Jump to content

Тринити (ядерное испытание)

Координаты : 33 ° 40'38 "N 106 ° 28'31" W  /  33,67722 ° N 106,47528 ° W  / 33,67722; -106,47528
(Перенаправлено с «Гаджета »)

Троица
Детонация «гаджета» с расчетной мощностью 25 килотонн в тротиловом эквиваленте и возникшее грибовидное облако.
Информация
Страна Соединенные Штаты
Тестовый полигон Сайт Тринити, Нью-Мексико
Дата 16 июля 1945 г.
(79 лет назад)
( 1945-07-16 )
Тип теста Атмосферный
Тип устройства плутония Имплозионное деление
Урожай 25 узлов (100 ТДж)
Хронология испытаний
Сайт Тринити
Обелиск Троицы
Тринити (ядерное испытание) находится в Нью-Мексико.
Тринити (ядерное испытание)
Ближайший город Бингем, Нью-Мексико
Координаты 33 ° 40'38 "N 106 ° 28'31" W  /  33,67722 ° N 106,47528 ° W  / 33,67722; -106,47528
Область 36 480 акров (14 760 га)
Построен 1945  ( 1945 )
Номер ссылки NRHP . 66000493 [1]
НМСРКП №. 30
Значимые даты
Дата ядерного взрыва 16 июля 1945 г.
Добавлено в НРХП 15 октября 1966 г.
Назначенный НХЛД 21 декабря 1965 г. [2]
Назначен NMSRCP 20 декабря 1968 г.

Тринити было кодовым названием первого взрыва ядерного оружия , проведенного армией США в 5:29 утра по MWT. [а] (11:29:21 GMT ) 16 июля 1945 года в рамках Манхэттенского проекта . Испытание представляло собой бомбу имплозивной конструкции плутониевую , получившую прозвище «гаджет», той же конструкции, что и бомба «Толстяк» , позже взорванная над Нагасаки , Япония, 9 августа 1945 года. Опасения по поводу того, сработает ли сложная конструкция «Толстяка», привели к тому, что к решению о проведении первого ядерного испытания . Кодовое название «Тринити» было присвоено Дж. Робертом Оппенгеймером , директором Лос-Аламосской лаборатории , вдохновленным поэзией Джона Донна .

Испытание, спланированное и проведенное Кеннетом Бейнбриджем , проводилось в пустыне Хорнада-дель-Муэрто, примерно в 35 милях (56 км) к юго-востоку от Сокорро, штат Нью-Мексико называлось бомбардировочным и артиллерийским полигоном Аламогордо (переименованным в полигон Уайт-Сэндс , на месте, которое раньше ). перед тестом). Единственными постройками, первоначально находившимися в непосредственной близости, были ранчо Макдональд и его вспомогательные постройки, которые ученые использовали в качестве лаборатории для испытаний компонентов бомбы. Опасения по поводу провала побудили к строительству «Джамбо», стального защитного сосуда, который мог бы содержать плутоний, позволяя его восстановить; но в конечном итоге Jumbo в испытаниях не использовался. 7 мая 1945 года была проведена репетиция, в ходе которой было взорвано 108 коротких тонн (98 т) фугасного взрывчатого вещества с добавлением радиоактивных изотопов.

На тесте Тринити в выходные присутствовало около 425 человек. Среди наблюдателей были Ванневар Буш , Джеймс Чедвик , Джеймс Б. Конант , Томас Фаррелл , Энрико Ферми , Ханс Бете , Ричард Фейнман , Исидор Исаак Раби , Лесли Гроувс , Роберт Оппенгеймер, Фрэнк Оппенгеймер , Джеффри Тейлор , Ричард Толман , Эдвард Теллер и Джон фон. Нойманн . Бомба «Тринити» выпустила энергию взрыва 25 килотонн в тротиловом эквиваленте (100 ТДж ) ± 2 килотонны в тротиловом эквиваленте (8,4 ТДж ), а также большое облако осадков . Тысячи людей жили ближе к месту испытания, чем было разрешено в соответствии с правилами, принятыми для последующих испытаний, но никто из живущих рядом с местом испытания не был эвакуирован ни до, ни после него.

В 1965 году испытательный полигон был объявлен районом национальной исторической достопримечательности внесен в Национальный реестр исторических мест , а в следующем году .

Создание ядерного оружия возникло в результате научных и политических разработок 1930-х годов. За это десятилетие было сделано много новых открытий о природе атомов, включая существование ядерного деления . Одновременный рост фашистских правительств в Европе привел к страху перед немецким проектом создания ядерного оружия , особенно среди ученых, которые были беженцами из нацистской Германии и других фашистских стран. Когда их расчеты показали, что ядерное оружие теоретически осуществимо, правительства Великобритании и США поддержали всемерные усилия по его созданию. [3]

Эти усилия были переданы в ведение армии США в июне 1942 года и стали Манхэттенским проектом . [4] бригадный генерал Лесли Р. Гроувс-младший . В сентябре его директором был назначен [5] Часть этого проекта, занимающаяся разработкой оружия, находилась в Лос-Аламосской лаборатории на севере Нью-Мексико под руководством физика Дж. Роберта Оппенгеймера . , Чикагский университет Колумбийский университет и Радиационная лаборатория Калифорнийского университета в Беркли провели другие разработки. [6]

Ученые Манхэттенского проекта определили два делящихся изотопа для потенциального использования в бомбах: уран-235 и плутоний-239 . [7] Уран-235 стал основой конструкции бомбы Little Boy , впервые использованной (без предварительных испытаний) при бомбардировке Хиросимы ; конструкция, использованная в испытаниях «Тринити» и, в конечном итоге, использованная при бомбардировке Нагасаки ( «Толстяк» ), была основана на плутонии. [8] Первоначальная конструкция оружия на основе плутония-239 представляла собой « Тонкий человек» , в котором (как и в урановой бомбе «Маленький мальчик») две подкритические массы делящегося материала быстро соединялись бы вместе, образуя единую критическую массу . [9]

Плутоний — синтетический элемент со сложными свойствами, о котором поначалу было мало что известно, поскольку до 1944 года его производили только на циклотронах в очень чистых микрограммовых количествах, тогда как для создания оружия требовались килограммовые количества, выращенные в реакторе. [10] В апреле 1944 года физик из Лос-Аламоса Эмилио Сегре. [11] обнаружил, что плутоний, произведенный графитовым реактором Х-10 на инженерном заводе Клинтона, содержит плутоний-240 . в качестве примеси [12] Плутоний-240 подвергается спонтанному делению в тысячи раз быстрее, чем плутоний-239, и высвобождаемые при этом дополнительные нейтроны делают вероятным, что плутоний в оружии деления пушечного типа взорвется слишком скоро после образования критической массы, что приведет к « шипению ». « —ядерный взрыв, во много раз меньший, чем полный взрыв. [12] Таким образом, дизайн «Тонкого человека» не будет работать. [13]

Затем ученые проекта обратились к более технически сложной конструкции имплозии . В сентябре 1943 года математик Джон фон Нейман предложил окружить делящееся «ядро» двумя разными взрывчатыми веществами , которые создавали ударные волны с разной скоростью. Чередование более быстро и медленно горящих взрывчатых веществ в тщательно рассчитанной конфигурации приведет к образованию сжимающей волны при их одновременном взрыве. Эта так называемая « взрывная линза » фокусировала ударные волны внутрь с достаточной силой, чтобы быстро сжать твердое плутониевое ядро ​​до плотности, в несколько раз превышающей его первоначальную. Увеличение плотности привело к тому, что ядро, ранее находившееся в субкритическом состоянии, стало сверхкритическим. В то же время ударная волна активировала небольшой источник нейтронов в центре активной зоны, тем самым гарантируя, что цепная реакция начнется всерьез сразу в момент сжатия. Столь сложная конструкция потребовала существенных исследований и экспериментов в области техники и гидродинамики . [14] а в августе 1944 года вся Лос-Аламосская лаборатория была реорганизована, чтобы сосредоточиться на этой работе. [15]

