Делящееся вещество в атомном
заряде находится в подкритическом состоянии.
По принципу его перевода в надкритическое
состояние атомные заряды делятся на пушечные
и имплозивного типа. В зарядах пушечного
типа две и более частей делящегося вещества,
масса каждой из которых меньше критической,
быстро соединяются друг с другом в надкритическую
массу в результате взрыва обычного взрывчатого
вещества (выстреливания одной части в
другую). При создании зарядов по такой
схеме трудно обеспечить высокую надкритичность,
вследствие чего его коэффициент полезного
действия невелик. Достоинством схемы
пушечного типа является возможность
создания зарядов малого диаметра и высокой
стойкости к действию механических нагрузок,
что позволяет использовать их в артиллерийских
снарядах и минах.
В зарядах имплозивного типа
делящееся вещество, имеющее при нормальной
плотности массу меньше критической, переводится
в надкритическое состояние повышением
его плотности в результате обжатия с
помощью взрыва обычного взрывчатого
вещества. В таких зарядах представляется
возможность получить высокую надкритичность
и, следовательно , высокий коэффициент
полезного использования делящегося вещества.
Термоядерные заряды
Действие термоядерного оружия
основывается на реакции синтеза ядер
легких элементов. Для возникновения цепной
термоядерной реакции необходима очень
высокая (порядка нескольких миллионов
градусов) температура, которая достигается
взрывом обычного атомного заряда . В качестве
термоядерного горючего используется
обычно дейтрид лития-6 (твердое вещество,
представляющее собой соединение лития-6
и дейтерия).
Нейтронные заряды
Нейтронный заряд представляет
собой особый вид термоядерного заряда,
в котором резко увеличен выход нейтронов.
"Чистый" заряд
Чистый заряд-это ядерный заряд,
при взрыве которого выход долгоживущих
радиоактивных изотопов существенно снижен.
Конструкция и способы доставки
Основными элементами ядерных
боеприпасов являются:
-корпус
-система автоматики.
Корпус предназначен для размещения
ядерного заряда и системы автоматики,
а также предохраняет их от механического,
а в некоторых случаях и от теплового воздействия.
Система автоматики обеспечивает взрыв
ядерного заряда в заданный момент времени
и исключает его случайное или преждевременное
срабатывание. Она включает:
-систему предохранения
и взведения
-систему аварийного подрыва
-систему подрыва заряда
-источник питания
-систему датчиков подрыва
Сегодня средством доставки
ядерного оружия могут быть артиллерийские
системы, реактивные системы залпового
огня типа "Град", "Ураган", "Смерч",
которые пока не оснащены, но могут быть
оснащены ядерным оружием. Могут быть
оснащены даже дирижабли и аэростаты,
которые тоже способны доставлять ядерное
оружие. В Договорах по ограничению вооружений
в качестве средств доставки ядерного
оружия рассматриваются баллистические
ракеты, самолеты и крылатые ракеты.
Мощность ядерных
боеприпасов
Мощность взрыва ядерных боеприпасов
принято измерять в единицах тротилового
эквивалента. Тротиловый эквивалент -
это масса тринитротолуола, которая обеспечила
бы взрыв, по мощности эквивалентный взрыву
данного ядерного боеприпаса. Обычно он
измеряется в килотоннах (кТ) или в мегатоннах
(МгТ).
В зависимости от мощности ядерные
боеприпасы делят на калибры:
-сверхмалый (менее 1кТ)
-малый (от 1 до 10 кТ)
-средний (от 10 до 100 кТ)
-крупный (от 100 кТ до 1 МгТ)
-сверхкрупный (свыше 1 МгТ)
Термоядерными зарядами комплектуются
боеприпасы сверхкрупного, крупного и
среднего калибров; ядерными - сверхмалого,
малого и среднего калибров, Нейтронными
- сверхмалого и малого калибров.
Виды ядерных взрывов
Высотный ядерный взрыв - это
взрыв, произведенный с целью уничтожения
в полете ракет и самолетов на безопасной
для наземных объектов высоте (свыше 10
км).
Воздушный ядерный взрыв —
это взрыв, произведенный на высоте до
10 км, когда светящаяся область не касается
земли (воды). Воздушные взрывы подразделяются
на низкие и высокие.
Наземный(надводный) ядерный
взрыв — это взрыв, произведенный на поверхности
земли (воды), при котором светящаяся область
касается поверхности земли (воды), а пылевой
(водяной) столб с момента образования
соединен с облаком взрыва.
Подземный (подводный) ядерный
взрыв - это взрыв, произведенный под землей
(под водой) и характеризующийся выбросом
большого количества грунта (воды), перемешанного
с продуктами ядерного взрывчатого вещества.
Воздушный ядерный взрыв начинается
кратковременной ослепительной вспышкой,
свет от которой можно наблюдать на расстоянии
нескольких десятков и сот километров.
Вслед за вспышкой появляется светящаяся
область в виде сферы или полусферы (при
наземном взрыве), являющаяся источником
мощного светового излучения. Одновременно
из зоны взрыва в окружающую среду распространяется
мощный поток гамма-излучения и нейтронов,
которые образуются в ходе цепной ядерной
реакции и в процессе распада радиоактивных
осколков деления ядерного заряда. Гамма-кванты
и нейтроны, испускаемые при ядерном взрыве,
называют проникающей радиацией. Под действием
мгновенного гамма-излучения происходит
ионизация атомов окружающей среды, которая
приводит к возникновению электрических
и магнитных полей. Эти поля ввиду их кратковременности
действия принято называть электромагнитным
импульсом ядерного взрыва.
В центре ядерного взрыва температура
мгновенно повышается до нескольких миллионов
градусов, в результате чего вещество
заряда превращается в высокотемпературную
плазму, испускающую рентгеновское излучение.
Давление газообразных продуктов вначале
достигает нескольких миллиардов атмосфер.
Сфера раскаленных газов светящейся области,
стремясь расшириться, сжимает прилегающие
слои воздуха, создает резкий перепад
давления на границе сжатого слоя и образует
ударную волну, которая распространяется
от центра взрыва в различных направлениях.
Так как плотность газов, составляющих
огненный шар, намного ниже плотности
окружающего воздуха, то шар быстро поднимается
вверх. При этом образуется облако грибовидной
формы, содержащее газы, пары воды, мелкие
частицы грунта и огромное количество
радиоактивных продуктов взрыва. По достижении
максимальной высоты облако под действием
воздушных течений переносится на большие
расстояния, рассеивается и радиоактивные
продукты выпадают на поверхность земли,
создавая радиоактивное заражение местности
и объектов.
Поражающие факторы ядерного
взрыва.
Поражающее действие ядерного
взрыва определяется механическим воздействием
ударной волны, тепловым воздействием
светового излучения, радиационным воздействием
проникающей радиации и радиоактивного
заражения. Для некоторых элементов объектов
поражающим фактором является электромагнитное
излучение (электромагнитный импульс)
ядерного взрыва.
Распределение энергии между
поражающими факторами ядерного взрыва
зависит от вида взрыва и условий, в которых
он происходит. При взрыве в атмосфере
примерно 50 % энергии взрыва расходуется
на образование ударной волны, 30 — 40% —
на световое излучение, до 5 % — на проникающую
радиацию и электромагнитный импульс
и до 15 % —на радиоактивное заражение.
Для нейтронного взрыва характерны
те же поражающие факторы, однако несколько
по-иному распределяется энергия взрыва:
8 — 10% — на образование ударной волны,
5 — 8 % — на световое излучение и около
85 % расходуется на образование нейтронного
и гамма-излучений (проникающей радиации).
Действие поражающих факторов
ядерного взрыва на людей и элементы объектов
происходит не одновременно и различается
по длительности воздействия, характеру
и масштабам поражения.
Ядерный взрыв способен мгновенно
уничтожить или вывести из строя незащищенных
людей, открыто стоящую технику, сооружения
и различные материальные средства. Основными
поражающими факторами ядерного взрыва
являются:
-ударная волна
-световое излучение
-проникающая радиация
-радиоактивное заражение
местности
-электромагнитный импульс.
Испытания ядерного оружия
США осуществили первый в истории
ядерный взрыв мощностью 20 килотонн 16
июля 1945 года. 6 и 9 августа 1945 ядерные бомбы
были сброшены, соответственно, на японские
города Хиросима и Нагасаки. Первое в истории
испытание термоядерного устройства было
проведено 31 октября 1951 года на атолле
Бикини.
СССР испытал своё первое ядерное
устройство мощностью 22 килотонны 29 августа
1949 года на Семипалатинском полигоне.
Испытание первой в мире термоядерной
бомбы — там же 12 августа 1953 года. Россия
стала единственным международно-признанным
наследником ядерного арсенала Советского
Союза.
Великобритания произвела первый
надводный ядерный взрыв мощностью около
25 килотонн 3 октября 1952 года в районе островов
Монте-Белло (северо-западнее Австралии).
Термоядерное испытание — 15 мая 1957 года
на острове Рождества в Полинезии.
Франция провела наземные испытания
ядерного заряда мощностью 20 килотонн
13 февраля 1960 года в оазисе Регган в Алжире.
Термоядерное испытание — 24 августа 1968
года на атолле Муруроа.
Китай взорвал ядерную бомбу
мощностью 20 килотонн 16 октября 1964 года
в районе озера Лобнор. Там же была испытана
термоядерная бомба 17 июня 1967 года.
Индия произвела первое испытание
ядерного заряда мощностью 20 килотонн
18 мая 1974 года на полигоне Покхаран в штате
Раджастхан, но официально не признала
себя обладателем ядерного оружия. Это
было сделано лишь после подземных испытаний
пяти ядерных взрывных устройств, включая
32-килотонную термоядерную бомбу, которые
прошли на полигоне Покхаран 11—13 мая 1998
года.
Пакистан провёл подземные
испытания шести ядерных зарядов 28 и 30
мая 1998 года на полигоне Чагай-Хиллз в
провинции Белуджистан в качестве симметричного
ответа на индийские ядерные испытания
1974 и 1998 годов.
КНДР заявила о создании ядерного
оружия в середине 2005 года и провела первое
подземное испытание ядерной бомбы предположительной
мощностью около 1 килотонны 9 октября
2006 года (по-видимому, взрыв с неполным
энерговыделением) и второе мощностью
примерно 12 килотонн 25 мая 2009 года.
Израиль не комментирует информацию
о наличии у него ядерного оружия, однако,
по единодушному мнению всех экспертов,
владеет ядерными боезарядами собственной
разработки с конца 1960-х — начала 1970-х
гг.
Украина, Белоруссия и Казахстан,
на территории которых находилась часть
ядерного вооружения СССР, после подписания
в 1992 году Лиссабонского протокола были
объявлены странами, не имеющими ядерного
оружия, и в 1994—1996 гг. передали все ядерные
боеприпасы Российской Федерации.
Заключение
Человечество не может позволить,
чтобы решение вопроса о том, быть или
не быть войне, находилось в руках безответственных
и недальновидных государственных деятелей.
В современную эпоху в решении вопросов
войны и мира не должно быть места случайностям.
Преступная по отношению ко всему человечеству,
бессмысленная для решения спорных международных
проблем и политических конфликтов термоядерная
война была лишь политикой национального
самоубийства для тех, кто осмелился бы
ее развязать. При любом ее исходе мир
оказался бы в неизмеримо худшем положении,
чем до нее, так что участи погибших могли
бы, пожалуй, позавидовать оставшиеся
в живых.
По мнению специалистов, наша
планета опасно перенасыщена ядерным
оружием. Уже к началу 70-х годов в мире
были накоплены такие запасы ядерного
оружия, что на каждого жителя Земли в
пересчете на обычную взрывчатку приходилось
около 15 т тринитротолуола.
Такие арсеналы таят в себе
огромную опасность для всей планеты,
именно планеты, а не отдельных стран.
Их создание поглощает огромные материальные
средства, которые можно было бы использовать
для борьбы с болезнями, неграмотностью,
нищетой в ряде отсталых районов мира.
Список использованных источников:
- Самуэль Гласстон, Филип Долан,
“Характеристики ядерного оружия” (The
Effects of Nuclear Weapon) , 1977.
- А. И. Иойрыш, “О чем звенит колокол”
, 1991.
- Гражданская оборона, 1982.
- Роберт Юнг. «Ярче тысячи солнц».
М, 1960
- Пономарёв, Леонид Иванович,
«Под знаком кванта», 1984 (1989, 2007) Атомная
бомба. (глава из книги).
- http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%E4%E5%F0%ED%EE%E5_%EE%F0%F3%E6%E8%E5 10.10.2012
00:58