Bomba țarului

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Bomba țarului
Tsar Bomba Revised.jpg
Copia țarului Bomba expusă Muzeului Atomic din Sarov
Descriere
Tip Aviația cu bombă cu hidrogen
Utilizare Test nuclear [1]
Designer Andrei Saharov (proiectant șef)
Constructor Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Setare 10 iulie 1961
Prima lansare 30 octombrie 1961
Utilizator principal Uniunea Sovietică VVS
Exemplare 1
Greutate și dimensiune
Greutate 27.000 kg
Lungime 8 m
Diametru 2,1 m
Performanţă
Vectori Tupolev Tu-95
Antet Uraniu 238 (prima etapă)
Hidrogen (a doua etapă)
Plumb (a treia etapă)
NuclearWeaponArchive.org
zvonuri despre bombe pe Wikipedia

Țarul Bomba (Țarul Bomba sau RDS-220) [2] a fost cea mai puternică armă cu hidrogen experimentată vreodată. Bomba, al cărei nume de cod era Big Ivan, a fost proiectată în Uniunea Sovietică de către un grup de fizicieni condus de Andrei Saharov între iulie și sfârșitul lunii octombrie 1961. Energia care ar trebui să fie eliberată, conform etapelor de planificare, a trebuit să fie 100 Mt , adică aproximativ 420 PJ , dar pentru test a fost utilizată o versiune slăbită de 50 Mt (sau 57 în funcție de estimările făcute în trecut, corespunzând la 238,5 PJ).

Testul a fost efectuat la 30 octombrie 1961 , cu efecte devastatoare: s-a observat o rază totală de distrugere de 35 km.

Caracteristici

Comparația dintre sferele de foc ale celor mai mari dispozitive nucleare din istorie, dimensiunile indicate se referă la raze.

Tsar Bomba a fost o bombă H tip Teller-Ulam de 50 Mt , sau de 3125 ori energia emanată de Little Boy ( bomba atomică folosită de SUA la Hiroshima ), sau de 10 ori puterea combinată a tuturor explozivilor convenționali utilizați în lume al doilea război .

O bombă cu hidrogen în trei etape o posedă pe prima fisiune care o declanșează pe a doua, caracterizată la rândul ei printr-o fuziune nucleară a atomilor de lumină, cum ar fi „ hidrogenul ”. Energia dezvoltată declanșează astfel a treia etapă, constând dintr-o altă fisiune nucleară.

În proiectarea inițială a țarului Bomba, primele trei etape ar trebui să dezvolte o energie de 100 Mt, dar aceasta ar fi pretins mai târziu un impact prea mare al materialului radioactiv asupra zonelor înconjurătoare, în mare parte aparținând teritoriului sovietic. [3] Pentru a limita acest fenomen, menționată căderea , a treia etapă a fost schimbată prin înlocuirea stratului de uraniu 238 cu plumb , astfel încât să încetinească procesele de topire rapidă și, în consecință, să dezvolte o energie mai mică de 100 Mt preconizată inițial. Prin urmare, bomba țarului a fost redusă la 50 Mt și a produs aproximativ 97% din energia totală numai cu fuziunea nucleară a celei de-a doua etape, devenind astfel una dintre cele mai "curate" bombe nucleare create vreodată, deoarece a determinat o cantitate foarte mică recidiva comparativ cu performanța sa.

Potrivit istoricului Robert Hutchinson , bomba a fost făcută în scopuri pur politice și de propagandă, deoarece semnificația sa militară a fost redusă: armele cu încărcare mai mică au fost în continuare capabile să producă daune mari, deși mai mici. [3] Proiectanții bombei erau în mare parte fizicieni de renume ai Academiei de Științe a Uniunii Sovietice , precum Juli Borisovich Khariton , Andrei Saharov , Evsei Rabinovich , Viktor Adamskii , Yuri Babayev , Yuri Smirnov și Yuri Trutnev . La scurt timp după test, Saharov și-a început campania împotriva armelor nucleare, care a culminat cu acordarea Premiului Nobel pentru Pace în 1975 .

Proiectarea și construcția

La 10 iulie 1961 , premierul sovietic Nikita Khruščёv a început proiectul în versiunea de 100 megaton „pe scară largă ” și pe 9 august 1961 a emis o declarație în care declara că Uniunea Sovietică a fost capabilă să construiască și să testeze o bombă de 100 megaton. megatonii. Declarația a stârnit proteste internaționale puternice, întrucât o bombă de o asemenea putere ar fi provocat o cădere puternică de material radioactiv. Din acest motiv, versiunea care a fost detonată ulterior a fost de 50 de megatoni și cu scădere redusă, așa cum s-a explicat mai sus.

La începutul lunii octombrie, Saharov a sosit la Moscova pentru a discuta calculele teoretice făcute pentru bomba de 100 megaton, dar după întoarcerea sa la Arzamas-16 ( orașul închis care găzduia programul nuclear militar sovietic, acum Sarov ), au apărut îndoieli serioase. design, deși dispozitivul este aproape gata de expediere. Potrivit lui Saharov însuși, bomba ar fi avut caracteristici riscante, în timp ce Evsej Rabinovich era convins că bomba nu va funcționa. A apărut o dezbatere între Saharov și Rabinovici, care a dovedit în cele din urmă că acesta are dreptate. Cu toate acestea, ambele părți au folosit calcule statistice și aproximări pentru a-și susține argumentele și, prin urmare, a fost dificil să se determine cu certitudine care argument a fost cel corect. [4]

Din acea zi, proiectul a fost complet revizuit, până la 24 octombrie (cu doar 6 zile înainte de testul propriu-zis) raportul final a fost finalizat și specificațiile au fost trimise producătorilor de bombe. În cadrul raportului exista următoarea declarație [5] :

"Un rezultat pozitiv al testului deschide posibilitatea de a crea un dispozitiv de alimentare practic nelimitat."

După finalizarea bombei, atelierul a fost demontat, iar platforma pe care a fost construită a fost deghizată în tren de marfă obișnuit. [4] Ulterior, bomba a fost dusă la aeroport, unde a fost încărcată pe un Tupolev Tu-95 pilotat de maiorul Andrei E. Durnovcev: avionul a fost modificat corespunzător, deoarece bomba era atât de mare și grea (27 de tone închise în 8 m lungime și 2,1 m în diametru) că a fost necesar să se îndepărteze trapele golfului de bombă și rezervoarele secundare ale fuselajului, în plus, aproape întreaga suprafață exterioară a fost acoperită cu o vopsea reflectorizantă specială pentru a evita supraîncălzirea aeronavei după detonare. În timpul zborului, Tu-95 a fost însoțit de un Tupolev Tu-16 echipat cu instrumente științifice și camere pentru analiza testului. Bomba, pe de altă parte, a fost echipată cu o parașută mare pentru a încetini coborârea și a permite bombardierului să scape de locul detonării.

Testul și efectele

Mappa di localizzazione: Federazione Russa
Novaya Zemlya
Novaya Zemlya
Poziția de detonare a bombei țarului

Bomba a fost aruncată pe 30 octombrie 1961 până la 11:32 (conform fusului orar al Moscovei) în Golful Mitjušicha de pe insula Novaya Zemlya , la nord de Cercul Polar Arctic . A fost detonată la 4.000 de metri deasupra solului (4.200 de mare) și, după un fulger de lumină foarte intens, a fost generată o minge de foc care s-a extins la un diametru de aproape 8 kilometri: s-a apropiat de sol și apoi a urcat și a ajuns la altitudinea în care se afla Tu-95 când a fost eliberată bomba. Între timp, a început să se ridice ciuperca , în timp ce unda de șoc a început să se răspândească circular.

Presiunea de explozie a atins un vârf de aproximativ 21 bar (300 psi ), de șase ori mai mare decât cea din Hiroshima, iar „ciuperca” cauzată a atins înălțimea de 64 km. Deși cerul era înnorat, fulgerul a fost văzut la 1.000 de kilometri distanță. Unul dintre martori a raportat că a perceput strălucirea (inclusiv prin ochelari de protecție) și supraîncălzirea pielii la o distanță de 270 km. [2]

Unda de șoc a fost înregistrată în așezarea Dikson la 700 km, în timp ce obloanele din lemn ale caselor de până la 900 km de hipocentru au fost avariate în Finlanda . Toate clădirile de pe insula Severnyj , din cărămidă și lemn, situate la 55 km distanță de impact, au fost distruse complet. În unele raioane situate la sute de kilometri distanță, casele din lemn au fost puse la pământ, în timp ce casele din piatră și-au pierdut acoperișurile, ferestrele și ușile. [2] În unele cazuri, șocul de propagare neregulată a undelor în explozii atmosferice cu putere excepțională poate provoca daune până la 1.000 de kilometri distanță. [2]

Radiațiile produse au ionizat aerul și au întrerupt comunicațiile radio timp de aproape o oră. Pilotul Tupolev a dat imediat comenzii situate în Peninsula Kola informația că a avut loc explozia, dar în următoarele 40 de minute, planificatorii nu au putut cunoaște nicio informație despre rezultatele testelor. Numai când a fost restaurat contactul radio cu baza Novaya Zemlya, fizicienii au putut cere informații despre cota norului și au înțeles că totul a decurs așa cum era planificat. [2] Durnovțev a fost avansat la gradul de locotenent colonel și i s-a acordat titlul de erou al Uniunii Sovietice pentru comportamentul său în timpul misiunii. [3] Unda seismică generată de explozie a făcut de trei ori în jurul Pământului. În ciuda exploziei care a fost declanșată în atmosferă, „ US Geological Survey” a măsurat un cutremur cu magnitudine cuprinsă între 5,0 și 5,25, cu o undă de șoc propagată și percepută în întreaga lume. [2] Singur a generat 25% din resturile fisibile în atmosferă încă din 1945 [ este necesară citarea ].

