НАУКАОРУЖИЕТЕХНОЛОГИИАВТОМОБИЛИГАДЖЕТЫ
АРХИВБЛОГИВИДЕОЛЕКТОРИЙКОНКУРСЫАУКЦИОН ПМ  МАГАЗИН ПМ

ДАМОКЛОВ МЕЧ: АТОМНАЯ БОМБА

 18  35127

Об истории ядерного противостояния сверхдержав и конструкции первых ядерных бомб написаны сотни книг. А вот о современном ядерном оружии ходит много мифов. «Популярная механика» решила внести ясность в этот вопрос и рассказать, как работает самое разрушительное оружие, придуманное человеком


При попадании нейтронов ядро урана-235 легко делится, образуя новые нейтроны. При определенных условиях начинается цепная реакция
Забытое старое
Взрывные линзы создавали сходящуюся волну. Надежность обеспечивалась парой детонаторов в каждом блоке
Плутониевая сборка (шаровой слой в центре) была окружена корпусом из урана-238, а затем слоем алюминия
В первых ядерных зарядах в качестве источника нейтронов использовались полоний и бериллий (в центре)
Слой алюминия использовался для того, чтобы уменьшить волну разрежения после детонации взрывчатки
Из жизни огненного шара
На рисунках показаны первые мгновения жизни огненного шара ядерного заряда – радиационная диффузия (а), расширение горячей плазмы и образование «волдырей» (б) и возрастание мощности излучения в видимом диапазоне при отрыве ударной волны (в)
Взрывной характер


Ядро урана содержит 92 протона. Природный уран представляет собой в основном смесь двух изотопов: U238 (в ядре которого 146 нейтронов) и U235 (143 нейтрона), причем последнего в природном уране лишь 0,7%. Химические свойства изотопов абсолютно идентичны, потому и разделить их химическими методами невозможно, но различие в массах (235 и 238 единиц) позволяет сделать это физическими методами: смесь уранов переводят в газ (гексафторид урана), а затем прокачивают через бесчисленные пористые перегородки. Хотя изотопы урана не отличимы ни по внешнему виду, ни химически, их разделяет пропасть в свойствах ядерных характеров.

Процесс деления U238 – платный: прилетающий извне нейтрон должен принести с собой энергию – 1 МэВ или более. А U235 бескорыстен: для возбуждения и последующего распада от пришедшего нейтрона ничего не требуется, вполне достаточно его энергии связи в ядре.
При попадании нейтрона в способное к делению ядро образуется неустойчивый компаунд, но очень быстро (через 10–23–10–22 с) такое ядро разваливается на два осколка, не равных по массе и «мгновенно» (в течение 10–16–10–14 с) испускающих по два-три новых нейтрона, так что со временем может размножаться и число делящихся ядер (такая реакция называется цепной). Возможно такое только в U235, потому что жадный U238 не желает делиться от своих собственных нейтронов, энергия которых на порядок меньше 1 МэВ. Кинетическая энергия частиц – продуктов деления на много порядков превышает энергию, выделяющуюся при любом акте химической реакции, в которой состав ядер не меняется.

Критическая сборка

Продукты деления нестабильны и еще долго «приходят в себя», испуская различные излучения (в том числе нейтроны). Нейтроны, которые испускаются через значительное время (до десятков секунд) после деления, называют запаздывающими, и хотя доля их по сравнению с мгновенными мала (менее 1%), роль, которую они играют в работе ядерных установок, – важнейшая.

Продукты деления при многочисленных столкновениях с окружающими атомами отдают им свою энергию, повышая температуру. После того как в сборке с делящимся веществом появились нейтроны, мощность тепловыделения может возрастать или убывать, а параметры сборки, в которой число делений в единицу времени постоянно, называют критическими. Критичность сборки может поддерживаться и при большом, и при малом числе нейтронов (при соответственно большей или меньшей мощности тепловыделения). Тепловую мощность увеличивают, либо подкачивая в критическую сборку дополнительные нейтроны извне, либо делая сборку сверхкритичной (тогда дополнительные нейтроны поставляют все более многочисленные поколения делящихся ядер). Например, если надо повысить тепловую мощность реактора, его выводят на такой режим, когда каждое поколение мгновенных нейтронов чуть менее многочисленно, чем предыдущее, но благодаря запаздывающим нейтронам реактор едва заметно переходит критическое состояние. Тогда он не идет в разгон, а набирает мощность медленно – так, что прирост ее можно в нужный момент остановить, введя поглотители нейтронов (стержни, содержащие кадмий или бор).

Образующиеся при делении нейтроны часто пролетают мимо окружающих ядер, не вызывая повторного деления. Чем ближе к поверхности материала рожден нейтрон, тем больше у него шансов вылететь из делящегося материала и никогда не возвратиться обратно. Поэтому формой сборки, сберегающей наибольшее количество нейтронов, является шар: для данной массы вещества он имеет минимальную поверхность. Ничем не окруженный (уединенный) шар из 94% U235 без полостей внутри становится критичным при массе в 49 кг и радиусе 85 мм. Если же сборка из такого же урана представляет собой цилиндр с длиной, равной диаметру, она становится критичной при массе в 52 кг. Поверхность уменьшается и при возрастании плотности. Поэтому-то взрывное сжатие, не меняя количества делящегося материала, может приводить сборку в критическое состояние. Именно этот процесс и лежит в основе распространенной конструкции ядерного заряда.

Шаровая сборка

Но чаще всего в ядерном оружии применяют не уран, а плутоний-239. Его получают в реакторах, облучая уран-238 мощными нейтронными потоками. Плутоний стоит примерно в шесть раз дороже U235, но зато при делении ядро Pu239 испускает в среднем 2,895 нейтрона – больше, чем U235 (2,452). К тому же вероятность деления плутония выше. Все это приводит к тому, что уединенный шар Pu239 становится критичным при почти втрое меньшей массе, чем шар из урана, а главное – при меньшем радиусе, что позволяет уменьшить габариты критической сборки.

Сборка выполняется из двух тщательно подогнанных половинок в форме шарового слоя (полой внутри); она заведомо подкритична – даже для тепловых нейтронов и даже после окружения ее замедлителем. Вокруг сборки из очень точно пригнанных блоков взрывчатки монтируют заряд. Чтобы сберечь нейтроны, надо и при взрыве сохранить благородную форму шара – для этого слой взрывчатого вещества необходимо подорвать одновременно по всей его внешней поверхности, обжав сборку равномерно. Широко распространено мнение, что для этого нужно много электродетонаторов. Но так было только на заре «бомбостроения»: для срабатывания многих десятков детонаторов требовалось много энергии и немалые размеры системы инициирования. В современных зарядах применяется несколько отобранных по специальной методике, близких по характеристикам детонаторов, от которых срабатывает высокостабильная (по скорости детонации) взрывчатка в отфрезерованных в слое поликарбоната канавках (форма которых на сферической поверхности рассчитывается с применением методов геометрии Римана). Детонация со скоростью примерно 8 км/с пробежит по канавкам абсолютно равные расстояния, в один и тот же момент времени достигнет отверстий и подорвет основной заряд – одновременно во всех требуемых точках.

Взрыв вовнутрь

Направленный внутрь взрыв сдавливает сборку давлением более миллиона атмосфер. Поверхность сборки уменьшается, в плутонии почти исчезает внутренняя полость, плотность увеличивается, причем очень быстро – за десяток микросекунд сжимаемая сборка проскакивает критическое состояние на тепловых нейтронах и становится существенно сверхкритичной на нейтронах быстрых.

Через период, определяемый ничтожным временем незначительного замедления быстрых нейтронов, каждый из нового, более многочисленного их поколения добавляет производимым им делением энергию в 202 МэВ в и без того распираемое чудовищным давлением вещество сборки. В масштабах происходящих явлений прочность даже самых лучших легированных сталей столь мизерна, что никому и в голову не приходит учитывать ее при расчетах динамики взрыва. Единственное, что не дает разлететься сборке, – инерция: чтобы расширить плутониевый шар за десяток наносекунд всего на 1 см, требуется придать веществу ускорение, в десятки триллионов раз превышающее ускорение свободного падения, а это непросто.

В конце концов вещество все же разлетается, прекращается деление, но процесс на этом не завершается: энергия перераспределяется между ионизованными осколками разделившихся ядер и другими испущенными при делении частицами. Их энергия – порядка десятков и даже сотен МэВ, но только электрически нейтральные гамма-кванты больших энергий и нейтроны имеют шансы избежать взаимодействия с веществом и «ускользнуть». Заряженные же частицы быстро теряют энергию в актах столкновений и ионизаций. При этом испускается излучение – правда, уже не жесткое ядерное, а более мягкое, с энергией на три порядка меньшей, но все же более чем достаточной, чтобы выбить у атомов электроны – не только с внешних оболочек, но и вообще все. Мешанина из голых ядер, ободранных с них электронов и излучения с плотностью в граммы на кубический сантиметр (попытайтесь представить, как хорошо можно загореть под светом, приобретшим плотность алюминия!) – все то, что мгновение назад было зарядом, – приходит в некое подобие равновесия. В совсем молодом огненном шаре устанавливается температура порядка десятков миллионов градусов.

Огненный шар

Казалось бы, даже и мягкое, но двигающееся со скоростью света излучение должно оставить далеко позади вещество, которое его породило, но это не так: в холодном воздухе пробег квантов кэвных энергий составляет сантиметры, и двигаются они не по прямой, а меняя направление движения, переизлучаясь при каждом взаимодействии. Кванты ионизируют воздух, распространяются в нем, подобно вишневому соку, вылитому в стакан с водой. Это явление называют радиационной диффузией.

Молодой огненный шар взрыва мощностью в 100 кт через несколько десятков наносекунд после завершения вспышки делений имеет радиус 3 м и температуру почти 8 млн кельвинов. Но уже через 30 микросекунд его радиус составляет 18 м, правда, температура спускается ниже миллиона градусов. Шар пожирает пространство, а ионизованный воздух за его фронтом почти не двигается: передать ему значительный импульс при диффузии излучение не может. Но оно накачивает в этот воздух огромную энергию, нагревая его, и, когда энергия излучения иссякает, шар начинает расти за счет расширения горячей плазмы, распираемой изнутри тем, что раньше было зарядом. Расширяясь, подобно надуваемому пузырю, плазменная оболочка истончается. В отличие от пузыря, ее, конечно, ничто не надувает: с внутренней стороны почти не остается вещества, все оно летит от центра по инерции, но через 30 микросекунд после взрыва скорость этого полета – более 100 км/с, а гидродинамическое давление в веществе – более 150 000 атм! Стать чересчур уж тонкой оболочке не суждено, она лопается, образуя «волдыри».

Какой из механизмов передачи энергии огненного шара окружающей среде превалирует, зависит от мощности взрыва: если она велика – основную роль играет радиационная диффузия, если мала – расширение плазменного пузыря. Понятно, что возможен и промежуточный случай, когда эффективны оба механизма.

Процесс захватывает новые слои воздуха, энергии на то, чтобы ободрать все электроны с атомов, уже не хватает. Иссякает энергия ионизованного слоя и обрывков плазменного пузыря, они уже не в силах двигать перед собой огромную массу и заметно замедляются. Но то, что до взрыва было воздухом, движется, оторвавшись от шара, вбирая в себя все новые слои воздуха холодного... Начинается образование ударной волны.

Ударная волна и атомный гриб

При отрыве ударной волны от огненного шара меняются характеристики излучающего слоя и резко возрастает мощность излучения в оптической части спектра (так называемый первый максимум). Далее конкурируют процессы высвечивания и изменения прозрачности окружающего воздуха, что приводит к реализации и второго максимума, менее мощного, но значительно более длительного – настолько, что выход световой энергии больше, чем в первом максимуме.

Вблизи взрыва все окружающее испаряется, подальше – плавится, но и еще дальше, где тепловой поток уже недостаточен для плавления твердых тел, грунт, скалы, дома текут, как жидкость, под чудовищным, разрушающим все прочностные связи напором газа, раскаленного до нестерпимого для глаз сияния.

Наконец, ударная волна уходит далеко от точки взрыва, где остается рыхлое и ослабевшее, но расширившееся во много раз облако из конденсировавшихся, обратившихся в мельчайшую и очень радиоактивную пыль паров того, что побывало плазмой заряда, и того, что в свой страшный час оказалось близко к месту, от которого следовало бы держаться как можно дальше. Облако начинает подниматься вверх. Оно остывает, меняя свой цвет, «надевает» белую шапку сконденсировавшейся влаги, за ним тянется пыль с поверхности земли, образуя «ножку» того, что принято называть «атомным грибом».

Нейтронное инициирование

Внимательные читатели могут с карандашом в руках прикинуть энерговыделение при взрыве. При времени нахождения сборки в сверхкритическом состоянии порядка микросекунд, возрасте нейтронов порядка пикосекунд и коэффициенте размножения менее 2 выделяется около гигаджоуля энергии, что эквивалентно… 250 кг тротила. А где же кило- и мегатонны?

Дело в том, что цепь делений в сборке начинается не с одного нейтрона: в нужную микросекунду их впрыскивают в сверхкритическую сборку миллионами. В первых ядерных зарядах для этого использовались изотопные источники, расположенные в полости внутри плутониевой сборки: полоний-210 в момент сжатия соединялся с бериллием и своими альфа-частицами вызывал нейтронную эмиссию. Но все изотопные источники слабоваты (в первом американском изделии генерировалось менее миллиона нейтронов за микросекунду), а полоний уж очень скоропортящийся – всего за 138 суток снижает свою активность вдвое. Поэтому на смену изотопам пришли менее опасные (не излучающие в невключенном состоянии), а главное – излучающие более интенсивно нейтронные трубки (см. врезку): за несколько микросекунд (столько длится формируемый трубкой импульс) рождаются сотни миллионов нейтронов. А вот если она не сработает или сработает не вовремя, произойдет так называемый хлопок, или «пшик» – маломощный тепловой взрыв.

Нейтронное инициирование не только увеличивает на много порядков энерговыделение ядерного взрыва, но и дает возможность регулировать его! Понятно, что, получив боевую задачу, при постановке которой обязательно указывается мощность ядерного удара, никто не разбирает заряд, чтобы оснастить его плутониевой сборкой, оптимальной для заданной мощности. В боеприпасе с переключаемым тротиловым эквивалентом достаточно просто изменить напряжение питания нейтронной трубки. Соответственно, изменится выход нейтронов и выделение энергии (разумеется, при снижении мощности таким способом пропадает зря много дорогого плутония).

Но о необходимости регулирования энерговыделения стали задумываться много позже, а в первые послевоенные годы разговоров о снижении мощности и быть не могло. Мощнее, мощнее и еще раз мощнее! Но оказалось, что существуют ядерно-физические и гидродинамические ограничения допустимых размеров докритической сферы. Тротиловый эквивалент взрыва в сотню килотонн близок к физическому пределу для однофазных боеприпасов, в которых происходит только деление. В итоге от деления как основного источника энергии отказались, ставку сделали на реакции другого класса – синтеза. О них – в следующих номерах «ПМ».



Январь 2009
Автор: Александр Прищепенко

Ядерные заблуждения

Плотность плутония в момент взрыва увеличивается за счет фазового перехода

Металлический плутоний существует в шести фазах, плотность которых от 14,7 до 19,8 г/см3. При температуре ниже 119°С существует моноклинная альфа-фаза (19,8 г/см3), но такой плутоний очень хрупок, а в кубической гранецентрированной дельта-фазе (15,9) он пластичен и хорошо обрабатывается (именно эту фазу и стараются сохранить с помощью легирующих добавок). При детонационном обжатии никаких фазовых переходов быть не может – плутоний находится в состоянии квазижидкости. Фазовые переходы опасны при производстве: при больших размерах деталей даже при незначительном изменении плотности возможно достижение критического состояния. Конечно, взрыва не последует – заготовка просто раскалится, но может произойти сброс никелирования (а плутоний очень токсичен).

В первых ядерных бомбах использовался бериллий-полониевый источник нейтронов. В современных зарядах применяются гораздо более удобные нейтронные трубки
Детонационная разводка. Канавки, отфрезерованные в слое поликарбоната, дают возможность одновременно инициировать процесс детонации во многих точках с помощью одного детонатора
Нейтронный источник

В вакуумной нейтронной трубке между насыщенной тритием мишенью (катодом) (1) и анодным узлом (2) прикладывается импульсное напряжение в 100 кВ. Когда напряжение максимально, необходимо, чтобы между анодом и катодом оказались ионы дейтерия, которые и требуется ускорить. Для этого служит ионный источник. На его анод (3) подается поджигающий импульс, и разряд, проходя по поверхности насыщенной дейтерием керамики (4), образует ионы дейтерия. Ускорившись, они бомбардируют мишень, насыщенную тритием, в результате чего выделяется энергия 17,6 МэВ и образуются нейтроны и ядра гелия-4.

По составу частиц и даже по энергетическому выходу эта реакция идентична синтезу – процессу слияния легких ядер. В 1950-х многие считали, что это и есть синтез, но позже выяснилось, что в трубке происходит «срыв»: либо протон, либо нейтрон (из которых состоит ион дейтерия, разогнанный электрическим полем) «увязает» в ядре мишени (трития). Если увязает протон, нейтрон отрывается и становится свободным.

Нейтроны – медленные и быстрые

В неделящемся веществе, «отскакивая» от ядер, нейтроны передают им часть своей энергии, тем большую, чем легче (ближе им по массе) ядра. Чем в большем числе столкновений поучаствовали нейтроны, тем более они замедляются, а затем, наконец, приходят в тепловое равновесие с окружающим веществом – термализуются (это занимает миллисекунды). Скорость тепловых нейтронов – 2200 м/с (энергия 0,025 эВ). Нейтроны могут ускользнуть из замедлителя, захватываются его ядрами, но с замедлением их способность вступать в ядерные реакции существенно возрастает, поэтому нейтроны, которые «не потерялись», с лихвой компенсируют убыль численности.

Так, если шар делящегося вещества окружить замедлителем, многие нейтроны покинут замедлитель или будут поглощены в нем, но будут и такие, которые вернутся в шар («отразятся») и, потеряв свою энергию, с гораздо большей вероятностью вызовут акты деления. Если шар окружить слоем бериллия толщиной 25 мм, то можно сэкономить 20 кг U235 и все равно достичь критического состояния сборки. Но за такую экономию платят временем: каждое последующее поколение нейтронов, прежде чем вызвать деление, должно сначала замедлиться. Эта задержка уменьшает число поколений нейтронов, рождающихся в единицу времени, а значит, энерговыделение затягивается. Чем меньше делящегося вещества в сборке, тем больше требуется замедлителя для развития цепной реакции, а деление идет на все более низкоэнергетичных нейтронах. В предельном случае, когда критичность достигается только на тепловых нейтронах, например в растворе солей урана в хорошем замедлителе – воде, масса сборок составляет сотни граммов, но раствор просто периодически вскипает. Выделяющиеся пузырьки пара уменьшают среднюю плотность делящегося вещества, цепная реакция прекращается, а когда пузырьки покидают жидкость, вспышка делений повторяется (если закупорить сосуд, пар разорвет его – но это будет тепловой взрыв, лишенный всех типичных «ядерных» признаков).

Зарегистрируйтесь сейчас и получите 100 баллов себе на счет!
А разместив ссылку на этот материал Вы получите дополнительные баллы за каждый переход по ней.
Подробнее об условиях акции читайте в правилах.

       


ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ


ЧУВСТВО НАПРАВЛЕНИЯ
Жизнь без GPS

Система Smartsense обеспечит навигацию в тех местах, где нет контакта со спутниками ни GPS...

24/05/12   4


МЫСЛЕННО УПРАВЛЯЮ
Рука для парализованных

58-летняя женщина, парализованная уже 15 лет, смогла сама налить себе кофе. Помогала ей ро...

23/05/12   12


МАГНИТНЫЕ СОПЛА
Кусочек будущего

Расчеты показывают, что часть ключевых компонентов фантастического двигателя на антиматери...

23/05/12   8


СТОЯЩЕЕ МЕСТО
Капсула для всех

Скандинавский подход к космическому туризму: дешево, но рискованно. Одноместная капсула Ty...

22/05/12   23

КОММЕНТАРИИ (18)
Написать комментарий:





     OFFLINE

Написать личное сообщение
Кузнецов Антон Александрович
Зарегистрирован: 13.01.12
Сообщений: 0
Комментариев: 75
Рейтинг: 1440.00
Баллов на счету: 1440
Добавлено 04.05.12 18:18
- 0 +
Только алхимики не смогли получить философский камень , а физики добились успеха , хотя это не совсем успех ...


Цитировать
     OFFLINE

Написать личное сообщение

Зарегистрирован: 01.01.70
Сообщений:
Комментариев:
Рейтинг:
Баллов на счету: 0
Добавлено 01.04.11 12:52
- 0 +
В культовом фильме "9 дней одного года" начала 60-х, посвященном физикам-ядерщикам,  есть следующий ключевой эпизод.

В ходе напряженных экспериментов по управляемому термоядерному синтезу, которыми руководит главный герой фильма - Дмитрий Гусев (М.Баталов), наблюдается долгожданное излучение нейтронов, которое вроде бы свидетельствуют о термоядерной реакции (синтез пытаются зажечь в плазме, через которую пропускают сверхмощный электрический разряд).

В ходе обнадеживающего эксперимента Гусев, который пренебрег мерами безопасности и не покинул реакторный зал, получает дозу нейтронного облучения. Она добавляется к ранее полученным дозам и приводит Дмитрия на грань жизни и смерти, о чем коллеги поначалу не знают. Затем первый взрыв нейтронного энтузиазма сменяется разочарованием из-за отсутствия прогресса, а состояние Гусева ухудшается.

В конце фильма ("9-й день"), обсуждая в больнице перед операцией (по пересадке костного мозга) экспериментатор Гусев обсуждает со своим другом-теоретиком Ильей (И.Смоктуновский) причины неудачи. Илья констатирует, что наблюдавшееся нейтронное излучение было связано с  другой ядерной реакцией (не синтезом D+T).  

По-видимому, это была реакция "срыва", которая используется в нейтронной трубке - инциаторе, описанной в дополнении к этой замечательной статье :-) . 

Мне кажется, что в истории экспериментов по управляемому термояду было и есть нечто от усилий алхимиков, пытавшихся добыть философский камень :-) . 


Цитировать
     OFFLINE

Написать личное сообщение
Козлов Михаил Алексеевич
Зарегистрирован: 19.03.11
Сообщений: 15
Комментариев: 21
Рейтинг: 393.00
Баллов на счету: 393
Добавлено 19.03.11 22:43
- 0 +
Что не говори, а интерестная информация!


Цитировать
     OFFLINE

Написать личное сообщение

Зарегистрирован: 01.01.70
Сообщений:
Комментариев:
Рейтинг:
Баллов на счету: 0
Добавлено 05.01.11 14:45
- 1 +
В отношении процесса радиационной диффузии рентгеновских фотонов в начальной стадии формирования светящейся сферы ...

Любопытный факт: оная же радиационная диффузия имеет место в звездах, где излученные в центре (в зоне термоядерной реакции) кванты пробираются к поверхности звезды, многократно переизлучаясь. Но в отличии от ядерного взрыва, где процесс длится ~ 10 нс, диффузионное "путешествие" фотона из центра звезды на поверхность может длиться миллионы лет !  :-)



Цитировать
     OFFLINE

Написать личное сообщение

Зарегистрирован: 01.01.70
Сообщений:
Комментариев:
Рейтинг:
Баллов на счету: 0
Добавлено 05.01.11 14:38
- 0 +
2   Дмитрий (Q_star)

Занятное сравнение плутония с ...  :-/  После такой великолепной статьи  вам не стоило бы пачкать тему быдловатым комментом.

Хотя одна фраза заслуживает комментария:
"Плутоний (или скорее то, что от него осталось) - на свалку истории"

Конечно нет ! Оружейный плутоний - это ценнейший источник энергии. Он может служить, например,  топливом в ядерных двигателях прямого, импульсного действия:
http://www.popmech.ru/community/themes/3912-orion-nepxl/  


Цитировать
Дмитрий (Q_star)
Добавлено 15.12.10 07:04
- 0 +
Блин, нейтронная трубка))
А я думал, как там нейтроны впрыскивать =)
А решение под боком)) Да много интересного - оказывается плутоний при комнатной температуре не более опасен, чем кусок сухого говна и имеет примерно такие же физикческие и химические свойства)
А если серьезно, то ХаРэ наерное бомбами друг друга пугать - пора их расковыривать.)))
Плутоний (или скорее то, что от него осталось) - на свалку истории, а разные технологические штучки применять в интересах народного хозяйства))


Цитировать
     OFFLINE

Написать личное сообщение

Зарегистрирован: 01.01.70
Сообщений:
Комментариев:
Рейтинг:
Баллов на счету: 0
Добавлено 06.08.10 18:23
- 0 +
2 Кварк

@Великобританией было испытано ядерное взрывное устройство, мощность взрыва которого составила около 750 килотонн. Это была максимальная мощность ядерного(именно ядерного!) взрыва за всю историю испытаний боеприпасов@

В ходе этого испытания Orange Herald (31 мая 1957г.), по-видимому, было взорвано устройство с термоядерным усилением (fusion-boosted fission bomb) . http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Herald     
Синтез дейтерия-трития внутри делящейся сборки многократно усиливает энерго-выход от деления за счет дополнительных нейтронов. В чистом виде плутониевые или урановые боеприпасы имеют мощности на порядок ниже. В этой же бомбе урановое ядро было окружено слоем из дейтерида лития-6, поэтому она очень близка к Сахаровской термоядерной "слойке".

Однако, в начале 50-х американцы разработали бомбу Mark 18, которая была чисто урановой (без термоядерного усиления), и при испытании Ivy King выдала целых 500 Кт ! Вот это - точно рекорд для ядерных боеприпасов, использующих только реакцию деления ("атомных"). Однако, сей Мark 18 был весьма опасным в эксплуатации девайсом :-) .




Цитировать
     OFFLINE

Написать личное сообщение
пилюгин антон валерьевич
Зарегистрирован: 13.07.09
Сообщений: 0
Комментариев: 7
Рейтинг: 105.00
Баллов на счету: 105
Добавлено 15.07.09 07:39
- 0 +
все! следующий проектом у меня будет создания карманного переносного ядерного оружия.


Цитировать
     OFFLINE

Написать личное сообщение

Зарегистрирован: 01.01.70
Сообщений:
Комментариев:
Рейтинг:
Баллов на счету: 0
Добавлено 05.06.09 20:45
- 0 +
2 Кварк

Очень любопытно!


Цитировать
Кварк
Добавлено 05.06.09 18:09
- 0 +
Однако! При выполнении программы создания собственного ялерного оружия Великобританией было испытано ядерное взрывное устройство, мощность взрыва которого составила около 750 килотонн. Это была максимальная мощность ядерного(именно ядерного!) взрыва за всю историю испытаний боеприпасов в ядерном снаряжении.


Цитировать
     OFFLINE

Написать личное сообщение
ил-74
Зарегистрирован: 19.04.09
Сообщений: 310
Комментариев: 1376
Рейтинг: 20611.00
Баллов на счету: 7381
Добавлено 28.05.09 07:26
- 0 +
Cогласен, очень интересно.


Цитировать
Дмитрий Зотьев
Добавлено 27.05.09 21:27
- 0 +
Изумительная статья! Я много чего интересного узнал об атомной бомбе, начиная с 8-летнего возраста. Но таких подробностей в открытом изложении не встречал. Спасибо уважаемому автору за истинное удовольствие!


Цитировать
     ONLINE

Написать личное сообщение
Дмитрий Мамонтов
Редакция «ПМ»
Зарегистрирован: 21.05.08
Сообщений: 42
Комментариев: 7266
Рейтинг: 8379.00
Баллов на счету: 8379
Добавлено 26.03.09 18:49
- 0 +
Vld

Спасибо! Поправил.


Цитировать
Vld
Добавлено 26.03.09 18:32
- 0 +
"Металлический плутоний существует в шести фазах, плотность которых от 14,7 до 19,8 кг/см3" - поправьте, не Кг/см3, а г/см3. И следующее предложение тоже.


Цитировать
Vadim
Добавлено 04.03.09 10:07
- 0 +
Да. Спасибо! :)


Цитировать
     ONLINE

Написать личное сообщение
Дмитрий Мамонтов
Редакция «ПМ»
Зарегистрирован: 21.05.08
Сообщений: 42
Комментариев: 7266
Рейтинг: 8379.00
Баллов на счету: 8379
Добавлено 03.03.09 13:49
- 0 +
Vadim
Нет, там именно срыв - то есть прямая ядерная реакция, а не реакция через промежуточное через составное ядро. Энергетический выход может быть одинаковый.

Из книги Д. Блана "Ядра, частицы, ядерные реакторы" (М.: Мир, 1989):
"Рассмотрим случай рассеяния дейтрона на ядрах. Отличительной особенностью такого типа реакций является то, что при столкновении с ядром мишени дейтрон может расщепиться на два нуклона. В самом деле, энергия связи нейтрона и протона в дейтроне составляет всего лишь около 2,23 МэВ, тогда как энергия связи альфа-частицы равна примерно 28,3 МэВ, а средняя энергия связи на один нуклон для ядер со средними значениями массового числа равна примерно 8 МэВ. В некотором смысле дейтрон эквивалентен двум налетающим частицам. Кроме того, центр масс дейтрона не совпадает с центром распределения электрического заряда протона, в противоположность случаю альфа-частицы. Эта асимметрия в структуре дейтрона может привести к тому, что один из содержащихся в нем двух нуклонов может достичь первым поверхности ядра мишени. В результате этот первый нуклон может быть оторван от другого и передан ядру мишени. Такие реакции и называются реакциями срыва."

В ускорительной трубке происходит именно реакция срыва. Вот что писал об этом А.Д.Сахаров в своей книге "Воспоминания" (глава 9):
"По оценкам, в их экспериментах не должно было наблюдаться никаких нейтронов от ядерной реакции, но на всякий случай у них была аппаратура для их регистрации. И вдруг эта аппаратура показала образование некоторого (небольшого) количества нейтронов в момент импульса. Возникла ослепительная надежда, что почему-то температура и плотность плазмы оказываются выше, чем по расчетам, и происходит термоядерная реакция! Было бы от чего закружиться голове.
К счастью, у Арцимовича, Леонтовича и большинства экспериментаторов и теоретиков ЛИПАНа головы не закружились. Арцимовичем была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что в этих опытах имеет место разрыв плазменного шнура в результате "перетяжечной" неустойчивости, а так как по шнуру течет электрический ток большой силы, то в точке разрыва возникает электрическое поле (по существу, это то же самое явление, которое "наблюдал" когда-то своими пальцами я, размыкая ток батарейки, текущий через обмотку игрушечного моторчика), Электрическое поле ускоряет ядра, находящиеся в точке разрыва, и они взаимодействуют с другими ядрами. Т.е. происходит то же, что в обычной ускорительной трубке. Ядерная реакция действительно имеет место, но это не термоядерная реакция!
В дальнейших экспериментах пытались увеличить наблюдаемый эффект, применяя импульсные токи большей величины. Если бы мы имели дело с термоядерной реакцией, то можно было бы ожидать резкого увеличения выхода нейтронов. Но ничего подобного не наблюдается. Это была просто ускорительная трубка, причем плохая. Сенсация развеялась, но, конечно, само явление было очень интересным".

Надеюсь, я прояснил ситуацию ;-).


Цитировать
Vadim
Добавлено 02.03.09 11:01
- 0 +
В нейтронной трубке походу все таки реакция синтеза идет, а не этот "срыв". Откуда энергия в 17,6 МэВ в нейтронной трубке возникает, если ускоряющее напряжение в ней всего 100 КэВ. Сечение дейтерий-тритиевой реакции синтеза около 80 КэВ.


Цитировать
Жизнь во Вселенной появилась сразу после Большого Взрыва
Легкие Земли: теперь не леса
За завтраком черной дыры следили 3 телескопа
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЛЕКТОРИЙ
МОСКВА
  ЗА КАКОЙ ЭНЕРГИЕЙ БУДУЩЕЕ?  
Что станет альтернативой нефти и газу?
26 мая
телфаст передозировка
ТОП 5 ТЕМ
БЕЛКОВОЕ РАССТРОЙСТВО
Кто в ответе за всё

Из нейронов головного мозга изолирован набор белков, нарушения в работе которого приводит ...

29/12/10   4
Т-90 ПРОТИВ АБРАМСА
Довольно часто в СМИ можно встретить утверждения, о том, что Т-90 в нынешнем виде уже не м...

02/03/09   31516
НОВЫЙ КАЛАШ
Подробности

В июне прошлого года «Ижмаш» начал разработку нового автомата в инициативном порядке, н...

17/04/12   382
ПОЛЕЗНЫЙ ВРЕД
Темная сила на светлой стороне

Не все прионы одинаково вредны: показано, что в некоторых случаях они приносят зараженной ...

03/05/12   6
ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
От гранаты до истребителя

Бытует мнение, что Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне скорее числ...

21/04/09   17121
© 2002-2011 ООО «Фэшн Пресс»,
© 2002-2011 Sanoma Independent Media.

Перепечатка и любое воспроизведение
материалов сайта возможны лишь с
письменного разрешения ООО «Фэшн Пресс».

Создание сайта «Insight-Studio»

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Фабрика шуб представляет: лучшие шубы из норки дамоклов от российского производителя!
САЙТ
Обои
Опросы
Правила
Правовая информация
Контакты
RSS
РЕКЛАМА
Реклама в журнале
Реклама на сайте
Реклама в iPad
Реклама в мобильных
приложениях
ЖУРНАЛ
Архив
Подписка на журнал
Блог редакции
Письмо в редакцию
НОВЫЙ НОМЕР
Читать на сайте
в iPad
в iPhone
в Android
в Samsung bada