당신의 도시에 핵폭탄이 떨어지면 어떻게 될까요? 대화형 지도를 확인하세요. 세계에서 가장 강력한 폭탄. 어느 폭탄이 더 강한가: 진공 또는 열핵

모스크바, 4월 14일 - RIA Novosti.미 공군은 가장 강력한 비핵 폭탄 GBU-43 / B의 테스트 비디오를 공개했습니다. 그녀는 또한 "모든 폭탄의 어머니"로 알려져 있습니다.

인터넷에 기록 된 테스트는 2003 년에 이루어졌습니다. 미 공군은 아프가니스탄의 "이슬람 국가"* 위치에 GBU-43 / B를 떨어 뜨리기 전날 "현장"테스트 후에 만 ​​​​공개하기로 결정했습니다.

GBU-43/B란?

미국의 고 폭발성 공중 폭탄 GBU-43 / B는 2002-2003 년에 만들어졌습니다. 공개 소스에 따르면 이 유형의 폭탄 하나는 한 번 이라크에 보내졌지만 적대 행위 동안 사용되지 않았습니다.

폭탄에는 8.4톤의 호주산 특수 폭발물(헥소젠, TNT 및 알루미늄 분말 혼합물)이 포함되어 있습니다. 전문가에 따르면 미국의 무기고에는 이러한 포탄이 약 15개 있을 수 있습니다.

폭탄의 두 번째 공식 이름은 MOAB(Massive Ordnance Air Blast)입니다. 약어에서 "모든 폭탄의 어머니"라는 별명이 태어났습니다.

GBU-43/B 폭발 후 연속파괴 반경은 140m, 진원지에서 최대 1.5km 떨어진 곳에서 부분파괴가 일어난다.

아프가니스탄에 대한 공격

슈퍼 폭탄의 첫 번째 전투 테스트는 아프가니스탄에서 열렸습니다. 미 공군은 IS 대원들*의 위치에 이를 떨어뜨렸고, 포격의 주 대상은 테러리스트들이 이동하던 터널이었다.

아프가니스탄의 GBU-43 폭탄에 대한 군사 전문가 : 미국은 '홍보의 달인'아프간 낭가르하르 지방에서 미군이 GBU-43 폭탄을 사용한 것은 주로 미국이 다른 나라에 보내는 정치적 메시지의 성격을 띤 것이었다. 이 의견은 스푸트니크 라디오에서 군사 전문가 Mikhail Khodarenok에 의해 표현되었습니다.

아프간 국방부는 이번 공습으로 무장세력 36명이 사망했다고 밝혔다. 동시에 민간인 사상자에 대한 데이터는 없습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 IS에 대한 미군의 공습을 "매우 성공적인 또 다른 임무"라고 불렀다.

트럼프 대통령은 "나는 군대에 명령을 내린다. 우리는 세계에서 가장 강력한 군대를 갖고 있고 그들은 평소와 같이 일을 했다. 우리는 그들에게 (이를 수행할) 모든 권리를 줬고 이것이 그들이 지금 하고 있는 일"이라고 말했다. 기자들에게 말했다.

의심스러운 효과

미국 전문가들조차도 아프가니스탄에서 그러한 무기 사용의 효율성을 의심했습니다.

군사 역사가 Doug McGregor는 RIA Novosti에 "아프가니스탄의 동굴 단지에 대한 공격으로 테러 단체 IS *의 아프간 부대원 150-200명이 사망했을 것입니다. 이런 의미에서 이것은 적당한 전술적 성공이었습니다."라고 말했습니다.

나중에 밝혀진 바와 같이 무장 세력이 입은 피해는 훨씬 적었습니다.

맥그리거는 "전략적 관점에서 볼 때 이번 공습은 아프가니스탄 전쟁에 영향을 미치지 않았다"며 "이곳에서는 지난 몇 년 동안 4만 명의 탈레반 전사들이 잃어버린 땅을 되찾고 미국에서 훈련되고 무장한 아프간 군대와 경찰을 짓밟고 있다"고 덧붙였다.

전문가에 따르면 워싱턴의 행동에서 도출할 수 있는 합리적인 결론은 "대통령이 나쁜 조언을 받고 있다"는 것뿐이다.

워싱턴에 있는 브루킹스 연구소의 군사 분석가인 Michael O'Hanlon도 "모든 폭탄의 어머니"의 능력이 과장되어 있다고 믿고 있습니다.

