Радиоактивные изотопы и их применение - [50]
Мощность атомного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом. Тротиловым эквивалентом атомного взрыва называется такой вес тротилового заряда, при взрыве которого выделяется энергия, равная энергии данного атомного взрыва.
Атомное оружие взрывного действия принято делить на малый, средний и крупный калибры.
Тротиловый эквивалент атомных бомб, снарядов малого калибра составляет несколько тысяч тонн тротила. Тротиловый заряд такого веса будет занимать объем куба, сторона которого будет равна высоте четырехэтажного дома.
Атомные бомбы среднего калибра имеют тротиловый эквивалент в несколько десятков тысяч тонн. Тротиловый эквивалент атомных бомб крупного калибра составляет сотни тысяч тонн.
Наиболее мощными являются водородные бомбы, тротиловый эквивалент которых составляет от нескольких миллионов тонн до десятков миллионов тонн.
Второй вид атомного оружия — боевые радиоактивные вещества — представляют собой специально приготовленные для боевого использования радиоактивные вещества. Боевые радиоактивные вещества (БРВ) могут применяться в виде порошков, жидкостей, дымосмесей. Ими снаряжаются авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, ракеты. Они могут также применяться и непосредственно, например выливанием с самолета из специальных выливных приборов. Боевые радиоактивные вещества основаны на использовании вредного влияния радиоактивных излучений на живые организмы. БРВ предназначены для заражения местности, различных предметов и объектов, воздуха с целью поражения людей.
Рассмотрим вначале схему устройства атомной бомбы. Заметим, что аналогичное устройство имеют снаряды, ракеты, торпеды и другие беспилотные средства с атомной боевой частью.
Атомная бомба (рис. 54) состоит из трех основных элементов: атомного заряда, взрывающего устройства и оболочки (корпуса).
В качестве заряда в атомной бомбе может использоваться уран 233 или уран 235, или плутоний 239. Атомный заряд до момента взрыва в бомбе разделяется на несколько частей (рис. 54) — на две части, что объясняется следующим. Атомный взрыв (цепная ядерная реакция) может произойти лишь тогда, когда количество урана или плутония вполне определенно. Наименьшее количество урана или плутония, при котором происходит атомный взрыв, называют критической массой. Критическая масса зависит от формы заряда, материала оболочки, а также от конструкции бомбы.
Так как хранить атомный заряд в количестве, равном или превышающем критическую массу, нельзя (в нем произойдет атомный взрыв), то его содержат в бомбе разделенным на несколько частей. В момент взрыва эти отдельные части соединяются в одно целое. Для соединения отдельных частей заряда в одно целое (для создания критической массы) и служит взрывающее устройство, состоящее из механизма дистанционного или ударного действия, детонаторов взрывчатого вещества и заряда обычного взрывчатого вещества (ВВ). При взрыве обычного ВВ отдельные части атомного заряда и будут соединены в одну компактную массу — равную или больше критической. Для того чтобы в этой критической массе урана или плутония в определенный момент времени под действием нейтронов началась цепная реакция, в конструкцию бомбы может быть включен источник нейтронов (на рис. 54 — не показан). Вместе с этим, чтобы возвратить в зону цепной реакции нейтроны, вылетевшие за ее пределы, имеется отражатель нейтронов.
Очевидно, не все ядра атомов урана или плутония успевают прореагировать при атомном взрыве. Часть вещества атомного заряда под действием высоких температуры и давления испаряется и разлетается без высвобождения ядерной энергии. Чтобы увеличить количество делящихся ядер (увеличить мощность взрыва), делают прочную оболочку бомбы, задерживающую разбрасывание заряда и отражающую часть нейтронов в зону цепной реакции.
Перейдем теперь к рассмотрению схемы устройства водородной бомбы, то есть атомного оружия взрывного действия, основанного на использовании термоядерной реакции. Как отмечалось выше, реакция соединения легких ядер может протекать только при очень высоких температурах, измеряемых миллионами градусов. Такую температуру можно в наземных условиях получить, взрывая атомную бомбу. Вот почему водородная бомба в своем составе имеет атомный заряд, при взрыве которого и создаются необходимые условия.
Схему устройства водородной бомбы можно себе представить так, как это показано на рис. 55. Здесь в оболочке содержится водородный заряд, который может представлять собой смесь изотопов водорода — дейтерия и трития в виде дейтерида лития и трития. Смесь этих изотопов и может являться основным зарядом бомбы.Кроме него, в бомбе имеется атомный заряд из урана или плутония (атомная бомба), играющего роль детонатора (взрывателя) основного заряда.
При сбрасывании водородной бомбы на заданной высоте первоначально срабатывает атомная бомба, при взрыве которой начинает протекать термоядерная реакция, т. е. взрыв основного водородного заряда. Все это длится миллионные доли секунды.
В книге в занимательной форме рассказывается об истории создания девяти известных литературных произведений: от жизненного факта, положенного в основу, до литературного воплощения.
Месяцы сочинительства и переделок написанного, мыканья по издательствам, кропотливой работы по продвижению собственной книги — так начиналась карьера бизнес-автора Екатерины Иноземцевой. Спустя три года в школе писательства, основанной Екатериной, обучались 1287 учеников, родилось 2709 статей, 1756 из которых опубликовали крупные СМИ. И главное: каждый из выпускников получил знания о том, как писательство помогает развить личный бренд. В этой книге — опыт автора в создании полезного и интересного контента, взаимодействия со СМИ и поиска вашего кода популярности.
В книге рассказывается, как родилась и развивалась физиология высшей нервной деятельности, какие непостижимые прежде тайны были раскрыты познанием за сто с лишним лет существования этой науки. И о том, как в результате проникновения физиологии в духовную, психическую деятельность человека, на стыке физиологии и математики родилась новая наука — кибернетика.
Еще в древности люди познавали мир, наблюдая за животными и анализируя их поведение. Теперь же, в XXI веке, мы можем делать это совсем на другом уровне. Интернет животных – важнейшее достижение человечества – решает сразу несколько проблем. Во-первых, при помощи него мы становимся ближе к животному миру и лучше понимаем братьев наших меньших. Во-вторых, благодаря этой сенсорной сети мы получаем доступ к новым знаниям и открытиям. В книге представлен подробный анализ «фундаментальных перемен, которые сыграют не меньшую роль для человеческого самосознания, чем открытие жизни на других планетах».
Настоящая книга посвящена жизни и деятельности выдающегося русского агронома И. А. Стебута (1833— 1923). Свыше полувека он занимал наиболее видное место среди деятелей русской агрономии. С именем Стебута связаны последние годы жизни первого сельскохозяйственного высшего учебного заведения в нашей стране — Горыгорецкого земледельческого института (ныне Белорусская сельскохозяйственная академия) и первые тридцать лет жизни Петровской академии (ныне Московская сельскохозяйственная Академия имени К. А. Тимирязева), в которой он возглавлял кафедру земледелия.
В книге проф. Г. В. Платонова «Дарвинизм и религия» говорится, что на протяжении многих столетий загадка появления на Земле разнообразных видов животных и растений, их изумительной приспособленности к среде умело использовалась церковью и ее прислужниками для «доказательства» существования бога. Дать ей вполне научное, опирающееся на многочисленные факты, решение удалось только великому английскому естествоиспытателю Чарлзу Дарвину (1809–1882). Своей теорией Дарвин нанес удар огромной силы по религии.
В настоящей книжке изложены основные вопросы ядерной физики, знание которых необходимо для понимания особенностей ядерной энергии и тех физических принципов, которые используются или предполагаются использоваться в ближайшем будущем для ее производства. Книжка рассчитана на широкий круг военных читателей со средним образованием, стремящихся познакомиться с новой областью науки, имеющей большое практическое значение.
В книге видного советского философа и историка науки Б. Г. Кузнецова рассказывается о жизни и деятельности великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Автор показывает сложный образ революционера в науке, величайшего химика, выдающегося технолога, патриота своей страны. Популярно излагается суть открытий и достижений ученого, их значение для развития современной науки, производства и военного дела.
Открытые в начале XX века ультразвуки нашли широкое применение в самых разнообразных областях науки и техники. Они помогают обнаруживать подводные лодки и различные препятствия на дне морей и рек, используются для промера глубин, для контроля качества металлических конструкций и деталей, для очистки воздуха, в медицине и фармацевтической промышленности и т. д. О том, что такое ультразвуковые волны, о способах их получения, свойствах и применении и рассказывает книга специалиста в области ультразвуков профессора доктора химических наук Бориса Борисовича Кудрявцева «О неслышимых звуках».