Jump to content

Ядерное оружие

Лог -лог участок сравнивает урожайность (в килотоннах) и массу (в килограммах) различных ядерных оружия, разработанных Соединенными Штатами.

Взрывной выход ядерного оружия - это количество высвобождаемой энергии , такого как взрыв, термическое и ядерное излучение, когда это конкретное ядерное оружие взорвалось , обычно выражаемое в виде эквивалента TNT (стандартизированная эквивалентная масса тринитротолуена , которая, если это детонация, будет производить тот же энергетический разряд), либо в килотоннах (kt - тысячи тонн Tnt), в мегатоннах (MT - миллионы тонн TNT), а иногда и в TeraJoules (TJ). Взрывная урожайность одного терахоула равен 0,239 килотонны TNT . Поскольку точность любого измерения энергии, выделяемой TNT, всегда была проблематичной, общепринятое определение заключается в том, что один килотонн TNT считается просто эквивалентным 10 12 калории .

Соотношение доходности к весу-это количество урожая оружия по сравнению с массой оружия. Практическое максимальное соотношение доходности к весу для слияния оружия ( термоядерное оружие ) было оценено в шесть мегатоннов TNT на тонну массы бомбы (25 TJ/кг). Доходность 5,2 мегатонны/тонны и более высоких, сообщалось о большом оружии, построенном для использования с одной войной в начале 1960-х годов. [ 1 ] С тех пор более мелкие боеголовки, необходимые для достижения повышенной эффективности чистой повреждения (масса повреждения бомбы/бомба) в нескольких системах боеголовок, привели к увеличению соотношения урожайности/массы для отдельных современных боеголовок.

Примеры урожайности ядерного оружия

[ редактировать ]

В порядке увеличения урожайности (большинство показателей урожайности являются приблизительными):

Бомбить Урожай Примечания Вес ядерного материала
kt tnt TJ.
Дэви Крокетт 0.02 0.084 Тактическое ядерное оружие с переменным урожайностью -только 23 кг (51 фунт), самое легкое, когда-либо развернутое Соединенными Штатами (такая же боеголовка, что и специальное атомное снос и ракету ядерного сокола GAR-11 ).
Воздух-2 гений 1.5 6.3 Неоплачиваемая ракета воздуха-воздух, вооруженная W25, ядерной боеголовкой разработана для перехвата эскадрильи бомбардировщиков. Общий вес ядерного материала и бомбы составил 98,8 - 100,2 кг
Хиросимы " Маленькая мальчика " Гравитационная бомба 13–18 54–75 Оружейная бомба урана-235 (первая из двух ядерных оружия, которое использовалось в войне). 64 кг урана-235, около 1,38% урана
Нагасаки " толстый человек " Гравитационная бомба 19–23 79–96 Взместитель типа Плутония-239 Бомба (второе из двух ядерных оружия, используемых в войне). 6,2 кг плутония-239, около 1 кг.
W76 боеголовка 100 420 Двенадцать из них могут находиться в Mirved ракету Trident II ; Договор ограничен восьми.
W87 боеголовка 300 1,300 Десять из них были в LGM миротвортере LGM-118A -118A .
W88 боеголовка 475 1,990 Двенадцать из них могут находиться в ракету Trident II; Договор ограничен восьми.
Ivy King Устройство 500 2,100 Самая мощная американская чистая делящая бомба, [ 2 ] 60 кг уран, тип импозии. Никогда не развернулся. 60 кг высокообогащенного урана (HEU)
Orange Herald маленький 800 3,300 Самая мощная протестированная Великобритания усилила делящую ракетную боеголовку . 117 кг урана-235
B83 Ядерная бомба 1,200 5,000 Оружие с переменным уроком, самое мощное оружие США в активном обслуживании.
B53 Ядерная бомба 9,000 38,000 Была самой мощной американской бомбой в активной службе до 1997 года. 50 были сохранены в рамках «хедж» части стойкой склада до полного демонтажа в 2011 году. [ 3 ] Вариант MOD 11 B61 заменил B53 в роли разрыва бункера. Боеголовка W53 от оружия использовалась на ракеме Titan II до тех пор, пока система не была выведена из эксплуатации в 1987 году.
Замок Браво Устройство 15,000 63,000 Самый мощный тест США. [ 4 ] Никогда не развернулся. 400 кг лития-6 дейтерид
EC17/MK-17, EC24/MK-24 и B41 (MK-41) 25,000 100,000 Самое могущественное американское оружие когда -либо: 25 мегатоннов TNT (100 PJ); MK-17 также был самым большим по площади площадью и массово кубики: около 20 коротких тонн (18 000 кг). MK-41 или B41 имел массу 4800 кг и доход 25 тонн; Это приравнивается к тому, чтобы быть самым высоким оружием, когда-либо производимым. Все были гравитационными бомбами, перенесенными бомбардировщиком B-36 (в отставке к 1957 году).
Вся в Операция серия ядерных испытаний 48,200 202,000 Наиболее доходная серия испытаний, проведенных США.
TSAR BOMBA Устройство 50,000 210,000 СССР, самое мощное ядерное оружие когда -либо взорвалось, урожайность 50 мегатонны (50 миллионов тонн TNT). В своей «окончательной» форме (т.е. с истощенным урановым фальсией вместо одного из лидеров ) это было бы 100 мегатоннов.
Все ядерные испытания по состоянию на 1996 год 510,300 2,135,000 Общая энергия, затраченная во время всех ядерных испытаний. [ 5 ]
Сравнительные радиусы огненного шара для выбора ядерного оружия. [ Цитация необходима ] В отличие от изображения, которое может изобразить первоначальный радиус огненного шара, максимальный средний радиус огненного шара в замке Браво, поверхностный взрыв урожайности 15-мегатонны , составляет от 3,3 до 3,7 км (от 2,1 до 2,3 миль), [ 6 ] [ 7 ] и не 1,42 км, отображаемое на изображении. Точно так же максимальный средний радиус огненного шара 21-килотоннской аэродверскую дорогу , которая является современной оценкой для толстого человека , составляет от 0,21 до 0,24 км (от 0,13 до 0,15 миль),. [ 7 ] [ 8 ] а не 0,1 км изображения.

Для сравнения, взрывной урожайность массовой бомбы с воздушным взрывом GBU-43 составляет 0,011 кт, а в бомбардировке Оклахома-Сити с использованием бомбы с удобрениями на грузовике составила 0,002 кт. Расчетная сила взрыва в порту Бейрута составляет 0,3-0,5 кт. [ 9 ] Большинство искусственных неядерных взрывов значительно меньше, чем даже то, что считается очень маленьким ядерным оружием.

Пределы урожайности

[ редактировать ]

Соотношение доходности к массе-это количество урожая оружия по сравнению с массой оружия. Наиболее достигнутые значения несколько ниже, и значение имеет тенденцию быть ниже для меньшего, более легкого оружия, которое подчеркивается в современных арсеналах, предназначенных для эффективного использования или доставки MIRV с помощью систем круизных ракет.

  • Вариант урожайности 25 тонн, сообщаемый для B41, даст ему отношение доходности к массе 5,1 мегатонны TNT на тонну. Хотя это потребует гораздо большую эффективность, чем любое другое нынешнее оружие США (по меньшей мере 40% эффективность в слиянии топлива лития дейтерида), это было по-видимому, вероятно, благодаря использованию более высокого, чем нормальное обогащение лития-6 у литий-дейтерида. слияние топлива. Это приводит к тому, что B41 по-прежнему сохраняет рекорд для самого высокого оружия , когда-либо спроектированного. [ 10 ]
  • W56 . продемонстрировал соотношение доходности к массе 4,96 кт на килограмм массы устройства и очень близко к прогнозируемому 5,1 кт/кг, достижимую в оружии с самой высокой доходностью, когда-либо построенным, 25-мегатоннской B41 В отличие от B41, который никогда не был проверен доказательством с полной урожайностью, W56 продемонстрировал свою эффективность в голубовом выстреле XW-56x2 операции «Доминик» в 1962 году, [ 11 ] Таким образом, из информации, доступной в общественном достоянии, W56 может провести различие, демонстрируя высочайшую эффективность в ядерном оружии на сегодняшний день.
  • В 1963 году DOE рассекречили заявления о том, что в США были технологические возможности развертывания боеголовок на 35 тонн на Titan II или гравитационной бомбы 50–60 млн. Тонн на B-52. Ни одно из оружия не было преследовалось, но либо потребовалось бы, чтобы соотношения доходности к массе, превосходящие 25 тонн MK-41.
  • Для текущего меньшего оружия США доходность составляет от 600 до 2200 килотоннов TNT на тонну. Для сравнения, для очень маленьких тактических устройств, таких как Дэви Крокетт, это составляло от 0,4 до 40 килотонны ТНТ на тонну. Для исторического сравнения, для маленького мальчика доходность составляла всего 4 килотонны TNT на тонну, а для самой большой царской бомбы доходность составляла 2 мегатонны TNT на тонну (намеренно снижается с примерно вдвое больше урожайности для одного и того же оружия, поэтому там есть мало сомневается в том, что эта бомба, которая была разработана, была способна на 4 мегатонны на тонну доходности).
  • Самая большая бомба из чистотеки, когда-либо построенная, Айви Кинг , имела доходность 500 килотонов, [ 2 ] который, вероятно, находится в диапазоне верхнего предела на таких конструкциях. [ Цитация необходима ] Ускорение слияния, вероятно, может значительно повысить эффективность такого оружия, но в конечном итоге все оружие на основе деления имеют верхний предел доходности из-за трудностей борьбы с большими критическими массами. (Великобритания Orange Herald была очень большой усиленной делящей бомбой с доходностью 800 килотонны.) Однако не существует известного предела верхнего урожая для бомбы слияния.

Большие одиночные боеголовки редко являются частью сегодняшних арсеналов, поскольку меньшие боеголовки MIRV , распределенные по разрушительной области в форме блинчика, гораздо более разрушительны для данной общей доходности или единицы массы полезной нагрузки. Этот эффект является результатом того факта, что разрушительная сила единой боеголовки на земле масштабирует примерно как кубический корень его урожая, из -за взрыва », потраченного впустую« по примерно полусферическому взрыву, в то время как стратегическая цель распределяется по круговой площади земли с ограниченной высотой и глубиной. Этот эффект больше, чем компенсирует уменьшенную эффективность урожайности/массы, возникающую, если баллистические боеголовки ракеты будут индивидуально уменьшены по сравнению с максимальным размером, который можно носить с помощью ракету с одной войной.

Эффективность доходности

[ редактировать ]

Эффективность атомной бомбы является соотношением фактического урожайности к теоретическому максимальному урожайности атомной бомбы. Не все атомные бомбы обладают одинаковой эффективностью урожая, как и каждая отдельная конструкция бомб, играет большую роль в том, насколько эффективно это может быть. Чтобы максимизировать эффективность доходности, необходимо убедиться, что правильно собрать критическую массу, а также реализацию таких инструментов, как тамперы или инициаторы в проекте. Тампер, как правило, изготовлен из урана, и он держит ядро ​​вместе, используя свою инерцию. Он используется, чтобы не допустить, чтобы ядро ​​было слишком рано отделяться, чтобы генерировать максимальное деление, чтобы не вызвать «шипение». Инициатор является источником нейтронов либо внутри ядра, либо снаружи бомбы, и в этом случае он стреляет нейтроны в ядре в момент детонации. По сути, это запускает реакцию, чтобы максимальные реакции деления могут возникнуть, чтобы максимизировать выход. [ 12 ]

Веха ядерных взрывов

[ редактировать ]

Следующий список имеет веху ядерных взрывов. В дополнение к атомным взрывам Хиросимы и Нагасаки , включено первое ядерное испытание данного типа оружия для страны, а также тесты, которые были заметны (например, самый большой тест за всю историю). Все выходы (взрывная сила) приведены в их расчетных энергетических эквивалентах в килотонах TNT (см. Эквивалент TNT ). Предполагаемые тесты (такие как инцидент Vela ) не были включены.

Дата Имя
Урожай (kt)
Страна Значение
( 1945-07-16 ) 16 июля 1945 г. Троица 18–20 Соединенные Штаты Первый тест на дефицит, первая детонация импозиции плутония.
( 1945-08-06 ) 6 августа 1945 г. Маленький мальчик 12–18 Соединенные Штаты Бомбардировка Хиросимы Япония , , первая детонация устройства типа пистолета урана, первое использование ядерного устройства в бою.
( 1945-08-09 ) 9 августа 1945 г. Толстый человек 18–23 Соединенные Штаты Бомбардировка Нагасаки . , Япония , вторая детонация устройства Improsion Plutonium (первым из них является тест Trinity), второе и последнее использование ядерного устройства в бою
( 1949-08-29 ) 29 августа 1949 г. RDS-1 22 Советский Союз Первый тест на делярный питон Советского Союза.
( 1951-05-08 ) 8 мая 1951 г. Джордж 225 Соединенные Штаты Сначала усилил тест на ядерное оружие, первый тест на оружие, чтобы использовать Fusion в любой мере.
( 1952-10-03 ) 3 октября 1952 г. Ураган 25 Великобритания Первое испытание оружия деления Соединенным Королевством.
( 1952-11-01 ) 1 ноября 1952 г. Айви Майк 10,400 Соединенные Штаты Первое « поставлено » термоядерное оружие с криогенным топливом слияния, в первую очередь испытательным устройством, а не вооруженным.
( 1952-11-16 ) 16 ноября 1952 г. Айви Кинг 500 Соединенные Штаты Крупнейшее оружие из чистотека когда-либо проверялось.
( 1953-08-12 ) 12 августа 1953 г. RDS-6S 400 Советский Союз Первый тест с фьюжн-оружием Советским Союзом (не «постановка»).
( 1954-03-01 ) 1 марта 1954 г. Замок Браво 15,000 Соединенные Штаты Первое «постановочное» термоядерное оружие с использованием сухого слияния топлива. Серьезная авария в ядерном выпуске произошла. Крупнейшая ядерная детонация, проведенная Соединенными Штатами.
( 1955-11-22 ) 22 ноября 1955 г. RDS-37 1,600 Советский Союз Первый «постановочный» тест на термоядерное оружие Советским Союзом (развертываемое).
( 1957-05-31 ) 31 мая 1957 г. Orange Herald 720 Великобритания Наибольшее усиление делящего оружия когда -либо проверялось. Предназначен как запасная часть «в диапазоне Мегатон» в случае, если британское термоядерное развитие не удалось.
( 1957-11-08 ) 8 ноября 1957 г. Схватка x 1,800 Великобритания Первый (успешный) «поставленный» тест на термоядерное оружие Соединенным Королевством
( 1960-02-13 ) 13 февраля 1960 г. Гербоиза Блю 70 Франция Первое испытание оружия деления от Франции.
( 1961-10-31 ) 31 октября 1961 г. Бомбить 50,000 Советский Союз Крупнейшее термоядерное оружие, когда -либо испытываемое, опустившись вниз по сравнению с его первоначальной конструкцией на 100 тонн на 50%.
30 июля 1963 года B41 / MK-41 25,000 Соединенные Штаты 3-й поставки, самая высокая относительная эффективность и является наиболее эффективным термоядерным оружием с точки зрения общего соотношения урожайности / массы.
( 1964-10-16 ) 16 октября 1964 г. 596 22 Китай Первый тест на делярный питон от Китайской Народной Республики.
( 1967-06-17 ) 17 июня 1967 г. Тест № 6 3,300 Китай Первый «постановленный» тест на термоядерное оружие Китайской Народной Республикой.
( 1968-08-24 ) 24 августа 1968 г. Canopus 2,600 Франция Первый «постановочный» тест на термоядерное оружие от Франции
( 1974-05-18 ) 18 мая 1974 г. Улыбающийся Будда 12 Индия Первое деление ядерное взрывное испытание Индии.
( 1998-05-11 ) 11 мая 1998 г. Покран-Ий 45–50 Индия Первый потенциальный тест на оружие с синтезом Индии; Первый тест на развертываемое оружие для деления Индии.
( 1998-05-28 ) 28 мая 1998 г. Чагай-я 40 Пакистан Пекистан [ 13 ]
( 2006-10-09 ) 9 октября 2006 г. 2006 ядерный тест до 1 Северная Корея Первый тест на делярный питон от Северной Кореи (на основе плутония).
( 2017-09-03 ) 3 сентября 2017 г. 2017 ядерный тест 200–300 Северная Корея Первое «постановочное» испытание термоядерного оружия, претендующего Северной Кореей.
Примечание

Вычисление урожайности и противоречий

[ редактировать ]

Доходность ядерных взрывов может быть очень трудно рассчитать, даже используя цифры такими же грубыми, как в килотонном или мегатонном диапазоне (гораздо меньше до разрешения отдельных терахоулз ). Даже в очень контролируемых условиях точные выходы могут быть очень трудно определить, и для менее контролируемых условий поля ошибок может быть довольно большим. Для устройств для деления наиболее точное значение урожайности встречается из « радиохимического /последующего анализа»; То есть измерение количества генерируемых продуктов деления , во многом так же, как у химического выхода в продуктах химической реакции может быть измерено после химической реакции . Метод радиохимического анализа был первым Гербертом Л. Андерсоном .

Для ядерных взрывных устройств, где последствия не достижимы или будут вводить в заблуждение , анализ активации нейтронов часто используется в качестве второго наиболее точного метода, причем он использовался для определения урожайности обоих маленьких мальчиков [ 14 ] [ 15 ] и термоядерный плющ Майк [ 16 ] соответствующие доходности.

Выходы также могут быть выведены несколькими другими пустями дистанционного зондирования , включая расчеты закона масштабирования, основанные на размере взрыва, инфразузе , яркости огненного шара ( бхангметра ), сейсмографических данных ( CTBTO ), [ 17 ] и сила ударной волны.

Наряду с современной фундаментальной физикой данные ядерных испытаний привели к тому, что следующие общие взрывы и фракционирование тепловой энергии наблюдались для детонаций деления вблизи уровня моря [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
Взрыв 50%
Тепловая энергия 35%
Начальное ионизирующее излучение 5%
Остаточное излучение загадков 10%

Энрико Ферми, как известно, сделал (очень) шероховатый расчет урока тестирования Троицы , сбрасывая небольшие кусочки бумаги в воздух и измеря, как далеко они были перемещены взрывом взрыва ; То есть он обнаружил давление взрыва на своем расстоянии от детонации в фунтах на квадратный дюйм , используя отклонение бумаг, падение от вертикали в виде грубого измельчителя/барографии , а затем с давлением x в PSI, на расстоянии Y , в цифрах в милях, он экстраполировал назад, чтобы оценить урожайность Троицкого устройства, которое, как он обнаружил, составляла около 10 килотонны энергии взрыва. [ 21 ] [ 22 ]

Ферми позже вспомнила:

Я был размещен в базовом лагере в Тринити в позиции примерно в десяти милях [16 км] от места взрыва ... примерно через 40 секунд после взрыва воздушный взрыв достиг меня. Я попытался оценить его силу, упав с около шести футов небольших кусочков бумаги до, во время и после прохождения взрывной волны. Поскольку в то время не было ни ветра [,] я мог очень отчетливо наблюдать и фактически измерить смещение лист бумаги, которые находились в процессе падения во время прохождения взрыва. Сдвиг составлял около 2 1/2 метра, что в то время, по оценкам, соответствует взрыву, который будет создан десятью тысяч тонн TNT. [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

Площадь поверхности (а) и объем (v) сферы и соответственно.

Однако, вероятно, предполагалось, что взрывная волна вырастет как площадь поверхности приблизительно полушария, близкого к поверхностному взрывообороту троичного гаджета. Бумага перемещается на 2,5 метра по волне, поэтому влияние Троицкого устройства состоит в том, чтобы вытеснить полусферическую оболочку воздуха объема 2,5 м × 2π (16 км) 2 Полем Умножьте на 1 атм, чтобы получить энергию 4,1 × 10 14 J ~ 100 кт TNT. [ количественно ]

Эта фотография Trinity Blast, захваченную Берлин Брикснером , использовалась Г. И. Тейлором для оценки его урожайности.

Хорошее приближение урожайности тестового устройства Тринити было получено в 1950 году британским физиком Г.И. Тейлором из простого анализа размерного анализа и оценки тепловой способности для очень горячего воздуха. Тейлор изначально выполнил эту высоко классифицированную работу в середине 1941 года и опубликовал статью с анализом огненного шара Trinity Data, когда данные Trinity Photograble были объявлены в 1950 году (после того, как СССР взорвал свою собственную версию этой бомбы).

Тейлор отметил, что радиус R взрыва должен первоначально зависеть только от энергии взрыва , времени t после детонации и плотности ρ воздуха. Единственное уравнение, имеющее совместимые измерения, которые могут быть построены из этих величин, - это

Здесь S является безразмерной постоянной, имеющей значение, приблизительно равное 1, поскольку оно является функцией низкого порядка соотношения теплоемкости или адиабатического индекса

который составляет приблизительно 1 для всех условий.

Используя изображение теста Trinity, показанную здесь (которая была публично выпущена правительством США и опубликовано в журнале Life ), используя последовательные рамки взрыва, Тейлор обнаружил, что r 5 / т 2 является константой в данном ядерном взрыве (особенно между 0,38 мс, после образованной волны и 1,93 мс до того, как значительная энергия будет теряется в результате теплового излучения). Кроме того, он оценил значение для численности S 1.

Таким образом, с t = 0,025 с и радиусом взрыва составлял 140 метров, и принимает ρ на 1 кг/м 3 (Измеренное значение в Троице в день теста, в отличие от значений уровня моря приблизительно 1,3 кг/м 3 и решение для E , Тейлор получил, что урожайность составляла около 22 килотонны TNT (90 TJ). Это не учитывает тот факт, что энергия должна составлять только примерно половину этого значения для полусферического взрыва, но этот очень простой аргумент согласился в пределах 10% с официальной стоимостью доходности бомбы в 1950 году, который составил 20 килотонов от TNT (84 TJ) (см. G. I. Taylor, Proc. Roy. Soc. London A 200 , pp. 235–247 (1950)).

Хорошее приближение к постоянному S для Тейлора для ниже 2 [ 26 ]

Значение соотношения теплоемкость здесь составляет между 1,67 полностью диссоциированных молекул воздуха и более низким значением для очень горячего диатематомного воздуха (1,2), а в условиях атомного огненного шара (по совпадению) близок к гамме STP (стандарт) для Комната-температурный воздух, который составляет 1,4. Это дает ценность константы Тейлора составляет 1,036 для области адиабатического гипершока, где постоянная r 5 / т 2 Условие удерживается.

Поскольку это связано с фундаментальным анализом размеров, если кто -то выражает все переменные с точки зрения массы M , длины L и времени t : [ 27 ]

(Подумайте о выражении кинетической энергии, ),

а затем вывести выражение для, скажем, E , с точки зрения других переменных, обнаружив значения , , и в общем отношении

Таким образом, левая и правая сторона сбалансированы с точки зрения m , l и t (то есть каждое измерение имеет одинаковый показатель с обеих сторон).

Другие методы и споры

[ редактировать ]

Там, где эти данные недоступны, как в ряде случаев, точные выходы были в споре, особенно когда они привязаны к вопросам политики. Например, оружие, используемое в атомных взрывах Хиросимы и Нагасаки , было очень индивидуальным и очень уникальным дизайном, и измерение их ретроспективного урожая было довольно сложно. Бомба Хиросимы, « Маленький мальчик », по оценкам, составляла от 12 до 18 килотоннов TNT (50 и 75 TJ) (20% погрешности), в то время как бомба нагасаки, « Fat Man », оценивается в между 18 и 23 килотоннами TNT (75 и 96 TJ) (погрешность 10%).

Такие, по -видимому, небольшие изменения в значениях могут быть важны при попытке использовать данные из этих взрывов в качестве отражения того, как будут вести себя другие бомбы в бою, а также привести к различным оценкам того, сколько «бомб Хиросимы» другое оружие эквивалентно (например Водородная бомба Айви Майка была эквивалентна 867 или 578 оружия Хиросимы - риторически довольно существенное различие - в зависимости от того, использует ли кто -либо высокий или низкий показатель для расчета).

Другие спорные доходности включали массивную царю Бомбу , чья доходность была заявлена ​​между «всего» 50 -мегатонной TNT (210 PJ) или максимум 57 мегатоннами TNT (240 PJ) различными политическими фигурами, либо в качестве способа для раскручивая силу бомбы или в качестве попытки подрезать ее.

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Бомба B-41
  2. ^ Jump up to: а беременный «Полный список всего ядерного оружия США» . Архив ядерного оружия . 14 октября 2006 г. Получено 29 августа 2014 года .
  3. ^ Аккерман, Спенсер (23 октября 2011 г.). «Последнее ядерное« оружие монстра »демонтируется» . Проводной . Получено 23 октября 2011 года .
  4. ^ Роуберри, Ариана. «Замок Браво: крупнейший ядерный взрыв США» . Брукингс институт . Получено 23 сентября 2017 года .
  5. ^ Норрис, Роберт С.; Аркин, Уильям М. (май 1996 г.). «Известные ядерные испытания по всему миру, 1945-1995» . Бюллетень атомных ученых . 52 (3): 63. Bibcode : 1996buats..52c..61. Полем doi : 10.1080/00963402.1996.11456628 .
  6. ^ Уокер, Джон (июнь 2005 г.). «Компьютер ядерной бомбы» . Фурмилаб . Получено 2009-11-22 .
  7. ^ Jump up to: а беременный Уокер, Джон (июнь 2005 г.). «Компьютерное издание« Эффекты ядерной бомбы »,« Пересмотренное издание 1962 года », на основе данных о воздействии ядерного оружия, пересмотренное издание» . Фурмилаб . Получено 2009-11-22 . Максимальный радиус огненного шара, представленного на компьютере, является средним между авиационными и поверхностными всплесками. Таким образом, радиус огненного шара для поверхностного взрыва на 13 процентов больше, чем указанный, и для воздушного взрыва, на 13 процентов меньше.
  8. ^ Уокер, Джон (июнь 2005 г.). «Компьютер ядерной бомбы» . Фурмилаб . Получено 2009-11-22 .
  9. ^ Пикрелл, Райан (6 августа 2020 г.). «Эксперты говорят, что разрушительный взрыв Бейрута, эквивалентный нескольким сотням тонн TNT» . Sciencealert . Получено 2020-08-06 .
  10. ^ Коззани, Франко (26 июля 2011 г.). Разделение, слияние и постановка: взгляд птицы на основные концепции дизайна ядерного оружия и любопытных представлений об этом . Ieri . Получено 3 февраля 2017 года . Полем
  11. ^ «Операция Доминик» . Архив ядерного оружия .
  12. ^ «Ядерное оружие» . Проект Висконсина по контролю ядерного оружия . Получено 2023-04-28 .
  13. ^ «Пакистанское ядерное оружие: краткая история ядерной программы Пакистана» . Федерация американских ученых . 11 декабря 2002 г. Получено 30 октября 2019 года .
  14. ^ Керр, Джордж Д.; Янг, Роберт В.; Кулингс, Гарри М.; Кристи, Роберт Ф. (2005). «Параметры бомбы» (PDF) . В молодом, Роберт В.; Керр, Джордж Д. (ред.). Переоценка дозиметрии излучения атомной бомбы для Hiroshima и Nagasaki - Dosimetry System 2002 . Фонд исследований радиационных эффектов. С. 42–43. Архивировано из оригинала (PDF) 2015-08-10 . Получено 2014-11-08 .
  15. ^ Малик, Джон (сентябрь 1985). «Урожайность взрывов Хиросимы и Нагасаки» (PDF) . Лос -Аламос Национальная лаборатория . Получено 9 марта 2014 года .
  16. ^ Армия США (1952). Операция IVY Окончательный отчет Совместный целевой группе 132 (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 11 марта 2014 года.
  17. ^ Оценка урожайности ядерных взрывов. Глава 7. Сейсмическая проверка договоров ядерного тестирования.
  18. ^ «Глава 3 Влияние ядерных взрывов, раздел I - общий» .
  19. ^ «Ядерные события и их последствия» (PDF) . Борденский институт. Архивировано из оригинала (PDF) 2017-01-25. Приблизительно 82% энергии деления выделяется в виде кинетической энергии двух крупных фрагментов деления. Эти фрагменты, будучи массивными и высоко заряженными частицами , легко взаимодействуют с веществом. Они быстро передают свою энергию в окружающие материалы оружия, которые быстро нагреваются.
  20. ^ «Обзор ядерной инженерии» (PDF) . Технический университет Вена. Архивировано из оригинала (PDF) 15 мая 2018 года .. Различные энергии, испускаемые на событие деления, перечислены на с. 4: «167 МэВ» излучается с помощью отталкивающей электростатической энергии между двумя дочерними ядрами, которые принимают форму «кинетической энергии» фрагментов деления, эта кинетическая энергия приводит как к более позднему взрыву, так и к тепловым эффектам. «5 МэВ» выпускается в быстрого или начальном гамма -радиации, «5 МэВ» в быстрого нейтронного излучения (99,36% от общего числа), «7 МэВ» в задержке энергии нейтронов (0,64%) и «13 МэВ» в бета -распаде и Гамма -распад (остаточное излучение).
  21. ^ Статья с участием Джека Эби говорит о своей фотографии .
  22. ^ Rhodes 1986 , с. 674–677.
  23. ^ Э. Ферми. Мои наблюдения во время взрыва в Тринити 16 июля 1945 года .
  24. ^ «Тринити -тест, 16 июля 1945 года, Счеты очевидцев - Энрико Ферми» . Получено 4 ноября 2014 года .
  25. ^ «Очевидцы в Троицу» (PDF) . Журнал ядерного оружия, выпуск 2, 2005 . Лос -Аламос Национальная лаборатория. 2005. с. 45. Архивировано из оригинала (PDF) 29 декабря 2018 года . Получено 18 февраля 2014 года .
  26. ^ «Аналитическая математика для физического понимания, против абстрактных численных вычислений» . Влияние ядерного оружия. Достоверное ядерное сдерживание, разоблачение "разоружение или уничтожение". Реалистичные эффекты и достоверные возможности ядерного оружия для сдерживания или остановки агрессивных вторжений и атак, которые могут перерасти в крупные обычные или ядерные войны . 2006-03-29.
  27. ^ Тайер Уоткинс. Расширение огненного шара взрыва . Государственный университет Сан -Хосе.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3301b57f0ac87dc98f12549236af53b1__1724351280
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/33/b1/3301b57f0ac87dc98f12549236af53b1.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Nuclear weapon yield - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)