Ο οποίος εφευρέθηκε μια ατομική βόμβα; Το ιστορικό της εφεύρεσης και η δημιουργία μιας σοβιετικής ατομικής βόμβας. Τα αποτελέσματα της έκρηξης βόμβας

Ο οποίος εφευρέθηκε μια ατομική βόμβα; Το ιστορικό της εφεύρεσης και η δημιουργία μιας σοβιετικής ατομικής βόμβας. Τα αποτελέσματα της έκρηξης βόμβας
Ο οποίος εφευρέθηκε μια ατομική βόμβα; Το ιστορικό της εφεύρεσης και η δημιουργία μιας σοβιετικής ατομικής βόμβας. Τα αποτελέσματα της έκρηξης βόμβας

Το πυρηνικό (ή ατομικό) όπλο είναι το όπλο της εκρηκτικής δράσης, η οποία βασίζεται σε μια ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση της διαίρεσης των βαρέων πυρήνων και της αντίδρασης της θερμοπυρηνικής σύνθεσης. Ακόμη και ο Uran-235, ή πλουτωνίου-239, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, Uran-233, χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης της διαίρεσης. Αναφέρεται σε όπλα μαζικής βλάβης μαζί με βιολογικά και χημικά. Η ισχύς του πυρηνικού φορτίου μετράται σε ισοδύναμο TNT, εκφράζεται συνήθως σε χιλιοστόνες και megatons.

Το πυρηνικό όπλο εξετάστηκε για πρώτη φορά στις 16 Ιουλίου 1945 στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πολύγωνο Trinity στην πόλη Alamogordo (Νέο Μεξικό). Την ίδια χρονιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εφάρμοσαν στην Ιαπωνία στο βομβαρδισμό των πόλεων της Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου και το Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου.

Στην ΕΣΣΔ, η πρώτη δοκιμασία της ατομικής βόμβας - το προϊόν RDS-1 πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 1949 στο χώρο υγειονομικής ταφής ημιπολρατίνινσκι στο Καζακστάν. Το RDS-1 ήταν μια ατομική βόμβα αεροδιαστημικής αεροδιαστημικής μορφής, ζυγίζοντας 4,6 τόνους, με διάμετρο 1,5 m και μήκος 3,7 m. Το πλουτώνιο χρησιμοποιήθηκε ως διαχωριστικό υλικό. Η βόμβα υπονομεύθηκε στις 7.00 τοπική ώρα (4.00 MSK) στο τοποθετημένο μεταλλικό πλέγμα πλέγματος με ύψος 37,5 Μ, τοποθετημένο στο κέντρο του πειραματικού πεδίου με διάμετρο περίπου 20 χλμ. Η δύναμη της έκρηξης ήταν 20 χιλιοστά σε ισοδύναμο TNT.

Το προϊόν του RDS-1 (τα έγγραφα έδειξαν τον "αντιδραστικό κινητήρα" C ") δημιουργήθηκε στο Γραφείο Design No. 11 (τώρα το Ρωσικό Ομοσπονδιακό Πυρηνικό Κέντρο - all-ρώσικο Ινστιτούτο Ερευνών Πειραματικής Φυσικής, RFNC-Vniief, Sarov Πόλη), η οποία οργανώθηκε για τη δημιουργία μιας ατομικής βόμβας τον Απρίλιο του 1946. Έργα στη δημιουργία της βόμβας οδηγήθηκε από τον Igor Kurchatov (Επιστημονικός Διευθυντής του Ατομικού Προβληματισμού από το 1943. Διοργανωτής της δοκιμής βόμβας) και ο Julius Khariton (επικεφαλής Σχεδιαστής KB-11 το 1946-1959).

Οι μελέτες ατομικής ενέργειας διεξήχθησαν στη Ρωσία (στη συνέχεια το ΕΣΣΔ) πίσω το 1920-1930. Το 1932, δημιουργήθηκε μια ομάδα πυρήνα στο Leningrad Physico-Technical Institute, με επικεφαλής τον διευθυντή του Ινστιτούτου Abram Ioffe με τη συμμετοχή του Igor Kurchatov (αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας). Το 1940 δημιουργήθηκε μια Επιτροπή Ουρανίου στην Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ, η οποία το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας για το πρώτο Σοβιετικό Έργο Ουρανίου. Ωστόσο, με την έναρξη του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τη χρήση της ατομικής ενέργειας στην ΕΣΣΔ ελαχιστοποιήθηκαν ή τερματίστηκαν.

Μελέτες σχετικά με τη χρήση της ατομικής ενέργειας το 1942 συνεχίστηκαν μετά τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη έργων σχετικά με τη δημιουργία μιας ατομικής βόμβας ("πρόγραμμα του Μανχάταν"): 28 Σεπτεμβρίου, η διάθεση της Επιτροπής Κρατικής Άμυνας (GKO) "για την οργάνωση του εργασία σε ουράνιο ".

Στις 8 Νοεμβρίου 1944, η GKO κατέστησε απόφαση σχετικά με τη δημιουργία μιας μεγάλης επιχείρησης ορυκτών ουρανίου στην Κεντρική Ασία βάσει των καταθέσεων Τατζικιστάν, Κιργιζιστάν και Ουζμπεκιστάν. Τον Μάιο του 1945, ο πρώτος στην ΕΣΣΔ άρχισε να εργάζεται στην ΕΣΣΔ, η επιχείρηση για την εξόρυξη και την επεξεργασία των μεταλλευμάτων ουρανίου - συνδυάζει Νο. 6 (αργότερα εξόρυξη Leninabad και μεταλλουργικό συνδυασμό).

Μετά τις εκρήξεις των αμερικανικών ατομικών βόμβων στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, το ψήφισμα της ΓΚΟ που χρονολογείται από τις 20 Αυγούστου 1945 δημιουργήθηκε από την Ειδική Επιτροπή στο GKO με επικεφαλής τον Lavrenting Beria για τις "κατευθυντήριες γραμμές από όλες τις εργασίες για τη χρήση του ουρανίου ενδοκοινοτικής ενέργειας", συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ατομικής βόμβας.

Σύμφωνα με το διάταγμα του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΣΣΔ που χρονολογείται από τις 21 Ιουνίου 1946, ο Khariton προετοιμάστηκε από τον «τακτικό τύπο ατομικής βόμβας», ο οποίος σηματοδότησε την αρχή της πλήρους κλίμακας εργασίας για την πρώτη εγχώρια ατομική χρέωση.

Το 1947 δημιουργήθηκε 170 χιλιόμετρα δυτικά του ημιπολρατίνινσκ το "Object-905" για τη δοκιμή πυρηνικών χρεώσεων (το 1948, μετασχηματιστεί σε ένα εκείο κατάρτισης αριθ. 2 του Υπουργείου Άμυνας της ΕΣΣΔ, αργότερα αναφέρεται ως ημιπολύτιδα. Τον Αύγουστο του 1991 , ήταν κλειστό). Η κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής ολοκληρώθηκε μέχρι τον Αύγουστο του 1949 στη δοκιμασία της βόμβας.

Η πρώτη δοκιμασία της σοβιετικής ατομικής βόμβας κατέστρεψε το αμερικανικό πυρηνικό μονοπώλιο. Η Σοβιετική Ένωση έγινε η δεύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου.

Το μήνυμα σχετικά με τη δοκιμή πυρηνικών όπλων στην ΕΣΣΔ δημοσιεύθηκε από τον TASS στις 25 Σεπτεμβρίου 1949. Και στις 29 Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε ένα κλειστό διάταγμα του Συμβουλίου Υπουργών ΕΣΣΔ «για τη σύναψη και βραβεία για το εξαιρετικό επιστημονικό άνοιγμα και τα τεχνικά επιτεύγματα σχετικά με τη χρήση της ατομικής ενέργειας». Για την ανάπτυξη και τη δοκιμή της πρώτης σοβιετικής ατομικής βόμβας, έβλεπαν έξι υπάλληλοι της KB-11, ο τίτλος ήρωας της Σοσιαλιστικής Εργασίας: ο Πέλης Ζερνφ (Διευθυντής της ΚΒ), Julius Khariton, Kirill Schelkin, Yakov Zeldovich, Vladimir Alferov, Georgy Filers . Ο αναπληρωτής επικεφαλής σχεδιαστής Nikolai Spirit έλαβε το δεύτερο χρυσό αστέρι του ήρωα της σοσιαλιστικής εργασίας. 29 Οι υπάλληλοι του Προεδρείου απονεμήθηκαν τη σειρά του Λένιν, 15 - η σειρά του Εργασιακού Κόκκινου Banner, 28 έγιναν οι νικητές του σταλινικού βραβείου.

Σήμερα η διάταξη της βόμβας (το κτίριό της, η χρέωση του RDS-1 και του τηλεχειριστηρίου, με την οποία υπονομεύθηκε η χρέωση) αποθηκεύεται στο μουσείο του πυρηνικού όπλου του RFTC-VNIie.

Το 2009, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε στις 29 Αυγούστου, τη διεθνή ημέρα δράσης κατά των πυρηνικών δοκιμών.

Συνολικά, υπάρχουν 2062 δοκιμές πυρηνικών όπλων που έχουν οκτώ κράτη. Το μερίδιο των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει 1032 εκρήξεις (1945-1992). Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η μόνη χώρα που εφάρμοσε αυτό το όπλο. Η ΕΣΣΔ διεξήγαγε 715 δοκιμές (1949-1990). Η τελευταία έκρηξη έλαβε χώρα στις 24 Οκτωβρίου 1990 στο Test Polygon "Νέα Γη". Εκτός από τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, δημιουργήθηκαν πυρηνικά πυρηνικά πυρομαχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο - 45 (1952-1991), Γαλλία - 210 (1960-1996), Κίνα - 45 (1964-1996), Ινδία - 6 (1974, 1998), Πακιστάν - 6 (1998) και το DPRK - 3 (2006, 2009, 2013).

