Новости у кого есть водородная бомба

Она была в 3,333 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, и гораздо более разрушительной, чем самая большая водородная бомба, которую когда-либо взрывали Соединённые Штаты. Испытания первой в СССР водородной бомбы РДС-6с проводились на Семипалатинском полигоне в 60 километрах от ближайших населенных пунктов.

Вместо ДВС

  • Водородная бомба как фактор принуждения к миру
  • Содержание
  • Как действует водородная бомба и каковы последствия взрыва? Инфографика
  • ​В Китае провели испытание первой водородной бомбы - Орск:
  • Первый в СССР: кто изобрел водородную бомбу?
  • Первый в СССР: кто изобрел водородную бомбу?

В США работают над новой термоядерной авиабомбой

Ясное дело — попал в руки Берии, и, стало быть, секрет водородной бомбы, как и атомной, был «импортирован» из Америки. Ровно 70 лет назад на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская водородная бомба. Японские эксперты с уверенностью заявляют, что водородную бомбу Ким Чен Ын не создал, а сочинил, ведь никаких доказательств политик не представил. Водородная «Царь-бомба» Мощнейшая в истории человечества водородная бомба была взорвана. Ровно 70 лет назад на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская водородная бомба. На ядерном полигоне Сухой Нос острова Новая Земля была взорвана 58-мегатонная водородная бомба.

Царь-бомба. Не факт

Весной 1950 года начались работы над созданием бомбы, получившей в дальнейшем название РДС-6с. В числе ее разработчиков оказался и будущий лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров, предложивший идею конструкции заряда еще в 1948 году, но позднее выступавший против ядерных испытаний. Впоследствии, правда, дейтерий предложили заменить на дейтерид лития — это значительно упростило конструкцию заряда и его эксплуатацию. Дополнительным преимуществом было то, что из лития после бомбардировки нейтронами получается еще один изотоп водорода — тритий. Вступая в реакцию с дейтерием, тритий выделяет гораздо больше энергии. К тому же литий еще и замедляет нейтроны лучше. Такая структура бомбы и подарила ей прозвище «Слойка». Определенная сложность состояла в том, что толщина каждого слоя и их окончательное количество также были очень важны для успешного испытания.

Выполнить их автор предложения не мог.

Надо сказать, что полная неосведомленность о физических принципах будущей бомбы была характерна тогда и для людей куда более компетентных. Много лет спустя Лаврентьев вспоминал эпизод, бывший с ним чуть позднее, уже в студенческие времена. Проректор МГУ, читавший студентам физику, зачем-то взялся рассказать и о водородной бомбе, представлявшей собой, по его мнению, систему полива вражеской территории жидким водородом. А что? Заморозить врагов — милое дело. У слушавшего его студента Лаврентьева, который про бомбу знал немножко больше, невольно вырвалась нелицеприятная оценка услышанного, но ответить на язвительную реплику услышавшей ее соседки было нечем. Не рассказывать же ей все известные ему подробности. Рассказанное, видимо, объясняет, почему о проекте «бомбы Лаврентьева» забыли практически сразу после его написания.

Автор продемонстрировал недюжинные способности, но этим все и кончилось. Иная судьба оказалась у проекта термоядерного реактора. Реактор Конструкция будущего реактора в 1950 году виделась его автору довольно простой. В рабочую камеру помешается два концентрических один в другом электрода. Внутренний выполняется в виде сетки, ее геометрия просчитывается таким образом, чтобы, насколько это возможно, минимизировать контакт с плазмой. На электроды подается постоянное напряжение порядка 0,5—1 мегавольт, причем внутренний электрод сетка является отрицательным полюсом, а внешний — положительным. Сама реакция идет в середине установки и вылетающие наружу, через сетку, положительно заряженные ионы преимущественно, продукты реакции , двигаясь дальше, преодолевают сопротивление электрического поля, которое в итоге разворачивает большую их часть обратно. Энергия, затраченная ими на преодоление поля, — это и есть наш выигрыш, который относительно несложно «снять» с установки.

В качестве основного процесса опять предлагается реакция лития с водородом, которая опять не подходит по тем же причинам, но примечательно не это. Олег Лаврентьев оказался первым человеком, придумавшим изолировать плазму при помощи какого-нибудь поля. Даже то, что в его предложении эта роль, вообще говоря, второстепенна — главная функция электрического поля в том, чтобы получить энергию вылетающих из зоны реакции частиц, — ничуть не меняет значения этого факта. Схема термоядерной реакции. Рисунок О. Лаврентьева, 1950 г. Правда, Сахаров и его коллеги предпочли использовать другое поле — магнитное. Пока же он написал в рецензии, что предложенная конструкция скорее всего нереальна, ввиду невозможности сделать сетчатый электрод, который выдержал бы работу в таких условиях.

А автора все равно надо поощрить за научную смелость. Особый студент Мы покинули автора предложений на Сахалине. Самое время вернуться к его судьбе. Вскоре после отсылки предложений Олег Лаврентьев демобилизуется из армии, отправляется в Москву и становится студентом первого курса физфака МГУ. Имеющиеся источники говорят с его слов , что сделал это он полностью самостоятельно, без протекции каких-либо инстанций. В сентябре Лаврентьев встречается с И. По его поручению он описывает свое видение проблемы еще раз, обстоятельнее. В самом начале следующего, 1951 года первокурсник Лаврентьев был вызван к министру измерительного приборостроения СССР Махневу, где познакомился с самим министром и своим рецензентом А.

Надо заметить, что возглавляемое Махневым ведомство имело к измерительным приборам довольно отвлеченное отношение, его действительным назначением было обеспечение ядерной программы СССР. Сам Махнев был секретарем Специального комитета, председателем которого был всемогущий в ту пору Л. С ним наш студент познакомился через несколько дней. Сахаров снова присутствовал при встрече, но о его роли в ней практически ничего сказать нельзя. По воспоминаниям О. Лаврентьева, он готовился рассказывать сановному начальнику о бомбе и реакторе, но Берию это как будто не интересовало. Разговор велся о самом госте, его достижениях, планах и родственниках. По-видимому, мнение оказалось благоприятным».

Таким образом дейтерид лития-6 является горючим бомбы и, по сути, оказывается более "чистым", чем уран-235 или плутоний, используемые в атомных бомбах и вызывающие мощнейшую радиацию. Однако для того, чтобы сама водородная реакция запустилась, что-то должно очень сильно и резко повысить температуры внутри снаряда, для чего используется обычный ядерный заряд. А вот контейнер для термоядерного топлива делают из радиоактивного урана-238, чередуя его со слоями дейтерия, отчего первые советские бомбы такого типа назывались "слойками". Именно из-за них все живое, оказавшееся даже на расстоянии сотен километров от взрыва и уцелевшее при взрыве, может получить дозу облучения, которая приведет к тяжелым заболеваниям и летальному исходу. Почему при взрыве образуется "гриб"? На самом деле облако грибовидной формы — обыкновенное физическое явление.

Такие облака образуются при обычных взрывах достаточной мощности, при извержениях вулканов, сильных пожарах и падениях метеоритов. Горячий воздух всегда поднимается выше холодного, однако тут его нагрев происходит настолько быстро и так мощно, что он видимым столбом поднимается вверх, закручивается в кольцеобразный вихрь и тянет за собой "ножку" — столб пыли и дыма с поверхности земли. Поднимаясь, воздух постепенно охлаждается, становясь похожим на обычное облако из-за конденсации паров воды. Однако это еще не все. Гораздо опаснее для человека ударная взрывная волна, расходящаяся по поверхности земли от эпицентра взрыва по окружности радиусом, достигающим 700 км, и радиоактивные осадки, выпадающие из того самого грибовидного облака.

На максимуме диаметр купола взрыва достигал 90 км, в высоту «гриб» вырос до 60—65 км, фактически это уже около границ ближнего космоса.

Вспышка от взрыва «Царь-бомбы». Говорили, что мощность АН602 преуменьшили вдвое. Будто бы ученых терзали сомнения — не вызовет ли столь мощный взрыв уже неконтролируемую цепную термоядерную реакцию в атмосфере Земли. Такая реакция якобы могла вовлечь в процесс водород из воздуха и океанов, а затем привести к выгоранию кислорода. Также есть легенда, что сверхбомбу по поручению Хрущева создали в рекордно короткие сроки — 112 дней. Некоторые газеты даже уверяли, что это «подарок» физиков-ядерщиков к партийному съезду.

На самом деле разработку устройства начали в 1956 году, а испытание произвели только в 1961-м. При этом сверхбомба даже не являлась оружием и имела больше политическое значение — доказать, что СССР достиг больших научных высот. До взрыва «Царь-бомбы» самым мощным испытанным термоядерным зарядом была американская бомба «всего лишь» в 15 Мт. Тактические цели взрыва сверхбомбы оказались достигнуты. Уже в 1963 году в Москве обе сверхдержавы подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Создание «Царь-бомбы» имело не только особое политическое, но и сугубо практическое, научное значение.

Ученые доказали, что ограничение мощности термоядерной бомбы фактически отсутствует. Кроме того, боевую ракету УР-500, которую разрабатывали специально под сверхтяжелые бомбы, позже переориентировали для вывода на околоземную орбиту космических аппаратов. На ее базе создали ракету-носитель «Протон». Создание и использование такого вооружения регламентируется международным Договором о нераспространении ядерного оружия. Несмотря на то что в преамбуле документа прописана необходимость сокращения и уничтожения ядерных запасов, страны-обладательницы не стремятся выполнять это обязательство, все еще воспринимая ядерное оружие гарантом мира на планете. Фото из личного архива — «Царь-бомбу» считают самой мощной в истории.

«Козырной туз в рукаве Москвы»: как американские бомбы GLSDB стали бесполезными

Опасная «слойка»: как советская водородная бомба потрясла мир 70 лет назад — 12 августа 1953 г. — на Семипалатинском полигоне была испытана первая в мире водородная бомба.
Утром - F-35, вечером - водородная бомба! 30 октября 1961-го г. СССР произвёл взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба ("Царь-бомба") была взорвана на полигоне на острове Новая Земля.
Самая мощная водородная бомба / Основные достижения // Эволюция отрасли /// История Росатома у них и ракеты, и водородная бомба.
"Царь-бомба": как самое мощное оружие спасло мир — 05.04.2023 — Статьи на РЕН ТВ Если они детонируют, то это будет эквивалентно бомбе в 1,6 килотонн или малому ядерному взрыву.

Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине

Термоядерное оружие (или водородная бомба) обладает чрезвычайной взрывной силой в результате ядерного синтеза — процесса формирования более тяжелого ядра из двух легких при крайне высокой температуре. Бомба B61–11 была оснащена зарядом несколько повышенной мощности (400 кт) и измененным корпусом. Вслед за "чистой водородной бомбой" в 58 мегатонн, которую сбросили с самолета над Новой Землей 30 октября 61-го, на том же Северном полигоне и в том же году испытали еще не менее десяти мощных термоядерных бомб и боеголовок мегатонного класса. 22 ноября 1955 года Советский Союз впервые испытал на полигоне водородную бомбу.

Английского физика, передавшего СССР секреты водородной бомбы, предали советские академики-ядерщики

Фото: ТГ-канал автора 70 лет назад — 12 августа 1953 г. Разработка велась три года группой учёных под руководством А. Сахарова и Ю. Испытание РДС-6с показало, что СССР впервые в мире создал компактное бомба помещалась в бомбардировщик Ту-16 термоядерное изделие огромной разрушительной мощности.

В Пентагоне заявили, что решение о разработке бомбы не связано с конкретными событиями и является отражением «текущей оценки меняющейся обстановки в области безопасности». Решение о ее разработке также подчеркивает намерение Вашингтона модернизировать свои стратегические ядерные арсеналы, которое было отражено в последнем опубликованном документе, регулирующем его ядерную доктрину — Nuclear Posture Review, предусматривающем полную замену ядерной триады. Ранее мы сообщали , что США наладили тайные поставки оружия на Украину.

Специальный сервис для таких подсчетов под названием Nukemap был создан историком науки и ядерных технологий Алексом Веллерстайном и появился в Сети уже довольно давно. Последствия удара будут катастрофическими Интерес к этому сетевому симулятору взрыва ядерной бомбы стал расти гигантскими темпами после начала СВО России в Украине — за это время он использовался десятки миллионов раз. А после начала войны на Ближнем Востоке он стал еще популярнее. Для того, чтобы понять, насколько разрушительным будет ядерный удар, нужно выбирать на карте место, по которому он будет нанесен, а также его параметры: тип наземный или воздушный , высоту и, разумеется, мощность, после чего нужно нажать кнопку «Взорвать» и узнать результат атаки. Симулятор подсчитает размер «ядерного гриба», число убитых и раненых, количество выпадения радиоактивных осадков. Издание Newsweek провело с его помощью моделирование, и выяснило, что новая американская гравитационная ядерная бомба B61-13 мощностью 360 килотонн нанесет Москве население 12,6 млн жителей удар такой силы, что сразу погибнут 311 480 человек, а число раненых будет — 868 860 человек. Кроме того, все, что находится в радиусе около 1 км от места взрыва, будет уничтожено полностью, а в радиусе 3 км от места взрыва рухнут все здания и начнутся пожары. Если же эту бомбу сбросить на Санкт-Петербург, последствия будут еще более катастрофическими: 360 150 человек погибнут сразу, а ранены будут 685 930 человек. Что представляет собой новая ядерная бомба О предложении создать новую ядерную бомбу с «расширенными возможностями по поражению определенных целей», Пентагон объявил на прошлой неделе, сообщает американское издание Newsweek.

Кроме того, самолет покрыли специальной светоотражающей краской белого цвета и отправили на доработку на Куйбышевском авиазавод. После двухчасового монтажа и проверки бомбы 30 октября 1961 года с аэродрома Оленья на Кольском полуострове вылетело два самолета. Помимо нового АН-202 с девятью членами экипажа на борту и самой смертоносной боеголовкой в мире, летел также специально оборудованный для наблюдения за испытаниями самолет-лаборатория Ту-16А. Специальная система бомбы, включавшая в себя пять вытяжных парашютов, дала самолетам время отлететь как можно дальше. Бомба взорвалась на высоте четырех тысяч метров над целью. К этому моменту самолет-лаборатория отлетел на 53,5 километра, а АН-202 был на расстоянии около 39 километров. Ударная волна догнала самолет-носитель, а после посадки оказалось, что снизу он был весь черный, а обшивка была вдавлена, вспоминал Анатолий Веселовский в книге «Ядерный щит». После взрыва «Царь-бомбы» Вспышка от «Кузькиной матери» была видна на расстоянии более тысячи километров: ее наблюдали в Норвегии, Гренландии и на Аляске. Ядерный гриб вырос вверх до 67 километров, и диаметр его верхнего яруса, «шляпки», составил около 95 километров. Взрывная волна трижды обогнула земной шар, равно как и сейсмическая волна в земной коре.

В России рассекретили видео самого мощного ядерного взрыва, который когда-либо видел мир

Макет самой мощной в мире термоядерной авиабомбы, получившей название «Царь-бомба», показали на предоткрытии выставки «Россия» на ВДНХ. Есть ли на вооружении России водородные боевые заряды по 200 Мегатонн? Вслед за "чистой водородной бомбой" в 58 мегатонн, которую сбросили с самолета над Новой Землей 30 октября 61-го, на том же Северном полигоне и в том же году испытали еще не менее десяти мощных термоядерных бомб и боеголовок мегатонного класса. 60 лет назад СССР произвел испытание самой мощной в истории водородной (термоядерной) бомбы. Отцом водородной бомбы в СССР принято считать академика Сахарова, в дальнейшем известного диссидента и демократа.

Новость дня: Ын взорвал водородную бомбу

Федерация американских ученых (ФАС) сообщила, что бомба будет оснащена управляемым хвостовым оперением, обеспечивающим повышенную точность, а также «ограниченную способность проникать в землю». Над атоллом была взорвана водородная бомба, в которой в качестве горючего был впервые использован дейтерид лития. Если они детонируют, то это будет эквивалентно бомбе в 1,6 килотонн или малому ядерному взрыву. Советский Союз создал первую в мире водородную бомбу, пригодную к практическому военному применению. Благодаря этому водородную бомбу можно сделать почти любой мощности, причём она будет гораздо дешевле обычной ядерной бомбы такой же мощности.

Первый в СССР: кто изобрел водородную бомбу?

Первая советская водородная бомба в секретных документах называлась «Изделие РДС-6». Источник: wikipedia. И снова важную роль сыграли идеи Сахарова. Благодаря его идеям советские физики-ядерщики смогли создать самую мощную из термоядерных бомб — «Царь-бомбу». В 1961 году прошло успешное испытание.

Никита Хрущёв впоследствии публично пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, «чтобы не побить все стёкла в Москве». Конструктивно бомба действительно была рассчитана на 100 мегатонн и этой мощности можно было добиться заменой свинцового тампера на урановый. Бомба была взорвана на высоте 4000 метров над полигоном «Новая Земля». Ударная волна после взрыва три раза обогнула земной шар. Несмотря на успешное испытание, бомба на вооружение не поступила; тем не менее, создание и испытание сверхбомбы имели большое политическое значение, продемонстрировав, что СССР решил задачу достижения практически любого уровня мегатоннажа ядерного арсенала.

Принцип действия водородной бомбы Действие водородной бомбы основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции термоядерного синтеза лёгких ядер. Именно эта реакция протекает в недрах звёзд, где под действием сверхвысоких температур и гигантского давления ядра водорода сталкиваются и сливаются в более тяжёлые ядра гелия. Во время реакции часть массы ядер водорода превращается в большое количество энергии — благодаря этому звёзды и выделяют огромное количество энергии постоянно.

Их исследование показывает, что существующая газовая инфраструктура может быть модифицирована для транспортировки водорода с разумными затратами. Но из этого сообщения следует, что пока она просто отсутствует! Не менее важная проблема применения водорода заключается в его крайней взрывоопасности. До сих пор большинство аварий на нефтехимических предприятиях связано в большом числе случаев с этим элементом. Аварии отмечаются и на объектах новой водородной инфраструктуры. В частности, летом 2019 в Норвегии на одной из водородных заправок города Сандвик произошел масштабный взрыв.

Ранения получили два человека, но ударная волна была такой силы, что у проезжавших рядом автомобилей сработали подушки безопасности. Правда, все это прошло без выбросов СО2, то есть климат не пострадал! Эксперты также подсчитали, что новейшая 112-метровая мега-яхта Aqua на жидком водороде, которую создала голландская компания Sinot Yacht Design, вообще может быть прекрасным оружием. Судно готово без дозаправки пройти около семи тысяч километров, но внутри него находятся два 28-тонных резервуара. Если они детонируют, то это будет эквивалентно бомбе в 1,6 килотонн или малому ядерному взрыву. Как раз хватит, чтобы разнести какой-нибудь портовый город — взрыв будет подобен тому, что произошел 4 августа 2020 года в Бейруте, когда сдетонировала аммиачная селитра на одном из складов в порту. В начале 20 века бороться с взрывоопасностью водорода пытались антидетонационными присадками, впрочем, это все равно не смогло уберечь от катастрофы крупнейший в мире дирижабль «Гинденбург», который взорвался в 1937 году. Научный руководитель Института теплофизики СО РАН, академик Сергей Алексеенко напоминал, что пока технологически мы не можем справиться даже с природным газом, который часто взрывается, а тут водород — это уже бомба. Опрошенные «НиК» эксперты в свою очередь подтвердили, что до сих пор водород является одним из главных «виновником» аварий на химических производствах.

Касаясь европейской декарбонизации, они заметили, что пока объекты водородной энергетики ЕС в лучшем случае находятся на стадии опытно-промышленной эксплуатации, инфраструктуры для производства, транспортировки и хранения этого газа нет. Не говоря уже о правовой базе, в которую, например, должны входить нормативы по предельно допустимым объемам перевозки водорода транспортными средствами и т. Тем не менее, мировой политический истеблишмент переубедить очень сложно — он крепко уверен в своей водородной правоте и всем мировым нефтегазовым компаниям надо будет с этим жить. Мейнстрим на уровне энергополитики Главный директор по энергетическому направлению «Института энергетики и финансов» Алексей Громов напомнил, что водород стал одним из составляющих элементов стратегического развития ЕС в части ускоренного перехода к низкоуглеродной энергетике. Это принципиальная задача для реализации европейской водородной стратегии. Для этого компании уровня Shell и организуют совместные инициативы в этой области», — отметил Громов. Он также указал, что в условиях разворота международной энергетической повестки в сторону низкоуглеродных технологий, который особенно наблюдался в 2020 году, мировые нефтегазовые компании вынуждены искать себе нишу для постепенной трансформации своего бизнеса, в том числе и в области производства водорода. После 2030 года именно низкоуглеродная энергетика будет определять развитие мировой энергосистемы», — резюмировал Громов. Директор Российского газового общества Роман Самсонов в свою очередь отметил, что применение водорода в энергетике пока вызывает много вопросов.

Однако, по его словам, в Евросоюзе на данное направление тратятся огромные средства и научные силы: «Европейцы все свои вопросы решат, это чисто технологические проблемы, а вот России надо поторопиться и начать уже серьезную самостоятельную работу в области водородной энергетики», — заметил Самсонов. Водород приучит к скромной жизни Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов напомнил, что идея перехода на водород старая: «Мы до сих пор не научились хранить электроэнергию. Водород, хотя и дорог в производстве, но является одним из самым доступных способов хранения электроэнергии», — пояснил эксперт. В то же время он рассказал, что пока в Европе водородная инфраструктура просто отсутствует.

Это была РДС-6с, которая имела мощность около 400 килотонн. Разработка водородной бомбы была одним из приоритетных направлений в научно-техническом развитии СССР в 1950-х годах.

Водородная бомба была создана в ответ на создание США термоядерного заряда. Москва, Большой Саввинский пер.

Первый в СССР: кто изобрел водородную бомбу?

Ровно 50 лет назад на Семипалатинском полигоне была успешно взорвана первая советская водородная бомба. Проведенные в августе 1953 года первые в мире испытания водородной бомбы продемонстрировали взрыв невиданной мощности, на порядок превосходящий все существовавшие заряды. Разработка водородной бомбы была одним из приоритетных направлений в научно-техническом развитии СССР в 1950-х годах.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий