| Физика | Астрономия | Науки о Земле | Химия |
| Технология | Психология | Экономика | Разное |
| Биология | Медицина | История | Социальные науки |
Переход к созданию термоядерного оружия явился переломным моментом.
Первые образцы термоядерного оружия были созданы в СССР и США практически одновременно. 21 октября 1952 года США испытали термоядерное устройство Mike, которое не являлось транспортируемым зарядом и представляло, по существу, взрывную лабораторную установку. 12 августа 1953 года в СССР был испытан первый термоядерный заряд
Хотя возможности американского производства позволили США в конце
Испытание советской атомной бомбы 29 августа 1949 года оказалось полной неожиданностью для Соединённых Штатов. Специалисты США прогнозировали её создание и испытание в СССР в пятидесятые годы. Поэтому реакция правительственных кругов США, министерства обороны и Комиссии по атомной энергии была однозначной: начать интенсивную программу разработки всех разновидностей атомного оружия, возобновить программу создания водородной бомбы, построить реактор для производства трития.
31 января 1950 года президент США Трумэн объявил о своём решении начать полномасштабную программу разработки супербомбы
Учёные США
Исследования по термоядерной проблеме продолжала небольшая группа специалистов. Согласно книге H.Y. York Advisors. Oppenheimer, Teller and the Superbomb, результаты работ по водородной бомбе
| 1946 г., 12 июня | Доклад конференции о Супере.
б) детонация смеси дейтерия и трития. |
| 1946–1948 гг. | Продолжают изучаться почти все аспекты проблемы. |
| 1948–1950 гг. | Становится очевидным, что классический Супер |
Запущенная по решению президента машина быстро закрутилась. В Соединённых Штатах и Советском Союзе началась невиданная гонка по разработке ядерного и термоядерного оружия, приведшая к созданию в восьмидесятые годы многотысячных ядерных арсеналов с обеих сторон.
На момент объявления президентом программы создания водородной бомбы складывалась следующая ситуация.
Имевшиеся идеи супербомбы, основанной на детонации дейтерия взрывом атомной бомбы и усилении цепной реакции деления за счёт нейтронов
Эта схема была успешно испытана в термоядерном устройстве Mike в ноябре 1952 года. В качестве термоядерного горючего использовался жидкий дейтерий. Взрыв мощностью 10,4 Мт ознаменовал момент вступления США в век термоядерного оружия, хотя конструктивно устройство Mike не являлось оружием.
Первый сброс термоядерной бомбы с самолёта Соединённые Штаты произвели 20 мая 1956 г.,
Появление стратегических ракет, особенно морского базирования, увеличение точности их наведения изменили в дальнейшем эту ситуацию, и разработка оружия была перенесена в область субмегатонных мощностей.
Создаваемые в условиях глубокой секретности конструкции водородных бомб в США и СССР основывались на одних и тех же физических законах, отталкивались от одинаковых тенденций развития оружия, и поэтому естественно, что во многом независимо друг от друга учёные Запада и Востока в конечном итоге приходили к близким результатам.
Когда президент Трумэн объявил о начале программы водородного оружия, Советский Союз уже в полную силу работал над ней. С 1946 года группа Я.Б. Зельдовича
С 1948 года к решению данной проблемы присоединилась группа И.Е. Тамма, в которой работал А.Д. Сахаров.
В 1950 году работы по этой программе развернулись в полную силу, строились заводы, разрабатывались соответствующие технологии. В августе 1953 года на Семипалатинском полигоне первая советская термоядерная
1. Проверяли работоспособность физической схемы заряда.
2. Создавали образец в конструктивном оформлении, полностью совместимом со средствами доставки, т. е. сразу создавали оружие.
3. Испытательный образец заряда изготовлялся с учётом его дальнейшего серийного производства.
Эта тенденция стала типичной для всей дальнейшей работы по подготовке ядерных и термоядерных зарядов к испытаниям.
Испытание
Со второй половины 1954 года работа над новой схемой термоядерного заряда, получившего
Все работы были закончены к ноябрю, и 22 ноября 1955 года термоядерный
В последующие годы
Большое семейство термоядерных зарядов самых разнообразных конструкций было испытано в серии испытаний
В табл. 5.1 и табл. 5.2 приведена хронология создания и испытания первых образцов термоядерного оружия в СССР и США.
| Годы | Основные этапы работ |
|---|---|
| 1942 | Теллер начинает разрабатывать проблему термоядерного горения в бомбе |
| 1945, 16 июля | Взрыв первой атомной бомбы |
| 1945–1947 | Проекты: 1) супербомба, детонация дейтерия; 2) горение |
| 1949 | Теоретические и экспериментальные исследования процессов, протекающих в термоядерных материалах дейтерии, тритии, дейтериде лития: 1) решение принципиальных проблем; 2) становится очевидно, что классический супер |
| 1950, 31 января | Объявление Трумэном программы создания |
| 1951, май | Серия испытаний. Испытание режима термоядерного горения |
| 1952, ноябрь | Испытание Mike заложены основы термоядерного оружия, горючее жидкий дейтерий |
| 1954, март | Серия Castle термоядерного оружия на основе дейтерида лития |
| Годы | Основные этапы работ |
|---|---|
| 1946 | И.И. Гуревич, Я.Б. Зельдович, И.Я. Померанчук, Ю.Б. Харитон рассматривают использование для взрывных целей ядерной реакции превращения дейтерия в водород и тритий, осуществляемой детонационным способом. Создана группа Я.Б. Зельдовича группа организационно относилась группа Я.Б. Зельдовича тесно взаимодействовала с группой Л.Д. Ландау 1. Теоретическое обоснование атомной бомбы. 2. Теоретическое обоснование термоядерного устройства на принципе детонации дейтерия |
| 1948 | Часть группы Я.Б. Зельдовича |
| 1948 | Образованы ещё две группы теоретиков и математиков, занимающиеся проблемой термоядерного устройства группа И.Е. Тамма: С.3. Беленький, В.Л. Гинзбург, А.Д. Сахаров, Ю.А. Романов, Е.С. Фрадкин группа Н.Н. Боголюбова: В.Н. Климов, Д.В. Ширков |
| 1948, июнь | Принято постановление СМ СССР о разработке серии атомных бомб |
| 1948, июль | Группа И.Е. Тамма начинает взаимодействовать с группой Я.Б. Зельдовича. Через несколько месяцев |
| 1948, осень | В.Л. Гинзбург предлагает в качестве термоядерного горючего дейтерид лития |
| 1949, 29 августа | Успешное испытание первой атомной бомбы в СССР |
| 1950, март | Прибытие на объект |
| 1953, 12 августа, 7:30 утра | Успешное испытание |
| 1953, 15 декабря | На совещании у главного конструктора принято решение продолжать создание сверхмощных изделий по направлению |
| 1954, | На совещании у министра среднего машиностроения В.А. Малышева принято решение о прекращении на объекте |
| 1952–1953 | Появились предложения использовать энергию атомного взрыва для обжатия термоядерного узла, пространственно отделённого от атомного заряда |
| 1954, весна | Обжатие термоядерного узла за счёт энергии первичного заряда |
| 1954, вторая половина | Новая идея обжатия термоядерного узла становится на объекте приоритетной |
| 1955, середина года | Проведение экспертизы конструкции |
| 1955, до ноября | Теоретическое обоснование, расчёты, выбор конструкции заряда, боеприпаса, системы подрыва, парашютной системы, разработка и подготовка диагностической аппаратуры, производство компонентов и заряда в целом, организационная работа по подготовке испытания |
| 1955, 22 ноября, 9:47 утра | Успешное испытание на Семипалатинском полигоне |
В течение двух лет после первого успешного испытания ядерного заряда
Два года было направлено не только на разработку новых зарядов, переход от поискового характера наблюдений и регистрации явлений, сопровождающих ядерный взрыв, к чётко очерченному комплексу измерений с высокой и обоснованной точностью измерения основных характеристик зарядов,
К апрелю 1953 года все элементы термоядерного заряда
К этому времени была разработана, изготовлена и прошла успешную проверку система подрыва ВВ заряда.
На заключительной стадии отработки находились баллистический корпус авиабомбы и бортовая аппаратура автоматики управления подрывом заряда на траектории.
В.И. Жучихин, вспоминая об этом периоде, рассказывает: Нам было известно, что разрабатывался новый самолёт для этой бомбы реактивный бомбардировщик ТУ–16, который мы увидели в следующем году. А пока предстояло провести испытание первой водородной бомбы в стационарных условиях без баллистического корпуса на металлической башне, как и её предшественников
РДС–1 и РДС–2 . Этой первой советской водородной бомбе был присвоен индексРДС–6с. В это время произошло событие величайшей важности: смерть Сталина. Все мы находились под страшным гипнозом вождя и учителя всех времён и народов, и его уход из жизни многих привёл в растерянность: что же будет дальше?В стране тогда осуществлялись большие реформы: разделены партийная, государственная и исполнительная власти, укрупнены министерства. В какое министерство вольют наше ведомство, и будут ли подвергнуты корректировке планы наших разработок? Будет ли произведено испытание водородной бомбы, разработка которой практически была уже завершена? Невольно эти вопросы возникали почти у каждого.
Вскоре в институт прибыла высокая комиссия с целью определения полноты отработки конструкции водородной бомбы. Это вселило уверенность, что всё идёт по задуманному ранее плану. В течение лета и осени предстояло провести испытания нескольких вариантов и более экономичных ядерных зарядов.
Термоядерный заряд предстояло испытывать в стационарных условиях, ядерные заряды сбрасыванием
с самолёта-носителя ТУ–4 в составе авиабомбы.По всем вопросам полноты отработки конструктивных элементов зарядов в целом комиссия очень подробно изучала результаты теоретических расчётов и экспериментальных исследований. Особое внимание обращалось на результаты исследований обжатия активных материалов в заряде и газодинамических параметров заряда. Весьма придирчиво изучалась документация. Комиссия допрашивала ведущих исполнителей теоретиков, исследователей, конструкторов. И что впервые было предпринято комиссией: от каждого ведущего исполнителя требовали письменное заверение, что исследования, испытания и расчёты проведены в достаточном объёме, результаты достоверны и гарантируют нормальное срабатывание первого термоядерного заряда.
После такой, прямо скажем, не очень приятной, но, видимо, необходимой процедуры комиссией было принято решение о проведении полигонных испытаний и термоядерного заряда, и модернизированных ядерных. Хотя по модернизированным ядерным зарядам окончательная отработка конструктивных элементов не была ещё закончена, в положительном решении всех незавершённых вопросов никто уже не сомневался.
В отчёте Об испытаниях изделия
В соответствии с этим были определены направления научных исследований при испытании
В случае, если бы термоядерные реакции в изделии не протекали, энергия взрыва изделия
Испытание первого термоядерного заряда
![]() Общий вид центральной части опытного поля перед испытанием первого термоядерного |
У основания металлической башни на расстоянии
Хотя большинством специалистов высказывалось сомнение, что мощное железобетонное сооружение со стенами двухметровой толщины сможет обеспечить сохранность регистрирующей аппаратуры и информации, М.А. Садовский и Г.Л. Шнирман оптимистически заявляли о достаточной прочности сооружения и о том, что полученная информация будет иметь огромную ценность в понимании термоядерных процессов.
На опытном поле, на различных расстояниях от эпицентра, были построены, как и во время предыдущих испытаний, жилые и производственные здания, восстановлены шоссейный и железнодорожный мосты. Железнодорожный мост был на этот раз сделан двухпролётным с промежуточной опорой.
Впервые были применены вакуумные заборники радиохимических проб, автоматически открывавшиеся под действием ударной волны. Всего к испытаниям
В числе этой аппаратуры были измерители времени, протекающего от момента инициирования ВВ до начала ядерной реакции в изделии, измерители потоков
Кроме сложных приборов, записывающих различные процессы во времени, как и в предыдущих опытах, использовались простейшие измерители и индикаторы давления ударной волны, доз нейтронного
По всему опытному полю, на различных расстояниях от эпицентра, была размещена боевая техника: самолёты, танки, артиллерийские и ракетные установки, корабельные надстройки и морское вооружение. Техника имела различную ориентацию к центру взрыва и размещалась в укрытиях и на открытых площадках.
Для регистрации физических параметров термоядерного взрыва были использованы те же методы, аппаратурные комплексы и приборные сооружения, что и в предыдущих испытаниях, та же киносъёмочная аппаратура для регистрации развития взрыва, та же система дистанционного управления этими приборными комплексами.
Управление подрывом заряда обеспечивалось с того же пульта управления
Всего в процессе подготовки к испытаниям на площадке 1П опытного поля было возведено вновь, а также восстановлено 308 различных сооружений, стендов и отдельных конструктивных элементов.
Одновременно для обеспечения испытаний было подготовлено:
Приборные сооружения были возведены по двум взаимно перпендикулярным радиусам
Запуск всей аппаратуры, установленной в приборных сооружениях, а также части приборов, установленных непосредственно на поле, производился автоматически, дистанционно, из командного пункта площадки Н, расположенного в прочном железобетонном сооружении на расстоянии 10 километров от центра поля. Для этой цели все приборные сооружения были подключены к магистральной кабельной линии автоматики. Перед испытаниями в 1953 году автоматика управления была отремонтирована и частично модернизирована.
Опытные инженерные сооружения: жилые здания, траншеи, окопы, блиндажи, убежища и др. были возведены в различных местах поля, на расстояниях от 250 до 7000 метров от его центра.
Подготовка изделия к испытаниям осуществлялась особой группой работников Министерства среднего машиностроения. Непосредственные наблюдения за взрывом должна была осуществлять
Всего к обеспечению испытаний изделия, после того как были закончены все
В том числе прикомандированных из других частей и учреждений:
Для оценки состояния аппаратурных комплексов опытного поля и командного пункта, состояния приборных сооружений и кабельных линий, а также для приёмки подопытных сооружений и рассмотрения программы измерений физических параметров взрыва и его воздействия на боевую и гражданскую технику так же, как
Работе этой комиссии было уделено самое большое внимание. Поэтому в её состав были включены специалисты, принимавшие непосредственное участие в разработке всех измерительных комплексов и систем управления и в испытаниях
Комиссия в течение трёх недель скрупулёзно провела проверку состояния и работоспособности всех приборов измерительного комплекса, узлов и кабельных линий системы дистанционного управления, состояния приборных сооружений, наличия и состояния техники, зданий, технической и эксплуатационной документации.
Комиссия пришла к выводу, что полигон готов для проведения испытаний первой водородной бомбы, о чём её председатель доложил министру.
К этому времени на базе Первого и Второго главных управлений при Совете Министров СССР было образовано Министерство среднего машиностроения, первым министром был назначен Малышев Вячеслав Александрович, а его заместителем Ванников Борис Львович.
Институт, пока единственное предприятие по разработке ядерного оружия, вошёл в подчинение Главного управления опытных конструкций
Итак, к началу июля 1953 года были изготовлены боевой термоядерный заряд, вся технологическая оснастка, все узлы системы управления подрывом заряда
Было решено: всю технику и технологическую оснастку до г. Семипалатинска отправить первым железнодорожным эшелоном, с ним основной состав рабочих бригад. Вторым эшелоном с разрывом в неделю отправить сам заряд.
Спецрейсом самолёта была направлена передовая группа для организации встречи эшелонов на станции
Все эти операции встреча эшелонов, разгрузка и транспортировка оборудования, оснастки и заряда были проведены по аналогии с подобными операциями 1951 года, без
После доставки оборудования и заряда на полигон и размещения всего хозяйства по рабочим местам на площадках Н и 1П все рабочие группы приступили к проверке состояния каждого узла, согласно требованиям конструкторской и эксплуатационной документации, хотя указаний на это от руководства ещё не поступало. Не была известна и дата проведения испытаний. Да и руководства на полигоне ещё не было.
4 августа заместитель начальника полигона по научной работе
Вывод из доклада: Система автоматики, лаборатории, биологические объекты, боевая техника, служба безопасности, личный состав подготовлены к проведению генеральной репетиции. Утвердил доклад И.В. Курчатов. Он же организовал перекрёстную проверку готовности измерительных методик к испытаниям, затем лично просмотрел все акты и адресовал их либо для исправлений, либо для ознакомления другим руководителям испытаний.
Приведём выдержку из записки Ю.С. Замятнина О проверке инструкций и актов готовности индикаторного отделения
При проведении таких экспертиз не существовало авторитетов. В частности, при проверке готовности протонного монохроматора к испытаниям комиссия во главе с Б.С. Джелеповым
Руководители испытаний исключительно важное значение придавали обеспечению безопасности населения, проживающего в окружающей полигон местности. Энергия взрыва водородной бомбы ожидалась в десятки раз больше, чем все предыдущие взрывы, да ещё в самом опасном для населения варианте при наземном взрыве.
Правительством СССР были приняты чрезвычайные меры. Вокруг опытного поля была установлена запретная зона радиусом
Взрыв можно было проводить только при определённых метеорологических условиях, при направлении ветра в узком заданном секторе углов. В этом секторе отсутствуют крупные населённые пункты и плотность населения наименьшая.
6 августа 1953 года в Москве открылась внеочередная сессия Верховного Совета СССР, на которой выступил Председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков. В своём докладе о текущем моменте он, в частности, сказал: Американские империалисты пугают нас сверхоружием водородной бомбой. Но нас не следует пугать, мы не только знаем секрет водородной бомбы, но и создали её.
А в это время на полигоне шли полным ходом подготовительные работы к генеральной репетиции.
Подготовка и проведение генеральной репетиции по опыту 1951 года осуществлялись по боевому расписанию с небольшими изменениями.
![]() Взрыв первого советского термоядерного |
Проверка системы автоматики управления подрывом заряда, окончательная сборка заряда и подъём его на башню были проведены в ночь на 8 августа 1953 года.
Момент Ч генеральной репетиции осуществлен 8 августа 1953 г.
Последующий анализ результатов генеральной репетиции показал хорошую отработанность эксплуатационной документации, хорошую технологичность оснастки, обеспечивающую качество и удобство сборки заряда, безотказную работу всех узлов системы автоматики управления подрывом заряда, высокое мастерство личного состава, выполнявшего операции по подготовке и проведению испытаний.
Все службы и аппаратурные комплексы опытного поля сработали без замечаний.
Государственная комиссия под председательством Курчатова Игоря Васильевича, 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.
Операцию по сборке заряда проводили Н.Л. Духов, Д.А. Фишман, Н.А. Терлецкий под руководством Ю.Б. Харитона и в присутствии И.В. Курчатова.
Подготовка системы автоматики осуществлялась В.И. Жучихиным и Г.А. Цырковым. В работах принимали участие А.Д. Захаренков и Е.А. Негин.
Снаряжение заряда
В качестве оператора на пульте управления автоматикой подрыва работал А.Д. Захаренков.
Руководил работой операторов автоматики поля и пульта управления К.И. Щёлкин.
![]() ![]() Взрыв первого советского термоядерного заряда |
Если посмотреть
А.Д. Сахаров в своих Воспоминаниях писал, что группа специалистов с его участием оценила, на каком расстоянии от точки взрыва испытуемого заряда можно было ожидать дозы излучения до полного распада радиоактивных веществ на открытой местности, равные 200 рентген. Эта величина была выбрана в качестве предельной. Специалисты полагали, что никто в зоне выпадения радиоактивных осадков не получит полной дозы излучения, если население эвакуировать на определённое время в безопасную зону.
А.Д. Сахаров писал: Всех людей, проживающих в подветренном секторе, ближе определённой нами границы 200 рентген, мы считали совершенно необходимым эвакуировать! Это были десятки тысяч людей! С этим выводом мы пошли к начальству Курчатову, Малышеву и военному руководителю испытаний Маршалу Василевскому.
Чтобы не переходить к воздушному варианту сбрасывания изделия с самолёта, что требовало длительной отсрочки испытаний, было решено осуществить эвакуацию населения из угрожаемого сектора. Для этого было выделено 700 армейских грузовиков и большое количество личного состава.
В официальных отчётах о последствиях ядерного испытания 12 августа 1953 г. указывается, что жители были выселены из всей зоны возможного сектора формирования радиоактивного следа на расстоянии до 120 километров от центра опытного поля, где доза на местности могла превысить 200 Р, и размещены в девяти населённых пунктах, расположенных на расстояниях
По результатам измерений уровня радиации в течение первых пяти дней после взрыва была составлена схема, в которой приведены изменения со временем зон с границами уровней радиации
Уровни радиации в облаке взрыва приведены в табл. 5.3.
| Высота полёта, метров | Время измерения от момента взрыва | Максимальный уровень радиации |
|---|---|---|
| 3000 | 0 ч 20 мин | 5,4 |
| 4000–5000 | 1 ч 04 мин | 9,0 |
| 8000 | 0 ч 33 мин | 360,0 |
| 10000 | 0 ч 45 мин | 144,0 |
Анализ проб воздуха, взятых командой разведки поля через 30 минут после взрыва, показал также, что радиоактивных газов в воздухе не имеется, а концентрация радиоактивных веществ, находившихся в воздухе во взвешенном состоянии
Для оперативного получения данных о направлении радиоактивного следа была организована воздушная радиационная разведка, которая проводилась с помощью четырёх самолётов
Метеорологическая обстановка по данным шаропилотных измерений в день испытаний характеризовалась следующими усреднёнными по высоте параметрами: центр поля направление ветра
После взрыва формирование следа происходило в прогнозируемом секторе
В селе Абай
В населённых пунктах перед вселением жителей проводилась радиационная разведка. 21 августа было начато и 22 августа
| Расстояние, км | Мощность дозы, Р/ч |
|---|---|
| 11 | 33,3 |
| 30 | 160,0 |
| 70 | 214,0 |
| 100 | 84,0 |
| 150 | 21,7 |
| 200 | 15,0 |
| 300 | 5,0 |
27 августа
В 1953 году, спустя некоторое время после взрыва, военными врачами было проведено обследование населения в отдельных пунктах, случаев возникновения лучевой болезни обнаружено не было. Систематическое изучение радиационной обстановки и состояния здоровья населения за пределами полигона началось лишь с 1957 года.
Определённый интерес представляет отношение к приведённым выше дозам облучения, называвшимся в то время допустимыми дозами. Непосредственный участник ядерных испытаний, профессор, полковник В.А. Логачёв отмечает, что в начале
На 14 января 1957 года для лиц, находившихся в зоне радиоактивного загрязнения, предельно допустимая доза внешнего облучения за год равнялась 15,7 Р. Понятно, что допустимые дозы с течением времени и по мере накопления знаний уменьшались, и сейчас для ограниченной части населения
Следует отметить, что радиоактивное загрязнение окружающей среды после испытаний первого термоядерного заряда распространилось на значительную часть территории бывшего СССР. Радиоактивное облако примерно через три часа после взрыва по внешнему виду превратилось
К концу
Перечисленные основные факторы радиационного воздействия определяют внешнее облучение
В предварительном отчёте по испытаниям изделия
В последующем сводном отчёте по испытанию
Так завершилась разработка первой водородной бомбы в нашей стране и успешное её испытание. В отличие от американцев было создано не термоядерное устройство, а боевой заряд, который без
Главный идеолог первой водородной бомбы кандидат
Испытанная 22 ноября 1955 года водородная бомба была основана на принципиально новой физической схеме. История её создания так же, как и история создания водородной бомбы в США, была полна драматизма. Новый физический принцип родился в СССР в процессе интенсивных работ по другим направлениям конструирования водородного оружия, которым отдавался приоритет. Если ретроспективно взглянуть на историю разработки, можно увидеть, что некоторые общие идеи, развитие которых в конечном счёте привело к формулировке нового принципа, были высказаны в СССР в конце 1948 года. Они были в определённом смысле шагом вперёд по сравнению с информацией, относящейся к американским проектам водородной бомбы с детонацией дейтерия, полученной к этому времени по разведывательным каналам. Но тогда эти идеи не получили должного развития. Следующий этап плановых работ по созданию двухступенчатой конструкции водородной бомбы относится
24 декабря 1954 года состоялся
И.В. Курчатов и Ю.Б. Харитон отметили в своих докладах, что этот принцип открывает большие возможности в разработке мощных водородных бомб и что необходимо быстрее использовать эти возможности.
Ю.Б. Харитон выступил с предложением о проведении в 1955 году модельного опыта натурной конструкции новой бомбы.
В итоге обсуждения совет принял согласованное с министром В.А. Малышевым решение:
1. Руководству
2. Разрешить до утверждения плана работ по этой проблеме разработку бомбы устройства и проведение его испытания
В течение первого полугодия 1955 года велись исследовательские и конструкторские разработки опытного образца
Техническое задание на изготовление водородной бомбы новой конструкции было выдано 1 февраля 1955 года.
Для проверки хода работ по плану разработки новой физической схемы заряда
По результатам проведённого совещания Зернов, Павлов, Харитон, Негин. Духов, Бессарабенко подготовили решение, которое было утверждено Завенягиным 31 мая 1955 года.
В нём, в частности, было записано: Одобрить представленную
Экспериментальные работы
Совет Министров СССР в специальном постановлении возложил проведение лётных испытаний
Общее руководство авиационным обеспечением испытаний было возложено
Для проведения лётных испытаний
В связи с ожидаемой большой мощностью взрыва этой бомбы была сделана предварительная оценка возможного его воздействия
Для обеспечения безопасности экипажа
С целью увеличения дистанции от места взрыва
Бомба была подготовлена сотрудниками
Комиссия под председательством помощника Главнокомандующего ВВС
Испытание бомбы было проведено 22 ноября 1955 года. В 6 часов 55 минут бомба была подвешена к самолёту. Самолет вылетел в 8 часов 34 минуты.
В 9 часов 47 минут было произведено прицельное бомбометание с высоты 12 километров и при скорости самолёта 985 км/ч. Бомба была сброшена над опытной площадкой П5. Взрыв бомбы произошёл на высоте 1550 метров.
![]() ![]() Взрыв первой советской двухступенчатой |
В момент взрыва самолёт находился от места взрыва на расстоянии 15 километров. На нём производились измерения светового импульса, температуры нагрева дюралевой обшивки и защитного покрытия.
Воздействие светового излучения на открытые части тела
После испытательного полёта и бомбометания самолёт был подвергнут тщательному осмотру. Никаких следов теплового воздействия
Приведём описание взрыва из отчёта, подготовленного сотрудниками Семипалатинского полигона.
Исключительно большая мощность взрыва, а также обусловленные ею значительные размеры светящейся области и длительное свечение позволили отчётливо пронаблюдать весь процесс развития светящейся области от небольшого шара до сферы значительных размеров, деформацию её ударной волной, отражённой от поверхности земли, и образование больших областей конденсации содержащихся в воздухе водяных паров.
Из всего облака взрыва длительное время была видна его нижняя часть пылевой столб и клубы пыли. Масштабы этого явления также не идут ни в какое сравнение со взрывами ранее испытанных зарядов. Пыль, поднявшаяся над опытным полем до естественных облаков, перемешавшись с ними, образовала
Произведённый впервые взрыв бомбы колоссальной мощности позволил получить важные экспериментальные данные.
По данным визуальных наблюдений экипажей самолётов нижняя граница облака в конце его подъёма располагалась на высоте
Сводные материалы по результатам испытания изделия
Постановлением Совета Министров СССР по вопросам работы конструкции атомных бомб и определения их мощности в 1955 году была образована комиссия, в состав которой вошли И.В. Курчатов
На заседание этой комиссии по определению мощности взрыва
Рассмотрев результаты испытания экспериментальной бомбы
Экспериментальные данные об уровнях радиации на радиоактивном следе и дозах излучения после испытания
| Место измерения уровней радиации | Расстояние от опытного поля, км | Время измерения после взрыва, ч | Мощность дозы излучения, мР/ч | Доза до полного распада РВ на открытой местности, Р |
|---|---|---|---|---|
| 8 км севернее д. Мостки | 95 | 3 | 11 | 0,13 |
| д. Мостки | 90 | 3 | 12 | 0,17 |
| 10 км ю.-з. д. Шадруха | 155 | 3 | 10 | 0,13 |
| 4 км западнее д. Мещанский | 155 | 3 | 10 | 0,13 |
| д. Угловское | 178 | 3 | 18 | 0,23 |
| 19 км ю.-в. д. Лаптев Лог | 178 | 3 | 18 | 0,23 |
| 7 км южнее д. Лебяжье | 247 | 3 | 16 | 0,19 |
| 12 км южнее д. Локоть | 247 | 3 | 17 | 0,19 |
| 15 км с.-в. д. Егорьевка | 272 | 3 | 10 | 0,12 |
| 30 км восточнее п. Веселоярское | 272 | 3 | 10 | 0,12 |
Из этих данных следует, что доза внешнего
После прохождения ударной
В соответствии с планом через 30 минут после взрыва была выслана радиационная разведка следа радиоактивного облака на трёх
Испытание
Так, в результате обвала потолка в жилом помещении в ауле Малые Акжары, из которого не вышла семья, погибла девочка в возрасте 3 лет.
В момент обвала землянки в выжидательном
Осколками стёкол и обломками строений были нанесены ранения и ушибы 26 жителям из населённого пункта Майское, совхоза Ворошиловградскии, колхозов
В селе Семиярское вследствие обвала потолков в специально оборудованных помещениях одна женщина получила закрытый перелом бедра и две получили ушибы позвоночника. Пострадавшие были доставлены на самолёте полигона в областную больницу в город Павлодар для стационарного лечения. В городе Семипалатинске три человека получили сотрясения мозга. Все больные были госпитализированы и через некоторое время выздоровели.
В общей сложности различные повреждения строений отмечались в 59 населённых пунктах
![]() В. И. Алфёров | ![]() Л. В. Альтшулер | ![]() В. Ф. Гречишников |
|---|---|---|
![]() В. А. Давиденко | ![]() Н. А. Дмитриев | ![]() Н. Л. Духов |
![]() Е. И. Забабахин | ![]() Я. Б. Зельдович | ![]() Л. Д. Ландау |
![]() Ю. А. Романов | ![]() А. Д. Сахаров | ![]() И. Е. Тамм |
![]() Д. М. Тарасов | ![]() Ю. А. Трутнев | ![]() Д. А. Фишман |
![]() Г. Н. Флёров | ![]() Ю. Б. Харитон | ![]() В. А. Цукерман |
Книга «Ядерные испытания СССР. Том 1.»
Статьи близкой тематики:
Ядерные испытания СССР (главы из книги).
Государственная система организации ядерных испытаний в СССР
Испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях СССР
Испытание первой атомной бомбы в СССР
Испытания первых термоядерных зарядов
Укрощение ядра.
Белый архипелаг.
О создании первой отечественной атомной бомбы. Г. А. Гончаров, Л. Д. Рябев.
Как была решена атомная проблема в нашей стране. М.Г. Первухин.
Оружие, которое себя исчерпало. Л. П. Феоктистов.
Подготовка полигона и испытания ядерной бомбы. В. Н. Михайлов, Е. А. Негин, Г. А. Цырков.
«РДС–1» Хроника первого испытания. из отчёта К.И. Щёлкина.
Полигоны, полигоны… Е. В. Вагин.
Семипалатинский ядерный полигон. В. Н. Михайлов.
Рождение полигона. П. Ветлицкий.
Создание полигона на Новой земле. Е. А. Шитиков.
Деятельность полигона на архипелаге Новая Земля.
Атомная бомба в торпедном аппарате. Е. А. Шитиков.
Испытания кораблей на новоземельском полигоне. Е. А. Шитиков.
Боевые стрельбы с ядерными взрывами. Е. А. Шитиков.
Ядерный полигон на Новой земле. В. Н. Михайлов.
Воспоминания о Новой Земле. Г. Г. Кудрявцев
Дважды на Новой Земле. В. М. Киселёв.
Нештатные ситуации. Е. М. Ломовцев.
Тридцать суток на эсминце «Осторожный» у берегов Новой Земли. Гарнов В. В.
Труд испытателей никогда не бывает лёгким и безопасным. Г. А. Кауров.
Мегатонная «затайка». Г. А. Кауров.
Испытательные работы на леднике Шумном. В. И. Лепский.
Подводные ядерные взрывы. Б. Д. Христофоров.
Сверхмощные ядерные взрывы в США и СССР. В. Б. Адамский, Ю. Н. Смирнов, Ю. А. Трутнев.
Воспоминания участников разработки и испытания Супербомбы.
Эпизоды рождения «слойки». В. И. Ритус.
О создании советской водородной
Основные события истории создания водородной бомбы в СССР и США. Г. А. Гончаров.
К истории создания советской водородной бомбы. Г. А. Гончаров.
Зона безопасности. Михаил Важнов.
Затерянный мир Харитона. Воспоминания. Л. В. Альтшулер.
Музей ядерного оружия.
Четыре плюс четыре. Виктор Мальков.
Так начинали дробить ядро. Владимир Губарев.
Уран-45. И.С. Дровеников, С.В. Романов.
Особо секретное задание. Борис Иоффе.
Главный объект державы Владимир Губарев
Над ядерной пропастью Владимир Губарев
Жар ядерного огня Владимир Губарев
Академик Юрий Трутнев: «Бесконечный фронт работ». Владимир Губарев.
От сохи до ядерной дубинки. Владимир Губарев.
Аркадий Бриш: «Мы не имеем права на ошибку». Владимир Губарев.
Идея себя не исчерпала. А. А. Бриш.
Институт атомной энергии и его
Предназначение. Н. А. Черноплеков.
«Научные восторги». Академик М. А. Садовский.
Годы с Курчатовым. Академик А. П. Александров.
Звезда Харитона. Владимир Губарев.
Главный конструктор. А. К. Чернышёв.
Академик Алиханов и советский Атомный проект. Геннадий Киселёв.
Не позволял душе лениться. Е. П. Велихов.
Глазами физиков Арзамаса-16. Ю. Б. Харитон, В. Б. Адамский, Ю. А. Романов, Ю. Н. Смирнов.
«Я низведён до уровня «учёного раба…» С. С. Илизаров.
На передовой
Музруков. Богуненко Наталья Николаевна.
По главам
Воспоминания. Андрей Дмитриевич Сахаров.
По главам
Становление гражданина. В. Б. Адамский.
Ради ядерного паритета. Ю. Б. Харитон.
А. П. Завенягин: страницы жизни. М. Я. Важнов.
По главам
Лев и атом. Учёный, гражданин, мыслитель.
«Он жил не между, а вместе с нами»
Академики Снежинска. Владимир Губарев
Из неопубликованного. Воспоминания
Друзья и коллеги о Михаиле Александровиче Садовском
«Уфимский след» советской атомной бомбы. Ю. В. Ергин
Ядерные взрывы на орбите. Дэниел Дюпон.
Плутоний: разнообразие подходов и мнений Е. Г. Кудрявцев
Диспут в Брюсселе о судьбе плутония А. Жомотт
Ядерные взрывные технологии. А. Б. Колдобский.
А была ли бомба? Александр Зайцев