Το 1970 τέθηκε σε ισχύ συμφωνία για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT). Επί του παρόντος, οι συμμετέχοντες της είναι 188 χώρες του κόσμου. Το έγγραφο δεν υπογράφηκε από την Ινδία (το 1998 εισήγαγε ένα μονόπλευρο μορατόριουμ για τις πυρηνικές δοκιμές και συμφώνησε να θέσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις υπό τον έλεγχο του ΔΟΑΕ) και το Πακιστάν (το 1998 εισήγαγε ένα μονόπλευρο μορατόριου για πυρηνικές δοκιμές). Βόρεια Κορέα, υπογράφοντας συμφωνία το 1985, το 2003 βγήκε από αυτό.

Το 1996, ο καθολικός καταγγελία των πυρηνικών δοκιμών κατοχυρώθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνθήκης για τις εκτεταμένες πυρηνικές δοκιμές για την απαγόρευση (CTBT). Μετά από αυτό, οι πυρηνικές εκρήξεις πραγματοποίησαν μόνο τρεις χώρες - την Ινδία, το Πακιστάν και το ΛΔΚ.


Πυρηνικό μάχιο μέρος του Torpedo Caliber 533 χιλιοστά
Που εγκρίθηκε το 1967
Αφαιρέθηκε με όπλα το 1980
Μάζα 550 κιλών
Αναπτύχθηκε από το all-ρώσικο ερευνητικό ινστιτούτο αυτοκινητοβιομηχανίας που ονομάζεται από τον Ν. L. Dukhov (Μόσχα), επικεφαλής σχεδιαστής Α. Α. Βρήκ.

Χρησιμοποιήθηκε ως μέρος των τορπίλων ατμού-αερίου, αυτοεπικοινωνία ακουστικών ηλεκτρικών τορπίλων (SAET-60), ορυκτών ηλεκτρικών αυτο-πότισμα τορπίλες (Dest-2) από το υποβρύχιο του έργου 671TM "Pike".

Τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του Torpeda Saet-60
Caliber ............ 533,4 mm
Μήκος ............. 7.8 μ
Μάζα ............. 2000 κιλά
Τοποθεσία .... 13 χλμ
Βάθος εγκεφαλικού επεισοδίου ...... 14 μ


Βόμβα πυρηνικής αεροπορίας
Εγκρίθηκε το 1971.
Αφαιρέθηκε με όπλα το 1984.
Αναπτύχθηκε στο RFNC - Vniitif (Snezhinsk).
Σειριακή παραγωγή - μονάδα παραγωγής οργάνων (Trechgoror).
Μάζα 430 χιλιογράμμων.
Προοριζόταν για χρήση με αντι-υποβρύχιο αεροσκάφος BE-12 (αμφίβια αεροσκάφους), IL-38, TU-142, ελικόπτερο Ka-25.

Πυρηνικό μάχιο μέρος του φτερωτού πυραύλου αντίκες
Εγκρίθηκε το 1977.
Αφαιρέθηκε με όπλα το 1991.
Μάζα 560 χιλιογράμμων.
Αναπτύχθηκε από το all-ρώσικο ερευνητικό ινστιτούτο αυτοκινητοβιομηχανίας που ονομάζεται από τον Ν. L. Dukhov (Μόσχα), επικεφαλής σχεδιαστής Α. Α. Βρήκ.
Σειριακή παραγωγή - μονάδα παραγωγής οργάνων (Trechgoror).
Χρησιμοποιείται στη σύνθεση του φτερωτού πυραυλικού πυραύλου P-35 και του πυραύλου "Πρόοδος".

Τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του πυραύλου αντι-εστιατόριο P-35
Μήκος - 9,8 μ
Διάμετρος περίπτωσης - 1 m
Μάζα εκκίνησης - 5300 κιλά
Μάζα χωρίς μηχανή εκκίνησης - 4500 κιλά
Μέρος μάχης - 560 κιλά
Εύρος - 300 χλμ
Ύψος πτήσης - 100-700 0m

Πυρηνικό πυροβόλο όπλο Caliber 152 χιλιοστόμετρο

Που εγκρίθηκε το 1981.
Αφαιρέθηκε με όπλα το 1991.
Αναπτύχθηκε στο Ρωσικό Ομοσπονδιακό Πυρηνικό Κέντρο - το all-ρώσικο Ινστιτούτο Τεχνικής Φυσικής (RF'AC - Vniitf, Snezhinsk) το 1971-1981. Επιστημονικός ηγέτης της ανάπτυξης του Ακαδημαϊκού Ε. Ι. Αλεμπακχίν, ο αρχηγός σχεδιαστής του ακαδημαϊκού πυρηνικού χρέους Β. V. Litvinov, οι κύριοι σχεδιαστές της ανάπτυξης πυρηνικών πυρομαχικών: L. F. Klopov, Ο. Ν. Tikhane, V. A. Vernikovsky.
Σειριακή παραγωγή - μονάδα παραγωγής οργάνων (Trechgoror).
Τα πιο μικρά πυρηνικά πυρηνικά πυρηνικά πυρηνικά. Αντέχει την υπερφόρτωση του πυροβολικού πυροβολισμού χωρίς καταστροφή και απώλεια χαρακτηριστικών. Σχεδιασμένο στις εντάσεις ενός τακτικού κατακερματισμού-φουγγαρίου βλήματος σε ένα αυτοπροωθούμενο κανόνι.
Σχεδιασμένο για χρήση ως μέρος ενός πυροβολικού πυροβόλων όπλων και Haubs διαφόρων σχεδίων: GauBitizers D-20, Gaubi-20 όπλα ML-20, αυτοβιομηχανή Μαυροβίτης 2C3 "Acacia", Guns 2A36 "Υάκινθος-Β" (ρυμουλκούμενα), Gun 2С5 "Υάκινθος -Κ" (αυτοπροωθούμενη).

Τακτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάρος - 53 κιλά
Διάμετρος - 152,4 mm
Μήκος - 774 mm
Εύρος ωθήσεων - 15-18 χλμ

Κέλυφος πυρηνικού πυρηνικού πυροβολικού 203 χιλιοστό
Εγκρίθηκε το 1970.
Πυροβόλησε με όπλα το 1997. Αναπτύχθηκε στο Ρωσικό Ομοσπονδιακό Πυρηνικό Κέντρο - το all-ρώσικο Ινστιτούτο Τεχνικής Φυσικής (RF'ac - Vniitf, Snezhinsk).
Σειριακή παραγωγή - μονάδα παραγωγής οργάνων (Trechgoror).
Προοριζόταν για χρήση με ένα ρυμουλκούμενο Gaubis B-4M, πυροβόλο όπλο πυροβολικού 2C7 "παιωνία".

Πληροφορίες από το standa
Ιστορία της δημιουργίας πυρηνικών κελυφών πυροβολικού
Η δημιουργία των τακτικών πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πυροβολικού, έχει γίνει ένα επείγον πρόβλημα από την εμφάνιση των πρώτων ατομικών βόμβων. Στην ΕΣΣΔ, το έργο της δημιουργίας ενός βλήματος πυροβολικού με πυρηνική πλήρωση επανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 1952. Το 1956 διεξήχθη επιτυχημένη φόρτιση του φορτίου RDS-41 για ένα αυτοκίνητο 406 χιλιοστών στο ημιπολρατητικό χώρο υγειονομικής ταφής υπό την κατεύθυνση του Ε. Α. Negin.
Στις ερευνητικές εργασίες του NII-1011 (RFNC - VNIITF) στην αναζήτηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός μικρού μεγέθους και λειτουργούσε στις συνθήκες ενός πυροβολικού πυροβολικού πυρκαγιάς, ξεκίνησε το 1959 με πρωτοβουλία του Κ. Ι. Schekin.
Εργασίες πλήρους κλίμακας για τη δημιουργία πυρηνικού εξοπλισμού πυρομαχικών πυροβόλων όπλων για συστήματα πυροβολικού-κονιάματος που βρίσκονται σε λειτουργία με τις δυνάμεις της γης του Σοβιετικού Στρατού, ο οποίος παρείχε την ισοτιμία της ΕΣΣΔ και των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή την αξιολόγηση των όπλων, ήταν που ξεκίνησε στο NII-1011 (RFTUC - Vniitf) στα μέσα της δεκαετίας του 1960.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, δημιουργήθηκαν μονάδες πυρηνικής μάχης στο Snezhinsk. Calibers των 240 και 203 χιλιοστών, τα οποία είναι εξοπλισμένα με: ρυμουλκούμενο Gaubitz B-4M (1971). Βαρύ ρυμουλκούμενο κονίαμα M-240 και αυτο-προωθημένο κονίαμα 2C4 "τουλίπας" 1973). Αυτο-προωθημένο όργανο πυροβολικού 2C7 "Παιωνία" (1975).
Η δημιουργία πυρηνικής χρέωσης για τα κοχύλια πυροβολικού κατώτερων από 203 χιλιοστά του διαμετρήματος ήταν εξαιρετικά πολύπλοκη και εργασία εργασίας. Ήταν απαραίτητο να εξασφαλιστεί η επιβίωση των συστημάτων υπό συνθήκες υπερφόρτωσης υπερφόρτωσης των υπερφόρτωσης ενός πυροβολικού πυροβολικού. Ταυτόχρονα, ήταν απαραίτητο να εξασφαλιστεί η πυρηνική ασφάλεια και να εξαλείψει τη δυνατότητα μη εξουσιοδοτημένης υπονόμευσης.
Η ανάπτυξη πυρηνικών κελυφών ενός διαμετρήματος 152,4 χιλιοστών είναι μία από τις πιο σημαντικές σελίδες στην ιστορία της δημιουργίας πυρηνικών πυρομαχικών στην ΕΣΣΔ. Σε ένα πολύ περιορισμένο ποσό 152,4 mm, δημιουργήθηκαν ένα μοναδικό πυρηνικό φορτίο μικρού μεγέθους και η αυτοματοποίηση της υπονόμευσης τους, εφαρμόσιμαν στις συνθήκες πυροβολικού πυροβολισμού.
Από το 1966 έως το 1992, όλα τα συστήματα πυροβολικού μεγάλων διαμετρήματος που στέκονται σε υπηρεσία με τις δυνάμεις της γης ήταν εξοπλισμένα με πυρηνικά όπλα στην ΕΣΣΔ. Ένα συγκρότημα εργασίας για τη δημιουργία μικρού μεγέθους, υψηλής αντοχής, ασφαλούς σε κυκλοφορία και αξιόπιστη στο έργο των πυρηνικών τελών και των πυρηνικών πυρομαχικών που βασίζονται σε αυτά για συστήματα πυροβολικού-κονιάματος χαρακτηρίστηκε από τρία κρατικά ασφάλιστρα της ΕΣΣΔ (1973, 1974, 1984) και ένα λενινιστικό βραβείο (1984).

Επικεφαλής μέρος του βαλλιστικού πυραύλου των υποβρυχίων P-29

Αφαιρέθηκε με όπλα το 1986.

Σειριακή παραγωγή - μονάδα παραγωγής οργάνων (Trechgoror).
Το τμήμα κεφαλής MonoBlock με το θερμοπυρηνικό φορτίο της κατηγορίας Megaton έχει σχεδιαστεί για το υποβρυχιακό συγκρότημα R-9 Rocket R-9. Ο πρώτος διηπειρωτικός πυραύλος [με την υποβρύχια αρχή].
Η απομακρυνθεί από τα όπλα και τα τελειοποιημένα κεφάλια (η διάσωση "Walan") χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή επιστημονικών και τεχνολογικών πειραμάτων υπό βραχυπρόθεσμη βαρύτητα κατά τη διάρκεια των υποπληγόντων και των τροχιακών πτήσεων.

"Shuttlecock"

Mirny Atom - στο δέρμα Hatu!
Βιομηχανική πυρηνική εκρηκτική συσκευή

Δημιουργήθηκε το 1968.
Αναπτύχθηκε στο Ρωσικό Ομοσπονδιακό Πυρηνικό Κέντρο - το all-ρώσικο Ινστιτούτο Τεχνικής Φυσικής (RF'ac - Vniitf, Snezhinsk). Επικεφαλής σχεδιαστής B. V. Litvinov; Φυσικοί-Θεοθιωτές: Ε. Ν. Aurrrin, Ε. Ι. Αλεμπακχίνη, Λ. Π. Σοβιτών, Α. Κ. Zebnikov.
Διάμετρος 250 χιλιοστών.
Μήκος 2500 χιλιοστών.
Βάρος 300 χιλιογράμμων.
Προορίζεται για τη διεξαγωγή «καθαρού» στην υπολειμματική κρίση των πυρηνικών εκρήξεων καμουφλάρων (υπόγειων) πυρηνικών εκρήξεων για ειρηνικούς σκοπούς: σεισμική ανίχνευση της κρούστας της γης, την εξάλειψη των σιντριβάνι πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μικρή μονάδα μάχης μικρού μεγέθους ενός διαχωριστικού κεφαλιού ενός τύπου σκέδασης BPPLE R-27U

Επικεφαλής μέρος του βαλλιστικού πυραυλικού υποβρύχματος P-27U
Εγκρίθηκε το 1974.
Αφαιρέθηκε με όπλα το 1990.
Αναπτύχθηκε στο Ρωσικό Ομοσπονδιακό Πυρηνικό Κέντρο - το all-ρώσικο Ινστιτούτο Τεχνικής Φυσικής (RF'ac - Vniitf, Snezhinsk).
Σειριακή παραγωγή - μονάδα παραγωγής οργάνων (Trechgoror).
Monoblock τμήμα κεφαλής με φορτίο θερμικού συστήματος μιας τάξης megaton με μεγεθυμένη ισχύ. Αναπτύχθηκε για ένα βαλλιστικό πυραύλων για υποβρύχια του συγκροτήματος R-27U

Ro d-5u. Χρησιμοποιήθηκε επίσης για να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό μάχης του βαλλιστικού πυραύλου για υποβρύχια P-21 Complex RO D-4M.
Τα τμήματα κεφαλής που πυροβόλησαν μετά τη βελτίωση χρησιμοποιήθηκαν σε ερευνητικούς σταθμούς "Sprint" και "αιθέρα".

Drummer Lobova
Εργοστάσιο οργάνων, Trechgoror
Που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα του προϊόντος όταν συνάντησε με εμπόδιο

Αυτός που εφευρέθηκε η ατομική βόμβα δεν φαντάστηκε καν ότι οι τραγικές συνέπειες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτή την θαυματουργή εφεύρεση του XX αιώνα. Πριν από αυτές τις σούπερ αρχές έμπειροι κάτοικοι ιαπωνικών πόλεων της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, έγιναν πολύ μακριά.

Έναρξη

Τον Απρίλιο του 1903, οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν στον Παριζιάνικο Κήπο της Γαλλίας. Ο λόγος ήταν η υπερασπισμένη διατριβή του νεαρού και ταλαντούχου επιστήμονα Mari Curi. Μεταξύ των διάσημων επισκεπτών παρακολούθησαν ο διάσημος αγγλικός φυσικός Sir Ernest Rutherford. Στη μέση της διασκέδασης, το φως επεκτάθηκε. Ανακοίνωσε ο καθένας ότι θα υπάρξει έκπληξη. Με μια επίσημη άποψη, ο Pierre Curie έκανε ένα μικρό σωλήνα με άλατα Radium, τα οποία έλαμψαν πράσινο, προκαλώντας εξαιρετική απόλαυση μεταξύ αυτών των παρόντων. Στο μέλλον, οι επισκέπτες ήταν ζεστοί για το μέλλον αυτού του φαινομένου. Όλοι ερμηνεύονται κατά τη γνώμη ότι λόγω του ραδίου θα λύσει το αιχμηρό πρόβλημα της έλλειψης ενέργειας. Όλα εμπνεύστηκαν από νέα έρευνα και περαιτέρω προοπτικές. Εάν τότε είπαν ότι η εργαστηριακή εργασία με ραδιενεργά στοιχεία θα έβαλε την αρχή των τρομερών όπλων του 20ού αιώνα, δεν είναι γνωστό τι θα ήταν η αντίδρασή τους. Ήταν τότε ότι άρχισε η ιστορία της ατομικής βόμβας, άρχισαν οι εκατοντάδες χιλιάδες ιαπωνικοί πολίτες.

Παίζουν μπροστά

Στις 17 Δεκεμβρίου 1938, ο γερμανός επιστήμονας Otto Gunn ελήφθη αδιαμφισβήτητη απόδειξη κατάρρευσης ουρανίου σε μικρότερα στοιχειώδη σωματίδια. Στην ουσία, κατάφερε να χωρίσει ένα άτομο. Στον επιστημονικό κόσμο, αυτό θεωρήθηκε ως ένα νέο ορόσημο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Otto Gunn δεν συμμερίζεται τις πολιτικές απόψεις του Τρίτου Ράιχ. Ως εκ τούτου, στο ίδιο 1938, ο επιστήμονας αναγκάστηκε να μετακομίσει στη Στοκχόλμη, όπου με τον Friedrich Starsmann συνέχισε την επιστημονική του έρευνα. Φοβόμαστε ότι η φασιστική Γερμανία θα πάρει ένα τρομερό όπλο, γράφει μια επιστολή με μια προειδοποίηση γι 'αυτό. Τα νέα σχετικά με την πιθανή προώθηση έντονα ανησυχητική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί άρχισαν να ενεργούν γρήγορα και αποφασιστικά.

Ποιος δημιούργησε μια ατομική βόμβα; Αμερικανικό έργο

Ακόμη και πριν από την ομάδα, πολλοί από τους οποίους ήταν πρόσφυγες από το γερμανικό-φασιστικό καθεστώς στην Ευρώπη, η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων ανατέθηκε. Αρχική έρευνα, αξίζει να σημειωθεί, που διεξάγεται στη Ναζιστική Γερμανία. Το 1940, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής άρχισε να χρηματοδοτεί το δικό της πρόγραμμα για την ανάπτυξη ατομικών όπλων. Για την εφαρμογή του έργου, διατέθηκε ένα απίστευτο ποσό δύο και μισού δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων. Η εξαιρετική φυσική του 20ού αιώνα κλήθηκαν στην εφαρμογή αυτού του μυστικού έργου, μεταξύ των οποίων ήταν περισσότερο από δέκα βραβευτές Νόμπελ. Συνολικά, περίπου 130 χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν, μεταξύ των οποίων δεν ήταν μόνο στρατιωτικοί, αλλά και πολίτες. Η ομάδα προγραμματιστή κατευθύνθηκε από τον συνταγματάρχη Leslie Richard Groves, ο Robert Oppenheimer έγινε ο επιβλέπων. Ήταν αυτός - αυτός ο άνθρωπος που εφευρέθηκε ατομική βόμβα. Στην περιοχή του Μανχάταν χτίστηκε ένα ειδικό κτήριο μυστικού μηχανικού, το οποίο είναι γνωστό για εμάς κάτω από το όνομα του κώδικα "Manhattan Project". Κατά τα επόμενα χρόνια, οι μυστικοί επιστήμονες του έργου εργάστηκαν στο πρόβλημα της πυρηνικής διάσπασης του ουρανίου και του πλουτωνίου.

Nevirny Atom Igor Kurchatov

Σήμερα, κάθε μαθητής θα μπορέσει να απαντήσει στην ερώτηση σχετικά με το ποιος εφευρέθηκε ατομική βόμβα στη Σοβιετική Ένωση. Και στη συνέχεια, στις αρχές των 30 ετών του περασμένου αιώνα, κανείς δεν το γνώριζε αυτό.

Το 1932, ο ακαδημαϊκός Igor Vasilyevich Kurchatov ένας από τους πρώτους στον κόσμο αρχίζει να μελετά τον ατομικό πυρήνα. Έχοντας συγκεντρώσει τους ομοφυλοφίλους ανθρώπους γύρω του, ο Igor Vasilyevich το 1937 δημιουργεί το πρώτο κυκλότων στην Ευρώπη. Την ίδια χρονιά, δημιουργεί τους πρώτους τεχνητές πυρήνες με τους όμοους ανθρώπους του.

Το 1939, ο I. V. Kurchatov αρχίζει να μελετά τη νέα κατεύθυνση - πυρηνική φυσική. Μετά από αρκετές εργαστηριακές επιτυχίες στη μελέτη αυτού του φαινομένου, ο επιστήμονας βρίσκεται στη διάθεσή του ένα μυστικό ερευνητικό κέντρο, το οποίο ονομάστηκε "Εργαστήριο Νο. 2". Σήμερα, αυτό το ταξινομημένο αντικείμενο ονομάζεται "Arzamas-16".

Η κατεύθυνση στόχος αυτού του κέντρου ήταν μια σοβαρή μελέτη και η δημιουργία πυρηνικών όπλων. Τώρα γίνεται προφανής ο οποίος δημιούργησε μια ατομική βόμβα στη Σοβιετική Ένωση. Στην ομάδα του, τότε υπήρχαν μόνο δέκα άνθρωποι.

Ατομική βόμβα να είναι

Μέχρι το τέλος του 1945, ο Igor Vasilyevich Kurchatov μπόρεσε να συλλέξει μια σοβαρή ομάδα επιστημόνων με περισσότερους από εκατό άτομα. Τα καλύτερα μυαλά των διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων ήρθαν στο εργαστήριο από όλη τη χώρα για να δημιουργήσουν ατομικά όπλα. Μετά την εκφόρτιση από τους Αμερικανούς στην πυρηνική βόμβα για τη Χιροσίμα, οι σοβιετικοί επιστήμονες κατάλαβαν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη Σοβιετική Ένωση. Το "Εργαστήριο αριθ. 2" λαμβάνει μια απότομη αύξηση της χρηματοδότησης και μιας μεγάλης εισροής ειδικευμένου προσωπικού από την ηγεσία της χώρας. Υπεύθυνος για ένα τόσο σημαντικό έργο διορίζεται από την Lavrenty Pavlovich Beria. Τα τεράστια έργα των σοβιετικών επιστημόνων έδωσαν στους καρπούς τους.

Semipalatinsky πολυγώνιο

Η ατομική βόμβα στην ΕΣΣΔ δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο χώρο υγειονομικής ταφής στο ημιπολΑΤΙΝinsk (Καζακστάν). Στις 29 Αυγούστου 1949, μια πυρηνική συσκευή με χωρητικότητα 22 κιλότων κούνησε τη γη του Καζακστάν. Νόμπελ Laureate, φυσικός Όθωνα, δήλωσε: "Αυτά είναι καλά νέα. Εάν η Ρωσία έχει ατομικά όπλα, τότε δεν θα υπάρχει πόλεμος. " Είναι αυτή η ατομική βόμβα στην ΕΣΣΔ που κρυπτογραφείται ως προϊόν Νο. 501 ή RDS-1, εξαλείφει το αμερικανικό μονοπώλιο στα πυρηνικά όπλα.

Ατομική βόμβα. Έτος 1945

Νωρίς το πρωί της 16ης Ιουλίου, το έργο του Μανχάταν διεξήγαγε την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή της ατομικής συσκευής - μια βόμβα πλουτωνίου - στην Πολύχρωμη Πολυχώρηση του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ.

Τα χρήματα που επενδύθηκαν στο έργο δεν ήταν μάταια. Το πρώτο στην ιστορία της ανθρωπότητας παρήχθη στις 5 ώρες 30 λεπτά.

"Έχουμε κάνει το έργο του διαβόλου", θα πω αργότερα - αυτός που εφευρέθηκε η ατομική βόμβα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ονομάστηκε μετά τον «Πατέρα της ατομικής βόμβας».

Η Ιαπωνία δεν συνθέτει

Μέχρι τη στιγμή της τελικής και επιτυχημένης δοκιμής της ατομικής βόμβας, τα σοβιετικά στρατεύματα και οι σύμμαχοι τελικά νίκησαν τη φασιστική Γερμανία. Ωστόσο, ένα κράτος παρέμεινε, το οποίο υποσχέθηκε να αγωνιστεί μέχρι το τέλος της κυριαρχίας στον Ειρηνικό Ωκεανό. Από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουλίου 1945, ο ιαπωνικός στρατός έχει επανειλημμένα πραγματοποιήσει αεροπορικές απεργίες σε συμμαχικά στρατεύματα, εφαρμόζοντας έτσι μεγάλες απώλειες του αμερικανικού στρατού. Στα τέλη Ιουλίου του 1945, η στρατιωτική κυβέρνηση της Ιαπωνίας απέρριψε τη ζήτηση των συμμάχων να παραδοθούν σύμφωνα με τη δήλωση του Πότσνταμ. Σε αυτό, ειδικότερα, λέγεται ότι στην περίπτωση της ανυπακοής, ο ιαπωνικός στρατός περιμένει ταχεία και πλήρη καταστροφή.

Ο Πρόεδρος συμφωνεί

Η αμερικανική κυβέρνηση κράτησε το λόγο του και την αρχή ενός στοχευμένου βομβαρδισμού των ιαπωνικών στρατιωτικών θέσεων. Οι απεργίες της αεροπορίας δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Harry Truman αποφασίζει για την εισβολή των αμερικανικών στρατευμάτων στην επικράτεια της Ιαπωνίας. Ωστόσο, η στρατιωτική διοίκηση συζητά τον πρόεδρό της από μια τέτοια απόφαση, το κίνητρο από το γεγονός ότι η εισβολή των Αμερικανών θα συνεπάγεται μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Με την πρόταση του Henry Lewis Contson και Dwight David Eisenhawer, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τερματίσει τον πόλεμο. Ο μεγάλος υποστηρικτής της ατομικής βόμβας, ο γραμματέας του προέδρου των ΗΠΑ James Francis καίει, πιστεύει ότι ο βομβαρδισμός των ιαπωνικών εδαφών θα σταματήσει τελικά τον πόλεμο και να θέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεσπόζουσα θέση, η οποία θα είχε θετική επίδραση στην πορεία του τα γεγονότα του μεταπολεμικού κόσμου. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος Harry Truman πεπεισμένος ότι αυτή είναι η μόνη σωστή επιλογή.

Ατομική βόμβα. Χιροσίμα

Ως πρώτος στόχος, μια μικρή ιαπωνική πόλη της Χιροσίμα επιλέχθηκε με πληθυσμό μόλις πάνω από 350 χιλιάδες άτομα που βρίσκονται σε πεντακόσια μίλια από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας Τόκιο. Μετά την άφιξη στην αμερικανική ναυτική βάση στο νησί της Τινινιάς, ένας τροποποιημένος βομβιστής στο 29 "Enola Gay", μια ατομική βόμβα εγκαταστάθηκε επί του αεροσκάφους. Η Χιροσίμα θα έπρεπε να έχει βιώσει τη δράση 9 χιλιάδων λιρών ουρανίου-235.

Αυτό το πρωτοφανές όπλο προοριζόταν για τους πολίτες μιας μικρής ιαπωνικής πόλης. Ο διοικητής του βομβαρδισμού ήταν ένας συνταγματάρχης Paul Warfield Tibbets JR .. Η αμερικανική ατομική βόμβα φορούσε ένα κυνικό όνομα "παιδί". Το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945, περίπου 8 ώρες και 15 λεπτά, το αμερικανικό "μωρό" επαναρυθμίστηκε στην Ιαπωνική Χιροσίμα. Περίπου 15 χιλιάδες τόνοι της Tttila κατέστρεψαν τα πάντα ζωντανά μέσα σε μια ακτίνα πέντε τετραγωνικών μιλίων. Εκατό και σαράντα χιλιάδες κατοίκους πέθαναν σε δευτερόλεπτα. Οι επιζώντες των Ιαπωνών πέθαναν με έναν οδυνηρό θάνατο από την ασθένεια της ακτινοβολίας.

Καταστράφηκαν το αμερικανικό ατομικό "παιδί". Ωστόσο, η καταστροφή της Χιροσίμα δεν προκάλεσε αμέσως την παράδοση της Ιαπωνίας, όπως αναμενόταν όλοι. Στη συνέχεια αποφασίστηκε σε ένα άλλο βομβαρδισμό της ιαπωνικής επικράτειας.

Ναγκασάκι. Ουρανός στη φωτιά

Η αμερικανική ατομική βόμβα "Tolstik" εγκαταστάθηκε επί του αεροσκάφους στις 9 Αυγούστου 1945, όλα είναι στην ίδια θέση, στην αμερικανική ναυτική βάση στην Tinian. Αυτή τη φορά ο διοικητής αεροσκαφών ήταν ο μεγάλος Charles Susini. Αρχικά ο στρατηγικός στόχος ήταν η πόλη Kokura.

Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπεται να δημιουργήσουν ένα σχεδιασμένο, πολλά σύννεφα που εμπόδισαν. Ο Charles Suini ήρθε στο δεύτερο γύρο. Στις 11 το βράδυ 02 λεπτά, ο Αμερικανός ατομικός "λιπαρός άνθρωπος" κατάποση Ναγκασάκι. Ήταν μια πιο ισχυρή καταστροφή της αεροπορικής απεργίας, η οποία στη δύναμή του, η οποία αρκετές φορές υπερέβη το βομβαρδισμό στη Χιροσίμα. Το Nagasaki γνώρισε ατομικά όπλα που ζυγίζουν περίπου 10 χιλιάδες λίρες και 22 κιλοτόν τρωθύλιο.

Η γεωγραφική θέση της ιαπωνικής πόλης μείωσε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Το πράγμα είναι ότι η πόλη βρίσκεται σε μια στενή κοιλάδα ανάμεσα στα βουνά. Ως εκ τούτου, η καταστροφή των 2,6 τετραγωνικών μιλίων δεν αποκάλυψε το σύνολο των δυνατών δυνατοτήτων των αμερικανικών όπλων. Η δοκιμή της ατομικής βόμβας στο Ναγκασάκι θεωρείται ένα αποτυχημένο "έργο του Μανχάταν".

Η Ιαπωνία παραδόθηκε

Το μεσημέρι, στις 15 Αυγούστου 1945, ο αυτοκράτορας Hirokhito ανακοίνωσε την παράδοση της χώρας του στον πληροφοριοδότη στους κατοίκους της Ιαπωνίας. Αυτές οι ειδήσεις διασκορπίστηκαν γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι εορτασμοί ξεκίνησαν με την ευκαιρία της νίκης στην Ιαπωνία. Οι άνθρωποι έχουν κουνήσει.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1945, επί του αμερικανικού Linkar "Missouri", αγκυροβολημένο στο Κόλπο του Τόκιο, υπογράφηκε επίσημη συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Έτσι, ο πιο σκληρός και αιματηρός πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας τελείωσε.

Για πολλά χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα πήγε σε αυτή τη σημαντική ημερομηνία - από την 1η Σεπτεμβρίου 1939, όταν οι πρώτοι βολές της Ναζιστικής Γερμανίας ακουγόταν στην Πολωνία.

Ειρηνικό άτομο

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 124 πυρηνικές εκρήξεις στη Σοβιετική Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι όμως εφαρμόστηκαν προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Μόνο τρεις από αυτούς ήταν ατυχήματα που προκάλεσαν τη διαρροή ραδιενεργών στοιχείων. Τα προγράμματα σχετικά με τη χρήση ενός ειρηνικού ατόμου υλοποιήθηκαν μόνο σε δύο χώρες - τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση. Η ατομική ειρηνική ενέργεια γνωρίζει το παράδειγμα της παγκόσμιας καταστροφής, όταν εμφανίστηκε η έκρηξη του αντιδραστήρα στην τέταρτη μονάδα ισχύος του Τσερνομπίλ NPP.

Η εμφάνιση ατομικών (πυρηνικών) όπλων οφείλεται σε μάζα αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων. Αντικειμενικά, η δημιουργία ατομικών όπλων ήρθε η ταχεία ανάπτυξη της επιστήμης, η οποία ξεκίνησε με θεμελιώδεις ανακαλύψεις στον τομέα της φυσικής, το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Ο κύριος υποκειμενικός παράγοντας ήταν η στρατιωτική-πολιτική κατάσταση όταν τα κράτη του συνασπισμού κατά του Hitler ξεκίνησαν μια σφιχτή φυλή στην ανάπτυξη τέτοιων ισχυρών όπλων. Σήμερα μαθαίνουμε ποιος εφευρέθηκε μια ατομική βόμβα όπως αναπτύχθηκε στον κόσμο και τη Σοβιετική Ένωση, και επίσης εξοικειωθεί με τη συσκευή του και τις συνέπειες της αίτησης.

Δημιουργώντας μια ατομική βόμβα

Από επιστημονική άποψη, το έτος δημιουργίας μιας ατομικής βόμβας ήταν το μακρινό 1896. Τότε ήταν ότι ο γαλλικός φυσικός Α. Becquer άνοιξε την ραδιενέργεια του ουρανίου. Ακολούθως, η αλυσιδωτή αντίδραση του ουρανίου άρχισε να θεωρείται ως πηγή τεράστιας ενέργειας και η βάση για την ανάπτυξη των πιο επικίνδυνων όπλων στον κόσμο. Παρ 'όλα αυτά, ο Beckel σπάνια θυμάται, μιλώντας για το ποιος εφευρέθηκε μια ατομική βόμβα.

Για αρκετές επόμενες δεκαετίες, οι Alpha, Beta και Gamma Rays ανακαλύφθηκαν από επιστήμονες από διαφορετικά μέρη της Γης. Ταυτόχρονα, ένας μεγάλος αριθμός ραδιενεργών ισότοπων άνοιξε, ο νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης διατυπώθηκε και τοποθετήθηκε η αρχή της μελέτης της πυρηνικής ισομερούς.

Στη δεκαετία του 1940, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον νευρώνα και το ποζιτρόνιο και πρώτα έφεραν τον πυρήνα του ατόμου ουρανίου, συνοδευόμενη από την απορρόφηση των νευρώνων. Ήταν αυτή η ανακάλυψη που έγινε ένα σημείο καμπής στην ιστορία. Το 1939, ο Γάλλος φυσικός Frederick Jolio-Curie κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την πρώτη πυρηνική βόμβα στον κόσμο, το οποίο αναπτύχθηκε μαζί με τη σύζυγό του, ομολογώντας ένα καθαρά επιστημονικό ενδιαφέρον. Είναι ο Jolios Curie που θεωρείται ο δημιουργός μιας ατομικής βόμβας, παρά το γεγονός ότι ήταν πεπεισμένος υπερασπιστής του κόσμου σε όλο τον κόσμο. Το 1955, μαζί με τον Αϊνστάιν, τον Borde και έναν αριθμό άλλων γνωστών επιστημόνων, οργάνωσε ένα Paguchian κίνημα, των οποίων τα μέλη υποστηρίζουν την ειρήνη και τον αφοπλισμό.

Ταχέως αναπτυσσόμενα, τα ατομικά όπλα έγιναν ένα πρωτοφανές στρατιωτικό-πολιτικό φαινόμενο, το οποίο επιτρέπει τη διασφάλιση της ασφάλειας του ιδιοκτήτη της και να μειώσει τη δυνατότητα άλλων συστημάτων όπλων στο ελάχιστο.

Πώς είναι μια πυρηνική βόμβα;

Μια δομικά ατομική βόμβα αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων, το κύριο μέρος των οποίων συμβαίνει και αυτοματοποίηση. Το σώμα έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την αυτοματοποίηση και την πυρηνική φορτία από μηχανικά, θερμικά και άλλα αποτελέσματα. Η αυτοματοποίηση ελέγχει τις χρονικές παραμέτρους έκρηξης.

Περιλαμβάνει:

  1. Υπονόμευση έκτακτης ανάγκης.
  2. Συσκευές κατασκευής και προστασίας.
  3. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
  4. Διάφοροι αισθητήρες.

Η μεταφορά ατομικών βόμβων στον τόπο επίθεσης γίνεται χρησιμοποιώντας πυραύλους (αντιοργανωτικά, βαλλιστικά ή φτερωτά). Τα πυρηνικά πυρομαχικά μπορούν να αποτελέσουν μέρος των Fugas, τορπίλες, τις βόμβες αεροπορίας και άλλα στοιχεία. Για τις ατομικές βόμβες χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα έκρηξης. Η απλούστερη είναι η συσκευή στην οποία το βλήμα εισέρχεται στον στόχο, προκαλώντας το σχηματισμό υπερκρίσιμων μάζας, διεγείρει μια έκρηξη.

Τα πυρηνικά όπλα μπορούν να έχουν ένα μεγάλο, μεσαίο και μικρό διαμέτρημα. Η ισχύς έκρηξης εκφράζεται συνήθως σε ισοδύναμο TNT. Τα ατομικά κοχύλια του MaloCaliberian έχουν δύναμη αρκετών χιλιάδων τόνων τρωτύλου. Η μεσαία δαγκάνα θα συναντήσει δεκάδες χιλιάδες τόνους και η δύναμη του μεγάλου διαμετρήματος φτάνει εκατομμύρια τόνους.

Αρχή της λειτουργίας

Η αρχή της λειτουργίας μιας πυρηνικής βόμβας βασίζεται στη χρήση ενέργειας που απελευθερώνεται όταν επεξεργάζεται η αλυσίδα πυρηνική αντίδραση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα βαριά σωματίδια διαιρούνται και οι πνεύμονες συντίθενται. Όταν μια ατομική βόμβα εκραγεί, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, σε μια μικρή περιοχή, διακρίνεται μια τεράστια ποσότητα ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τέτοιες βόμβες σχετίζονται με όπλα μαζικής βλάβης.

Στον τομέα της πυρηνικής έκρηξης, διακρίνονται δύο βασικές περιοχές: το κέντρο και το επίκεντρο. Στο κέντρο της έκρηξης, η διαδικασία απελευθέρωσης ενέργειας προχωρά άμεσα. Το επίκεντρο είναι μια προβολή αυτής της διαδικασίας στην επιφάνεια της γης ή του νερού. Η ενέργεια μιας πυρηνικής έκρηξης, προβολή στο έδαφος, μπορεί να οδηγήσει σε σεισμικές διαταραχές που ισχύουν σε σημαντική απόσταση. Βλάβη στο περιβάλλον Αυτές οι κραδασμούς φέρνουν μόνο σε ακτίνα αρκετών εκατοντάδων μέτρων από το σημείο έκρηξης.

Παράγοντας εντυπωσιακό

Τα ατομικά όπλα έχουν τέτοιους παράγοντες της βλάβης:

  1. Ραδιενεργά λοίμωξη.
  2. Ελαφριά ακτινοβολία.
  3. Κέικ σοκ.
  4. Ηλεκτρομαγνητική ώθηση.
  5. Διείσδυση ακτινοβολίας.

Οι συνέπειες της βόμβας της ατομικής βόμβας είναι καταστροφικές για όλα τα ζωντανά πράγματα. Λόγω της απελευθέρωσης ενός τεράστιου ποσού φωτός και ζεστής ενέργειας, η έκρηξη ενός πυρηνικού κελύφους συνοδεύεται από ένα φωτεινό φλας. Με την ισχύ, αυτό το φλας είναι αρκετές φορές ισχυρότερες από τις ακτίνες του ήλιου, οπότε ο κίνδυνος του ελαφρού φωτός και της θερμικής ακτινοβολίας βρίσκεται σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων από το σημείο έκρηξης.

Ένας άλλος επικίνδυνος συντελεστής ατομικών όπλων είναι η προκύπτουσα ακτινοβολία στην έκρηξη. Δράνει μόλις ένα λεπτό μετά την έκρηξη, αλλά έχει μέγιστη διεισδυτική ικανότητα.

Το κύμα σοκ έχει την ισχυρότερη καταστρεπτική επίδραση. Κυριολεκτικά σβήνει με το πρόσωπο της γης, όλα όσα είναι στο δρόμο της. Η διείσδυση της ακτινοβολίας είναι επικίνδυνη για όλα τα ζωντανά όντα. Στους ανθρώπους, προκαλεί την ανάπτυξη της ασθένειας ακτινοβολίας. Λοιπόν, η ηλεκτρομαγνητική ώθηση είναι επιβλαβή μόνο από την τεχνολογία. Συνολικά, οι παράξενοι παράγοντες της ατομικής έκρηξης φέρουν τεράστιο κίνδυνο.

Πρώτες δοκιμές

Σε όλη την ιστορία της ατομικής βόμβας, η Αμερική επέκτεινε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία του. Στα τέλη του 1941, η ηγεσία της χώρας διατέθηκε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και πόρους προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Robert Oppenheimer διορίστηκε από τον Robert Oppenheimer, το οποίο πολλοί θεωρούν τον δημιουργό μιας ατομικής βόμβας. Στην πραγματικότητα, ήταν ο πρώτος που ήταν σε θέση να συνειδητοποιήσει την ιδέα των επιστημόνων στη ζωή. Ως αποτέλεσμα, στις 16 Ιουλίου 1945, η πρώτη δοκιμασία της ατομικής βόμβας πραγματοποιήθηκε στην έρημο του Νέου Μεξικού. Στη συνέχεια, η Αμερική αποφάσισε ότι για το πλήρες άκρο του πολέμου, έπρεπε να νικήσει την Ιαπωνία - έναν σύμμαχο της Γερμανίας του Χίτλερ. Το Πεντάγωνο επέλεξε γρήγορα στόχους για τις πρώτες πυρηνικές επιθέσεις που θα έπρεπε να έχουν γίνει μια φωτεινή απεικόνιση της δύναμης των αμερικανικών όπλων.

Στις 6 Αυγούστου 1945, η αμερικανική ατομική βόμβα, που ονομάζεται "Baby", επαναρυθμίστηκε στην Χιροσίμα. Ο πυροβολισμός αποδείχθηκε απλώς τέλειος - η βόμβα εξερράγη σε υψόμετρο 200 μέτρων από το έδαφος, έτσι ώστε το εκρηκτικό κύμα της να προκαλέσει τρομακτική βλάβη στην πόλη. Σε περιοχές απομακρυσμένες από το κέντρο, οι φούρνοι με άνθρακα ανατράπηκαν, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρές πυρκαγιές.

Ένα θερμικό κύμα που ακολουθείται από ένα φωτεινό φλας, το οποίο σε 4 δευτερόλεπτα κατάφερε να λιώσει το κεραμίδι στις στέγες των σπιτιών και να υποκινήσει τους πόλους τηλεγραφών. Πίσω από το κύμα θερμότητας ακολούθησε τα τύμπανα. Ο άνεμος, σάρωσε γύρω από την πόλη με ταχύτητα περίπου 800 km / h, κατεδαφίστηκε τα πάντα στο μονοπάτι του. Από τα 76.000 κτίρια που βρίσκονται στην πόλη πριν από την έκρηξη, καταστράφηκε εντελώς περίπου 70.000. Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη από τον ουρανό, βρέθηκε, των οποίων οι μεγάλες σταγόνες ήταν μαύρες. Η βροχή έπεσε λόγω του σχηματισμού στα κρύα στρώματα της ατμόσφαιρας μιας τεράστιας ποσότητας συμπυκνώματος που αποτελείται από ατμό και στάχτη.

Οι άνθρωποι που έπληξαν τη φλογερή μπάλα σε ακτίνα 800 μέτρων από το σημείο έκρηξης μετατράπηκαν σε σκόνη. Εκείνοι που ήταν λίγο περισσότερο από την έκρηξη έκαψαν το δέρμα, τα ερείπια που έριξαν το κύμα σοκ. Μαύρη ραδιενεργό βροχή αριστερά στο δέρμα των υπερχειλισμένων ακουστικών εγκαυμάτων. Για εκείνους που καταφέρονται με θαυμασμό να ξεφύγουν, τα σημάδια της ασθένειας ακτινοβολίας σύντομα άρχισαν να εκδηλώνονται: ναυτία, πυρετός και επιθέσεις αδυναμίας.

Τρεις μέρες μετά τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα, η Αμερική επιτέθηκε σε μια άλλη ιαπωνική πόλη - Ναγκακακιάκι. Η δεύτερη έκρηξη είχε τις ίδιες επιζήμιες συνέπειες με την πρώτη.

Για μέτρηση δευτερολέπτων, δύο ατομικές βόμβες κατέστρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το κύμα σοκ που διαγράφεται σχεδόν από το πρόσωπο της Χιροσίμα. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της περιοχής (περίπου 240 χιλιάδες άνθρωποι) πέθαναν αμέσως από τις πληγές. Στην πόλη του Ναγκασάκι, περίπου 73 χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από την έκρηξη. Πολλοί από εκείνους που επιβίωσαν, υποβλήθηκαν σε ισχυρότερη ακτινοβολία, η οποία προκάλεσε υπογονιμότητα, ακτινοβολία και καρκίνο. Ως αποτέλεσμα, μερικοί από τους επιζώντες πέθαναν σε τρομερό αλεύρι. Η χρήση μιας ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι απεικονίζει την τρομερή δύναμη αυτού του όπλου.

Γνωρίζουμε ήδη ποιος εφευρέθηκε μια ατομική βόμβα, καθώς λειτουργεί και ποιες συνέπειες μπορούν να οδηγήσουν. Τώρα ανακαλύπτουμε πώς τα πράγματα ήταν στην ΕΣΣΔ.

Μετά τη βομβαρδισμό των ιαπωνικών πόλεων, ο I. V. Stalin συνειδητοποίησε ότι η δημιουργία μιας σοβιετικής ατομικής βόμβας ήταν θέμα εθνικής ασφάλειας. Στις 20 Αυγούστου 1945, η Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας δημιουργήθηκε στην ΕΣΣΔ, ο επικεφαλής του οποίου διορίστηκε L. Beria.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εργασία προς αυτή την κατεύθυνση διεξήχθη στη Σοβιετική Ένωση από το 1918, και το 1938 δημιουργήθηκε μια ειδική προμήθεια για τον Ατομικό πυρήνα στην Ακαδημία Επιστημών. Με την αρχή του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, όλες οι εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση ήταν παγωμένες.

Το 1943, οι Προσκόποι της ΕΣΣΔ μεταφέρθηκαν από τα υλικά της Αγγλίας κλειστών επιστημονικών εγγράφων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Αυτά τα υλικά απεικονίζουν ότι το έργο των επιστημονικών επιστημόνων για τη δημιουργία μιας ατομικής βόμβας προωθήθηκε σοβαρά. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι των ΗΠΑ συνέβαλαν στην εισαγωγή αξιόπιστων σοβιετικών παραγόντων στα κύρια κέντρα της πυρηνικής έρευνας των ΗΠΑ. Οι πράκτορες έχουν μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τις νέες εξελίξεις από τους σοβιετικούς επιστήμονες και τους μηχανικούς.

Τεχνική εργασία

Όταν το 1945, το ζήτημα της δημιουργίας της Σοβιετικής πυρηνικής βόμβας ήταν σχεδόν προτεραιότητα, ένας από τους διαχειριστές έργων Y. Khariton ήταν ένα σχέδιο για την ανάπτυξη δύο δικαιωμάτων προβολής. Την 1η Ιουνίου 1946, το σχέδιο υπογράφηκε από τον Ανώτατο Οδηγό.

Σύμφωνα με την εργασία, οι σχεδιαστές που απαιτούνται για την κατασκευή ενός RDS (ειδική μηχανή Jet) δύο μοντέλων:

  1. RDS-1. Μια βόμβα με χρέωση πλουτωνίου που υπονομεύεται από σφαιρική συμπίεση. Η συσκευή δανείστηκε από τους Αμερικανούς.
  2. RDS-2. Μια βόμβα κανόνι με δύο χρεώσεις ουρανίου, φέρνοντας πιο κοντά στον κορμό του πυροβόλου όπλου πριν δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα.

Στην ιστορία των διαβόητων RDS, η πιο συνηθισμένη, αν και η κωμική διατύπωση, ήταν η φράση "η Ρωσία κάνει τον εαυτό της". Εφευρέθηκε από τον αναπληρωτή Yu. Hyriton, Κ. Schelkin. Αυτή η φράση μεταφέρει πολύ με ακρίβεια την ουσία της εργασίας, τουλάχιστον για το RDS-2.

Όταν η Αμερική έμαθε ότι η Σοβιετική Ένωση κατέχει τα μυστικά της δημιουργίας πυρηνικών όπλων, είχε μια επιθυμία για μια γρήγορη κλιμάκωση ενός προληπτικού πολέμου. Το καλοκαίρι του 1949 εμφανίστηκε ένα σχέδιο "Troyan", σύμφωνα με την οποία την 1η Ιανουαρίου 1950, σχεδιάστηκε να αρχίσει να αγωνίζεται κατά της ΕΣΣΔ. Στη συνέχεια, η ημερομηνία επίθεσης αναβλήθηκε στις αρχές του 1957, αλλά με την προϋπόθεση ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμμετέχουν.

Δοκιμή

Όταν οι πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια της Αμερικής ελήφθησαν από τα κανάλια πληροφοριών στην ΕΣΣΔ, το έργο των Σοβιετικών επιστημόνων επιταχύνθηκε σημαντικά. Οι δυτικοί εμπειρογνώμονες πίστευαν ότι τα ατομικά όπλα της ΕΣΣΔ θα δημιουργηθούν νωρίτερα από ό, τι το 1954-1955. Στην πραγματικότητα, οι δοκιμές της πρώτης ατομικής βόμβας στην ΕΣΣΔ πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 1949. Στις 29 Αυγούστου, η συσκευή RDS-1 υπονόμευε στο πολύγωνο στο ημιπολΑΤινσον. Στη δημιουργία του, μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων έλαβε μέρος, στο κεφάλι του οποίου έγινε ο Kurchatov Igor Vasilyevich. Ο σχεδιασμός της χρέωσης ανήκε στους Αμερικανούς και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δημιουργήθηκε από το μηδέν. Η πρώτη ατομική βόμβα στην ΕΣΣΔ εξερράγη με τη δύναμη των 22 CT.

Λόγω της πιθανότητας απεργίας απόκρισης, το σχέδιο Toyan, το οποίο πρότεινε μια πυρηνική επίθεση 70 σοβιετικών πόλεων, σχίστηκε. Οι δοκιμές στο ημιπολΑΤΙΝinsky έγιναν το τέλος του αμερικανικού μονοπωλίου στην κατοχή ατομικών όπλων. Η εφεύρεση του Igor Vasilyevich Kurchatov κατέστρεψε εντελώς στρατιωτικά σχέδια της Αμερικής και του ΝΑΤΟ και προειδοποίησε την ανάπτυξη του επόμενου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι ξεκίνησε την εποχή του κόσμου στη γη, η οποία υπάρχει υπό την απειλή απόλυτης καταστροφής.

"Πυρηνικό σύλλογο" του κόσμου

Μέχρι σήμερα, τα πυρηνικά όπλα είναι διαθέσιμα όχι μόνο στην Αμερική και τη Ρωσία, αλλά και σε ορισμένα άλλα κράτη. Το σύνολο των χωρών που κατέχουν ένα τέτοιο όπλο ονομάζεται συμβατικά το "πυρηνικό σύλλογο".

Περιλαμβάνει:

  1. Αμερική (από το 1945).
  2. ΕΣΣΔ, και τώρα Ρωσία (από το 1949).
  3. Αγγλία (από το 1952).
  4. Γαλλία (από το 1960).
  5. Κίνα (από το 1964).
  6. Ινδία (από το 1974).
  7. Πακιστάν (από το 1998).
  8. Κορέα (από το 2006).

Το πυρηνικό όπλο είναι επίσης του Ισραήλ, αν και η ηγεσία της χώρας αρνείται να σχολιάσει την παρουσία του. Επιπλέον, στην επικράτεια των χωρών του ΝΑΤΟ (Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Καναδάς) και Σύμμαχοι (Ιαπωνία, Νότια Κορέα, παρά την επίσημη άρνηση), υπάρχουν αμερικανικά πυρηνικά όπλα.

Η Ουκρανία, η Λευκορωσία και ο Καζακστάν, ο οποίος ανήκε σε ένα μέρος των πυρηνικών όπλων της ΕΣΣΔ, μετά την κατάρρευση της Ένωσης μεταβίβασε τις βόμβες της Ρωσίας. Έγινε ο μόνος κληρονόμος προς το πυρηνικό οπλοστάσιο της ΕΣΣΔ.

συμπέρασμα

Σήμερα μάθαμε μαζί σας που εφευρέθηκε η ατομική βόμβα και ότι αντιπροσωπεύει. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το πυρηνικό όπλο σήμερα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την παγκόσμια πολιτική, που περιλαμβάνονται σταθερά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Από τη μία πλευρά, είναι ένα αποτελεσματικό διορθωτικό μέσο και, αφετέρου, ένα πειστικό επιχείρημα για την πρόληψη της στρατιωτικής αντιπαράθεσης και της ενίσχυσης των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των κρατών. Το Atomic Weapon είναι ένα σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής που απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική κυκλοφορία.

Οι πατέρες της ατομικής βόμβας αναγνωρίστηκαν επίσημα Αμερικανός Robert Oppenheimer και ο σοβιετικός επιστήμονας Igor Kurchatov. Αλλά παράλληλα, τα θανατηφόρα όπλα αναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες (Ιταλία, Δανία, Ουγγαρία), οπότε το άνοιγμα στα δεξιά ανήκει σε όλους.

Οι γερμανοί φυσικοί ο Fritz Strasman και ο Otto Gan, ο οποίος, τον Δεκέμβριο του 1938, κατόρθωσε να ζωγραφίσει το ατομικό πυρήνα ουρανίου για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1938, ήταν πρώτα. Και έξι μήνες αργότερα, στο πολυγωνικό Kummersdorf υπό το Βερολίνο, ο πρώτος αντιδραστήρας ήταν ήδη κατασκευασμένος και επειγόντως αγόρασε επειγόντως το Ore του ουρανίου στο Κονγκό.

"Σχέδιο Uranov" - οι Γερμανοί αρχίζουν και χάνουν

Τον Σεπτέμβριο του 1939, το έργο Uranov ταξινομήθηκε. Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προσελκύονται 22 έγκυρα επιστημονικά κέντρα, μελετημένες σπουδές Υπουργός Αλμέρτ. Η κατασκευή της εγκατάστασης για τον διαχωρισμό των ισοτόπων και την παραγωγή ουρανίου για την εξάτμιση του ισότοπου που υποστηρίζει την αλυσιδωτή αντίδραση δόθηκε εντολή από την ανησυχία "Ig farbenindusty".

Δύο χρόνια, μια ομάδα επιστημονικού επιστήμονα Heisenberg μελέτησε τη δυνατότητα δημιουργίας αντιδραστήρα με και βαρύ νερό. Ένα πιθανό εκρηκτικό (ισότοπο ουρανίου-235) θα μπορούσε να επιλυθεί από το μεταλλεύμα ουρανίου.

Αλλά για έναν αναστολέα, μια επιβράδυνση αντίδραση, είναι γραφίτη ή βαρύ νερό. Η επιλογή της τελευταίας επιλογής δημιούργησε ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα.

Το μόνο εργοστάσιο για την παραγωγή βαρέων υδάτων, η οποία εντοπίστηκε στη Νορβηγία, αφού η κατοχή απορρίφθηκε από μαχητές τοπικής αντίστασης και τα μικρά αποθέματα πολύτιμων πρώτων υλών εξήχθησαν στη Γαλλία.

Η ταχεία υλοποίηση του πυρηνικού προγράμματος εμπόδισε επίσης την έκρηξη ενός πειραματικού πυρηνικού αντιδραστήρα στη Λειψία.

Ο Χίτλερ υποστήριξε το έργο ουρανίου μέχρις ότου ελπίζει να αποκτήσει βαρέως τύπου όπλο, ικανό να επηρεάσει το αποτέλεσμα του πολέμου που εξαπολύθηκε από αυτόν. Μετά από μια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης του προγράμματος εργασίας, για κάποιο χρονικό διάστημα συνεχίστηκε.

Το 1944, ο Heisenberg κατάφερε να δημιουργήσει πινακίδες από ουράνιο, ένα ειδικό bunker χτίστηκε κάτω από την εγκατάσταση του αντιδραστήρα στο Βερολίνο.

Σχεδιάστηκε να ολοκληρωθεί το πείραμα για να επιτευχθεί μια αλυσιδωτή αντίδραση τον Ιανουάριο του 1945, αλλά ένα μήνα αργότερα, ο εξοπλισμός επεκτάθηκε επειγόντως στα ελβετικά σύνορα, όπου αναπτύχθηκε μόνο σε ένα μήνα. Στον πυρηνικό αντιδραστήρα υπήρχαν 664 κύβοι ουρανίου βάρους 1525 kg. Περιβάλλεται από έναν ανακλαστήρα νετρονίων γραφίτη που ζυγίζει 10 τόνους, η ενεργή ζώνη ανεβάστηκε επιπρόσθετα ένα και μισό τόνους βαρέων υδάτων.

Στις 23 Μαρτίου, ο αντιδραστήρας τελικά κέρδισε, αλλά η έκθεση στο Βερολίνο ήταν πρόωρη: ο κρίσιμος αντιδραστήρας σήματος δεν φθάνει και η αλυσιδωτή αντίδραση δεν συνέβη. Οι πρόσθετοι υπολογισμοί έδειξαν ότι η μάζα ουρανίου θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον 750 κιλά, ανάλογα με την ποσότητα των βαρέων υδάτων.

Αλλά τα αποθέματα στρατηγικών πρώτων υλών ήταν στο όριο, καθώς και η τύχη του τρίτου Ράιχ. 23 Απριλίου στο χωριό Herherloch, όπου διεξήχθησαν οι δοκιμές, οι Αμερικανοί εισήλθαν. Ο στρατιωτικός αποσυναρμολόγησε τον αντιδραστήρα και το διέσχισε στις ΗΠΑ.

Τις πρώτες ατομικές βόμβες στις ΗΠΑ

Λίγο αργότερα, οι Γερμανοί ανέλαβαν την ανάπτυξη μιας ατομικής βόμβας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα ξεκίνησαν με το γράμμα του Albert Einstein και τους συν-συγγραφείς, τους μετανάστες, σκηνοθέτησε από τους το Σεπτέμβριο του 1939 από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Franklin Roosevelt.

Η έκκληση υπογράμμισε ότι η Ναζί Γερμανία είναι κοντά στη δημιουργία μιας ατομικής βόμβας.

Για πρώτη φορά, ο Στάλιν βρέθηκε από τα πυρηνικά όπλα (τόσο τους συμμάχους όσο και τους αντιπάλους) για πρώτη φορά το 1943. Αποφάσισε αμέσως να δημιουργήσει ένα παρόμοιο έργο στην ΕΣΣΔ. Οι οδηγίες εκδόθηκαν όχι μόνο από επιστήμονες, αλλά και η εξερεύνηση για την οποία η εξόρυξη οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τα πυρηνικά μυστικά έγινε εξαιρετικά φουσκωμένη.

Παρουσιάσεις πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη Αμερικανών επιστημόνων, η οποία διαχειρίζεται η Σοβιετική Νοημοσύνη, έχει προχωρήσει σημαντικά το εγχώριο πυρηνικό έργο. Βοήθησε τους επιστήμονες μας να αποφεύγουν αναποτελεσματικά μονοπάτια αναζήτησης και να επιταχύνουν σημαντικά τις προθεσμίες για τον τελικό στόχο.

Serov Ivan Aleksandrovich - Επικεφαλής των επιχειρήσεων για τη δημιουργία βόμβας

Φυσικά, η σοβιετική κυβέρνηση δεν μπορούσε να αγνοήσει τις επιτυχίες των Γερμανών πυρηνικών φυσικών. Μετά τον πόλεμο στη Γερμανία, αποστέλλεται μια ομάδα σοβιετικών φυσικών - μελλοντικών ακαδημαϊκών με τη μορφή συνταγματάρχης του Σοβιετικού Στρατού.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης διορίστηκε Ivan Serov - η πρώτη αναχώρηση των εσωτερικών υποθέσεων, αυτό επέτρεψε στους επιστήμονες να ανοίξουν οποιεσδήποτε πόρτες.

Εκτός από τους γερμανούς συναδέλφους, βρήκαν τα αποθέματα μεταλλικού ουρανίου. Αυτό, σύμφωνα με τον Kurchatov, μείωσε τις προθεσμίες για την ανάπτυξη μιας σοβιετικής βόμβας τουλάχιστον από ένα χρόνο. Δεν αφαιρέθηκαν ένας τόνος ουρανίου και κορυφαίων πυρηνικών ειδικών από τη Γερμανία και το αμερικανικό στρατό.

Στην ΕΣΣΔ, όχι μόνο χημικοί και φυσικοί, αλλά και ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό - μηχανική, ηλεκτρικές zeles, γυάλινα παράθυρα. Μέρος του προσωπικού που βρέθηκε στα στρατόπεδα για τους κρατούμενους πολέμου. Συνολικά, περίπου 1000 γερμανοί ειδικοί εργάστηκαν στο Σοβιετικό Ατομικό Έργο.

Γερμανοί επιστήμονες και εργαστήρια στην ΕΣΣΔ στα μεταπολεμικά χρόνια

Από το Βερολίνο μεταφέρθηκε φυγόκεντρο ουρανίου και άλλο εξοπλισμό, καθώς και έγγραφα και εργαστηριακά αντιδραστήρια Von Ardenne και το Ινστιτούτο Φυσικής Kaiser. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Εργαστήριο "Α", "Β", "Β", "G", οι οποίοι κατευθύνθηκαν από γερμανούς επιστήμονες.

Ο επικεφαλής του εργαστηρίου "Α" ήταν ο Baron Manfred Von Ardenne, ο οποίος ανέπτυξε μια μέθοδο καθαρισμού του αερίου και διαχωρισμού ισοτόπων ουρανίου σε ένα φυγόκεντρο.

Για τη δημιουργία μιας τέτοιας φυγοκέντρησης (μόνο σε βιομηχανική κλίμακα) το 1947, έλαβε το βραβείο Στάλιν. Την εποχή εκείνη, το Εργαστήριο βρισκόταν στη Μόσχα, στο χώρο του διάσημου ινστιτούτου Kurchatov. Στην ομάδα κάθε γερμανικού επιστήμονα υπήρχαν 5-6 σοβιετικοί ειδικοί.

Αργότερα, το Εργαστήριο "Α" βγήκε στο Sukhumi, όπου δημιουργήθηκε το φυσικοχυπτικό ίδρυμα στη βάση της. Το 1953, ο Baron Von Ardenne έγινε το Lalin Laureate για δεύτερη φορά.

Εργαστήριο "Β", διεξαγάγει πειράματα στον τομέα της χημείας ακτινοβολίας στα Ουράλια, επικεφαλής του Nicolaus Rile - μια βασική εικόνα του έργου. Εκεί, στο Snezhinsk, το ταλαντούχο ρωσικό γενετικό Timofeev-resovsky, με τους οποίους ήταν φίλοι στη Γερμανία, συνεργάστηκαν μαζί του. Η επιτυχημένη δοκιμή της ατομικής βόμβας έφερε Rile ένα αστέρι του ήρωα της σοσιαλιστικής εργασίας και του σταλινικού βραβείου.

Η έρευνα από το Εργαστήριο "Β" στο Obninsk οδηγήθηκε από τον καθηγητή Rudolph Posa - Pioneer στον τομέα των πυρηνικών δοκιμών. Η ομάδα του κατάφερε να δημιουργήσει αντιδραστήρες σε γρήγορα νετρόνια, πρώτα στο ΕΣΣΔ NPP, έργα αντιδραστήρων για υποβρύχια.

Με βάση το εργαστήριο, το Ινστιτούτο AI Physico-Energy δημιουργήθηκε αργότερα. Leipunk. Μέχρι το 1957, ο καθηγητής εργάστηκε στο Sukhumi, στη συνέχεια στο Dubna, στο κοινό ίδρυμα πυρηνικών τεχνολογιών.

Το Εργαστήριο "G", που βρίσκεται στο Sukhumian Sanatorium "Agudzer", με επικεφαλής Gustav Hertz. Ο ανιψιός του διάσημου επιστημονικού της XIX αιώνα έλαβε φήμη μετά από μια σειρά πειραμάτων που επιβεβαιώθηκαν από τις ιδέες της κβαντικής μηχανικής και της θεωρίας του Niels Bora.

Τα αποτελέσματα της παραγωγικής δουλειάς του στο Sukhumi χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία μιας βιομηχανικής εγκατάστασης στο Novouralsk, όπου το 1949 έκαναν μια πλήρωση της πρώτης σοβιετικής βόμβας RDS-1.

Η βόμβα ουρανίου, που οι Αμερικανοί έπεσαν στη Χιροσίμα, ήταν ένα κανόνι. Κατά τη δημιουργία RDS-1, οι εγχώριοι πυρηνικοί φυσικοί επικεντρώθηκαν στο Fat Boy - η βόμβα του Nagasaki από πλουτώνιο σε μια προφοβιστική αρχή.

Το 1951, το σταλινικό βραβείο απονεμήθηκε για τις γόνιμες δραστηριότητες του Hertz.

Οι Γερμανοί Μηχανικοί και επιστήμονες ζούσαν σε άνετα σπίτια, από τη Γερμανία μεταφέρουν τις οικογένειές τους, τα έπιπλα, τις ζωγραφιές τους, εφοδιάζονταν με αξιοπρεπή μισθό και ειδική εξειδίκευση. Είχαν την κατάσταση των κρατουμένων; Σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό A.P. Alexandrov, ενεργό μέλος του έργου, κρατούμενοι σε τέτοιες συνθήκες, όλοι ήταν όλοι.

Έχοντας λάβει άδεια επιστροφής στο σπίτι, οι γερμανοί ειδικοί έδωσαν συνδρομή στη μη αποκάλυψη της συμμετοχής τους στο Σοβιετικό Ατομικό Έργο για 25 χρόνια. Στο GDR, συνέχισαν να εργάζονται στην ειδικότητα. Ο Baron Von Ardenne ήταν δύο φορές το βραβείο του Γερμανικού Εθνικού Βραβείου.

Ο καθηγητής επικεφαλής του φυσικού ιδρύματος στη Δρέσδη, η οποία δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του επιστημονικού συμβουλίου για την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας. Οδήγησε το επιστημονικό συμβούλιο Gustav Hertz, ο οποίος έλαβε το εθνικό βραβείο GDR για το βιβλίο τριών τόμων για την ατομική φυσική. Εδώ, στη Δρέσδη, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο, εργάστηκε και καθηγητής Rudolph Posa.

Συμμετοχή στο σοβιετικό ατομικό έργο των γερμανικών ειδικών, καθώς και τα επιτεύγματα της σοβιετικής νοημοσύνης, δεν μειώνουν τα πλεονεκτήματα των σοβιετικών επιστημόνων, τις οποίες η ηρωική εργασία τους δημιούργησε εγχώρια ατομικά όπλα. Και όμως χωρίς τη συμβολή κάθε μέλους του έργου, η δημιουργία της πυρηνικής βιομηχανίας και μιας πυρηνικής βόμβας θα τεντωθεί για να ακυρώσει