Джо 4 - Joe 4

Джо-4
РДС-6с
Информация
СтранаСоветский союз
Тестовый сайтСемипалатинский полигон, Казахская ССР
ПериодАвгуст 1953 г.
Количество тестов1
Тип тестаАтмосферный тест
Тип устройстваСлияние
Максимум. урожайОбщая доходность 400 килотонн в тротиловом эквиваленте (1700 ТДж)
Хронология теста
РДС-4  →

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

Рекомендации

Примечания

  1. ^ Корт 1998, п. 187.
  2. ^ Родос 1995.
  3. ^ а б Гончаров 1996 г., п. 1040.
  4. ^ Ричельсон 2007, п. 100-101.
  5. ^ Гончаров 1996 г., п. 1037.
  6. ^ а б c Холлоуэй 1991, п. 37.
  7. ^ Гончаров 1996 г., п. 1038.
  8. ^ а б c Залога 2002.
  9. ^ Гончаров 1996 г., п. 1039.
  10. ^ «Советская программа ядерного оружия».
  11. ^ а б "Товарищу Завенягину А.П.". Архивировано из оригинал 11 августа 2017 года.
  12. ^ Гончаров 1996 г., п. 1041.
  13. ^ Гончаров 1996 г., п. 1042.
  14. ^ «База данных ядерных испытаний, СССР: часть 1, 1949-1963».
  15. ^ Корт 1998 С. 187-188.

Библиография

внешняя ссылка

Координаты: 50 ° 26′16 ″ с.ш. 77 ° 48′51 ″ в.д. / 50,43778 ° с. Ш. 77,81417 ° в. / 50.43778; 77.81417