"이것은 민속학에서 흔히 말하는 깊은 효과가 없는 무기입니다. 그렇게 크지도 않고 나쁘지도 않습니다."라고 O'Hanlon이 말했습니다.

"효과적인 제스처"

국립현대이데올로기개발연구소(National Institute for Development of Modern Ideology)의 이고르 샤트로프(Igor Shatrov) 부국장은 아프가니스탄에서 "모든 폭탄의 어머니" 사용에 대해 논평하면서 미국이 "과시적인 제스처"를 취하는 경향이 있다고 지적했습니다.

"실은 첫 전투용이라 폭탄 실험이었다. 그런 점에서 우리는 트럼프의 어떤 위치, 어떤 새로운 특징을 보았다. 그는 군대를 이용하여 장관을 이루는 경향이 있다", 아름다운 "제스쳐" "라고 정치학자는 스푸트니크 라디오 방송에서 말했다.

그는 트럼프의 그러한 "제스처"가 더 많이 있을 것이라는 점을 배제하지 않았습니다.

"미국은 그들이 강력한 무기를 가지고 있음을 보여주었습니다. 이것이 강력한 비핵 폭탄이라는 사실에 중점을 둡니다. 물론 이것은 전 세계와 특히 러시아에 대한 신호입니다. 이 모든 것을 " 세이버가 덜걱거린다." 샤트로프가 말했다.

State Duma Defense Committee의 Yury Shvytkin 부위원장도 정치학자의 말에 동의합니다. 그 대리인에 따르면, 초강력 비핵폭탄의 사용은 그 위력을 과시하려는 워싱턴의 열망을 증언한다.

"여기서 내가 보기에는 물리적, 물질적 피해를 입었다는 것이 분명하지만 이슬람 국가에 대한 공격은 덜 계산된 것 같습니다. 그러나 더 큰 범위에서 그것은 다른 국가에 자신의 힘을 보여주는 것입니다. 워싱턴의 시도 그것의 힘 "이라고 Shvytkin은 RIA Novosti에 말했습니다.

그에 따르면 이번 폭탄 테러는 도널드 트럼프 미국 대통령의 충동성과 예측 불가능성을 다시 한 번 입증했다.
"이것이 이슬람국가* 자체뿐만 아니라 무장세력이 위치한 국가의 영토에도 피해를 준다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 행동의 비교가능성이 있어야 합니다. 특히 민간인 피해를 방지하는 것이 중요하며, 그러나 불행하게도 미국이 항상 잘 되는 것은 아닙니다."라고 Shvytkin이 말했습니다.

*테러 조직 "이슬람 국가"(IS)는 러시아에서 금지됨

수소 폭탄(Hydrogen Bomb, HB, WB)은 엄청난 파괴력을 가진 대량 살상 무기입니다(그 위력은 TNT의 메가톤으로 추정됨). 폭탄의 작동 원리와 구조 계획은 수소 핵의 열핵 융합 에너지의 사용을 기반으로합니다. 폭발 중에 일어나는 과정은 별(태양 포함)에서 일어나는 과정과 유사합니다. 장거리 운송에 적합한 WB의 첫 번째 테스트(A.D. Sakharov 프로젝트)는 Semipalatinsk 근처의 훈련장에서 소련에서 수행되었습니다.

열핵 반응

태양에는 엄청난 양의 수소가 매장되어 있으며, 이는 초고압과 온도(약 1,500만 켈빈)의 지속적인 영향을 받습니다. 이러한 극도의 플라즈마 밀도와 온도에서 수소 원자의 핵은 무작위로 서로 충돌합니다. 충돌의 결과는 핵의 융합이며 결과적으로 더 무거운 원소인 헬륨의 핵이 형성됩니다. 이러한 유형의 반응을 열핵융합이라고 하며 엄청난 양의 에너지를 방출하는 것이 특징입니다.

물리 법칙은 열핵 반응 동안의 에너지 방출을 다음과 같이 설명합니다. 더 무거운 원소의 형성과 관련된 가벼운 핵 질량의 일부는 사용되지 않고 막대한 양의 순수한 에너지로 변합니다. 이것이 우리의 천체가 초당 약 400만 톤의 물질을 잃는 이유이며 우주 공간으로 에너지의 지속적인 흐름을 방출합니다.

수소의 동위 원소

존재하는 모든 원자 중 가장 단순한 것은 수소 원자입니다. 그것은 핵을 형성하는 하나의 양성자와 그 주위를 도는 하나의 전자로 구성됩니다. 물(H2O)에 대한 과학적 연구 결과, 소위 "무거운" 물이 소량으로 존재하는 것으로 밝혀졌습니다. 여기에는 수소의 "무거운" 동위 원소(2H 또는 중수소)가 포함되어 있으며, 이 동위 원소의 핵에는 양성자 1개 외에 중성자 1개(질량이 양성자에 가깝지만 전하가 없는 입자)도 포함되어 있습니다.

과학은 또한 수소의 세 번째 동위 원소인 삼중수소를 알고 있습니다. 이 동위 원소의 핵에는 양성자 1개와 중성자 2개가 동시에 들어 있습니다. 삼중수소는 불안정성과 에너지 방출(방사선)에 따른 지속적인 자발적 붕괴로 특징지어지며, 그 결과 헬륨 동위원소가 형성됩니다. 삼중수소의 흔적은 지구 대기의 상층부에서 발견됩니다. 우주선의 영향으로 공기를 구성하는 가스 분자가 비슷한 변화를 겪는 곳이 바로 그곳입니다. 강력한 중성자 플럭스로 리튬-6 동위 원소를 조사하여 원자로에서 삼중수소를 얻는 것도 가능합니다.

수소폭탄 개발 및 첫 실험

철저한 이론적 분석의 결과 소련과 미국의 전문가들은 중수소와 삼중수소의 혼합물이 열핵융합 반응을 시작하는 것이 가장 쉽다는 결론에 이르렀습니다. 이 지식으로 무장한 미국 과학자들은 1950년대에 수소폭탄을 만들기 시작했습니다.그리고 이미 1951년 봄에 Eniwetok 시험장(태평양의 환초)에서 시험 시험이 실시되었지만 부분적인 열핵융합만이 이루어졌습니다.

1년이 조금 넘는 시간이 흘러 1952년 11월 TNT에서 약 10Mt 용량의 수소폭탄 2차 시험이 진행됐다. 그러나 그 폭발을 현대적 의미에서 열핵폭탄의 폭발이라고 하기는 어렵다. 사실 그 장치는 액체 중수소를 채운 커다란 용기(3층집 크기)였다.

러시아에서는 또한 원자 무기의 개선과 A.D. 사카로바는 1953년 8월 12일 세미팔라틴스크 시험장에서 시험을 받았다. RDS-6(이 유형의 대량 살상 무기는 사하로프의 퍼프라는 별명을 얻었습니다. 그 계획은 개시제 충전물을 둘러싼 중수소 층의 순차적 배치를 의미하기 때문에)의 위력은 10 Mt입니다. 그러나 미국의 "3층집"과 달리 소련의 폭탄은 소형이었고 전략 폭격기로 적 영토의 투하 장소까지 신속하게 전달할 수 있었다.

도전을 받아들인 미국은 1954년 3월 비키니 환초(태평양)의 시험장에서 보다 강력한 공중 폭탄(15Mt)을 폭발시켰다. 이 테스트는 많은 양의 방사성 물질을 대기로 방출했으며 그 중 일부는 폭발 진앙에서 수백 킬로미터 떨어진 곳에서 강수와 함께 떨어졌습니다. 일본 선박 "Lucky Dragon"과 Roguelap 섬에 설치된 장비는 방사선의 급격한 증가를 기록했습니다.

수소폭탄이 폭발하는 동안 발생하는 과정은 안정적이고 안전한 헬륨을 생성하기 때문에 방사성 방출은 핵융합 기폭 장치의 오염 수준을 초과해서는 안 된다고 예상했습니다. 그러나 실제 방사성 낙진의 계산과 측정은 양과 구성 모두에서 크게 달랐습니다. 따라서 미국 지도부는 환경과 인간에 대한 영향이 완전히 연구될 때까지 이러한 무기의 설계를 일시적으로 중단하기로 결정했습니다.

비디오 : 소련에서의 테스트

차르 폭탄 - 소련의 열핵 폭탄

소비에트 연방은 1961년 10월 30일 50메가톤(역사상 가장 큰) 차르 폭탄이 Novaya Zemlya에서 테스트되었을 때 수소 폭탄의 축적 톤수에 큰 영향을 미쳤습니다. 연구 그룹 A.D. 사하로프. 폭발은 고도 4㎞에서 천둥을 쳤고 충격파는 전 세계 기기에 3차례 기록됐다. 테스트 결과 실패가 없었음에도 불구하고 폭탄은 사용되지 않았습니다.그러나 소련이 그러한 무기를 보유하고 있다는 사실 자체가 전 세계에 지울 수 없는 인상을 남겼고 미국에서는 핵무기의 톤수를 얻는 것을 중단했습니다. 러시아에서는 차례로 수소 탄두를 전투 임무에 배치하는 것을 거부하기로 결정했습니다.

수소 폭탄은 가장 복잡한 기술 장치이며 폭발에는 일련의 순차적 프로세스가 필요합니다.

첫째, VB(소형 원자 폭탄)의 껍질 내부에 있는 개시제 전하의 폭발이 발생하여 강력한 중성자를 방출하고 주 전하에서 열핵융합을 시작하는 데 필요한 고온이 생성됩니다. 리튬 중수소 삽입물(중수소와 리튬-6 동위원소를 결합하여 얻음)의 대규모 중성자 충돌이 시작됩니다.

중성자의 영향으로 리튬-6은 삼중수소와 헬륨으로 분리됩니다. 이 경우 핵융합은 폭발한 폭탄 자체에서 열핵융합의 발생에 필요한 물질의 원천이 된다.

삼중수소와 중수소의 혼합물은 열핵 반응을 일으켜 폭탄 내부의 급격한 온도 상승을 일으키고 그 과정에서 점점 더 많은 수소가 관여하게 됩니다.
수소 폭탄의 작동 원리는 관찰자에게 순간적으로 보이는 이러한 프로세스의 초고속 흐름(충전 장치 및 주요 요소의 레이아웃이 이에 기여함)을 의미합니다.

슈퍼밤: 핵분열, 핵융합, 핵분열

위에서 설명한 일련의 과정은 중수소와 삼중수소의 반응이 시작된 후에 끝납니다. 또한 더 무거운 핵융합이 아닌 핵분열을 사용하기로 결정했습니다. 삼중수소와 중수소 핵이 융합된 후 유리 헬륨과 빠른 중성자가 방출되며 이 에너지는 우라늄-238 핵의 핵분열을 시작하기에 충분합니다. 고속 중성자는 슈퍼폭탄의 우라늄 껍질에서 원자를 쪼갤 수 있습니다. 1톤의 우라늄이 핵분열되면 18Mt 정도의 에너지가 생성됩니다. 이 경우 에너지는 폭발적인 파동을 생성하고 엄청난 양의 열을 방출하는 데만 사용되는 것이 아닙니다. 각 우라늄 원자는 두 개의 방사성 "조각"으로 붕괴됩니다. 전체 "꽃다발"은 다양한 화학 원소(최대 36개)와 약 200개의 방사성 동위원소로 구성됩니다. 이러한 이유로 폭발의 진원지에서 수백 킬로미터 떨어진 곳에 수많은 방사성 낙진이 형성됩니다.

철의 장막이 무너진 후 소련에서는 100Mt. 그 당시에는 그러한 엄청난 양의 장약을 운반할 수 있는 항공기가 없었기 때문에 아이디어는 50Mt 폭탄에 찬성하여 포기되었습니다.

수소폭탄 폭발의 결과

충격파

수소폭탄의 폭발은 대규모 파괴와 결과를 수반하며 일차적(명백하고 직접적인) 영향은 삼중의 성격을 띤다. 모든 직접적인 충격 중 가장 명백한 것은 초고강도 충격파입니다. 파괴력은 폭발 진원지에서 멀어질수록 감소하며, 폭탄 자체의 위력과 폭약이 폭발한 높이에 따라 달라집니다.

열 효과

폭발의 열 충격 효과는 충격파의 위력과 동일한 요인에 따라 달라집니다. 그러나 공기 덩어리의 투명도가 하나 더 추가됩니다. 안개나 약간의 구름이라도 손상 반경을 크게 줄여 열 섬광이 심각한 화상과 시력 상실을 유발할 수 있습니다. 수소폭탄(20Mt 이상)의 폭발은 5km 거리의 ​​콘크리트를 녹이고 10km 거리의 ​​작은 호수에서 거의 모든 물을 증발시키고 적의 인력을 파괴하기에 충분한 엄청난 양의 열 에너지를 생성합니다. , 장비 및 건물이 같은 거리에 있습니다. 중앙에는 두꺼운 유리질 덩어리로 덮인 지름 1-2km, 깊이 최대 50m의 깔때기가 형성됩니다(모래 함량이 높은 암석 몇 미터가 거의 즉시 녹아 유리).

실제 테스트의 계산에 따르면 다음과 같은 경우 생존할 확률이 50%입니다.

  • 그들은 폭발(EV) 진원지에서 8km 떨어진 철근 콘크리트 대피소(지하)에 있습니다.
  • 그들은 EW에서 15km 떨어진 주거용 건물에 위치하고 있습니다.
  • 그들은 시야가 좋지 않은 경우 EV에서 20km 이상 떨어진 열린 지역에서 자신을 발견하게 됩니다("깨끗한" 분위기의 경우 이 경우 최소 거리는 25km).

EV와의 거리가 멀어질수록 열린 공간에 있는 사람들 사이에서 생존할 확률도 급격히 증가합니다. 따라서 32km의 거리에서 90-95%가 됩니다. 반경 40~45km는 폭발로 인한 1차 충격의 한계입니다.

파이어 볼

수소 폭탄의 폭발로 인한 또 다른 명백한 영향은 자체 지속 화염 폭풍(허리케인)으로, 화염구에 엄청난 양의 가연성 물질이 관련되어 형성됩니다. 그러나 이것에도 불구하고 충격 측면에서 폭발의 가장 위험한 결과는 수십 킬로미터에 걸친 환경의 방사선 오염입니다.

낙진

폭발 후 발생한 불덩이는 엄청난 양의 방사성 입자(무거운 핵의 붕괴 생성물)로 빠르게 채워집니다. 입자의 크기는 너무 작아서 대기의 상층에 도달하면 매우 오랫동안 거기에 머무를 수 있습니다. 불덩이가 지표면에 닿는 모든 것은 순식간에 재와 먼지로 변해 불기둥 속으로 빨려 들어간다. 화염 소용돌이는 이러한 입자를 하전 입자와 혼합하여 방사성 먼지의 위험한 혼합물을 형성하며, 과립의 침강 과정이 오랫동안 늘어납니다.

굵은 먼지는 아주 빨리 가라앉지만 미세한 먼지는 기류를 타고 먼 거리를 이동하여 새로 형성된 구름에서 점차 떨어집니다. EW 바로 근처에는 가장 크고 가장 하전된 입자가 가라앉고 수백 킬로미터 떨어진 곳에서도 눈으로 볼 수 있는 재 입자를 찾을 수 있습니다. 두께가 몇 센티미터 인 치명적인 덮개를 형성하는 것은 바로 그들입니다. 그에게 접근하는 사람은 누구나 심각한 방사선을 받을 위험이 있습니다.

더 작고 구별할 수 없는 입자는 지구 주위를 반복적으로 돌면서 수년 동안 대기에서 "호버링"할 수 있습니다. 표면으로 떨어질 때쯤이면 방사능이 거의 손실됩니다. 가장 위험한 것은 스트론튬-90으로 반감기가 28년이고 이 기간 동안 안정적인 방사선을 생성합니다. 그 모양은 전 세계의 악기에 의해 결정됩니다. 잔디와 잎에 "착륙"하면 먹이 사슬에 관여합니다. 이러한 이유로 뼈에 축적되는 스트론튬-90은 테스트 장소에서 수천 킬로미터 떨어진 사람들에게서 발견됩니다. 그 함량이 극히 적더라도 '방사성폐기물을 저장하는 다각형'이 될 가능성은 사람에게 좋지 않아 골악성 신생물로 발전한다. 수소 폭탄 시험 발사 장소에 가까운 러시아 지역(및 다른 국가)에서는 증가된 방사능 배경이 여전히 관찰되며, 이는 이러한 유형의 무기가 중대한 결과를 남길 수 있는 능력을 다시 한 번 증명합니다.

수소폭탄 비디오

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1940년대 후반과 1950년대 초반의 기간은 소련에 대한 맹렬한 "핵 경쟁"이 특징이었습니다. 반히틀러 연정의 옛 동맹국들과의 '냉전'은 소련이 갖고 있지 않은 반면 미국은 핵무기를 보유하고 있어 언제든 '뜨거운' 단계로 접어들겠다고 위협했다.

1949년 8월, 소련에서 최초의 자체 원자 폭탄이 시험되었으며, 이는 이러한 유형의 무기에 대한 미국의 독점을 깨뜨렸습니다.

그러나 이것이 위협이 사라진 것은 아닙니다. 미국은 생산된 장약의 수와 품질면에서 소련보다 앞서 있었고 새로운 유형의 무기의 기술 향상에서 적어도 한 단계 앞서있었습니다.

1952년 11월 1일 미국은 Enewetak Atoll에서 Evie Mike라는 메가톤급 열핵 장치의 첫 번째 시험을 실시했습니다.

소련의 답변은 1953년 8월 12일에 Semipalatinsk 테스트 장소에서 RDS-6s 장치가 테스트되었을 때 따랐습니다.

브라보 성에서의 충격

경주는 계속되었다. 양국의 과학자들은 폭탄의 위력을 높일 방법을 찾고 있었습니다. 1954년 3월 1일 비키니 환초에서 미국인들은 코드명 "Castle Bravo"라는 장치를 테스트했습니다. 미국 실무에서 처음으로 고체 물질인 중수소리튬을 열핵연료로 사용하는 이른바 2단계 장전을 가진 폭탄이었다. 폭발 장치는 Ulam-Teller 계획에 따라 제작되었으며, 첫 번째 단계는 원자로 된 우라늄 또는 플루토늄의 폭발이고 두 번째 단계에서는 첫 번째 폭발의 에너지에 의해 압축된 용기에서 열핵 반응이 발생합니다. 방사선 폭발을 통해.

폭발의 예상 산출량은 4-8메가톤 범위로 추정되었으며 가장 가능성이 높은 6메가톤입니다.

미국 전문가가 빠졌습니다. 폭발 위력은 계산된 것보다 2.5배 높고 15메가톤에 달해 미국 핵실험 역사상 가장 강력했다. 나중에 벙커로 피신한 전문가들은 벙커가 "거친 바다의 배처럼" 흔들렸다고 썼습니다. 방사능이 가장 강해 11시간 만에 벙커를 빠져나갈 수 있게 됐다.

미군과 인근 유인도 주민들은 위험한 방사선량을 받았지만 위험에 대한 경고를 받지 못했습니다.

폭발 구름에서 떨어진 방사성 먼지는 비키니에서 170km 떨어진 일본 어선 Fukuryu-Maru를 강타했습니다. 감염은 모든 승무원에게 심각한 방사선 질병을 일으켰고, 이들은 각각 약 300뢴트겐의 방사선량을 받고 중증 장애인이 되었으며, 선박의 무선 통신수는 쿠보야마 아이키치 6개월 후 사망.

이러한 모든 결과에도 불구하고 군대는 테스트를 성공으로 인식했습니다.

미군은 고출력 열핵 돌격을 받았고 소련은 앞서간 상대를 다시 따라잡아야 했습니다.

소련의 "슈퍼폭탄"에 대한 작업은 1953년부터 수행되었지만 1954년에야 비로소 2단계 설계의 기초가 되는 새로운 원칙의 주요 조항이 공식화되었습니다.

1954년 12월 24일 KB-11의 과학기술협의회가 주재로 개최되었다. 이고르 쿠르차토프. 중기건설부 장관이 참석한 협의회 뱌체슬라프 말리셰프, KB-11 관리, 과학자 및 설계자-원자 전하의 개발자. 회의에서는 새로운 원리(방사선폭파법)에 기초한 고출력 수소폭탄을 만드는 문제에 대해 논의했다. 결과적으로 코드 이름 "RDS-37"을받은 새로운 수소 폭탄에 대한 작업을 시작하기로 결정했습니다.

1955년 10월 소련 각료 회의는 새로운 폭탄이 세미팔라틴스크에 위치한 2번 시험장에서 시험되기로 결정했습니다. 항공기의 조준 폭격으로 새로운 무기를 시험하기로 되어 있었습니다. 폭격기 승무원이 안전한 거리로 떠날 수 있도록 RDS-37을 낙하산으로 떨어뜨릴 예정이었습니다.

Golovashko 소령의 상륙작전

슈퍼폭탄 실험은 1955년 11월 20일로 예정돼 있었다. 그날 아침 과학자들은 탄약의 최종 점검을 실시하고 군에 인계하여 항공기에 걸었습니다. 09:30 Tu-16 항공모함 소령 지휘하에 승무원 페도라 골로바시코 Zhana-Semey 비행장에서 이륙했습니다.

그리고 여기서 예상치 못한 어려움이 시작되었습니다. 기상학자들의 예측과 달리 폴리곤은 짙은 구름으로 뒤덮였다. 그런 다음 레이더 시야가 고장 났고 목표 폭격이 불가능하다는 것이 밝혀졌습니다.

이러한 상황에서 Tu-16을 기지로 회수해야 했지만 아직까지 열핵폭탄을 탑재한 비행기를 착륙시킨 사람은 아무도 없었다.

그러한 명령에 대한 책임을 지고자 하는 사람은 없었고 Tu-16에는 연료가 점점 더 적게 남아 있었습니다.

결정을 내리기 위해 열핵 장치의 두 명의 주요 전문가가 긴급하게 참여했습니다. 안드레이 사하로프그리고 야코프 젤도비치, 착륙하는 동안 폭발이 일어나지 않을 것이라고 서면으로 보증한 사람.

Tu-16 승무원의 사령관인 Fyodor Golovashko는 아마도 그날 가장 완벽한 착륙을 했을 것입니다. 1 년 후 핵무기 실험에 참여하면 소련 영웅이라는 칭호를 받게됩니다. 그리고 그날 조종사들뿐만 아니라 조종사들도 모든 것이 잘 마무리되어 기뻤습니다.

11월 "더위"

우발 상황을 분석한 후 테스트 리더는 1955년 11월 22일이라는 새로운 날짜를 발표했습니다.

11월 22일 오전 6시 55분에 RDS-37이 Tu-16에 다시 연결되었습니다. 08:34, 항공기 승무원은 이륙 명령을 받았습니다. 이번에는 매립지 주변 상황이 우호적이었다. 9시 47분, 12,000미터 높이에서 폭탄이 떨어졌다. 낙하산 시스템은 성공적으로 작동했으며 폭탄은 1550 미터 고도에서 폭발했습니다.

Tu-16이 안전한 거리에 도달했음에도 불구하고 조종석의 조종사는 가장 더운 날씨에도 야외에서 일어나는 것보다 피부의 열린 부분에서 더 큰 열 효과를 느꼈습니다.

진앙에서 35km 떨어진 관측자들은 특수안경을 착용하고 지표면에 누워 섬광 당시 강한 열의 유입을 느꼈고 충격파가 접근하면 번개를 닮은 두 배의 강하고 날카로운 소리가 났다. 해고하다.

폭발 5-7분 후 방사성 구름의 높이는 13-14km에 이르렀고 그 순간 구름의 "버섯" 직경은 25-30km였습니다.

진원지에서 수십㎞ 떨어진 인명 피해

폭발의 산출량을 결정하기 위한 위원회는 RDS-37의 실제 산출량이 1.6메가톤임을 발견했습니다. 그 가치는 브라보 성(Castle Bravo)의 위력과 비교할 수 없을 것 같지만, 소련의 "슈퍼 폭탄"은 항공기에서 떨어뜨려 테스트한 반면 미국의 슈퍼폭탄은 표면에서 폭파시켰다. RDS-37은 세계 최초의 1메가톤 이상의 폭탄이 되었고, 항공기에서 떨어졌다.

Castle Bravo와 같은 RDS-37의 폭발은 많은 문제를 일으켰습니다. 폭발의 중심에서 36㎞ 떨어진 1번 대기구역 덕아웃 붕괴 당시 경호대원 6명이 흙으로 뒤덮였고 이 중 1명은 질식, 나머지는 경미한 타박상을 입었다. . Semiyarskoe 마을에서는 특수 장비를 갖춘 방의 천장이 무너져 한 명의 여성이 엉덩이의 폐쇄 골절을, 두 명의 척추가 타박상을 입었습니다. 반경 수십km 이내의 다양한 주거지에서는 유리 파편과 건물 파편으로 40여 명이 부상을 입었다. 이러한 배경에서 반경 200km 이내의 집에서 창문이 깨졌다는 것은 하찮은 일처럼 보인다.

"슈퍼 폭탄" RDS-37의 성공적인 테스트는 소련이 자체 "핵 보호막"을 만들기 위한 결정적인 조치를 취하도록 했으며 이 폭탄에 사용된 원리는 후속 열핵 충전 생성의 기초를 형성했습니다.