Реферат: Ядерное оружие

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">                      Реферат

<span Arial",«sans-serif»">            Тема: «Ядерное оружие»

                          <span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">                                       

<img src="/cache/referats/19681/image001.gif" v:shapes="_x0000_i1025"><span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Ученика СЕМЁНОВА Д.С.

<span Arial",«sans-serif»">11 «В» класс, школа№96                                                

<span Arial",«sans-serif»">Преподаватель:Кузнецова И.О.

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">                      

<span Arial",«sans-serif»">                                

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Краснодар

<span Arial",«sans-serif»">2005 год

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»">Содержание:                                                                                                                   стр.

<span Arial",«sans-serif»; mso-font-kerning:16.0pt">                                    

<span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning:16.0pt"> <span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning: 16.0pt;mso-ansi-language:EN-US">TOC<span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning:16.0pt"> <span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning: 16.0pt;mso-ansi-language:EN-US">o<span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning:16.0pt"> «1-3» <span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning: 16.0pt;mso-ansi-language:EN-US">h<span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning:16.0pt"> <span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning: 16.0pt;mso-ansi-language:EN-US">z<span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning:16.0pt"> <span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning: 16.0pt;mso-ansi-language:EN-US">u<span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning:16.0pt"><span Arial",«sans-serif»; mso-font-kerning:16.0pt"><span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">1.    Введение. PAGEREF _Toc34561289 h 3

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">2.    Историясоздания ядерного оружия.PAGEREF_Toc34561290 h 3

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">2.1) 1902 – 1903. Начало пути: А. Беккерель, Ф.Содди, Э. Резерфорд… PAGEREF _Toc34561291 h 3

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">2.2) 1905. Релятивистский аргумент А. Эйнштейна в пользу атомнойэнергии… PAGEREF _Toc34561292 h 4

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">2.3) 1932. «Год чудес» в «Великое трехлетие»ядерной физики (1932-1934)PAGEREF _Toc34561293 h 4

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">2.4) 1938 – 1939. «Томный» характер атомной энергии… PAGEREF _Toc34561294 h 5

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">2.5) 1939 – 1945. Финишный рывок. PAGEREF _Toc34561295 h 5

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">2.6) 1945. Хиросима и Нагасаки… PAGEREF _Toc34561296 h 6

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">2.7) 1945 – 1957. Ядерный паритет достигнут. PAGEREF _Toc34561297 h 7

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">3.    Видыядерных зарядов… PAGEREF _Toc34561298 h 8

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">3.1) Атомные заряды.PAGEREF _Toc34561299 h 8

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">3.2) Термоядерные заряды.PAGEREF _Toc34561300 h 9

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">3.3) Нейтронные заряды.PAGEREF _Toc34561301 h 9

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">3.4)«Чистый» заряд.PAGEREF _Toc34561302 h 9

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">4.    Конструкцияи способы доставки… PAGEREF _Toc34561303 h 9

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">5.    Мощностьядерных боеприпасов… PAGEREF _Toc34561304 h 9

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">6.    Видыядерных взрывов… PAGEREF _Toc34561305 h 10

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">7.    Применениепервого атомного оружия. PAGEREF_Toc34561306 h 10

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">8.    Поражающиефакторы ядерного взрыва.PAGEREF_Toc34561307 h 11

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">8.1) Ударная волна. PAGEREF _Toc34561308 h 12

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">8.2) Световое излучение. PAGEREF _Toc34561309 h 15

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">8.3) Проникающая радиация. PAGEREF _Toc34561310 h 18

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">8.4) Радиоактивное заражение. PAGEREF _Toc34561311 h 19

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">8.5) Электромагнитный импульс. PAGEREF _Toc34561312 h 20

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">9.    Поведениеи действие населения в очаге ядерного поражения. PAGEREF _Toc34561313 h 21

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">10.       Атомнаяэнергетика.PAGEREF _Toc34561314 h 23

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">10.1)    Получениеядерной энергии.PAGEREF _Toc34561315 h 23

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">10.2)    Ядерныереакторы: классификация.PAGEREF_Toc34561316 h 24

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">10.3)    Термоядернаяэнергия – основа энергетики будущего.PAGEREF _Toc34561317 h 24

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">11.      Атоми экология.PAGEREF _Toc34561318 h 24

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">12.       Заключение. PAGEREF_Toc34561319 h 25

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">

1.<span Times New Roman"">     

<span Arial",«sans-serif»;mso-font-kerning:16.0pt">Введение

Я решил выбрать эту тему для реферата потому, чтоядерное оружие не может приносить добро, его надо запретить. По-моему, задачистоящие перед человечеством – не допустить гонку ядерного вооружения и недопустить распространения его в других государствах. Проведение политики мира,разрешение конфликтов между странами путем переговоров и согласований,обязательное соблюдение всех резолюций ООН – всё это основные задачи, стоящиеперед человечеством для сохранения мира.

