Atomvåbentest i verden. Den første atombombetest i Sovjetunionen

Den første sovjetiske afgift for atombombe.

Denne begivenhed blev forudgået af langt og vanskeligt arbejde af fysikere. Begyndelsen af ​​arbejdet med nuklear fission i USSR kan betragtes som 1920'erne. Siden 1930'erne er kernefysik blevet en af ​​hovedretningerne for indenlandsk fysisk videnskab, og i oktober 1940 fremsatte en gruppe sovjetiske videnskabsmænd for første gang i USSR et forslag om at bruge atomenergi til våbenformål ved at indsende en ansøgning til Opfindelsesafdelingen i Den Røde Hær "Om brugen af ​​uran som eksplosiv og giftige stoffer."

Krigen, der begyndte i juni 1941 og evakueringen af ​​videnskabelige institutter, der beskæftiger sig med problemer kernefysik, afbrudt arbejdet med at skabe atomvåben i landet. Men allerede i efteråret 1941 begyndte USSR at modtage efterretningsoplysninger om hemmeligt intensivt forskningsarbejde, der blev udført i Storbritannien og USA med det formål at udvikle metoder til at bruge atomenergi til militære formål og skabe sprængstoffer med enorm destruktiv kraft.

Disse oplysninger tvang trods krigen til at genoptage arbejdet med uran i USSR. Den 28. september 1942 blev et hemmeligt dekret underskrevet Statsudvalget Forsvar nr. 2352ss "Om tilrettelæggelsen af ​​arbejdet med uran", ifølge hvilken forskning i brugen af ​​atomenergi blev genoptaget.

I februar 1943 blev Igor Kurchatov udnævnt til videnskabelig leder af arbejdet med atomproblemet. I Moskva, ledet af Kurchatov, blev laboratorium nr. 2 af USSR Academy of Sciences oprettet (nu National Research Center Kurchatov Institute), som begyndte at studere atomenergi.

Oprindeligt blev den generelle styring af atomproblemet udført af næstformand for USSR's statsforsvarskomité (GKO), Vyacheslav Molotov. Men den 20. august 1945 (et par dage efter den amerikanske atombombning af japanske byer) besluttede statens forsvarskomité at oprette en specialkomité, ledet af Lavrentiy Beria. Han blev kurator for Sovjet atomprojekt.

På samme tid blev det første hoveddirektorat under Rådet for Folkekommissærer i USSR (senere Ministeriet for Medium Engineering i USSR, nu State Atomic Energy Corporation Rosatom) oprettet til direkte ledelse af forsknings-, design-, ingeniørorganisationer og industrivirksomheder involveret i det sovjetiske atomprojekt. Boris Vannikov, som tidligere havde været folkekommissær for ammunition, blev leder af PSU.

I april 1946 blev designbureauet KB-11 (nu det russiske føderale nukleare center - VNIIEF) oprettet ved laboratorium nr. 2 - en af ​​de mest hemmelige virksomheder til udvikling af indenlandske atomvåben, hvis chefdesigner var Yuli Khariton . Anlæg nr. 550 af Folkets Ammunitionskommissariat, som producerede artillerigranater, blev valgt som base for udsendelsen af ​​KB-11.

Den tophemmelige facilitet var placeret 75 kilometer fra byen Arzamas (Gorky-regionen, nu Nizhny Novgorod-regionen) på det tidligere Sarov-klosters territorium.

KB-11 fik til opgave at skabe en atombombe i to versioner. I den første af dem skal arbejdsstoffet være plutonium, i det andet - uran-235. I midten af ​​1948 blev arbejdet med uranoptionen indstillet på grund af dens relativt lave effektivitet sammenlignet med omkostningerne ved nukleare materialer.

Den første indenlandske atombombe havde den officielle betegnelse RDS-1. Det blev dechiffreret på forskellige måder: "Rusland gør det selv", "Fædrelandet giver det til Stalin," osv. Men i det officielle dekret fra USSR's ministerråd dateret 21. juni 1946, blev det krypteret som " Flymotor speciel ("S").

Oprettelsen af ​​den første sovjetiske atombombe RDS-1 blev udført under hensyntagen til de tilgængelige materialer i henhold til skemaet for den amerikanske plutoniumbombe testet i 1945. Disse materialer blev leveret af den sovjetiske udenlandske efterretningstjeneste. En vigtig kilde oplysninger var Klaus Fuchs, en tysk fysiker, der deltog i arbejdet med atomprogrammerne i USA og Storbritannien.

Efterretningsmaterialer på den amerikanske plutoniumladning til en atombombe gjorde det muligt at reducere den tid, der var nødvendig for at skabe den første sovjetiske ladning, selvom mange af de tekniske løsninger af den amerikanske prototype ikke var de bedste. Selv i de indledende faser kunne sovjetiske specialister tilbyde bedste løsninger både afgiften som helhed og dens individuelle enheder. Derfor var den første atombombeladning, der blev testet af USSR, mere primitiv og mindre effektiv end den originale version af ladningen, der blev foreslået af sovjetiske videnskabsmænd i begyndelsen af ​​1949. Men for at være garanteret og ind kort tid For at vise, at USSR også besidder atomvåben, blev det besluttet at bruge en ladning oprettet efter det amerikanske design i den første test.

Ladningen til RDS-1 atombomben var en flerlagsstruktur, hvori det aktive stof, plutonium, blev overført til en superkritisk tilstand ved at komprimere det gennem en konvergerende sfærisk detonationsbølge i sprængstoffet.

RDS-1 var en fly atombombe, der vejede 4,7 tons, med en diameter på 1,5 meter og en længde på 3,3 meter. Det blev udviklet i forhold til Tu-4-flyet, hvis bomberum tillod placeringen af ​​et "produkt" med en diameter på højst 1,5 meter. Plutonium blev brugt som fissilt materiale i bomben.

At producere en atombombeladning i byen Chelyabinsk-40 kl Sydlige Ural et anlæg blev bygget under det betingede nummer 817 (nu Federal State Unitary Enterprise Mayak Production Association) Anlægget bestod af den første sovjetiske industrielle reaktor til fremstilling af plutonium, et radiokemisk anlæg til at adskille plutonium fra uran bestrålet i reaktoren, og et anlæg). til fremstilling af produkter af metallisk plutonium.

Reaktoren på anlæg 817 blev bragt til sin designkapacitet i juni 1948, og et år senere modtog anlægget den nødvendige mængde plutonium til at lave den første ladning til en atombombe.

Stedet for teststedet, hvor det var planlagt at teste ladningen, blev valgt i Irtysh-steppen, cirka 170 kilometer vest for Semipalatinsk i Kasakhstan. En slette med en diameter på cirka 20 kilometer, omgivet fra syd, vest og nord af lave bjerge, blev tildelt teststedet. I den østlige del af dette rum var der små bakker.

Byggeriet af træningspladsen, kaldet træningsplads nr. 2 under USSR Ministeriet for Væbnede Styrker (senere USSR Forsvarsministeriet), begyndte i 1947 og blev stort set afsluttet i juli 1949.

Til afprøvning på teststedet blev der forberedt et forsøgssted med en diameter på 10 kilometer, opdelt i sektorer. Den var udstyret med særlige faciliteter til at sikre test, observation og registrering af fysisk forskning. I midten af ​​forsøgsfeltet blev der monteret et metalgittertårn 37,5 meter højt, designet til at installere RDS-1 ladningen. I en afstand af en kilometer fra centrum blev der bygget en underjordisk bygning til udstyr, der registrerede lys-, neutron- og gammastrømme fra en atomeksplosion. For at studere virkningen af ​​en atomeksplosion blev sektioner af metrotunneler, fragmenter af flyvepladsens landingsbaner og prøver af fly, kampvogne og artilleri placeret på forsøgsfeltet. raketkastere, skibsoverbygninger forskellige typer. For at sikre driften af ​​den fysiske sektor blev der bygget 44 konstruktioner på teststedet og anlagt en vej. kabelnetværk længde 560 kilometer.

I juni-juli 1949 blev to grupper af KB-11 arbejdere med hjælpeudstyr og husholdningsartikler sendt til teststedet, og den 24. juli ankom en gruppe specialister dertil, som skulle være direkte involveret i at forberede atombomben til afprøvning.

Den 5. august 1949 gav regeringskommissionen for test af RDS-1 en konklusion om, at testpladsen var fuldstændig klar.

Den 21. august blev en plutoniumladning og fire neutronsikringer leveret til teststedet af et specialtog, hvoraf den ene skulle bruges til at detonere et sprænghoved.

Den 24. august 1949 ankom Kurchatov til træningsbanen. Inden den 26. august var alt forberedende arbejde på stedet afsluttet. Eksperimentets leder, Kurchatov, gav ordre til at teste RDS-1 den 29. august klokken otte om morgenen lokal tid og at udføre forberedende operationer med start klokken otte om morgenen den 27. august.

Om morgenen den 27. august begyndte samlingen af ​​kampproduktet nær det centrale tårn. Om eftermiddagen den 28. august gennemførte nedrivningsarbejdere en sidste fuld inspektion af tårnet, forberedte automatikken til detonation og kontrollerede nedrivningskabelledningen.

Klokken fire om eftermiddagen den 28. august blev en plutoniumladning og neutronsikringer til den leveret til værkstedet nær tårnet. Den endelige installation af ladningen blev afsluttet klokken tre om morgenen den 29. august. Klokken fire om morgenen rullede installatørerne produktet ud af montageværkstedet langs et jernbanespor og installerede det i tårnets godselevatorbur og løftede derefter ladningen til toppen af ​​tårnet. Ved sekstiden var ladningen udstyret med sikringer og tilsluttet sprængningskredsløbet. Så begyndte evakueringen af ​​alle mennesker fra testfeltet.

På grund af det forværrede vejr besluttede Kurchatov at udskyde eksplosionen fra 8.00 til 7.00.

6.35 tændte operatørerne for strømmen til automatiseringssystemet. 12 minutter før eksplosionen blev feltmaskinen tændt. 20 sekunder før eksplosionen tændte operatøren for hovedstikket (switchen), der forbinder produktet med det automatiske kontrolsystem. Fra det øjeblik blev alle operationer udført af en automatisk enhed. Seks sekunder før eksplosionen tændte maskinens hovedmekanisme for produktet og nogle af feltinstrumenterne, og på et sekund tændte den for alle de andre enheder og udsendte et detonationssignal.

Præcis klokken syv den 29. august 1949 blev hele området oplyst med et blændende lys, som signalerede, at USSR med succes havde gennemført udviklingen og testningen af ​​sin første atombombeladning.

Ladeeffekten var 22 kiloton TNT.

20 minutter efter eksplosionen blev to tanke udstyret med blybeskyttelse sendt til midten af ​​feltet for at foretage strålingsrekognoscering og inspicere midten af ​​feltet. Efterretninger afslørede, at alle strukturer i midten af ​​feltet var blevet revet ned. På stedet for tårnet smeltede et krater i midten af ​​marken, og der dannedes en kontinuerlig skorpe af slagger. Civile bygninger og industrielle strukturer blev helt eller delvist ødelagt.

Udstyret brugt i forsøget gjorde det muligt at udføre optiske observationer og målinger af varmeflow og parametre chokbølge, karakteristika for neutron- og gammastråling, bestemme niveauet radioaktiv forurening områder i eksplosionsområdet og langs eksplosionssky-sporet, undersøg påvirkningen skadelige faktorer atomeksplosion på biologiske objekter.

For den vellykkede udvikling og afprøvning af en ladning til en atombombe blev hun tildelt ordener og medaljer fra USSR ved adskillige lukkede dekreter fra Præsidiet for den øverste sovjet i USSR dateret 29. oktober 1949. stor gruppe førende forskere, designere, teknologer; mange blev tildelt titlen Stalin-prismodtagere, og mere end 30 mennesker modtog titlen som Helten af ​​Socialistisk Arbejder.

Som resultat vellykket test RDS-1 fra USSR eliminerede det amerikanske monopol på besiddelse af atomvåben og blev det andet atomkraft fred.

Den første sovjetiske ladning til en atombombe blev testet med succes på Semipalatinsk-teststedet (Kasakhstan).

Denne begivenhed blev forudgået af langt og vanskeligt arbejde af fysikere. Begyndelsen af ​​arbejdet med nuklear fission i USSR kan betragtes som 1920'erne. Siden 1930'erne er kernefysik blevet en af ​​hovedretningerne for indenlandsk fysisk videnskab, og i oktober 1940 fremsatte en gruppe sovjetiske videnskabsmænd for første gang i USSR et forslag om at bruge atomenergi til våbenformål ved at indsende en ansøgning til Opfindelsesafdelingen i Den Røde Hær "Om brugen af ​​uran som eksplosiv og giftige stoffer."

Krigen, der begyndte i juni 1941, og evakueringen af ​​videnskabelige institutter, der beskæftiger sig med problemer med kernefysik, afbrød arbejdet med at skabe atomvåben i landet. Men allerede i efteråret 1941 begyndte USSR at modtage efterretningsoplysninger om hemmeligt intensivt forskningsarbejde, der blev udført i Storbritannien og USA med det formål at udvikle metoder til at bruge atomenergi til militære formål og skabe sprængstoffer med enorm destruktiv kraft.

Disse oplysninger tvang trods krigen til at genoptage arbejdet med uran i USSR. Den 28. september 1942 blev det hemmelige dekret fra Statens Forsvarskomité nr. 2352ss "Om tilrettelæggelsen af ​​arbejdet med uran" underskrevet, ifølge hvilket forskningen i brugen af ​​atomenergi blev genoptaget.

I februar 1943 blev Igor Kurchatov udnævnt til videnskabelig leder af arbejdet med atomproblemet. I Moskva, ledet af Kurchatov, blev laboratorium nr. 2 af USSR Academy of Sciences oprettet (nu National Research Center Kurchatov Institute), som begyndte at studere atomenergi.

Oprindeligt blev den generelle styring af atomproblemet udført af næstformand for USSR's statsforsvarskomité (GKO), Vyacheslav Molotov. Men den 20. august 1945 (et par dage efter den amerikanske atombombning af japanske byer) besluttede statens forsvarskomité at oprette en specialkomité, ledet af Lavrentiy Beria. Han blev kurator for det sovjetiske atomprojekt.

På samme tid blev det første hoveddirektorat under Rådet for Folkekommissærer i USSR (senere Ministeriet for Medium Engineering i USSR, nu State Atomic Energy Corporation Rosatom) oprettet til direkte ledelse af forsknings-, design-, ingeniørorganisationer og industrivirksomheder involveret i det sovjetiske atomprojekt. Boris Vannikov, som tidligere havde været folkekommissær for ammunition, blev leder af PSU.

I april 1946 blev designbureauet KB-11 (nu det russiske føderale nukleare center - VNIIEF) oprettet ved laboratorium nr. 2 - en af ​​de mest hemmelige virksomheder til udvikling af indenlandske atomvåben, hvis chefdesigner var Yuli Khariton . Anlæg nr. 550 af Folkets Ammunitionskommissariat, som producerede artillerigranater, blev valgt som base for udsendelsen af ​​KB-11.

Den tophemmelige facilitet var placeret 75 kilometer fra byen Arzamas (Gorky-regionen, nu Nizhny Novgorod-regionen) på det tidligere Sarov-klosters territorium.

KB-11 fik til opgave at skabe en atombombe i to versioner. I den første af dem skal arbejdsstoffet være plutonium, i det andet - uran-235. I midten af ​​1948 blev arbejdet med uranoptionen indstillet på grund af dens relativt lave effektivitet sammenlignet med omkostningerne ved nukleare materialer.

Den første indenlandske atombombe havde den officielle betegnelse RDS-1. Det blev dechifreret på forskellige måder: "Rusland gør det selv", "Fædrelandet giver det til Stalin" osv. Men i det officielle dekret fra USSR's Ministerråd dateret 21. juni 1946 blev det krypteret som "Special jetmotor ("S").

Oprettelsen af ​​den første sovjetiske atombombe RDS-1 blev udført under hensyntagen til de tilgængelige materialer i henhold til skemaet for den amerikanske plutoniumbombe testet i 1945. Disse materialer blev leveret af den sovjetiske udenlandske efterretningstjeneste. En vigtig informationskilde var Klaus Fuchs, en tysk fysiker, der deltog i arbejdet med atomprogrammerne i USA og Storbritannien.

Efterretningsmaterialer på den amerikanske plutoniumladning til en atombombe gjorde det muligt at reducere den tid, der var nødvendig for at skabe den første sovjetiske ladning, selvom mange af de tekniske løsninger af den amerikanske prototype ikke var de bedste. Selv i de indledende faser kunne sovjetiske specialister tilbyde de bedste løsninger for både ladningen som helhed og dens individuelle komponenter. Derfor var den første atombombeladning, der blev testet af USSR, mere primitiv og mindre effektiv end den originale version af ladningen, der blev foreslået af sovjetiske videnskabsmænd i begyndelsen af ​​1949. Men for pålideligt og hurtigt at demonstrere, at USSR også besidder atomvåben, blev det besluttet at bruge en ladning oprettet i henhold til det amerikanske design i den første test.

Ladningen til RDS-1 atombomben var en flerlagsstruktur, hvori det aktive stof, plutonium, blev overført til en superkritisk tilstand ved at komprimere det gennem en konvergerende sfærisk detonationsbølge i sprængstoffet.

RDS-1 var en fly atombombe, der vejede 4,7 tons, med en diameter på 1,5 meter og en længde på 3,3 meter. Det blev udviklet i forhold til Tu-4-flyet, hvis bomberum tillod placeringen af ​​et "produkt" med en diameter på højst 1,5 meter. Plutonium blev brugt som fissilt materiale i bomben.

For at producere en atombombeladning blev der bygget et anlæg i byen Chelyabinsk-40 i det sydlige Ural under det betingede nummer 817 (nu Federal State Unitary Enterprise Mayak Production Association Anlægget bestod af den første sovjetiske industrielle reaktor til produktion). plutonium, et radiokemisk anlæg til adskillelse af plutonium fra bestrålet en uranreaktor, og et anlæg til fremstilling af produkter fra metallisk plutonium.

Reaktoren på anlæg 817 blev bragt til sin designkapacitet i juni 1948, og et år senere modtog anlægget den nødvendige mængde plutonium til at lave den første ladning til en atombombe.

Stedet for teststedet, hvor det var planlagt at teste ladningen, blev valgt i Irtysh-steppen, cirka 170 kilometer vest for Semipalatinsk i Kasakhstan. En slette med en diameter på cirka 20 kilometer, omgivet fra syd, vest og nord af lave bjerge, blev tildelt teststedet. I den østlige del af dette rum var der små bakker.

Byggeriet af træningspladsen, kaldet træningsplads nr. 2 under USSR Ministeriet for Væbnede Styrker (senere USSR Forsvarsministeriet), begyndte i 1947 og blev stort set afsluttet i juli 1949.

Til afprøvning på teststedet blev der forberedt et forsøgssted med en diameter på 10 kilometer, opdelt i sektorer. Den var udstyret med særlige faciliteter til at sikre test, observation og registrering af fysisk forskning. I midten af ​​forsøgsfeltet blev der monteret et metalgittertårn 37,5 meter højt, designet til at installere RDS-1 ladningen. I en afstand af en kilometer fra centrum blev der bygget en underjordisk bygning til udstyr, der registrerede lys-, neutron- og gammastrømme fra en atomeksplosion. For at studere virkningen af ​​en atomeksplosion blev der bygget sektioner af metrotunneler, fragmenter af landingsbaner på flyvepladsen på forsøgsfeltet, og der blev placeret prøver af fly, kampvogne, artilleriraketkastere og skibsoverbygninger af forskellige typer. For at sikre driften af ​​den fysiske sektor blev der bygget 44 konstruktioner på teststedet og anlagt et kabelnet med en længde på 560 kilometer.

I juni-juli 1949 blev to grupper af KB-11 arbejdere med hjælpeudstyr og husholdningsartikler sendt til teststedet, og den 24. juli ankom en gruppe specialister dertil, som skulle være direkte involveret i at forberede atombomben til afprøvning.

Den 5. august 1949 gav regeringskommissionen for test af RDS-1 en konklusion om, at testpladsen var fuldstændig klar.

Den 21. august blev en plutoniumladning og fire neutronsikringer leveret til teststedet af et specialtog, hvoraf den ene skulle bruges til at detonere et sprænghoved.

Den 24. august 1949 ankom Kurchatov til træningsbanen. Inden den 26. august var alt forberedende arbejde på stedet afsluttet. Eksperimentets leder, Kurchatov, gav ordre til at teste RDS-1 den 29. august klokken otte om morgenen lokal tid og at udføre forberedende operationer med start klokken otte om morgenen den 27. august.

Om morgenen den 27. august begyndte samlingen af ​​kampproduktet nær det centrale tårn. Om eftermiddagen den 28. august gennemførte nedrivningsarbejdere en sidste fuld inspektion af tårnet, forberedte automatikken til detonation og kontrollerede nedrivningskabelledningen.

Klokken fire om eftermiddagen den 28. august blev en plutoniumladning og neutronsikringer til den leveret til værkstedet nær tårnet. Den endelige installation af ladningen blev afsluttet klokken tre om morgenen den 29. august. Klokken fire om morgenen rullede installatørerne produktet ud af montageværkstedet langs et jernbanespor og installerede det i tårnets godselevatorbur og løftede derefter ladningen til toppen af ​​tårnet. Ved sekstiden var ladningen udstyret med sikringer og tilsluttet sprængningskredsløbet. Så begyndte evakueringen af ​​alle mennesker fra testfeltet.

På grund af det forværrede vejr besluttede Kurchatov at udskyde eksplosionen fra 8.00 til 7.00.

6.35 tændte operatørerne for strømmen til automatiseringssystemet. 12 minutter før eksplosionen blev feltmaskinen tændt. 20 sekunder før eksplosionen tændte operatøren for hovedstikket (switchen), der forbinder produktet med det automatiske kontrolsystem. Fra det øjeblik blev alle operationer udført af en automatisk enhed. Seks sekunder før eksplosionen tændte maskinens hovedmekanisme for produktet og nogle af feltinstrumenterne, og på et sekund tændte den for alle de andre enheder og udsendte et detonationssignal.

Præcis klokken syv den 29. august 1949 blev hele området oplyst med et blændende lys, som signalerede, at USSR med succes havde gennemført udviklingen og testningen af ​​sin første atombombeladning.

Ladeeffekten var 22 kiloton TNT.

20 minutter efter eksplosionen blev to tanke udstyret med blybeskyttelse sendt til midten af ​​feltet for at foretage strålingsrekognoscering og inspicere midten af ​​feltet. Efterretninger afslørede, at alle strukturer i midten af ​​feltet var blevet revet ned. På stedet for tårnet smeltede et krater i midten af ​​marken, og der dannedes en kontinuerlig skorpe af slagger. Civile bygninger og industrielle strukturer blev helt eller delvist ødelagt.

Udstyret, der blev brugt i eksperimentet, gjorde det muligt at udføre optiske observationer og målinger af varmestrøm, stødbølgeparametre, karakteristika for neutron- og gammastråling, bestemme niveauet af radioaktiv forurening af området i eksplosionsområdet og langs sporet af eksplosionsskyen, og studere virkningen af ​​de skadelige faktorer ved en atomeksplosion på biologiske objekter.

For den vellykkede udvikling og afprøvning af en ladning til en atombombe tildelte adskillige lukkede dekreter fra Præsidiet for USSR's Øverste Sovjet, dateret 29. oktober 1949, ordener og medaljer fra USSR til en stor gruppe af førende forskere, designere og designere. teknologer; mange blev tildelt titlen Stalin-prismodtagere, og mere end 30 mennesker modtog titlen som Helten af ​​Socialistisk Arbejder.

Som et resultat af den vellykkede test af RDS-1 afskaffede USSR det amerikanske monopol på besiddelse af atomvåben og blev den anden atommagt i verden.

Koh Kambaran. Pakistan besluttede at udføre sine første atomprøvesprængninger i provinsen Balochistan. Ladningerne blev anbragt i en tunnel gravet i Mount Koh Kambaran og detoneret i maj 1998. Lokale beboere besøger næppe dette område, med undtagelse af nogle få nomader og naturlæger.

Maralinga. Stedet i det sydlige Australien, hvor atmosfærisk afprøvning af atomvåben fandt sted, blev engang betragtet som helligt af lokale beboere. Som et resultat, tyve år efter afslutningen af ​​testene, blev der organiseret en gentagelsesoperation for at rydde op i Maralinga. Den første blev udført efter den sidste test i 1963.

Reserveret Den 18. maj 1974 blev en 8 kiloton bombe testet i den indiske ørken i Rajasthan. I maj 1998 blev fem ladninger eksploderet på Pokhran-teststedet, inklusive en termonuklear ladning på 43 kiloton.

Bikini Atoll. På Marshalløerne i Stillehavet er der Bikini Atoll, hvor USA aktivt gennemførte atomprøvesprængninger. Andre eksplosioner blev sjældent fanget på film, men disse blev filmet ret ofte. Selvfølgelig - 67 prøver mellem 1946 og 1958.

Juleøen. Christmas Island, også kendt som Kiritimati, skiller sig ud ved, at der blev udført test på den atomvåben både Storbritannien og USA. I 1957 blev den første britiske brintbombe detoneret dér, og i 1962, som en del af Project Dominic, testede USA 22 ladninger der.

Lop Nor. I stedet for det tørrede saltsø I det vestlige Kina blev omkring 45 sprænghoveder detoneret, både i atmosfæren og under jorden. Testen blev stoppet i 1996.

Mururoa. Atoll i syd Stillehavet overlevede meget - eller rettere sagt, 181 franske atomvåbenforsøg fra 1966 til 1986. Den sidste ladning satte sig fast i en underjordisk mine, og da den eksploderede, skabte den en flere kilometer lang revne. Herefter blev testene stoppet.

Ny Jord.Øhav i Nord det arktiske Ocean udvalgt til atomprøvesprængning den 17. september 1954. Siden da er 132 atomeksplosioner blevet udført der, inklusive en test af de kraftigste brintbombe i verden - "Tsar Bombs" på 58 megatons.

Semipalatinsk Fra 1949 til 1989 blev der udført mindst 468 atomprøvesprængninger på Semipalatinsk-atomprøvestedet. Så meget plutonium akkumulerede der, at fra 1996 til 2012 gennemførte Kasakhstan, Rusland og USA en hemmelig operation for at søge efter og indsamle og bortskaffe radioaktive materialer. Det var muligt at indsamle omkring 200 kg plutonium.

Nevada. Nevada Proving Ground, der har eksisteret siden 1951, slår alle rekorder - 928 atomeksplosioner, hvoraf 800 er under jorden. I betragtning af, at teststedet ligger kun 100 kilometer fra Las Vegas, blev atomsvampe for et halvt århundrede siden betragtet som en helt normal del af underholdning for turister.

I Sovjetunionen blev der allerede siden 1918 udført forskning i kernefysik, der forberedte testen af ​​den første atombombe i USSR. I Leningrad, på Radiuminstituttet, i 1937 blev en cyklotron lanceret, den første i Europa. "I hvilket år var den første atombombetest i USSR?" - du spørger. Du vil finde ud af svaret meget snart.

I 1938, den 25. november, blev en kommission om atomkernen oprettet ved dekret fra Videnskabsakademiet. Det omfattede Sergei Vavilov, Abram Alikhanov, Abram Iofe og andre. De fik to år senere følgeskab af Isai Gurevich og Vitaly Khlopin. Nuklear forskning på det tidspunkt blev allerede udført i mere end 10 videnskabelige institutter. Samme år oprettede USSR Academy of Sciences Commission on Heavy Water, som senere blev kendt som Commission on Isotopers. Efter at have læst denne artikel vil du lære, hvordan yderligere forberedelse og test af den første atombombe blev udført i USSR.

Konstruktion af en cyklotron i Leningrad, opdagelse af nye uranmalme

I september 1939 begyndte konstruktionen af ​​en cyklotron i Leningrad. I april 1940 blev det besluttet at lave et pilotanlæg, der skulle producere 15 kg tungt vand om året. Men på grund af krigen, der begyndte på det tidspunkt, blev disse planer ikke gennemført. I maj samme år foreslog Yu Khariton, Ya Zeldovich, N. Semenov deres teori om udviklingen af ​​en nuklear kædereaktion i uran. Samtidig begyndte arbejdet med at opdage nye uranmalme. Dette var de første skridt, der førte til oprettelsen og afprøvningen af ​​en atombombe i USSR flere år senere.

Fysikeres idé om en fremtidig atombombe

Mange fysikere i perioden fra slutningen af ​​30'erne til begyndelsen af ​​40'erne havde allerede en nogenlunde idé om, hvordan det ville se ud. Ideen var at koncentrere en vis mængde (mere end en kritisk masse) spaltbart materiale på ét sted under påvirkning af neutroner. Herefter skulle en lavinelignende stigning i antallet af atomare henfald begynde i den. Det vil sige, det vil være en kædereaktion, som et resultat af hvilken en enorm ladning af energi vil blive frigivet, og en kraftig eksplosion vil forekomme.

Problemer med at skabe atombomben

Det første problem var at opnå fissilt materiale i tilstrækkeligt volumen. I naturen er det eneste stof af denne art, der kunne findes, en isotop af uran med et massetal på 235 (det vil sige det samlede antal neutroner og protoner i kernen), ellers uran-235. Indholdet af denne isotop i naturligt uran er ikke mere end 0,71% (uran-238 - 99,2%). Desuden malmindholdet naturligt stof er i bedste fald 1 %. Derfor var isoleringen af ​​uran-235 en ret vanskelig opgave.

Som det hurtigt blev klart, er et alternativ til uran plutonium-239. Det findes næsten aldrig i naturen (det er 100 gange mindre rigeligt end uran-235). Det kan opnås i acceptable koncentrationer i atomreaktorer ved at bestråle uran-238 med neutroner. At bygge en reaktor til dette gav også betydelige vanskeligheder.

Det tredje problem var, at det ikke var nemt at samle den nødvendige mængde fissilt materiale ét sted. I processen med at bringe subkritiske dele tættere sammen, selv meget hurtigt, begynder fissionsreaktioner at forekomme i dem. Den energi, der frigives i dette tilfælde, tillader muligvis ikke hovedparten af ​​atomerne at deltage i fissionsprocessen. Uden at have tid til at reagere, vil de flyve fra hinanden.

Opfindelsen af ​​V. Maslov og V. Spinel

V. Maslov og V. Spinel fra det fysisk-tekniske institut i Kharkov i 1940 ansøgte om opfindelsen af ​​ammunition baseret på brugen af ​​en kædereaktion, der udløser den spontane spaltning af uran-235, dets superkritiske masse, som er skabt af flere subkritiske, adskilt af et sprængstof, uigennemtrængeligt for neutroner og ødelagt af eksplosion. Funktionsdygtigheden af ​​en sådan ladning rejser stor tvivl, men ikke desto mindre blev der opnået et certifikat for denne opfindelse. Dette skete dog først i 1946.

Amerikansk kanonskema

Til de første bomber havde amerikanerne til hensigt at bruge et kanondesign, som brugte et rigtigt kanonløb. Med dens hjælp blev en del af det fissile materiale (subkritisk) skudt ind i en anden. Men det blev hurtigt opdaget, at en sådan ordning ikke var egnet til plutonium på grund af det faktum, at indflyvningshastigheden var utilstrækkelig.

Konstruktion af en cyklotron i Moskva

I 1941, den 15. april, besluttede Folkekommissærrådet at påbegynde konstruktionen af ​​en kraftig cyklotron i Moskva. Dog efter den Store Fædrelandskrig, næsten alt arbejde inden for kernefysik, designet til at bringe den første test af en atombombe i USSR tættere på, blev stoppet. Mange kernefysikere befandt sig ved fronten. Andre blev omorienteret til mere presserende områder, som det så ud dengang.

Indsamling af information om det nukleare spørgsmål

Indsamling af oplysninger vedr nukleare problem Siden 1939 har NKVD's 1. direktorat og Den Røde Hærs GRU været involveret. I 1940, i oktober, blev den første besked modtaget fra D. Cairncross, som talte om planer om at skabe en atombombe. Dette spørgsmål blev gennemgået af British Science Committee, som Cairncross arbejdede på. I sommeren 1941 blev et bombeprojekt kaldet "Rørlegeringer" godkendt. England var i begyndelsen af ​​krigen en af ​​verdens førende inden for nuklear udvikling. Denne situation opstod i høj grad takket være hjælp fra tyske videnskabsmænd, der flygtede til dette land, da Hitler kom til magten.

K. Fuchs, medlem af KKE, var en af ​​dem. Han gik i efteråret 1941 til den sovjetiske ambassade, hvor han rapporterede, at han havde vigtig information O kraftigt våben, oprettet i England. S. Kramer og R. Kuchinskaya (radiooperatør Sonya) fik til opgave at kommunikere med ham. De første radiogrammer, der blev sendt til Moskva, indeholdt information om en speciel metode til adskillelse af uranisotoper, gasdiffusion samt om et anlæg, der bygges til dette formål i Wales. Efter seks transmissioner gik kommunikationen med Fuchs tabt.

Testen af ​​atombomben i USSR, hvis dato er almindeligt kendt i dag, blev også forberedt af andre efterretningsofficerer. Således rapporterede Semenov (Twain) i slutningen af ​​1943 i USA, at E. Fermi i Chicago formåede at udføre den første kædereaktion. Kilden til denne information var fysikeren Pontecorvo. Samtidig blev der gennem udenlandsk efterretningstjeneste modtaget lukkede værker af vestlige videnskabsmænd vedrørende atomenergi, dateret 1940-1942, fra England. Oplysningerne i dem bekræftede, at der var gjort store fremskridt med at skabe atombomben.

Konenkovs kone (billedet nedenfor), en berømt billedhugger, arbejdede sammen med andre på rekognoscering. Hun kom tæt på Einstein og Oppenheimer, de største fysikere, og sørgede for i lang tid indflydelse på dem. L. Zarubina, en anden bosiddende i USA, var en del af kredsen af ​​mennesker hos Oppenheimer og L. Szilard. Med hjælp fra disse kvinder lykkedes det USSR at introducere agenter i Los Alamos, Oak Ridge og også Chicago-laboratoriet - største centre atomforskning i Amerika. Oplysninger om atombomben blev sendt til USA sovjetisk efterretningstjeneste i 1944, the Rosenbergs, D. Greenglass, B. Pontecorvo, S. Sake, T. Hall, K. Fuchs.

I 1944, i begyndelsen af ​​februar, holdt L. Beria, folkekommissær for NKVD, et møde med efterretningsledere. På det blev der truffet en beslutning om at koordinere indsamlingen af ​​information relateret til atomproblemet, som kom gennem GRU fra Den Røde Hær og NKVD. Til dette formål blev afdeling "C" oprettet. I 1945, den 27. september, blev det organiseret. P. Sudoplatov, GB-kommissær, ledede denne afdeling.

Fuchs sendte i januar 1945 en beskrivelse af atombombens design. Efterretninger har blandt andet også indhentet materialer om adskillelse af uranisotoper ved elektromagnetiske metoder, data om driften af ​​de første reaktorer, instruktioner til fremstilling af plutonium- og uraniumbomber, data om størrelsen af ​​den kritiske masse af plutonium og uran. , om design af eksplosive linser, om plutonium-240, om rækkefølgen og timingen af ​​bombesamling og produktionsoperationer. Oplysningerne omhandlede også metoden til at sætte bombeinitiatoren i gang og opførelsen af ​​særlige anlæg til isotopadskillelse. Der blev også indhentet dagbogsoptegnelser, som indeholdt information om den første testeksplosion af en bombe i USA i juli 1945.

Informationen modtaget gennem disse kanaler fremskyndede og lettede den opgave, som sovjetiske videnskabsmænd blev tildelt. Vestlige eksperter mente, at USSR kun kunne skabe en bombe i 1954-1955. De tog dog fejl. Den første test af en atombombe i USSR fandt sted i 1949, i august.

Nye stadier i skabelsen af ​​atombomben

I 1942, i april, M. Pervukhin, folkekommissær kemisk industri, var efter ordre fra Stalin bekendt med materialer i forbindelse med arbejdet med atombomben udført i udlandet. For at evaluere oplysningerne i rapporten foreslog Pervukhin at oprette en gruppe specialister. Det omfattede, efter anbefaling af Ioffe, unge videnskabsmænd Kikoin, Alikhanov og Kurchatov.

I 1942, den 27. november, blev GKO-dekretet "Om uranudvinding" udstedt. Det sørgede for skabelsen specialinstitut, samt begyndelsen af ​​arbejdet med forarbejdning og udvinding af råstoffer, geologisk udforskning. Alt dette skulle udføres, så den første atombombe blev testet i USSR så hurtigt som muligt. Året 1943 var præget af, at NKCM begyndte at udvinde og forarbejde uranmalm i Tadsjikistan ved Tabarsh-minen. Planen var 4 tons uransalte om året.

De tidligere mobiliserede videnskabsmænd blev tilbagekaldt fra fronten på dette tidspunkt. Samme år, 1943, den 11. februar blev Videnskabsakademiets laboratorium nr. 2 organiseret. Kurchatov blev udnævnt til dens leder. Hun skulle koordinere arbejdet med at skabe en atombombe.

I 1944 modtog den sovjetiske efterretningstjeneste en opslagsbog, der indeholdt værdifuld information om tilgængeligheden af ​​urangrafitreaktorer og bestemmelsen af ​​reaktorparametre. Imidlertid var det uran, der var nødvendigt for at lade selv en lille eksperimentel atomreaktor, endnu ikke tilgængelig i vores land. I 1944, den 28. september, forpligtede USSR-regeringen NKCM til at overdrage uransalte og uran til statsfonden. Laboratorium nr. 2 fik til opgave at opbevare dem.

Arbejder udført i Bulgarien

En stor gruppe specialister, ledet af V. Kravchenko, leder af den 4. specialafdeling af NKVD, gik i november 1944 for at studere resultaterne af geologisk udforskning i det befriede Bulgarien. Samme år, den 8. december, besluttede Statens Forsvarsudvalg at overføre forarbejdning og produktion uranmalm fra NKMC til 9. direktorat for hoveddirektoratet for det statslige lægepoliti i NKVD. I marts 1945 blev S. Egorov udnævnt til leder af minedrift og metallurgisk afdeling i det 9. direktorat. På samme tid, i januar, blev NII-9 organiseret for at studere uranforekomster, løse problemer med at opnå plutonium og metallisk uran og forarbejdning af råmaterialer. På det tidspunkt ankom omkring halvandet ton uranmalm fra Bulgarien om ugen.

Opførelse af et diffusionsanlæg

Siden 1945, i marts, efter at der var modtaget information fra USA gennem NKGB om et bombedesign bygget på princippet om implosion (det vil sige kompression af fissilt materiale ved at eksplodere et konventionelt sprængstof), begyndte arbejdet med et design, der havde betydelige fordele i forhold til kanonen. I april 1945 skrev V. Makhanev en note til Beria. Den sagde, at det i 1947 var planlagt at lancere et diffusionsanlæg placeret ved Laboratorium nr. 2 for at producere uran-235. Produktiviteten af ​​dette anlæg skulle være cirka 25 kg uran om året. Det burde have været nok til to bomber. Den amerikanske havde faktisk brug for 65 kg uran-235.

Inddragelse af tyske videnskabsmænd i forskning

Den 5. maj 1945, under slaget om Berlin, blev ejendom tilhørende Selskabets Fysik Institut opdaget. Den 9. maj blev en særlig kommission ledet af A. Zavenyagin sendt til Tyskland. Hendes opgave var at finde de videnskabsmænd, der arbejdede der på atombomben, og at indsamle materialer om uranproblemet. En betydelig gruppe tyske videnskabsmænd blev taget til USSR sammen med deres familier. Disse inkluderede nobelpristagere N. Riehl og G. Hertz, professorerne Geib, M. von Ardene, P. Thyssen, G. Pose, M. Volmer, R. Deppel m.fl.

Skabelsen af ​​atombomben er forsinket

For at producere plutonium-239 var det nødvendigt at bygge atomreaktor. Selv til den eksperimentelle var der brug for omkring 36 tons uranmetal, 500 tons grafit og 9 tons urandioxid. I august 1943 var grafitproblemet løst. Dens produktion begyndte i maj 1944 på Moskva-elektrodefabrikken. Men landet havde ikke den nødvendige mængde uran ved udgangen af ​​1945.

Stalin ønskede, at den første atombombe blev testet i USSR så hurtigt som muligt. Året, hvor det skulle være realiseret, var oprindeligt 1948 (indtil foråret). Men på dette tidspunkt var der ikke engang materialer til dens produktion. En ny frist blev fastsat den 8. februar 1945 ved regeringsdekret. Oprettelsen af ​​atombomben blev udsat til 1. marts 1949.

De sidste faser, der forberedte testen af ​​den første atombombe i USSR

Arrangementet, som havde været efterlyst så længe, ​​fandt sted noget senere end den omlagte dato. Den første test af en atombombe i USSR fandt sted i 1949, som planlagt, men ikke i marts, men i august.

I 1948, den 19. juni, blev den første industrielle reaktor ("A") lanceret. Til at vælge fra nukleart brændsel Anlæg "B" blev bygget til at producere plutonium. Bestrålede uranblokke blev opløst, og plutonium blev adskilt fra uran ved kemiske metoder. Derefter blev opløsningen yderligere renset fra fissionsprodukter for at reducere dens strålingsaktivitet. I april 1949 begyndte Plant B at producere bombedele fra plutonium ved hjælp af NII-9 teknologi. Den første forskningsreaktor, der opererede på tungt vand, blev opsendt på samme tid. Udviklingen af ​​produktionen forløb med talrige ulykker. Ved eliminering af deres konsekvenser blev der observeret tilfælde af overeksponering af personale. Men på det tidspunkt var de ikke opmærksomme på sådanne bagateller. Det vigtigste var at udføre den første test af en atombombe i USSR (datoen var 1949, 29. august).

I juli stod et sæt ladedele klar. Til anlægget for fysiske målinger En gruppe fysikere, ledet af Flerov, tog af sted. En gruppe teoretikere, ledet af Zeldovich, blev sendt for at behandle måleresultaterne samt beregne sandsynligheden for ufuldstændig brud og effektivitetsværdier.

Således blev den første test af en atombombe i USSR udført i 1949. Den 5. august accepterede kommissionen en ladning med plutonium og sendte den til KB-11 med brevtog. Her var på dette tidspunkt næsten færdige nødvendigt arbejde. Kontrolsamlingen af ​​ladningen blev udført i KB-11 natten mellem den 10. og 11. august. Enheden blev derefter adskilt, og dens dele blev pakket til forsendelse til lossepladsen. Som allerede nævnt fandt den første test af en atombombe i USSR sted den 29. august. sovjetisk bombe, blev således oprettet på 2 år og 8 måneder.

Test af den første atombombe

I USSR i 1949, den 29. august, blev en atomladning testet på Semipalatinsk-teststedet. Der var en enhed på tårnet. Eksplosionens kraft var 22 kt. Designet af den anvendte ladning var det samme som "Fat Man" fra USA, og det elektroniske fyld er udviklet af sovjetiske videnskabsmænd. Flerlagsstrukturen var repræsenteret af en atomladning. I den blev plutonium overført til en kritisk tilstand ved hjælp af kompression af en sfærisk konvergerende detonationsbølge.

Nogle træk ved den første atombombe

5 kg plutonium blev placeret i midten af ​​ladningen. Stoffet blev etableret i form af to halvkugler omgivet af en skal af uran-238. Den tjente til at indeholde kernen, som pustes op under kædereaktionen, så så meget af plutonium som muligt kunne reagere. Derudover blev den brugt som reflektor og også neutronmoderator. Tamperen var omgivet af en skal lavet af aluminium. Det tjente til ensartet at komprimere atomladningen af ​​chokbølgen.

Af sikkerhedsmæssige årsager blev installationen af ​​enheden, der indeholdt fissilt materiale, udført umiddelbart før brug af ladningen. Til dette formål var der et specielt gennemgående konisk hul, lukket med en eksplosiv prop. Og i det indre og ydre hylster var der huller, der blev lukket med låg. Spaltningen af ​​cirka 1 kg plutoniumkerner var ansvarlig for eksplosionens kraft. De resterende 4 kg havde ikke tid til at reagere og blev sprøjtet ubrugeligt, da den første test af en atombombe blev udført i USSR, hvis dato du nu kender. Mange nye ideer til forbedring af gebyrer opstod under implementeringen af ​​dette program. De drejede sig især om at øge materialeudnyttelsesgraden samt at reducere vægt og dimensioner. Sammenlignet med de første er de nye modeller blevet mere kompakte, mere kraftfulde og mere elegante.

Så den første test af en atombombe i USSR fandt sted i 1949, den 29. august. Det fungerede som begyndelsen på yderligere udvikling på dette område, som fortsætter den dag i dag. Afprøvningen af ​​atombomben i USSR (1949) blev vigtig begivenhed i vores lands historie, og lægger grunden til dets status som atommagt.

I 1953, på det samme Semipalatinsk-teststed, fandt den første test i Ruslands historie sted. Dens kraft var allerede 400 kt. Sammenlign de første test i USSR af en atombombe og en brintbombe: kraft 22 kt og 400 kt. Dette var dog kun begyndelsen.

Den 14. september 1954 blev den første militære øvelser, hvor atombomben blev brugt. De blev kaldt "Operation Snowball". Testen af ​​en atombombe i 1954 i USSR blev ifølge oplysninger afklassificeret i 1993 blandt andet udført med det formål at finde ud af, hvordan stråling påvirker mennesker. Deltagerne i dette forsøg underskrev en aftale om, at de ikke ville afsløre oplysninger om eksponeringen i 25 år.

I december 1946 blev den første eksperimentelle atomreaktor, som krævede 45 tons uran for at fungere. For at starte den industrielle reaktor, der kræves til at producere plutonium, var der brug for yderligere 150 tons uran, som først blev akkumuleret i begyndelsen af ​​1948.

Testopsendelser af reaktoren begyndte den 8. juni 1948 nær Chelyabinsk, men i slutningen af ​​året skete der en alvorlig ulykke, på grund af hvilken reaktoren blev lukket ned i 2 måneder. Samtidig blev reaktoren manuelt adskilt og samlet igen, hvorunder tusindvis af mennesker blev bestrålet, herunder medlemmer af ledelsen af ​​det sovjetiske atomprojekt Igor Kurchatov og Abraham Zavenyagin, der deltog i likvideringen af ​​ulykken. De 10 kg plutonium, der var nødvendige for at lave en atombombe, blev opnået i USSR i midten af ​​1949.

Testen af ​​den første indenlandske atombombe RDS-1 blev udført den 29. august 1949 på Semipalatinsk-teststedet. I stedet for bombetårnet blev der dannet et krater med en diameter på 3 meter og en dybde på 1,5 meter, dækket af smeltet sand. Efter eksplosionen fik det lov at opholde sig 2 kilometer fra epicentret og i højst 15 minutter pga. højt niveau stråling.

25 meter fra tårnet var der en bygning lavet af armerede betonkonstruktioner med en traverskran i hallen til installation af en plutoniumladning. Strukturen kollapsede delvist, men selve strukturen overlevede. Af de 1.538 forsøgsdyr døde 345 i eksplosionen, nogle af dyrene imiterede soldater i skyttegravene.

T-34 kampvognen og feltartilleriet blev lettere beskadiget inden for en radius af 500-550 meter fra epicentret, og i en rækkevidde på op til 1.500 meter fik alle typer fly betydelige skader. I en afstand af en kilometer fra epicentret og derefter hver 500 meter blev 10 Pobeda-personbiler installeret, og alle 10 biler udbrændte.

I en afstand af 800 meter blev to 3-etagers beboelseshuse, bygget 20 meter fra hinanden, så det første afskærmede det andet, fuldstændig ødelagt, boligpaneler og bjælkehuse af bytype blev fuldstændig ødelagt inden for en radius af 5 kilometer . De fleste af skaderne var forårsaget af chokbølgen. Jernbane- og motorvejsbroerne, der ligger henholdsvis 1.000 og 1.500 meter, blev snoet og kastet 20-30 meter fra deres plads.

Vognene og køretøjerne placeret på broerne, halvbrændte, var spredt ud over steppen i en afstand af 50-80 meter fra installationsstedet. Tanks og kanoner blev væltet og ødelagt, og dyr blev båret væk. Testene blev betragtet som vellykkede.

Lederne af arbejdet, Lavrenty Beria og Igor Kurchatov, blev tildelt titlerne som æresborger i USSR. En række videnskabsmænd, der deltog i projektet - Kurchatov, Flerov, Khariton, Khlopin, Shchelkin, Zeldovich, Bochvar, såvel som Nikolaus Riehl, blev Heroes of Socialist Labor.

Alle blev tildelt Stalin-priser og modtog også dachas nær Moskva og Pobeda-biler, og Kurchatov modtog en ZIS-bil. Titlen som Helten af ​​Socialistisk Arbejder blev også modtaget af en af ​​lederne af den sovjetiske forsvarsindustri, Boris Vannikov, hans stedfortræder Pervukhin, viceminister Zavenyagin, samt 7 flere generaler fra indenrigsministeriet, der ledede nukleare anlæg. Projektlederen, Beria, blev tildelt Leninordenen.