Википедия

Нейтронная бомба

Нейтронное оружие — воздействующее на цель нейтронным пучком или нейтронной волной. Существующая реализация нейтронного оружия есть разновидность ядерного оружия, у которого увеличена доля энергии взрыва, выделяющаяся в виде нейтронного излучения (нейтронной волны) для поражения живой силы, вооружения противника и радиоактивного заражения местности при ограниченных поражающих воздействиях ударной волны и светового излучения. Из-за быстрого поглощения нейтронов атмосферой, нейтронные боеприпасы большой мощности малоэффективны. Мощность нейтронных боезарядов обычно не превышает нескольких килотоннтротилового эквивалента и их относят к тактическому ядерному оружию.

Такое нейтронное оружие, как и другие виды ядерного оружия, является неизбирательным оружием массового поражения.

Также на больших дистанциях в атмосфере будет малоэффективно и нейтронно-пучковое оружие — .

Создатель — Самуэль Коэн (1921—2010), американский физик, известен именно как «отец нейтронной бомбы».

История

Работы над нейтронным оружием в виде авиационной бомбы, боеголовки ракеты, снаряда особой мощности и других вариантов реализации велись в нескольких странах с 1950-х годов (в США и англоязычных странах по аналогии с другими типами бомб особой мощности нейтронную бомбу именовали для краткости N-bomb), по нескольким основным направлениям исследований, которые представляли наибольший интерес для военных:

  • по созданию нейтронных боевых частей для противоракет заатмосферного перехвата, провоцирующих преждевременную детонацию ядерной боевой части ракеты противника на безопасном удалении от обороняемой территории (на околоземной орбите);
  • по созданию специфического оружия для поражения лиц высшего военно-политического руководства противника, находящихся в построенных глубоко под землёй или в скальных грунтах взрывостойких бункерах со стенами и потолками из нескольких метров железобетона, которые не под силу для уже имеющихся в арсенале средств и которые не представляется возможным разрушить взрывом водородной бомбы;
  • по созданию оружия направленной энергии как средства нейтрализации военной техники противника, воздействующих не на саму военную технику («железо»), а на её электронику, выводя её из строя;
  • по созданию более мощных средств поражения живой силы и населения с сохранением материальной инфраструктуры и более коротким периодом полураспада микрочастиц радиоактивных продуктов взрыва для безопасности собственных войск и обеспечения возможности воспользоваться инфраструктурой занятых территорий вскоре после применения оружия первого удара.

Эксперименты долгое время не доходили до стадии производства серийных нейтронных боеприпасов. Впервые технология его производства была разработана в США во второй половине 1970-х. Сейчас технологией производства такого оружия обладают также Россия, Франция и Китай.

Конструкция

Нейтронная бомба

Нейтронный заряд конструктивно представляет собой двухступенчатый термоядерный заряд малой мощности (по схеме Теллера-Улама), в котором поток нейтронов, испускаемых реакцией ядерного синтеза второй ступени, преднамеренно выпускается из нейтронной бомбы, а не поглощается материалом внутренней оболочки общего корпуса бомбы, и корпуса второй ступени. В качестве таких материалов используются «прозрачные» для нейтронов никель, хром, вольфрам. Выброс нейтронов, образовавшийся в результате термоядерной реакции, может свободно покинуть бомбу, опережая физический взрыв. Тщательно спроектировав термоядерную ступень оружия, нейтронный всплеск стараются получить максимально возможным, минимизировав сам взрыв. Это делает смертельный радиус нейтронного излучения больше, чем радиус поражения другими факторами такого небольшого термоядерного взрыва. Поскольку нейтроны быстро исчезают из окружающей среды, такой взрыв над колонной противника убил бы экипажи и оставил бы зону без значительных разрушений инфраструктуры, и которую можно было бы быстро повторно занять. При подрыве взрывается небольшой ядерный заряд деления (первая ступень, или триггер), энергия которого используется для радиационного обжатия второй ступени и запуска термоядерной реакции. Большая часть энергии взрыва нейтронной бомбы выделяется в результате запущенной реакции синтеза. Конструкция взрывного заряда такова, что до 80 % энергии взрыва составляет энергия потока быстрых нейтронов, и только 20 % приходится на остальные поражающие факторы (ударную волну, электромагнитный импульс, световое излучение). Нейтронной бомбе требуется очень большое количество трития для второй, термоядерной ступени, по оценкам, от 10 до 30 граммов против 3-4 граммов в среднем в обычной термоядерной бомбе или усиленной (бустированной) бомбе деления. Тритий — радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада 12,32 года. Это делает невозможным хранение этого оружия в течение длительного времени.

Нейтронная пушка

Этот подвид нейтронного оружия конструктивно представляет собой генератор направленных высокоэнергичных нейтронных пучков. Предположительно, нейтронная пушка представляет собой нейтронный генератор повышенной мощности, который может быть выполнен по реакторному или ускорительному принципу (оба принципа хорошо известны и имеют широкое применение). В «реакторном» варианте нейтронная пушка представляет собой импульсный ядерный реактор, где выход нейтронов обеспечивается реакцией деления твердого или жидкого делящегося материала. В «ускорительном» варианте нейтроны производятся за счёт бомбардировки водородосодержащей (речь идёт об изотопах водорода) мишени пучком заряженных частиц (которые можно разогнать в ускорителе). Нейтроны продуцируются за счет реакции, условно относимой к реакции синтеза. Также возможна конструкция нейтронной пушки на основе так называемой камеры плазменного фокуса.

Действие, особенности применения

Мощный поток быстрых нейтронов слабее задерживается обычной металлической бронёй и намного сильнее проникает сквозь преграды, чем рентгеновское или гамма-излучение (не говоря уже об альфа- и бета-излучении). В частности, 150 мм стальной гомогенной брони задерживают до 90 % гамма-излучения и лишь 20 % быстрых нейтронов. Считалось, что благодаря этому нейтронное оружие способно поражать живую силу противника на значительном расстоянии от эпицентра взрыва и в бронетехнике, где обеспечивается надёжная защита от поражающих факторов обычного ядерного взрыва. Этим объяснялась привлекательность боевого применения как нейтронной бомбы, так и нейтронной пушки.

В реальности же оказалось, что из-за сильного поглощения и рассеивания нейтронов в атмосфере дальность поражения нейтронным излучением невелика в сравнении с дальностью поражения незащищённых целей ударной волной от взрыва обычного ядерного заряда той же мощности[нет в источнике]. Поэтому изготовление нейтронных зарядов большой мощности нецелесообразно, — излучение всё равно не дойдёт дальше, а прочие поражающие факторы окажутся снижены. Реально производимые нейтронные боеприпасы имеют мощность не более 1 кт. Подрыв такого боеприпаса создаёт зону поражения нейтронным излучением радиусом около 1,5 км (незащищённый человек получит опасную для жизни дозу радиации на расстоянии 1350 м). Вопреки распространённому мнению, нейтронный взрыв вовсе не оставляет материальные ценности невредимыми: зона сильных разрушений ударной волной для того же килотонного заряда имеет радиус около 1 км. По той же причине — поглощение атмосферой — нейтронная пушка в атмосфере также получается не более дальнобойной, чем артиллерийское орудие сравнимой мощности воздействия на цель.

Но в космосе ситуация иная, — в безатмосферном пространстве ничто не препятствует потоку нейтронов распространяться так далеко, насколько это физически возможно. Как следствие в космосе боевое применение высокомощных нейтронных бомб и нейтронных пушек уже оправдано. Причём более востребованы в космической войне могут оказаться именно нейтронные пушки. (Плотность потока нейтронов, испускаемых космическим взрывом нейтронной бомбы обратно пропорциональна квадрату расстояния от центра взрыва, тогда как сгенерировать нейтронной пушкой достаточно узкий и, следовательно, достаточно дальнобойный нейтронный луч возможно).

Поражающее действие нейтронного оружия на технику обусловлено взаимодействием нейтронов с конструкционными материалами и радиоэлектронной аппаратурой, что приводит к появлению наведённой радиоактивности и, как следствие, нарушению функционирования. В биологических объектах под воздействием потока нейтронов происходит ионизация живой ткани, приводящая к нарушению жизнедеятельности отдельных систем и организма в целом, развитию лучевой болезни. На людей действует как само нейтронное излучение, так и наведённая радиация. В технике и предметах под действием потока нейтронов могут образовываться мощные и долгоживущие источники радиоактивности, приводящие к поражению людей в течение длительного времени после воздействия нейтронным оружием (например взрыва нейтронной бомбы). На местности наведённая радиоактивность опасна для здоровья человека от нескольких часов до нескольких суток.

Наиболее сильными защитными свойствами обладают водород-содержащие материалы (например: вода, парафин, полиэтилен, полипропилен и так далее). По конструктивным и экономическим соображениям защиту часто выполняют из бетона, влажного грунта — 250—350 мм этих материалов ослабляют поток быстрых нейтронов в 10 раз, а 500 мм — до 100 раз, поэтому стационарные фортификационные сооружения обеспечивают надёжную защиту как от обычных, так и от нейтронных ядерных боеприпасов и нейтронных пушек.

Нейтронное оружие в противоракетной обороне

Одним из аспектов применения нейтронного оружия стала противоракетная оборона. В 1960—1970-х единственным надежным способом сбить летящую боеголовку баллистической ракеты было использование противоракет с ядерными боевыми частями. Но при перехвате в вакууме на заатмосферном участке траектории, такие поражающие факторы как ударная волна не работают, а само плазменное облако взрыва опасно только в пределах сравнительно небольшого радиуса от эпицентра.

Использование нейтронных зарядов позволяло эффективно увеличить радиус поражения ядерной боевой части противоракеты. При детонации нейтронной боевой части ракеты-перехватчика поток нейтронов пронизывал неприятельскую боеголовку, вызывая в делящемся веществе цепную реакцию без достижения критической массы — так называемый ядерный «пшик» (англ. fizzle), разрушающую боеголовку.

Наиболее мощным нейтронным зарядом, когда-либо испытанным, была 5-мегатонная боевая часть W-71 американской ракеты-перехватчика LIM-49A «Спартан».[источник не указан 781 день] Однако намного более действенным поражающим фактором оказалась мощная вспышка мягкого рентгеновского излучения. Попадая на корпус неприятельской боеголовки, мощные рентгеновские лучи мгновенно разогревали материал корпуса до испарения, что приводило к абляционному взрыву (взрывоподобному расширению испарённого материала) и полному разрушению боеголовки. Для увеличения выхода рентгеновского излучения, внутренняя оболочка боеголовки была изготовлена из золота.

Также к концу 1960-х годов было сочтено разумным дополнить дальнобойные противоракеты ещё одним, внутриатмосферным эшелоном обороны из противоракет малого радиуса, рассчитанных на перехват целей на высотах 1500—30 000 метров. Преимуществом атмосферного перехвата было то, что ложные цели и фольга, затрудняющие обнаружение боеголовки в космосе, при входе в атмосферу легко определялись. Такие ракеты-перехватчики действовали в непосредственной близости от защищаемого объекта, где зачастую традиционное ядерное оружие, формирующее мощную ударную волну, применять было бы нежелательно. Так, ракета Спринт несла нейтронную боевую часть W-66 килотонного класса.

Защита

Нейтронные боеприпасы разрабатывались в 19601970-х годах, главным образом, для повышения эффективности поражения бронированных целей и живой силы, защищённой бронёй и простейшими укрытиями. Бронетехника 1960-х годов, разработанная с учётом возможности применения на поле боя ядерного оружия, чрезвычайно устойчива ко всем его поражающим факторам.

Естественно, после появления сообщений о разработке нейтронного оружия стали разрабатываться методы защиты и от него. Были разработаны новые типы брони, которая уже способна защитить технику и её экипаж от потока нейтронов. Для этой цели в броню добавляются листы с высоким содержанием бора, являющегося хорошим поглотителем нейтронов (по этой же причине бор является одним из основных конструктивных материалов реакторных стержней-поглотителей нейтронов), а броню делают многослойной, включающей элементы из обеднённого урана. Кроме того, состав брони подбирается так, чтобы она не содержала химических элементов, дающих под действием нейтронного облучения сильную наведённую радиоактивность.

Вполне возможно, что такая защита будет эффективна и против существующих пока в проектах и прототипах , также использующих потоки высокоэнергетических нейтронов.

Нейтронное оружие и политика

Опасность нейтронного оружия в виде нейтронных бомб, как и вообще ядерного оружия малой и сверхмалой мощности, заключается не столько в возможности массового уничтожения людей (это можно сделать и многими другими, в том числе давно существующими и более эффективными для этой цели видами ОМП), сколько в стирании грани между ядерной и обычной войной при его использовании. Поэтому в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН отмечаются опасные последствия появления новой разновидности оружия массового поражения — нейтронных взрывных устройств, — и содержится призыв к его запрещению.

Напротив, нейтронная пушка, физически будучи другим подвидом нейтронного оружия, есть также разновидность пучкового оружия, и как любое пучковое оружие, нейтронная пушка будет сочетать мощность и избирательность поражающего воздействия и не будет являться оружием массового поражения.

Пример эффектов взрыва нейтронного заряда на различных расстояниях

Действие воздушного взрыва нейтронного заряда мощностью 1 кт на высоте ~ 150 м
Рассто-
яние
Давление

Радиация

Защита бетон
Защита земля
Примечания
0 м ~108 МПа [1] Окончание реакции, начало разлёта вещества бомбы. Благодаря конструктивным особенностям заряда значительная часть энергии взрыва выделяется в виде нейтронного излучения.
от центра ~50 м 0,7 МПа n·105Гр ~2-2,5 м ~3-3,5 м Граница светящейся сферы диаметром ~100 м [3], время свечения ок. 0,2 с.
эпицентр 100 м 0,2 МПа ~35 000 Гр 1,65 м 2,3 м Эпицентр взрыва. Человек в обычном убежище — гибель или крайне тяжёлая лучевая болезнь [1, 7]. Разрушение убежищ, рассчитанных на 100 кПа [7].
170 м 0,15 МПа Сильные повреждения танков [4].
300 м 0,1 МПа 5000 Гр 1,32 м 1,85 м Человек в убежище — лучевая болезнь от лёгкой до тяжёлой степени [1, 7].
340 м 0,07 МПа Лесные пожары [4].
430 м 0,03 МПа 1200 Гр 1,12 м 1,6 м Человек — «смерть под лучом». Сильные повреждения сооружений [4].
500 м 1000 Гр 1,09 м 1,5 м Человек гибнет от радиации сразу («под лучом») или через несколько минут.
550 м 0,028 МПа Средние повреждения сооружений [4].
700 м 150 Гр 0,9 м 1,15 м Гибель человека от радиации через несколько часов.
760 м ~0,02 МПа 80 Гр 0,8 м 1 м
880 м 0,014 МПа Средние повреждения деревьев [4].
910 м 30 Гр 0,65 м 0,7 м Человек гибнет через несколько суток; лечение — уменьшение страданий.
1000 м 20 Гр 0,6 м 0,65 м Стёкла приборов окрашиваются в тёмно-бурый цвет.
1200 м ~0,01 МПа 6,5-8,5 Гр 0,5 м 0,6 м Крайне тяжёлая лучевая болезнь; гибнут до 90 % пострадавших [6, 7].
1500 м 2 Гр 0,3 м 0,45 м Средняя лучевая болезнь; гибнут до 80 % [6], при лечении до 50 % [4].
1650 м 1 Гр 0,2 м 0,3 м Лёгкая лучевая болезнь [7]. Без лечения могут погибнуть до 50 % [4].
1800 м ~0,005 МПа 0,75 Гр 0,1 м Радиационные изменения в крови [4].
2000 м 0,15 Гр Доза может быть опасна для больного лейкемией [4].
Рассто-
яние
Давление

Радиация

Защита бетон
Защита земля
Примечания
Примечания
  1. Расстояние в первых двух строках от центра взрыва, далее расстояние от эпицентра взрыва.
  2. Избыточное давление вещества на фронте падающей ударной волны в мегапаскалях (МПа), рассчитано в соответствии с данными для взрыва мощностью 1 кт на высоте 190 м [8] (С. 13) по формуле подобия параметров ударной волны для различных мощностей зарядов (С. 10 там же) с учётом того, что по ударной волне нейтронный боеприпас мощностью 1кт примерно эквивалентен обычному ядерному 0,5кт [5]:
    R1/R2 = (q1/q2)1/3,
    где R1 и R2 — расстояния на которых будет наблюдаться одинаковое давление ударной волны;
    q1 и q2 — мощности сопоставляемых зарядов.
  3. Суммарное значения доз радиации нейтронов и гамма-лучей в греях (Гр).
  4. Защита отдельно из обычного плотного бетона или из сухой земли; имеется в виду слой вещества в перекрытии заглублённого бетонного или деревоземляного сооружения, необходимый для снижения внешней дозы радиации до считающейся приемлемой в убежище дозы в 50 Рентген = 0,5 Гр.
При составлении таблицы использовалась литература:
1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для сотруд. высш. учеб. заведений / [Я. Р. Вешняков и др.] — М.: Изд. центр «Академия», 2007. — С. 133—138. — ISBN 978-5-7695-3392-1.
2. Большая Советская Энциклопедия. — 3-е изд. — М.: «Советская Энциклопедия», 1978. — Т. 30.
3. Действие ядерного оружия. Пер. с англ. — М.: Воениздат, 1965.
4. Иванов, Г. Нейтронное оружие // Зарубежное военное обозрение. — 1982. — № 12. — С. 50 — 54.
5. Защита от оружия массового поражения. — М.: Воениздат, 1989.
6. Козлов, В. Ф. Справочник по радиационной безопасности. — М., 1987.
7. Миргородский, В. Р. Безопасность жизнедеятельности : курс лекций / под ред. Н. Н. Пахомова. — М.: Изд-во МГУП, 2001. — Раздел III. Защита объектов печати в чрезвычайных ситуациях.
8. Убежища гражданской обороны. Конструкции и расчёт / В. А. Котляревский, В. И. Ганушкин, А. А. Костин и др.; под ред. В. А. Котляревского. — М.: Стройиздат, 1989. — ISBN 5-274-00515-2.

Примечания

  1. [militera.lib.ru/science/tactic/02.html Основы современного общевойскового боя]
  2. Например, «атомная бомба» — A-bomb («A» от Atomic), «водородная бомба» — H-bomb («H» от Hydrogen) и т. д.
  3. Mann, Martin. U.S. crash.-programs decisive nuclear weapon: The Death-Ray Bomb. // Popular Science. — January 1962. — Vol. 180 — No. 1 — P. 90-91, 208.
  4. Защита организма от излучений ионизирующих
  5. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30267958

Ссылки

  • Второе пришествие нейтронной бомбы

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Нейтронная бомба, Что такое Нейтронная бомба? Что означает Нейтронная бомба?

Nejtronnoe oruzhie vozdejstvuyushee na cel nejtronnym puchkom ili nejtronnoj volnoj Sushestvuyushaya realizaciya nejtronnogo oruzhiya est raznovidnost yadernogo oruzhiya u kotorogo uvelichena dolya energii vzryva vydelyayushayasya v vide nejtronnogo izlucheniya nejtronnoj volny dlya porazheniya zhivoj sily vooruzheniya protivnika i radioaktivnogo zarazheniya mestnosti pri ogranichennyh porazhayushih vozdejstviyah udarnoj volny i svetovogo izlucheniya Iz za bystrogo poglosheniya nejtronov atmosferoj nejtronnye boepripasy bolshoj moshnosti maloeffektivny Moshnost nejtronnyh boezaryadov obychno ne prevyshaet neskolkih kilotonntrotilovogo ekvivalenta i ih otnosyat k takticheskomu yadernomu oruzhiyu Takoe nejtronnoe oruzhie kak i drugie vidy yadernogo oruzhiya yavlyaetsya neizbiratelnym oruzhiem massovogo porazheniya Takzhe na bolshih distanciyah v atmosfere budet maloeffektivno i nejtronno puchkovoe oruzhie Sozdatel Samuel Koen 1921 2010 amerikanskij fizik izvesten imenno kak otec nejtronnoj bomby IstoriyaRaboty nad nejtronnym oruzhiem v vide aviacionnoj bomby boegolovki rakety snaryada osoboj moshnosti i drugih variantov realizacii velis v neskolkih stranah s 1950 h godov v SShA i angloyazychnyh stranah po analogii s drugimi tipami bomb osoboj moshnosti nejtronnuyu bombu imenovali dlya kratkosti N bomb po neskolkim osnovnym napravleniyam issledovanij kotorye predstavlyali naibolshij interes dlya voennyh po sozdaniyu nejtronnyh boevyh chastej dlya protivoraket zaatmosfernogo perehvata provociruyushih prezhdevremennuyu detonaciyu yadernoj boevoj chasti rakety protivnika na bezopasnom udalenii ot oboronyaemoj territorii na okolozemnoj orbite po sozdaniyu specificheskogo oruzhiya dlya porazheniya lic vysshego voenno politicheskogo rukovodstva protivnika nahodyashihsya v postroennyh gluboko pod zemlyoj ili v skalnyh gruntah vzryvostojkih bunkerah so stenami i potolkami iz neskolkih metrov zhelezobetona kotorye ne pod silu dlya uzhe imeyushihsya v arsenale sredstv i kotorye ne predstavlyaetsya vozmozhnym razrushit vzryvom vodorodnoj bomby po sozdaniyu oruzhiya napravlennoj energii kak sredstva nejtralizacii voennoj tehniki protivnika vozdejstvuyushih ne na samu voennuyu tehniku zhelezo a na eyo elektroniku vyvodya eyo iz stroya po sozdaniyu bolee moshnyh sredstv porazheniya zhivoj sily i naseleniya s sohraneniem materialnoj infrastruktury i bolee korotkim periodom poluraspada mikrochastic radioaktivnyh produktov vzryva dlya bezopasnosti sobstvennyh vojsk i obespecheniya vozmozhnosti vospolzovatsya infrastrukturoj zanyatyh territorij vskore posle primeneniya oruzhiya pervogo udara Eksperimenty dolgoe vremya ne dohodili do stadii proizvodstva serijnyh nejtronnyh boepripasov Vpervye tehnologiya ego proizvodstva byla razrabotana v SShA vo vtoroj polovine 1970 h Sejchas tehnologiej proizvodstva takogo oruzhiya obladayut takzhe Rossiya Franciya i Kitaj KonstrukciyaNejtronnaya bomba Nejtronnyj zaryad konstruktivno predstavlyaet soboj dvuhstupenchatyj termoyadernyj zaryad maloj moshnosti po sheme Tellera Ulama v kotorom potok nejtronov ispuskaemyh reakciej yadernogo sinteza vtoroj stupeni prednamerenno vypuskaetsya iz nejtronnoj bomby a ne pogloshaetsya materialom vnutrennej obolochki obshego korpusa bomby i korpusa vtoroj stupeni V kachestve takih materialov ispolzuyutsya prozrachnye dlya nejtronov nikel hrom volfram Vybros nejtronov obrazovavshijsya v rezultate termoyadernoj reakcii mozhet svobodno pokinut bombu operezhaya fizicheskij vzryv Tshatelno sproektirovav termoyadernuyu stupen oruzhiya nejtronnyj vsplesk starayutsya poluchit maksimalno vozmozhnym minimizirovav sam vzryv Eto delaet smertelnyj radius nejtronnogo izlucheniya bolshe chem radius porazheniya drugimi faktorami takogo nebolshogo termoyadernogo vzryva Poskolku nejtrony bystro ischezayut iz okruzhayushej sredy takoj vzryv nad kolonnoj protivnika ubil by ekipazhi i ostavil by zonu bez znachitelnyh razrushenij infrastruktury i kotoruyu mozhno bylo by bystro povtorno zanyat Pri podryve vzryvaetsya nebolshoj yadernyj zaryad deleniya pervaya stupen ili trigger energiya kotorogo ispolzuetsya dlya radiacionnogo obzhatiya vtoroj stupeni i zapuska termoyadernoj reakcii Bolshaya chast energii vzryva nejtronnoj bomby vydelyaetsya v rezultate zapushennoj reakcii sinteza Konstrukciya vzryvnogo zaryada takova chto do 80 energii vzryva sostavlyaet energiya potoka bystryh nejtronov i tolko 20 prihoditsya na ostalnye porazhayushie faktory udarnuyu volnu elektromagnitnyj impuls svetovoe izluchenie Nejtronnoj bombe trebuetsya ochen bolshoe kolichestvo tritiya dlya vtoroj termoyadernoj stupeni po ocenkam ot 10 do 30 grammov protiv 3 4 grammov v srednem v obychnoj termoyadernoj bombe ili usilennoj bustirovannoj bombe deleniya Tritij radioaktivnyj izotop vodoroda s periodom poluraspada 12 32 goda Eto delaet nevozmozhnym hranenie etogo oruzhiya v techenie dlitelnogo vremeni Nejtronnaya pushka Etot podvid nejtronnogo oruzhiya konstruktivno predstavlyaet soboj generator napravlennyh vysokoenergichnyh nejtronnyh puchkov Predpolozhitelno nejtronnaya pushka predstavlyaet soboj nejtronnyj generator povyshennoj moshnosti kotoryj mozhet byt vypolnen po reaktornomu ili uskoritelnomu principu oba principa horosho izvestny i imeyut shirokoe primenenie V reaktornom variante nejtronnaya pushka predstavlyaet soboj impulsnyj yadernyj reaktor gde vyhod nejtronov obespechivaetsya reakciej deleniya tverdogo ili zhidkogo delyashegosya materiala V uskoritelnom variante nejtrony proizvodyatsya za schyot bombardirovki vodorodosoderzhashej rech idyot ob izotopah vodoroda misheni puchkom zaryazhennyh chastic kotorye mozhno razognat v uskoritele Nejtrony produciruyutsya za schet reakcii uslovno otnosimoj k reakcii sinteza Takzhe vozmozhna konstrukciya nejtronnoj pushki na osnove tak nazyvaemoj kamery plazmennogo fokusa V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 2 yanvarya 2019 Dejstvie osobennosti primeneniyaMoshnyj potok bystryh nejtronov slabee zaderzhivaetsya obychnoj metallicheskoj bronyoj i namnogo silnee pronikaet skvoz pregrady chem rentgenovskoe ili gamma izluchenie ne govorya uzhe ob alfa i beta izluchenii V chastnosti 150 mm stalnoj gomogennoj broni zaderzhivayut do 90 gamma izlucheniya i lish 20 bystryh nejtronov Schitalos chto blagodarya etomu nejtronnoe oruzhie sposobno porazhat zhivuyu silu protivnika na znachitelnom rasstoyanii ot epicentra vzryva i v bronetehnike gde obespechivaetsya nadyozhnaya zashita ot porazhayushih faktorov obychnogo yadernogo vzryva Etim obyasnyalas privlekatelnost boevogo primeneniya kak nejtronnoj bomby tak i nejtronnoj pushki V realnosti zhe okazalos chto iz za silnogo poglosheniya i rasseivaniya nejtronov v atmosfere dalnost porazheniya nejtronnym izlucheniem nevelika v sravnenii s dalnostyu porazheniya nezashishyonnyh celej udarnoj volnoj ot vzryva obychnogo yadernogo zaryada toj zhe moshnosti net v istochnike Poetomu izgotovlenie nejtronnyh zaryadov bolshoj moshnosti necelesoobrazno izluchenie vsyo ravno ne dojdyot dalshe a prochie porazhayushie faktory okazhutsya snizheny Realno proizvodimye nejtronnye boepripasy imeyut moshnost ne bolee 1 kt Podryv takogo boepripasa sozdayot zonu porazheniya nejtronnym izlucheniem radiusom okolo 1 5 km nezashishyonnyj chelovek poluchit opasnuyu dlya zhizni dozu radiacii na rasstoyanii 1350 m Vopreki rasprostranyonnomu mneniyu nejtronnyj vzryv vovse ne ostavlyaet materialnye cennosti nevredimymi zona silnyh razrushenij udarnoj volnoj dlya togo zhe kilotonnogo zaryada imeet radius okolo 1 km Po toj zhe prichine pogloshenie atmosferoj nejtronnaya pushka v atmosfere takzhe poluchaetsya ne bolee dalnobojnoj chem artillerijskoe orudie sravnimoj moshnosti vozdejstviya na cel No v kosmose situaciya inaya v bezatmosfernom prostranstve nichto ne prepyatstvuet potoku nejtronov rasprostranyatsya tak daleko naskolko eto fizicheski vozmozhno Kak sledstvie v kosmose boevoe primenenie vysokomoshnyh nejtronnyh bomb i nejtronnyh pushek uzhe opravdano Prichyom bolee vostrebovany v kosmicheskoj vojne mogut okazatsya imenno nejtronnye pushki Plotnost potoka nejtronov ispuskaemyh kosmicheskim vzryvom nejtronnoj bomby obratno proporcionalna kvadratu rasstoyaniya ot centra vzryva togda kak sgenerirovat nejtronnoj pushkoj dostatochno uzkij i sledovatelno dostatochno dalnobojnyj nejtronnyj luch vozmozhno Porazhayushee dejstvie nejtronnogo oruzhiya na tehniku obuslovleno vzaimodejstviem nejtronov s konstrukcionnymi materialami i radioelektronnoj apparaturoj chto privodit k poyavleniyu navedyonnoj radioaktivnosti i kak sledstvie narusheniyu funkcionirovaniya V biologicheskih obektah pod vozdejstviem potoka nejtronov proishodit ionizaciya zhivoj tkani privodyashaya k narusheniyu zhiznedeyatelnosti otdelnyh sistem i organizma v celom razvitiyu luchevoj bolezni Na lyudej dejstvuet kak samo nejtronnoe izluchenie tak i navedyonnaya radiaciya V tehnike i predmetah pod dejstviem potoka nejtronov mogut obrazovyvatsya moshnye i dolgozhivushie istochniki radioaktivnosti privodyashie k porazheniyu lyudej v techenie dlitelnogo vremeni posle vozdejstviya nejtronnym oruzhiem naprimer vzryva nejtronnoj bomby Na mestnosti navedyonnaya radioaktivnost opasna dlya zdorovya cheloveka ot neskolkih chasov do neskolkih sutok Naibolee silnymi zashitnymi svojstvami obladayut vodorod soderzhashie materialy naprimer voda parafin polietilen polipropilen i tak dalee Po konstruktivnym i ekonomicheskim soobrazheniyam zashitu chasto vypolnyayut iz betona vlazhnogo grunta 250 350 mm etih materialov oslablyayut potok bystryh nejtronov v 10 raz a 500 mm do 100 raz poetomu stacionarnye fortifikacionnye sooruzheniya obespechivayut nadyozhnuyu zashitu kak ot obychnyh tak i ot nejtronnyh yadernyh boepripasov i nejtronnyh pushek Nejtronnoe oruzhie v protivoraketnoj oborone Vozmozhno eta statya soderzhit originalnoe issledovanie Proverte sootvetstvie informacii privedyonnym istochnikam i udalite ili ispravte informaciyu yavlyayushuyusya originalnym issledovaniem V sluchae neobhodimosti podtverdite informaciyu avtoritetnymi istochnikami V protivnom sluchae statya mozhet byt vystavlena na udalenie 28 maya 2023 Odnim iz aspektov primeneniya nejtronnogo oruzhiya stala protivoraketnaya oborona V 1960 1970 h edinstvennym nadezhnym sposobom sbit letyashuyu boegolovku ballisticheskoj rakety bylo ispolzovanie protivoraket s yadernymi boevymi chastyami No pri perehvate v vakuume na zaatmosfernom uchastke traektorii takie porazhayushie faktory kak udarnaya volna ne rabotayut a samo plazmennoe oblako vzryva opasno tolko v predelah sravnitelno nebolshogo radiusa ot epicentra Ispolzovanie nejtronnyh zaryadov pozvolyalo effektivno uvelichit radius porazheniya yadernoj boevoj chasti protivorakety Pri detonacii nejtronnoj boevoj chasti rakety perehvatchika potok nejtronov pronizyval nepriyatelskuyu boegolovku vyzyvaya v delyashemsya veshestve cepnuyu reakciyu bez dostizheniya kriticheskoj massy tak nazyvaemyj yadernyj pshik angl fizzle razrushayushuyu boegolovku Naibolee moshnym nejtronnym zaryadom kogda libo ispytannym byla 5 megatonnaya boevaya chast W 71 amerikanskoj rakety perehvatchika LIM 49A Spartan istochnik ne ukazan 781 den Odnako namnogo bolee dejstvennym porazhayushim faktorom okazalas moshnaya vspyshka myagkogo rentgenovskogo izlucheniya Popadaya na korpus nepriyatelskoj boegolovki moshnye rentgenovskie luchi mgnovenno razogrevali material korpusa do ispareniya chto privodilo k ablyacionnomu vzryvu vzryvopodobnomu rasshireniyu isparyonnogo materiala i polnomu razrusheniyu boegolovki Dlya uvelicheniya vyhoda rentgenovskogo izlucheniya vnutrennyaya obolochka boegolovki byla izgotovlena iz zolota Takzhe k koncu 1960 h godov bylo sochteno razumnym dopolnit dalnobojnye protivorakety eshyo odnim vnutriatmosfernym eshelonom oborony iz protivoraket malogo radiusa rasschitannyh na perehvat celej na vysotah 1500 30 000 metrov Preimushestvom atmosfernogo perehvata bylo to chto lozhnye celi i folga zatrudnyayushie obnaruzhenie boegolovki v kosmose pri vhode v atmosferu legko opredelyalis Takie rakety perehvatchiki dejstvovali v neposredstvennoj blizosti ot zashishaemogo obekta gde zachastuyu tradicionnoe yadernoe oruzhie formiruyushee moshnuyu udarnuyu volnu primenyat bylo by nezhelatelno Tak raketa Sprint nesla nejtronnuyu boevuyu chast W 66 kilotonnogo klassa ZashitaNejtronnye boepripasy razrabatyvalis v 1960 1970 h godah glavnym obrazom dlya povysheniya effektivnosti porazheniya bronirovannyh celej i zhivoj sily zashishyonnoj bronyoj i prostejshimi ukrytiyami Bronetehnika 1960 h godov razrabotannaya s uchyotom vozmozhnosti primeneniya na pole boya yadernogo oruzhiya chrezvychajno ustojchiva ko vsem ego porazhayushim faktoram Estestvenno posle poyavleniya soobshenij o razrabotke nejtronnogo oruzhiya stali razrabatyvatsya metody zashity i ot nego Byli razrabotany novye tipy broni kotoraya uzhe sposobna zashitit tehniku i eyo ekipazh ot potoka nejtronov Dlya etoj celi v bronyu dobavlyayutsya listy s vysokim soderzhaniem bora yavlyayushegosya horoshim poglotitelem nejtronov po etoj zhe prichine bor yavlyaetsya odnim iz osnovnyh konstruktivnyh materialov reaktornyh sterzhnej poglotitelej nejtronov a bronyu delayut mnogoslojnoj vklyuchayushej elementy iz obednyonnogo urana Krome togo sostav broni podbiraetsya tak chtoby ona ne soderzhala himicheskih elementov dayushih pod dejstviem nejtronnogo oblucheniya silnuyu navedyonnuyu radioaktivnost Vpolne vozmozhno chto takaya zashita budet effektivna i protiv sushestvuyushih poka v proektah i prototipah takzhe ispolzuyushih potoki vysokoenergeticheskih nejtronov Nejtronnoe oruzhie i politikaOpasnost nejtronnogo oruzhiya v vide nejtronnyh bomb kak i voobshe yadernogo oruzhiya maloj i sverhmaloj moshnosti zaklyuchaetsya ne stolko v vozmozhnosti massovogo unichtozheniya lyudej eto mozhno sdelat i mnogimi drugimi v tom chisle davno sushestvuyushimi i bolee effektivnymi dlya etoj celi vidami OMP skolko v stiranii grani mezhdu yadernoj i obychnoj vojnoj pri ego ispolzovanii Poetomu v ryade rezolyucij Generalnoj Assamblei OON otmechayutsya opasnye posledstviya poyavleniya novoj raznovidnosti oruzhiya massovogo porazheniya nejtronnyh vzryvnyh ustrojstv i soderzhitsya prizyv k ego zapresheniyu Naprotiv nejtronnaya pushka fizicheski buduchi drugim podvidom nejtronnogo oruzhiya est takzhe raznovidnost puchkovogo oruzhiya i kak lyuboe puchkovoe oruzhie nejtronnaya pushka budet sochetat moshnost i izbiratelnost porazhayushego vozdejstviya i ne budet yavlyatsya oruzhiem massovogo porazheniya Primer effektov vzryva nejtronnogo zaryada na razlichnyh rasstoyaniyahDejstvie vozdushnogo vzryva nejtronnogo zaryada moshnostyu 1 kt na vysote 150 mRassto yanie Davlenie Radiaciya Zashita beton Zashita zemlya Primechaniya0 m 108 MPa 1 Okonchanie reakcii nachalo razlyota veshestva bomby Blagodarya konstruktivnym osobennostyam zaryada znachitelnaya chast energii vzryva vydelyaetsya v vide nejtronnogo izlucheniya ot centra 50 m 0 7 MPa n 105Gr 2 2 5 m 3 3 5 m Granica svetyashejsya sfery diametrom 100 m 3 vremya svecheniya ok 0 2 s epicentr 100 m 0 2 MPa 35 000 Gr 1 65 m 2 3 m Epicentr vzryva Chelovek v obychnom ubezhishe gibel ili krajne tyazhyolaya luchevaya bolezn 1 7 Razrushenie ubezhish rasschitannyh na 100 kPa 7 170 m 0 15 MPa Silnye povrezhdeniya tankov 4 300 m 0 1 MPa 5000 Gr 1 32 m 1 85 m Chelovek v ubezhishe luchevaya bolezn ot lyogkoj do tyazhyoloj stepeni 1 7 340 m 0 07 MPa Lesnye pozhary 4 430 m 0 03 MPa 1200 Gr 1 12 m 1 6 m Chelovek smert pod luchom Silnye povrezhdeniya sooruzhenij 4 500 m 1000 Gr 1 09 m 1 5 m Chelovek gibnet ot radiacii srazu pod luchom ili cherez neskolko minut 550 m 0 028 MPa Srednie povrezhdeniya sooruzhenij 4 700 m 150 Gr 0 9 m 1 15 m Gibel cheloveka ot radiacii cherez neskolko chasov 760 m 0 02 MPa 80 Gr 0 8 m 1 m880 m 0 014 MPa Srednie povrezhdeniya derevev 4 910 m 30 Gr 0 65 m 0 7 m Chelovek gibnet cherez neskolko sutok lechenie umenshenie stradanij 1000 m 20 Gr 0 6 m 0 65 m Styokla priborov okrashivayutsya v tyomno buryj cvet 1200 m 0 01 MPa 6 5 8 5 Gr 0 5 m 0 6 m Krajne tyazhyolaya luchevaya bolezn gibnut do 90 postradavshih 6 7 1500 m 2 Gr 0 3 m 0 45 m Srednyaya luchevaya bolezn gibnut do 80 6 pri lechenii do 50 4 1650 m 1 Gr 0 2 m 0 3 m Lyogkaya luchevaya bolezn 7 Bez lecheniya mogut pogibnut do 50 4 1800 m 0 005 MPa 0 75 Gr 0 1 m Radiacionnye izmeneniya v krovi 4 2000 m 0 15 Gr Doza mozhet byt opasna dlya bolnogo lejkemiej 4 Rassto yanie Davlenie Radiaciya Zashita beton Zashita zemlya PrimechaniyaPrimechaniya dd Rasstoyanie v pervyh dvuh strokah ot centra vzryva dalee rasstoyanie ot epicentra vzryva Izbytochnoe davlenie veshestva na fronte padayushej udarnoj volny v megapaskalyah MPa rasschitano v sootvetstvii s dannymi dlya vzryva moshnostyu 1 kt na vysote 190 m 8 S 13 po formule podobiya parametrov udarnoj volny dlya razlichnyh moshnostej zaryadov S 10 tam zhe s uchyotom togo chto po udarnoj volne nejtronnyj boepripas moshnostyu 1kt primerno ekvivalenten obychnomu yadernomu 0 5kt 5 R1 R2 q1 q2 1 3 gde R1 i R2 rasstoyaniya na kotoryh budet nablyudatsya odinakovoe davlenie udarnoj volny q1 i q2 moshnosti sopostavlyaemyh zaryadov Summarnoe znacheniya doz radiacii nejtronov i gamma luchej v greyah Gr Zashita otdelno iz obychnogo plotnogo betona ili iz suhoj zemli imeetsya v vidu sloj veshestva v perekrytii zaglublyonnogo betonnogo ili derevozemlyanogo sooruzheniya neobhodimyj dlya snizheniya vneshnej dozy radiacii do schitayushejsya priemlemoj v ubezhishe dozy v 50 Rentgen 0 5 Gr Pri sostavlenii tablicy ispolzovalas literatura dd 1 Bezopasnost zhiznedeyatelnosti Zashita naseleniya i territorij v chrezvychajnyh situaciyah uchebnoe posobie dlya sotrud vyssh ucheb zavedenij Ya R Veshnyakov i dr M Izd centr Akademiya 2007 S 133 138 ISBN 978 5 7695 3392 1 2 Bolshaya Sovetskaya Enciklopediya 3 e izd M Sovetskaya Enciklopediya 1978 T 30 3 Dejstvie yadernogo oruzhiya Per s angl M Voenizdat 1965 4 Ivanov G Nejtronnoe oruzhie Zarubezhnoe voennoe obozrenie 1982 12 S 50 54 5 Zashita ot oruzhiya massovogo porazheniya M Voenizdat 1989 6 Kozlov V F Spravochnik po radiacionnoj bezopasnosti M 1987 7 Mirgorodskij V R Bezopasnost zhiznedeyatelnosti kurs lekcij pod red N N Pahomova M Izd vo MGUP 2001 Razdel III Zashita obektov pechati v chrezvychajnyh situaciyah 8 Ubezhisha grazhdanskoj oborony Konstrukcii i raschyot V A Kotlyarevskij V I Ganushkin A A Kostin i dr pod red V A Kotlyarevskogo M Strojizdat 1989 ISBN 5 274 00515 2 Primechaniya militera lib ru science tactic 02 html Osnovy sovremennogo obshevojskovogo boya Naprimer atomnaya bomba A bomb A ot Atomic vodorodnaya bomba H bomb H ot Hydrogen i t d Mann Martin U S crash programs decisive nuclear weapon The Death Ray Bomb Popular Science January 1962 Vol 180 No 1 P 90 91 208 Zashita organizma ot izluchenij ioniziruyushih https www elibrary ru item asp id 30267958SsylkiVtoroe prishestvie nejtronnoj bombyNekotorye vneshnie ssylki v etoj state vedut na sajty zanesyonnye v spam list Eti sajty mogut narushat avtorskie prava byt priznany neavtoritetnymi istochnikami ili po drugim prichinam byt zapresheny v Vikipedii Redaktoram sleduet zamenit takie ssylki ssylkami na sootvetstvuyushie pravilam sajty ili bibliograficheskimi ssylkami na pechatnye istochniki libo udalit ih vozmozhno vmeste s podtverzhdaemym imi soderzhimym Spisok problemnyh ssylokhttp militera lib ru science tactic 02 html

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто