В 1945—1946 годах Фукс участвовал в теоретических работах по разработке водородной бомбы, в анализе результатов применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, в разработке программы исследований со взрывами атомных бомб на атолле Бикини. Создание водородной бомбы стало триумфом русских ученых в интеллектуальной битве с коллегами из США. 60 лет назад СССР произвел испытание самой мощной в истории водородной (термоядерной) бомбы. В водородной бомбе происходит другой процесс высвобождения энергии. Благодарить за термоядерную бомбу нужно Юлиус и Этель Розенбергов, а не вымышленного персонажа красной армии.
Interia: бомбы GLSDB оказались бесполезными на Украине из-за российской РЭБ
Непосредственная работа по изготовлению первой водородной бомбы началась в 1950 году. Термоядерное оружие (водородные бомбы) предусматривает использование энергии неуправляемой реакции ядерного синтеза, то есть преобразования легких элементов в более тяжелые (например, двух атомов "тяжелого водорода", дейтерия, в один атом гелия). 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. Какие ядерные испытания проводились в России и СССР Советским атомным проектом, будут ли они проводиться еще в 2023 году и чем известны бомбы РДС-1, РДС-6с, Кузькина мать и Царь-бомба, разбирается ФедералПресс.
«Ничего подобного у США не было»: какую роль в истории СССР сыграло появление водородного оружия
Около 40 минут длились помехи радиосвязи. Однако повышенная радиоактивность была замечена в ледниках Новой Земли. По данным экспедиции 2015 года, они в 65—130 раз более радиоактивны, чем фон в соседних районах, рассказала «Газета. Царь-пугало для врагов Этот взрыв был первым и, к счастью, последним в истории «Царь-бомбы». Созданная в единственном экземпляре, она, по сути, была не смертельным, а психологическим оружием, страшным пугалом для потенциальных противников.
Разумеется, нынешние американские эксперты уже распознали, что «Кузькина мать» им не угроза, писал журнал The National Interest. Бомба, в тысячи раз превысившая мощь «Толстяка», сброшенного на Нагасаки, и сегодня порождает массу теорий, слухов и мистификаций. Однако правду никто не прячет — и в 2020 году Росатом выложил документальный фильм об испытаниях бомбы, которая потрясла мир. Автор текста: Анастас Машковцев.
Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. При этом они малоскоростные и неманевренные.
Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», — указал он. Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов.
Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», — подчеркнул он. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря.
Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», — заключил эксперт. Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.
Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря. Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре.
Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима». В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила , что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух».
Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper. Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.
От предшественника он отличается большей скоростью. Максимальная высота движения — 15 тыс. Наибольшая продолжительность непрерывного полета — 24 часа.
Сложности в банковском секторе США обострились весной 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Как пишут «Военкоры Русской Весны» , беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.
У кого есть свои собственные бункера можно там спрятаться. Но ведь со временем радиация проявит себя, будь то подземный взрыв или наземный. Любая химия вредна для нашего с вами здоровья. Похожие вопросы.
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. К тому времени США «имели в наличии» испытание термоядерного устройства размером с трёхэтажный дом. До 1954 года в арсенале у Штатов не имелось транспортабельных термоядерных бомб.
Почему стала необходима супербомба
- 60 лет назад водородная бомба помогла СССР достичь ядерного паритета с США - Российская газета
- Макет термоядерной «Царь-бомбы» представили на выставке на ВДНХ
- «Отец» водородной бомбы
- Американские бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине
Вместо ДВС
- Водородная бомба как фактор принуждения к миру
- Неисчерпаемое топливо
- Потряси мир: как создавали «Царь-бомбу» поддержка Депутат ЗАКС Александр Новиков
- «Отец» водородной бомбы
- Атомная бомба
- Самый мощный взрыв водородной бомбы
Атомная бомба
- Произойдет еще один мощный взрыв: хабаровский астроном рассказал, что ждать в небе и на Земле
- Кто создал водородную бомбу в СССР
- «США не являются более монополистами в производстве водородной бомбы»
- Ядерные испытания в России и СССР: где они проходили и будут ли новые
- В России рассекретили видео самого мощного ядерного взрыва, который когда-либо видел мир
Произойдет еще один мощный взрыв: хабаровский астроном рассказал, что ждать в небе и на Земле
Создание такого мощного оружия не только охладило пыл наших исторических противников, но стало ещё одним доказательством наличия у нас уникальной научной мысли, слаженного производства и технологического суверенитета. То есть было все то, что обеспечивало стране статус супер-державы. Спустя 70 лет в России нет многих элементарных производств. И нас никто не захватывал, не бомбил.
Еще во время ее разработки советская разведка выяснила, что США переключились на разработку более мощной бомбы. Это подтолкнуло СССР заняться изготовлением термоядерного оружия.
Выяснить, каких результатов достигли американцы, разведчики не смогли, да и попытки советских ядерщиков не увенчались успехом. Поэтому было решено создать бомбу, взрыв которой происходил бы за счет синтеза легких ядер, а не деления тяжелых, как в атомной бомбе. 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.
Новое оружие имелось у обеих сверхдержав, и речь шла лишь о том, у кого «ядерная дубинка» больше. Соединенные Штаты вели в счете, и нужно было максимально быстро и эффективно если не вырваться вперед, то хотя бы создать видимость равновесия. Работу над термоядерной авиабомбой в 1956 году начала группа физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Курчатова.
Исследованиям способствовало удачное испытание первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы, в разработке которой участвовал Андрей Сахаров. Однако «изделие 602», или «Иван», как называли бомбу в официальных документах, должно было во много раз превзойти не только термоядерную новинку от будущего академика-диссидента, но и все заряды в мире. Мощность взрыва предполагалась более 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Суперсамолет для супербомбы Неофициально новую боеголовку называли «Царь-бомба», или «Кузькина мать», вспоминая обещание Никиты Хрущева американскому президенту Ричарду Никсону.
Для снаряда весом 26 с половиной тонн нужен был специальный самолет, который не только сможет доставить боеголовку к месту испытания, но и сбросить ее. Руководителем проекта назначили Александра Надашкевича. Довольно быстро конструкторы разработали модифицированный вариант бомбардировщика Ту-95 — единственный самолет АН-202.
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.
«Оружие Судного дня»: американцы разрабатывают новую термоядерную бомбу B61
Водородные бомбы типа РДС-6с и РДС-37 были включены в состав вооружения стратегических бомбардировщиков — тяжелых Ту-95а, М-4 и средних Ту-16а, причем РДС-37 заложили в основу следующих термоядерных боеприпасов. Аналитики из Rystad Energy считают, что до водородного триумфа в энергетике еще далеко — лишь половина из запущенных в мире «зеленых» водородных проектов будет реализована до 2035 года. Сначала взрывается атомная бомба, которая в итоге является запалом водородной бомбы. «Вследствие осуществления в водородной бомбе мощной термоядерной реакции взрыв был большой силы, — писали «Известия».
Как действует водородная бомба и каковы последствия взрыва.
Скорее всего, в ядерном арсенале США имеются и более мощные новые разработки, но вряд ли что-то сравнится с «Царь-бомбой», иначе мы бы об этом уже знали. Китай и другие Китай, являющийся членом клуба ядерных держав с 1964 года, активно работает над развитием своего ядерного потенциала. Несмотря на то, что его арсенал меньше, чем у России и США, Китай продолжает совершенствовать свои ядерные возможности. Мощность китайской термоядерной бомбы, испытанной в 2017 году, оценивается примерно в 250 килотонн. Франция имеет ядерный арсенал, включающий термоядерные бомбы и торпеды с ядерными боеголовками. Мощность самой мощной бомбы — TN-75 — оценивается примерно в 500 килотонн. Великобритания имеет относительно небольшой, но современный ядерный арсенал.
Их самая мощная бомба, боеголовка водородной бомбы, имеет расчетную мощность в несколько сотен килотонн.
Манхэттен будет полностью разрушен. Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов по Цельсию это температура внутренней части Солнца испепелит значительное количество городских зданий. Как видно, картинка резко контрастирует с той, что показали в видеоролике Управления по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка.
По словам Шварца, для полномасштабной атаки на военные и гражданские объекты США потребуется 2031 термоядерная боеголовка. Издание указывает, что мощность современной термоядерной бомбы примерно в 6,5 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Мощность «Малыша» той самой американской бомбы составляла 13-18 килотонн в тротилловом эквиваленте, следовательно, для расчета принималась мощность одной бомбы, равная примерно 100 килотоннам.
После испытания Курчатов с глубоким поклоном обратился к 32-летнему Сахарову: "Тебе, спасителю России, спасибо! Термоядерная бомба построена на другом принципе: энергия выделяется при слиянии легких изотопов водорода , дейтерия и трития. Материалы на основе легких элементов не имеют критической массы, что было большой конструкционной сложностью в атомной бомбе.
Кроме того, при синтезе дейтерия и трития выделяется в 4,2 раза больше энергии, чем при делении ядер такой же массы урана -235. Словом, водородная бомба - гораздо более мощное оружие, чем атомная бомба.
Яркий тому пример. Есть свидетельства, чтооднажды американцы праздновали юбилей со дня круглой годовщины атомной бомбардировки Японии. Взорвали имитатор, который своей шапкой походил на настоящий ядерный взрыв. Огромные толпы штатовского электоратапросто входили ввосторг от дьявольской картины. Им было очень весело. Но, как говорится, Бог им судья. Не случайно Сталин после успешного испытания отечественной атомной бомбы в 1949 году собрал ученых и честно признался, что, не успей мы создать это оружие, то уже в самое ближайшее время на своей собственной шкуре испытали бы очередныеНагасаки и Хиросиму в тысячекратно большем масштабе.
А Сталин знал,о чем говорил. Не тот человек был, чтобы так просто бросаться такими страшными словами. Мало того, что они имели колоссальное преимущество, так имзахотелось создатьоружие ещемощнееи разрушительнее — водородное. Но здесь была проблема, которую не могли в сороковых годахрешитьамериканские иотечественные ученые. Топливом для водородной бомбы вначале служили газообразные компоненты — дейтерий и тритий. Для заряда их при помощи мощных компрессоров сжимали до жидкого состояния и хранили в жидком гелии и азотепри температуре, близкой к абсолютному нулю. Поэтому вес такого устройства достигал сотни и больше тонн. Хлопот с обслуживанием подобного монстра было бы немало. Стало ясно, что нужно компактное устройство, которое до точки мог доставить самолетили ракета и точно поразить объект.
И в этом момент пришла работа Лаврентьева, в которой он предлагал вместо дейтерия и трития использовать дейтерид лития 6 в твердом состоянии. Тем более что его изготовить было гораздо дешевле и легчев необходимом количестве. Топливо начинало вступать в реакцию от взрыва атомной бомбы и выдавало огромную мощность. У Олега Александровича было еще первое предложение к руководству страныо создании термоядерного реактора для получения электроэнергии. Проще говоря, скоростьвзрыва водородной бомбы при помощи электрического поля замедлялась в миллионы раз, и весь процесс высвобождения колоссального выделения энергии находился под контролем электрического поля. И в этом направлении Лаврентьев оказался первым. Сегодня ученые во всем миреработают над этой проблемой. Но в правительстве больше заинтересовались идеей оружия для обороны страны, тем более что время поджимало, так как в начавшейся гонке ядерного оружия американцы далеко опередили нас. Работу Лаврентьева отдали ученым, а заключение на нее дал перспективный Сахаров.