Dezbatere asupra energiei eliberate

Zona de distrugere totală a Bombei Țarului pe o hartă a Romei: cerc violet = distrugere totală (raza de 35 km), cerc roșu = glob de foc (raza de 3,5 km).

La scurt timp după testul din 30 octombrie, Statele Unite au măsurat energia eliberată ca aproximativ 57 megatoni, adică 240 PJ. Această valoare a circulat timp de 30 de ani ca figura reală a dispozitivului, citată de surse occidentale și de guvernul sovietic însuși. Cu toate acestea, din 1991 a fost posibil să se verifice documentele URSS constatate că în acestea apare din ce în ce mai mult cifra de 50 megatoni, adică 210 PJ și nu 57. Printre acestea puteți găsi lista oficială rusă a tuturor testelor nucleare [6] , registrul proiectelor din laboratorul Arzamas-16 (timpul regizat de Yuli Khariton) [7] și poveștile personale ale fizicienilor care au proiectat bomba, pe care Viktor Adamskii și Yuri Smirnov . [5]

Statele Unite ar putea fi măsurate cu o bună acuratețe efectele bombei, deoarece, grație anunțării testului de către Hrușciov , operațiunea a fost rapid organizată cu Speedlight în frunte cu Hebert Scoville (președintele Comitetului mixt de informații pentru energie atomică) și Gerald Johnson (asistent) secretar al apărării pentru energia nucleară). Un KC-135 Stratotanker a fost modificat pentru a transporta un echipament electromagnetic cu bandă largă și sisteme optice speciale, inclusiv un fotometru . Modificările au fost efectuate de o unitate specială la baza aeriană Wright-Patterson și finalizate la 27 octombrie. Ziua testului, zburând peste „ Arctic , Speedlight ar putea ajunge suficient de aproape de detonarea punctului dispozitivului. [8]

Profilul de emisie de lumină colectat de fotometru ar fi fost folosit pentru a calcula energia emisă, în timp ce dispozitivele de monitorizare electromagnetică ar fi captat semnalele emise de fiecare fază diferită a bombei, permițând măsurarea interstatelor individuale.

Diferența dintre 50 și 57 megatoni nu este o abatere atât de neobișnuită între energia liberă nominală și cea măsurată. De exemplu, calculele efectuate pe bomba Hiroshima au dat rezultate variabile între 12 kt = 50 T J și 16 kt = 65 T J, deși Statele Unite știau în detaliu energia nominală după ce au efectuat anterior un test ( Trinity Test ).

Notă

Bibliografie

  • Viktor Adamskii și Yuri Smirnov, cea mai mare bombă din Moscova: testul de 50 de megatoni din octombrie 1961, Buletinul proiectului de istorie internațională a războiului rece, 1994, ISBN inexistent.
  • Paolo Cacace, The European Atomic, Fazi Editore, 2004, ISBN 88-8112-526-9 .
  • Robert Hutchinson, Arma distrugerii în masă, Newton & Compton, 2003, ISBN 88-8289-895-4 .
  • Yuli Khariton, „Versiunea Khariton”, în „ Buletinul oamenilor de știință atomici, mai 1993 Fundația educațională pentru știința nucleară Inc., 1993, ISBN inexistent.
  • Maurizio Orlandi, „Societate - Forțe Armate și Apărare - Bombe”, în „Cartea Recordurilor Guinness 1994”, Arnoldo Mondadori Editore, 1993, ISBN 88-04-37412-8 .
  • Pavel Podvig L. (eds), Forțele Nucleare Strategice Ruse, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2004, ISBN 0-262-66181-0 .
  • Jeffrey T. Richelson,Spying on the Bomb , New York: WW Norton & Company, 2006, ISBN inexistent.
  • Centrul nuclear nuclear rus-VNIIEF, URSS Teste de arme nucleare și explozii nucleare pașnice: 1949 până în 1990, Ministerul Federației Ruse pentru Energie Nucleară, 1996, ISBN 5-85165-062-1 .
  • Andrei Saharov, Țara mea și lumea, Simon și Schuster, 1984, ISBN 88-452-1089-8 .
  • Andrei Saharov, Memorii, SugarCo, 1990, ISBN 88-7198-035-2 .
  • Serghei Ivanov, Arme și tehnologii din Rusia. The XXI Century Encyclopedia: Volume I, Strategic Nuclear Forces, Moscow: Oruzhie the TEKHNOLOGII, 2000, ISBN 5-93799-001-3 .

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe