31 July, 2015

Открытие Новых Миров это необходимость:

Человечество нуждается в открытии Новых Миров как в воздухе - человечество уперлось в свои логические возможности, а новые открытия большинство не в состоянии понять и осмыслить, они не оказывают никакого влияния на человеческое стадо. Они даже не узнают о них если не увидят строку об отчислении денег с зарплаты на новый проект Всемирного масштаба в ведомости.

Люди отправляют в далекий Космос дорогостоящие аппараты несущие на борту информацию созданную и накопленную за тысячелетия существования человеческой цивилизации, предназначенную для кого-то, кто возможно когда-то сможет с ней ознакомиться, далекие, возможно существующие цивилизации которым будет интересно смотреть, читать и слушать то, что с приходом интернета и глобализации приелось людям, потеряло интерес и смысл - люди перестают интересоваться людьми, вместе с потерей интереса падает и ценность человеческой жизни, людей становится больше, растет конкуренция и люди все больше раздражают друг-друга, люди все больше боятся друг-друга и ненавидят, отсутствие понимания всегда порождает страх и провоцирует оборону которая всегда перетекает во вражду.

Без взаимодействия с другими-далекими цивилизациями, без тесного общения с ними, без обмена с ними информацией, без длительного ожидания каждого ответа от них которое будет сжигать напряжение и отсутствие терпимости между людьми преобразуя его в нечто хорошее, романтическое и Высокое люди очень скоро окончательно потеряют смысл жизни, и конечно же как обычно найдут этот смысл в смерти и убийстве - начнется Большая война между народами и цивилизациями.

Люди нуждаются в общении и взаимодействии с другими далекими Мирами возможно так-же, как те нуждаются в общении и обмене информацией с далекими для них Землянами достигшими в развитии своего логического края, все это или перельется за край, или локализуется породив катастрофу для всех технические возможности для реализации которой у людей имеются с конца 1940-х, теоретическая возможность которой была установлена экспериментально в конце 1930-х, а сама теория деления и распада, и понимание энергии которую этот процесс несет возникла еще раньше.

Как любая молодая семья нуждается в стариках - третейских судьях; Семья со стажем нуждается в домашних животных абсорбирующих весь возникающий негатив, отвлекая на себя внимание, - так и человечество нуждается в ком-то Третьем, кто рассудит и научит, оттянет на себя накопившийся негатив став объединяющим всех врагом в крайнем случае.

Согласен с интеллектуалами и фантастами, с учеными в ряде которых Стивен Хокинг - Мы все нуждаемся в них, в других планетах осваивая которые люди создадут и породят новую идеологию, новый смысл жизни объединяющий всех потому-что сегодня людей объединяет только ненависть и страх. Масштабная Мобилизация необходимая всем, войны уже не способны насытить людей, их просто не замечают.

#Космос #Новыемиры #Новыецивилизации #научнаяфантастика

Анти-ПРО

Анти-ПРО

Анти-ПРО

Успешный пуск первой советской МБР Р-7 в августе 1957г. вынудил Соединённые Штаты начать создание системы воздушно-космической обороны Североамериканского кон- тинента - NORAD (North American Aerospace Defense). Командый пункт НОРАД был пост- роен в окрестностях города Колорадо-Спрингсе. Вырубленный в гранитной подошве горы Шайенн, он уходит на глубину до 600м. и может выдержать взрыв пятимегатонной бомбы в нескольких километрах от комплекса. В мае 1958г. было образовано объединенное командование НОРАД (с июля 2006г. комплекс переведен в режим «горячей консервации», а 28 июля 2006г. командование перенесено на авиабазу Петерсон в Колорадо-Спрингс). Научно-исследовательские работы (НИР) по возможности создания на базе ЗУР «Найк- Геркулес» ракет для перехвата сверхзвуковых самолетов и ракет были начаты еще в 1955г. В ноябре 1956г. проект получил наименование «Найк-Зевс» и изначально предпо- лагал перехват цели в атмосфере. Но в декабре 1957г., вследствие спешных испытаний МБР Р-7 и запуска ею первого ИСЗ, программа переориентируется на разработку вне- атмосферной противоракеты (дальность перехвата более 400км.), получившей наимено- вание «Найк-Зевс Б». В 1961г. начались ее испытания на атолле Кваджалейн (Маршал- ловы острова) в центральной части Тихого океана (впоследствии здесь был создан основной противоракетный полигон ВВС и ВМС США). ГЧ МБР Р-7 и появившихся вслед за ней Р-9 и Р-16 не имели средств преодоления ПРО. Считалось, что за 30 мин. полётного времени подготовиться к отражению ракет- ного нападения невозможно. Но техника стремительно развивалась. Уже в марте 1961г. в Советском Союзе впервые в мире был осуществлен перехват ГЧ баллистической ракеты Р-12 противоракетой В-1000 (экспериментальная ПРО - «система А»). Стало ясно, что перехват ГЧ МБР осуществим. В 1962г. противоракетой «Найк-Зевс» была успешно пере- хвачена МБР «Атлас», запущенная с авиабазы Ванденберг (штат Калифорния). Получив первые разведданные о разработке американской системы ПРО, СССР в мае 1958г. приступил к разработке средств прорыва противоракетной обороны. Для решения этой задачи на базе лаборатории, которой руководили академики Б.Введенский, М.Леон- тович, В.Фок, в московском НИИ-108 под руководством генерала П.Плешакова был создан специальный сектор №3. Тема получила условное наименование «Купол» и включала сразу три экспериментальные работы под условными наименованиями «Верба», «Кактус» и «Крот». ГЧ МБР имела длину чуть более 2м. и для их обнаружения на высоте в несколько сот километров требовались мощные неземные радары. Вот с этими радарами в первую очередь и решено было бороться. По теме «Верба» были разработаны надувные («пузыри) и дипольные отражатели. «Пузыри» представляли собой пакеты из тонкой пленки, на которую наносился тончайший слой металла. На земле пакеты складывались в коробочки. Сотни таких пакетов разме- щались в ГЧ ракеты. В космосе пакеты раскрывались, принимали различные формы, в том числе форму боеголовки, и, разлетевшись на десятки километров в разные стороны, заслоняли собой от радаров противника основную цель. Однако «пузыри» прикрывали боеголовку только на внеатмосферном участке траектории с приближением к земле они начинали быстро отставать. Для прикрытия ГЧ в верхних слоях атмосферы применялись более тяжелые дипольные отражатели - небольшие куски проволоки. В нужный момент около полумиллиона диполей разбрасывались вокруг боеголовки и ни один радар против- ника не был способен опознать в этом облаке истинную цель. Дальше к цели боеголовка летела без защиты. Но в то время этого было достаточно поскольку противоракетные системы противника еще не могли поражать ГЧ в нижних слоях атмосферы. По теме «Кактус» для защиты ГЧ от радаров ПРО использовались покрытия из радио- поглощающих материалов. Такие покрытия рассеивали и поглощали электромагнитную энергию радиоволн, делая боеголовку почти невидимой. Эффективная поверхность рас- сеивания (ЭПР) снижалась в 10 и более раз. Конечно, обнаружить такую боеголовку возможно но на значительно меньшем расстоянии. Такой метод действовал только на внеатмосферном участке траектории полёта поскольку в плотных слоях атмосферы покры- тие сгорало. В рамках темы «Крот» была создана миниатюрная станция активных шумовых помех которая располагалась на ГЧ. В космосе она отделялась и продолжала полет в отда- лении от ГЧ, создавая помехи радарам ПРО противника. Испытания ГЧ, оснащённых средствами защиты, проходили в 1962-63гг. сначала на стендах, затем на полигоне. В конце 1963г. были обобщены результаты летных испыта- ний по темам «Верба», «Кактус», «Крот» позволившие сделать вывод о принципиальной возможности защиты ракет с помощью средств радиоэлектронного подавления. Было при- знано целесообразным для каждой вновь сконструированной ракеты создавать индивиду- альные комплексы средств преодоления ПРО. Опытная система ПРО «Найк-Зевс» использовала для распознавания ГЧ в облаке лож- ных целей ЭВМ которая проводила анализ отраженного от объекта сигнала и сравнивала его с типовыми сигналами, зарегистрированными ранее от известных объектов (все пуски советских ракет контролировались). Но проблема состояла в том, что все пуски поставляемых на вооружение советских МБР проводились с упрощенными учебно-боевыми ГЧ имевшими на борту не штатные ложные цели. Реальное аспознавание цели в случае «ядерного» нападения потребовало бы дополнительного времени, что значительно сни- зиило бы эффективность ПРО. В конечном итоге, несмотря на некоторые положительные результаты испытаний, система «Найк-Зевс» так и осталась экспериментальной. С июня 1963г. до мая 1966г. система «Найк-Зевс» несла опытное боевое дежурство, а в 1967г. она была демонтирована. Основной причиной отказа от ее полномасштабного развертыва- ния, по мнению зарубежных специалистов, явилось то, что она с самого начала предназ- начались для перехвата одиночных целей и оказалась неэффективной при отражении мас- сированного ракетного удара с применением помех и ложных целей. В январе 1963г. было принято решение о создании на основе «Найк-Зевс» новой системы ПРО «Найк-Икс». Ее архитектура предусматривала перехват ракет на двух рубе- жах для чего в ее состав входили два типа противоракет - одна для перехвата целей на дальности до 650км, другая, ближнего действия, на высоте до 30 км. Для дальнего перехвата был разработан новый вариант противоракеты «Найк-Зевс» с увеличенной даль- ностью стрельбы, большей массой ГЧ и повышенной маневренностью (в дальнейшем она получила наименование «Спартан»). Противоракета малой дальности («Спринт») имела первую ступень аналогичную ракете «Найк-Зевс» но так как стартовая масса ее была вдвое меньше то ускорение в момент старта было просто фантастическим, достигая 50- 60 g. В середине 60-х М.Янгель и В.Челомей приступили к созданию новых, более совер- шенных ракет. В КБ Янгеля шла работа над тяжелой Р-36. Решено было оснастить эту ракету комплексом преодоления ПРО «Лист» собственной разработки (НИИ-108 ставший к тому времени ЦНИРТИ также принимал участие в работе). Комплекс «Лист» состоял из надувных и дипольных отражателей (аналог «Вербы»). Летные испытания ракеты, осна- щенной комплексом, начались в июле 1965г., серийное производство и Р-36, и «Листа» было развернуто на Южном машиностроительном заводе. Ракету Челомея УР-100 - первую массовую отечественную МБР, развернутую в коли- честве более тысячи единиц - оснастили комплексом «Пальма». Обе ракеты были приняты на вооружение решением правительства в один день - 21 июля 1967г. В этот день раз- рабатываемые в США системы ПРО потеряли значительную часть своей эффективности. Коллектив ЦНИРТИ совместно с реутовским НПО машиностроения, днепропетровским КБ «Южное» и Московским институтом теплотехники разработал высокоэффективные ком- плексы преодоления ПРО «Каштан», «Магнолия», «Лавр», «Вяз», «Кипарис» и другие. В ответ на снижение высот перехвата в американских системах ПРО (при этом «легкие» ложные цели за счет торможения в атмосфере отсеивались естественным образом) наши конструкторы создали так называемую «тяжелую» ложную цель. Внешне она напоминала артиллерийский снаряд, и была способна выдерживая высокую температуру при входе в атмосферу, прикрывая боеголовку почти до самой земли. В конце 60-х гг. ведущие ра- кетные КБ Советского Союза приступили к разработке боевых ракет с разделяющимися головными частями (РГЧ) оснащенных несколькими боевыми блоками (ББ). Такие ГЧ каж- дый ББ которых оснащался средствами преодоления ПРО представляли собой еще более сложные для перехвата цели, и на уничтожение каждого боевого блока может потребо- вться несколько ракет-перехватчиков. После долгих дебатов в США пришли к мнению, что система «Найк-Икс» не способна защитить страну от массированного ракетного удара с применением новейших средств преодоления ПРО («тяжелые» ложные цели и РГЧ). В 1965г. было принято решение при- ступить к созданию ограниченной системы ПРО «Сентинел» («Часовой»). В комплектацию системы планировалось включить противоракеты дальнего действия «Спартан-2» с увели- ченной за счет оснащения четвертой ступенью дальностью, а также усовершенствованные ракеты малой дальности - «Спринт». Но в 1969г. военно-промышленное лобби добилось начала работ по еще более совершенной системе «Сейфгард» («Страж»). В мае 1972г. СССР и США подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. К тому времени система «Сейфгард» была развернута в районе базирования 200 МБР «Минитмен» на базе Гранд-Форкс (штат Северная Дакота) дальнейшее ее развертывание было прекра- щено. 1 октября 1975г. 30 противоракет «Спартан» и 70 противоракет «спринт» начали нести боевое дежурство, но на следующий год база ПРО была законсервирована по реше- нию Конгресса США вследствие невысокой боевой значимости для обороны континента. Создатели отечественных комплексов средств преодоления ПРО считают, что подпи- сание договора по ПРО является их заслугой. Комплексы средств преодоления ПРО, обладая высокой эффективностью и относительной дешевизной, позволяют своевременно разрабатывать новые средства и производить их замену на ракетах, поддерживая их вы- сокую эффективность на протяжении всего срока службы. В ЦНИРТИ продолжалась разработка новых комплексов. В конце 1972г. была принята на вооружение первая отечественная твердотопливная МБР РТ-2П, оснащенная комплексом средств преодоления ПРО «Береза» который обеспечивал в полёте радиомаскировку и ис- кажение радиолокационных характеристик, программированный увод отработанной третьей ступени ракеты, выброс многочисленных комбинированных ложных целей. В 1974г. была завершена разработка первого комплекса преодоления ПРО «Ледокол» в составе баллисти- ческой ракеты для подводных лодок Р-29. Для снижения эффективности систем ПРО может быть применен еще один простой способ. Две точки земной поверхности в принципе можно соединить бесконечным числом баллистических траекторий и ракета может лететь к цели по любой из них. Но сущест- вует лишь одна оптимальная траектория, соответствующая минимально необходимой ско- рости ракеты в момент окончания работы ее двигателей и, следовательно, минимальному расходу ракетного топлива (минимальному стартовому весу) – так называемая низкоэ- нергетическая траектория. Однако в этом случае система ПРО противника может точно определять дальнейшую траекторию полета балистической ракеты (ГЧ) вплоть до опре- деления точки падения, заранее давать сигнал тревоги для подготовки к боевому при- менению противоракет ПРО. Кроме того РЛС раннего предупреждения засекает ГЧ летящие по оптимальной траектории на дальности около 4000км. (или примерно за 10 мин. до их падения). При настильной (высокоэнергетической) траектории полета это можно сделать лишь на дальности около 1400км. т.е. всего за 3 мин. до поражения цели. Это снижает шансы системы ПРО по уничтожению боеголовок. Но законы физики безжалостны: выгады- вая в одном, приходится жертвовать забрасываемой массой которая в этом случае может составлять лишь 50–75% от максимавльно возможной при оптимальной траектории полета. На следующем этапе противостояния систем ПРО и средств их преодоления системы ПРО должны были выйти в космос. В 1982г. Рейган объявил о начале программы СОИ (Стратегическая Оборонная Инициатива). В отличии от проектов предыдущих систем ПРО согласно которым борьба с боеголовками противника планировалась только на сравни- тельно небольшом заключительном этапе полета СОИ предусматривала ведение борьбы с атакующими ракетами и боеголовками противника на всем протяжении их полета, начиная непосредственно с момента старта. Поэтому оружие перспективной ПРО должно было раз- мещаться не только на Земле, но и на море, в воздушном и космическом пространстве. Особое внимание уделяется созданию средств перехвата и уничтожения ракет первым эшелоном ПРО на активном участке их траектории над территорией противника. Работаю- щие двигатели ракеты являются источником инфракрасного излучения, позволяющим надеж- но обнаруживать ракету и наводить на нее средства поражения. После окончания участка разгона ракеты, разведения боеголовок, запуска ложных целей число объектов, летящих в космосе, возрастает в десятки и сотни раз, значительно усложняя задачу распознавания и уничтожения боеголовок. Кратковременность участка разгона (3-5мин.), определяет высокие требования к быстродействию систем обнаружения и уничтожения. Поэтому чрезвычайно привлекательной является возможность использования «экзотичес- ких» систем оружия, способных наносить поражение целям буквально со скоростью света (лазерное, пучковое оружие). Однако на пути построения такой системы обороны стояли стояли две проблемы. Несущественная - Договор по ПРО и основная - ее сложность и, соответственно, высокая стоимость. Разработки по программе СОИ так и не дошли до этапа летных испытаний. Но в 80-х годах Советский Союз в ответ на СОИ начал реа- лизовывать программу «анти-СОИ» которая предусматривала создание станций-«убийц» для уничтожения американских боевых КА, лишая США защиты от ядерных ракет. Для поражения военных космических объектов предполагалось использовать два типа боевых КА: «Скиф» (17Ф19) с лазерным оружием и «Каскад» (17Ф111) с ракетным оружием (под- робнее см. страницу «Звездные войны»). Работы по советской программе также не вышли за рамки опытно-конструкторских работ. Новое звучание приобрела программа СОИ в связи с выдвинутым в начале 1987г. предложением администрации президента США о развертывании в середине 1990-х годов противоракетной обороны на базе существующих видов оружия и техники. В этом упрощен- ном варианте, не требующем никаких фундаментальных открытий в области физики, ис- пользуются противоракеты космического базирования для поражения баллистических ракет противника на активном участке траектории и противоракеты наземного базирова- ния для поражения боеголовок на подлете к целям. Эта система известна как система перехватчиков «ВР» - «Brilliant Pebbles». Перехватчики «ВР» - это полностью автоном- ные мини-спутники, около метра в диаметре, способные самостоятельно обнаруживать ракеты и разрушать их прямым попаданием. Однако если противной стороной будут соз- даны баллистические ракеты с длительностью активного участка порядка двух минут, то упрощенная система окажется малоэффективной. Сокращение же длительности активного участка до 80сек. делают такую систему ПРО бесполезой. Известно, что твердотоплив- ные ракеты за счет более высокого стартового ускорения имеют существенно менее дли- тельный активный участок чем жидкостные. Принятие на вооружение твердотопливных «Тополей» существенно снизило эффективность таких систем ПРО. Как видим работа над новыми системами ПРО в США не прекращалась во время дей- ствия договора по ПРО. Сейчас, когда срок действия договора по ПРО истек, Соеди- ненные штаты перешли от опытно-конструкторских работ к реальным планам размещения новых систем ПРО. Много шума произвело намерение США разместить системы ПРО в Европе (радара в Чехии и 10-ти ракет-перехватчиков в Польше). В сентябре 2009г. администрация Обамы приняла решение отказаться от этих планов. На смену придет новая «многоступенчатая» система ПРО, которая будет способна перехватывать не только баллистические ракеты дальнего радиуса действия, но и ракеты малого и среднего радиуса действия. Новая система будет базироваться на более дешевых ракетах SM-3 морского базирования, кото- рые уже состоят на вооружении ВМФ США (система «Иджис»). В будущем они будут моди- фицированы для наземного базирования. SM-3 предназначены для перехвата ракет на разгонном и полетном участке траектории. Вторым эшелоном новой ПРО будет система THAAD (Theater High Altitude Area Defense), предназначеная для поражения оперативно- тактических ракет (с дальностью стрельбы до 1000км.) и баллистических ракет средней дальности (до 3500км.) на высотах 40-150км. и дальностях до 200км. от обороняемого объекта. Производство ее еще только начинается. Комплекс «Patriot» третьего поко- ления РАС-3 станет третьим элементом системы, предназначенным для перехвата ОТР на высоте до 20км. и удалении от прикрываемого объекта 80–100 км. В качестве ответа (как всегда ассиметричного) на американскую ПРО Российский ВПК предлагает планирующие (маневрирующие) боевые блоки, Они имеет двигатели с управляемым вектором тяги, которые включаются «по случайному закону», заставляя боеголовку совершать маневры уклонения. Считается, что их невозможно перехватить. В ноябре 2005г. российская пресса сообщила об успешном летном испытании стратегичес- кой ракеты «Тополь-М», которая впервые несла РГЧ ИН с тремя ББ, в том числе одну новую маневрирующую боеголовку. Наверх



Другие виды ЯО

Другие виды ЯО

Другие виды ЯО

Ядерные заряды по уровню радиоактивного заражения местности при взрыве можно условно разделить на «грязные» и «чистые». При взрыве «грязных» бомб образуется боль- шое количество радиоактивных продуктов, а так называемые «чистые» бомбы дают меньшее заражение местности. Ядерные реакции деления вызывают гораздо большее радиоактивное загрязнение чем термоядерный синтез. При делении возникает несколько десятков самых различных, в том числе и долгоживущих, изотопов. Среди них самыми опасными являются: стронций-89 и 90, цезий-137, йод-131. Йод-131 короткоживущий изотоп (период полураспада 8 дней), может накапливаться в щитовидной железе и стать причиной ее рака. Изотопы стронция имеют свойство накапливаются в костях, стронций-90 достаточно долгоживущий (~28 лет), стронций-89 имеет период полураспада 52 дня. Цезий опасен как долговременный источ- ник гамма-излучения, представляющий опасность около 100 лет (период полураспада 30 лет). Продукты термоядерной реакции сами по себе нерадиоактивны. Заражение местности при термоядерном взрыве возникает в результате радиоактивности наведенной нейтронами в окружающем веществе. Кроме того любое термоядерное устройство имеет в своем сос- таве инициирующий заряд делящегося материала (триггер) – обычную атомную бомбу. Таким образом можно говорить лишь об относительной «чистоте» термоядерного оружия. Для повышения мощности взрыва термоядерных зарядов используется деление атомов U-238 быстрыми нейтронами возникающими при протекании ядерных реакций синтеза. Для этого термоядерный заряд окружают оболочкой из U-238 такие бомбы («грязные») вызывают повышенное радиоактивное заражение. В качестве примера «грязной» бомбы можно при- вести первую советскую термоядерную бомбу РДС-6с «Слойка». Ее мощность - 400Кт. причем на долю триггера приходится 40Кт. на долю синтеза - примерно столько же, остальное - деление оболочек из U-238. «Чистыми» считаются термоядерные заряды, в которых корпус капсулы с термоядерным топливом изготовляется из нерадиоактивного материала - свинца, вольфрама. Но и в этом случае материал корпуса бомбы становился радиоактивным в результате облучения нейтронами. Еще одним типом «грязной» бомбы является так называемая «кобальтовая» бомба. «Идею» высказал в 1950г. Лео Силард на радиошоу где ведущие физики спорили в прямом эфире о рисках возникающих с появлением ядерного оружия. Сцилард не согласился с мнением Бете об угрозе радиоактивности: - «Потребуется очень большое количество водо- родных бомб чтобы жизнь оказалось под угрозой. Но очень просто усилить водородную бомбу таким образом, чтобы она произвела очень опасное количество радиоактивности. Большинство встречающихся в природе элементов становятся радиоактивными, когда пог- лощают нейтроны, — сказал он. — Все, что вам нужно сделать, это подобрать подходящий элемент и организовать так, чтобы этот элемент захватывал все нейтроны. В течение следующих лет он будет постепенно осаждаться и покроет всю Землю пылью.» «Кобальтовые» бомбы устроены сходно с «грязными» термоядерными, но в качестве материала оболочки вместо U-238 применяется кобальт-59. Под воздействием нейтро- нов, возникающих при взрыве, образуется радиоактивный изотоп Кобальт-60 в результате радиоактивное загрязнение местности многократно возрастает. Период полураспада Co-60 таков (5,26 года), что создает сильное радиоактивное заражение, сохраняющееся в тече- нии многих лет -это делает бесполезным укрытие в убежище (если только там нет запаса еды и воды лет на 30). Заменой кобальту может быть цинк-64, правда он нуждается в обогащении (содержание Zn-64 в природном цинке составляет около 49%). Кроме того образующийся при взрыве изотоп Zn-65 имеет период полураспада 244 дня и изначально его активность дважды превышает кобальтовую, сравнивается с ним через 8 месяцев, а спустя 5 лет в 110 раз уступает. Как вариант можно использовать Золото-197 (период полураспада изотопа - 198 составляет 7,39 года), но оно очень дорого. Таким образом кобальт представляет собой лучший выбор, т.к. он дешев, не нуждается в обогащении и имеет достаточно большой период полураспада. «Кобальтовые» (и другие аналогичные) бомбы никогда не испытывались и не изготав- ливались из-за отложенности и непредсказуемости эффекта их действия. Осколки от деления U-238 содержат короткоживущие изотопы, дающие сильный но очень быстро снижаю- щийся радиоактивный фон (при нахождении человека в убежище они уже через несколько дней не оказывают на него воздействия). Долгоживущие изотопы, создают небольшой уро- вень радиации в течении длительного времени. Первоначально, продукты деления обычной «грязной» бомбы гораздо более активны по сравнению с «кобальтовой»: в 15000 раз через 1 час, в 35 раз через 1 неделю, в 5 раз через 1 месяц. Спустя полгода актив- ность сравнивается, а через год Co-60 в 8 раз более активен, через 5 лет -в 150 раз. Самый простой вариант оружия использующего в качестве поражающего фактора радиа- цию это «грязная бомба» террориста, состоящая из контейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда обычного взрывчатого вещества, при подрыве которого контейнер с изотопами разрушается и, за счёт ударной волны, радиоактивное вещество распыляется на достаточно большой площади, но э то уже не ядерное а радиологическое оружие. Сле- дует отметить, что для того, чтобы площадь оказалась достаточно большой при разумных геометрических размерах такой «грязной бомбы», в качестве заряда все же придется использовать атомную бомбу. Одним из вариантов такой «грязной бомбы» может быть наме- ренный подрыв установки невоенного назначения, использующей радиоактивные материалы. Последствия аварии, случившейся на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986г. можно рассмат- ривать как иллюстрацию того, что может быть результатом применения такой «грязной бомбы». Хотя при этом надо учитывать что энергетический эквивалент теплового взрыва при аварии на ЧАЭС составил от 30 до 100 т. тротила и сложно представить чтобы некие «злоумышленники» могли обеспечить сравнимую мощность взрыва. Целью создания нейтронного оружия в 60-х - 70-х годах являлось получение такти- ческого ядерного боезаряда, главным поражающим фактором которого являлся бы поток быстрых нейтронов, а доля других поражающих факторов была бы существенно меньше. Радиус зоны смертельного уровня нейтронного облучения в таких зарядах может даже превосходить радиусы поражения ударной волной или световым излучением. Создание нейтронного оружия было вызвано низкой эффективностью обычных такти- ческих ядерных зарядов против бронированных целей. Благодаря наличию бронированного корпуса и системы фильтрации воздуха бронетехника способна противостоять всем пора- жающим факторам ЯВ: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радио- активное заражение местности и может эффективно решать боевые задачи даже в относи- тельно близких к эпицентру районах. Кроме того, для создаваемой в то время системы ПРО с ядерными боевыми частями у противоракет было бы так же неэффективно использо- вать обычные ядерные заряды. В условиях взрыва в верхних слоях атмосферы воздушная ударная волна практически отсутствует, а испускаемое зарядом мягкое рентгеновское излучение может интенсивно поглощаться оболочкой боеголовки. Поток нейтронов с лег- костью проходит даже через толстую стальную броню. намного сильнее проникает сквозь преграды, чем рентгеновское или гамма-излучение, не говоря уже об альфа- и бета- частицах. Благодаря этому нейтронное оружие способно поражать живую силу противника на значительном расстоянии от эпицентра взрыва и в укрытиях, даже там, где обеспечи- вается надёжная защита от обычного ядерного взрыва. Нейтронный заряд конструктивно представляет собой обычный ядерный заряд малой мощности, к которому добавлен блок, содержащий небольшое количество термоядерного топлива (смесь дейтерия и трития). При подрыве взрывается основной ядерный заряд, энергия которого используется для запуска термоядерной реакции. Большая часть энер- гии при взрыве нейтронного боеприпаса выделяется в результате реакции синтеза. D + T = He4 (3.5 MeV) + n (14.1 MeV). Нейтроны не должны поглощаться конструкционными материалами бомбы и атомами деляще- гося материала. Для того чтобы дейтериево - тритиевая смесь горела с высоким КПД термоядерное горючие должно быть предварительно сжато раз в 10 по каждому из измере- ний, что достигается с помощью схемы радиационной имплозии. В отличии от классичес- ких термоядерных зарядов, где в качестве термоядерного топлива находится дейтерид лития, вышеприведенная реакция имеет свои преимущества. Во-первых, несмотря на доро- говизну и нетехнологичность трития эту реакция легко поджечь. Во-вторых, большая часть энергии, до 80%, выделяется в виде высокоэнергетических нейтронов, и только 20 % приходится на остальные поражающие факторы (ударную волну, ЭМИ, световое, гама- и рентгеновское излучения). Из особенностей конструкции стоит отметить отсутствие плутониевого запального стержня (из-за малого количества термоядерного топлива и низ- кой температуры начала реакции необходимость в нем отсутствует). Общее количество делящихся материалов для 1Кт. нейтронной бомбы где-то 10кг. При этом на долю реакции синтеза будет приходиться 75% мощности (т.е. 0,75Кт.) Что озна- чает наличие 10 граммов дейтерий-тритиевой смеси. Газ необходимо сжать до плотности 0.25г/см3, т.е. до объема около 40см3, (шарик 5-6см в диаметре). При мощности нейтронного заряда в 1Кт. доза облучения в 8000 рад, которая ведет к немедленной смерти (минуты), будет получена экипажем танка Т-72 на расстоянии в 700м. от эпицентра взрыва. При обычном атомном взрыве этой же мощности аналогичное расстояние будет равняться 360м. Опасный для жизни уровень в 600 рад. достигается на дистанции 1100м. и 700м. соответственно для бронированных целей и 1350 и 900м. для незащищенных людей. Дополнительно, нейтроны создают в конструкционных материалах (например броне танка) наведенную радиоактивность. Если в рассмотренный выше Т-72 сядет новый экипаж, то он получит летальную дозу в течении 24 часов. Новые виды брони более эффективно защищают танк от нейтронного потока. Для этого в ее состав входит пластик с долей бора, хорошего поглотителя нейтронов. Броня танка M-1 «Abrams» обеднена элементами, дающими сильную наведенную радиоактивность. Из-за сильного поглощения и рассеивания нейтронов в атмосфере дальность пораже- ния нейтронным излучением невелика. Поэтому изготовление нейтронных зарядов высокой мощности нецелесообразно. Реально производимые нейтронные боеприпасы имеют мощность не более 1кт. Подрыв такого боеприпаса даёт зону поражения нейтронным излучением радиусом около 1,5км. (незащищённый человек получит опасную для жизни дозу радиации на расстоянии 1350м.). Вопреки распространённому мнению, нейтронный взрыв вовсе не оставляет материальные ценности невредимыми: зона сильных разрушений ударной волной для того же килотонного заряда имеет радиус около 1км. Ударная волна может уничто- жить или сильно повредить большинство зданий. Опасность нейтронного оружия, как и вообще ядерного оружия малой мощности, зак- лючается не столько в возможности массового уничтожения людей сколько в стирании грани между ядерной и обычной войной при его использовании. В 1978г., когда в США ещё не был решён вопрос о производстве нейтронного оружия, СССР предложил догово- риться об отказе от его применения и внёс на рассмотрение Комитета по разоружению проект международной конвенции о его запрещении. Проект не нашёл поддержки у США и других западных стран. В 1981г. в США начато производство нейтронных зарядов, в настоящее время они стоят на вооружении. Наверх