Научные знания могут служить и целям гуманным,благородным, и целям варварским. Все зависит от того, в чьих руках находитсянаука и добытые ею результаты, кто и по каким соображениям занимается научнойдеятельностью, каковы моральные устои и социальные воззрения людей науки. Этивопросы возникли перед человечеством именно в тот момент, когда атомная бомбастала реальной угрозой.

    Я считаю,что атомное оружие – самое мощное оружие на сегодняшний день. Оно находится навооружении пяти стран-сверхдежав: России, США, Великобритании, Франции и Китая.Существует также ряд государств, которые ведут более-менее успешные разработкиатомного оружия, однако их исследования или не закончены, или эти страны необладают необходимыми средствами доставки оружия к цели, что делает егобессмысленным. Индия, Пакистан, Северная Корея, Ирак, Иран имеют разработкиядерного оружия на разных уровнях, ФРГ, Израиль, ЮАР и Япония теоретическиобладают необходимыми мощностями для создания ядерного оружия в сравнительнокороткие сроки.

Трудно переоценить роль ядерного оружия. По-моему, содной стороны, это мощное средство устрашения, с другой – самый эффективныйинструмент укрепления мира и предотвращения военного конфликтами междудержавами, которые обладают этим оружием. С момента первого применения атомнойбомбы в Хиросиме прошло 58 лет. Мировое сообщество близко подошло к осознаниютого, что ядерная война неминуемо приведет к глобальной экологическойкатастрофе, которая сделает дальнейшее существование человечества невозможным.В течение многих лет создавались правовые механизмы, призванные разрядитьнапряженность и ослабить противостояние между ядерными державами. Так,например, было подписано множество договоров о сокращении ядерного потенциаладержав, была подписана Конвенция о Нераспространении Ядерного Оружия, покоторой страны-обладателя обязались не передавать технологии производства этогооружия другим странам, а страны, не имеющие ядерного оружия, обязались непредпринимать шагов для его разработки; наконец, совсем недавно сверхдержавыдоговорились о полном запрещении ядерных испытаний. Очевидно, что ядерноеоружие является важнейшим инструментом, который стал регулирующим символомцелой эпохи в истории международных отношений и в истории человечества… Как илюбое событие, создание атомного оружия имеет свою историю.

<span Arial",«sans-serif»">

2.<span Times New Roman"">   

2.1) 1902 – 1903. Начало пути:А. Беккерель, Ф.Содди, Э. Резерфорд

Первые сигналы о том, что внутри атомов скрытыогромные запасы энергии, поступили как раз от того элемента, которыйвпоследствии и подсказал способ ее извлечения. В самом конце XIX века АнтуанАнри Беккерель, пытавшийся обнаружить рентгеновское излучение при флюоресценциисолей урана, открыл явление радиоактивности – беккерелевы лучи.  Открытие А. Беккереля заинтересовало многих:во Франции ими были, Мария и Пьер Кюри, Поль Виллар, в Англии – ЭрнестРезерфорд и Фредерик Содди, в Германии и Австрии – Эгон Швейтлер, Стефен Майер,чуть позже – Отто Ган.

Но первыми до конца осознали, что попало им в руки,были все-таки Ф. Содди и Э. Резерфорд. И произошло это не позже 1902-1903годов, потому что уже в 1903 году Ф. Содди написал: «Атомная энергия, повсей вероятности, обладает несравненно большей мощностью, чем молекулярнаяэнергия, <...> и сознание этого факта должно заставить нас рассматриватьпланету, на которой мы живем, как склад взрывчатых веществ, обладающихневероятной взрывной силой». (Спустя пять лет Ф. Содди писал о возможностис помощью атомной энергии «превратить всю планету в цветущий сад», ноэто не имело никакого значения, главные слова уже были сказаны.)

2.2) 1905. Релятивистский аргумент А. Эйнштейна впользу атомной энергии

К началу испытаний первой атомной бомбы в СоединенныхШтатах был подготовлен к печати так называемый «Отчет Смита», которыйувидел свет в том же 1945 году, но уже после Хиросимы и Нагасаки и подназванием «Официальный отчет о разработке атомной бомбы под наблюдениемправительства США». Введение к этой книге начиналось с фразы о том, чтоэйнштейновское соотношение E=mc2 «выбрано в качестверуководящего принципа изложения» всего дальнейшего.

Да и сам Эйнштейн полагал, что это фундаментальноеследствие теории относительности, разрабатываемой им в 1905 году, найдетэкспериментальное подтверждение именно при изучении радиоактивных веществ.

2.3) 1932. «Год чудес» в «Великоетрехлетие» ядерной физики (1932-1934)

В 1932 году Джеймс Чедвик, наконец, открывает нейтрон,предсказанный Э. Резерфордом, его учителем по Кембриджу. И едва исследователиполучили в руки этот «эффективный инструмент», как открытия хлынулилавиной.

Дмитрий Дмитриевич Иваненко (СССР) и Вернер Гейзенберг(Германия) создают протонно-нейтронную модель атомного ядра. Ученики Э.Резерфорда Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон расщепляют ядра лития протонами,ускоренными с помощью электростатического ускорителя. В США Гарольд Юри ссотрудниками открывают дейтерий, тяжелый протон водорода. Еще один американец,Карл Андерсон, открывает в космических лучах позитрон, положительно заряженныйаналог электрона.

В 1933 году Патрик Блэкетт и Джузеппе Оккиалиниподтверждают открытие Андерсона. Гилберт Льюис и Р. Макдональд в США открываюттяжелую воду. Сразу во Франции (Ирен и Фредерик Жолио-Кюри), в Англии (Блэкетт,Оккиалини и Чедвик), в США (Андерсон) и в Германии (Л. Мейтнер) обнаруживаютрождение электронно-позитронных пар из жестких гамма квантов вблизи ядердостаточно тяжелых элементов.

В 1934 году Энрико Ферми, добавив гипотезу ВольфгангаПаули о нейтрино (безмассовой нейтральной частице, вылетающей при бета-распаде)к протонно-нейтронной модели ядра, создает теорию бета-распада. Тот же Фермипубликует первые работы по облучению урана медленными нейтронами, где приходитк выводу, что ему удалось получить новые элементы номер 93 и 94 (их химическуюидентификацию провести Ферми не удалось – не было достаточного количества дляанализа).

Ирен и Фредерик Жолио-Кюри экспериментально открываютявление искусственной радиоактивности химических элементов.

Ида Ноддак (Германия) теоретически предсказываетвозможность деления ядер урана.

Лео Сциллард в Англии высказывает мысль о цепнойядерной реакции при облучении бериллия нейтронами, что, как он считает, можноиспользовать для получения мощной взрывчатки нового типа.

Маркус Олифант, Пол Хартек и Эрнест Резерфордоткрывают тритий, сверхтяжелый изотоп водорода.

Прорыв в ядерной физике за эти три года оказался такимзначительным, что, уже в 1934 году физики имели все теоретические предпосылкидля создания атомной бомбы – деление урана, цепной характер этого деления и, посути, уже открытый плутоний.

Однако потребовалось еще несколько лет исследованийфизиков в содружестве с химиками, чтобы открыть феномен деления урана с помощьюмедленных нейтронов.

2.4) 1938 – 1939.«Томный» характер атомной энергии

На этот раз вперед вышли немцы. Отто Ган и ФрицШтрассман уверенно фиксируют, что при бомбардировке атомов урана медленныминейтронами некоторые ядра расщепляются на две примерно равные части свысвобождением большого количества ядерной энергии. А теоретическое объяснениеявлению дают Лизе Мейтнер и Отто Фриш, вынужденные эмигрировать из фашистскойГермании в Швецию. Они же в очередной раз, но теперь не умозрительно, а строгодоказательно, указывают на то, что деление ядер должно сопровождатьсявысвобождением огромного количества энергии, что Фриш подтверждает экспериментально.

С начала 1939 года новое явление изучают сразу вАнглии, Франции, США и Советском Союзе. Нильс Бор и Джон Уилер в СоединенныхШтатах и Яков Ильич Френкель в СССР предлагают теорию деления ядер, и почтисразу выясняется цепной характер деления (В. Цинн и Лео Сциллард (США), ЯковБорисович Зельдович и Юлий Борисович Харитон (СССР)). Появляется понятиекритической массы урана, при достижении которой начинается процесс деления(Френсис Перрен, Франция). Выясняется решающая роль изотопа урана-235 (актиноурана,как тогда говорили), составляющего в природной урановой смеси всего 0,71%(Нильс Бор). Открывают два трансурановых элемента, 93-й и 94-й – нептуний иплутоний (Эдвин Макмиллан, Филипп Абельсон, Гленн Сиборг, США), иустанавливают, что плутоний так же хорошо делится под действием нейтронов, каки уран-235 (Джозеф Кеннеди, Сиборг, Эмилио Сегре, Артур Валь, США).

Таким образом, окончательно стало известно всенеобходимое для извлечения атомной энергии. Позже Содди предлагал назвать этуэнергию как полагается: «томной», то есть «делительной»(слово «атомная» означает как раз «неделимую»). Нонеологизм Ф. Содди не привился.

2.5) 1939 – 1945. Финишныйрывок

Европа была накануне Второй мировой войны, ипотенциальное обладание таким мощным оружием подталкивало милитаристские кругина быстрейшее его создание, но тормозом стала проблема наличия большогоколичества урановой руды для широкомасштабных исследований. Над созданиематомного оружия трудились физики Германии, Англии, США, Японии. Понимая, что бездостаточного количества урановой руды невозможно вести работы, США в сентябре1940 года закупили большое количество требуемой руды по подставным документам уБельгии, что и позволило им вести работы над созданием ядерного оружия полнымходом. В Лос-Аламосе был создан научный центр по разработке ядерного оружия(Манхэттенский проект). Возглавил его генерал Лесли Гровс, а руководителемнаучного проекта был назначен Роберт Оппенгеймер.

В 1939 году началась Вторая мировая война. Но еще наее пороге физики-ядерщики, похоже, окончательно осознали, к чему на самом делемогут привести их открытия. 2 августа 1939 года Альберт Эйнштейн (посленастоятельных уговоров Лео Сцилларда и Юджина Вигнера) пишет письмо президентуРузвельту, и в США в октябре 1939 года появляется первый правительственныйкомитет по атомной энергии. Понимая, к каким последствиям для человека можетпривести создание ядерного оружия, датский физик Нильс Бор (лауреат Нобелевскойпремии 1913 года, автор модели строения атома) обратился к правительствам страни народам с воззванием о запрещении применения ядерной энергии в военных целях,но к его голосу никто не прислушался, и разработки ядерного оружия продолжалисьполным ходом, слишком заманчива была цель – стать обладателем такого мощногооружия.

В Англии, где развертываются работы по военномуприменению урана-235, предпочитают не пользоваться эвфемизмами типа«атомная энергия», а называют вещи своими именами. Летом 1941 годаЧедвик заявляет: «Мы убеждены, что создание атомной бомбы реально и может сыгратьрешающую роль в войне».

Аналогичные призывы слышны в Кремле и от советскихученых. Но после 22 июня 1941 года ядерные заботы отошли здесь на второй план.

Но в результате массовых бомбардировок немецкойавиацией городов Англии атомный проект “Tub Alloys” подвергся опасности, и Англия добровольно передалаСША свои разработки и ведущих ученых проекта, что позволило США занять ведущееположение в развитии ядерной физики и создании ядерного оружия.

В Германии в 1942 году неудачи на германо-советскомфронте повлияли на сокращение работ из-за недостатка финансирования “урановогопроекта”, т.к. он не давал сиюминутных выгод по созданию ядерного оружия.

А в США работа тем временем идет по двум направлениям:выделение урана-235 из природной смеси, а точнее – поиск наиболее эффективногометода разделения изотопов урана, и сооружение ядерного реактора для наработкиплутония-239, который, как и уран-235, годился для «томной» бомбы.Первый в мире реактор был запущен в США под руководством Энрико Ферми в декабре1942 года.

Советский Союз под давлением данных разведки тожевынужден принять государственную программу по созданию атомной бомбы. В феврале1943 года в Москве возникает секретная Лаборатория N2 АН СССР, где подруководством Игоря Васильевича Курчатова ведут работу по тем же двумнаправлениям, что и американцы. При этом разведывательный канал из СШАпродолжал действовать всю войну и после нее и существенно корректировалсоветскую программу.

К осени 1944 года, когда работы по созданию атомнойбомбы подходили к завершению, в США был создан 509-й авиаполк “летающихкрепостей” "BoeingB-29 Superfortress",командиром которого был назначен опытный летчик полковник Тиббетс. Полкприступил к регулярным длительным тренировочным полетам над океаном на высотах10-13 тысяч метров.

10 мая 1945 года в “Пентагоне” собрался комитет повыбору целей для нанесения первых ядерных ударов. Для победного завершенияВторой мировой войны необходимо было разгромить Японию – союзника гитлеровскойГермании. Начало боевых действий было назначено на 10 августа 1945 года. СШАхотели продемонстрировать всему миру, каким мощным оружием они обладают,поэтому первыми целями для ядерных ударов были выбраны японские города(Хиросима, Нагасаки, Кокура, Ниигата), которые не должны были подвергатьсяобычной бомбардировки с воздуха американскими ВВС.

В июле 1945 года американцы испытывают на полигоне вАламогордо первую в мире плутониевую бомбу. Наступило время действовать...

2.6) 1945. Хиросима и Нагасаки

Всю весну 1945 года на многие японские постоянносовершали налеты американскиебомбардировщики Б-29. Эти самолеты были практически неуязвимы, они летали нанедоступной для японских самолетов высоте. Например, в результате одного из таких рейдов погибло 125 тысяч жителей Токио, во времядругого — 100 тысяч, 6 марта 1945 года Токио былокончательно превращен в руины. У американского руководства возникали опасения,что в результате последующих рейдов у них не останется цели для демонстрации ихнового оружия. Поэтому, заранее отобранные 4 города — Хиросима, Кокура, Ниигатаи Нагасаки — не подвергались бомбежкам.

5 августа в 5 часов 23 минуты 15 секунд была произведенапервая в истории атомная бомбардировка над городом Хиросима. Попадание былопочти идеальным: бомба взорвалась в <st1:metricconverter ProductID=«200 метрах» w:st=«on»>200 метрах</st1:metricconverter> от цели. В это время суток во всехконцах города маленькие печки, отапливаемые углем, были зажжены, посколькумногие были занятыприготовлением завтрака. Все эти печки были опрокинуты взрывной волной, что привело к возникновению многочисленных пожаров вместах, сильно удаленных от эпицентра. Предполагалось, что население укроется вубежищах, но этого не произошло по несколькимпричинам: во-первых, не был дан сигнал тревоги, во-вторых, над Хиросимой уже и ранее пролетали группы самолетов, которыене сбрасывали бомбы.

За первоначальной вспышкой взрыва последовали другиебедствия. Прежде всего, это было воздействиетепловой волны. Оно длилось лишь секунды, но было настолько мощным, что расплавило даже черепицу и кристаллы кварцав гранитных плитах, превратила в углителефонные столбы на расстоянии <st1:metricconverter ProductID=«4 км» w:st=«on»>4 км</st1:metricconverter>. от центра взрыва.

На смену тепловой волне пришла ударная. Порыв ветрапронесся со скоростью <st1:metricconverter ProductID=«800 км» w:st=«on»>800 км</st1:metricconverter>./час. За исключением пары стен все остальное. Вкруге диаметром <st1:metricconverter ProductID=«4 км» w:st=«on»>4 км</st1:metricconverter>.было превращено в порошок. Двойное воздействие тепловой и ударной волны занесколько секунд вызвало появление тысяч пожаров.

Вслед за волнами через несколько минут на город пошелстранный дождь, крупные, как шарики, капли которого были окрашены в черныйцвет. Это странное явление связано стем, что огненный шар превратил в пар влагу, содержащуюся в атмосфере, которыйзатем сконцентрировался в поднявшемся в небо облаке. Когда это облако, содержащее водяные пары и мелкие частицы пыли,поднимаясь вверх, достигло более холодных слоеватмосферы, произошла повторная конденсация влаги, которая потом выпала в виде дождя.

Люди, которые подверглись воздействию огненного шара от«Малыша» на расстоянии до <st1:metricconverter ProductID=«800 м» w:st=«on»>800 м</st1:metricconverter>. были сожжены настолько, что превратилисьв пыль. Выжившие люди выглядели ещеужасней мертвых: они полностью обгорели, под влиянием тепловой волны, а ударная волна сорвала с них обгоревшую кожу.Капли черного дождя были радиоактивны и поэтому они оставляли непроходящиеожоги.

Из имевшихся в Хиросиме 76000 зданий, 70000 былиполностью повреждены: 6820 зданий разрушено и 55000 полностью сгорели. Былоуничтожено большинство больниц, из всего медицинского персонала осталосьдееспособны 10%. Оставшиеся в живых стали замечать у себя странные формы заболевания. Они заключались втом, что человека тошнило, наступала рвота, потеря аппетита. Позже начиналасьлихорадка и приступы сонливости, слабости. К крови отмечалось низкое количествобелых шариков. Все это были первыми признакамилучевой болезни.

После проведения успешной бомбардировки Хиросимы на 12августа была назначена 2-ая бомбардировка.Но поскольку метеорологи обещали ухудшение погоды, было решено провести бомбардировку 9 августа. Целью былизбран город Кокура. Около8:30 утраамериканские самолеты достигли этого города, но провести бомбардировку им помешал смог от сталелитейного завода. Этот заводнакануне подвергся налету и до сих поргорел. Самолеты развернулись в сторону Нагасаки. В 1102 бомба«толстяк» была сброшена на город. Она взорвалась на высоте <st1:metricconverter ProductID=«567 метров» w:st=«on»>567 метров</st1:metricconverter>.

Две атомные бомбы, сброшенные на Японию, за секундыуничтожили более 200 тыс. человек. Многиелюди подвергнулись облучению, что привело к возникновению у них лучевой болезни, катаракты, рака, бесплодия.

2.7) 1945 – 1957. Ядерный паритет достигнут

3 ноября 1945 года в Пентагон поступил доклад №329 поотбору двадцати наиболее важных целей на территории СССР для нанесения по ниматомных ударов (Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск,Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск,Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Иркутск, Ярославль). В США зрел планвойны. Согласно плану “Троян” от 14 июля 1949 атомной бомбардировке должны былиподвергнуться 70 городов СССР. Начало боевых действий было назначено на 1января 1950 года, а затем срок нападения был перенесен на 1 января 1957 года,когда в войну с СССР должны были вступить все страны НАТО. Были готовы к боевымдействиям 164 дивизии НАТО, расположенные на военных базах вокруг территорииСССР.

<img src="/cache/referats/19681/image002.jpg" align=«left» hspace=«10» vspace=«10» v:shapes="_x0000_s1026">Советскийатомный проект отставал от американского ровно на четыре года. В декабре 1946года И. Курчатов запустил первый в Европе атомный реактор. Началу войны помешалтот факт, что 29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском былаиспытана первая плутониевая бомба, созданная коллективом ученых, которыйвозглавлял И. В. Курчатов (И. Е. Тамм, А. И. Алиханов, Я. И. Френкель, Д. Д.Иваненко, А. П. Александров). Как стало известно совсем недавно (в 1992 году),она была точной копией американской бомбы, о которой наши специалисты знали ещев 1945 году.

<img src="/cache/referats/19681/image003.jpg" align=«right» hspace=«10» vspace=«10» v:shapes="_x0000_s1027">Но тогда, в 1949-м, успех СССР казался неожиданным.Ведь для создания бомбы недостаточно было иметь известный научный потенциал ирасполагать конкретными разведывательными сведениями, как ее сделатьпрактически, руками. Для наработки даже минимальных количеств оружейных урана иплутония требовалось создать абсолютно новую и очень высокотехнологичную по темвременам промышленность, что, как считали на Западе, в ближайшие лет двадцатьдля Советского Союза нереально.

Но как бы то ни было, атомная бомба у СССР появилась,а 4 октября 1957 года СССР запустил в космос первый искусственный спутникЗемли, тем самым полностью нарушив милитаристские планы США и НАТО. Так былопредупреждено начало Третьей мировой войны. Начался отсчет новой эпохи – мираво всем мире под угрозой всеобщего уничтожения.

<span Arial",«sans-serif»">

3.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»">     3.1) Атомныезаряды.

<span Times New Roman",«serif»">Действиеатомного оружия основывается на реакции деления тяжелых ядер (уран-235,плутоний-239 и т.д.). Цепная реакция деления развивается не в любом количестведелящегося вещества, а лишь только в определенной для каждого вещества массе.Наименьшее количество делящегося вещества, в котором возможна саморазвивающаясяцепная ядерная реакция, называют критической массой. Уменьшение критическоймассы будет наблюдаться при увеличении плотности вещества.

<span Times New Roman",«serif»">Делящеесявещество в атомном заряде находится в подкритическом состоянии. По принципу егоперевода в надкритическое состояние атомные заряды делятся на пушечные иимплозивного типа. В зарядах пушечного типа две и более частей делящегосявещества, масса каждой из которых меньше критической, быстро соединяются друг сдругом в надкритическую массу в результате взрыва обычного взрывчатого вещества(выстреливания одной части в другую). При создании зарядов по такой схеметрудно обеспечить высокую надкритичность, вследствие чего его коэффициентполезного действия невелик. Достоинством схемы пушечного типа являетсявозможность создания зарядов малого диаметра и высокой стойкости к действиюмеханических нагрузок, что позволяет использовать их в артиллерийских снарядахи минах.

<span Times New Roman",«serif»">В зарядахимплозивного типа делящееся вещество, имеющее при нормальной плотности массуменьше критической, переводится в надкритическое состояние повышением егоплотности в результате обжатия с помощью взрыва обычного взрывчатого вещества.В таких зарядах представляется возможность получить высокую надкритичность и,следовательно, высокий коэффициент полезного использования делящегосявещества.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»"> 3.2) Термоядерныезаряды.

<span Times New Roman",«serif»">Действиетермоядерного оружия основывается на реакции синтеза ядер легких элементов. Длявозникновения цепной термоядерной реакции необходима очень высокая (порядканескольких миллионов градусов) температура, которая достигается взрывомобычного атомного заряда. В качестве термоядерного горючего используетсяобычно дейтрид лития-6 (твердое вещество, представляющее собой соединениелития-6 и дейтерия).

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»"> 3.3) Нейтронные заряды.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">Нейтронный зарядпредставляет собой особый вид термоядерного заряда, в котором резко увеличенвыход нейтронов. Для боевой части ракеты «Лэнс» на долю реакциисинтеза приходится порядка 70% освобождающейся энергии.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»"> 3.4)«Чистый»заряд.

<span Times New Roman",«serif»">Чистый заряд-этоядерный заряд, при взрыве которого выход долгоживущих радиоактивных изотоповсущественно снижен.

<span Times New Roman",«serif»">

4.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»">Основнымиэлементами ядерных боеприпасов являются:

<span Times New Roman",«serif»"> -корпус

<span Times New Roman",«serif»"> -система автоматики

<span Times New Roman",«serif»">Корпуспредназначен для размещения ядерного заряда и системы автоматики, а такжепредохраняет их от механического, а в некоторых случаях и от тепловоговоздействия. Система автоматики обеспечивает взрыв ядерного заряда в заданныймомент времени и исключает его случайное или преждевременное срабатывание. Онавключает:

<span Times New Roman",«serif»"> -систему предохранения и взведения

<span Times New Roman",«serif»"> -систему аварийного подрыва

<span Times New Roman",«serif»"> -систему подрыва заряда

<span Times New Roman",«serif»"> -источник питания

<span Times New Roman",«serif»"> -систему датчиков подрыва

<span Times New Roman",«serif»">Средствамидоставки ядерных боеприпасов могут являться баллистические ракеты, крылатые изенитные ракеты, авиация. Ядерные боеприпасы применяются для снаряженияавиабомб, фугасов, торпед, артиллерийских снарядов (<st1:metricconverter ProductID=«203,2 мм» w:st=«on»>203,2 мм</st1:metricconverter> СГ и <st1:metricconverter ProductID=«155 мм» w:st=«on»>155 мм</st1:metricconverter> СГ-США).

<span Times New Roman",«serif»">

5.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»">Ядерное оружиеобладает колоссальной мощностью. При делении урана массой порядка килограммаосвобождается такое же количество энергии, как при взрыве тротила массой около20 тысяч тонн. Термоядерные реакции синтеза являются еще более энергоемкими.Мощность взрыва ядерных боеприпасов принято измерять в единицах тротиловогоэквивалента. Тротиловый эквивалент — это масса тринитротолуола, котораяобеспечила бы взрыв, по мощности эквивалентный взрыву данного ядерногобоеприпаса. Обычно он измеряется в килотоннах (кТ) или в мегатоннах (МгТ).

<span Times New Roman",«serif»">В зависимости отмощности ядерные боеприпасы делят на калибры:

<span Times New Roman",«serif»"> -сверхмалый (менее 1кТ)

<span Times New Roman",«serif»

еще рефераты
Еще работы по военной кафедре