Джо 4 - Joe 4
Джо-4 РДС-6с | |
---|---|
Информация | |
Страна | Советский союз |
Тестовый сайт | Семипалатинский полигон, Казахская ССР |
Период | Август 1953 г. |
Количество тестов | 1 |
Тип теста | Атмосферный тест |
Тип устройства | Слияние |
Максимум. урожай | Общая доходность 400 килотонн в тротиловом эквиваленте (1700 ТДж) |
Хронология теста | |
Джо 4 (название боевой части: РДС-6с (Реактивный Двигатель Специальный; Special Jet Engine)) было американским прозвищем первого Советский испытание термоядерное оружие 12 августа 1953 г., который взорвался с силой, эквивалентной 400 килотонны из TNT.
Ученые оспаривают подлинность RDS-6 как термоядерное устройство так как ему не удалось обеспечить урожай, соответствующий истинному водородная бомба.[1] Он использовал схему, в которой деление и слияние топливо (литий-6 дейтерид ) мы "слоистый ", дизайн, известный как Слойка (Русский: Слойка, названный в честь вида слоеного слоеного теста) модели в Советском Союзе. Десятикратное увеличение взрывной мощности было достигнуто за счет сочетания энергии термоядерного синтеза и инициируемого нейтронами ("усиленный ") деление. Подобная конструкция была ранее теоретизирована Эдвард Теллер, но никогда не тестировался в США, поскольку "Будильник ".[2]
Описание
Советский Союз начал исследования перспективных ядерных бомб и водородной бомбы под кодовым названием РДС-6 в июне 1948 года. Исследования будут проводиться КБ-11 (обычно обозначается как Арзамас-16, название города) и ФИАН Первой конструкцией водородной бомбы была Труба (русский: Труба, труба / цилиндр) (РДС-6т)).[3][4] В марте 1948 г. Клаус Фукс предоставил СССР документы США "Классический супер". В этих документах классический суперпользователь описывался как состоящий из первичной обмотки из урана-235 пушечного типа с тампером из оксида бериллия и вторичной обмотки, состоящей из длинного цилиндра с дейтерием, легированного тритием рядом с первичной обмоткой.[5] По конструкции РДС-6т был похож на этот классический суперкар. Отличие заключалось в том, что легкую оболочку из оксида бериллия заменили тяжелой.[3] Предполагалось, что смесь дейтерия и трития может быть легко нагрета и сжата, и ударная волна приведет к преждевременному запуску термоядерной реакции. Тяжелая оболочка, непрозрачная для излучения, предотвратит этот нежелательный предварительный нагрев больше, чем легкая оболочка.[нужна цитата ]
В сентябре / октябре 1948 г. Андрей Сахаров, работая в ФИАНе, пришел к конкурирующей идее чередования слоев дейтерия и урана-238 вокруг делящегося ядра («первая идея» Сахарова).[6][7] Этот второй дизайн получил кодовое название Sloika (RDS-6s) или «Слоеный торт» после наслоения.[8] В марте 1949 г. Виталий Гинзбург предложили заменить дейтерий дейтеридом лития-6 («вторая идея»).[6][9] Предложение было основано на более высокой эффективности за счет образования трития при нейтронном захвате лития и деления урана-238 нейтронами с энергией 14 МэВ от синтеза D + T. В то время Гинзбург не знал, что сечение реакции D + T намного больше, чем сечение реакции D + D. В апреле 1949 года группа получила данные поперечного сечения D + T, полученные в результате сбора разведданных, без упоминания источника. Стало очевидным большое преимущество дейтерида лития, и от разработки дейтерия отказались. И «первая», и «вторая» идея были использованы в RDS-6. Результат был аналогичен американскому «Будильнику», но нет никаких указаний на то, что Советы знали о концепции «Будильника».[6]После испытаний Майка в ноябре 1952 года в Соединенных Штатах Берия прислал служебную записку, чтобы не жалеть усилий на разработку РДС-6. В окончательном отчете о разработке от июня 1953 года мощность оценивалась в 300 +/- 100 килотонн.[нужна цитата ]
РДС-6 прошли испытания 12 августа 1953 года (Джо 4). Измеренный выход составил 400 килотонн, 10% от деления активной зоны урана-235, 15-20% от синтеза и 70-75% от деления слоев урана-238.[10]
После успешных испытаний Сахаров предложил более мощный вариант РДС-6 с кодовым названием РДС-6сД.[11][12][8] Попытки увеличить мощность РДС-6, однако, оказались безуспешными. В декабре 1953 года все исследования РДС-6т также были остановлены после того, как было доказано, что термоядерное зажигание невозможно в РДС-6т. И RDS-6, и RDS-6t оказались в тупике, и исследования снова сосредоточились на двухступенчатом термоядерном оружии.[нужна цитата ]
Позже был разработан вариант РДС-6 под кодовым названием РДС-27. Разница между RDS-6 и RDS-27 заключалась в том, что в RDS-27 не использовался тритий.[13] Это улучшило эксплуатационную пригодность RDS-27, но снизило мощность с 400 до 250 килотонн. РДС-27 предназначалась как боевая часть для R-7 МБР.[11][8] РДС-27 прошел испытания 6 ноября 1955 г. (Джо 18).[14]
Несмотря на невозможность масштабирования РДС-6 до мегатонного диапазона, детонация по-прежнему использовалась советскими дипломатами в качестве рычага воздействия. Советы утверждали, что у них тоже есть водородная бомба, но в отличие от первого термоядерного оружия Соединенных Штатов, их можно было развернуть с воздуха. Соединенные Штаты не разрабатывали развертываемую версию водородной бомбы до 1954 года.[нужна цитата ]
Первое советское испытание «настоящей» водородной бомбы было проведено 22 ноября 1955 г. по директиве Николай Булганин (под влиянием Никита Хрущев ), под кодовым названием РДС-37.[15] Все были в Семипалатинский полигон, Казахская ССР. Как и РДС-6, это было «сухое» оружие, использующее дейтерид лития-6 вместо жидкого дейтерия.[нужна цитата ]
Смотрите также
- Взрыв метеора в Челябинске в 2013 году, расчетная сила взрыва которого немного превышала энергию теста РДС-6с
- Джо 1
- РДС-37
- Советский проект атомной бомбы
- Айви Майк
- Замок Браво
- Оружие усиленного деления
Рекомендации
Примечания
- ^ Корт 1998, п. 187.
- ^ Родос 1995.
- ^ а б Гончаров 1996 г., п. 1040.
- ^ Ричельсон 2007, п. 100-101.
- ^ Гончаров 1996 г., п. 1037.
- ^ а б c Холлоуэй 1991, п. 37.
- ^ Гончаров 1996 г., п. 1038.
- ^ а б c Залога 2002.
- ^ Гончаров 1996 г., п. 1039.
- ^ «Советская программа ядерного оружия».
- ^ а б "Товарищу Завенягину А.П.". Архивировано из оригинал 11 августа 2017 года.
- ^ Гончаров 1996 г., п. 1041.
- ^ Гончаров 1996 г., п. 1042.
- ^ «База данных ядерных испытаний, СССР: часть 1, 1949-1963».
- ^ Корт 1998 С. 187-188.
Библиография
- Гончаров, Герман А. (1996). «Американские и советские программы разработки водородных бомб: историческая справка» (PDF). Успехи физики. 39 (10): 1033–1044. Дои:10.1070 / PU1996v039n10ABEH000174.
- Холлоуэй, Дэвид (1991). «Моральный лидер нации». Бюллетень ученых-атомщиков. 47 (6): 37–38. Дои:10.1080/00963402.1991.11459998.
- Холлоуэй, Дэвид (1995). Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия, 1939-56 гг.. Нью-Хейвен, Лондон: Издательство Йельского университета. ISBN 0-300-06664-3.
- Корт, Майкл (1998). Колумбийский путеводитель по холодной войне. Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета. ISBN 0-231-10772-2.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Кожевников, Алексей Б. (2004). Великая наука Сталина: времена и приключения советских физиков. Лондон: Imperial College Press. ISBN 1-86094-420-5.
- Ричельсон, Джеффри (2007). Слежка за бомбой: американская ядерная разведка от нацистской Германии до Ирана и Северной Кореи. W. W. Norton & Company. ISBN 978-0393329827.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Родос, Ричард (1995). Темное солнце: создание водородной бомбы. Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN 0-684-80400-X.CS1 maint: ref = harv (связь)
- Залога, Стив (2002). Ядерный меч Кремля: взлет и падение стратегических ядерных сил России, 1945-2000 годы. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновские книги. ISBN 1-58834-007-4.CS1 maint: ref = harv (связь)
внешняя ссылка
- История советского и ядерного оружия
- Советский / Российский ядерный арсенал
- Видеозапись Ядерный тест Джо-4
- Николай Булганин
Координаты: 50 ° 26′16 ″ с.ш. 77 ° 48′51 ″ в.д. / 50,43778 ° с. Ш. 77,81417 ° в.