Хиросима и Нагасаки

Хиросима и Нагасаки

Хиросима и Нагасаки

Уже летом 1944г. генерал Гровс начал подготовку к боевому применению атомной бомбы. Был разработан план «Серебряное блюдо» в соответствии с которым началось формирование специальной авиачасти. На авиазаводе в штате Небраска строились 15 бомбардировщиков В-29 с бомбовыми отсеками пригодными для размещения новой бомбы. Для максимального облегчения с самолета были сняты броня и вооружение (кроме кормо- вых пулеметов). Максимальная высота полета самолета составляла 12000м, что делало его недосягаемым для японских самолетов. Командиром полка, получившим наименование 509-й сводный, был назначен опытный летчик п/полковник Тиббетс. Он участвовал в первых налетах на Германию, был личным пилотом Эйзенхауэра, а потом летчиком испытателем бомбардировщиков В-29. Тиббетс лично занимался подбором пилотов. Осенью 1944г. личный состав части собрался на аэродроме Уэндовер штата Юта и приступил к учебным полетам на новых машинах. В июне 1944г. американцами был захвачен о.Сайпан (Маршалловы острова), располо- женный в 2500км. от Токио. Сразу же приступили к постройке на острове аэродрома. После его постройки начались планомерные бомбардировки Японии (первый налет совер- шен 24 ноября). 30 декабря 1944г. была определена дата готовности атомной бомбы – 1 августа 1945г. В начале 1945г. 509-й полк был переброшен на Кубу для отработки длительных полетов над морем. 9 марта 1945г. более 300 бомбардировщиков В-29 совершили первый ночной налет, когда бомбардировка производилась с неболшей высоты с использованием зажигательных бомб. 16 кв.км. территории Токио были превращены в сплошное пепелище, погибло почти 100 тыс. человек 130 тыс. было ранено. 11 марта бомбардировке подверглась Агойя, 13 марта Осака, 17- Кобе. 13 апреля 1945г. умер Рузвельт президентом стал Трумен. 25 апреля начальник Манхеттенского проекта генерал Гровс впервые проинформировал нового президента о работах над новым оружием сообщив, что к августу 1945г. должны быть готовы 3 бомбы (две плутониевые и одна урановая). 8 мая 1945г. первые подразделения 509-го сводного авиаполка прибыли на о. Тиниан (Марианские о-ва). Чтобы не привлекать лишнего внимания к этой воинской части была организована утечка информации о том что полк занимается испытаниями новых крупных бомб весом почти 5 т.(с 2,5т. взрывчатки) названных «тыквами». Что в общем-то соответствовало действительности, не участвуя в массовых бомбежах самолеты Тиббетса совершали одиночные вылеты, тренируясь в бомбометании над терри- торией Японии фугасных бомбу по весу и габариту соответствующих атомной бомбе. Тем временем налеты американских «сверхкрепостей» превращали в руины один японский город за другим. Генерал Гровс забеспокоился останутся ли к концу лета в Японии неповрежденные города на которых можно было бы оценить масштаб и характер разрушений от атомного взрыва. По его инициативе 10 мая собрался комитет по выбору целей для атомной бомбардировки. По рекомендации комитета руководство ВВС прика- зало исключить из графика бомбардировок четыре японских города –Хиросима, Нагасаки, Ниигата, Кокура. 31 мая в Пентагоне собрался так называемый комитет «С-1» или Временный комитет по проблемам атомного оружия. Комитет пришел к решению рекомендовать применение атмной бомбы без предварительного уведомления противника. 7 июля президент Трумен, отправляясь на конференцию в Потсдам, прежде чем поднятся на борт крейсера «Огаста» подписал несколько документов, предназначенных для опубликования в его отсутствие. Одной из таких бумаг с пометкой «начало ав- густа» был текст заявления «О бомбе нового типа, сброшенной на Японию». 16 июля на северо-западе штата Нью-Мексико в Долине Смерти возле отдаленной авиабазы Аламогордо была испытана первая атомная бомба («Тринити» с зарядом из плутония-239). Мощность взрыва составила 20000т. тротила. После взрыва генерал Гровс отправил две телеграммы. Одна Трумену в Подсдам, другая на военно-морскую базу в Сан–Франциско. В тот же день с военно-морской базы в Сан-Франциско вышел крейсер «Индианаполис» который должен был доставить на о. Тиниан двух пассажиров с секретным грузом. Это был свинцовый цилиндр с Ураном-235. Вечером 16 июля Трумену передали расшифрованную депешу. «Операция сделана сегодня утром. Диагноз еще не полный, но результаты представляются удовлетворительными и уже превосходят ожида- ния. Доктор Гровс доволен». Тем временем подготовка экипажей 509-го авиаполка находилась на завершающем этапе. 22 июля экипаж «Грейт артист» майора Суини сбро- сил на город Кобе фугасную «тыкву» Некоторые зарубежные историки говорят что атомная бомбардировка была осущест- влена потому, что Япония отказалась капитулировать на условиях Потсдамской декла- рации. Но факты говорят о другом. 23 июля (за четыре дня до опубликования Потс- дамской декларации) из Вашингтона в Потсдам был передан на утверждение президента проект приказа командующему стратегической авиацией генералу Спаатсу составленный Гровсом: «После 3 августа, как только погодные условия позволят совершить визуаль- ную бомбардировку, 509-му сводному авиаполку 20-й воздушной армии надлежит сбро- сить первую спецбомбу на одну из следующих целей: Хиросима, Кокура, Ниигата, Нага- саки.» 24 июля из Потсдама пришла шифрограмма: «Директива Гровса утверждена прези- дентом». Только 27 июля текст Потсдамской декларации был передан по радио на японском языке. На следующий день японские газеты сообщили, что декларация, текст которой был транслирован по радио и разбросан в листовках с самолётов, была отверг- нута правительством Японии. В тот же день крейсер «Индианаполис» доставил на о. Тиниан заряд для первой атомной бомбы. Через четыре дня после этого крейсер был торпедирован японской подводной лодкой и затонул. Таким образом Японцы опоздали всего на несколько дней. 31 июля заместитель Гровса генерал Ферелл рапортовал с острова Тиниан о готов- ности бомбы самолетов и экипажей. Первый вылет планировался 2-3 августа но погод- ные условия не позвплили. 5 августа в штаб 509-го авивполка были вызваны 6 членов экипажа бомбардировщика с бортовым № 82: командир Льюис, бортинженер Дазенбери, бортмеханик Шумард, радист Нелсон, радиометрист Стриборик, стрелок Кэрон. Полков- ник Тиббетс поставил задачу – сбросить на один из городов Японии бомбу новго типа. Ввиду важности задачи самолет будет вести сам Тиббетс, Льюис будет вторыи пилотом, старший штурман полка Кирк и старший бомбардир Ферреби заменят штатных членов эки- пажа. Три дополнительных члена экипажа Парсонс, Джеппсон, Кисер будет заниматься бомбой. В операции будет участвовать 7 самолетов. Три разведчика погоды полетят впереди «Стрейт Флаш» (пилот Изерли) курсом на Хиросиму, «Фулл-хайз» (Тэйлор) на Нагасаки, «Джебитт III» (Вильсон) на Кокуру. По их докладам будет принято реше- ние на какой из городов упадет первая бомба. Два самолета будут лететь рядом чтобы сбросить над целью контейнеры с аппаратурой и сфотографировать результаты. Седьмой самолет – резервный будет дежурить на острове Иводзима. Тремя самолётами ударной группы были: Enola Gay (Энола Гэй названный Тиббетсом в честь матери), The Great Artiste (нёсший измерительные приборы) майора Суини и тогда безымянный B-29 капи- тана Марквардта, позже названный Necessary Evil («необходимое зло»), нёсший фото- аппаратуру. В 2 часа 45 минут 6 августа 1945г. «Энола Гэй» начала разбег. Капитан флота У.Парсонс поставил детонаторы спустя немного времени после взлёта, а лейтенант М.Джепсон убрал предохранители за тридцать минут до того, как самолёт достиг цели. 4 час. 52 мин. «Энола Гей», «Грейт артист» бомбардировщик № 91 Маркворда встре- тились над о. Иводзима. Тиббетс возглавил группу, а два других самолёта, чуть отстав, летели по обе стороны от «Энолы Гей» на расстоянии нескольких сотен метров, образуя как бы большую букву V. В 7 час. 09 мин. над Хиросимой появился самолет «Стрейт Флэш» майора Изерли. В сплошном покрывале облаков как раз над Хиросимой оказался просвет диаметром в 20 км. это решило ее участь. В 8 час.14 мин. раскры- лись створки бомбоотсека и первая атомная бомба – урановый «Малыш» - ушла на цель. "Малыш" Экипаж "Энолы Гэй" в центре Тиббетс Примерно за час до бомбардировки сеть японских радаров раннего предупреждения зафиксировала приближение нескольких американских самолётов, направлявшихся к юж- ной части Японии. Была объявлена воздушная тревога, а также остановлено радиовеща- ние во многих городах, в том числе в Хиросиме. Население спустилось в бомбоубежища. Самолёты приближались к побережью на очень большой высоте. Примерно в 8:00 опера- тор радара в Хиросиме определил, что количество приближавшихся самолётов очень мало — не более трёх, — и воздушная тревога была отменена, а японцы решили не пере- хватывать такое маленькое формирование с целью экономии горючего и самолётов. По радио было передано стандартное сообщение, что будет разумно отправиться в бомбо- убежища, если B-29 будут в самом деле замечены над городом, но что ожидается не налёт, а скорее всего разведка. Большинство людей покинуло бомбоубежища и это предопределило большое количество жертв. В 8:15 атомная бомба взорвалась на высоте 580 м. над городом. Тиббетс приказал Нильсону телеграфировать азбукой Морзе на базу о.Тиниан о том, что только что с помощью визуального прицела сбросил бомбу на главный объект бомбардировки в благоприятных условиях: облачность 1/10; против- ник не оказал никакого сопротивления ни истребителями, ни зенитной артиллерией В 8.16 японская радиовещательная корпорация обратила внимание, что радиостан- ция Хиросимы в эфире не прослушивается. На токийском железнодорожном узле обна- ружили, что проходившая через Хиросиму телеграфная линия, не работает. Полностью прекратилась связь с городом и по военным каналам связи. Лишь утром 7 августа в ставку верховного главнокомандующего поступило донесение из 2-го армейского кор- пуса:«Хиросима полностью уничтожена одной единственной бомбой». «Энола Гей» коснулась земли в 14 час. 58 мин. по местному времени, т. е. через 12 час. 13 мин. после вылета. Машина весила на 20т. меньше, чем в момент взлёта и в общей сложности проделала 4500 км. После бомбардировки Хиросимы Вашингтон издал приказ — в течение девяти дней составить на японском языке листовки с описанием результатов атомной бомбардировки и фотографиями разрушенного города, а затем сбросить их над территорией Японии. В листовках говорилось: "Японскому народу! Америка призывает вас прочитать эту лис- товку как можно внимательнее! Мы располагаем самым разрушительным из всех когда- либо созданных человеком взрывчатых веществ. Одна-единственная из созданных нами в настоящее время атомных бомб по взрывной силе равноценна всем бомбам, которые могли бы сбросить в ходе одного рейда 2000 наших гигантских бомбардировщиков Б-29. Это устрашающее оружие заслуживает того, чтобы вы об этом задумались, и мы заве- ряем вас, что сказанное абсолютно точно. Мы только что начали применять это оружие на территории вашей страны. Если вы ещё продолжаете в этом сомневаться, поинтере- суйтесь, что стало с Хиросимой после того, как на неё упала одна-единственная атомная бомба. Прежде чем мы используем эту бомбу для уничтожения последних ресур- сов, позволяющих вашим военачальникам продолжать эту бесполезную войну, мы призы- ваем вас обратиться к императору с массовой петицией о прекращении войны. Наш пре- зидент довел до вашего сведения 13 пунктов почётной капитуляции. Мы призываем вас принять эти требования и приступить к построению новой, лучшей и миролюбивой Япо- нии. Незамедлительно примите меры к прекращению военного сопротивления. В против- ном случае мы полны решимости использовать эту бомбу и все наши усовершенствован- ные виды оружия для быстрого завершения войны. Немедленно покидайте ваши города!" Ещё до того как листовки попали на территорию Японии, был отдан приказ о новой атомной бомбардировке. На пресс-конференции 7 августа генерал Спаатс на вопрос корреспондентов, будет ли сброшена вторая бомба, только улыбнулся: на 12 августа была запланирована вторая атака. Однако бомба была сброшена раньше намеченного срока. Приказом № 39 боевой вылет назначался в ночь на 9 августа. На совещании летчики узнали, что главный объект второй операции — Кокура, запасной целью был Нагасаки. Майор Суини (летавший на «Грейт артист») на этот раз должен был пилотировать самолёт «Бок Кар» с бомбой. Бомбардиром в этом полёте назначили капитана Бихена. Самолёт с измерительными приборами должен был вести капитан Бок. На третьем само- лёте предназначенном для фотографирования, должен был лететь майор Гопкинс. Раз- ведчиками погоды в этот раз были Б-29 № 91 капитана Маркворда (Кокура) и «Стрейт Флаш» майора Изерли (Нагасаки). «Бок Кар» стартовал с о.Тиниан перед рассветом 9 августа 1945г. На этот раз на борту самолёта была плутониевая бомба названная «Толстяком». Кроме 10 членов эки- пажа на борту находились ещё трое: лейтенант Ашворт, в задачу которого входило наблюдение за взрывателем атомной бомбы, его помощник — лейтенант Барнс, а также Бесер — специалист по радиолокационным установкам. Над о.Иводзима Б-29 с аппарату- рой для замеров и фотосъёмки, исчез из поля зрения. Не имея права выходить в эфир Суини не мог также ждать его, так как это стоило бы ему слишком большого расхода горючего. Поступило донесение от метеоразведчика: над Кокурой небо чистое. Через некоторое время другой разведчик сообщил, что над Нагасаки небольшая, постепенно рассеивающаяся облачность. Суини выжидал полчаса и взял курс на Кокуру. Однако по мере приближения к цели небо всё больше заволакивало облаками, а в последний момент ветер изменил направление и густая пелена дыма от горевшего после очередной бомбардировки металлургическим комбинатом заволокла город. Майор Суини сделал три захода но прицельное бомбометание было невозможно. Пришлось уходить на запасную целью. Так решилась участь Нагасаки. Хотя Нагасаки никогда не подвергалась крупномасштабной бомбардировке но 1 ав- густа 1945г. несколько фугасных бомб были сброшены на верфи и доки юго-западной части города. Несколько бомб попало в сталелитейный и оружейный заводы Мицубиси, в Медицинскую школу и госпиталь. После этого часть людей, в основном школьники, были эвакуированы в сельские районы и к моменту атомной атаки население несколько сократилось. Когда в 10:53 две летающие крепости B-29 попали в поле видимости, японцы приняли их за разведывательные и не дали новой тревоги. Тем не менее, мно- жество людей, заметив самолеты, побежали в укрытия, поскольку после бомбардировки 1 августа поверили, что на город готовятся сильные налеты. Небо над Нагасаки было также затянуто облаками. Бихену удалось разглядеть рас- плывчатые контуры порта, домов в центральной части города, реку Ураками, извиваю- щуюся между холмами. Нельзя было терять ни минуты, уровень горючего в баках неук- лонно понижался. Нужно было либо найти цель по радиолокатору, либо сбросить бомбу наугад. Суини решил нарушить приказ об обязательном визуальном бомбометании и использовать радиолокационный прицел. На экране радиолокатора штурман Пельт видел контуры города. Внезапно самолёт вышел из облаков, город стал виден хорошо. Ашворт быстро нажал кнопку автоматической системы бомбометания. В 11:02 бомба полетела вниз. Она взорвалась над промышленной долиной Нагасаки между сталелитей- ными и оружейными производствами Мицубиси к югу, и торпедным заводом Мицубиси - Ураками к северу, (на высоте около 600м. над одной из христианских церквей на 2км. севернее точки прицеливания). Из-за нехватки горючего о возвращении на о.Тиниан не могло быть и речи. Самолет направился на о.Окинава. При приближении к Окинаве, вышел из строя радио- передатчик, что помешало запросить полосу для приземления. «Бок Кар» смог лишь дать предупредительный сигнал ракетами об аварийной посадке. Запаса горючего хва- тило лишь на то, чтобы дорулить до заправочного ангара. На следующий день после ядерного нападения на развалины Нагасаки были сбро- шены листовки, призывавшие население покинуть город. Последствия бомбардировки. Хиросима расположен на берегах многочисленных рукавов реки Отагава в месте ее впадения во Внутреннее море. Местность на которой расположен город представляет собой широкую равнину с северо-запада и северо-востока окаймленную озвышенностями высотой 200-300м. Ко времени бомбардировки Хиросима была городом большого промышленного и воен- ного значения. Неподалёку располагался штаб 5-ой дивизии и штаб 2-ой армии фельд- маршала Сунроку Хата, командовавшего защитой всей Южной Японии. Хиросима была важной базой снабжения для японской армии. Город был центром связи и точкой сбора войск. Кроме всего прочего по сведениям генерала Спааца Хиросима была единственным из городов-целей без лагерей военнопленных поэтому ей дали самый высокий приоритет. На время атаки население составляло примерно 255000 (разные источники приводят цифры от 306 до 245тыс.) человек. Эта оценка основана на регистрации населения, используемой японцами в расчёте рациона и не учитывает количества дополнительных рабочих и войск, которые были приведены в город. В центре города имелись бетонные и железобетонные здания часть из которых имела антисейсмическую конструкцию. В северной части города расположены предприятия маши- ностроительной, тяжелой промышленности которые размещались преимущественно в одно- этажных корпусах со стальным каркасом и обшивкой из гофрированного железа. В южной и западной частях города располагалось несколько больших предприятий машинострои- тельной и шелковой промышленности. Основную часть городских построек составляли жилые дома. В большинстве случаев это были легкие деревянные постройки. Каркас из брусьев или досок, стены зачастую из бамбука обмазанного глиной. Внутренние стены вообще из картона. Фундаментом служили отдельные камни или деревянные столбы . Пол обычно приподнят над землей на высоту до 1м. В целом город был очень подвержен пожару. Город Нагасаки расположен на берегах длинной бухты вытянувшейся с юго-запада на северо-восток и продолжается в долинах двух рек впадающих в бухту. Бухта со всех сторон окружена возвышенностями высотой 200-600м. Нагасаки до и после бомбардировки. Пилот "Бок Кара" Д. Олбэри Нагасаки представлял собой крупный промышленный центр Японии. Здесь располага- лись сталелитейные, судостроительные, машиностроительные, оружейные заводы. К моменту бомбардировки население достигало 260000 человек. Жилая и коммерческая часть города располагалась на восточном берегу бухты, на склонах прилегающих холмов и в узких долинах. Крупные предприятия, портовые соору- жения и кустарные мастерские с прилегающими рабочими поселками располагались на западном и северном берегах бухты. Промышленные корпуса и обычные жилые дома в Нагасаки мало отличались от подобных сооружений в Хиросиме. В деловом центре, располагавшемся рядом с портом, было некоторое количество каменных зданий. Лишь один дом имел тяжелый стальной каркас. Город Нагасаки расположен на холмистой местности и растянут вроль бухты и реч- ной долины в то время как Хиросима расположена достаточно компактно на ровной местности. Это различие в расположении сказалось на масштабе разрушений и количес- тве жертв атомной бомбардировки городов. В течение секунды, 75000 жителей Хиросимы получили ранения и ожоги несовмести- мые с жизнью. Примерно 2000 человек из этого числа (ещё 800—1000 умерших от пос- ледствий взрыва) были японскими американцами, учившимися здесь до войны и оказав- шимися неспособными покинуть страну. В различных источниках приводятся и другие данные по числу пострадавших. 66000 человек погибло, 69000 получили ранения. Зона полного разрушения составляла примерно 7 кв. км. а пожары возникли на площади в 11,4 кв. км. 90% зданий Хиросимы было либо повреждено, либо полностью уничтожено. В Нагасаки погибли более 70000 человек, (по другим данным погибло от 39 до 74 тыс. ранено 25тыс.) полностью разрушено оказалось 36% домов. Полностью уничтожено 3,9 кв.км. города. Вследствие особенности застройки и географического расположе- ния города урон был меньший, чем в Хиросиме. По сведениям опубликованным в феврале 1946г. штабом американской оккупацион- ной армии в Японии от взрыва пострадало 176987 человек. Погибло и пропало без ести 92133 человека, тяжелые ранения получили 9428 человек и л егкие ранения — 27997 человек. Стремясь уменьшить свою ответственность, американцы, насколько воз- можно, занизили число жертв. Так, при подсчете потерь не было учтено число убитых и раненых военнослужащих. Кроме того, надо иметь в виду, что многие и тяжело и легко раненные через несколько дней, месяцев или даже лет погибли от лучевой болез- ни. Считается, что 140000 человек умерло в Хиросиме от взрыва и его последствий; аналогичная оценка для Нагасаки составляет 74000 человек. Эти цифры не учитывают военных и умерших впоследствии от лучевой болезни. Исследовательская группа по атомной бомбе Манхэттенского проекта 11 августа 1945г. генерал-майор Гровс отправил сообщение бригадному генералу Фареллу, своему заместителю по атомному проекту и представителю в боевых действиях на Тихом океане, предписывая ему организовать специальную исследовательскую группу по атомной бомбе. Эта Группа должна была провести научные, технические и медицин- ские исследования в полевых условиях на месте взрывов, как можно скорее, после прекращения военных действий. 12 августа министерство обороны США опубликовало доклад о применении атомного оружия. В нем говорилось: «…бомбы были взорваны на такой высоте… чтобы радиоактив- ные вещества захватывалтсь восходящими потоками воздуха и рассеивались на больших пространствах не нанося никому вреда.» Военные всячески приуменьшали возможность радиоактивного заражения местности и опасность радиоактивного излучения. Ученые предлагали разбросать над Японией листовки предупреждающие об опасности радиоактив- ного излучения возникающего при взрыве бомбы, но военные не пошли на такой шаг. Уже на другой день после капитуляции Японии - 3 сентября генерал Т.Феррел (зам. руководителя Манхеттенского проекта) заявил журналистам: «Все кому выпало умереть -умерли. И от последствий взрывов в Хиросиме и Нагасаки больше не страдает никто». Японским врачам впервые столкнувшимся с проявлениями лучевой болезни приходи- лось самостоятельно разбираться в ее причинах. 21 августа профессор Охаси предста- вил правительству доклад в котором делался вывод, что рвота, кровавый понос, от которых страдали многие жители Хиросимы и Нагасаки, представляет собой не эпидемию дизентерии, как считали местные врачи, а симптомы лучевой болезни. В это время правдивые сведения о последствиях атомных бомбардировок стали появляться в япон- ской прессе. «Хиросима –город смерти. Даже люди оставшиеся невредимыми при взрыве продолжают умирать», - писала «Асахи» 31 августа 1945г. С приходом оккупационных властей с середины сентября всякое упоминание о жертвах атомных взрывов исчезло из печати на семь лет. Неподалеку от Хиросимы в Удзине группа японских медиков оборудовала госпиталь для пострадавших. Главным врачом стал профессор Охаси. Здесь накапливалось все больше данных о том, что лучевая болезнь представляет собой прежде всего прогресси- рующее поражение костного мозга и крови. 14 октября 1945г. в госпиталь нагрянула военная полиция. Госпиталь был закрыт, истории болезней конфискованы и отправлены в США. С японскими кинематографистами оккупационные власти поступили также. Сна- чала не мешали вести съемки, а потом отобрали весь отснятый материал. Очевидно американцы умышленно использовали японских специалистов для сбора данных в зара- женных районах. В последствии двое врачей долгое время работавшихв Хиросиме и Нагасаки умерли от белокровия. Предварительные инспекции Хиросимы и Нагасаки состоялись 8-9 и 13-14 сентября соответственно. Представители прессы получили разрешение сопровождать Фарелла в Хиросиме. Специалисты провели 16 дней в Нагасаки и 4 дня в Хиросиме, в течении этого времени они собрали столько данных, сколько это было возможно в связи с ди- рективами по написанию немедленного отчета. После возвращения генерала Фарелла в США для составления предварительного доклада, группу возглавил бригадный генерал Ньюман. Более всесторонний обзор был сделан спустя некоторое время другими ведом- ствами, имевшими больше времени и сотрудников для этой цели и большая часть их дополнительной информации пролила дополнительный свет на последствия бомбардировок. Сводка разрушений и людских потерь. Поскольку атомный взрыв обладает комбинированным поражающим действием то трудно установить число жертв от воздействия каждого поражающего фактора в отдельности. Зависимость числа пострадавших от расстояния до эпицентра взрыва выглядит следую- щим образом: на расстоянии до 1000м. погибло 94% населения, 5% получило ранения, не пострадало около 1%; на расстоянии от 1000 до 1500м. погибло 46%, ранено 42%, не пострадало 12%; на расстоянии от 1500 до 2000м. погибло 22%, ранено 50%, не пос- традало 28%; на расстоянии от 2000 до 2500м. погибло 10%. На расстоянии 2500-3000 м. погибло только 0,5%. По американским данным до 50% смертельных случаев вызвано действием ударной волны. Ударная волна оказывает как прямое так и косвенное (пора- жение обломками зданий и сооружений) воздействие на живые организмы. В городах Хиросима и Нагасаки установлены случаи смертельного ранения людей в результате прямого воздействия ударной волны на расстоянии 750м. от эпицентра (давление во фронте волны составляло 1,2-1,3 кг/см.кв.) Основной причиной гибели людей являлось косвенное воздействие ударной волны. Отмечены случаи ранения людей обломками зданий на расстоянии более 3000м. от эпицентра, хотя тяжелые ранения имели место только на расстоянии менее 2000м. панорама Хиросимы В обоих городах взрывная волна смела всё в радиусе 1,6км. от эпицентра. Един- ственными уцелевшими объектами оказались остова нескольких особо прочных железобе- тонных зданий, которые не разрушились от взрывной волны; большинство из них пре- терпело обширные повреждения от внутренних пожаров, уничтоживших их окна, двери и перекрытия. Вся арматура, не представляющая монолитную часть бетона, сгорела или была снесена. Бескаркасные кирпичные здания разрушались на больших расстояниях чем каркасные или железобетонные здания. Первые были полностью разрушены в радиусе 1600м. тогда как вторые до 700м. Здания имевшие антисейсмическую конструкцию не получили повреждений несущих конструкций даже на расстоянии 220м. от эпицентра. Промышленные корпуса ангарного типа потеряли крыши и облицовку стен на расстоянии до 3000м. В Нагасаки были полностью уничтожены сталелитейный завод и торпедная фаб- рика. Стальные каркасы всех зданий и корпусов в миле от точки взрыва были пол- ностью сметены. Обычные жилые дома каркасной конструкции были полностью разрушены в Хиросиме на расстоянии 2400-3000м. в Нагасаки 3500-4000м. Серьезные повреждения домов отмечались на расстоянии 4800м.   
  

Широямская начальная школа, построенная  из железобетона  была расположена ближе  всех к эпицентру. Это была самая совер-  шенная в  Нагасаки школа.  В день  бом-  бардировки ученики  находились дома.  В  школе находился 151 человек: 32 (в т.ч.  1 ребёнок школьного  учителя) из персо-  нала школы, 44  студента и  75 рабочих.  Из этого числа  52 погибли от теплового  излучения и ударной волной в первые се-  кунды  взрыва, ещё 79  умерли  позже от  полученных  ранений.  Всего  131 жертва  (89% от числа находящихся в здании).
При взрыве атомных бомб температура на поверхности земли в районе эпицентра составляла 3000-4000 град. С увеличением расстояния температура резко падала, но и на расстоянии 3000м. отмечалось обугливание деревянных поверхностей. На поверх- ности черепицы на расстоянии 1200м. появились характерные пузыри. В лабораторных условиях такие пузыри появлялись на черепице после 4 секундного воздействия темпе- ратуры 1800 град. Огонь в Хиросиме возник одновременно во всём центральном городе. Эти пожары скоро объединились в один огромный «огненный шторм» (создалась сильная тяга, направившая потоки воздуха к центру большого пожара), сходный с возникающим при массированным сбросе зажигательных бомб. В результате огромного разрушитель- ного пожара сгорел или получил ожоги почти каждый, кто избежал гибели от взрывной волны в круге радиусом около мили. Подобные пожары возникли и в Нагасаки, но не развились в опустошительный шторм из-за неправильной формы города. Кроме того как показало изучение аэрофотоснимков, сделанных до атомных бомбардировок между 10-м июнем и 9-м августом 1945г. японцы соорудили противопожарные разрывы в застройке в центральных районах городов для сдерживания крупномасштабных пожаров. На практике эти разрывы оказались неэффективными, ибо пожары начинались во множестве мест одно- временно. Тем не менее, они оказали содействие в предотвращении дальнейшего рас- пространения огня в Нагасаки на восток, к главным жилым и деловым районам города. Степень ожогов полученных людьми зависела от расстояния до эпицентра и вида одежды. Открытые части тела получили ожоги 3-ей степени на расстоянии до 1500м. 2-ой сте- пени до 2000м. легкие ожоги (1-ой степени)- на расстоянии до 4000м. Люди одетые в одежду светлых тонов получили менее тяжелые ожоги. На степень поражения световым излучением оказывала также некоторое влияние и плотность прилегания одежды. Участки тела к которым одежда прилегала плотно получили более тяжелые ожоги. мальчик ничем не был защищённ от взрыва, прогремевшего в 700м. от него. Число жертв в Хиросиме и Нагасаки от воздействия проникающей радиации оценива- ется в 5-15%. В результате воздействия проникающей радиации у людей возникала лу- чевая болезнь. По английским данным тяжелая форма лучевой болезни со 100% смерт- ностью возникала у людей подвергшихся воздействию проникающей радиации на рассто- янии 800м. от эпицентра. На расстоянии 800-1200м. смертность снижалась до 50%. Случаи слабых поражений проникающей радиацией наблюдались на расстоянии до 2000м. от эпицентра. Стены зданий, межэтажные перекрытия, ослабляя действие проникающей радиации, оказывали защитное действие. Так из 23 человек находившихся в здании банка в Хиросиме на расстоянии 220м. от эпицентра и получивших первоначально незна- чительные повреждения 21 человек умер от лучевой болезни в период между 6-м и 17-м днями после бомбардировки. В живых остались только двое, которые находились на первом этаже и были защищены тремя верхними этажами. Из числа людей работавших в семиэтажном бетонном здании телеграфа в 900м. от эпицентра один человек, находив- шийся в подвале с противопололжной от взрыва стороне, не имел признаков поражения проникающей радиацией. 18 ноября 1946г. министр обороны США Форрестол направил президенту Трумену послание в котором предложил создать в Хиросиме и Нагасаки научный ценгтр по изуче- нию воздействия атомных взрывов на человеческий орнанизм. В середине 1947г. мэру Хиросимы объявили, что правительство США решило разместить в городе персонал Комис- сии по изучению последствий атомных взрывов. Была открыта специальная клиника в которой проводили обследование пострадавших от атомного взрыва. Некоторых уговари- вали остаться в стационаре, но вскоре было замечено что все оставшиеся через непро- должительное время умирали от лучевой болезни. Роль стационара состояла в том чтобы поставлять трупы для анатомического исследования. Да и вся клиника занима- лась только исследованиями, а не лечением больных, врачи не давали даже советов. Исследования велись по нескольким программам. Во первых изучалось влияние радиации на наследственность. В течении 5 лет было обследовано 75 тыс. молодоженов имевших детей. Темой программы ПЕ-49 было изучение детей находившихся в момент взрыва на расстоянии менее 1000м. от эпицентра. По программе ПЕ-52 обследовались женщины находившиеся в августе 1945г. на третьем месяце беременности. Существовала и другая классификация направлений исследований: ХЕ-39 –рак крови, ОГ-31 –бесплодие, СУ-59 – коллоидные шрамы от ожогов и т.д. Недавно появилась информация что в национальном архиве США хранилась телеграм- ма, из которой следовало, что США намечали сбросить на Японию третью атомную бомбу. Телеграмма была направлена 10 августа 1945г. генерал-лейтенантом Гровсом начальни- ку штаба американской армии генералу Маршаллу. В ней сообщалось, что следующая атомная бомба того же типа, что и сброшенная на Нагасаки, изготовлена на четыре дня раньше срока и может быть доставлена на о.Тиниан 12-13 августа. При благопри- ятных погодных условиях бомба может быть сброшена на Японию 17 или 18 августа. В телеграмме не был назван объект бомбардировки очевидно это должна была быть Кокура. В экспозиции Национального музея авиации и космонавтики США выставлен, бомбарди- ровщик B-29 Superfortress «Энола Гей», который сбросил в августе 1945г. атомную бомбу на японский город Хиросима. Он экспонируется как один из самых высокотехноло- гичных летательных аппаратов своего времени. На табличке рядом с экспонатом пере- числены его тактико-технические характеристики, но ничего не сказано о количестве жертв авианалетов на Хиросиму и Нагасаки. Экскурсоводы также обходят эти страницы американской истории стороной, и ограничиваются лишь перечислением технических дос- тоинств самолета. Группа историков, студентов, ветеранов Второй мировой войны и активистов правозащитных организаций (всего около 350 человек) во главе с профес- сором П.Кузником организовала Комитет по национальному исследованию истории ядер- ного оружия и современный политики. Комитет пытается заставить музей, являющийся частью Смитсоновского института дополнить рассказ о бомбардировщике соответствую- щими документальными материалами, включая фотографии разрушений. Наверх



Атомный проект СССР

Атомный проект СССР

Атомный проект СССР

Исследования в области ядерной физики в СССР велись уже с 1918г. В 1937г. в Радиевом институте (г. Ленинград) был запущенный первый в Европе циклотрон. 25 ноября 1938г. постановлением президиума Академии наук (АН) СССР была создана посто- янно действующая комиссия по атомному ядру. В нее вошли С.Вавилов, А.Иофе, А.Алиханов, И.Курчатов и др. (в 1940г. к ним присоединились В.Хлопин и И.Гуревич). К этому времени ядерные исследования проводились более чем в десяти научных инсти- тутах. В том же году при АН СССР была образована Комиссия по тяжелой воде (позднее преобразованная в Комиссию по изотопам). В сентябре 1939г. началось строительство мощного циклотрона в Ленинграде, а в апреле 1940г. было решено построить опытную установку для производства примерно 15кг. тяжелой воды в год. Но из-за начавшейся войны эти планы не были реализованы. В мае 1940г. Н. Семенов, Я. Зельдович, Ю.Харитон (Институт химической физики) предложили теорию развития цепной ядерной реакции в уране. В этом же году были форсированы работы по поиску новых залежей урановых руд. В конце 30-х - начале 40-х годов многие физики уже представляли как (в общих чертах) должна выглядеть атомная бомба. Идея заключается в том, чтобы достаточно быстро сосредоточить в одном месте определенное (более критической массы) количес- тво делящегося под действием нейтронов (с испусканием новых нейтронов) материала. После чего в нем начнется лавинообразное нарастание числа распадов атомов - цепная реакция с выделением огромного количества энергии – произойдет взрыв. Проблема сос- тояла в получения достаточного количества делящегося вещества. Единственным таким веществом, встречающимся в природе в приемлемом количестве является изотоп урана с массовым числом (суммарное количество протонов и нейтронов в ядре) 235 (уран-235). В природном уране содержание этого изотопа не превышает 0,71% (99,28% уран-238) к тому же содержание природного урана в руде в лучшем случае составляет 1%. Выделе- ние урана-235 из природного урана было достаточно сложной проблемой. Альтернативой урану, как скоро выяснилось, был плутоний-239. В природе он практически не встре- чается (его в 100 раз меньше чем урана-235). Получить его в приемлемой концентра- ции возможно в ядерных реакторах при облучении нейтронами урана-238. Постройка такого реактора представляля еще одну проблему. Третьей проблемой было то каким образом возможно собрать в одном месте необходимую массу делящегося вещества. В процессе даже очень быстрого сближения подкритичных частей в них начнаются реакции деления. Выделяющаяся при этом энергия может не позволить большей части атомов «принять участие» в процессе деления, и они разлетятся, не успев прореагировать. В 1940г. В.Шпинель и В.Маслов из Харьковского физико-технического института подали заявку на изобретение атомного боеприпаса на основе использования цепной реакции самопроизвольного деления закритической массы урана-235 которая образуется из нескольких докритических, разделенных непроницаемым для нейтронов взрывчатым веществом уничтожаемым путем подрыва (хотя «работоспособность» такого заряда вызы- вает большие сомнения, свидетельство на изобретение все же было получено но только в 1946г.). Американцы для своих первых бомб (подробно об американском ядерном про- екте будет рассказано на отдельной странице сайта) предполагали использовать так называемую пушечную схему. В ней реально использовался пушечный ствол с помощью которого одна подкритическая часть делящегося материала выстреливалась в другую (вскоре выяснилось что для плутония такая схема не подходит из-за недостаточной скорости сближения), 30 июля 1940г. в АН была создана комиссия по проблеме урана. В ее состав вошли Хлопин, В.Вернадский, Иофе, А.Ферсман, Вавилов, П.Капица, Харитон, Курчатов и др. Однако работы в этой области еще не ставили своей целью изучение возможности созда- ния взрывного устройства, а представляли собой научно-исследовательскую программу. Планом работ на 1940-41гг. предусматривалось: - исследование возможности цепной реакции на природном уране; - уточнение физических данных, необходимых для оценок развития цепной реакции на уране-235; - изучение различных методов разделения изотопов урана; - исследование возможностей получения летучих органических соединений урана; - исследование состояния сырьевой базы урана. В конце 1940г. Ф.Ланге, Маслов и Шпинель предложили для разделения изотопов урана использовать ультрацентрифуги. 15 апреля 1941г. вышло постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) о строи- тельстве в Москве мощного циклотрона. Но после начала Великой Отечественной войны практически все работы в области ядерной физики были прекращены. Многие физики- ядерщики оказались на фронте или были переориентированы на другие, как тогда каза- лось, более насущные темы. Так рядовой запаса Курчатов занимался проблемой раз- магничивания боевых кораблей на Черном море. В 1941г. Г.Флеров, ушедший доброволь- цем на фронт, в простой ученической тетради делает набросок схемы устройства атом- ной бомбы (аналогичный американской пушечной схеме). В начале апреля 1942г. он направил Сталину письмо в котором пишет что уже 10 месяцев пытается «пробить голо- вой стену» и привлечь внимание к ядерной проблеме. «Это письмо последнее после которого я складываю оружие и жду, когда удастся решить эту задачу в Германии Англии или США. Результаты будут настолько огромны, что будет не до того кто вино- ват, что у нас в Союзе забросили эту работу…». Письмо вряд ли возымело бы действие (Флерова в Кремле никто не знал) если бы к тому времени не накопились агентурные сведения о попытках Англии, США и Германии создать ядерное оружие. С 1939г. сбором информации по ядерной проблеме занимались как ГРУ РККА, так и 1-е управление НКВД. Первое сообщение о планах создания атомной бомбы поступило от Д.Кэрнкросса в октябре 1940г. Этот вопрос обсуждался в Британском комитете по науке, где работал Кэрнкросс. Летом 1941г. проект «Тьюб эллойз» о создании атомной бомбы был утвержден. К началу войны Англия была одним из лидеров в ядерных иссле- дованиях во многом благодаря немецким ученым бежавшим сюда с приходом к власти Гит- лера одним из них был член КПГ К.Фукс. Осенью 1941г. он отправился в Советское посольство и сообщил что имеет важную информацию о новом мощном оружии. Для связи с ним был выделен С.Крамер и радистка «Соня» - Р.Кучинская. Первые радиограммы в Москву содержали сведения о газодиффузионном методе разделения изотопов урана и о заводе в Уэльсе строящимся для этой цели. После шести передач связь с Фуксом прер- валась. В конце 1943г. советский разведчик в США Семенов («Твен») сообщил что в Чикаго Э.Ферми осуществил первую цепную ядерную реакцию. Информация исходила от физика Понтекорво. В это же время по линии внешней разведки из Англии поступили закрытые научные труды западных ученых по атомной энергии за 1940-42гг. Они под- твердили, что в создании атомной бомбы достигнут большой прогресс. На разведку работала и жена известного скульптора Коненкова, которая сблизившись с крупнейшими физиками Оппенгеймером и Эйнштейном долгое время оказывала влияние на них. Другой резидент в США - Л.Зарубина нашла выход на Л.Сциларда и была вхожа в круг людей Оппенгеймера. С их помощью удалось внедрить надежных агентов в Ок-Ридж, Лос-Аламос и Чикагскую лабораторию – центры американских ядерных исседований. В 1944г. инфор- мацию по американской атомной бомбе советской разведке передавали: К.Фукс, Т.Холл, С.Саке, Б.Понтекорво, Д.Грингласс и супруги Розенберги. В начале февраля 1944г. нарком НКВД Л.Берия провел расширенное заседание руководителей разведки НКВД. В ходе заседания было принято решение с целью координации сбора информации по атом- ной прблеме поступающей по линии НКВД и ГРУ РККА и ее обобшения создать отдел «С». 27 сентября 1945г. отдел был организован, руководство было возложено на комиссара ГБ П.Судоплатова. В январе 1945г. Фукс передал описание конструкции первой атом- ной бомбы. Среди прочего разведкой были получены материалы по электромагнитному разделению изотопов урана, данные об эксплуатации первых реакторов, спецификации по производству урановой и плутониевой бомбы, данные о конструкции системы фокуси- рующих взрывных линз и размерах критической массы урана и плутония, о плутонии-240, о времени и последовательности операций по производству и сборке бомбы, способе приведения в действие бомбового инициатора; о строительстве заводов по разделению изотопов, а также дневниковые записи о первом испытательном взрыве американской бомбы в июле 1945г. Информация, поступавшая по каналам разведки, облегчила и уско- рила работу советских ученых. Западные специалисты считали, что атомная бомба в СССР может быть создана не ранее чем в 1954-55гг. но произошло это 29 августа 1949г. Когда в 1992г. академика Харитона спросили, правда ли, что первая советская атомная бомба двойник первой американской, он ответил: «Наша первая атомная бомба — копия американской. И я считал бы любое другое действие в то время недопустимым в государственном смысле. Важны были сроки: кто обладает атомным оружием, тот дик- тует политические условия». В апреле 1942г. наркома химической промышленности М.Первухина, по распоряжению Сталина, ознакомили с материалами о работе над атомной бомбой за рубежом. Первухин предложил подобрать группу специалистов для оценки сведений, изложенных в этом док- ладе. По рекомендации Иоффе в группу вошли молодые ученые Курчатов, Алиханов и И.Кикоин. В письменном заключении они дали положительную оценку достоверности све- дений и предложили организовать в СССР более широкие научно-исследовательские рабо- ты по ядерной физике для чего предлагали учредить специальный комитет. 28 сентября 1942г. Сталин подписал постановление ГКО «Об организации работ по урану» которое гласило: «...Обязать АН СССР возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить ГКО к 1 апреля 1943г. доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. Для этой цели Президиуму АН СССР организовать при Академии наук специальную лабора- торию атомного ядра». Ответственным за реализацию программы ядерных исследований в АН СССР был назначен Иоффе, курирование работ по линии ГКО осуществлял В.Молотов, его заместителем был назначен Берия. Планировалось к марту 1943г. построить первые разделительные установки и получить небольшое количество обогащенного (235-м изо- топом) урана. Главным препятствие в реализации программы было отсутствие урана. 27 ноября 1942г. вышло постановление ГКО «О добыче урана». Постановление пре- дусматривало создание специального института и начало работ по геологоразведке, добыче и переработке сырья. Начиная с 1943г. Наркомат цветной металлургии (НКЦМ) приступил к добыче на Табашарском руднике в Таджикистане и переработке урановой руды с планом 4т. урановых солей в год. В начале 1943г. мобилизованные ранее ученные были отозваны с фронта. Таким об- разом началась реализовываться практическая программа, целью которой было изучение возможности создания ядерного оружия. В конце января Курчатов и Алиханов составили план работ Лаборатории на 1943г. который предусматривал: - исследование процесса деления урана (для этого необходимо было получение метал- лического урана и создание циклотрона); - разработку в институте Физики и математики АН УССР технологии разделения изото- пов урана методом центрифугирования (экспертиза поручена Кикоину); - получение в Радиевом институте обогащенного до 4% урана-235 (методом термодиф- фузии), 10кг. металлического природного урана и 1кг. гексафторида урана (и ис- следование его свойств); - разработка метода разделения изотопов методом газовой диффузии под руководством Курчатова, Кикоина, Алиханова; - исследование возможности разделения изотопов урана электромагнитным методом ру- ководитель А.Арцимович. Во исполнение постановления ГКО 11 февраля 1943г. была организована Лаборато- рии №2 АН СССР начальником которой стал Курчатов (в 1949г. она была переименована в Лабораторию измерительных приборов АН СССР – ЛИПАН, в 1956г. на ее основе был создан Институт атомной энергии, а в настоящее время это РНЦ «Курчатовский инсти- тут»), которая должна была координировать все работы по реализации атомного про- екта. На первых порах Лаборатория № 2 ютилась в нескольких комнатах и подвале Сейсмологического института АН СССР в Пыжевском переулке и частично в помещениях Института общей и неорганической химии АН СССР на Калужской улице. В то время проб- лемой урана в СССР занималось всего 50 человек, а в США около 700 научных сотруд- ников. Основное ядро штата работников Лаборатории поначалу составили кадры Ленин- градского физико-технического института. Скоро в Москву были возвращены из разных городов СССР, где они были в эвакуации, Алиханов, Арцимович, Кикоин, Курчатов, И.Померанчук, К.Петржак, Флеров (в 1944г. после возвращения в Москву Института химической физикик к работам присоединились Зельдович, Харитон и др. его сотрудни- ки). Место для новой организации выделили на северной окраине Москвы в Покровском- Стрешневе в глухом лесу с небольшими полянами и артиллерийским стрельбищем. На отведенной территории началось строительство зданий для большого циклотрона, под- земной лаборатории для экспериментов с использованием артиллерийских орудий для «пушечного» варианта бомбы и опытного уран-графитового котла. После снятия блока- ды Ленинграда в Москву вывезли сохранившееся там оборудование циклотрона (он был пущен 25 сентября 1944г., а в 1946г. на нем были получены первые 7 мкг. плутония). В Лаборатории начались работы по исследованию возможности разделения изотопов с использованием газообразного гексафторида урана (UF6). В 1944г. приступили к изуче- нию электромагнитного метода. В том же году к разработке методов разделения урана была привлечена лаборатория электрических явлений при Уральском филиале АН под руководством Кикоина. В конце 1943г. Курчатов представил отчет о состоянии работ по атомной проблеме в котором сообщалось что: - в сентябре начались испытания центрифуги для разделения изотопов урана, но про- ведение экспериментов задерживается из-за отсутствия необходимого количества гексафторида урана; - в НИИ-42 наркомата химической промышленности получено небольшое количество гек- сафторида урана, а в Институте редких металлов шло накопление металлического урана (Радиевый институт с этими задачами не справился); - разработан и передан для изготовления проект экспериментальной установки для по- лучения тяжелой воды для атомного реактора; - проект газодиффузионной машины порученный ЦАГИ не выполнен, но Лабораторией № 2 создается упрощенная модель установки; - проведенные эксперименты показали, что продукция графитовых заводов СССР непри- годна для использования в уран-графитовом реакторе. В декабре 1943г. НИИ-42 получил задание форсировать работы по получению гексафтори- да урана и с апреля 1944г. производить его по 10кг. в месяц, разработать проект завода с производительностью 100кг. в сутки. В 1944г. советской разведкой был получен справочник по уран-графитовым реакто- рам который содержал очень ценные сведения по определению параметров реактора. Но урана необходимого для загрузки даже малого опытного ядерного реактора в стране тогда еще не было. 28 сентября 1944г. правительство обязало НКЦМ СССР сдавать уран и урановые соли в Государственный фонд и возложил задачу их хранения на Лаборато- рию № 2. В ноябре 1944г. большая группа советских специалистов, под руководством начальника 4-го спецотдела НКВД В.Кравченко, выехала в освобожденную Болгарию, для изучения результатов по геологоразведке Готенского месторождения. 8 декабря 1944г. вышло постановление ГКО о передаче добычи и переработки урановых руд из НКМЦ в ве- дение созданного в Главном управлении горно-металлургических предприятий (ГУ ГМП) НКВД 9-го Управления. В марте 1945г. начальником 2-го отдела (горно-металлургичес- кого) 9-го Управления НКВД был назначен генерал-майор С.Егоров, до этого занимав- ший должность зам. начальника Главного управления Дальстроя. В январе 1945г. в составе 9-го Управления на базе отдельных лабораторий Государственного института редких металлов (Гиредмет) и одного из оборонных заводов организуется НИИ-9 (ныне ВНИИНМ) для изучения урановых месторождений, решения задач переработки уранового сырья, получения металлического урана и плутония. К этому времени из Болгарии пос- тупали примерно полторы тонны урановой руды в неделю. Еще в середине 1944г. Харитон подготовил предложения по проекту распоряжения ГКО о мерах по разработке конструкции атомной бомбы. Предполагалось организовать в Лаборатории №2 специальную группу для создания ее опытного образца. Как и в амери- кансом проекте предполагалось использовать цепную реакцию деления урана-235 или плутония-239 путем быстрого сближения двух половин заряда. Величина критической массы ядерного заряда по предварительным оценкам составляла около 10кг. Вес атом- ной бомбы эквивалентной по мощности взрыву 10-50 тыс.т. тротила мог составить от 3 до 5т. С марта 1945г. после поступления по каналам НКГБ из США информации о схеме атомной бомбы на принципе имплозии (сжатие делящегося материала взрывом обычного ВВ) начались работы над новой схемой имевшей очевидные преимущества перед пушечной. В записке В.Маханева Берии в апреле 1945г. о сроках создания атомной бомбы говори- лось, что диффузионный завод при Лаборатории № 2 для получения урана-235 предпола- гается пустить в 1947г. Его производительность должна была составить 25кг. урана в год чего должно было хватить на две бомбы (на самом деле для американской урановой бомбы потребовалось 65кг. урана-235). В ходе боев за Берлин 5 мая 1945г. было обнаружено имущество Физического инсти- тута Общества кайзера Вильгельма. 9 мая в Германию была направлена комиссия во главе с А. Завенягиным для поиска ученых, работавших там над Урановым проектом и приемки материалов по урановой проблеме. В Советский Союз вместе с семьями была вывезена большая группа немецких ученых. Среди них были Нобелевские лауреаты Г.