сотни раз.
При использовании термоядерной бомбы в 1 мегатонн, в радиусе 10 километров будет уничтожено все. Пострадают не только постройки и техника, но и все живое.
Об этом должны помнить главы ядерных стран, и использовать «ядерную» угрозу исключительно как сдерживающий инструмент, а не в качестве наступательного оружия.
Видео о различиях атомной и водородной бомбы
На этом видео будет подробно и пошагово описан принцип действия атомной бомбы, а также основные отличия от водородной: