Каким бывает ядерное оружие - какова суть начинки

Каким бывает ядерное оружие - какова суть начинки

Я́дерное ору́жие относится к оружию массового поражения (наряду с биологическим и химическим оружием). Я́дерный боеприпа́с — взрывное устройство, использующее ядерную энергию, которая высвобождается в результате лавинообразно протекающей цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер и/или термоядерной реакции синтеза лёгких ядер.

Каким бывает ядерное оружие - какова суть начинки

Действие ядерного оружия основано на использовании энергии взрыва ядерного взрывного устройства, высвобождающейся в результате неуправляемой лавинообразно протекающей цепной реакции деления тяжёлых ядер и/или реакции термоядерного синтеза.

Ядерные взрывные устройства

Существует ряд веществ, способных привести к цепной реакции деления. В ядерном оружии используются уран-235 или плутоний-239. Уран в природе встречается в виде смеси трёх изотопов: 238U (99,2745 % природного урана), 235U (0,72 %) и 234U (0,0055 %). Цепную ядерную реакцию поддерживает только изотоп 235U. Для обеспечения максимального энерговыхода урановой ядерной бомбы содержание 235U в нём должно быть не менее 80 %. Поэтому при производстве оружейного урана для повышения доли 235U выполняют обогащение урана.

Альтернативой процессу обогащения урана служит создание плутониевой бомбы на основе изотопа плутоний-239. Плутоний не встречается в природе, этот элемент получают искусственно, облучая нейтронами 238U.

Обратите внимание: Каким должен был быть 2076-й год глазами Советского Союза.

Технологически такое облучение осуществляют в ядерных реакторах. После облучения уран с полученным плутонием отправляют на радиохимический завод, где химическим способом извлекают наработанный плутоний. Регулируя параметры облучения в реакторе, добиваются преимущественной наработки нужного изотопа плутония.

Термоядерные взрывные устройства

В термоядерном взрывном устройстве высвобождение энергии происходит в результате сверхбыстрой взрывной реакции термоядерного синтеза дейтерия и трития в более тяжёлые элементы. Основное рабочее вещество большинства современных термоядерных взрывных устройств — дейтерид лития. Подрыв основного боевого заряда — заряда дейтерида лития — выполняется маломощным встроенным ядерным устройством, выполняющим функцию детонатора (при взрыве ядерного взрывного устройства-детонатора выделяется энергия, более чем достаточная для запуска взрывной термоядерной реакции). Реакции термоядерного синтеза — намного более эффективный источник энергии, и, кроме того, возможно конструктивным усовершенствованием делать термоядерное взрывное устройство сколь угодно мощным, то есть отсутствуют теоретические ограничения мощности термоядерного взрывного устройства.

Ядерные взрывы могут быть следующих видов[1]:

воздушный — в тропосфере;

высотный — в верхних слоях атмосферы и в ближнем околопланетном космосе;

космический — в дальнем околопланетном космосе и любой другой области космического пространства;

наземный взрыв — у самой земли;

подземный взрыв (под поверхностью земли);

надводный (у самой поверхности воды);

подводный (под водой);

При подрыве ядерного боеприпаса происходит ядерный взрыв, поражающими факторами которого являются:

ударная волна

световое излучение

проникающая радиация

радиоактивное заражение

электромагнитный импульс (ЭМИ)

К оружиям массового поражения - как особенно разрушающему оружию можно отнести и вакуумное

Принцип действия ОДБ основан на детонации облака горючего аэрозоля. Благодаря большим размерам облака (на порядки больше, чем размеры зарядов с конденсированным взрывчатым веществом), ударная волна сохраняет поражающее действие на большом расстоянии. Взрыв происходит в две стадии:

по команде взрывателя, как правило бесконтактного, подрывается небольшой заряд обычного взрывчатого вещества (его задача — равномерно распределить горючее вещество по объёму облака);

с небольшой задержкой подрывается второй заряд (или несколько зарядов), вызывающий детонацию аэрозоля.

В качестве горючего в ОДБ используют:

Окись этилена.

Окись пропилена.

Пропин- и диметилацетилен.

Бутил- и пропилнитрит.

В настоящее время усилия инженеров, работающих над созданием объёмно-детонирующих боеприпасов, направлены на создание технологии образования более равномерного облака воздушно-топливной смеси и более симметричного его подрыва — то есть условий, при которых достигается максимальный эффект от взрыва.

*Подписывайтесь, дорогие друзья!

Больше интересных статей здесь: Новости науки и техники.

Источник статьи: Каким бывает ядерное оружие - какова суть начинки.