Он высоко оценил идеи Лаврентьева и назвал их очень своевременными. По приказу Берии, который курировал комитет по атомному оружию,одаренного солдата досрочно демобилизовали и направили в МГУ, который он досрочно с красным дипломом закончил. Кстати, Сахаров и Лаврентьев первый раз встретились и познакомились на приеме у наркома. После смерти Берии нашлись злопыхатели, которые обвинили молодого ученого в том, что ему помог воплотить детскую мечту о ядерной физике сам Лаврентий Павлович, хотя сами не отказывались от премий и поддержки со стороны государства. Когда водородная бомба в СССР была создана и испытана, то наградили многих, кто так или иначе был причастен, к ее созданию, вплоть до уборщиц. Но вот в списках, по странному стечению обстоятельств не оказалось Лаврентьева, а его практически сослали в Харьков, подальше от «корифеев» науки и вдобавок неизвестные «доброжелатели» по телефону наговорили про него гадостей. Но тем не менее сегодня в мире признают, чтовсе термоядерные бомбы созданы по схемеЛаврентьева.
Царь-бомба. Не факт
Железнодорожную ветку подвели прямо к сборочному цеху. На испытательный аэродром «изделие» доставил спецпоезд, внешне обычный, — все делалось в обстановке сверхсекретности. Бомба весила 26,5 т, в длину достигала 8 м. Для ее перемещения по воздуху пришлось переоборудовать тяжелый бомбардировщик дальнего действия Ту-95. Его модифицированный вариант Ту-95В создали в единственном экземпляре.
Подъем АН602 к самолету проводился максимально осторожно. Внушительные размеры бомбы не позволяли расположить ее в бомболюке самолета, поэтому она была закреплена снаружи, под фюзеляжем. Когда бомбардировщик поднялся в воздух, территорию испытаний контролировали десятки радиолокационных станций. Бомбардировщик летел в сопровождении самолета-лаборатории для замера параметров взрыва.
Принцип действия водородной бомбы. К моменту взрыва самолет-носитель успел отлететь на 45 км, но ударная волна догнала его на расстоянии 115 км, серьезно встряхнула, вызвав километровую потерю высоты. Уже через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба «ядерного гриба» составлял около 10 км. 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.
Поэтому было решено создать бомбу, взрыв которой происходил бы за счет синтеза легких ядер, а не деления тяжелых, как в атомной бомбе. 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».
Логично, что не оправдавшие себя бомбы просто отложили в сторону. Никаких признаков стабильного применения их украинскими войсками нет. Более того, стало очевидно — российские РЭБ значительно превосходят украинские возможности, и в НАТО признают, что именно они могут стать козырем в случае конфликта.
Каково было мое удивление, что это не легенда, а самая настоящаяправда. Я даже решил к нему лично съездить в Харьков, где он работает до сих пор. Согласитесь, что редко в наше время туманные слухи подтверждаются. Обычно — это типичные сплетни. Я долго общался с этим удивительным человеком и узнал из первых рук всю правду, которая оказалась даже для меня, научного работника самого секретного ядерного центра,шокирующей. В то время у нас в стране никто и не знал эти тайны. Лишь в середине девяностых годов, кое-что стало просачиваться в прессу. Сегодня, насколько я знаю, по этому вопросу изданы книги, в которых показаны реальные события. Олег Александрович, необыкновенно скромный и в то же время мужественный человек. Я с ним до сих пор поддерживаю добрые отношения. А несколько лет назадего пригласил по собственной инициативек себе в гости. Мы долго гуляли по городу, а потом сходили в музей ядерного оружия. И он впервые увиделбомбу, которая была создана во многом благодаря его идее. Что бы мне сегодня многие ученые и политики ни говорили, а я лично считаю отцом водородной бомбы не Сахарова, а Олега Александровича Лаврентьева. Это благодаря ему удалось спасти мир от атомного уничтожения. Впрочем, в наши дни в Интернете появилось немало материалов на эту тему. Лично я полностью верю словам Юрия Терентьевича. Я его уважаю за его честность, гражданскую позицию. Конечно,он прав. Судьба Лаврентьева уникальна и неповторима. В мире второго такого случая просто нет. Олег Александрович — уроженец Псковской области. До войны ему попалась научная книга, в которой поднимались вопросы ядерной физики, и любознательныймальчишка настолько увлекся ими, что решил посвятить свою жизнь науке. Потом была война. Восемнадцатилетний парень пошел добровольцем на фронт. Воевал разведчиком. Надо ли лишний раз говорить всех тяготах и смертельной опасности этой воинской специальности. Имеет боевые награды. После войны его перевели служитьна Сахалин, где он активно занялся самообразованием. Руководство части, поняв,что он неординарный человек, постаралось создать ему все условия для развития. Самостоятельно изучил высший курс математики, физики и других наук. За год в вечерней школе закончил три класса и получил аттестат за среднюю школу.