Герц и Н.Риль, профессора Р.Деппель, М.Фольмер, Г.Позе, П.Тиссен, М.фон Ардене, Гайб (всего около двухсот специалистов из них 33 доктора наук). Многие поехали, как терерь пишут, добровольно, подписав выгодные контракты. За период с 1 сентября по 10 декабря 1945г. в СССР было отправлено 219 вагонов различного оборудования в том числе три циклотрона, ряд высоковольтных установок, оборудование для измерения радиоактивности. Кроме того были вывезены 100т. уранового концентрата (в некоторых источниках говорится о почти 300 т. окиси и 7 т. металлического урана) и немного тяжёлой воды. В начале 1946г. Курчатов писал: «До мая 1945г. не было надежд осу- ществить уран-графитовый котел так как в нашем распоряжении было только 7т. окиси урана и не было надежды, что нужные 100т. урана будут выработаны ранее 1948г.». Немецкий уран позволил значительно ускорить создание атомной бомбы. Все дела связанные с разработкой месторождений и добычей урановой руды куриро- вал зам.наркома НКВД Завенягин. В мае 1945г. согласно постановления ГКО СССР нача- лось строительство перерабатывающего Горнохимического комбината №6. Начальником строительства (директором) был назначен полковник НКВД Б.Чирков. Сырье для перера- ботки должно было поставляться из Таджикской, Узбекской и Киргизской республик (Тюямуюнское, Табошарское, Адрасманское, Майли-Суйское и Уйгур-Сайское месторожде- ния). К сожалению содержание урана в руде этих месторождений было низким (0,05 - 0,07%). За весь 1945г. рудоуправление № 6 выдало 7т. урановых солей. 16 октября 1945г. 37т. урановых продуктов, содержащих 24,7т. урана были отправлены из Чехосло- вакии в Москву. 23 ноября 1945г. с Чехословакией был заключен договор, предусматри- вающий поставку добываемой там руды на советские предприятия. В октябре 1946г. аналогичный договор был заключен с восточной зоной Германии. Практически первые годы комбинат № 6 перерабатывал сырье из Германии и Чехословакии содержание урана в котором доходило до 0,25%. Без этих поставок сроки создания атомного оружия в СССР были бы отодвинуты. 27 июня 1946г. образован горно-химический комбинат № 7 по разработке прибалтийских урано-содержащих сланцев. 14 августа 1947г. на Украине началось строительство завода № 906 (ныне «Приднепровский химический завод») для переработки руд Первомайского и Желтореченского месторождений урана. Для работы в шахтах и строительства обогатительных фабрик широко использовали заключенных. Сколько их при этом полегло ни кто не считал, хоронили их в братских могилах. Взрывы атомных бомб над японскими городами Хиросима и Нагасаки произвели на Ста- лина глубокое впечатление. 17 августа 1945г. он вызвал наркома боеприпасов Ванни- кова и поручил ему ускорить создание советской бомбы. 20 августа 1945г. решением Политбюро и ГКО был образован Специальный Комитет по атомной энергии с чрезвычай- ными полномочиями, подотчетный непосредственно Политбюро. В его задачи входило: - развитие научно-исследовательских работ в области использования атомной энергии; - создание сырьевой базы по добыче урана; - организация промышленной переработки урана; - производства специального оборудования и материалов а также строительство атом- ных энергетических установок; - разработка и производство атомной бомбы. Руководителем был назначен Берия, его заместителем Ванников. В комитет вошли Капи- ца и Курчатов (который стал научным руководителем программы). Одновременно для рассмотрения научных и технических вопросов при Специальном Комитете был образован Технический совет во главе с Ванниковым. В состав совета вошли Алиханов, И.Возне- сенский, Завенягин, Иоффе, Капица, Кикоин, Курчатов, Хлопин, Харитон и др. При совете действовали четыре комиссии: по электромагнитному разделению изотопов урана (Иоффе), по получению тяжелой воды (Капица), по изучению плутония (Хлопин), по ме- тодикам аналитических исследований (Виноградов) и одна секция по охране труда (Парин). Необходимые решения по атомным разработкам готовились членами комитета, а Берия ставил на них факсимиле подписи Сталина. То, что во главе атомного проекта встал Берия, было закономерно. Будучи руководителем НКВД, он получал данные раз- ведки о работах, проводимых в Англии и США в области использования атомной энергии и полностью был в курсе событий по созданию ядерного оружия. Кроме того, в распоря- жении НКВД находилось громадное количество бесплатной рабочей силы в концлагерях. Еще до войны «архипелаг ГУЛАГ» играл существенную роль в экономике страны. В 1940г. НКВД выполнил 3% всех капитальных работ в народном хозяйстве страны. В войну хо- зяйственная роль НКВД еще более возросла. Постановлением правительства от 8 ок- тября 1946г. Главпромстрой НКВД был утвержден главным строительным предпритием ПГУ. 30 августа 1945г. для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по исполь- зованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб при СНК СССР было образовано Первое главное управление (ПГУ), подчиненное Специальному комитету. Начальником ПГУ и заместителем председателя Специального комитета был назначен Ванников первым заместителями - Завенягин. Берии поручалось «принять меры к орга- низации закордонной разведывательной работы по получению более полной технической и экономической информации по урановой промышленности и атомным бомбам, возложив на него руководство всей разведывательной работой в этой области, проводимой орга- нами разведки (НКГБ, РККА и др.)». 10 декабря 1945г. при специальном комитете создан инженерно-технический совет занимавшийся вопросами создания промышленной базы атомного проекта (в апреле 1946г. он был объединен с техническим советом при спецкомитете в единый научно-техничес- кий совет ПГУ во главе с Ванниковым). В составе совета действовало шесть секций: - по проектированию и сооружению заводов для получения плутония (Первухин,Курча- тов); - по проектированию и сооружению заводов по газодиффузионному разделению изотопов урана (Малышев, Кикоин); - по проектированию и сооружению установок по разделению изотопов урана электро- магнитным методом (Г.Алексенко, Арцимович); - по проектированию установок по выделению изотопов (А.Касаткин, М.Корнфельд); - по проектированию и сооружению горнометаллургических предприятий (Завенягин, Н. Правдюк); - приборостроения (Н.Борисов). В 1945г. Спецкомитет принял постановение о дополнительном привлечении к работам по атомному проекту ряда институтов АН СССР и других научных учреждений. Так Кол- лоидно-электрохимический институт (руководитель А.Фрумкин), институт неорганичес- кой химии (И.Черняев) получили задание изучить химические свойства плутония и разработать промышленные способы его выделения из ядерного топлива. Институт хими- ческой физики (Семенов) проводил исследования по новым методам разделения урана, Уральский филиал АН СССР (П.Бардин) получил задание применить центробежную машину профессора Ланге для разделения изотопов урана. К разработке ядерных технологий были привлечены немецкие специалисты, имевшие в этой области определенные резуль- таты. 19 декабря 1945г. постановлением правительства 9-е Управление НКВД было рефор- мировано в Управление специнститутами. Для этого из ведения ПГУ в ведение 9-го Управления НКВД были переданы лаборатории «А» (где группа фон Ардене занималась разделением изотопов магнитным способом) и «Г» (здесь группа Герца занималась раз- делением изотопов методом газовой диффузии) с переименованием их в Институты «А» и «Г». В Институте «А» группа под руководством доктора М. Штеенбека вела работы по созданию газовой центрифуги. Для обеспечения их деятельности в г.Сухуми были обра- зованы специальные бъекты «Синоп» и «Агудзеры», подчиненные 9-му Управлению НКВД СССР. НКВД предписывалось организовать Институт «Б» с использованием в нем немец- ких специалистов, кои не могут быть включены в другие институты и организовать Ла- бораторию «В» с использованием в ней заключенных-специалистов и немецких специалис- тов, подлежащих изоляции. Институт «Б» (директор А.Уралец) находился в санатории «Сунгуль» неподалеку от Касли. Радиобиологический отдел в нем возглавлял Н.Тимофе- ев-Рессовский. Здесь же работала группа немецких ученых. Позже тут возник Федераль- ный ядерный центр «Челябинск-70». Лаборатория «В» находилась в Обнинске. Здесь работали физики под руководством профессора Позе. Сейчас в Обнинске находится Физико-энергетический институт, в котором была пущена первая атомная станция СССР. Профессор Доппель работал над тяжеловодными реакторами у Алиханова. Настоящей на- ходкой для советской науки стал бывший петербуржец Риль, специалист по переработ- ке и очистке урана, направленный на завод № 12 в Электросталь. Впоследствии он стал директором одного из закрытых НИИ (занимался исследованиями в области радио- химии), получил за свою работу Сталинскую премию первой степени, орден Ленина и звание Героя социалистического труда. С 1953г. часть немецких специалистов переста- ли допускать к секретным разработкам. В апреле 1955г. все они вернулись в Германию, причем большинство выбрали местом жительства ГДР, а Герой соцтруда Риль уехал в Мюнхен. Не всем ученым удалось вернуться в Германию. Доктор Гайб пытался бежать из СССР, проникнув в посольство Канады, он просил дать ему политическое убежище. Его выдворили из здания, предложив «зайти на следующий день». Через несколько дней его жена получила личные вещи ученого с уведомлением, что ее муж скончался. В сентябре 1945г. на Техническом совете Специального комитета были заслушаны сообщения Кикоина и Капицы по обогащению урана газодиффузионным методом и Иоффе, Арцимовича по обогащению урана электромагнитным методом. 27 декабря 1945г. вышло постановление правительства о создании ОКБ «Электросила» (ныне НПО «Электрофизика») для разработки электромагнитного разделения изотопов урана (начальник – Д.Ефремов, научный руководитель Арцимович) и об организации на Ленинградском Кировском заводе (ЛКЗ) и Артиллерийском заводе им. Сталина (завод № 42, позднее Горьковский машино- строительный завод - ГМЗ ) ОКБ для создания многоступенчатых установок газодиффу- зионного разделения урана по проекту Вознесенского и Кикоина (Лаборатория № 2). 8 октября 1946г. Берия направил Сталину письмо о проектировании завода по электро- магнитному разделению урана. В нем отмечалось, что Лабораторией № 2 (руководитель работ – Арцимович) совместно с ОКБ завода «Электросила» и Центральной вакуумной лабораторией создана опытная установка с магнитом весом 60т. производительностью от 4 до 5 мкг/час 80% урана-235. Спецкомитет считал необходимым приступить к строи- тельству промышленного завода по электромагнитнолму разделению урана. Наряду с газодиффузионным и электромагнитным методами в СССР шли разрабты по освоению центрифужной и термодиффузионной технологии. 17 декабря 1945г. была об- разована Лаборатория № 4 по разработке этого метода обогащения с использованием газовых центрифуг (начальник – Ланге). Реализация метода центробежного разделения оказалась технически чрезвычайно сложной. Ее все же удалось решить но значительно позже. Первая промышленная установка по центробежному разделению изотопов урана была создана в ОКБ ЛКЗ и в 1957г. на комбинате № 813 было пущено первое в мире про- изводство по обогащению урана газоцентрифужным методом. Его основное преимущество, по сравнению с диффузионным состоит в малой стоимости и существенно более высоком КПД. Переход на газоцентрифужную технологию, осуществленный в 1966–72гг. позволил увеличить производительность почти в 2,5 раза и сократить потребление электроэнер- гии в 8–20 раз. Создание ядерного взрывного устройства с использованием плутония-239 требовало постройки промышленного ядерного реактора для его наработки. Даже для небольшого экспериментального реактора требовалось около 36т. металлического урана, 9т. двуо- киси урана и около 500т. чистейшего графита. Если проблема графита была решена. к августу 1943г. удалось разработать и освоить специальный технологический процесс получения графита нужной чистоты, а в мае 1944г его выпуск был налажен на Москов- ском электродном заводе, то необходимого количества урана к концу 1945г. в стране не было. Первые технические условия на изготовление двуокиси урана и металлическо- го урана для исследовательского реактора были выданы Курчатовым в ноябре 1944г. Технология получения металлического урана и плутония разрабатывалась в НИИ-9 в котором для этого был создан специальный отдел под руководством академика А.Бочвара. Освоение производства металлического урана было поручено заводу № 12 в г.Электросталь. В производственных цехах завода устанавливалось оборудование выве- зенное из Германии по репарации. На заводе при участии ученых из НИИ-9 и Гиредмета была отработана технология получения изделий из металлического урана. Первый слиток урана (для экспериментального реактора) необходимой чистоты был получен летом 1945г. В конце года на завод был доставлен уран из Германии. Осенью 1946г. сюда прибыла группа немецких ученый воглаве с доктором Рилем. Параллельно с созданием уран-графитовых реакторов велись работы над реакторами на основе урана и тяжелой воды. В сентябре 1945г. было принято решение ГКО об орга- низации производства тяжелой воды, а в октябре было принято решение о производстве тяжелой воды на Чирчикском химическом комбинате и Московском электролизном заводе. 1 декабря 1945г. было принято постановление СНК об организации Лаборарии № 3 под руководством Алиханова для решения задачи создания тяжеловодного реактора. Досто- инством такого реактора было на порядок меньшее количество урана, необходимое для его работы. В условиях дефицита урана на начальном этапе работ это обстоятельство было особенно важным. Вместе с тем проблемы, связанные с производством тяжелой воды (в 1947г. шесть заводов дали всего около 2,5 т. тяжелой воды тогда как для промышленного котла нужно было более 20т.) и специфические технологические проб- лемы создания тяжеловодных реакторов определили выход на первый план уран-графито- вого направления. Тем не менее работы над реакторами на тяжелой воде продолжались. В январе 1947г. было сформулировано проектное задание Лаборатории № 3 и ОКБ Гидро- пресс Подольского завода на разработку опытного тяжеловодного реактора «ФДК». В апреле 1949г. был осуществлен его пуск. В апреле 1948г. вышло постановление прави- тельства оразработке проекта промышленного тяжеловодного реактора. В августе 1949г. он был готов, и летом 1949г. начлось строительство первого промышленного тяжеловод- ного реактора ОК-180 на комбинате № 817 (пуск состоялся 17 октября 1951г.) Возникает вопрос зачем нужно было так «распылять силы» и двигаться одновремен- но по четырем направлениям? Обосновывая необходимость этого Курчатов в своем Док- ладе в 1947г. приводит такие цифры. Количество бомб, которые можно было получить из 1000т. урановой руды разными методами равно 20 при использовании уран-графито- вого котла, 50 - при диффузионном методе, 70 - при электромагнитном, 40 - при ис- пользовании «тяжелой» воды. При этом котлы с «тяжелой» водой хотя и обладают ря- дом существенных недостатков, зато имеют то преимущество что позволяют использо- вать торий. Таким образом уран-графитовый котел хотя и давал возможность создать атомную бомбу в кратчайшие сроки, но имел наихудший результат в смысле полноты использования сырья. Учитывая опыт США, где из четырех изучавшихся методов разделения урана был выбран газодиффузионый, 21 декабря 1945г. правительством было принято решение о строительстве комбинатов №813 (Ныне Уральский электро-механический завод г. Новоу- ральск) для получения высокообогащенного урана-235 методом газовой диффузии и №817 (Челябинск-40, ныне химический комбинат «Маяк» г. Озерск) для получения плутония. Срок ввода в действие завода № 817 - II кв. 1947г. завода № 813 - сентябрь 1946г. Были созданы соответствующие спецстройуправления НКВД (№ 859 и 865). Стоительство началось в 1946г. не дожидаясь готовности специального оборудования. Когда же были проведенны испытания многоступенчатых газодиффузионных машин разработанных ОКБ ГМЗ и ОКБ ЛКЗ оказалось что они настолько сложны, что их эксплуатация практически не- возможена. Концепция многоступенчатых машин оказалась ошибочной (американцы ис- пользовали большое количество последовательно соединенных одноступенчатых машин). Пуск завода №813 был перенесен на сентябрь 1947г. Уже к концу 1946г. были готовы два варианта новых установок -горьковский и ленинградский. После испытаний выбрали машины Горького ОКБ (гл. конструктор А Савин). В начале 1946г. в Лаборатории № 2 сформировались три отдела. Отдел «К» под ру- ководством Курчатова занимался разработкой промышленного производства плутония на уран-графитовом котле и проведением ядерно-физических исследований и измерений не- обходимых для создания бомбы, а также вопросами радиохимии (прежде всего выделение плутония). Отдел «Д» под руководством Кикоина занимался созданием диффузионного завода для получения урана-235 90% чистоты. Отдел «А» под руководством Арцимовича занимался электромагнитными установоками. Строительство экспериментального уран-графитового реактора на территории Лабо- ратории № 2 начали весной 1946г. Для первого лабораторного реактора построили бе- тонный котлован длиной, шириной и глубиной в 10м. По мере получения материалов, в армейской палатке (не дожидаясь окончания постройки здания) собирали уран-графито- вые призмы, на которых проводили эксперименты, искали оптимальные параметры реак- тора (размеры урановых блоков, шаг их расположения в графите). В уже построенном здании было положено пять, одна за другой, кладок реактора. Последняя представляла собой сферу диаметром около 6м., сложенную из графитовых блоков размером 100 х 100 х 600 мм. в которых просверлили 30 тыс. отверстий для размеженеия (с определенным шагом) блоков урана. Сфера была окружена отражателем из графитовых блоков толщиной 800 мм. Реактор имел три вертикальных канала для стержней управления и шесть гори- зонтальных экспериментальных каналов. И вот 25 декабря 1946г. в 18 час. по москов- скому времени первый в СССР реактор Ф-1 заработал. Он не имел охлаждения, а все контрольно-измерительные приборы и системы управления приходилось изобретать «на ходу». К этому времени уже строился комбинат № 817 для промышленного получения плу- тония. Разработка конструкции промышленного реактора началась еще в начале 1946г. в двух вариантах с горизонтальным и вертикальным расположением управляюих стержней. Первый в конструкторском бюро Подольского машиностроительного завода (руководитель Б.Шелкович), второй в Московском НИИ химического машиностроения (Н. Доллежаль). Вертикальный реактор мог располагаться ниже уровня земли, что облегчало его защиту, а стержни в активную зону легко опускались и поднимались краном. Поэтому выбор был сделан в его пользу. Уже в июне 1946г. Курчатов подписал чертежи реактора. 9 апреля 1946г. было принято постановление правительства о создании при Лабора- тории №2 конструкторского бюро, по разработке ядерного оружия - КБ-11, его началь- ником назначался Зернов, главным конструктором Харитон. Поиск места для его разме- щения начался еще в конце 1945г. В апреле 1946г. для размещения КБ был выбран завод № 550 расположенный в посёлке Саров (Арзамас-16) в первые годы он назывался «Объект 550» или «База-112» в настоящее время это ВНИИЭФ. Строительство как всегда возлагалось на НКВД. Для проведения строительных работ была создана специальная строительная организация - Стройуправление № 880 НКВД. С апреля 1946г. весь личный состав завода № 550 был зачислен рабочими и служащими Стройуправления № 880. Чтобы выполнить работы в сжатые сроки, применили обычные для того времени методы. 6 мая 1946г. прибыла первая партия заключенных, и дома стали расти очень быстро - утром заложен фундамент, к обеду готов первый этаж. В конце 1946г. на строительстве работало около 10 тыс. заключенных. Параллельно с КБ создавались первые производ- ственные цеха опытных заводов № 1 и № 2. В 1946г. в КБ-11 числилось всего 333 сотрудника из них 15 научных работников, 19 инженеров и техников. На 29 октября 1949г. число работаюших над созданием атомной бомбы составляло 237878 человек. Из них в Лаборатории № 2 трудились 1173 научных и инженерных работника, в КБ-11 – 507 человек, из них научных и инженерных работников 848 человек. Постановлением правительства от 21 июня 1946г. «О плане развертывания работ КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР» перед КБ была поставлена задача создания двух вариантов бомб - урановой с пушечным сближением и плутониевой со сферическим обжа- тием. Дословно это звучало так: «создать …Реактивный двигатель С (сокращенно РДС) в двух вариантах — с применением тяжелого топлива (вариант С-1) и с применением легкого топлива (вариант С-2)…». Позднее «народная молва» дала другие варианты рас- шифровки названия атомной бомбы: «Реактивный двигатель Сталина», «Россия делает сама», «Родина дарит Сталину» и т.п. Испытание плутониевого заряда (РДС-1) предпо- лагалось провести до 1 января 1948г. уранового (РДС-2) - до 1 июня 1948г. Для испытаний атомных авиационных бомб (без ядерных зарядов) необходимо было изгото- вить по пять макетов каждого варианта бомбы. Макеты плутониевой бомбы предполага- лось представить к 1 марта 1948г. а урановой - к 1 января 1949г. В августе 1947г. вышло Постановление правительства о создании полигона № 71 ВВС (Багерово, Крым) для летной отработки макетов атомных бомб. 1 июля 1946г. появилось техническое задание на атомную бомбу. Оно состояло из 9 пунктов и оговаривало тип делящегося материала, способ его перевода в критическое состояние, размеры и массу бомбы, разновременность срабатывания электродетонаторов, требования к высотному взрыва- телю и самоликвидации системы в случае отказа. Длина бомбы не должна была превы- шать 5м. диаметр - 1,5м. а вес - 5т. В 1946г. были выпущены также технические за- дания на разработку электродетонаторов, заряда взрывчатого вещества, корпуса авиа- бомбы и радиодатчика. В радиевом институте в 1946г. была создана технология пе- реработки облученного урана с целью извлечения плутония. Разработка заряда ВВ для РДС-1 началось в НИИ-6 в конце 1945г. с создания макета в масштабе 1:5 по устным указаниям Харитона. Модель была разработана к началу 1946г. а к лету изготовлена в двух экземплярах испытания модели проводились на полигоне НИИ-6 в г.Софрино. К кон- цу 1946г. была начата разработка документации на натурный заряд. Дальнейшая довод- ка заряда проводилась уже в КБ-11. Для проработки обводов корпуса бомбы привле- кался Центральный Аэро-Гидродинамический Институт (ЦАГИ) где сделали продувки в аэродинамической трубе более 100 моделей пока не нашли оптимальную форму, обеспе- чивавшую устойчивый, без колебаний, полет бомбы. В течении 1945-46гг. согласно постановлений правительства в ведение ПГУ было передано более 50 заводов и комбинатов тяжелой, химической и радиопромышленности СССР, которые были реконструированы под нужды ПГУ. Поставка комплектующих узлов осуществлялась целым рядом предприятий: - заводами № 48 и № 12 ПГУ - баллистические корпуса и заготовки из урана; - Ленинградским заводом «Большевик» - корпуса ядерных зарядов из магниевого спла- ва, отливки которых поставлял завод № 219 МАП; - заводом № 25 МАП - блоки автоматики и ряд приборов; - заводом № 80 в г.Дзержинске - детали из ВВ; - ОКБ-700 Кировского завода в г.Челябинске - барометрические датчики. Научно-исследовательские работы в Сарове, планировалось начать 1 октября 1946г. но скоро стало ясно, что намеченные планы выполнены не будут. 9 января 1947г. Харитон сделал доклад о состоянии разработки атомной бомбы на совещании у Сталина. В связи с задержкой строительства новый срок начала работ в КБ-11 был перенесен на 15 мая 1947г. К этому сроку на «объекте» были построены три заводских корпуса. Для жилья возвели около 100 щитовых домиков, полученных из Финляндии по репарациям. В это время в КБ-11 уже работали четыре лаборатории: рентгеновская, деформации метал- лов, взрывчатых веществ, контроля специзделий. Вскоре были организованы еще две лаборатории: электро- и радиотехники, радиохимии и спецпокрытий. С февраля 1947г. приступил к работе конструкторский отдел. Весной 1947г. были начаты исследователь- ские взрывные работы. Крупногабаритные детали из обычного ВВ поначалу изготавлива- лись в НИИ-6, а затем на опытном заводе №2. Окончательная сборка бомбы проводилась на заводе № 1. В феврале 1947г. постановлением правительства КБ-11 было отнесено к особо режимным предприятиям с превращением его территории в закрытую режимную зону. Посёлок Саров был изъят из административного подчинения Мордовской АССР. Летом 1947г. периметр зоны был взят под войсковую охрану. До середины 50-х годов сотруд- ники КБ-11 и члены их семей не могли отлучаться из зоны даже в отпуск, разрешались только служебные командировки. Сроки ввода комбинатов № 817 и 813 постоянно переносились. Не удалось построить в установленные сроки головной объект Комбината № 817 (производительностью 70г. металлического плутония в сутки) - уран-графитовый «котел». В апреле 1947г. был готов только котлован (глубина 54м. диаметр 110м.). Пуск был перенесен на май 1948г. Первый экземпляр плутониевой бомбы предполагалось собрать в КБ-11 в ноябре 1948г. На деле сроки сдвинулись еще на девять месяцев. Завод № 813 (производитель- ностью 140 г. металлического урана-235 в сутки) по плану должен был заработать 1 сентября 1947г. Однако первые горьковские диффузионные мащины появились только в начале 1948г. Пуск завода был перенесен на ноябрь 1948г. Для завода по электро- магнитному разделению урана (производительностью 80-150г. в сутки) к 1947г. было закончено составление проектного задания и начата разработка технического проекта. В июне 1947г. вышло постановление правительства о строительстве завода № 814 (Свердловск-45, ныне завод «Электроприбор» г.Лесной) по электромагнитному разделе- нию изотопов. Плановый срок пуска завода - конец 1949г. Уверенности в скором освое- нии методов обогащения урана у Курчатова не было. Очевидно поэтому главные силы, он направлял на уран-графитовые реакторы, считая что это быстрее всего приведет к созданию ядерного оружия. Это было видно по его отношению к объекту № 813 куда он наезжал очень редко и ненадолго. На объекте № 817 он бывал значительно чаще и по- долгу задерживался там. В конце августа 1947г. Берия направляет очередное письмо Сталину. Речь в нем идет об укомплектовании кадрами заводов № 817 и № 813. Подготовленным проектом Пос- тановления правительства, предусматривалось; «Мобилизовать в 1947г. с предприятий 30 министерств и из Академии наук 207 инженеров, 142 техников и 1076 квалифициро- ванных рабочих для укомплектования завода № 817 и первой очереди завода № 813…» Сталин согласился со всеми предложениями и однажды специалисты, живущие в разных городах страны и работающие на разных предприятиях, получили повестку о явке в райком партии, или в местное отделение НКВД, или в дирекцию где им сообщили, что в такой-то день и такой-то час надлежит явиться на железнодорожный вокзал и выехать до такой-то станции. А там им сообщат, куда надлежит отправиться дальше. Кадровый вопрос тогда решался просто. Весной 1948г. истек двухгодичный срок, отпущенный Сталиным на создание совет- ской атомной бомбы. Но к этому времени не то что бомбы, не было расщепляющихся материалов для её производства. Постановлением правительства от 8 февраля 1948г. был установлен новый срок изготовления бомбы РДС-1 - 1 марта 1949г. 10 июня 1948г. вышло новое постановление о дополнении плана работ КБ-11. Оно обязывало произвес- ти до 1 января 1949г. исследование возможности создания новых (усовершенствован- ных) типов атомных бомб. К этому времени стало ясно, что бомбу РДС-2 с зарядом из Урана-235 доводить до стадии испытаний нецелесообразно из-за ее низкой эффектив- ности (в американской бомбе сброшенной на Хиросиму из 64кг. чистейшего урана-235 прореагировало менее килограмма). Работы по РДС-2 были прекращены в середине 1948г. (индекс РДС-2 получила вторая советская плутониевая бомба улучшенной конструкции, испытанная в 1951г.). От применения Урана-235 не отказалтсь т.к. его использование в смеси с более дорогим Плутонием позволяло экономить последний. Задача получения высокообогащенного урана-235 как и полагал Курчатов оказалась гораздо более слож- ной технологической задачей чем накопление плутония. В конце 1948г. появились сомнения, что на диффузионных машинах изготовленных в Горьком, удасться получить уран-235 90% чистоты (потери газа в них были слишком велики). Информация об очеред- ном провале в освоении диффузионного метода вызвала бурю на самом верху (легенда гласит, что после посещения Берии три вагона с арестованными были отправлены с за- вода в лагеря). И все же проблема была решена. Тот же Горьковский завод № 92. раз- работал и изготовил новые диффузионные машины (старые пришлось демонтировать) и в мае 1949г. был введена первая очередь комбината № 813 – диффузионный завод Д-1. В ноябре 1949г. завод Д-1 выдал первую готовую продукцию в виде гексафиорида урана, содержащего 75% изотопа U-235. Тогда же был введен в эксплуатацию и завод № 814 по электромагнитному обогащению урана. После проведения ряда мероприятий, завершив- шихся к 1950г. диффузионная технология была полностью освоена и обеспечивала воз- можность получения десятка килограммов U-235 90%-го обогащения. Первый промышленный реактор «А» на Комбинате № 817 был запущен 19 июня 1948г. (22 июня 1948г. вышел на проектную мощность и был выведен из эксплуатации только в 1987г.). Для выделения наработанного плутония из ядерного топлива в составе комби- ната № 817 был построен радиохимический завод (завод «Б»). Облученные урановые блоки растворяли и химическими методами отделяли плутоний от урана. Концентрирован- ный раствор плутония подвергался дополнительной очистке от высокоактивных продук- тов деления с целью снижения его радиационной активности при поступлении к метал- лургам. Радиохимические процессы выделения плутония были разработаны в Радиевом институте и апробированы в опытном радиохимическом цехе, построенном при реакторе Ф-1 и входившем в состав НИИ-9. Первая партия облученных урановых блоков поступила на переработку 22 декабря 1948г. а первая готовая продукция была получена в февра- ле 1949г. Полученный на заводе «Б» концентрат плутония, состоявший в основном из фторидов плутония и лантана, был сырьем для получения оружейного плутония. Оконча- тельная очистка и изготовление из него деталей производилась на другом предприятии комбината № 817 – химико-металлургическом заводе «В», первая очередь которого была построена на месте складов боеприпасов недалеко от города Кыштым. В апреле 1949г. на заводе «В» приступили к изготовлению деталей бомбы из плутония по технологии НИИ-9. В это же время был запущен первый исследовательский реактор на тяжелой воде. Освоение производства ращепляющихся материалов шло тяжело с многочисленными авария- ми при устранении последствий которых имели место случаи переоблучения персонала (тогда на такие мелочи внимания не обращали). К июлю комплект деталей плутониевого заряда был готов. Для проведения физических измерений на комбинат выехала группа физиков под руководством Флерова, а для обработки результатов этих измерений, рас- чета значений КПД и вероятности неполного взрыва - группа теоретиков под руковод- ством Зельдовича. 27 июля 1949г. на комбинате состоялось совещание, в котором участвовали Курчатов, Ванников, Завенягин, Харитон, Зельдович, Флёров и др. Было принято решение об окончательной массе плутониевого заряда мощность взрыва кото- рого была оценена в 10Кт. 5 августа 1949г. заряд плутония был принят комиссией во главе с Харитоном и отправлен литерным поездом в КБ-11. К этому времени здесь были практически закончены работы по созданию взрывного устройства. Здесь в ночь с 10 на 11 августа была проведена контрольная сборка ядерного заряда, получившего индекс 501 для атомной бомбы РДС-1. После этого устройство было демонтировано, детали осмотрены, упакованы и подготовлены к отправке на полигон. Таким образом, советская атомная бомба была сделана за 2 года 8 месяцев (в США на это ушло 2 года 7 месяцев). Испытание первого советского ядерного заряда 501 было проведено 29 августа 1949г. на Семипалатинском полигоне (устройство находилось на вышке). Мощность взрыва составила 22Кт. Конструкция заряда повторяла американского «Толстяка», хотя электронная начинка была советской разработки. Атомный заряд представлял собой многослойную конструкцию, в которой перевод плутония в критическое состояние осу- ществлялся путем сжатия сходящейся сферической детонационной волной. В центре заряда размещалось 5кг. плутония, в виде двух полых полусфер окруженых массивной оболочкой из урана-238 (тампером). Эта оболочка служила для инерционного сдержи- вания раздувающегося в процессе цепной реакции ядра, чтобы как можно большая часть плутония успела прореагировать и кроме того служила отражателем и замедлителем нейтронов (нейтроны с низкими энергиями наиболее эффективно поглощаются ядрами плутония, вызывая их деление). Тампер был окружен оболочкой из алюминия которая обеспечивала равномерность сжатия ядерного заряда ударной волной. В полости плуто- ниевого ядра устанавливался нейтронный инициатор (запал) - шарик диаметром порядка 2см. из бериллия, покрытый тонким слоем полония-210. При сжатии ядерного заряда бомбы ядра полония и бериллия сближаются, и испускаемые радиоактивным полонием-210 альфа-частицы выбивают из бериллия нейтроны которые инициируют цепную ядерную реак- цию деления плутония-239. Одним из наиболее сложных узлом был заряд ВВ состоявший из двух слоев. Внутренний слой представлял собой два полусферических основания из сплава тротила с гексогеном, внешний собирался из отдельных элементов имевших раз- личную скорость детонации. Внешний слой, предназначенный для формирования в осно- вании ВВ сферической сходящейся детонационной волны, получил название фокусирующей системы. В целях безопасности установка узла содержащего делящийся материал осу- ществлялось непосредственно перед применением заряда. Для этого в сферическом за- ряде ВВ имелось сквозное коническое отверстие, которое закрывалось пробкой из ВВ, а в наружном и внутренних корпусах имелись отверстия закрывавшиеся крышками. Мощ- ность взрыва была обусловлена расщеплением ядер примерно 1кг. плутония, остальные 4кг. не успевали прореагировать и бесполезно распылялись. В ходе реализации прог- раммы создания РДС-1 возникло много новых идей по совершенствованию ядерных заря- дов (повышения коэффициента использования делящегося материала, снижении габаритов и веса). Новые образцы зарядов стали мощнее, компактнее, «изящнее» по сравнению с первым но это тема для отдельной статьи. Кроме атомного заряда испытанного 29 августа опытным производством КБ-11 к концу 1949г. были изготовлены еще две РДС-1. Постановлением Правительства от 1 декабря 1949г. при ПГУ был создан отдел № 3 по комплектации готовых изделий. Его начальником был назначен В.Алферов. Задача отдела состояла в том, чтобы организовать и подготовить мощности для серийного про- изводства ядерных боеприпасов. В 1950г. опытным производством КБ-11 было изготов- лено еще девять (вместо семи по плану) атомных бомб РДС-1. К 1 марта 1951г. (до пуска на проектную мощность первого серийного завода № 551 по производству атомных бомб) в арсенале Советского Союза имелось 15 атомных (плутониевых) бомб типа РДС-1, а к концу 1951г. их стало 29 (в том числе 3 изготовленых серийным заводом) в неко- торых источниках говорится о том, что бомб типа РДС-1 было изготовлено всего 5. И то и другое плохо стыкуется с таблицей числа ядерных зарядов в СССР приведенной на странице "Ядерные боеприпасы". На 1952г. было запланировано изготовление силами КБ-11 (опытного и серийного производства) 35 атомных бомб, а на 1953г. – 44. Наверх