Chi è stato il primo a creare armi nucleari nel mondo. Una bomba nucleare è un'arma, il cui possesso è già un deterrente

Verità in penultima istanza

Non ci sono molte cose al mondo che sono considerate indiscutibili. Beh, penso che tu sappia che il sole sorge a est e tramonta a ovest. E che anche la Luna gira attorno alla Terra. E sul fatto che gli americani furono i primi a creare la bomba atomica, davanti sia ai tedeschi che ai russi.

Questo è quello che pensavo anch’io, fino a quando circa quattro anni fa mi è capitata tra le mani una vecchia rivista. Ha lasciato da parte le mie convinzioni sul sole e sulla luna, ma la fiducia nella leadership americana è stata seriamente scossa. Era un grosso volume in tedesco: un raccoglitore della rivista "Fisica teorica" ​​del 1938. Non ricordo perché ci sono andato, ma del tutto inaspettatamente mi sono imbattuto in un articolo del professor Otto Hahn.

Il nome mi era familiare. Fu Hahn, il famoso fisico e radiochimico tedesco, che nel 1938, insieme ad un altro eminente scienziato, Fritz Straussmann, scoprì la fissione del nucleo di uranio, dando origine essenzialmente ai lavori sulla creazione di armi nucleari. All'inizio mi limitavo a scorrere l'articolo in diagonale, ma poi frasi del tutto inaspettate mi hanno costretto a prestare più attenzione. E, alla fine, dimentico persino il motivo per cui inizialmente ho preso questa rivista.

L'articolo di Gan era dedicato a una recensione sviluppo nucleare in diversi paesi del mondo. A dire il vero non c’era niente di speciale da vedere: ovunque tranne che in Germania, la ricerca nucleare era in secondo piano. Non vedevano molto senso. " Questa questione astratta non ha nulla a che fare con i bisogni dello Stato"", ha detto più o meno nello stesso periodo il primo ministro britannico Neville Chamberlain, quando gli è stato chiesto di sostenere la ricerca atomica britannica con i soldi del budget.

« Lascia che questi scienziati occhialuti cerchino soldi da soli, lo stato è pieno di altri problemi! – questo è ciò che pensava la maggior parte dei leader mondiali negli anni ’30. Ad eccezione, ovviamente, dei nazisti, che finanziarono il programma nucleare.
Ma non fu il passo di Chamberlain, attentamente citato da Hahn, ad attirare la mia attenzione. L'autore di queste righe non è affatto interessato all'Inghilterra. Molto più interessante è stato ciò che Hahn ha scritto sullo stato della ricerca nucleare negli Stati Uniti. E ha letteralmente scritto quanto segue:

Se parliamo di un paese in cui viene prestata la minima attenzione ai processi di fissione nucleare, allora dovremmo senza dubbio nominare gli Stati Uniti. Naturalmente, in questo momento non sto considerando il Brasile o il Vaticano. Tuttavia tra i paesi sviluppati, anche l’Italia e la Russia comunista sono significativamente avanti rispetto agli Stati Uniti. Si presta poca attenzione ai problemi della fisica teorica d'altra parte dell'oceano, si dà priorità agli sviluppi applicativi che possono fornire profitti immediati; Pertanto posso affermare con sicurezza che nel prossimo decennio i nordamericani non potranno fare nulla di significativo per lo sviluppo della fisica atomica.

All'inizio ridevo e basta. Wow, quanto si sbagliava il mio connazionale! E solo allora ho pensato: qualunque cosa si possa dire, Otto Hahn non era né un sempliciotto né un dilettante. Era ben informato sullo stato della ricerca atomica, soprattutto perché prima dello scoppio della seconda guerra mondiale questo argomento veniva liberamente discusso negli ambienti scientifici.

Forse gli americani hanno disinformato il mondo intero? Ma a quale scopo? Nessuno aveva ancora pensato alle armi atomiche negli anni ’30. Inoltre, la maggior parte degli scienziati considerava la sua creazione impossibile in linea di principio. Ecco perché, fino al 1939, il mondo intero venne immediatamente a conoscenza di tutte le nuove conquiste della fisica atomica: furono pubblicate in modo completamente aperto su riviste scientifiche. Nessuno nascondeva i frutti del proprio lavoro; al contrario, c'era una competizione aperta tra vari gruppi di scienziati (quasi esclusivamente tedeschi): chi sarebbe andato avanti più velocemente?

Forse gli scienziati negli Stati Uniti erano in vantaggio rispetto al resto del mondo e quindi hanno tenuto segreti i loro risultati? Non è una cattiva ipotesi. Per confermarlo o smentirlo, dovremo considerare la storia della creazione della bomba atomica americana, almeno come appare nelle pubblicazioni ufficiali. Siamo tutti abituati a darlo per scontato. Tuttavia, a un esame più attento, ci sono così tante stranezze e incongruenze che rimani semplicemente stupito.

Dal mondo in filo - Bomba negli Stati Uniti

L'anno 1942 iniziò bene per gli inglesi. L'invasione tedesca della loro piccola isola, che sembrava inevitabile, ora, come per magia, si ritirò nella nebbia. L'estate scorsa Hitler ha commesso l'errore più grave della sua vita: ha attaccato la Russia. Questo fu l'inizio della fine. I russi non solo sopravvissero nonostante le speranze degli strateghi berlinesi e le previsioni pessimistiche di molti osservatori, ma diedero anche un bel calcio nei denti alla Wehrmacht durante il gelido inverno. E a dicembre, i grandi e potenti Stati Uniti vennero in aiuto degli inglesi, che ora divennero un alleato ufficiale. In generale, c'erano motivi di gioia più che sufficienti.

Solo pochi funzionari di alto rango che avevano ricevuto informazioni dall'intelligence britannica non erano contenti. Alla fine del 1941, gli inglesi appresero che i tedeschi stavano sviluppando la loro ricerca atomica a un ritmo frenetico.. Anche l’obiettivo finale di questo processo divenne chiaro: una bomba nucleare. Gli scienziati atomici britannici erano abbastanza competenti da immaginare la minaccia rappresentata dalla nuova arma.

Allo stesso tempo, gli inglesi non si facevano illusioni sulle proprie capacità. Tutte le risorse del paese erano finalizzate alla sopravvivenza di base. Sebbene tedeschi e giapponesi combattessero fino al collo contro russi e americani, occasionalmente trovarono l’opportunità di colpire con i pugni l’edificio fatiscente dell’Impero britannico. A causa di ciascuno di questi colpi, l'edificio marcio barcollava e scricchiolava, minacciando di crollare.

Le tre divisioni di Rommel furono vincolate Nord Africa quasi l'intero esercito britannico pronto al combattimento. I sottomarini dell'ammiraglio Dönitz, come squali predatori, sfrecciavano nell'Atlantico, minacciando di interrompere la vitale linea di rifornimento dall'estero. La Gran Bretagna semplicemente non aveva le risorse per avviare una corsa al nucleare con i tedeschi. L'arretrato era già ampio e minacciava di diventare senza speranza in un futuro molto prossimo.

Va detto che all'inizio gli americani erano scettici riguardo a un simile regalo. Il dipartimento militare non capiva perché dovesse spendere soldi per qualche oscuro progetto. Quali altre nuove armi ci sono? Qui ci sono gruppi di portaerei e armate di bombardieri pesanti: sì, questo è potere. E la bomba nucleare, che gli stessi scienziati immaginano in modo molto vago, è solo un’astrazione, una favola da vecchie comari.

Il primo ministro britannico Winston Churchill dovette rivolgersi direttamente al presidente americano Franklin Delano Roosevelt con la richiesta, letteralmente un appello, di non respingere regalo inglese. Roosevelt convocò gli scienziati, esaminò la questione e diede il via libera.

Solitamente gli ideatori della leggenda canonica della bomba americana utilizzano questo episodio per sottolineare la saggezza di Roosevelt. Guarda, che presidente perspicace! Lo guarderemo con occhi leggermente diversi: in che tipo di penna era la ricerca atomica degli yankee se si rifiutavano di collaborare con gli inglesi per così tanto tempo e ostinatamente!

Ciò significa che Hahn aveva assolutamente ragione nel valutare gli scienziati nucleari americani: non erano nulla di solido.

Fu solo nel settembre 1942 che fu presa la decisione di iniziare i lavori sulla bomba atomica. Il periodo organizzativo durò ancora un po', e le cose decollarono davvero solo con l'avvento del nuovo anno, il 1943. Dall'esercito, il lavoro era diretto dal generale Leslie Groves (in seguito avrebbe scritto memorie in cui avrebbe dettagliato la versione ufficiale di quanto accaduto); Ne parlerò in dettaglio un po 'più tardi, ma per ora ammiriamo un altro dettaglio interessante: come si è formato il team di scienziati che ha iniziato a lavorare sulla bomba.

In effetti, quando a Oppenheimer fu chiesto di reclutare specialisti, non aveva molta scelta. I bravi fisici nucleari negli Stati Uniti si contano sulle dita di una mano paralizzata. Pertanto, il professore ha preso una saggia decisione: reclutare persone che conosceva personalmente e di cui poteva fidarsi, indipendentemente dall'area della fisica su cui avevano lavorato in precedenza. E così si è scoperto che la maggior parte dei posti erano occupati dai dipendenti della Columbia University dell'area di Manhattan (a proposito, è per questo che il progetto ha ricevuto il nome Manhattan).

E così cercano di convincerci che in questa atmosfera amichevole di un grande terrario gli americani sono riusciti a creare una bomba atomica in due anni e mezzo. Ma i tedeschi, che per cinque anni hanno lavorato allegramente e amichevolmente al loro progetto nucleare, non ci sono riusciti. Miracoli e basta.

Tuttavia, anche se non ci fossero stati litigi, tempi così record susciterebbero comunque sospetti. Il fatto è che nel processo di ricerca è necessario attraversare determinate fasi, che sono quasi impossibili da abbreviare. Gli stessi americani attribuiscono il loro successo a finanziamenti giganteschi – in definitiva, Per il Progetto Manhattan sono stati spesi oltre due miliardi di dollari! Tuttavia, non importa come allatti una donna incinta, non sarà comunque in grado di dare alla luce un bambino a termine prima dei nove mesi. Lo stesso vale per il progetto nucleare: è impossibile accelerare significativamente, ad esempio, il processo di arricchimento dell'uranio.

I tedeschi lavorarono per cinque anni con il massimo impegno. Naturalmente hanno commesso errori e calcoli errati che hanno portato via tempo prezioso. Ma chi ha detto che gli americani non abbiano commesso errori e calcoli errati? Ce n'erano, e molti. Uno di questi errori fu il coinvolgimento del famoso fisico Niels Bohr.

Operazione Skorzeny sconosciuta

I servizi segreti britannici amano molto vantarsi di una delle loro operazioni. Stiamo parlando del salvataggio del grande scienziato danese Niels Bohr dalla Germania nazista. La leggenda ufficiale dice che dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, il fisico eccezionale visse tranquillamente e tranquillamente in Danimarca, conducendo uno stile di vita abbastanza appartato. I nazisti gli offrirono più volte la collaborazione, ma Bohr rifiutò invariabilmente.

Nel 1943 i tedeschi decisero finalmente di arrestarlo. Ma, avvertito in tempo, Niels Bohr riuscì a fuggire in Svezia, da dove gli inglesi lo portarono via nel vano bombe di un bombardiere pesante. Entro la fine dell'anno, il fisico si ritrovò in America e iniziò a lavorare con zelo a beneficio del Progetto Manhattan.

La leggenda è bella e romantica, ma è cucita con filo bianco e non resiste a nessuna prova. Non c'è più affidabilità in esso che nelle fiabe di Charles Perrault. In primo luogo perché fa sembrare i nazisti dei completi idioti, ma non lo sono mai stati. Pensa attentamente! Nel 1940 i tedeschi occupano la Danimarca. Sanno che nel paese vive un premio Nobel, che può aiutarli molto nel loro lavoro sulla bomba atomica. La stessa bomba atomica indispensabile per la vittoria della Germania.

E cosa stanno facendo? Nel corso di tre anni, di tanto in tanto visitano lo scienziato, bussano educatamente alla porta e chiedono tranquillamente: “ Herr Bohr, non vuoi lavorare a beneficio del Fuhrer e del Reich? Tu non vuoi? Ok, torneremo più tardi" No, questo non era lo stile di lavoro dei servizi segreti tedeschi! Logicamente avrebbero dovuto arrestare Bohr non nel 1943, ma nel 1940. Se funziona, obbligatelo (forzatelo e basta, non supplicatelo!) a lavorare per loro, altrimenti assicuratevi almeno che non possa lavorare per il nemico: mettetelo in un campo di concentramento o sterminatelo; E lo lasciano girare liberamente, sotto il naso degli inglesi.

Tre anni dopo, secondo la leggenda, i tedeschi finalmente si rendono conto che dovrebbero arrestare lo scienziato. Ma poi qualcuno (proprio qualcuno, perché non sono riuscito a trovare da nessuna parte alcuna indicazione su chi sia stato) avverte Bohr del pericolo imminente. Chi potrebbe essere? Non era abitudine della Gestapo gridare ad ogni angolo sugli imminenti arresti. Le persone venivano prese in silenzio, inaspettatamente, di notte. Ciò significa che il misterioso mecenate di Bohr è uno dei funzionari di rango piuttosto elevato.

Lasciamo stare per ora questo misterioso angelo salvatore e continuiamo ad analizzare i vagabondaggi di Niels Bohr. Quindi, lo scienziato è fuggito in Svezia. Come pensi? Su un peschereccio, evitando le barche della Guardia Costiera tedesca nella nebbia? Su una zattera di assi? Non importa come sia! Bor salpò per la Svezia nel massimo comfort possibile su una normalissima nave privata, che fece ufficialmente scalo nel porto di Copenaghen.

Per ora non scervellamoci sulla questione di come i tedeschi avrebbero rilasciato lo scienziato se intendevano arrestarlo. Pensiamoci meglio. La fuga di un fisico di fama mondiale è un'emergenza di portata molto seria. Doveva inevitabilmente essere condotta un'indagine su questo argomento: le teste di coloro che hanno incasinato il fisico, così come il misterioso mecenate, sarebbero volate. Tuttavia, non sono state semplicemente trovate tracce di tale indagine. Forse perché non c'era.

In effetti, quanto fu importante Niels Bohr per lo sviluppo della bomba atomica? Nato nel 1885 e divenuto premio Nobel nel 1922, Bohr si dedicò ai problemi della fisica nucleare solo negli anni '30. A quel tempo era già uno scienziato importante e affermato con opinioni completamente formate. Queste persone raramente riescono in campi che richiedono innovazione e pensiero fuori dagli schemi, che è proprio il campo della fisica nucleare. Per diversi anni Bohr non riuscì a dare alcun contributo significativo alla ricerca atomica.

Tuttavia, come dicevano gli antichi, la prima metà della vita di una persona lavora per il nome, la seconda per il nome della persona. Per Niels Bohr questa seconda metà è già iniziata. Avendo intrapreso la fisica nucleare, iniziò automaticamente a essere considerato uno dei maggiori specialisti in questo campo, indipendentemente dai suoi risultati effettivi.

Ma in Germania, dove lavoravano scienziati nucleari di fama mondiale come Hahn e Heisenberg, conoscevano il vero valore dello scienziato danese. Ecco perché non hanno cercato attivamente di coinvolgerlo nel lavoro. Se andrà bene, diremo al mondo intero che Niels Bohr in persona lavora per noi. Se non funziona, anche questo non è male; non ostacolerà la sua autorità.

A proposito, negli Stati Uniti Niels Bohr era largamente d’intralcio. Il fatto è che il fisico eccezionale non credeva affatto nella possibilità di creare una bomba nucleare. Allo stesso tempo, la sua autorità costringeva a tener conto della sua opinione. Secondo le memorie di Groves, gli scienziati che lavoravano al Progetto Manhattan trattavano Bohr come un anziano. Ora immagina di fare qualcosa lavoro difficile senza alcuna certezza del successo finale. E poi qualcuno si avvicina a te, che consideri un grande specialista, e dice che non vale nemmeno la pena perdere tempo con la tua lezione. Il lavoro diventerà più facile? Non pensare.

Inoltre Bohr era un pacifista convinto. Nel 1945, quando gli Stati Uniti avevano già la bomba atomica, protestò categoricamente contro il suo utilizzo. Di conseguenza, trattò il suo lavoro con tiepidezza. Pertanto, ti esorto a ripensarci: cosa ha portato di più Bohr: movimento o stagnazione nello sviluppo della questione?

È un’immagine strana, vero? La situazione cominciò a schiarirsi un po' dopo che appresi un dettaglio interessante, che sembrava non avere nulla a che fare con Niels Bohr o con la bomba atomica. Stiamo parlando del “capo sabotatore del Terzo Reich” Otto Skorzeny.

Si ritiene che l'ascesa di Skorzeny sia iniziata dopo la liberazione del dittatore italiano Benito Mussolini nel 1943. Imprigionato in una prigione di montagna dai suoi ex compagni, Mussolini non poteva, a quanto pare, sperare nella liberazione. Ma Skorzeny, su ordine diretto di Hitler, sviluppò un piano audace: far sbarcare truppe su alianti e poi volare via su un piccolo aereo. Tutto andò bene: Mussolini era libero, Skorzeny era molto stimato.

Almeno questo è quello che pensa la maggioranza. Pochi storici ben informati sanno che qui causa ed effetto sono confusi. A Skorzeny fu affidato un compito estremamente difficile e responsabile proprio perché Hitler si fidava di lui. Cioè, l'ascesa del “re delle operazioni speciali” è iniziata prima della storia del salvataggio di Mussolini. Tuttavia, molto presto, tra un paio di mesi. Skorzeny fu promosso al rango e alla posizione proprio quando Niels Bohr fuggì in Inghilterra. Non sono riuscito a trovare da nessuna parte il motivo di una promozione.

Quindi abbiamo tre fatti:
Innanzitutto, i tedeschi non impedirono a Niels Bohr di partire per la Gran Bretagna;
In secondo luogo, Il boro ha fatto più male che bene agli americani;
In terzo luogo, subito dopo l'arrivo dello scienziato in Inghilterra, Skorzeny ricevette una promozione.

E se queste fossero parti dello stesso mosaico? Ho deciso di provare a ricostruire gli eventi. Dopo aver catturato la Danimarca, i tedeschi erano ben consapevoli che difficilmente Niels Bohr avrebbe contribuito alla creazione della bomba atomica. Inoltre, piuttosto interferirà. Pertanto, fu lasciato a vivere tranquillamente in Danimarca, sotto il naso degli inglesi. Forse già allora i tedeschi contavano sugli inglesi per rapire lo scienziato. Tuttavia, per tre anni gli inglesi non hanno osato fare nulla.

Alla fine del 1942, i tedeschi iniziarono a sentire vaghe voci sull'inizio di un progetto su larga scala per creare una bomba atomica americana. Anche tenendo conto della segretezza del progetto, era assolutamente impossibile tenerlo nel sacco: la scomparsa istantanea di centinaia di scienziati di diversi paesi, in un modo o nell'altro legati alla ricerca nucleare, avrebbe dovuto portare qualsiasi persona mentalmente normale a simili conclusioni.

I nazisti erano fiduciosi di essere molto più avanti degli yankee (e questo era vero), ma ciò non impedì loro di fare cose brutte al nemico. E così, all'inizio del 1943, ebbe luogo una delle operazioni più segrete dei servizi segreti tedeschi. Sulla soglia della casa di Niels Bohr appare un certo benevolo, che gli dice che vogliono arrestarlo e gettarlo in un campo di concentramento, e gli offre il suo aiuto. Lo scienziato è d'accordo: non ha altra scelta, stare dietro il filo spinato non è la prospettiva migliore.

Allo stesso tempo, a quanto pare, agli inglesi viene inculcata una menzogna sulla completa insostituibilità e unicità di Bohr nella ricerca nucleare. Gli inglesi mordono: ma cosa possono fare se la preda stessa finisce nelle loro mani, cioè in Svezia? E per completo eroismo, portano fuori Bor da lì nella pancia di un bombardiere, anche se avrebbero potuto comodamente mandarlo su una nave.

E poi il premio Nobel appare nell'epicentro del Progetto Manhattan, creando l'effetto di una bomba che esplode. Cioè, se i tedeschi fossero riusciti a bombardare il centro di ricerca di Los Alamos, l'effetto sarebbe stato più o meno lo stesso. Il lavoro è rallentato, e in modo abbastanza significativo. Apparentemente gli americani non si sono resi conto immediatamente di come erano stati ingannati e quando se ne sono accorti era già troppo tardi.
E credi ancora che siano stati gli stessi Yankees a costruire la bomba atomica?

Anche la missione

Personalmente, alla fine ho rifiutato di credere a queste storie dopo aver studiato in dettaglio le attività del gruppo Alsos. Questa operazione dei servizi segreti americani fu tenuta segreta per molti anni, finché i suoi principali partecipanti non partirono per un mondo migliore. E solo allora emersero informazioni – vere, frammentarie e sparse – su come gli americani stavano cercando i segreti atomici tedeschi.

È vero, se lavori a fondo su queste informazioni e le confronti con alcuni fatti ben noti, l'immagine risulta essere molto convincente. Ma non andrò avanti con me stesso. Così, il gruppo Alsos si formò nel 1944, alla vigilia dello sbarco anglo-americano in Normandia. La metà dei membri del gruppo sono ufficiali dell'intelligence professionale, l'altra metà sono scienziati nucleari.

Allo stesso tempo, per formare Alsos, il Progetto Manhattan è stato derubato senza pietà: da lì sono stati infatti prelevati i migliori specialisti. L'obiettivo della missione era raccogliere informazioni sul programma nucleare tedesco. La domanda è: quanto sono disperati gli americani per il successo della loro impresa se la loro scommessa principale è rubare la bomba atomica ai tedeschi?
Erano molto disperati, se ricordi la lettera poco conosciuta di uno degli scienziati atomici al suo collega. Fu scritto il 4 febbraio 1944 e diceva:

« Sembra che ci siamo ritrovati in una causa persa. Il progetto non avanza di una virgola. I nostri leader, secondo me, non credono nel successo dell'intera impresa. Sì, e non ci crediamo. Se non fosse stato per gli enormi soldi che ci pagano qui, penso che molti avrebbero fatto qualcosa di più utile da tempo».

Questa lettera fu citata un tempo come prova del talento americano: che bravi ragazzi siamo, abbiamo realizzato un progetto senza speranza in poco più di un anno! Poi negli Stati Uniti si sono resi conto che non vivono solo gli sciocchi e si sono affrettati a dimenticare il pezzo di carta. Con grande difficoltà sono riuscito a ripescare questo documento in una vecchia rivista scientifica.

Non sono stati risparmiati né soldi né sforzi per garantire le azioni del gruppo Alsos. Era perfettamente attrezzato con tutto il necessario. Il capo della missione, il colonnello Pash, aveva con sé un documento del segretario alla Difesa americano Henry Stimson, che obbligava tutti a fornire tutta l'assistenza possibile al gruppo. Perfino il comandante in capo delle forze alleate, Dwight Eisenhower, non aveva tali poteri.. A proposito, riguardo al comandante in capo, era obbligato a tenere conto degli interessi della missione Alsos nella pianificazione delle operazioni militari, cioè a catturare prima di tutto quelle aree dove potevano esserci tedeschi armi atomiche.

All'inizio di agosto 1944, o per la precisione il 9, il gruppo Alsos sbarcò in Europa. Uno dei principali scienziati nucleari statunitensi, il dottor Samuel Goudsmit, è stato nominato direttore scientifico della missione. Prima della guerra mantenne stretti legami con i suoi colleghi tedeschi e gli americani speravano che la “solidarietà internazionale” degli scienziati fosse più forte degli interessi politici.

Alsos riuscì a ottenere i suoi primi risultati dopo che gli americani occuparono Parigi nell'autunno del 1944.. Qui Goudsmit incontrò il famoso scienziato francese Professor Joliot-Curie. Sembrava che Curie fosse sinceramente felice delle sconfitte dei tedeschi; tuttavia, non appena la conversazione si spostò sul programma atomico tedesco, egli cadde in una profonda “ignoranza”. Il francese ha insistito di non sapere nulla, di non aver sentito nulla, i tedeschi non si sono nemmeno avvicinati allo sviluppo di una bomba atomica e il loro progetto nucleareè esclusivamente pacifico.

Era chiaro che il professore non diceva nulla. Ma non c'era modo di metterlo sotto pressione: per aver collaborato con i tedeschi in Francia a quel tempo, le persone venivano uccise, indipendentemente dai meriti scientifici, e Curie aveva chiaramente paura della morte soprattutto. Pertanto, Goudsmit dovette andarsene a mani vuote.

Durante il suo soggiorno a Parigi, sentì costantemente voci vaghe ma minacciose: Una bomba all'uranio è esplosa a Lipsia., nelle regioni montuose della Baviera sono stati segnalati strani focolai notturni. Tutto indicava che i tedeschi erano molto vicini alla creazione di armi atomiche o le avevano già create.

Quello che accadde dopo è ancora avvolto nel mistero. Dicono che Pash e Goudsmit siano riusciti a trovare alcune informazioni preziose a Parigi. Almeno da novembre Eisenhower riceve costantemente richieste di avanzare in territorio tedesco ad ogni costo. I promotori di queste rivendicazioni - ora è chiaro! — alla fine c'erano persone legate al progetto atomico e che ricevevano informazioni direttamente dal gruppo Alsos. Eisenhower non aveva la reale capacità di eseguire gli ordini ricevuti, ma le richieste di Washington divennero sempre più dure. Non si sa come sarebbe finito tutto questo se i tedeschi non avessero fatto un'altra mossa inaspettata.

Mistero delle Ardenne

Di fatto, alla fine del 1944 tutti credevano che la Germania avesse perso la guerra. L’unica domanda è quanto tempo ci vorrà perché i nazisti vengano sconfitti. Solo Hitler e la sua cerchia ristretta sembravano avere un punto di vista diverso. Hanno cercato di ritardare il momento del disastro fino all'ultimo momento.

Questo desiderio è abbastanza comprensibile. Hitler era sicuro che dopo la guerra sarebbe stato dichiarato criminale e processato. E se ritardi, puoi provocare una lite tra russi e americani e, alla fine, farla franca, cioè uscire dalla guerra. Non senza perdite, ovviamente, ma senza perdere potere.

Pensiamoci: cosa era necessario per questo in condizioni in cui la Germania non aveva più nulla? Naturalmente, spendeteli con la massima parsimonia e mantenete una difesa flessibile. E Hitler, proprio alla fine del 1944, lanciò il suo esercito nella dispendiosa offensiva delle Ardenne. Per quello?

Alle truppe vengono affidati compiti del tutto irrealistici: sfondare ad Amsterdam e gettare gli anglo-americani in mare. A quel tempo, i carri armati tedeschi erano come camminare sulla Luna da Amsterdam, soprattutto perché i loro carri armati spruzzavano carburante a meno della metà del percorso. Spaventare i tuoi alleati? Ma cosa poteva spaventare gli eserciti ben nutriti e armati, dietro i quali si nascondeva la potenza industriale degli Stati Uniti?

Nel complesso, Fino ad ora, nessuno storico è stato in grado di spiegare chiaramente perché Hitler avesse bisogno di questa offensiva. Di solito tutti finiscono per dire che il Fuhrer era un idiota. Ma in realtà Hitler non era un idiota, anzi, pensò in modo abbastanza sensato e realistico fino alla fine; Quegli storici che danno giudizi affrettati senza nemmeno cercare di capire qualcosa possono molto probabilmente essere definiti idioti.

Ma guardiamo l'altro lato del fronte. Lì stanno accadendo cose ancora più sorprendenti! E il punto non è nemmeno che i tedeschi siano riusciti a ottenere i primi successi, anche se piuttosto limitati. Il fatto è che gli inglesi e gli americani erano davvero spaventati! Inoltre, la paura era del tutto inadeguata alla minaccia. Dopotutto, fin dall'inizio era chiaro che i tedeschi avevano poche forze, che l'offensiva era di natura locale...

Ma no, Eisenhower, Churchill e Roosevelt sono semplicemente nel panico! Nel 1945, il 6 gennaio, quando i tedeschi erano già stati fermati e addirittura respinti, Il primo ministro britannico scrive una lettera di panico al leader russo Stalin, che richiede assistenza immediata. Ecco il testo di questa lettera:

« In Occidente sono in corso battaglie molto difficili e in qualsiasi momento potrebbero essere necessarie grandi decisioni da parte dell'Alto Comando. Tu stesso sai per esperienza quanto sia allarmante la situazione quando devi difendere un fronte molto ampio dopo una temporanea perdita di iniziativa.

È molto desiderabile e necessario che il generale Eisenhower lo sappia schema generale, cosa proponete di fare, poiché ciò, ovviamente, influenzerà tutte le sue e le nostre decisioni più importanti. Secondo il messaggio ricevuto, il nostro emissario, il maresciallo capo dell'aeronautica Tedder, ieri sera si trovava al Cairo, a causa delle condizioni meteorologiche. Il suo viaggio è stato notevolmente ritardato e non per colpa tua.

Se non è ancora arrivato da te, ti sarei grato se potessi informarmi se possiamo contare su una grande offensiva russa sul fronte della Vistola o altrove nel mese di gennaio e in qualsiasi altro momento a cui potresti pensare, vero? vorrei menzionare. Non trasmetterò queste informazioni altamente sensibili a nessuno tranne che al feldmaresciallo Brooke e al generale Eisenhower, e solo a condizione che siano mantenute nella massima riservatezza. Considero la questione urgente».

Se traduciamo dal linguaggio diplomatico al linguaggio comune: salvaci, Stalin, ci batteranno! Qui sta un altro mistero. Cosa “batteranno” se i tedeschi saranno già stati ricacciati sulle loro linee originarie? Sì, certo, l'offensiva americana, prevista per gennaio, ha dovuto essere rinviata alla primavera. E cosa? Dovremmo essere lieti che i nazisti abbiano sprecato le loro forze in attacchi insensati!

E inoltre. Churchill dormiva e vedeva come impedire ai russi di entrare in Germania. E ora li sta letteralmente implorando di iniziare a spostarsi verso ovest senza indugio! Fino a che punto Sir Winston Churchill avrebbe dovuto avere paura?! Sembra che il rallentamento dell'avanzata alleata in profondità nella Germania sia stato da lui interpretato come una minaccia mortale. Mi chiedo perché? Dopotutto Churchill non era né uno sciocco né un allarmista.

Eppure gli angloamericani trascorrono i successivi due mesi in una terribile tensione nervosa. Successivamente, lo nasconderanno attentamente, ma la verità verrà comunque a galla nelle loro memorie. Ad esempio, Eisenhower dopo la guerra definì l’ultimo inverno bellico “il periodo più allarmante”.

Cosa preoccupava così tanto il maresciallo se la guerra fosse stata effettivamente vinta? Solo nel marzo 1945 iniziò l'Operazione Ruhr, durante la quale gli Alleati occuparono la Germania Ovest, circondando 300mila tedeschi. Il comandante delle truppe tedesche in questa zona, il feldmaresciallo Model, si è sparato (l'unico di tutti i generali tedeschi, tra l'altro). Solo dopo Churchill e Roosevelt si calmarono più o meno.

Ma torniamo al gruppo degli Alsos. Nella primavera del 1945 divenne notevolmente più attivo. Durante l'operazione nella Ruhr, scienziati e ufficiali dell'intelligence avanzarono quasi seguendo l'avanguardia delle truppe che avanzavano, raccogliendo raccolti preziosi. Nel periodo marzo-aprile molti scienziati coinvolti nella ricerca nucleare tedesca cadono nelle loro mani. La scoperta decisiva è avvenuta a metà aprile: il 12, i membri della missione scrivono di essersi imbattuti in “un vero miniera d'oro” e ora “conoscono il progetto in generale”. A maggio Heisenberg, Hahn, Osenberg, Diebner e molti altri eminenti fisici tedeschi erano nelle mani degli americani. Tuttavia il gruppo Alsos continuò le ricerche attive nella Germania già sconfitta... fino alla fine di maggio.

Ma a fine maggio accade qualcosa di incomprensibile. La ricerca è quasi interrotta. O meglio, continuano, ma con molta meno intensità. Se prima venivano eseguiti da importanti scienziati di fama mondiale, ora vengono eseguiti da assistenti di laboratorio senza barba. E i più importanti scienziati stanno facendo le valigie e partono per l'America. Perché?

Per rispondere a questa domanda, diamo un'occhiata a come si sono sviluppati ulteriormente gli eventi.

Alla fine di giugno gli americani sperimentano la bomba atomica, presumibilmente la prima al mondo.
E all'inizio di agosto ne lanciano due sulle città giapponesi.
Dopodiché, gli Yankees rimangono senza bombe atomiche già pronte e per molto tempo.

Strana situazione, vero? Cominciamo dal fatto che passa solo un mese tra il test e l'uso in combattimento di una nuova superarma. Cari lettori, questo non accade. Realizzare una bomba atomica è molto più difficile che realizzare un proiettile o un razzo convenzionale. Questo è semplicemente impossibile in un mese. Quindi, probabilmente, gli americani hanno realizzato tre prototipi contemporaneamente? Anche improbabile.

Realizzare una bomba nucleare è una procedura molto costosa. Non ha senso farne tre se non sei sicuro di farlo bene. Altrimenti sarebbe possibile realizzare tre progetti nucleari, costruire tre centri scientifici e così via. Persino gli Stati Uniti non sono abbastanza ricchi per essere così stravaganti.

Tuttavia, ok, supponiamo che gli americani abbiano effettivamente costruito tre prototipi contemporaneamente. Perché subito dopo il successo dei test non hanno lanciato le bombe nucleari nella produzione di massa? Dopotutto, subito dopo la sconfitta della Germania, gli americani si trovarono di fronte a un nemico molto più potente e formidabile: i russi. I russi, ovviamente, non hanno minacciato di guerra gli Stati Uniti, ma hanno impedito agli americani di diventare padroni dell'intero pianeta. E questo, dal punto di vista degli Yankees, è un crimine del tutto inaccettabile.

Eppure gli Stati Uniti hanno ricevuto nuove bombe atomiche... Quando pensi? Nell'autunno del 1945? Estate del 1946? NO! Solo nel 1947 le prime armi nucleari iniziarono ad arrivare negli arsenali americani! Non troverai questa data da nessuna parte, ma nessuno si impegnerà a confutarla. I dati che sono riuscito ad ottenere sono assolutamente segreti. Tuttavia, essi sono pienamente confermati dai fatti a noi noti relativi al successivo accumulo dell’arsenale nucleare. E, soprattutto, i risultati dei test nei deserti del Texas, avvenuti alla fine del 1946.

Sì, sì, caro lettore, esattamente alla fine del 1946, e non un mese prima. Le informazioni al riguardo sono state ottenute dall'intelligence russa e mi sono arrivate molto nel modo più duro, che probabilmente non ha senso divulgare su queste pagine, per non smascherare le persone che mi hanno aiutato. Alla vigilia del nuovo anno, il 1947, arrivò sul tavolo del leader sovietico Stalin un rapporto molto interessante, che presenterò qui testualmente.

Secondo l'agente Felix, nel novembre-dicembre di quest'anno, nella zona di El Paso, in Texas, sono state effettuate una serie di esplosioni nucleari. Allo stesso tempo, sono stati testati prototipi di bombe nucleari simili a quelle sganciate sulle isole giapponesi l'anno scorso.

Nel corso di un mese e mezzo furono testate almeno quattro bombe, tre delle quali fallirono. Questa serie di bombe è stata creata in preparazione alla produzione industriale su larga scala di armi nucleari. Molto probabilmente, l'inizio di tale produzione dovrebbe essere previsto non prima della metà del 1947.

L'agente russo ha confermato pienamente le informazioni in mio possesso. Ma forse tutta questa è disinformazione da parte dei servizi segreti americani? Difficilmente. In quegli anni, gli Yankees cercarono di assicurare ai loro avversari che erano più forti di chiunque altro al mondo e che non avrebbero minimizzato il loro potenziale militare. Molto probabilmente abbiamo a che fare con una verità accuratamente nascosta.

Che succede? Nel 1945 gli americani sganciarono tre bombe, tutte con successo. I prossimi test riguardano le stesse bombe! - passa un anno e mezzo dopo, e senza molto successo. La produzione in serie inizierà tra altri sei mesi e non sappiamo - e non lo sapremo mai - quanto bene le bombe atomiche apparse nei magazzini dell'esercito americano corrispondessero al loro terribile scopo, cioè quanto fossero di alta qualità.

Un quadro del genere può essere tracciato solo in un caso, vale a dire: se le prime tre bombe atomiche - le stesse del 1945 - non fossero state costruite dagli americani da soli, ma ricevute da qualcuno. Per dirla senza mezzi termini, dai tedeschi. Questa ipotesi è indirettamente confermata dalla reazione degli scienziati tedeschi al bombardamento delle città giapponesi, di cui siamo a conoscenza grazie al libro di David Irving.

“Povero professor Gan!”

Nell’agosto del 1945, dieci eminenti fisici nucleari tedeschi, dieci protagonisti del “progetto atomico” nazista, furono tenuti prigionieri negli Stati Uniti. Da loro furono estratte tutte le informazioni possibili (mi chiedo perché, se si crede alla versione americana secondo cui gli yankee erano molto più avanti dei tedeschi nella ricerca atomica). Di conseguenza, gli scienziati furono tenuti in una sorta di comoda prigione. C'era anche una radio in questa prigione.

Il 6 agosto alle sette di sera Otto Hahn e Karl Wirtz si ritrovarono alla radio. Fu allora che nel telegiornale successivo seppero che la prima bomba atomica era stata sganciata sul Giappone. La prima reazione dei colleghi a cui hanno portato queste informazioni è stata inequivocabile: non può essere vero. Heisenberg credeva che gli americani non potessero creare le proprie armi nucleari (e, come ora sappiamo, aveva ragione).

« Gli americani hanno menzionato la parola "uranio" in relazione alla loro nuova bomba?“ha chiesto a Gan. Quest'ultimo ha risposto negativamente. "Allora non ha niente a che fare con l'atomo", sbottò Heisenberg. Il fisico eccezionale credeva che gli Yankees usassero semplicemente una sorta di esplosivo ad alta potenza.

Ma il telegiornale delle nove ha fugato ogni dubbio. Ovviamente, fino ad allora i tedeschi semplicemente non immaginavano che gli americani fossero riusciti a catturare diverse bombe atomiche tedesche. Tuttavia, ora la situazione è diventata più chiara e gli scienziati hanno cominciato a essere tormentati da rimorsi di coscienza. Sì sì, esattamente! Il dottor Erich Bagge scrisse nel suo diario: “ Ora questa bomba è stata usata contro il Giappone. Riferiscono che anche diverse ore dopo, la città bombardata è nascosta in una nuvola di fumo e polvere. Stiamo parlando della morte di 300mila persone. Povero professor Gan

Inoltre quella sera gli scienziati erano molto preoccupati che il “povero Gan” si suicidasse. I due fisici vegliarono al suo capezzale fino a tarda notte per evitare che si suicidasse, e si ritirarono nelle loro stanze solo dopo aver scoperto che il collega si era finalmente addormentato profondamente. Lo stesso Gan successivamente descrisse le sue impressioni come segue:

Per qualche tempo ero ossessionato dall’idea della necessità di scaricare in mare tutte le riserve di uranio per evitare una catastrofe simile in futuro. Pur sentendomi personalmente responsabile di quanto accaduto, mi chiedevo se io o qualcun altro avessimo il diritto di privare l'umanità di tutti i benefici che una nuova scoperta potrebbe portare? E ora questa terribile bomba è esplosa!

Mi chiedo: se gli americani dicono la verità e hanno davvero creato la bomba caduta su Hiroshima, perché mai i tedeschi dovrebbero sentirsi “personalmente responsabili” di quello che è successo?

Naturalmente, ognuno di loro ha contribuito alla ricerca nucleare, ma sulla stessa base si potrebbe attribuire parte della colpa a migliaia di scienziati, tra cui Newton e Archimede! Dopotutto, le loro scoperte alla fine portarono alla creazione di armi nucleari!

L'angoscia mentale degli scienziati tedeschi diventa significativa solo in un caso. Vale a dire, se loro stessi creassero la bomba che distrusse centinaia di migliaia di giapponesi. Altrimenti, perché mai dovrebbero preoccuparsi di ciò che hanno fatto gli americani?

/Tuttavia, finora tutte le mie conclusioni non sono state altro che ipotesi, confermate solo da prove indirette. E se mi sbagliassi e gli americani riuscissero davvero a realizzare l’impossibile? Per rispondere a questa domanda è stato necessario studiare da vicino il programma atomico tedesco. E questo non è così semplice come sembra./

Il mondo dell'atomo è così fantastico che la sua comprensione richiede una rottura radicale nei consueti concetti di spazio e tempo. Gli atomi sono così piccoli che se una goccia d’acqua potesse essere ingrandita fino alle dimensioni della Terra, ogni atomo in quella goccia sarebbe più piccolo di un’arancia. Infatti, una goccia d'acqua è composta da 6000 miliardi di miliardi (60000000000000000000000) di atomi di idrogeno e ossigeno. Eppure, nonostante le sue dimensioni microscopiche, l'atomo ha una struttura in una certa misura simile alla struttura del nostro sistema solare. Nel suo centro incomprensibilmente piccolo, il cui raggio è inferiore a un trilionesimo di centimetro, c'è un "sole" relativamente enorme: il nucleo di un atomo.

Piccoli “pianeti” – gli elettroni – ruotano attorno a questo “sole” atomico. Il nucleo è costituito dai due principali elementi costitutivi dell'Universo: protoni e neutroni (hanno un nome unificante: nucleoni). Un elettrone e un protone sono particelle cariche e la quantità di carica in ciascuna di esse è esattamente la stessa, ma le cariche differiscono nel segno: il protone è sempre carico positivamente e l'elettrone è carico negativamente. Il neutrone non trasporta carica elettrica e, di conseguenza, ha una permeabilità molto elevata.

Nella scala atomica delle misurazioni, la massa di un protone e di un neutrone è considerata unità. Peso atomico di qualsiasi elemento chimico dipende quindi dal numero di protoni e neutroni contenuti nel suo nucleo. Ad esempio, un atomo di idrogeno, con un nucleo costituito da un solo protone, ha una massa atomica pari a 1. Un atomo di elio, con un nucleo formato da due protoni e due neutroni, ha una massa atomica pari a 4.

I nuclei degli atomi di uno stesso elemento contengono sempre lo stesso numero di protoni, ma il numero di neutroni può variare. Gli atomi che hanno nuclei con lo stesso numero di protoni, ma differiscono nel numero di neutroni e sono varietà dello stesso elemento sono chiamati isotopi. Per distinguerli tra loro, al simbolo dell'elemento viene assegnato un numero, pari alla somma tutte le particelle nel nucleo di un dato isotopo.

Potrebbe sorgere la domanda: perché il nucleo di un atomo non si disgrega? Dopotutto, i protoni in esso contenuti sono particelle elettricamente cariche con la stessa carica, che devono respingersi a vicenda con grande forza. Ciò è spiegato dal fatto che all'interno del nucleo ci sono anche le cosiddette forze intranucleari che attraggono le particelle nucleari tra loro. Queste forze compensano le forze repulsive dei protoni e impediscono la separazione spontanea del nucleo.

Le forze intranucleari sono molto forti, ma agiscono solo a distanze molto ravvicinate. Pertanto, i nuclei degli elementi pesanti, costituiti da centinaia di nucleoni, risultano instabili. Le particelle del nucleo sono in movimento continuo qui (all'interno del volume del nucleo) e se aggiungi loro una quantità aggiuntiva di energia, possono superare le forze interne: il nucleo si dividerà in parti. La quantità di questa energia in eccesso è chiamata energia di eccitazione. Tra gli isotopi degli elementi pesanti ci sono quelli che sembrano sull'orlo dell'auto-disintegrazione. Basta una piccola “spinta”, ad esempio, un semplice neutrone che colpisce il nucleo (e non deve nemmeno accelerare per ad alta velocità) affinché avvenga la reazione di fissione nucleare. In seguito si scoprì che alcuni di questi isotopi “fissili” venivano prodotti artificialmente. In natura esiste un solo isotopo di questo tipo: l'uranio-235.

Urano fu scoperto nel 1783 da Klaproth, che lo isolò dal catrame di uranio e gli diede il nome del pianeta Urano recentemente scoperto. Come si è scoperto in seguito, in realtà non si trattava dell'uranio stesso, ma del suo ossido. Si ottenne uranio puro, un metallo bianco-argenteo
solo nel 1842 Peligo. Il nuovo elemento non aveva proprietà notevoli e non attirò l'attenzione fino al 1896, quando Becquerel scoprì il fenomeno della radioattività nei sali di uranio. Successivamente, l'uranio è diventato un oggetto ricerca scientifica ed esperimenti, ma non avevano ancora alcuna applicazione pratica.

Quando, nel primo terzo del 20 ° secolo, i fisici capirono più o meno la struttura del nucleo atomico, cercarono prima di tutto di realizzare il sogno di lunga data degli alchimisti: cercarono di trasformare un elemento chimico in un altro. Nel 1934, i ricercatori francesi, i coniugi Frédéric e Irene Joliot-Curie, riferirono all'Accademia francese delle Scienze la seguente esperienza: bombardando piastre di alluminio con particelle alfa (nuclei di un atomo di elio), gli atomi di alluminio si trasformavano in atomi di fosforo, ma non quelli ordinari, ma radioattivi, che a loro volta divennero un isotopo stabile del silicio. Pertanto, un atomo di alluminio, dopo aver aggiunto un protone e due neutroni, si è trasformato in un atomo di silicio più pesante.

Questa esperienza ha suggerito che se si “bombardano” con neutroni i nuclei dell'elemento più pesante esistente in natura - l'uranio - si può ottenere un elemento che non esiste in condizioni naturali. Nel 1938, i chimici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann ripeterono in termini generali l'esperienza dei coniugi Joliot-Curie, utilizzando l'uranio al posto dell'alluminio. I risultati dell'esperimento non furono affatto quelli che si aspettavano: invece di un nuovo elemento superpesante con un numero di massa maggiore di quello dell'uranio, Hahn e Strassmann ricevettero elementi leggeri dalla parte centrale della tavola periodica: bario, kripton, bromo e alcuni altri. Gli stessi sperimentatori non sono stati in grado di spiegare il fenomeno osservato. Solo l'anno successivo la fisica Lise Meitner, alla quale Hahn riferì le sue difficoltà, trovò la spiegazione corretta del fenomeno osservato, suggerendo che quando l'uranio viene bombardato da neutroni, il suo nucleo si divide (fissioni). In questo caso si sarebbero dovuti formare nuclei di elementi più leggeri (da cui provengono bario, cripton e altre sostanze), nonché liberati 2-3 neutroni liberi. Ulteriori ricerche hanno permesso di chiarire in dettaglio il quadro di ciò che stava accadendo.

L'uranio naturale è costituito da una miscela di tre isotopi con masse 238, 234 e 235. La quantità principale di uranio è l'isotopo 238, il cui nucleo comprende 92 protoni e 146 neutroni. L'uranio-235 è solo 1/140 dell'uranio naturale (0,7% (ha 92 protoni e 143 neutroni nel nucleo), e l'uranio-234 (92 protoni, 142 neutroni) è solo 1/17500 dell'uranio naturale (0,7% (ha 92 protoni e 143 neutroni nel nucleo) massa totale uranio (0,006%. Il meno stabile di questi isotopi è l'uranio-235.

Di tanto in tanto, i nuclei dei suoi atomi si dividono spontaneamente in parti, a seguito delle quali si formano elementi più leggeri della tavola periodica. Il processo è accompagnato dal rilascio di due o tre neutroni liberi, che corrono a velocità enorme - circa 10mila km/s (sono chiamati neutroni veloci). Questi neutroni possono colpire altri nuclei di uranio, provocando reazioni nucleari. Ogni isotopo si comporta diversamente in questo caso. I nuclei di uranio-238 nella maggior parte dei casi catturano semplicemente questi neutroni senza ulteriori trasformazioni. Ma circa in un caso su cinque, quando un neutrone veloce si scontra con il nucleo dell'isotopo-238, avviene una curiosa reazione nucleare: uno dei neutroni dell'uranio-238 emette un elettrone, trasformandosi in un protone, cioè il L'isotopo dell'uranio si trasforma in un altro
elemento pesante - nettunio-239 (93 protoni + 146 neutroni). Ma il nettunio è instabile: dopo pochi minuti uno dei suoi neutroni emette un elettrone, trasformandosi in un protone, dopo di che l'isotopo del nettunio si trasforma nell'elemento successivo nella tavola periodica: il plutonio-239 (94 protoni + 145 neutroni). Se un neutrone colpisce il nucleo dell'uranio-235 instabile, si verifica immediatamente la fissione: gli atomi si disintegrano con l'emissione di due o tre neutroni. È chiaro che nell'uranio naturale, la maggior parte dei cui atomi appartengono all'isotopo 238, questa reazione non ha conseguenze visibili: tutti i neutroni liberi alla fine verranno assorbiti da questo isotopo.

Ebbene, cosa succederebbe se immaginassimo un pezzo di uranio piuttosto massiccio, costituito interamente da isotopo-235?

Qui il processo andrà diversamente: i neutroni rilasciati durante la fissione di diversi nuclei, a loro volta, colpendo i nuclei vicini, provocano la loro fissione. Di conseguenza, viene rilasciata una nuova porzione di neutroni, che divide i nuclei successivi. In condizioni favorevoli, questa reazione procede come una valanga e viene chiamata reazione a catena. Per avviarlo potrebbero bastare poche particelle bombardanti.

Infatti, supponiamo che l’uranio-235 venga bombardato da soli 100 neutroni. Separeranno 100 nuclei di uranio. In questo caso verranno rilasciati 250 nuovi neutroni di seconda generazione (in media 2,5 per fissione). I neutroni di seconda generazione produrranno 250 fissioni, che rilasceranno 625 neutroni. Nella generazione successiva diventerà 1562, poi 3906, poi 9670, ecc. Il numero di divisioni aumenterà indefinitamente se il processo non viene interrotto.

Tuttavia, in realtà solo una piccola frazione di neutroni raggiunge i nuclei degli atomi. Gli altri, correndo rapidamente tra di loro, vengono portati via nello spazio circostante. Una reazione a catena autosufficiente può verificarsi solo in una matrice sufficientemente ampia di uranio-235, che si dice abbia una massa critica. (Questa massa in condizioni normali è di 50 kg.) È importante notare che la fissione di ciascun nucleo è accompagnata dal rilascio di un'enorme quantità di energia, che risulta essere circa 300 milioni di volte superiore all'energia spesa per la fissione. ! (Si stima che la fissione completa di 1 kg di uranio-235 rilasci la stessa quantità di calore della combustione di 3mila tonnellate di carbone.)

Questa colossale esplosione di energia, rilasciata in pochi istanti, si manifesta come un'esplosione di forza mostruosa ed è alla base dell'azione delle armi nucleari. Ma affinché quest'arma diventi realtà, è necessario che la carica non sia costituita da uranio naturale, ma da un isotopo raro - 235 (tale uranio è chiamato arricchito). Successivamente si scoprì che anche il plutonio puro è un materiale fissile e potrebbe essere utilizzato in una carica atomica al posto dell'uranio-235.

Tutte queste importanti scoperte furono fatte alla vigilia della seconda guerra mondiale. Ben presto iniziarono i lavori segreti sulla creazione di una bomba atomica in Germania e in altri paesi. Negli Stati Uniti, questo problema fu affrontato nel 1941. All'intero complesso delle opere venne dato il nome di “Progetto Manhattan”.

La guida amministrativa del progetto è stata affidata al generale Groves e la guida scientifica è stata affidata al professore dell'Università della California Robert Oppenheimer. Entrambi erano ben consapevoli dell'enorme complessità del compito che dovevano affrontare. Pertanto, la prima preoccupazione di Oppenheimer era quella di reclutare un team scientifico altamente intelligente. Negli USA a quel tempo c'erano molti fisici da cui emigravano Germania fascista. Non è stato facile convincerli a creare armi dirette contro la loro ex patria. Oppenheimer parlava personalmente a tutti, usando tutta la forza del suo fascino. Ben presto riuscì a riunire un piccolo gruppo di teorici, che chiamò scherzosamente “luminari”. E infatti comprendeva i più grandi specialisti dell'epoca nel campo della fisica e della chimica. (Tra loro ci sono 13 premi Nobel, tra cui Bohr, Fermi, Frank, Chadwick, Lawrence.) Oltre a loro, c'erano molti altri specialisti di vari profili.

Il governo degli Stati Uniti non ha lesinato sulle spese e fin dall'inizio il lavoro ha assunto dimensioni importanti. Nel 1942, a Los Alamos, fu fondato il più grande laboratorio di ricerca del mondo. La popolazione di questa città scientifica raggiunse presto le 9mila persone. In termini di composizione degli scienziati, portata degli esperimenti scientifici e numero di specialisti e lavoratori coinvolti nel lavoro, il Laboratorio di Los Alamos non ha avuto eguali nella storia del mondo. Il Progetto Manhattan aveva la propria polizia, il controspionaggio, un sistema di comunicazione, magazzini, villaggi, fabbriche, laboratori e un proprio budget colossale.

L'obiettivo principale del progetto era ottenere abbastanza materiale fissile da cui poter creare diverse bombe atomiche. Oltre all'uranio-235, la carica per la bomba, come già accennato, potrebbe essere l'elemento artificiale plutonio-239, cioè la bomba potrebbe essere uranio o plutonio.

Groves e Oppenheimer concordarono sul fatto che il lavoro dovesse essere svolto contemporaneamente in due direzioni, poiché era impossibile decidere in anticipo quale di esse sarebbe stata più promettente. Entrambi i metodi erano fondamentalmente diversi l'uno dall'altro: l'accumulo di uranio-235 doveva essere effettuato separandolo dalla maggior parte dell'uranio naturale, e il plutonio poteva essere ottenuto solo come risultato di una reazione nucleare controllata quando l'uranio-238 veniva irradiato con neutroni. Entrambi i percorsi sembravano insolitamente difficili e non promettevano soluzioni facili.

Come si possono infatti separare due isotopi che differiscono solo leggermente nel peso e che si comportano chimicamente esattamente allo stesso modo? Né la scienza né la tecnologia hanno mai affrontato un problema del genere. Anche la produzione del plutonio sembrava inizialmente molto problematica. Prima di ciò, l’intera esperienza delle trasformazioni nucleari era limitata a pochi esperimenti di laboratorio. Ora dovevano padroneggiare la produzione di chilogrammi di plutonio su scala industriale, sviluppare e creare un'installazione speciale per questo: un reattore nucleare e imparare a controllare il corso della reazione nucleare.

Sia qui che qui è stato necessario risolvere tutta una serie di problemi complessi. Pertanto, il Progetto Manhattan consisteva in diversi sottoprogetti, guidati da eminenti scienziati. Lo stesso Oppenheimer era a capo del Laboratorio Scientifico di Los Alamos. Lawrence era responsabile del Laboratorio di Radiazioni dell'Università della California. Fermi condusse una ricerca presso l'Università di Chicago per creare un reattore nucleare.

All'inizio il problema più importante era ottenere l'uranio. Prima della guerra questo metallo non aveva praticamente alcuna utilità. Ora, quando ne avevano bisogno immediatamente in enormi quantità, si è scoperto che non ce n'erano metodo industriale la sua produzione.

L'azienda Westinghouse iniziò il suo sviluppo e raggiunse rapidamente il successo. Dopo aver purificato la resina di uranio (l'uranio si trova in natura in questa forma) e ottenuto l'ossido di uranio, questo è stato convertito in tetrafluoruro (UF4), dal quale l'uranio metallico è stato separato mediante elettrolisi. Se alla fine del 1941 gli scienziati americani avevano a loro disposizione solo pochi grammi di uranio metallico, già nel novembre 1942 la sua produzione industriale negli stabilimenti di Westinghouse raggiunse le 6.000 libbre al mese.

Allo stesso tempo, erano in corso i lavori per creare un reattore nucleare. Il processo di produzione del plutonio in realtà si riduceva all'irradiazione di barre di uranio con neutroni, a seguito dei quali parte dell'uranio-238 si trasformerebbe in plutonio. Le fonti di neutroni in questo caso potrebbero essere atomi fissili di uranio-235, sparsi in quantità sufficiente tra gli atomi di uranio-238. Ma per mantenere la produzione costante di neutroni, dovette iniziare una reazione a catena di fissione degli atomi di uranio-235. Intanto, come già accennato, per ogni atomo di uranio-235 c'erano 140 atomi di uranio-238. È chiaro che i neutroni che si diffondono in tutte le direzioni avevano una probabilità molto più alta di incontrarli nel loro cammino. Cioè, un numero enorme di neutroni rilasciati si è rivelato assorbito dall'isotopo principale senza alcun beneficio. Ovviamente in tali condizioni non potrebbe aver luogo una reazione a catena. Come essere?

All'inizio sembrava che senza la separazione di due isotopi il funzionamento del reattore fosse generalmente impossibile, ma presto fu stabilita una circostanza importante: si scoprì che l'uranio-235 e l'uranio-238 erano suscettibili ai neutroni di energie diverse. Il nucleo di un atomo di uranio-235 può essere diviso da un neutrone di energia relativamente bassa, avente una velocità di circa 22 m/s. Tali neutroni lenti non vengono catturati dai nuclei di uranio-238: per questo devono avere una velocità dell'ordine di centinaia di migliaia di metri al secondo. In altre parole, l'uranio-238 non ha il potere di impedire l'inizio e il progresso di una reazione a catena nell'uranio-235 causata da neutroni rallentati a velocità estremamente basse - non più di 22 m/s. Questo fenomeno fu scoperto dal fisico italiano Fermi, che visse negli Stati Uniti dal 1938 e qui condusse i lavori per creare il primo reattore. Fermi decise di utilizzare la grafite come moderatore di neutroni. Secondo i suoi calcoli, i neutroni emessi dall'uranio-235, dopo aver attraversato uno strato di grafite di 40 cm, avrebbero dovuto ridurre la loro velocità a 22 m/s e iniziare una reazione a catena autosufficiente nell'uranio-235.

Un altro moderatore potrebbe essere la cosiddetta acqua “pesante”. Poiché gli atomi di idrogeno in esso contenuti sono molto simili per dimensioni e massa ai neutroni, potrebbero rallentarli meglio. (Con i neutroni veloci, accade più o meno la stessa cosa che con le palle: se una pallina ne colpisce una grande, rotola indietro, quasi senza perdere velocità, ma quando incontra una pallina, le trasferisce una parte significativa della sua energia - proprio come un neutrone in una collisione elastica rimbalza su un nucleo pesante, rallentando solo leggermente, e quando si scontra con i nuclei degli atomi di idrogeno perde molto rapidamente tutta la sua energia.) Tuttavia, acqua naturale non adatto alla moderazione poiché il suo idrogeno tende ad assorbire i neutroni. Ecco perché a questo scopo dovrebbe essere utilizzato il deuterio, che fa parte dell'acqua “pesante”.

All'inizio del 1942, sotto la guida di Fermi, iniziò la costruzione del primo reattore nucleare della storia nell'area del campo da tennis sotto le tribune ovest del Chicago Stadium. Gli scienziati hanno svolto tutto il lavoro da soli. La reazione può essere controllata nell'unico modo: regolando il numero di neutroni che partecipano alla reazione a catena. Fermi intendeva raggiungere questo obiettivo utilizzando barre costituite da sostanze come boro e cadmio, che assorbono fortemente i neutroni. Il moderatore erano mattoni di grafite, dai quali i fisici costruirono colonne alte 3 me larghe 1,2 m. Tra di loro furono installati blocchi rettangolari con ossido di uranio. L'intera struttura ha richiesto circa 46 tonnellate di ossido di uranio e 385 tonnellate di grafite. Per rallentare la reazione, nel reattore furono introdotte barre di cadmio e boro.

Se ciò non bastasse, per assicurazione, due scienziati stavano su una piattaforma situata sopra il reattore con secchi pieni di una soluzione di sali di cadmio: avrebbero dovuto versarli sul reattore se la reazione fosse andata fuori controllo. Fortunatamente, ciò non è stato necessario. Il 2 dicembre 1942 Fermi ordinò di estendere tutte le barre di controllo e l'esperimento ebbe inizio. Dopo quattro minuti, i contatori di neutroni iniziarono a suonare sempre più forte. Con ogni minuto l'intensità del flusso di neutroni diventava maggiore. Ciò indicava che nel reattore era in corso una reazione a catena. È durato 28 minuti. Quindi Fermi diede il segnale e le aste abbassate fermarono il processo. Così, per la prima volta, l'uomo liberò l'energia del nucleo atomico e dimostrò di poterlo controllare a suo piacimento. Adesso non c’erano più dubbi sul fatto che le armi nucleari fossero una realtà.

Nel 1943 il reattore Fermi fu smantellato e trasportato al Laboratorio Nazionale Aragonese (a 50 km da Chicago). È stato qui presto
Fu costruito un altro reattore nucleare in cui l'acqua pesante veniva utilizzata come moderatore. Consisteva in un serbatoio cilindrico di alluminio contenente 6,5 tonnellate di acqua pesante, nel quale erano immerse verticalmente 120 barre di uranio metallico, racchiuse in un guscio di alluminio. Le sette aste di controllo erano realizzate in cadmio. Intorno al serbatoio c'era un riflettore di grafite, poi uno schermo fatto di leghe di piombo e cadmio. L'intera struttura era racchiusa in un guscio di cemento con uno spessore di parete di circa 2,5 m.

Gli esperimenti su questi reattori pilota hanno confermato la possibilità produzione industriale plutonio

Il centro principale del Progetto Manhattan divenne presto la città di Oak Ridge nella valle del fiume Tennessee, la cui popolazione crebbe fino a 79mila persone in pochi mesi. Qui venne costruito in breve tempo il primo impianto di produzione di uranio arricchito della storia. Nel 1943 qui venne lanciato un reattore industriale per la produzione di plutonio. Nel febbraio 1944 ne venivano estratti quotidianamente circa 300 kg di uranio, dalla cui superficie si otteneva il plutonio mediante separazione chimica. (Per fare ciò, il plutonio veniva prima sciolto e poi precipitato.) L'uranio purificato veniva quindi riportato al reattore. Nello stesso anno iniziò la costruzione dell'enorme stabilimento di Hanford nel deserto arido e tetro sulla riva sud del fiume Columbia. Erano tre potenti reattore nucleare, che forniva diverse centinaia di grammi di plutonio al giorno.

Parallelamente, era in pieno svolgimento la ricerca per sviluppare un processo industriale per l'arricchimento dell'uranio.

Avendo considerato diverse varianti, Groves e Oppenheimer decisero di concentrare i loro sforzi su due metodi: diffusione gassosa ed elettromagnetico.

Il metodo della diffusione del gas si basava su un principio noto come legge di Graham (fu formulata per la prima volta nel 1829 dal chimico scozzese Thomas Graham e sviluppata nel 1896 dal fisico inglese Reilly). Secondo questa legge, se due gas, di cui uno più leggero dell'altro, vengono fatti passare attraverso un filtro con fori trascurabilmente piccoli, allora diversi più luce gas rispetto al gas pesante. Nel novembre 1942, Urey e Dunning della Columbia University crearono un metodo di diffusione gassosa per separare gli isotopi dell'uranio basato sul metodo Reilly.

Poiché l'uranio naturale è un solido, è stato prima convertito in fluoruro di uranio (UF6). Questo gas veniva poi fatto passare attraverso fori microscopici, dell'ordine di millesimi di millimetro, nella partizione del filtro.

Poiché la differenza nei pesi molari dei gas era molto piccola, dietro la partizione il contenuto di uranio-235 è aumentato solo di 1,0002 volte.

Per aumentare ulteriormente la quantità di uranio-235, la miscela risultante viene nuovamente fatta passare attraverso un divisorio e la quantità di uranio viene nuovamente aumentata di 1,0002 volte. Pertanto, per aumentare il contenuto di uranio-235 al 99%, è stato necessario far passare il gas attraverso 4000 filtri. Ciò è avvenuto in un enorme impianto di diffusione gassosa a Oak Ridge.

Nel 1940, sotto la guida di Ernest Lawrence, iniziarono le ricerche sulla separazione degli isotopi dell'uranio mediante il metodo elettromagnetico presso l'Università della California. Era necessario trovarlo processi fisici, che consentirebbe di separare gli isotopi sfruttando la differenza delle loro masse. Lawrence tentò di separare gli isotopi utilizzando il principio di uno spettrografo di massa, uno strumento utilizzato per determinare le masse degli atomi.

Il principio del suo funzionamento era il seguente: gli atomi preionizzati venivano accelerati campo elettrico, e poi attraversarono un campo magnetico in cui descrissero cerchi situati su un piano perpendicolare alla direzione del campo. Poiché i raggi di queste traiettorie erano proporzionali alla loro massa, gli ioni leggeri finivano su cerchi di raggio minore rispetto a quelli pesanti. Se lungo il percorso degli atomi venissero posizionate delle trappole, in questo modo i diversi isotopi potrebbero essere raccolti separatamente.

Questo era il metodo. In condizioni di laboratorio ha dato buoni risultati. Ma costruire un impianto in cui la separazione isotopica potesse essere effettuata su scala industriale si è rivelato estremamente difficile. Tuttavia, Lawrence alla fine riuscì a superare tutte le difficoltà. Il risultato dei suoi sforzi fu la comparsa del calutron, che fu installato in un gigantesco stabilimento a Oak Ridge.

Questa centrale elettromagnetica fu costruita nel 1943 e si rivelò forse il frutto più costoso del Progetto Manhattan. Il metodo di Lawrence richiedeva un gran numero di dispositivi complessi, non ancora sviluppati, associati ad alta tensione, alto vuoto e forte campi magnetici. L’entità dei costi si è rivelata enorme. Calutron aveva un elettromagnete gigante, la cui lunghezza raggiungeva i 75 me pesava circa 4000 tonnellate.

Per gli avvolgimenti di questo elettromagnete sono state utilizzate diverse migliaia di tonnellate di filo d'argento.

L'intera opera (senza contare il costo di 300 milioni di dollari in argento, che la Tesoreria dello Stato fornì solo temporaneamente) costò 400 milioni di dollari. Il Ministero della Difesa ha pagato 10 milioni solo per l'elettricità consumata dal calutron. Gran parte dell'attrezzatura dello stabilimento di Oak Ridge era superiore in dimensioni e precisione a qualsiasi cosa fosse mai stata sviluppata in questo campo tecnologico.

Ma tutti questi costi non sono stati vani. Dopo aver speso un totale di circa 2 miliardi di dollari, nel 1944 gli scienziati statunitensi crearono una tecnologia unica per l'arricchimento dell'uranio e la produzione di plutonio. Nel frattempo, nel laboratorio di Los Alamos stavano lavorando alla progettazione della bomba vera e propria. Il principio del suo funzionamento era, in termini generali, chiaro da molto tempo: la sostanza fissile (plutonio o uranio-235) doveva essere trasferita in uno stato critico al momento dell'esplosione (affinché avvenga una reazione a catena, il massa della carica deve essere anche sensibilmente maggiore di quella critica) e irradiato con un fascio di neutroni, che comporta l'inizio di una reazione a catena.

Secondo i calcoli, la massa critica della carica superava i 50 chilogrammi, ma erano in grado di ridurla in modo significativo. In generale, il valore della massa critica è fortemente influenzato da diversi fattori. Maggiore è la superficie della carica, maggiore è la quantità di neutroni emessi inutilmente nello spazio circostante. Una sfera ha la superficie più piccola. Di conseguenza, le cariche sferiche, a parità di altre condizioni, hanno la massa critica più piccola. Inoltre, il valore della massa critica dipende dalla purezza e dal tipo dei materiali fissili. È inversamente proporzionale al quadrato della densità di questo materiale, che consente, ad esempio, raddoppiando la densità, di ridurre di quattro volte la massa critica. Il grado di subcriticità richiesto può essere ottenuto, ad esempio, compattando il materiale fissile a causa dell'esplosione di una carica di un esplosivo convenzionale realizzato sotto forma di un guscio sferico che circonda la carica nucleare. La massa critica può essere ridotta anche circondando la carica con uno schermo che rifletta bene i neutroni. Come schermo possono essere utilizzati piombo, berillio, tungsteno, uranio naturale, ferro e molti altri.

Un possibile progetto di una bomba atomica è costituito da due pezzi di uranio che, una volta combinati, formano una massa maggiore di quella critica. Per provocare l'esplosione di una bomba, devi avvicinarli il più rapidamente possibile. Il secondo metodo si basa sull'uso di un'esplosione convergente verso l'interno. In questo caso, un flusso di gas proveniente da un esplosivo convenzionale è stato diretto verso il materiale fissile situato all'interno e lo ha compresso fino a raggiungere una massa critica. Combinare una carica e irradiarla intensamente con neutroni, come già accennato, provoca una reazione a catena, a seguito della quale nel primo secondo la temperatura aumenta fino a 1 milione di gradi. Durante questo periodo, solo il 5% circa della massa critica riuscì a separarsi. Il resto della carica nei primi progetti di bombe evaporava senza
qualsiasi beneficio.

La prima bomba atomica della storia (le fu dato il nome di Trinity) fu assemblata nell'estate del 1945. E il 16 giugno 1945, il primo sulla Terra fu prodotto nel sito dei test nucleari nel deserto di Alamogordo (Nuovo Messico). esplosione nucleare. La bomba è stata collocata al centro del sito di prova in cima a una torre d'acciaio alta 30 metri. L'attrezzatura di registrazione è stata posizionata attorno ad esso a grande distanza. C'era un posto di osservazione a 9 km di distanza e un posto di comando a 16 km di distanza. L'esplosione atomica ha fatto un'impressione straordinaria su tutti i testimoni di questo evento. Secondo le descrizioni dei testimoni oculari, sembrava che molti soli si fossero uniti in uno solo e illuminassero contemporaneamente il luogo del test. Poi un'enorme palla di fuoco apparve sulla pianura e una nuvola rotonda di polvere e luce cominciò a salire lentamente e minacciosamente verso di essa.

Decollando da terra, questa palla di fuoco è salita in pochi secondi ad un'altezza di oltre tre chilometri. Ogni momento aumentava di dimensioni, presto il suo diametro raggiunse 1,5 km e lentamente salì nella stratosfera. Quindi la palla di fuoco lasciò il posto a una colonna di fumo fluttuante, che si estendeva fino a un'altezza di 12 km, assumendo la forma di un fungo gigante. Tutto ciò fu accompagnato da un terribile ruggito, da cui la terra tremò. La potenza della bomba che esplode ha superato tutte le aspettative.

Non appena la situazione delle radiazioni lo ha consentito, diversi carri armati Sherman, rivestiti all'interno con piastre di piombo, si sono precipitati nell'area dell'esplosione. Su uno di essi c'era Fermi, ansioso di vedere i risultati del suo lavoro. Ciò che apparve davanti ai suoi occhi era una terra morta e bruciata, sulla quale tutti gli esseri viventi erano stati distrutti nel raggio di 1,5 km. La sabbia aveva formato una crosta vetrosa e verdastra che ricopriva il terreno. In un enorme cratere giacevano i resti devastati di una torre di sostegno in acciaio. La forza dell'esplosione è stata stimata in 20.000 tonnellate di TNT.

Il passo successivo doveva essere uso in combattimento bombe contro il Giappone, che, dopo la resa della Germania nazista, continuò da solo la guerra con gli Stati Uniti e i suoi alleati. A quel tempo non esistevano veicoli di lancio, quindi il bombardamento dovette essere effettuato da un aereo. I componenti delle due bombe furono trasportati con grande cura dall'incrociatore Indianapolis all'isola di Tinian, dove aveva sede il 509° Gruppo aeronautico combinato. Queste bombe differivano leggermente l'una dall'altra nel tipo di carica e nel design.

La prima bomba - "Baby" - era di grandi dimensioni bomba aerea con una carica atomica di uranio-235 altamente arricchito. La sua lunghezza era di circa 3 m, diametro - 62 cm, peso - 4,1 tonnellate.

La seconda bomba - "Fat Man" - con una carica di plutonio-239 era a forma di uovo con un grande stabilizzatore. La sua lunghezza
era 3,2 m, diametro 1,5 m, peso - 4,5 tonnellate.

Il 6 agosto, il bombardiere B-29 Enola Gay del colonnello Tibbets sganciò "Little Boy" sulla principale città giapponese di Hiroshima. La bomba venne calata con il paracadute ed esplose, come previsto, ad un'altitudine di 600 m da terra.

Le conseguenze dell'esplosione furono terribili. Anche per i piloti stessi, la vista di una città pacifica da loro distrutta in un istante fece un'impressione deprimente. Più tardi, uno di loro ha ammesso di aver visto in quel momento la cosa peggiore che una persona possa vedere.

Per coloro che erano sulla terra, ciò che stava accadendo somigliava al vero inferno. Prima di tutto, un’ondata di caldo ha investito Hiroshima. Il suo effetto durò solo pochi istanti, ma fu così potente che sciolse anche le piastrelle e i cristalli di quarzo nelle lastre di granito, trasformò in carbone i pali del telefono a 4 km di distanza e infine incenerì corpi umani che di loro non restavano che ombre sull'asfalto dei marciapiedi o sui muri delle case. Poi una mostruosa folata di vento esplose da sotto la palla di fuoco e si precipitò sulla città ad una velocità di 800 km/h, distruggendo tutto sul suo cammino. Le case che non potevano resistere al suo furioso assalto crollarono come se fossero state abbattute. Nel cerchio gigante con un diametro di 4 km non è rimasto un solo edificio intatto. Pochi minuti dopo l'esplosione, una pioggia nera radioattiva cadde sulla città: questa umidità si trasformò in vapore condensato negli alti strati dell'atmosfera e cadde a terra sotto forma di grandi gocce miste a polvere radioattiva.

Dopo la pioggia, una nuova folata di vento si è abbattuta sulla città, questa volta soffiando in direzione dell'epicentro. Era più debole del primo, ma comunque abbastanza forte da sradicare gli alberi. Il vento alimentava un fuoco gigantesco, in cui bruciava tutto ciò che poteva bruciare. Dei 76mila edifici, 55mila furono completamente distrutti e bruciati. Testimoni di ciò terribile disastro si ricordavano delle torce, da cui cadevano a terra vestiti bruciati insieme a brandelli di pelle, e di folle di persone impazzite, coperte di terribili ustioni, che correvano urlando per le strade. Nell'aria c'era un puzzo soffocante di carne umana bruciata. C'erano persone che giacevano ovunque, morte e morenti. C'erano molti ciechi e sordi e, frugando in tutte le direzioni, non riuscivano a distinguere nulla nel caos che regnava intorno a loro.

Le persone sfortunate, che si trovavano a una distanza massima di 800 m dall'epicentro, sono letteralmente bruciate in una frazione di secondo: le loro viscere sono evaporate e i loro corpi si sono trasformati in grumi di carboni fumanti. Quelli situati a 1 km dall'epicentro sono stati colpiti dalla malattia da radiazioni in forma estremamente grave. Nel giro di poche ore iniziarono a vomitare violentemente, la loro temperatura salì a 39-40 gradi e iniziarono ad avvertire mancanza di respiro e sanguinamento. Poi sulla pelle sono apparse ulcere non cicatrizzate, la composizione del sangue è cambiata radicalmente e i capelli sono caduti. Dopo terribili sofferenze, di solito il secondo o il terzo giorno, sopravveniva la morte.

In totale, circa 240mila persone sono morte a causa dell'esplosione e delle malattie da radiazioni. Circa 160mila hanno contratto la malattia da radiazioni in una forma più lieve: la loro morte dolorosa è stata ritardata di diversi mesi o anni. Quando la notizia del disastro si diffuse in tutto il paese, tutto il Giappone fu paralizzato dalla paura. Aumentò ulteriormente dopo che il vagone merci del maggiore Sweeney sganciò una seconda bomba su Nagasaki il 9 agosto. Qui furono uccise e ferite anche diverse centinaia di migliaia di abitanti. Incapace di resistere alle nuove armi, il governo giapponese capitolò: la bomba atomica pose fine alla seconda guerra mondiale.

La guerra è finita. Durò solo sei anni, ma riuscì a cambiare il mondo e le persone quasi al di là del riconoscimento.

La civiltà umana prima del 1939 e la civiltà umana dopo il 1945 sono sorprendentemente diverse l’una dall’altra. Ci sono molte ragioni per questo, ma una delle più importanti è l’emergere delle armi nucleari. Si può dire senza esagerare che l'ombra di Hiroshima grava su tutta la seconda metà del XX secolo. È diventata una profonda bruciatura morale per molti milioni di persone, come ex contemporanei questa catastrofe e coloro che sono nati decenni dopo. L'uomo moderno non riesce più a pensare al mondo come lo pensava prima del 6 agosto 1945: capisce troppo chiaramente che questo mondo può trasformarsi in nulla in pochi istanti.

L'uomo moderno non può guardare alla guerra come la vedevano i suoi nonni e bisnonni: sa per certo che questa guerra sarà l'ultima e in essa non ci saranno né vincitori né vinti. Le armi nucleari hanno lasciato il segno in tutte le sfere della vita pubblica e la civiltà moderna non può vivere secondo le stesse leggi di sessanta o ottanta anni fa. Nessuno lo ha capito meglio degli stessi creatori della bomba atomica.

"Le persone del nostro pianeta , ha scritto Robert Oppenheimer, deve unirsi. Terrore e distruzione seminati l'ultima guerra, dettateci questo pensiero. Le esplosioni delle bombe atomiche lo hanno dimostrato con tutta crudeltà. Altre persone hanno già detto parole simili in altri momenti, solo su altre armi e su altre guerre. Non hanno avuto successo. Ma chi oggi dice che queste parole sono inutili si lascia ingannare dalle vicissitudini della storia. Non possiamo esserne convinti. I risultati del nostro lavoro non lasciano all’umanità altra scelta se non quella di creare un mondo unito. Un mondo basato sulla legalità e sull’umanità”.

L'americano Robert Oppenheimer e lo scienziato sovietico Igor Kurchatov sono ufficialmente riconosciuti come i padri della bomba atomica. Ma parallelamente si stavano sviluppando armi mortali anche in altri paesi (Italia, Danimarca, Ungheria), quindi la scoperta appartiene di diritto a tutti.

I primi ad affrontare questo problema furono i fisici tedeschi Fritz Strassmann e Otto Hahn, che nel dicembre 1938 furono i primi a dividere artificialmente il nucleo atomico dell'uranio. E sei mesi dopo, nel sito di prova di Kummersdorf, vicino a Berlino, era già in costruzione il primo reattore e veniva acquistato urgentemente minerale di uranio dal Congo.

“Progetto Uranio”: i tedeschi iniziano e perdono

Nel settembre 1939 il “Progetto Uranio” fu classificato. 22 rinomati centri di ricerca furono invitati a partecipare al programma e la ricerca fu supervisionata dal Ministro degli Armamenti Albert Speer. La costruzione di un impianto per la separazione degli isotopi e la produzione di uranio per estrarne l'isotopo che supporta la reazione a catena è stata affidata alla società IG Farbenindustry.

Per due anni un gruppo del venerabile scienziato Heisenberg studiò la possibilità di creare un reattore ad acqua pesante. Un potenziale esplosivo (isotopo dell'uranio-235) potrebbe essere isolato dal minerale di uranio.

Ma per rallentare la reazione è necessario un inibitore: grafite o acqua pesante. La scelta di quest'ultima opzione ha creato un problema insormontabile.

L'unico impianto per la produzione di acqua pesante, che si trovava in Norvegia, fu disattivato dai combattenti della resistenza locale dopo l'occupazione e piccole riserve di preziose materie prime furono esportate in Francia.

La rapida attuazione del programma nucleare è stata ostacolata anche dall'esplosione di un reattore nucleare sperimentale a Lipsia.

Hitler sostenne il progetto sull'uranio finché sperava di ottenere un'arma super potente che potesse influenzare l'esito della guerra da lui iniziata. Dopo che i finanziamenti governativi furono tagliati, i programmi di lavoro continuarono per qualche tempo.

Nel 1944, Heisenberg riuscì a creare piastre di uranio fuso e fu costruito un bunker speciale per l'impianto del reattore di Berlino.

Si prevedeva di completare l'esperimento per ottenere una reazione a catena nel gennaio 1945, ma un mese dopo l'attrezzatura fu trasportata d'urgenza al confine svizzero, dove fu schierata solo un mese dopo. Il reattore nucleare conteneva 664 cubi di uranio del peso di 1525 kg. Era circondato da un riflettore di neutroni di grafite del peso di 10 tonnellate e nel nucleo venivano caricate anche una tonnellata e mezza di acqua pesante.

Il 23 marzo il reattore cominciò finalmente a funzionare, ma la notizia a Berlino era prematura: il reattore non aveva raggiunto il punto critico e la reazione a catena non si era verificata. Ulteriori calcoli hanno mostrato che la massa dell'uranio deve essere aumentata di almeno 750 kg, aggiungendo proporzionalmente la quantità di acqua pesante.

Ma le forniture di materie prime strategiche erano al limite, così come il destino del Terzo Reich. Il 23 aprile gli americani entrarono nel villaggio di Haigerloch, dove furono effettuati i test. I militari hanno smantellato il reattore e lo hanno trasportato negli Stati Uniti.

Le prime bombe atomiche negli USA

Poco dopo, i tedeschi iniziarono a sviluppare la bomba atomica negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Tutto iniziò con una lettera di Albert Einstein e dei suoi coautori, fisici emigranti, inviata nel settembre 1939 al presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt.

L'appello sottolineava che la Germania nazista era vicina alla creazione di una bomba atomica.

Stalin venne a conoscenza per la prima volta del lavoro sulle armi nucleari (sia alleate che avversarie) da ufficiali dell'intelligence nel 1943. Decisero immediatamente di creare un progetto simile in URSS. Le istruzioni furono impartite non solo agli scienziati, ma anche ai servizi segreti, per i quali ottenere qualsiasi informazione sui segreti nucleari divenne una priorità assoluta.

Le preziose informazioni sugli sviluppi degli scienziati americani che gli ufficiali dell'intelligence sovietica riuscirono a ottenere fecero avanzare significativamente il progetto nucleare nazionale. Ha aiutato i nostri scienziati a evitare percorsi di ricerca inefficaci e ad accelerare significativamente i tempi per raggiungere l’obiettivo finale.

Serov Ivan Aleksandrovich - capo dell'operazione di creazione della bomba

Naturalmente il governo sovietico non poteva ignorare i successi dei fisici nucleari tedeschi. Dopo la guerra, un gruppo di fisici sovietici, futuri accademici, furono inviati in Germania con l'uniforme di colonnelli dell'esercito sovietico.

Ivan Serov, il primo vice commissario del popolo per gli affari interni, è stato nominato capo dell'operazione, ciò ha permesso agli scienziati di aprire qualsiasi porta.

Oltre ai colleghi tedeschi, hanno trovato riserve di uranio metallico. Ciò, secondo Kurchatov, ha ridotto i tempi di sviluppo della bomba sovietica di almeno un anno. Più di una tonnellata di uranio e importanti specialisti nucleari furono portati fuori dalla Germania dall'esercito americano.

Non solo chimici e fisici furono inviati in URSS, ma anche manodopera qualificata: meccanici, elettricisti, soffiatori di vetro. Alcuni dipendenti sono stati trovati nei campi di prigionia. In totale, circa 1.000 specialisti tedeschi lavorarono al progetto nucleare sovietico.

Scienziati e laboratori tedeschi sul territorio dell'URSS negli anni del dopoguerra

Da Berlino furono trasportati una centrifuga di uranio e altre attrezzature, nonché documenti e reagenti del laboratorio von Ardenne e dell'Istituto di fisica Kaiser. Nell'ambito del programma sono stati creati i laboratori “A”, “B”, “C”, “D”, guidati da scienziati tedeschi.

Il capo del Laboratorio “A” era il barone Manfred von Ardenne, che sviluppò un metodo per la purificazione tramite diffusione di gas e la separazione degli isotopi di uranio in una centrifuga.

Per la creazione di una simile centrifuga (solo su scala industriale) nel 1947 ricevette il Premio Stalin. A quel tempo, il laboratorio si trovava a Mosca, sul sito del famoso Istituto Kurchatov. Ogni squadra di scienziati tedeschi comprendeva 5-6 specialisti sovietici.

Successivamente, il laboratorio "A" fu portato a Sukhumi, dove sulla base fu creato un istituto fisico e tecnico. Nel 1953, il barone von Ardenne divenne per la seconda volta vincitore del premio Stalin.

Il laboratorio B, che ha condotto esperimenti nel campo della chimica delle radiazioni negli Urali, era diretto da Nikolaus Riehl, una figura chiave nel progetto. Lì, a Snezhinsk, lavorò con lui il talentuoso genetista russo Timofeev-Resovsky, con il quale era amico in Germania. Il riuscito test della bomba atomica ha portato Riehl alla stella dell'Eroe del lavoro socialista e al Premio Stalin.

La ricerca presso il Laboratorio B di Obninsk è stata guidata dal professor Rudolf Pose, un pioniere nel campo dei test nucleari. Il suo team è riuscito a creare reattori a neutroni veloci, la prima centrale nucleare nell'URSS e progetti di reattori per sottomarini.

Sulla base del laboratorio fu successivamente creato l'Istituto di Fisica ed Energia intitolato ad A.I. Leypunsky. Fino al 1957, il professore lavorò a Sukhumi, poi a Dubna, presso il Joint Institute of Nuclear Technologies.

Il laboratorio “G”, situato nel sanatorio “Agudzery” di Sukhumi, era diretto da Gustav Hertz. Il nipote del famoso scienziato del XIX secolo divenne famoso dopo una serie di esperimenti che confermarono le idee della meccanica quantistica e la teoria di Niels Bohr.

I risultati del suo lavoro produttivo a Sukhumi furono utilizzati per creare un impianto industriale a Novouralsk, dove nel 1949 fu riempita la prima bomba sovietica RDS-1.

La bomba all'uranio che gli americani sganciarono su Hiroshima era del tipo a cannone. Durante la creazione dell'RDS-1, i fisici nucleari domestici sono stati guidati dal Fat Boy, la "bomba di Nagasaki", realizzata in plutonio secondo il principio implosivo.

Nel 1951, Hertz ricevette il Premio Stalin per il suo fruttuoso lavoro.

Ingegneri e scienziati tedeschi vivevano in case confortevoli; portavano le loro famiglie, mobili, quadri dalla Germania, ricevevano stipendi dignitosi e cibo speciale. Avevano lo status di prigionieri? Secondo l'accademico A.P. Aleksandrov, un partecipante attivo al progetto, erano tutti prigionieri in tali condizioni.

Dopo aver ricevuto il permesso di tornare in patria, gli specialisti tedeschi firmarono un accordo di riservatezza sulla loro partecipazione al progetto nucleare sovietico per 25 anni. Nella DDR continuarono a lavorare nella loro specialità. Il barone von Ardenne è stato due volte vincitore del Premio nazionale tedesco.

Il professore era a capo dell'Istituto di fisica di Dresda, creato sotto gli auspici del Consiglio scientifico per le applicazioni pacifiche dell'energia atomica. Il consiglio scientifico era diretto da Gustav Hertz, che ricevette il Premio Nazionale della DDR per il suo libro di testo in tre volumi sulla fisica atomica. Qui a Dresda, in Università Tecnica, ha lavorato anche il professor Rudolf Pose.

La partecipazione di specialisti tedeschi al progetto atomico sovietico, così come i risultati dell'intelligence sovietica, non sminuiscono i meriti degli scienziati sovietici che, con il loro lavoro eroico, hanno creato armi atomiche domestiche. Eppure, senza il contributo di ciascun partecipante al progetto, la creazione dell’industria nucleare e della bomba nucleare avrebbe richiesto un periodo indefinito.

    Negli anni '30 del secolo scorso, molti fisici lavorarono alla creazione di una bomba atomica. Si ritiene ufficialmente che gli Stati Uniti siano stati i primi a creare, testare e utilizzare la bomba atomica. Tuttavia, recentemente ho letto i libri di Hans-Ulrich von Kranz, un ricercatore dei segreti del Terzo Reich, in cui afferma che i nazisti hanno inventato la bomba e che la prima bomba atomica al mondo è stata testata da loro nel marzo 1944 in Bielorussia. Gli americani sequestrarono tutti i documenti sulla bomba atomica, sugli scienziati e sui campioni stessi (presumibilmente erano 13). Quindi gli americani ebbero accesso a 3 campioni e i tedeschi ne trasportarono 10 in una base segreta in Antartide. Krantz conferma le sue conclusioni dal fatto che dopo Hiroshima e Nagasaki negli Stati Uniti non c'erano notizie di test di bombe più grandi di 1,5, e successivamente i test non hanno avuto successo. Ciò, a suo avviso, sarebbe stato impossibile se le bombe fossero state create dagli stessi Stati Uniti.

    È improbabile che sapremo la verità.

    Nel millenovecentoquaranta Enrico Fermi finì di lavorare su una teoria chiamata Reazione Nucleare a Catena. Successivamente gli americani realizzarono il loro primo reattore nucleare. Nel millenovecentoquarantacinque, gli americani crearono tre bombe atomiche. Il primo venne fatto saltare in aria nel Nuovo Messico, mentre i due successivi furono sganciati sul Giappone.

    Difficilmente è possibile nominare specificamente una persona che è il creatore di armi atomiche (nucleari). Senza le scoperte dei predecessori non ci sarebbe stato alcun risultato finale. Ma molti chiamano Otto Hahn, tedesco di nascita, chimico nucleare, il padre della bomba atomica. Apparentemente sono state le sue scoperte nel campo della fissione nucleare, insieme a Fritz Strassmann, a poter essere considerate fondamentali nella creazione delle armi nucleari.

    Igor Kurchatov è considerato il padre delle armi di distruzione di massa sovietiche e L'intelligence sovietica e personalmente Klaus Fuchs. Tuttavia, non dovremmo dimenticare le scoperte dei nostri scienziati alla fine degli anni '30. Il lavoro sulla fissione dell'uranio è stato condotto da A.K Peterzhak e G.N.

    La bomba atomica è un prodotto che non è stato inventato immediatamente. Ci sono voluti decine di anni di vari studi per arrivare al risultato. Prima che gli esemplari venissero inventati per la prima volta nel 1945, furono effettuati molti esperimenti e scoperte. Tutti gli scienziati legati a queste opere possono essere annoverati tra gli ideatori della bomba atomica. Besom parla direttamente del team di inventori della bomba stessa, c'era un'intera squadra, è meglio leggerlo su Wikipedia.

    Ha partecipato alla creazione della bomba atomica un gran numero di scienziati e ingegneri di vari settori. Sarebbe ingiusto citarne solo uno. Il materiale di Wikipedia non menziona il fisico francese Henri Becquerel, gli scienziati russi Pierre Curie e sua moglie Maria Sklodowska-Curie, che scoprirono la radioattività dell'uranio, e il fisico teorico tedesco Albert Einstein.

    Una domanda piuttosto interessante.

    Dopo aver letto le informazioni su Internet, sono giunto alla conclusione che l'URSS e gli Stati Uniti hanno iniziato a lavorare alla creazione di queste bombe contemporaneamente.

    Penso che leggerai più in dettaglio nell'articolo. Tutto è scritto lì in grande dettaglio.

    Molte scoperte hanno i propri genitori, ma le invenzioni sono spesso il risultato collettivo di una causa comune, alla quale tutti hanno contribuito. Inoltre, molte invenzioni sono, per così dire, un prodotto della loro epoca, quindi il lavoro su di esse viene svolto contemporaneamente in diversi laboratori. quindi con la bomba atomica non ha un solo genitore.

    Un compito piuttosto difficile, è difficile dire chi ha inventato esattamente la bomba atomica, perché molti scienziati sono stati coinvolti nel suo aspetto, che hanno costantemente lavorato allo studio della radioattività, dell'arricchimento dell'uranio, della reazione a catena della fissione dei nuclei pesanti, ecc. i punti principali della sua creazione:

    Nel 1945 gli scienziati americani avevano inventato due bombe atomiche Bambino pesava 2722 kg ed era equipaggiato con uranio-235 arricchito e Uomo grasso con una carica di Plutonio-239 con una potenza di oltre 20 kt, aveva una massa di 3175 kg.

    SU tempo a disposizione completamente diversi per dimensioni e forma

    I lavori su progetti nucleari negli Stati Uniti e nell'URSS iniziarono contemporaneamente. Nel luglio 1945, una bomba atomica americana (Robert Oppenheimer, capo del laboratorio) fu fatta esplodere sul sito del test, e poi, in agosto, furono sganciate bombe anche sulle famigerate Nagasaki e Hiroshima. Il primo test della bomba sovietica ebbe luogo nel 1949 (responsabile del progetto Igor Kurchatov), ​​ma come si suol dire, la sua creazione fu resa possibile grazie all'eccellente intelligenza.

    Ci sono anche informazioni secondo cui i creatori della bomba atomica furono i tedeschi. Puoi leggere questo, ad esempio, qui..

    Semplicemente non esiste una risposta definitiva a questa domanda: molti fisici e chimici di talento, i cui nomi sono elencati in questo articolo, hanno lavorato alla creazione di un'arma mortale in grado di distruggere il pianeta - come vediamo, l'inventore era tutt'altro che solo.

Il 6 agosto 1945, alle 08:15 ora locale, il bombardiere americano B-29 Enola Gay, pilotato da Paul Tibbetts e dal bombardiere Tom Ferebee, sganciò la prima bomba atomica, chiamata "Baby", su Hiroshima. Il 9 agosto i bombardamenti furono ripetuti: una seconda bomba fu sganciata sulla città di Nagasaki.

Secondo la storia ufficiale, gli americani furono i primi al mondo a costruire la bomba atomica e si affrettarono ad usarla contro il Giappone, in modo che i giapponesi capitolassero più velocemente e l'America potesse evitare perdite colossali durante lo sbarco di soldati sulle isole, per il quale gli ammiragli si stavano già preparando da vicino. Allo stesso tempo, la bomba fu una dimostrazione delle sue nuove capacità per l'URSS, perché il compagno Dzhugashvili nel maggio 1945 stava già pensando di diffondere la costruzione del comunismo nella Manica.

Avendo visto l'esempio di Hiroshima, cosa accadrà a Mosca? I leader del partito sovietico hanno ridotto il loro ardore e hanno preso la decisione giusta di costruire il socialismo non oltre Berlino Est. Allo stesso tempo, hanno dedicato tutti i loro sforzi al progetto atomico sovietico, hanno dissotterrato da qualche parte il talentuoso accademico Kurchatov, e lui ha rapidamente realizzato una bomba atomica per Dzhugashvili, che i segretari generali hanno poi scosso sul podio delle Nazioni Unite, e i propagandisti sovietici l'hanno scosso davanti al pubblico - dicono, sì, cuciamo male i pantaloni, ma« abbiamo costruito una bomba atomica». Questo argomento è quasi quello principale per molti fan dei deputati sovietici. Tuttavia, è giunto il momento di confutare queste argomentazioni.

In qualche modo la creazione di una bomba atomica non si adattava al livello della scienza e della tecnologia sovietica. È incredibile che il sistema schiavista sia stato in grado di produrre da solo un prodotto scientifico e tecnologico così complesso. Nel corso del tempo, in qualche modo non è stato nemmeno negato, che anche le persone della Lubjanka hanno aiutato Kurchatov, portando disegni già pronti nel becco, ma gli accademici lo negano completamente, minimizzando il merito dell'intelligenza tecnologica. In America, i Rosenberg furono giustiziati per aver trasferito segreti atomici all'URSS. La disputa tra storici ufficiali e cittadini che vogliono rivedere la storia va avanti da tempo, quasi apertamente, tuttavia, la vera situazione è lontana sia dalla versione ufficiale che dalle idee dei suoi critici. Ma le cose stanno così che la bomba atomica è stata la primae molte cose nel mondo furono fatte dai tedeschi nel 1945. E lo testarono addirittura alla fine del 1944.Gli americani prepararono da soli il progetto atomico, ma ricevettero i componenti principali come trofeo o in base a un accordo con i vertici del Reich, quindi fecero tutto molto più velocemente. Ma quando gli americani fecero esplodere la bomba, l'URSS iniziò a cercare scienziati tedeschi, Qualee hanno dato il loro contributo. Ecco perché l’URSS ha creato una bomba così rapidamente, anche se secondo i calcoli degli americani non avrebbe potuto fabbricarla prima1952- 55 anni.

Gli americani sapevano di cosa stavano parlando perché se von Braun li avesse aiutati a realizzare la tecnologia missilistica, la loro prima bomba atomica sarebbe stata completamente tedesca. Per molto tempo riuscirono a nascondere la verità, ma nei decenni successivi al 1945, o qualcuno che si dimetteva sciolse la lingua, oppure declassificarono accidentalmente un paio di fogli da archivi segreti, oppure i giornalisti fiutarono qualcosa. La terra era piena di voci e voci secondo cui la bomba sganciata su Hiroshima era in realtà tedescaoperano dal 1945. Nelle sale fumatori la gente sussurrava e si grattava la fronteeskyincoerenze e domande sconcertanti finché un giorno, all'inizio degli anni 2000, Joseph Farrell, un rinomato teologo ed esperto di una visione alternativa della "scienza" moderna, riunì tutti i fatti noti in un unico libro: Sole nero del Terzo Reich. La battaglia per “l’arma della punizione”.

Ha controllato più volte i fatti e molte cose su cui l'autore aveva dubbi non sono state incluse nel libro, tuttavia questi fatti sono più che sufficienti per bilanciare il debito con il credito. Puoi discutere su ciascuno di essi (che è ciò che fanno i funzionari statunitensi), provare a confutarli, ma tutti insieme i fatti sono estremamente convincenti. Alcune di esse, ad esempio le risoluzioni del Consiglio dei ministri dell'URSS, sono del tutto inconfutabili sia per gli esperti dell'URSS, sia ancor più per quelli degli Stati Uniti. Da quando Dzhugashvili ha deciso di cedere i "nemici del popolo"Quella di Stalinpremi(maggiori informazioni di seguito), quindi c'era una ragione.

Non racconteremo nuovamente l’intero libro del signor Farrell, lo consigliamo semplicemente come lettura obbligatoria. Ecco solo alcuni estrattikiper esempio alcune citazioni, govOgridando che i tedeschi hanno testato la bomba atomica e la gente l'ha vista:

Un certo uomo di nome Zinsser, uno specialista di missili antiaerei, raccontò ciò a cui aveva assistito: “All'inizio di ottobre 1944 decollai da Ludwigslust. (a sud di Lubecca), situato a 12-15 chilometri dal sito del test nucleare, e all'improvviso vide un forte bagliore luminoso che illuminò l'intera atmosfera, che durò circa due secondi.

Un'onda d'urto chiaramente visibile eruttò dalla nuvola formata dall'esplosione. Quando divenne visibile, aveva un diametro di circa un chilometro e il colore della nuvola cambiava frequentemente. Dopo un breve periodo di oscurità, si coprì di numerosi punti luminosi che, a differenza di una normale esplosione, avevano un colore azzurro pallido.

Circa dieci secondi dopo l'esplosione, i contorni distinti della nuvola esplosiva scomparvero, poi la nuvola stessa cominciò a schiarirsi sullo sfondo di un cielo grigio scuro coperto di nuvole continue. Il diametro dell'onda d'urto, ancora visibile ad occhio nudo, era di almeno 9.000 metri; è rimasto visibile per almeno 15 secondi. La mia sensazione personale osservando il colore della nube esplosiva: assumeva una tonalità blu-viola. Durante l'intero fenomeno erano visibili anelli di colore rossastro, che cambiavano molto rapidamente colore in sfumature sporche. Dal mio piano di osservazione, ho sentito un debole impatto sotto forma di leggeri sobbalzi e sussulti.

Circa un'ora dopo decollai sull'Xe-111 dall'aeroporto di Ludwigslust e mi diressi verso est. Poco dopo il decollo, ho volato attraverso una zona di nuvole continue (ad un'altitudine compresa tra i tre ei quattromila metri). Sopra il luogo dell'esplosione si trovava un fungo atomico con strati turbolenti e vorticosi (a circa 7000 metri di altitudine), senza collegamenti visibili. Un forte disturbo elettromagnetico si è manifestato nell'impossibilità di continuare la comunicazione radio. Poiché nella zona di Wittgenberg-Beersburg operavano caccia americani P-38, dovevo virare a nord, ma almeno potevo vedere meglio la parte inferiore della nuvola sopra il luogo dell'esplosione. Nota: non capisco davvero perché questi test siano stati effettuati in un'area così densamente popolata."

ARI:Così, un certo pilota tedesco osservò il test di un dispositivo che, in tutti gli aspetti, somigliava a una bomba atomica. Esistono dozzine di prove del genere, ma il signor Farrell cita solo quelle ufficialidocumentazione. E non solo i tedeschi, ma anche i giapponesi, ai quali i tedeschi, secondo la sua versione, hanno anche contribuito a costruire una bomba e l'hanno testata nel loro sito di prova.

Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, l'intelligence americana l'oceano Pacifico ricevette un rapporto sorprendente: poco prima della resa, i giapponesi costruirono e testarono con successo una bomba atomica. Il lavoro è stato realizzato nella città di Konan o nei suoi dintorni (nome giapponese della città di Heungnam) nel nord della penisola coreana.

La guerra finì prima che queste armi venissero utilizzate in combattimento, e l’impianto di produzione in cui furono fabbricate è ora in mano russa.

Nell'estate del 1946 questa informazione fu resa ampiamente pubblica. David Snell, un membro della ventiquattresima unità investigativa che lavora in Corea... ha scritto di questo nella Costituzione di Atlanta dopo il suo licenziamento.

La dichiarazione di Snell era basata su accuse infondate di un ufficiale giapponese di ritorno in Giappone. L'ufficiale ha informato Snell che gli era stato assegnato il compito di garantire la sicurezza della struttura. Snell, raccontando con parole sue la testimonianza di un ufficiale giapponese in un articolo di giornale, affermò:

In una grotta tra le montagne vicino a Konan, le persone stavano lavorando, correndo contro il tempo per completare l'assemblaggio della “genzai bakudan” - il nome giapponese della bomba atomica. Era il 10 agosto 1945 (ora del Giappone), appena quattro giorni dopo l'esplosione atomica che squarciò il cielo

ARI: Tra gli argomenti di coloro che non credono nella realizzazione della bomba atomica da parte dei tedeschi c'è il seguente: non è noto che notevoli capacità industriali nell'impero di Hitler furono destinate al progetto atomico tedesco, come avvenne nel STATI UNITI D'AMERICA. Tuttavia, questo argomento è confutato da unoUn fatto estremamente interessante legato alla preoccupazione “I. G. Farben", che, secondo la leggenda ufficiale, produceva sinteticieskygomma e quindi consumava più elettricità di Berlino in quel momento. Ma in realtà, in cinque anni di lavoro, lì non è stato prodotto NEMMENO UN CHILOGRAMMO di prodotti ufficiali, e molto probabilmente era il principale centro di arricchimento dell'uranio:

Preoccupazione "I. G. Farben prese parte attiva alle atrocità del nazismo, creando durante la guerra un enorme impianto per la produzione di gomma sintetica buna ad Auschwitz (il nome tedesco della città polacca di Oswiecim) nella parte polacca della Slesia.

I prigionieri del campo di concentramento, che prima lavorarono alla costruzione del complesso e poi lo servirono, furono sottoposti a crudeltà inaudite. Tuttavia, durante le udienze del Tribunale per i crimini di guerra di Norimberga, si è scoperto che il complesso di produzione della buna ad Auschwitz era uno dei più grandi misteri della guerra, perché nonostante la benedizione personale di Hitler, Himmler, Goering e Keitel, nonostante l'infinita fonte di personale civile qualificato e di manodopera schiava proveniente da Auschwitz, “i lavori furono costantemente ostacolati da interruzioni, ritardi e sabotaggi... Tuttavia, nonostante tutto, la costruzione di un enorme complesso per la produzione di gomma sintetica e benzina fu completata. Per il cantiere passarono oltre trecentomila prigionieri dei campi di concentramento; Di questi, venticinquemila morirono di sfinimento, incapaci di sopportare il lavoro estenuante.

Il complesso si è rivelato gigantesco. Talmente enorme che “consumava più elettricità dell’intera Berlino”. Tuttavia, durante il tribunale per i crimini di guerra, gli investigatori delle potenze vincitrici non rimasero perplessi da questa lunga lista dettagli inquietanti. Erano sconcertati dal fatto che, nonostante un così grande investimento di denaro, materiali e vite umane, “non fosse mai stato prodotto un solo chilogrammo di gomma sintetica”.

Gli amministratori e i dirigenti della Farben, finiti sul banco degli imputati, hanno insistito su questo, come ossessi. Consumare più elettricità di tutta Berlino – all’epoca l’ottava città più grande del mondo – per non produrre assolutamente nulla? Se questo è vero, significa che la spesa senza precedenti di denaro e manodopera e l’enorme consumo di elettricità non hanno dato alcun contributo significativo allo sforzo bellico tedesco. Sicuramente qui c'è qualcosa che non va.

ARI: L'energia elettrica in quantità folli è una delle componenti principali di qualsiasi progetto nucleare. È necessario per la produzione di acqua pesante: si ottiene facendo evaporare tonnellate di acqua naturale, dopodiché proprio l'acqua di cui hanno bisogno gli scienziati nucleari rimane sul fondo. L'elettricità è necessaria per la separazione elettrochimica dei metalli; l'uranio non può essere estratto in nessun altro modo. E ne hai bisogno anche molto. Sulla base di ciò, gli storici sostenevano che, poiché i tedeschi non avevano impianti ad alta intensità energetica per l’arricchimento dell’uranio e la produzione di acqua pesante, ciò significava che non esisteva la bomba atomica. Ma come vediamo, c'era tutto. Si chiamava semplicemente diversamente, in modo simile a come in URSS esisteva allora un "sanatorio" segreto per i fisici tedeschi.

Un fatto ancora più sorprendente è l'uso da parte dei tedeschi di una bomba atomica incompiuta sul... Kursk Bulge.


Come conclusione di questo capitolo e un'indicazione mozzafiato di altri misteri che verranno esplorati più avanti in questo libro, un rapporto declassificato dall'Agenzia sicurezza nazionale solo nel 1978. Questo rapporto sembra essere la trascrizione di un messaggio intercettato trasmesso dall'ambasciata giapponese a Stoccolma a Tokyo. Si intitola "Rapporto sulla Bomba Spaccante". È meglio citare questo straordinario documento nella sua interezza, con le omissioni che sono state fatte durante la decifrazione del messaggio originale.

Questa bomba, rivoluzionaria nel suo impatto, sconvolgerà completamente tutti i concetti consolidati della guerra convenzionale. Ti invio tutti i rapporti raccolti insieme su quella che viene chiamata la bomba a fissione:

È noto che nel giugno 1943 l'esercito tedesco testò un tipo di arma completamente nuovo contro i russi in un punto a 150 chilometri a sud-est di Kursk. Sebbene l'intero 19° reggimento di fanteria russo fosse stato colpito, bastarono poche bombe (ciascuna con una carica di combattimento inferiore a 5 chilogrammi) per distruggerlo completamente, fino all'ultimo uomo. Il materiale seguente viene fornito secondo la testimonianza del tenente colonnello Ue (?) Kenji, consigliere dell'addetto in Ungheria e precedentemente (lavorato?) in questo paese, al quale è capitato di vedere le conseguenze di ciò che è accaduto immediatamente dopo l'accaduto: “Tutti le persone e i cavalli (? nella zona? ) dopo l’esplosione dei proiettili erano carbonizzati e anche tutte le munizioni sono esplose.”

ARI:Tuttavia, anche conulularedocumenti ufficiali ci stanno provando gli esperti ufficiali statunitensiconfutare - dicono, tutti questi rapporti, rapporti e protocolli aggiuntivi sono falsiRosovMa i conti ancora non quadrano perché nell’agosto 1945 gli Stati Uniti non avevano abbastanza uranio per produrli entrambi.minimomentedue e forse quattro bombe atomiche. Senza l’uranio non ci sarà la bomba, ma ci vogliono anni per essere estratta. Nel 1944 gli Stati Uniti non possedevano più di un quarto dell’uranio necessario e ci sarebbero voluti almeno altri cinque anni per estrarre il resto. E all'improvviso l'uranio sembrò cadere sulle loro teste dal cielo:

Nel dicembre 1944 fu preparato un rapporto molto spiacevole, che sconvolse molto coloro che lo lessero: “Un'analisi dell'offerta (di uranio per uso militare) negli ultimi tre mesi mostra quanto segue ...: al ritmo attuale, noi avrà circa 10 chilogrammi di uranio entro il 7 febbraio e entro il 1 maggio - 15 chilogrammi. Questa era davvero una notizia molto spiacevole, perché per creare una bomba a base di uranio, secondo le prime stime fatte nel 1942, erano necessari dai 10 ai 100 chilogrammi di uranio, e al momento di questo memorandum, calcoli più accurati avevano dato il valore della bomba. massa critica necessaria per produrre la bomba atomica all'uranio, pari a circa 50 chilogrammi.

Tuttavia, non fu solo il Progetto Manhattan ad avere problemi con la mancanza di uranio. Anche la Germania sembrava soffrire della “sindrome dell’uranio mancante” nei giorni immediatamente precedenti e immediatamente successivi alla fine della guerra. Ma in questo caso, i volumi di uranio mancante non sono stati calcolati in decine di chilogrammi, ma in centinaia di tonnellate. Vale la pena a questo punto citare estesamente il brillante lavoro di Carter Hydrick per esplorare in profondità la questione:

Dal giugno 1940 fino alla fine della guerra, la Germania rimosse dal Belgio tremila e mezzo tonnellate di sostanze contenenti uranio - quasi tre volte quello che Groves aveva a sua disposizione... e le collocò nelle miniere di sale vicino a Strassfurt in Germania.

ARI: Leslie Richard Groves (Ing. Leslie Richard Groves; 17 agosto 1896 - 13 luglio 1970) - Tenente generale dell'esercito americano, nel 1942-1947 - direttore militare del programma di armi nucleari (Progetto Manhattan).

Groves afferma che il 17 aprile 1945, quando la guerra volgeva già al termine, gli Alleati riuscirono a catturare circa 1.100 tonnellate di minerale di uranio a Strassfurt e altre 31 tonnellate nel porto francese di Tolosa... E sostiene che la Germania non ha mai avuto più minerale di uranio, soprattutto dimostrando così che la Germania non ha mai avuto abbastanza materiale né per trasformare l’uranio in materia prima per un reattore di plutonio, né per arricchirlo mediante separazione elettromagnetica.

Ovviamente, se un tempo a Strassfurt furono immagazzinate 3.500 tonnellate e solo 1.130 furono catturate, ne rimangono circa 2.730 tonnellate - e questo è ancora il doppio di quello che il Progetto Manhattan aveva avuto durante la guerra... Il destino di questo minerale mancante è sconosciuto fino ad oggi ...

Secondo la storica Margaret Gowing, nell’estate del 1941 la Germania aveva arricchito 600 tonnellate di uranio nella forma di ossido necessaria per ionizzare la materia prima in un gas in cui gli isotopi di uranio potevano essere separati magneticamente o termicamente. (Il corsivo è mio. - D.F.) L'ossido può anche essere convertito in un metallo da utilizzare come materia prima in un reattore nucleare. In effetti, il professor Reichl, responsabile di tutto l'uranio a disposizione della Germania durante la guerra, sostiene che la cifra reale era molto più alta...

ARI: Quindi è chiaro che senza ottenere uranio arricchito da qualche parte all’esterno e una certa tecnologia di detonazione, gli americani non sarebbero stati in grado di testare o far esplodere le loro bombe sul Giappone nell’agosto 1945. E hanno ricevuto, a quanto pare,componenti mancanti dai tedeschi.

Per creare una bomba all'uranio o al plutonio, le materie prime contenenti uranio devono essere convertite in metallo ad un certo stadio. Per una bomba al plutonio si ottiene l'U238 metallico; per una bomba all'uranio è necessario l'U235. Tuttavia, a causa delle insidiose caratteristiche dell'uranio, questo processo metallurgico è estremamente complesso. Gli Stati Uniti affrontarono presto il problema, ma non impararono a convertire con successo l’uranio in forma metallica in grandi quantità fino alla fine del 1942. Gli specialisti tedeschi... alla fine del 1940 avevano già convertito in metallo 280,6 chilogrammi, più di un quarto di tonnellata."

In ogni caso, queste cifre indicano chiaramente che nel 1940-1942 i tedeschi erano significativamente avanti rispetto agli alleati in una componente molto importante del processo di produzione della bomba atomica - l'arricchimento dell'uranio, e portano quindi alla conclusione che sono andati molto avanti anche in termini di produzione della bomba atomica. la corsa per possedere una bomba atomica funzionante. Tuttavia, queste cifre sollevano anche una domanda preoccupante: dove è finito tutto quell’uranio?

La risposta a questa domanda è data dal misterioso incidente avvenuto con il sottomarino tedesco U-234, catturato dagli americani nel 1945.

La storia dell'U-234 è ben nota a tutti gli studiosi della bomba atomica nazista e, naturalmente, la “leggenda alleata” vuole che i materiali a bordo del sottomarino catturato non furono in alcun modo utilizzati nel Progetto Manhattan.

Tutto questo non è assolutamente vero. L'U-234 era un posamine sottomarino molto grande, in grado di trasportare grandi carichi sott'acqua. Considera il carico estremamente strano che era a bordo dell'U-234 durante l'ultimo viaggio:

Due ufficiali giapponesi.

80 contenitori cilindrici rivestiti in oro contenenti 560 chilogrammi di ossido di uranio.

Diverse botti di legno piene di “acqua pesante”.

Fusibili di prossimità a infrarossi.

Dr. Heinz Schlicke, inventore di questi fusibili.

Mentre l'U-234 veniva caricato in un porto tedesco prima di salpare per il suo viaggio finale, l'operatore radio del sottomarino, Wolfgang Hirschfeld, notò che gli ufficiali giapponesi stavano scrivendo "U235" sulla carta in cui erano avvolti i container prima di caricarli nel porto. stiva della barca. Inutile dire che questa osservazione ha causato tutta la raffica di critiche rivelatrici con cui gli scettici sono soliti accogliere le storie dei testimoni oculari degli UFO: la posizione bassa del sole sopra l'orizzonte, la scarsa illuminazione, una grande distanza che non ci ha permesso di vedere tutto chiaramente, e simili. E questo non sorprende, perché se Hirschfeld vedesse davvero quello che ha visto, le conseguenze spaventose sarebbero evidenti.

L'uso di contenitori rivestiti in oro si spiega con il fatto che l'uranio, un metallo altamente corrosivo, si contamina rapidamente quando entra in contatto con altri elementi instabili. L'oro, che non è inferiore al piombo in termini di protezione dalle radiazioni radioattive, a differenza del piombo, è un elemento molto puro ed estremamente stabile; pertanto, è una scelta ovvia per lo stoccaggio e il trasporto a lungo termine di uranio puro e altamente arricchito. Pertanto, l'ossido di uranio trasportato a bordo dell'U-234 era uranio altamente arricchito, molto probabilmente U235, l'ultimo stadio della materia prima prima di essere convertito in uranio per uso militare o metallico adatto alla produzione di bombe (se non era già uranio). Infatti, se le iscrizioni fatte dagli ufficiali giapponesi sui container fossero vere, è molto probabile che si trattasse dell'ultima fase di raffinazione delle materie prime prima di trasformarle in metallo.

Il carico a bordo dell'U-234 era così delicato che quando i rappresentanti della Marina americana ne compilarono l'inventario il 16 giugno 1945, l'ossido di uranio scomparve dalla lista senza lasciare traccia...

Sì, questo sarebbe il modo più semplice, se non fosse per l'inaspettata conferma di un certo Pyotr Ivanovich Titarenko, ex traduttore militare del quartier generale del maresciallo Rodion Malinovsky, che alla fine della guerra accettò la resa del Giappone dall'Unione Sovietica . Come scrisse la rivista tedesca Der Spiegel nel 1992, Titarenko scrisse una lettera al Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. In esso riferì che in realtà tre bombe atomiche furono sganciate sul Giappone, una delle quali, sganciata su Nagasaki prima che il Fat Man esplodesse sulla città, non esplose. Questa bomba fu successivamente trasferita dal Giappone all'Unione Sovietica.

Mussolini e il traduttore del maresciallo sovietico non sono gli unici a confermare la versione dello strano numero di bombe sganciate sul Giappone; Potrebbe essere stata in gioco una quarta bomba ad un certo punto, che veniva trasportata in Estremo Oriente a bordo dell'incrociatore pesante della Marina americana Indianapolis (scafo numero CA 35) quando affondò nel 1945.

Questa strana prova solleva nuovamente interrogativi sulla "leggenda degli Alleati", poiché, come è già stato dimostrato, tra la fine del 1944 e l'inizio del 1945 il Progetto Manhattan dovette affrontare una grave carenza di uranio per uso militare, e a quel tempo il problema delle micce per il plutonio. non era stato risolto. Quindi la domanda è: se queste notizie fossero vere, da dove provenivano le bombe aggiuntive (o anche diverse bombe)? È difficile credere che tre o anche quattro bombe pronte per l'uso in Giappone siano state realizzate in questo modo appena possibile, - a meno che non fossero bottino di guerra prelevato dall'Europa.

ARI: In realtà la storiaU-234inizia nel 1944, quando dopo l'apertura del 2° fronte e i fallimenti sul fronte orientale, forse su istruzione di Hitler, fu presa la decisione di iniziare a commerciare con gli alleati - una bomba atomica in cambio di garanzie di immunità per l'élite del partito:

Comunque sia, a noi interessa soprattutto il ruolo che Bormann ha svolto nello sviluppo e nell'attuazione del piano per l'evacuazione strategica segreta dei nazisti dopo la loro sconfitta militare. Dopo il disastro di Stalingrado all’inizio del 1943, divenne ovvio per Bormann, come per altri nazisti di alto rango, che il collasso militare del Terzo Reich sarebbe stato inevitabile se i loro progetti segreti sulle armi non avessero dato i loro frutti in tempo. Bormann e rappresentanti di vari reparti d'armi, settori industriali e, naturalmente, delle SS si riunirono per un incontro segreto nel quale furono elaborati piani per la rimozione di beni materiali, personale qualificato, materiale scientifico e tecnologia dalla Germania...

Per prima cosa, il direttore della JIOA Grun, nominato a guidare il progetto, ha compilato un elenco degli scienziati tedeschi e austriaci più qualificati che gli americani e gli inglesi avevano utilizzato per decenni. Sebbene giornalisti e storici abbiano più volte menzionato questo elenco, nessuno di loro ha affermato che Werner Osenberg, che durante la guerra fu capo del dipartimento scientifico della Gestapo, abbia preso parte alla sua compilazione. La decisione di coinvolgere Ozenberg in questo lavoro è stata presa dal capitano della marina americana Ransom Davis dopo aver consultato i capi di stato maggiore congiunti...

Infine, la lista Osenberg e l'interesse americano nei suoi confronti sembrano supportare un'altra ipotesi, e cioè che la conoscenza che gli americani avevano sulla natura dei progetti nazisti, come testimoniano gli sforzi infallibili del generale Patton per trovare i centri segreti di ricerca di Kammler, poteva giungere solo dalla stessa Germania nazista. Poiché Carter Heidrick ha dimostrato in modo molto convincente che Bormann ha diretto personalmente il trasferimento dei segreti della bomba atomica tedesca agli americani, si può tranquillamente sostenere che alla fine ha coordinato il flusso di altre importanti informazioni riguardanti il ​​"quartier generale di Kammler" alle agenzie di intelligence americane, dal momento che nessuno lo conosceva meglio della natura, del contenuto e del personale dei progetti neri tedeschi. Pertanto, la tesi di Carter Heidrick secondo cui Borman ha contribuito a organizzare il trasporto negli Stati Uniti sul sottomarino U-234 non solo di uranio arricchito, ma anche di una bomba atomica pronta all'uso, sembra molto plausibile.

ARI: Per una bomba atomica è necessario oltre all'uranio stesso, molto altro, in particolare micce a base di mercurio rosso. A differenza di un detonatore convenzionale, questi dispositivi devono esplodere in modo supersincrono, raccogliendo la massa di uranio in un unico insieme e avviando una reazione nucleare. Questa tecnologia è estremamente complessa, gli Stati Uniti non ce l'avevano e quindi i fusibili erano compresi nel kit. E poiché la questione non si esauriva con le micce, gli americani trascinarono a casa loro gli scienziati nucleari tedeschi per consultazioni prima di caricare una bomba atomica a bordo di un aereo in volo per il Giappone:

C'è un altro fatto che non rientra nella leggenda del dopoguerra degli Alleati riguardo all'impossibilità per i tedeschi di creare una bomba atomica: il fisico tedesco Rudolf Fleischmann fu trasportato in aereo negli Stati Uniti per essere interrogato ancor prima del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki . Perché c'era un bisogno così urgente di consultare il fisico tedesco prima del bombardamento atomico del Giappone? Dopotutto, secondo la leggenda degli Alleati, non avevamo nulla da imparare dai tedeschi nel campo della fisica atomica...

ARI:Quindi non rimangono dubbi: la Germania aveva una bomba nel maggio 1945. PerchéHitlernon l'hai usato? Perché una bomba atomica non è una bomba. Perché una bomba diventi un'arma ce ne deve essere un numero sufficientequalità, moltiplicato per il mezzo di consegna. Hitler potrebbe distruggere New York e Londra, potrebbe scegliere di spazzare via dalla faccia della Terra un paio di divisioni che si muovono verso Berlino. Ma questo non avrebbe deciso in suo favore l’esito della guerra. Ma gli Alleati sarebbero arrivati ​​in Germania di pessimo umore. I tedeschi l’avevano già ottenuta nel 1945, ma se la Germania avesse usato le armi nucleari, la sua popolazione ne avrebbe ottenute molte di più. La Germania avrebbe potuto essere cancellata dalla faccia della terra, come ad esempio Dresda. Pertanto, sebbene alcuni lo considerino il signor HitlerConAnon era un politico pazzo, ma non era comunque un politico pazzo, e soppesava tutto con sobrietàVha fatto trapelare silenziosamente la Seconda Guerra Mondiale: ti diamo una bomba - e tu non lasci che l'URSS raggiunga la Manica e garantisca una vecchiaia tranquilla all'élite nazista.

Quindi trattative separateOry nell'aprile 1945, descritto nei filmRcirca 17 momenti di primavera sono realmente accaduti. Ma solo a un livello tale che nessun pastore Schlag possa nemmeno sognarsi di parlare troppoOIl ry era guidato dallo stesso Hitler. E fisicaRnon c'era unge perché mentre Stirlitz lo inseguiva Manfred von Ardenne

già testato il prodotto finitoarmi - almeno nel 1943SUAl'arco di Ur, al massimo in Norvegia, non oltre il 1944.

Ciao ciaocomprensibile???EPer noi, il libro di Farrell non viene promosso né in Occidente né in Russia; non tutti lo hanno notato. Ma l’informazione si sta facendo strada e un giorno anche una persona stupida saprà come sono state realizzate le armi nucleari. E ci sarà moltoicantela situazione dovrà essere radicalmente riconsideratatutto ufficialestoriagli ultimi 70 anni.

Tuttavia, la cosa peggiore ricadrà sugli esperti ufficiali in RussiaIOn federazione, che per molti anni ha ripetuto il vecchio mUNntru: mUNle nostre gomme possono essere pessime, ma le abbiamo createsebomba atomicaBtu.Ma a quanto pare, anche gli ingegneri americani non erano in grado di maneggiare ordigni nucleari, almeno nel 1945. L’URSS non è affatto coinvolta qui: oggi la Federazione Russa competerebbe con l’Iran su chi può costruire una bomba più velocemente,se non per uno MA. MA: questi sono ingegneri tedeschi catturati che hanno realizzato armi nucleari per Dzhugashvili.

È noto, e gli accademici dell'URSS non lo negano, che 3.000 tedeschi catturati lavorarono al progetto missilistico dell'URSS. Cioè, essenzialmente hanno lanciato Gagarin nello spazio. Ma ben 7.000 specialisti lavorarono al progetto nucleare sovieticodalla Germania,quindi non sorprende che i sovietici abbiano realizzato una bomba atomica prima di volare nello spazio. Se gli Stati Uniti avevano ancora la propria strada nella corsa atomica, l'URSS semplicemente riproduceva stupidamente la tecnologia tedesca.

Nel 1945, un gruppo di colonnelli stava cercando in Germania degli specialisti, che in realtà non erano colonnelli, ma fisici segreti: i futuri accademici Artsimovich, Kikoin, Khariton, Shchelkin... L'operazione era guidata dal primo vicecommissario del popolo per gli affari interni Ivan Serov.

Oltre duecento tra i più importanti fisici tedeschi (circa la metà di loro erano dottori in scienze), ingegneri radiofonici e artigiani furono portati a Mosca. Oltre all'attrezzatura del laboratorio delle Ardenne, attrezzature successive del Kaiser Institute di Berlino e di altre organizzazioni scientifiche tedesche, documentazione e reagenti, forniture di pellicole e carta per registratori, registratori fotografici, registratori a nastro metallico per telemetria, ottica, potenti elettromagneti e persino I trasformatori tedeschi sono stati consegnati a Mosca. E poi i tedeschi, pena la morte, iniziarono a costruire una bomba atomica per l'URSS. Lo costruirono da zero perché nel 1945 gli Stati Uniti avevano alcuni sviluppi propri, i tedeschi erano semplicemente molto più avanti di loro, ma in URSS, nel regno della “scienza” di accademici come Lysenko, non c’era nulla sul programma nucleare . Ecco cosa sono riusciti a scoprire i ricercatori su questo argomento:

Nel 1945, i sanatori “Sinop” e “Agudzery”, situati in Abkhazia, furono messi a disposizione dei fisici tedeschi. Questo fu l'inizio dell'Istituto di fisica e tecnologia di Sukhumi, che allora faceva parte del sistema di strutture top-secret dell'URSS. La “Sinop” veniva indicata nei documenti come Oggetto “A” ed era guidata dal barone Manfred von Ardenne (1907–1997). Questa personalità è leggendaria nella scienza mondiale: uno dei fondatori della televisione, sviluppatore di microscopi elettronici e molti altri dispositivi. Durante un incontro, Beria volle affidare la guida del progetto atomico a von Ardenne. Lo stesso Ardenne ricorda: “Non ho avuto più di dieci secondi per pensarci. La mia risposta è letterale: considero per me un grande onore un'offerta così importante, perché... questa è un'espressione di fiducia eccezionalmente grande nelle mie capacità. La soluzione a questo problema ha due direzioni diverse: 1. Sviluppo della bomba atomica stessa e 2. Sviluppo di metodi per produrre l'isotopo fissile dell'uranio 235U su scala industriale. La separazione degli isotopi è un problema separato e molto difficile. Pertanto, propongo che la separazione degli isotopi sia il problema principale del nostro istituto e degli specialisti tedeschi, e che i principali scienziati nucleari dell’Unione Sovietica qui seduti facciano un ottimo lavoro nel creare una bomba atomica per la loro patria”.

Beria accettò questa offerta. Molti anni dopo, durante un ricevimento governativo, quando Manfred von Ardenne fu presentato al presidente del Consiglio dei ministri dell'URSS, Krusciov, reagì così: “Ah, tu sei la stessa Ardenne che con tanta astuzia gli tagliò il collo il cappio."

Von Ardenne in seguito valuterà il suo contributo allo sviluppo del problema atomico come “la cosa più importante a cui mi hanno portato le circostanze del dopoguerra”. Nel 1955, allo scienziato fu permesso di recarsi nella DDR, dove diresse un istituto di ricerca a Dresda.

Il sanatorio "Agudzery" ha ricevuto il nome in codice Oggetto "G". Era guidato da Gustav Hertz (1887–1975), nipote del famoso Heinrich Hertz, che conoscevamo dai tempi della scuola. Gustav Hertz ricevette il Premio Nobel nel 1925 per la scoperta delle leggi della collisione di un elettrone con un atomo: il famoso esperimento di Frank e Hertz. Nel 1945 Gustav Hertz divenne uno dei primi fisici tedeschi portati in URSS. Era l'unico premio Nobel straniero che ha lavorato in URSS. Come altri scienziati tedeschi, a casa sua visse senza che gli fosse negato nulla riva del mare. Nel 1955 Hertz andò nella DDR. Lì lavorò come professore all'Università di Lipsia e poi come direttore dell'Istituto di fisica dell'università.

Il compito principale di von Ardenne e Gustav Hertz era trovare diversi metodi per separare gli isotopi dell'uranio. Grazie a von Ardenne, uno dei primi spettrometri di massa apparve in URSS. Hertz ha migliorato con successo il suo metodo di separazione isotopica, che ha permesso di stabilire questo processo su scala industriale.

Anche altri eminenti scienziati tedeschi furono portati nel sito di Sukhumi, tra cui il fisico e radiochimico Nikolaus Riehl (1901–1991). Lo chiamavano Nikolai Vasilyevich. È nato a San Pietroburgo, nella famiglia di un tedesco, l'ingegnere capo di Siemens e Halske. La madre di Nikolaus era russa, quindi fin dall'infanzia parlava tedesco e russo. Ha ricevuto un'eccellente istruzione tecnica: prima a San Pietroburgo, e dopo che la famiglia si è trasferita in Germania - presso l'Università Kaiser Friedrich Wilhelm di Berlino (poi Università Humboldt). Nel 1927 difese la sua tesi di dottorato sulla radiochimica. I suoi supervisori scientifici erano futuri luminari della scienza: la fisica nucleare Lisa Meitner e il radiochimico Otto Hahn. Prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, Riehl era a capo del laboratorio radiologico centrale della società Auergesellschaft, dove si dimostrò uno sperimentatore energico e molto capace. All'inizio della guerra, Riel fu convocato Dipartimento di Guerra, dove hanno proposto di impegnarsi nella produzione di uranio. Nel maggio 1945 Riehl si recò volontariamente dagli emissari sovietici inviati a Berlino. Lo scienziato, considerato il principale esperto del Reich sulla produzione di uranio arricchito per i reattori, indicò dove si trovavano le attrezzature necessarie a tale scopo. I suoi frammenti (lo stabilimento vicino a Berlino fu distrutto dai bombardamenti) furono smantellati e inviati in URSS. Lì furono portate anche le 300 tonnellate di composti di uranio rinvenuti. Si ritiene che ciò abbia risparmiato all'Unione Sovietica un anno e mezzo per creare una bomba atomica: fino al 1945, Igor Kurchatov aveva a sua disposizione solo 7 tonnellate di ossido di uranio. Sotto la guida di Riehl, lo stabilimento Elektrostal di Noginsk vicino a Mosca fu convertito per produrre uranio metallico fuso.

I treni con attrezzature andavano dalla Germania a Sukhumi. Tre ciclotroni tedeschi su quattro furono portati in URSS, così come potenti magneti, microscopi elettronici, oscilloscopi, trasformatori ad alta tensione, strumenti ultraprecisi, ecc. L'attrezzatura fu consegnata all'URSS dall'Istituto di Chimica e Metallurgia, il Istituto di fisica Kaiser Wilhelm, laboratori elettrici Siemens, Istituto di fisica delle poste tedesche.

Direttore scientifico del progetto fu nominato Igor Kurchatov, che era senza dubbio uno scienziato eccezionale, ma sorprendeva sempre i suoi dipendenti con la sua straordinaria "intuizione scientifica" - come si scoprì in seguito, conosceva la maggior parte dei segreti dell'intelligence, ma non ne aveva il diritto per parlarne. L'episodio seguente, raccontato dall'accademico Isaac Kikoin, parla dei metodi di leadership. Durante un incontro, Beria chiese ai fisici sovietici quanto tempo ci sarebbe voluto per risolvere un problema. Gli hanno risposto: sei mesi. La risposta è stata: “O lo risolvi in ​​un mese, oppure affronterai questo problema in posti molto più remoti”. Naturalmente, l'attività è stata completata in un mese. Ma le autorità non hanno badato a spese e ricompense. Molte persone, inclusi scienziati tedeschi, ricevettero premi Stalin, dacie, automobili e altri premi. Nikolaus Riehl, invece, l'unico scienziato straniero, ricevette addirittura il titolo di Eroe del lavoro socialista. Gli scienziati tedeschi hanno svolto un ruolo importante nell'innalzare le qualifiche dei fisici georgiani che hanno lavorato con loro.

ARI: Quindi i tedeschi non solo aiutarono molto l’URSS con la creazione della bomba atomica, ma fecero tutto. Inoltre, questa storia era come con il "fucile d'assalto Kalashnikov" perché anche gli armaioli tedeschi non avrebbero potuto realizzare un'arma così perfetta in un paio d'anni: mentre lavoravano in cattività in URSS, hanno semplicemente completato ciò che era quasi pronto. È lo stesso con la bomba atomica, il cui lavoro i tedeschi iniziarono nel 1933, e forse molto prima. Storia ufficiale crede che Hitler abbia annesso i Sudeti perché lì vivevano molti tedeschi. Forse è vero, ma i Sudeti sono il giacimento di uranio più ricco d'Europa. C'è il sospetto che Hitler sapesse da dove cominciare, perché i successori tedeschi dei tempi di Pietro erano in Russia, in Australia e persino in Africa. Ma Hitler iniziò con i Sudeti. A quanto pare alcuni esperti di alchimia gli hanno subito spiegato cosa fare e quale strada prendere, quindi non sorprende che i tedeschi fossero molto più avanti di tutti e i servizi segreti americani in Europa negli anni Quaranta del secolo scorso stavano già raccogliendo raccogliendo frammenti dei tedeschi, a caccia di manoscritti alchemici medievali.

Ma l’URSS non aveva nemmeno gli scarti. C'era solo l'“accademico” Lysenko, secondo le cui teorie le erbacce che crescevano su un campo agricolo collettivo, e non su una fattoria privata, avevano tutte le ragioni per essere intrise dello spirito del socialismo e trasformarsi in grano. In medicina esisteva una simile "scuola scientifica" che cercava di accelerare la gravidanza da 9 mesi a nove settimane, in modo che le mogli dei proletari non fossero distratte dal lavoro. C'erano teorie simili in fisica Nucleare, quindi, per l'URSS, creare una bomba atomica era impossibile quanto creare il proprio computer, perché la cibernetica nell'URSS era ufficialmente considerata una prostituta della borghesia. A proposito, importanti decisioni scientifiche in fisica (ad esempio, quale direzione prendere e quali teorie considerare funzionanti) in URSS venivano prese, nella migliore delle ipotesi, da "accademici" dell'agricoltura. Anche se più spesso ciò veniva fatto da un funzionario di partito con una formazione nella “facoltà dei lavoratori serali”. Che tipo di bomba atomica potrebbe esserci in questa base? Solo quello di qualcun altro. In URSS non potevano nemmeno assemblarlo da componenti già pronti con disegni già pronti. I tedeschi hanno fatto di tutto, e a questo proposito c'è persino un riconoscimento ufficiale dei loro meriti: premi e ordini Stalin, assegnati agli ingegneri:

Gli specialisti tedeschi sono vincitori del Premio Stalin per il loro lavoro nel campo dell'uso dell'energia atomica. Estratti dalle risoluzioni del Consiglio dei ministri dell'URSS “sui premi e bonus...”.

[Dalla risoluzione del Consiglio dei ministri dell'URSS n. 5070-1944ss/op "Sui premi e i bonus per scoperte scientifiche e risultati tecnici eccezionali nell'uso dell'energia atomica", 29 ottobre 1949]

[Dalla risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'URSS n. 4964-2148ss/op “Sui premi e i bonus per l'eccellente lavoro scientifico nel campo dell'uso dell'energia atomica, per la creazione di nuovi tipi di prodotti RDS, i risultati in il campo della produzione del plutonio e dell'uranio-235 e lo sviluppo delle materie prime di base per l'industria nucleare", 6 dicembre 1951]

[Dalla risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'URSS n. 3044-1304ss “Sull'assegnazione dei premi Stalin a personale scientifico, ingegneristico e tecnico del Ministero dell'ingegneria media e di altri dipartimenti per la creazione di una bomba all'idrogeno e nuovi progetti di bombe atomiche bombe”, 31 dicembre 1953]

Manfred von Ardenne

1947 - Premio Stalin (microscopio elettronico - "Nel gennaio 1947, il capo del sito consegnò a von Ardenne il premio di Stato (una borsa piena di soldi) per il suo lavoro al microscopio.") "Scienziati tedeschi nel progetto atomico sovietico", p . 18)

1953 - Premio Stalin, 2° grado (separazione elettromagnetica degli isotopi, litio-6).

Heinz Barvich

Günther Wirtz

Gustav Herz

1951 - Premio Stalin, 2° grado (teoria della stabilità della diffusione del gas in cascate).

Gerard Jaeger

1953 - Premio Stalin 3° grado (separazione elettromagnetica degli isotopi, litio-6).

Reinhold Reichman (Reichmann)

1951 - Premio Stalin 1° grado (postumo) (sviluppo tecnologico

produzione di filtri tubolari ceramici per macchine a diffusione).

Nikolaus Riehl

1949 - Eroe del lavoro socialista, Premio Stalin di 1 ° grado (sviluppo e implementazione della tecnologia industriale per la produzione di uranio metallico puro).

Herbert Thieme

1949 - Premio Stalin, 2° grado (sviluppo e implementazione della tecnologia industriale per la produzione di uranio metallico puro).

1951 - Premio Stalin, 2 ° grado (sviluppo della tecnologia industriale per la produzione di uranio di elevata purezza e la fabbricazione di prodotti da esso).

Pietro Thiessen

1956 - Premio di Stato Thyssen,_Peter

Heinz Froehlich

1953 - Premio Stalin, 3° grado (separazione isotopica elettromagnetica, litio-6).

Ziehl Ludwig

1951 - Premio Stalin, 1o grado (sviluppo della tecnologia per la produzione di filtri tubolari in ceramica per macchine a diffusione).

Werner Schütze

1949 - Premio Stalin, 2° grado (spettrometro di massa).

ARI: Ecco come va a finire la storia: non rimane traccia del mito secondo cui la Volga è una brutta macchina, ma abbiamo realizzato una bomba atomica. Tutto ciò che resta è la brutta macchina Volga. E non sarebbe esistito se non avessero comprato i disegni da Ford. Non ci sarebbe nulla perché lo Stato bolscevico non è in grado di creare nulla per definizione. Per lo stesso motivo, lo Stato russo non può creare nulla, ma solo vendere risorse naturali.

Mikhail Saltan, Gleb Shcherbatov

Per gli stupidi, per ogni evenienza, spieghiamo che non stiamo parlando del potenziale intellettuale del popolo russo, è piuttosto alto, stiamo parlando delle possibilità creative del sistema burocratico sovietico, che, in linea di principio, non può consentire la scienza talenti da svelare.