«Козырной туз в рукаве Москвы»: как американские бомбы GLSDB стали бесполезными
Это позволило сделать в СССР почти полную копию нового вида оружия и благополучно испытать его в 1949 году. Требовалось организовать группу физиков-ядерщиков и техников, способных успешно вести разработки сверхмощного оружия только своими силами. Его директором был назначен Павел Зернов. Объективные проблемы Идти по самому простому пути — сделать бомбу в десять раз больше, а значит и в десять раз мощнее — было бессмысленно. Бомбардировщик Ту-95.
Радиоактивный грунт с самого полигона увезли, а ближайшие сооружения и наблюдательные пункты восстановили. Водородную бомбу было решено взорвать на поверхности земли, несмотря на то, что конфигурация позволяла сбросить ее с самолета. Предыдущие испытания атомных зарядов разительно отличались от того, что зафиксировали ядерщики после испытания «слойки Сахарова». Энерговыход бомбы, которую критики называют не термоядерной бомбой, а атомной бомбой с термоядерным усилением, оказался в 20 раз больше, чем у предыдущих зарядов.
Это было заметно невооруженным взглядом в солнечных очках: от уцелевших и восстановленных зданий после испытания водородной бомбы осталась только пыль. Нужно еще отметить, что американцы испытали именно устройство, а не готовую к применению бомбу: РДС-6с была готова к боевому применению. Несмотря на колоссальные экологические последствия в районе Восточного Казахстана один плюс у водородной бомбы все-таки был — риск ядерной войны между сверхдержавами РДС-6с свела к нулю.
Гинзбурга, С. Беленького и в то время еще аспиранта Ю.
При создании водородной бомбы в первую очередь необходимо решить две задачи. Нужно выбрать само топливо и удержать его во время протекания реакции. Для взрыва необходимо разогреть содержимое до соответствующей температуры, а для последующего достойного энерговыделения - его удержать. В качестве основного топлива выбрали твердое вещество дейтерид лития 6 6LiD - это была идея В. Проблему удержания и обжатия решил А. Сахаров, предложив идею слойки.
Ионизационное обжатие и легло в основу создания первой водородной бомбы. Постановление на ее создание было подписано в 1951 году со сроком окончания в 1954 году. В итоге испытания первой в мире водородной бомбы РДС 6с с-слойка прошли 12 августа 1953 года и показали взрыв невиданной мощности, на порядок превосходящий существующие заряды. Это немыслимые сроки, в которые смогли уложиться только благодаря непрерывной работе всех привлеченных к решению этой задачи.
Семендяева на ЭВМ «Стрела». Поскольку надёжность ЭВМ первого поколения была невысока, то каждый расчёт проводился дважды, иногда проводился и контрольный третий расчёт. При этом отбраковывались те или иные схемы конструкций зарядов и первоначальные оценки существенно корректировались [15].
Государственная комиссия под председательством И. Курчатова, проведя анализ результатов генеральной репетиции и доложив свои соображения правительству, приняла решение провести испытания первой водородной бомбы 12 августа 1953 года в 7 часов 30 минут местного времени [12]. Испытание[ править править код ] Операцию по сборке заряда проводили Н. Духов , Д. Фишман , Н. Терлецкий под руководством Ю. Харитона и в присутствии И.
Курчатова [14]. Подготовка системы автоматики осуществлялась В. Жучихиным и Г. В работах принимали участие А. Захаренков и Е. Снаряжение заряда капсулами-детонаторами после подъёма его на башню осуществлялось А. Захаренковым и Г.
Ломинским под руководством К. Щёлкина и в присутствии А. Завенягина [14]. На Семипалатинском полигоне тем временем шла интенсивная подготовка опытного участка, на котором располагались различные постройки, регистрирующая аппаратура, военная техника и другие объекты. Было подготовлено: 1300 измерительных, регистрирующих и киносъёмочных приборов; 1700 различных индикаторов; 7 танков; 17 орудий и миномётов. В общей сложности на поле имелось 190 различных сооружений [14]. В этом испытании впервые были применены вакуумные заборники радиохимических проб, автоматически открывавшиеся под действием ударной волны.
Всего к испытаниям РДС-6с было подготовлено 500 различных измерительных, регистрирующих и киносъёмочных приборов, установленных в подземных казематах и прочных наземных сооружениях. Авиационно-техническое обеспечение испытаний — измерение давления ударной волны на самолёт, находящийся в воздухе в момент взрыва изделия, забор проб воздуха из радиоактивного облака , аэрофотосъёмка района и другое — осуществлялось специальной лётной частью. Подрыв бомбы осуществлялся дистанционно, подачей сигнала с пульта, который находился в бункере [12]. Было решено произвести взрыв на стальной башне высотой 40 м, заряд был расположен на высоте 30 м. Радиоактивный грунт от прошлых испытаний был удалён на безопасное расстояние, специальные сооружения были отстроены на своих же местах на старых фундаментах, в 5 м от башни был сооружён бункер для установки разработанной в ИХФ АН СССР аппаратуры, регистрирующей термоядерные процессы. Сигнал на подрыв был подан в 7:30 утра 12 августа 1953 года [12]. Горизонт озарила ярчайшая вспышка, которая слепила глаза даже через тёмные очки.
Мощность взрыва составила 400 кт , что в 20 раз превысило энерговыделение первой атомной бомбы. Советский физик Ю. В бомбе РДС-6с впервые было использовано «сухое» термоядерное горючее , что являлось серьёзным технологическим прорывом [14]. Радиоактивное облако через 3 часа после взрыва, размерами 100 на 200 км, разделилось на 3 части, первая двигалась в направлении к озеру Байкал , здесь доза радиации не превышала 0,5 Р, средняя часть пошла в направлении Омска , максимальная доза составляла не более 0,2 Р, самая нижняя часть облака пошла по малому кругу вокруг Алтайского края в направлении Омска , Караганды и так далее. Максимальная доза в данном случае не превышала 0,01 Р [17]. Значение[ править править код ] Испытание РДС-6с показало, что СССР впервые в мире создал компактное бомба помещалась в бомбардировщик Ту-16 термоядерное изделие огромной разрушительной мощности. К тому времени США «имели в наличии» испытание термоядерного устройства размером с трёхэтажный дом.
Советский Союз заявил, что тоже обладает термоядерным оружием, но в отличие от Соединённых Штатов, их бомба полностью готова и может быть доставлена стратегическим бомбардировщиком на территорию противника. Американские эксперты оспаривали это заявление, основываясь на том, что советская бомба являлась не «настоящей» водородной бомбой, так как сконструирована не по схеме радиационной имплозии схема «Теллера — Улама» [18]. Однако до 1954 года в арсенале у США не имелось транспортабельных термоядерных бомб. После успешного испытания многие конструкторы, исследователи и производственники были награждены орденами и медалями [14].
70 лет назад СССР испытал первую в мире водородную бомбу
СССР начал разрабатывать термоядерную бомбу позднее: первая схема была предложена советскими разработчиками лишь в 1949 году. Водородные бомбы типа РДС-6с и РДС-37 были включены в состав вооружения стратегических бомбардировщиков — тяжелых Ту-95а, М-4 и средних Ту-16а, причем РДС-37 заложили в основу следующих термоядерных боеприпасов. Довольно скоро это было доказано на практике, когда 30 октября 1961 года Советский Союз испытал на Новоземельском полигоне Царь-бомбу – термоядерную бомбу мощностью 50 мегатонн. В водородной бомбе происходит другой процесс высвобождения энергии. Бомбы были оборудованы барометрическими и часовыми взрывателями, обеспечивающими воздушный подрыв заряда на высоте 500-700 метров.