Подготовка

[ редактировать ]
Карта места Троицы

Идея испытания имплозивного устройства была выдвинута в ходе дискуссий в Лос-Аламосе в январе 1944 года и получила достаточную поддержку, чтобы Оппенгеймер обратился к Гроувсу. Гроувс дал одобрение, но у него были опасения. Манхэттенский проект потратил много денег и усилий на производство плутония, и он хотел знать, будет ли способ его восстановить. Затем управляющий совет лаборатории поручил Норману Рэмси выяснить, как это можно сделать. В феврале 1944 года Рэмси предложил мелкомасштабное испытание, в котором размер взрыва был ограничен за счет уменьшения количества поколений цепных реакций и чтобы он происходил внутри герметичного защитного сосуда, из которого можно было бы извлечь плутоний. [16]

Способы создания такой контролируемой реакции были неопределенными, и полученные данные не были бы такими полезными, как данные от полномасштабного взрыва. [16] Оппенгеймер утверждал, что бомба «должна быть испытана на расстоянии, где выделение энергии будет сопоставимо с тем, которое предполагается для окончательного использования». [17] В марте 1944 года он получил предварительное разрешение Гроувса на испытание полномасштабного взрыва внутри защитной оболочки, хотя Гроувс все еще беспокоился о том, как он объяснит потерю плутония на «миллиард долларов» в случае неудачного испытания. [16]

Кодовое имя

[ редактировать ]

Происхождение кодового названия «Троица» для теста неизвестно, но его часто приписывают Оппенгеймеру как отсылку к поэзии Джона Донна , которая, в свою очередь, отсылает к христианской вере в Троицу . В 1962 году Гроувс написал Оппенгеймеру о происхождении названия, спрашивая, выбрал ли он его, потому что это название, обычное для рек и вершин на Западе и не привлекающее внимания, и получил такой ответ:

Я это предложил, но не на том основании... Почему я выбрал такое имя, не ясно, но знаю, какие мысли были у меня в голове. Есть стихотворение Джона Донна, написанное незадолго до его смерти, которое я знаю и люблю. Из него цитата: «Как Запад и Восток / На всех плоских Картах – а я один – едины, / Так смерть коснётся Воскресения». [18] [б] Это еще не делает Троицу, но в другом, более известном религиозном стихотворении Донн начинается: « Разбей мое сердце, трехличный Бог ». [с] [19] [20]

Организация

[ редактировать ]

В марте 1944 года планирование испытания было поручено Кеннету Бейнбриджу , профессору физики Гарвардского университета , работавшему под руководством эксперта по взрывчатым веществам Джорджа Кистяковски . Группа Бейнбриджа была известна как Группа E-9 (Разработка взрывчатых веществ). [21] Стэнли Кершоу, ранее работавший в Совете национальной безопасности , был назначен ответственным за безопасность. [21] Ответственным за строительство был назначен капитан Сэмюэл П. Давалос, помощник постового инженера в Лос-Аламосе. [22] Первый лейтенант Гарольд Буш стал командиром базового лагеря в Тринити. [23] учёные Уильям Пенни , Виктор Вайскопф и Филип Мун Консультантами выступили . В итоге были сформированы семь подгрупп: [24]

Группа E-9 была переименована в группу X-2 (разработка, проектирование и испытания) в ходе реорганизации в августе 1944 года. [21]

Тестовый полигон

[ редактировать ]
Место Троицы (красная стрелка) возле Карризо Мальпаис

Безопасность и защищенность требовали удаленного, изолированного и безлюдного района. Ученые также хотели, чтобы плоская территория минимизировала побочные эффекты взрыва и при слабом ветре способствовала распространению радиоактивных осадков . Было рассмотрено восемь потенциальных участков: долина Тулароса ; долина Хорнада-дель-Муэрто ; область к юго-западу от Кубы, Нью-Мексико и к северу от Торо ; и лавовые равнины Национального памятника Эль-Мальпаис в Нью-Мексико; долина Сан-Луис возле национального памятника «Великие песчаные дюны » в Колорадо; тренировочная площадка в пустыне и остров Сан-Николас в Южной Калифорнии; и песчаные косы острова Падре , штат Техас. [25]

Места обследовались на машине и с воздуха Бейнбриджем, Р.В. Хендерсоном, майором У.А. Стивенсом и майором Пером де Сильвой . Место окончательно выбрано после консультации с генерал-майором Узалом Энтом , командующим Вторыми воздушными силами , 7 сентября 1944 года. [25] лежал на северной оконечности бомбардировочного полигона Аламогордо , в округе Сокорро недалеко от городов Карризосо и Сан-Антонио ( 33 ° 40,636' с.ш. 106 ° 28,525' з.д.  /  33,677267 ° с.ш. 106,475417 ° з.д.  / 33,677267; -106,475417 ). [26] Бомбардировочный полигон Аламогордо был переименован в полигон Уайт-Сэндс 9 июля 1945 года, за неделю до испытаний. [27] Несмотря на то, что полигон должен быть изолирован, почти полмиллиона человек жили в пределах 150 миль (240 км) от полигона; Вскоре после испытания «Тринити» главный медицинский директор Манхэттенского проекта полковник Стаффорд Л. Уоррен рекомендовал проводить будущие испытания на расстоянии не менее 150 миль от населенных пунктов. [28]

Единственными постройками поблизости были ранчо Макдональд и его вспомогательные постройки, расположенные примерно в 2 милях (3,2 км) к юго-востоку. [29] Как и остальная часть полигона Аламогордо, он был приобретен правительством в 1942 году. Запатентованная земля была конфискована , а права на выпас скота приостановлены. [30] [31] Ученые использовали это место как лабораторию для испытаний компонентов бомбы. [29] Бейнбридж и Давалос разработали план базового лагеря с жилыми помещениями и помещениями для 160 человек персонала, а также технической инфраструктуры для поддержки испытаний. Строительная фирма из Лаббока, штат Техас , построила казармы, офицерские помещения, столовую и другие основные объекты. [22] Требования расширились, и к июлю 1945 года на Троицком полигоне работало 250 человек. В выходные дни испытаний присутствовало 425 человек. [32]

Испытательный базовый лагерь Тринити

лейтенанта Буша из двенадцати человек Подразделение полиции прибыло на место из Лос-Аламоса 30 декабря 1944 года. Это подразделение установило первоначальные контрольно-пропускные пункты и конные патрули. Расстояния вокруг участка оказались слишком велики для лошадей, поэтому их перепрофилировали для игры в поло , а для перевозки депутаты прибегли к использованию джипов и грузовиков. [25] [33] Поддержание морального духа среди мужчин, работающих долгие часы в суровых условиях вместе с опасными рептилиями и насекомыми, было непростой задачей. Буш стремился улучшить питание и условия проживания, а также организовать организованные игры и ночные просмотры фильмов. [34]

В течение 1945 года на полигон Тринити прибывал другой персонал, чтобы помочь подготовиться к испытанию бомбы. Они пытались использовать воду из колодцев ранчо, но вода оказалась настолько щелочной, что они не могли ее пить. Их заставили использовать ВМС США мыло с морской водой и притащить питьевую воду из пожарной части в Сокорро. Бензин и дизельное топливо закупались там на заводе Standard Oil . [33] Военные и гражданские строители построили склады, мастерские, магазин и магазин. Железнодорожный тупик в Поупе, штат Нью-Мексико, был модернизирован путем добавления разгрузочной платформы. Были построены дороги и протянуты 200 миль (320 км) телефонных проводов. Электричество обеспечивалось портативными генераторами. [35] [36]

Из-за близости к полигону базовый лагерь в мае дважды случайно подвергся бомбардировке. Когда головной самолет во время тренировочного ночного налета случайно вывел из строя генератор или иным образом погасил огни, освещавшие цель, они отправились на поиски огней, и, поскольку они не были проинформированы о присутствии базового лагеря Тринити, и это было горит, вместо этого они его разбомбили. В результате случайного взрыва были повреждены конюшни и столярная мастерская, в результате чего возник небольшой пожар. [37]

Джамбо прибывает на место

Ответственность за проектирование сосуда для защиты от неудачного взрыва, известного как «Джамбо», была возложена на Роберта В. Хендерсона и Роя В. Карлсона из секции X-2A Лос-Аламосской лаборатории. Бомба будет помещена в сердце Джамбо, и если детонация бомбы окажется неудачной, стены Джамбо не будут прорваны, что позволит восстановить плутоний бомбы. Ханс Бете , Виктор Вайскопф и Джозеф О. Хиршфельдер провели первоначальные расчеты, за которыми последовал более детальный анализ Хендерсона и Карлсона. [23] Они составили спецификации для стальной сферы диаметром от 13 до 15 футов (от 3,96 до 4,57 м), весом 150 коротких тонн (140 т) и способной выдерживать давление 50 000 фунтов на квадратный дюйм (340 000 кПа). Посоветовавшись со сталелитейными компаниями и железными дорогами, Карлсон разработал уменьшенную цилиндрическую конструкцию, которую было намного проще производить. Карлсон назвал компанию Babcock & Wilcox , которая обычно производила котлы для военно-морского флота ; они сделали нечто подобное и были готовы попробовать его изготовить. [38]

По сообщению в мае 1945 г. [39] Джамбо имел диаметр 10 футов (3,05 м), длину 25 футов (7,62 м), толщину стенок 14 дюймов (356 мм) и весил 214 коротких тонн (191 длинная тонна; 194 т). [40] [41] Специальный поезд доставил его с завода Babcock & Wilcox в Барбертоне, штат Огайо , на запасной путь в Поупе, где он был погружен на большой трейлер и буксирован на 25 миль (40 км) через пустыню гусеничными тракторами . [42] На тот момент это был самый тяжелый груз, когда-либо перевозимый по железной дороге. [41]

Джамбо не использовался по первоначальному назначению в испытаниях Тринити, но находился в башне на некотором расстоянии от бомбы, когда она взорвалась.

Для многих учёных из Лос-Аламоса Джамбо был «физическим проявлением низшей точки надежд Лаборатории на успех создания имплозивной бомбы». [39] К тому времени, когда он прибыл, реакторы Хэнфордского инженерного завода производили плутоний в большом количестве, и Оппенгеймер был уверен, что его будет достаточно для второго испытания. [38] Использование Jumbo помешало бы сбору данных о взрыве, основной цели испытания. [42] Взрыв мощностью более 500 тонн тротила (2100 ГДж) приведет к испарению стали и затруднит измерение тепловых эффектов. Даже 100 тонн тротила (420 ГДж) разбросают осколки, представляя опасность для персонала и измерительного оборудования. [43] Поэтому было решено не использовать его. [42] Вместо этого его подняли на стальную башню в 800 ярдах (732 м) от места взрыва, где его можно было использовать для последующего испытания. [38] В конце концов, Джамбо пережил взрыв, а вот его башня — нет. [40]

Джамбо был уничтожен 16 апреля 1946 года, когда армейская артиллерийская группа взорвала восемь 500-фунтовых бомб на дне стального контейнера. Джамбо со стальной лентой посередине был спроектирован так, чтобы удерживать 5000 фунтов фугасной взрывчатки атомной бомбы, пока она подвешивалась в центре корабля. Когда обычные бомбы были помещены в днище Джамбо, в результате взрыва осколки разлетелись во всех направлениях на расстояние трех четвертей мили. [44] Кто санкционировал уничтожение Джамбо, остается спорным. [45] Ржавый скелет Джамбо стоит на стоянке полигона Тринити на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, куда его перевезли в 1979 году. [46]

Команда разработчиков также рассмотрела другие методы восстановления активного материала в случае неразорвавшегося взрыва. Одна из идей заключалась в том, чтобы покрыть его конусом из песка. Другой вариант заключался в подвешивании бомбы в резервуаре с водой. Как и в случае с Джамбо, было решено не использовать эти средства сдерживания. Группа CM-10 (Химия и Металлургия) в Лос-Аламосе также изучала, как можно химически восстановить активный материал после локализованного или неудавшегося взрыва. [43]

100-тонное испытание

[ редактировать ]
Репетиционные испытания обычных взрывчатых веществ мощностью 0,1 килотонны, Тринити

Поскольку был только один шанс правильно провести испытание, Бейнбридж решил провести репетицию, чтобы можно было проверить планы и процедуры, а также протестировать и откалибровать приборы. Оппенгеймер поначалу отнесся к этому скептически, но дал разрешение, а позже согласился, что это способствовало успеху испытания Тринити. [36]

Деревянная платформа высотой 20 футов (6 м) была построена в 800 ярдах (730 м) к юго-востоку от эпицентра Тринити . Фугасное взрывчатое вещество было сложено на нем в деревянных транспортных ящиках в форме псевдовосьмиугольной призмы. Заряд состоял из 89,75 коротких тонн (81,42 тонны) тонн тротила и 14,91 коротких тонн (13,53 тонны) состава B (при общей взрывной мощности примерно 108 тонн в тротиловом эквиваленте (450 ГДж)), что фактически на несколько тонн больше, чем заявленные «100 тонн». [47] [48] Кистяковски заверил Бейнбриджа, что использованная взрывчатка не поражала электрическим током. Это подтвердилось, когда некоторые коробки упали с лифта, поднимая их на платформу. Гибкая трубка была продета сквозь кучу ящиков со взрывчаткой. Радиоактивный сгусток из Хэнфорда с 1000 кюри (37 ТБк ) активностью бета-лучей и активностью гамма-излучения 400 кюри (15 ТБк) был растворен, и Хемпельманн вылил раствор в трубку. [49] [50] [51]

Испытание было запланировано на 5 мая, но было отложено на два дня, чтобы можно было установить дополнительное оборудование. Просьбы о дальнейших отсрочках пришлось отклонить, поскольку они повлияли бы на график основных испытаний. Время взрыва было установлено на 04:00 по горному военному времени (MWT) 7 мая, но произошла 37-минутная задержка, чтобы самолет наблюдения мог [52] Боинг B-29 Superfortress из 216-й базы ВВС США, которым пилотировал майор Клайд «Стэн» Шилдс, [53] чтобы занять позицию. [52]

Мужчины складывают ящики с взрывчаткой для 100-тонного испытания

Огненный шар обычного взрыва был виден с армейского аэродрома Аламогордо на расстоянии 60 миль (100 км), но в базовом лагере на расстоянии 10 миль (16 км) толчок был незначительным. [52] Шилдс подумал, что взрыв выглядел «красиво», но его почти не ощущали на высоте 15 000 футов (4600 м). [53] Герберт Л. Андерсон тренировался с использованием переоборудованного танка M4 Sherman , облицованного свинцом, чтобы приблизиться к взрывному кратеру глубиной 5 футов (1,5 м) и шириной 30 футов (9 м) и взять пробу почвы, хотя радиоактивность была достаточно низкой. чтобы позволить несколько часов незащищенного воздействия. Электрический сигнал неизвестного происхождения привел к тому, что взрыв произошел на 0,25 секунды раньше, что разрушило эксперименты, которые требовали доли секунды. датчики Пьезоэлектрические , разработанные командой Андерсона, правильно указали на взрыв 108 тонн тротила, но бортовые конденсаторные датчики Луиса Альвареса и Уолдмана были гораздо менее точными. [50] [54]

Репетиционный тест выявил не только научные и технологические проблемы, но и практические проблемы. Для репетиционных испытаний было использовано более 100 автомобилей, но было понятно, что для основных испытаний потребуется больше, а также потребуются лучшие дороги и ремонтные мощности. Требовалось больше радиоприемников и больше телефонных линий. Линии необходимо было закопать, чтобы предотвратить повреждение транспортными средствами. . телетайп Для улучшения связи с Лос-Аламосом был установлен Для проведения крупных конференций и брифингов была построена ратуша, а столовую пришлось модернизировать. Поскольку пыль, поднимаемая транспортными средствами, мешала работе некоторых приборов, 20 миль (32 км) дороги были перекрыты. [54] [36]

30-метровая (100 футов) «вышка для выстрелов», построенная для испытаний.

Термин « гаджет » — лабораторный эвфемизм для обозначения бомбы. [55] - в августе 1944 года дал название отделу физики оружия лаборатории «Отдел G». [56] В то время это не относилось конкретно к устройству Trinity Test, поскольку оно еще не было разработано. [57] но как только это произошло, оно стало кодовым названием лаборатории. [56] Бомба «Тринити» официально была устройством Y-1561, как и «Толстяк», использованный позже при бомбардировке Нагасаки. Они были очень похожи, хотя у бомбы «Тринити» не было взрывателя и внешней баллистической оболочки. Бомбы все еще находились в стадии разработки, и в конструкцию «Толстяка» продолжали вноситься небольшие изменения. [58]

Чтобы сделать конструкцию максимально простой, было выбрано почти сплошное сферическое ядро, а не полое, хотя расчеты показали, что полое ядро ​​будет более эффективно использовать плутоний. [59] [60] Ядро было сжато для достижения сверхкритичности за счет взрыва, вызванного фугасной линзой. Эта конструкция стала известна как «Christy Core». [61] или « яма Кристи » в честь физика Роберта Ф. Кристи , который воплотил в жизнь конструкцию твердой ямы после того, как она была первоначально предложена Эдвардом Теллером . [59] [62] [63]

Из нескольких аллотропов плутония металлурги отдали предпочтение ковкой δ ( дельта ) фазе . Его стабилизировали при комнатной температуре путем легирования галлием . Две равные полусферы из сплава плутония и галлия были покрыты серебром. [58] [64] и обозначаются серийными номерами HS-1 и HS-2. [65] Радиоактивное ядро ​​весом 6,19 кг (13,6 фунта) произвело 15 Вт тепла, что нагрело его примерно до 100–110 °F (от 38 до 43 °C). [58] на серебряном покрытии образовались волдыри, которые пришлось подпилить и покрыть золотой фольгой; позже вместо этого сердечники были покрыты никелем . [66]

Основные ядерные компоненты бомбы. Урановый блок, содержащий плутониевую сферу, был установлен на позднем этапе сборки.

Пробная сборка бомбы без активных компонентов и взрывных линз была проведена бригадой по сборке бомбы под руководством Норриса Брэдбери в Лос-Аламосе 3 июля. Ее доставили в Тринити и обратно. 7 июля прибыл комплект взрывных линз, а 10 июля последовал второй комплект. Каждую из них осмотрели Брэдбери и Кистяковски, и для использования были выбраны лучшие. [67] Остальные были переданы Эдварду Крейцу , который провел испытательный взрыв в каньоне Пахарито недалеко от Лос-Аламоса без ядерного материала. [68] Магнитные измерения в ходе этого испытания показали, что взрыв мог быть недостаточно одновременным и бомба потерпит неудачу. Бете всю ночь работал над оценкой результатов и сообщил, что они соответствуют идеальному взрыву. [69]

Сборка ядерной капсулы началась 13 июля в доме на ранчо Макдональд, где главная спальня была превращена в чистую комнату . Полоний-бериллиевый инициатор «Еж» был собран, и Луис Слотин поместил его внутрь двух полусфер плутониевого ядра. Затем Сирил Смит поместил ядро ​​в тамперную пробку из природного урана, или «снаряд». Воздушные зазоры были заполнены золотой фольгой толщиной 0,5 мил (0,013 мм), а две половины заглушки скреплялись вместе с помощью урановых шайб и винтов, которые плавно входили в куполообразные концы заглушки. [70]

Бомба выгружается у основания башни для окончательной сборки.

Чтобы лучше понять вероятный эффект от бомбы, сброшенной с самолета и взорвавшейся в воздухе, а также вызвать меньше ядерных осадков, бомбу нужно было взорвать на стальной башне высотой 100 футов (30 м). [71] Бомба была доведена до основания башни, где временный болт с проушиной в 105-фунтовую (48 кг) капсулу ввинчивался цепная таль , а для опускания капсулы в бомбу использовалась . Когда капсула вошла в отверстие уранового тампера, она застряла. Роберт Бахер понял, что тепло от плутониевого ядра привело к расширению капсулы, в то время как взрывчатка с тампером остыла за ночь в пустыне. Если оставить капсулу в контакте с тампером, температуры выровнялись, и через несколько минут капсула полностью погрузилась в тампер. [72] Затем рым-болт извлекали из капсулы и заменяли урановой пробкой с резьбой, сверху капсулы устанавливали боровый диск (для завершения тонкой сферической оболочки из боропластика вокруг тампера), в отверстие вкручивали алюминиевую пробку. в толкателе (алюминиевая оболочка, окружающая тампер), и были установлены две оставшиеся фугасные линзы. Наконец, верхняя полярная шапка Dural была прикручена на место. [73] Сборка активного материала и взрывчатки завершилась в 17:45 13 июля. [74]

Гаджет подняли на вершину башни. Башня стояла на четырех опорах, уходящих в землю на 20 футов (6,1 м), с бетонными опорами. На вершине стояла дубовая платформа и хижина из гофрированного железа, выходящая на запад. Гаджет поднимали с помощью электрической лебедки. [71] Под ним был помещен грузовик с матрасами на случай, если трос оборвется и гаджет упадет. [75] [д] Затем экипаж прикрепил каждый из 32 детонаторов EBW модели 1773 . Полная сборка бомбы была завершена к 17:00 14 июля. [77] Группа вооружения из семи человек, состоящая из Бейнбриджа, Кистяковски, Джозефа Маккиббена и четырех солдат, включая лейтенанта Буша, выехала к башне, чтобы произвести окончательное вооружение вскоре после 22:00 15 июля. [75]

Персонал

[ редактировать ]
Луи Слотин и Герберт Лер перед установкой тампера бомбы (виден перед левым коленом Лера) [78]

В последние две недели перед испытанием на полигоне Тринити работало около 250 сотрудников из Лос-Аламоса. [79] а численность команды лейтенанта Буша увеличилась до 125 человек, охраняющих и обслуживающих базовый лагерь. Еще 160 человек под командованием майора Т. О. Палмера были размещены за пределами этого района с транспортными средствами для эвакуации гражданского населения из близлежащего региона, если это окажется необходимым. [80] У них было достаточно транспортных средств, чтобы перевезти 450 человек в безопасное место, а также еды и припасов на два дня. Были приняты меры для размещения на армейском аэродроме Аламогордо. [81] Гровс предупредил губернатора Нью-Мексико Джона Дж. Демпси , что военное положение . в юго-западной части штата, возможно, придется объявить [82]

Убежища были установлены на расстоянии 10 000 ярдов (9 100 м) к северу, западу и югу от башни, каждое со своим начальником: Робертом Уилсоном на N-10 000, Джоном Мэнли на W-10 000 и Фрэнком Оппенгеймером на S-10 000. [83] Многие другие наблюдатели находились на расстоянии около 20 миль (32 км), а некоторые были разбросаны на разных расстояниях, некоторые в более неформальных ситуациях. Ричард Фейнман утверждал, что был единственным человеком, который видел взрыв без прилагаемых очков, полагаясь на лобовое стекло грузовика, которое экранировало вредные ультрафиолетовые волны. [84] Бейнбридж попросил Гровса сократить список VIP-персон до десяти. Он выбрал себя, Оппенгеймера, Ричарда Толмана , Ванневара Буша , Джеймса Конанта , бригадного генерала Томаса Ф. Фаррелла , Чарльза Лауритсена , Исидора Исаака Раби , сэра Джеффри Тейлора и сэра Джеймса Чедвика . [80] VIP-персоны наблюдали за испытанием с холма Компанья (также называемого холмом Компанья или Серро-де-ла-Колорадо), примерно в 20 милях (32 км) к северо-западу от башни. [85] [86]

Норрис Брэдбери с собранной бомбой на вершине испытательной башни. Позже он сменил Оппенгеймера на посту директора Лос-Аламоса.

Наблюдатели сформировали пул ставок на результаты теста. Теллер был самым оптимистичным, предсказывая выброс 45 килотонн в тротиловом эквиваленте (190 ТДж). [87] Он носил перчатки для защиты рук и солнцезащитные очки под сварочными очками , которыми правительство снабдило всех. [85] Он был одним из немногих ученых, которые наблюдали за испытанием (с защитными очками), вместо того, чтобы следовать приказу лечь на землю, повернувшись спиной. [88] Он также принес лосьон для загара, которым поделился с остальными. [89] Рэмси выбрал ноль (полная неудача ), Роберт Оппенгеймер выбрал 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте (1,3 ТДж), Кистяковский 1,4 килотонны в тротиловом эквиваленте (5,9 ТДж), а Бете выбрал 8 килотонн в тротиловом эквиваленте (33 ТДж). [87] Лави, прибывший последним, взял единственный оставшийся выбор – 18 килотонн в тротиловом эквиваленте (75 ТДж), который и оказался победителем. [90] Позже Бете заявил, что его выбор в 8 узлов был именно тем значением, которое рассчитал Сегре, и на него повлиял авторитет Сегре над авторитетом более младшего [но неназванного] члена группы Сегре, который рассчитал 20 узлов. [91]

Энрико Ферми предложил ведущим физикам и военным заключить пари на то, воспламенится ли атмосфера, и если да, то уничтожит ли она только государство или сожжет всю планету. [92] [93] Этот последний результат ранее был рассчитан Бете как почти невозможный: [94] [95] [и] хотя какое-то время это вызывало у некоторых учёных некоторую тревогу. Бейнбридж был в ярости из-за того, что Ферми напугал охранников, некоторые из которых просили его подменить; [97] его самый большой страх заключался в том, что вообще ничего не произойдет, и в этом случае ему придется вернуться в башню для расследования. [98]

Детонация

[ редактировать ]
Небольшое замедленное сечение конструкции имплозии кумулятивного заряда, аналогичное той, которая использовалась в устройстве Тринити и почти во всем последующем ядерном оружии деления.

Для проведения теста ученым нужна была хорошая видимость, низкая влажность, слабый ветер на небольшой высоте и западный ветер на большой высоте. Лучшая погода прогнозировалась с 18 по 21 июля, но Потсдамская конференция должна была начаться 16 июля, и президент Гарри С. Трумэн хотел, чтобы испытания были проведены до начала конференции. Поэтому оно было запланировано на 16 июля, самую раннюю дату, когда компоненты бомбы будут доступны. [99]

Первоначально взрыв планировался на 04:00 мск, но был отложен из-за дождя и молний, ​​произошедших с раннего утра. Были опасения, что опасность радиации и осадков увеличится из-за дождя, а молния заставила ученых беспокоиться о преждевременной детонации. [100] Решающее благоприятное сообщение о погоде поступило в 04:45. [67] и последний двадцатиминутный обратный отсчет начался в 05:10, его читал Сэмюэл Эллисон . [101] К 05:30 дождь прекратился. [67] Были некоторые проблемы со связью: коротковолновая радиочастота для связи с B-29 использовалась совместно с « Голосом Америки» , а FM-радиоприемники делили частоту с железнодорожной грузовой станцией в Сан-Антонио , штат Техас. [98]

За испытанием наблюдали два круживших B-29, причем Шилдс снова летел ведущим самолетом. На них находились члены проекта «Альберта» , которые будут проводить воздушные измерения во время атомных миссий. В их число входили капитан Дик Парсонс , заместитель директора Лос-Аламосской лаборатории и руководитель проекта «Альберта»; Луис Альварес , Гарольд Агнью , Бернард Вальдман , Вольфганг Панофски и Уильям Пенни . Пасмурное небо закрывало обзор полигона. [102]

Крупный план взрыва и огненного шара с предполагаемой мощностью 25 килотонн в тротиловом эквиваленте.

В 05:29:21 МВТ [а] (11:29:21 по Гринвичу ) ± 15 секунд, [103] устройство взорвалось с энергией, эквивалентной 24,8 ± 2 килотонны в тротиловом эквиваленте (103,8 ± 8,4 ТДж). [104] Песок пустыни, в основном состоящий из кремнезема , расплавился и превратился в слаборадиоактивное светло-зеленое стекло, получившее название тринитит . [105] В результате взрыва образовался кратер глубиной примерно 4,7 фута (1,4 м) и шириной 88 ярдов (80 м). Радиус слоя тринитита составлял примерно 330 ярдов (300 м). [106] В момент взрыва окружающие горы были освещены «ярче, чем днем» на одну-две секунды, а в базовом лагере сообщалось, что жара была «горячей, как духовка». Наблюдаемые цвета освещения менялись с фиолетового на зеленый и, в конечном итоге, на белый. Реву ударной волны потребовалось 40 секунд, чтобы достичь наблюдателей. Его ощущали на расстоянии более 100 миль (160 км), а грибовидного облака достигала 7,5 миль (12,1 км). высота [107]

Ральф Карлайл Смит, наблюдавший за происходящим с холма Компания, написал:

Я смотрел прямо перед собой открытым левым глазом, закрытым сварочным стеклом, а правый глаз оставался открытым и непокрытым. Внезапно мой правый глаз ослепил свет, который мгновенно появился повсюду, без какого-либо увеличения интенсивности. Мой левый глаз мог видеть, как огненный шар возник, как огромный пузырь или похожий на гриб гриб. Я почти сразу выронил стекло из левого глаза и увидел, как свет поднимается вверх. Интенсивность света быстро падала, поэтому мой левый глаз не ослеплялся, но он все еще оставался удивительно ярким. Он стал желтым, затем красным, а затем красивым фиолетовым . Сначала он имел полупрозрачный характер, но вскоре превратился в оттенок белого дыма. Огненный шар, казалось, поднялся вверх, создавая эффект поганки. Позже колонна превратилась в цилиндр белого дыма; казалось, оно тяжело двигалось. Сквозь облака пробилась дыра, но высоко над столбом белого дыма появились два кольца тумана. Наблюдатели раздались спонтанные аплодисменты. Доктор фон Нейман сказал: «Это было по меньшей мере 5000 тонн, а возможно, и намного больше». [108]

Оригинальная цветная фотография Джека Эби , 16 июля 1945 года.

В своем официальном отчете об испытаниях Фаррелл (который первоначально воскликнул: «Длинношерстные позволили ему уйти от них!») [109] ) написал:

Световые эффекты не поддаются описанию. Вся страна была освещена палящим светом, интенсивность которого во много раз превышала яркость полуденного солнца. Он был золотым, фиолетовым, фиолетовым, серым и синим. Он освещал каждую вершину, расщелину и гребень близлежащего горного хребта с ясностью и красотой, которую невозможно описать, но которую нужно увидеть, чтобы представить... [110]

Уильям Л. Лоуренс из «Нью-Йорк Таймс» был временно переведен в Манхэттенский проект по просьбе Гроувса в начале 1945 года. [111] Гроувс организовал для Лоуренса просмотр важных событий, включая Тринити и атомную бомбардировку Японии. Лоуренс писал пресс-релизы с помощью сотрудников по связям с общественностью Манхэттенского проекта. [112] Позже он вспоминал:

Громкий крик наполнил воздух. Небольшие группы, которые до сих пор стояли приросшими к земле, как пустынные растения, начали танцевать, в ритме танца первобытного человека на одном из своих огненных фестивалей с приходом весны. [113]

После того, как первоначальная эйфория от наблюдения за взрывом прошла, Бейнбридж сказал Оппенгеймеру: «Теперь мы все сукины дети». [36] Лави заметил реакцию Оппенгеймера: «Я никогда не забуду его походку»; Лави вспоминал: «Я никогда не забуду, как он вышел из машины… его походка была похожа на полдень … такая походка. Он сделал это». [114]

Позже Оппенгеймер вспоминал, что, наблюдая за взрывом, он подумал о стихе из индуистской священной книги « Бхагавад-гита» (XI,12):

Спустя годы он объяснил, что в то время ему в голову пришел еще один стих:

Мы знали, что мир не будет прежним. Кто-то смеялся, кто-то плакал. Большинство людей молчали. Я вспомнил строку из индуистского писания, Бхагавад-гиты ; Вишну пытается убедить принца , что он должен выполнить свой долг, и, чтобы произвести на него впечатление, принимает свою многорукую форму и говорит: «Теперь я стал Смертью, разрушителем миров». Полагаю, мы все так или иначе думали об этом. [116] [ф]

Джон Р. Луго летел на транспортном средстве ВМС США на высоте 10 000 футов (3 000 м), в 30 милях (48 км) к востоку от Альбукерке , по пути к западному побережью. «Мое первое впечатление было такое: солнце всходило на юге. Какой огненный шар! Оно было настолько ярким, что освещало кабину самолета». Луго связался по рации с Альбукерке. Он не получил объяснений по поводу взрыва, но ему сказали: «Не летите на юг». [121]

Приборы и измерения

[ редактировать ]
Танк Шерман со свинцовой футеровкой, использованный в испытаниях Тринити

Т-отдел в Лос-Аламосе прогнозировал мощность от 5 до 10 килотонн в тротиловом эквиваленте (от 21 до 42 ТДж). Сразу после взрыва М4 «Шерман» к воронке направились два футерованных свинцом танка . Радиохимический анализ собранных ими образцов почвы показал, что общий выход (или энерговыделение) составил около 18,6 килотонн в тротиловом эквиваленте (78 ТДж). [122] Этот метод оказался наиболее точным средством определения эффективности ядерного взрыва и использовался долгие годы после этого. [123]

Энергия взрывной волны измерялась большим количеством датчиков, использующих различные физические принципы. Пьезоэлектрические датчики взрыва зашкалили, и никаких записей получено не было. Измерение мощности взрывной волны с превышением скорости (точное измерение скорости звука в месте взрыва и последующее сравнение ее со скоростью взрывной волны) [124] обеспечивает одно из наиболее точных измерений давления дутья. Другой метод заключался в использовании алюминиевых диафрагменных манометров, предназначенных для регистрации пикового давления взрывной волны. Они указали на энергию взрыва 9,9 килотонн в тротиловом эквиваленте (41 ТДж) ± 1,0 килотонны в тротиловом эквиваленте (4,2 ТДж). Они были дополнены большим количеством других типов механических манометров. И только один из них дал приемлемый результат около 10 килотонн в тротиловом эквиваленте (42 ТДж). [125]

Ферми подготовил свой собственный эксперимент по измерению энергии, выделившейся в виде взрыва. Позже он вспоминал:

Примерно через 40 секунд после взрыва до меня дошла порывная волна. Я пытался оценить его силу, роняя с высоты примерно шести футов небольшие кусочки бумаги до, во время и после прохождения взрывной волны. Поскольку в то время ветра не было, я мог очень отчетливо наблюдать и фактически измерять смещение кусков бумаги, которые падали во время прохождения взрыва. Смещение составило около 2,5 метра, что, по моим тогдашним оценкам, соответствовало взрыву, который произвели бы десять тысяч тонн тротила. [126]

Распределение энергии бомбы деления в «умеренном» диапазоне килотонн вблизи уровня моря
Современная фундаментальная физика, данные испытания Тринити и другие привели к следующему фракционированию общего взрыва и тепловой энергии, наблюдаемому для детонаций деления вблизи уровня моря. [127] [128] [129]
Взрыв 50%
Тепловая энергия 35%
Начальное ионизирующее излучение 5%
Остаточная радиация 10%

Имелось также несколько детекторов гамма-излучения и нейтронов ; немногие пережили взрыв: все датчики в пределах 200 футов (61 м) от эпицентра были разрушены, [130] но было получено достаточно данных для измерения гамма-компонента высвободившегося ионизирующего излучения. [131]

Было установлено около пятидесяти различных камер, снимавших движение и фотографии. Специальные камеры Fastax , снимающие 10 000 кадров в секунду, зафиксируют мельчайшие детали взрыва. Камеры -спектрографы будут регистрировать длины волн света, испускаемого взрывом, а камеры-обскуры будут регистрировать гамма-лучи. Спектрограф с вращающимся барабаном на станции на расстоянии 10 000 ярдов (9 100 м) будет получать спектр за первую сотую долю секунды. Другой, медленно записывающий, будет отслеживать огненный шар. Камеры были размещены в бункерах всего в 800 ярдах (730 м) от башни, защищенных сталью и свинцовым стеклом, и установлены на салазках, чтобы их можно было отбуксировать облицованным свинцом танком. [132] Некоторые наблюдатели принесли свои камеры, несмотря на охрану. Сегре пригласил Джека Эби со своим 35-мм объективом Perfex 44. Он сделал единственную известную хорошо экспонированную цветную фотографию детонационного взрыва. [85]

Официальная оценка общей мощности бомбы Тринити, которая включает в себя энергию компонента взрыва вместе со световым потоком взрыва и обеими формами ионизирующего излучения , составляет 21 килотонну в тротиловом эквиваленте (88 ТДж). [133] из которых около 15 килотонн в тротиловом эквиваленте (63 ТДж) было получено в результате деления плутониевого ядра, а около 6 килотонн в тротиловом эквиваленте (25 ТДж) было получено в результате деления тампера из природного урана. [134] Повторный анализ данных, опубликованных в 2021 году, показал, что мощность составляет 24,8 ± 2 килотонны в тротиловом эквиваленте (103,8 ± 8,4 ТДж). [104]

В результате собранных данных о размере взрыва высота взрыва при бомбардировке Хиросимы была установлена ​​на уровне 1885 футов (575 м), чтобы воспользоваться эффектом усиления взрыва ствола Маха . [135] Окончательная высота взрыва в Нагасаки составила 1650 футов (500 м), поэтому ствол Маха стартовал раньше. [136] Знание того, что имплозия работает, побудило Оппенгеймера рекомендовать Гроувсу, чтобы уран-235, используемый в оружии типа «Маленький мальчик» , можно было бы более экономично использовать в «Толстяк» оружии имплозивного типа , содержащем композитное ядро ​​с плутонием и обогащенным ураном. Было слишком поздно делать это с первым Little Boy, но композитные сердечники вскоре попали в производство. [137]

Гражданское обнаружение

[ редактировать ]

Мирные жители заметили яркие огни и огромный взрыв. Поэтому Гроувс поручил Вторым воздушным силам выпустить пресс-релиз с прикрытием, которое он подготовил за несколько недель до этого, в котором взрыв был представлен как случайное уничтожение журнала на базе. В пресс-релизе, написанном Лоуренсом, говорилось:

Аламогордо, Нью-Мексико, 16 июля.Командир армейской авиабазы ​​Аламогордо сделал сегодня следующее заявление: «Поступило несколько запросов относительно сильного взрыва, который произошел сегодня утром в резервации авиабазы ​​Аламогордо. Удалённый магазин боеприпасов, содержащий значительное количество взрывчатых веществ и пиротехники. взорвался. Никто не пострадал или не пострадал, а материальный ущерб за пределами хранилища взрывчатки был незначительным. Погодные условия, влияющие на содержимое газовых снарядов, взорвавшихся в результате взрыва, могут сделать для армии желательным временную эвакуацию нескольких гражданских лиц. из своих домов». [138] [139]

Лоуренс подготовил четыре выпуска, охватывающих самые разные результаты: от легенды об успешном испытании (тот самый, который был использован) до катастрофических сценариев, включающих серьезный ущерб окружающим населенным пунктам, эвакуацию близлежащих жителей и заполнитель для имен убитых. [140] [141] [142] Поскольку Лоуренс был свидетелем испытания, он знал, что последняя версия, если ее использовать, может стать его собственным некрологом. [140] В газетной статье, опубликованной в тот же день, говорилось, что «взрыв был виден и ощущался на территории, простирающейся от Эль-Пасо до Силвер-Сити , Гэллапа , Сокорро и Альбукерке ». [143] Статьи появились в Нью-Мексико, но газеты Восточного побережья их проигнорировали. [140]

Информация об испытании «Тринити» была обнародована вскоре после бомбардировки Хиросимы. В отчете Смита , опубликованном 12 августа 1945 года, содержалась некоторая информация о взрыве, а издание, выпущенное издательством Princeton University Press несколько недель спустя, включало в себя пресс-релиз военного министерства об испытаниях в качестве Приложения 6 и содержало знаменитые фотографии «выпуклый» огненный шар Тринити. [144]

Официальные уведомления

[ редактировать ]

Результаты испытаний были переданы военному министру Генри Л. Стимсону на Потсдамской конференции в Германии в закодированном сообщении от его помощника Джорджа Л. Харрисона :

Оперировали сегодня утром. Диагностика еще не завершена, но результаты кажутся удовлетворительными и уже превосходят ожидания. Местный пресс-релиз необходим, поскольку интерес распространяется на большие расстояния. Доктор Гроувс доволен. Он возвращается завтра. Я буду держать вас в курсе. [145]

Послание прибыло в «Маленький Белый дом» в пригороде Потсдама Бабельсберге и сразу же было передано Трумэну и госсекретарю Джеймсу Ф. Бирнсу . [146] Харрисон отправил дополнительное сообщение, которое пришло утром 18 июля: [146]

Доктор только что вернулся полный энтузиазма и уверенности, что маленький мальчик такой же крепкий, как и его старший брат. Свет в его глазах был виден отсюда до Хайхолда, и я мог слышать его крики отсюда до моей фермы. [145]

Поскольку летний дом Стимсона в Хайхолде находился на Лонг-Айленде , а ферма Харрисона недалеко от Аппервилля, штат Вирджиния , это указывало на то, что взрыв можно было увидеть на расстоянии 250 миль (400 км) и услышать на расстоянии 50 миль (80 км). [147]

Три дня спустя, 21 июля, 13-страничный отчет, написанный Гровсом, прибыл в Потсдам с курьером. В нем говорилось:

В 05:30 16 июля 1945 года в отдаленной части авиабазы ​​Аламогордо, штат Нью-Мексико, было проведено первое полномасштабное испытание атомной бомбы имплозивного типа. Впервые в истории произошел ядерный взрыв. И какой взрыв! ... Испытание прошло успешно, превзойдя самые оптимистичные ожидания. [148]

Он продолжил оценивать мощность испытания (15-20 килотонн) и наглядно описывать последствия. Стимсон передал отчет Трумэну, который был «чрезвычайно воодушевлен им». Уинстон Черчилль , который в тот же день наблюдал за новым уверенным подходом Трумэна к Советскому Союзу, пришел к выводу, что в результате этой новости он стал «измененным человеком».

Выпадать

[ редактировать ]

Пленочные бейджи, использованные для измерения радиоактивности, показали, что ни один наблюдатель на Н-10 000 не подвергся воздействию дозы более 0,1 рентгена (половина Национального совета по радиационной защите и измерениям рекомендовала суточный предел радиационной нагрузки). [149] но убежище было эвакуировано до того, как радиоактивное облако успело добраться до него. Взрыв оказался более эффективным, чем ожидалось, а восходящий тепловой поток поднял большую часть облака настолько высоко, что на испытательный полигон выпало небольшое количество осадков. Тем не менее, в результате деления было употреблено лишь 3 из 13 фунтов плутония. [150] оставив 10 фунтов для распространения по атмосфере и в виде осадков. Кратер оказался гораздо более радиоактивным, чем ожидалось, из-за образования тринитита , и экипажи двух танков «Шерман», облицованных свинцом, подверглись значительному облучению. Дозиметр и пленочный значок Андерсона зафиксировали от 7 до 10 рентген, а у одного из водителей танка, совершившего три поездки, — от 13 до 15 рентген. [151]

Гровс и Оппенгеймер у остатков одной из опор испытательной башни. Холщовые бахилы защищали обувь от тринитита . [152]

Самое сильное загрязнение осадками за пределами ограниченной зоны испытаний произошло в 30 милях (48 км) от точки взрыва на горе Чупадера. Сообщается, что осадки в виде белого тумана осели на некоторых животных в этом районе, что привело к местным бета-ожогам и временной потере волос на спине или спине. Клочья волос вновь стали обесцвеченными. Всего армия закупила у владельцев ранчо 88 голов крупного рогатого скота ; 17 наиболее отмеченных особей хранились в Лос-Аламосе, а остальные были отправлены в Ок-Ридж для долгосрочного наблюдения. [153] [154] [155] [156]

Реконструкция дозы опубликована в 2020 году под эгидой Национального института рака. [157] документально подтверждено, что наибольшее радиоактивное загрязнение испытали пять округов Нью-Мексико: Гуадалупе , Линкольн , Сан-Мигель , Сокорро и Торранс . [158] Люди, живущие в окрестностях объекта, не знали о проекте и позже не были включены в Закон о компенсации за радиационное воздействие 1990 года , оказывающий поддержку пострадавшим «движениям с подветренной стороны», который решал серьезные проблемы со здоровьем населения, возникшие в результате аналогичных испытаний, проведенных на испытательном полигоне в Неваде . [28] Усилия Конгресса по добавлению жителей Нью-Мексико к населению, подпадающему под действие законопроекта, продолжались и в 2024 году. [159]

В августе 1945 года, вскоре после бомбардировки Хиросимы, компания Kodak заметила пятна и помутнение на своей пленке, которая в то время обычно упаковывалась в картонные контейнеры. Дж. Х. Уэбб, сотрудник компании Kodak, изучил этот вопрос и пришел к выводу, что загрязнение, должно быть, произошло в результате ядерного взрыва где-то в Соединенных Штатах. Он исключил возможность того, что за это ответственна бомба в Хиросиме, из-за времени событий. Горячая точка радиоактивных осадков загрязнила речную воду, которую бумажная фабрика в Индиане использовала для производства картонной массы из кукурузной шелухи . [160] Осознавая важность своего открытия, Уэбб хранил эту тайну до 1949 года. [161]

Этот инцидент, наряду со следующими испытаниями на континентальной части США в 1951 году, создал прецедент. В ходе последующих атмосферных ядерных испытаний на полигоне в Неваде представители Комиссии по атомной энергии США предоставили фотоиндустрии карты и прогнозы потенциального загрязнения, а также ожидаемое распределение осадков, что позволило им закупить незагрязненные материалы и принять другие защитные меры. [160]

взрыва бомбы после взрыва Тринити . Оценка ущерба и последствий

Сайт сегодня

[ редактировать ]

В сентябре 1953 года около 650 человек посетили первый день открытых дверей на Тринити-сайте . Посетителям дня открытых дверей Trinity Site разрешено увидеть эпицентр и территорию McDonald Ranch House. [162] Спустя более чем семьдесят лет после испытания остаточная радиация на объекте была примерно в десять раз выше обычного радиационного фона в этом районе. Сумма радиоактивного облучения, полученного за часовое посещение объекта, составляет около половины общего радиационного облучения, которое взрослый человек в США получает в среднем за день от природных и медицинских источников. [163]

21 декабря 1965 года территория Тринити площадью 51 500 акров (20 800 га) была объявлена ​​районом национальной исторической достопримечательности . [164] [2] а 15 октября 1966 года он был внесен в Национальный реестр исторических мест . [1] Ориентир включает в себя базовый лагерь, где жили ученые и группа поддержки, эпицентр, где была заложена бомба для взрыва, и ранчо Макдональда, где было собрано плутониевое ядро ​​​​бомбы. Один из старых бункеров для приборов виден рядом с дорогой к западу от эпицентра. [165] Внутренний продолговатый забор был добавлен в 1967 году, а ограждение коридора из колючей проволоки, соединяющее внешний забор с внутренним, было завершено в 1972 году. [166]

Памятник Троице, грубый обелиск взрыва из лавового камня высотой около 12 футов (3,7 м), отмечает эпицентр . [162] Он был возведен в 1965 году военнослужащими из местных камней, взятых с западной границы хребта. [167] Специальная экскурсия по объекту 16 июля 1995 года (приуроченная к 50-летию испытания Тринити) привлекла 5000 посетителей. [168] С тех пор сайт открыт для публики в первые субботы апреля и октября. [169] [170]

[ редактировать ]

Испытание Тринити изображалось в различных средствах массовой информации, включая документальные фильмы и инсценировки. В 1946 году 18-минутный документальный фильм под названием «Атомная энергия» был снят компанией Time Inc. под лозунгом «Марш времени» и выпущен в кинотеатрах. В нем участвовали многие люди, участвовавшие в проекте, в том числе Дж. Роберт Оппенгеймер и Эрнест Лоуренс, в качестве актеров, воссоздающих реальные дискуссии и события, которые привели к тесту Тринити. [171] : 291–296  В 1947 году документальная драма под названием «Начало или конец» рассказывала о разработке ядерного оружия и изображала испытание «Тринити». [172] [173]

телевизионный драматический мини-сериал под названием «Оппенгеймер» , созданный совместно Британской радиовещательной корпорацией и американской телевизионной станцией WGBH-TV в семи эпизодах транслировался В 1980 году на канале BBC Two . Испытание Тринити показано в пятом эпизоде. [174] В начале 1981 года был выпущен документальный фильм « День после Тринити» , в котором основное внимание уделяется событиям испытания Тринити. [175] В 1989 году в художественном фильме « Толстяк и маленький мальчик» было показано испытание Тринити. [176] Два документальных фильма, «Тринити и за гранью» и «Бомба» , были выпущены в 1995 и 2015 годах соответственно. [177] [178]

В блокбастере 2023 года Кристофера Нолана режиссера «Оппенгеймер» испытание Тринити заметно изображено. Нолан назвал изображение испытательных стрельб в фильме одной из самых важных сцен, назвав ее «точкой опоры всей истории». Нолан избегал использования компьютерных изображений для реконструкции взрыва, вместо этого используя практические эффекты . [179] Популярность фильма привлекла внимание к предыдущим изображениям испытания Тринити в средствах массовой информации, таким как « День после Тринити» . [175]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б Время горной войны (MWT) на шесть часов отставало от среднего времени по Гринвичу (GMT) , предшественника всемирного координированного времени (UTC) .
  2. Из стихотворения « Гимн Богу, Боже моему, в болезни моей »
  3. ^ Святые сонеты , Святой сонет 14
  4. ^ Матрасы не защитили бы гаджет, но помогли мужчинам почувствовать себя лучше. [76]
  5. Реакция, которая больше всего беспокоила Теллера, была: 14
    7
    Н
    + 14
    7
    Н
    24
    12
    мг
    + 4
    2
    Он
    (альфа-частица) + 17,7 МэВ. [96]
  6. Оппенгеймер произнес эти слова в телевизионном документальном фильме «Решение сбросить бомбу» (1965). [116] Оппенгеймер прочитал оригинальный текст на санскрите « kālo'smi lokakshayakrtpravṛddho lokānsamāhartumiha pravrttah » (XI,32), [117] что он перевел как «Я стал Смертью, разрушителем миров». В литературе эта цитата обычно появляется в форме «разрушитель миров», потому что именно в такой форме она впервые появилась в печати в «Тайм» журнале от 8 ноября 1948 года. [118] Позже он появился в книге Роберта Юнга « Ярче тысячи солнц: личная история ученых-атомщиков» (1958). [119] который был основан на интервью с Оппенгеймером. См. Хиджию, Гиту Роберта Оппенгеймера. [120]
  7. Небольшой кратер в юго-восточном углу образовался в результате предыдущего испытательного взрыва мощностью 108 тонн тротила (450 ГДж).
  1. ^ Jump up to: а б «Национальная регистрационная информационная система» . Национальный реестр исторических мест . Служба национальных парков . 9 июля 2010 г.
  2. ^ Jump up to: а б «Обзор национальных исторических достопримечательностей, Нью-Мексико» (PDF) . Служба национальных парков. Архивировано (PDF) из оригинала 18 ноября 2016 г. Проверено 23 декабря 2016 г.
  3. ^ Сас 1992 , стр. 3–8.
  4. ^ Джонс 1985 , стр. 30–31.
  5. ^ Джонс 1985 , с. 76.
  6. ^ Джонс 1985 , с. 63.
  7. ^ Джонс 1985 , стр. 8–10, 28–29.
  8. ^ Джонс 1985 , стр. 522–523, 535–537.
  9. ^ Джонс 1985 , стр. 508–509.
  10. ^ Бейкер, Хеккер и Харбур 1983 , стр. 142.
  11. ^ Хокинс, Труслоу и Смит 1961 , с. 101.
  12. ^ Jump up to: а б Ходдесон и др. 1993 , стр. 235–239.
  13. ^ Ходдесон и др. 1993 , стр. 240–242.
  14. ^ Ходдесон и др. 1993 , стр. 130–138.
  15. ^ Ходдесон и др. 1993 , стр. 245–247.
  16. ^ Jump up to: а б с Ходдесон и др. 1993 , стр. 174–175.
  17. ^ Норрис 2002 , с. 395.
  18. ^ Донн 1896 , стр. 211–212.
  19. ^ Донн 1896 , с. 165.
  20. ^ Родос 1986 , стр. 571–572.
  21. ^ Jump up to: а б с Хокинс, Труслоу и Смит, 1961 , с. 266.
  22. ^ Jump up to: а б Джонс 1985 , с. 478.
  23. ^ Jump up to: а б Бейнбридж 1976 , с. 4.
  24. ^ Хокинс, Труслоу и Смит 1961 , стр. 269–270.
  25. ^ Jump up to: а б с Бейнбридж 1976 , с. 3.
  26. ^ «Троицкий сайт» . Ракетный полигон Уайт-Сэндс. Архивировано из оригинала 6 августа 2007 года . Проверено 16 июля 2007 г. GPS-координаты обелиска (точные GZ) = N33.40.636 W106.28.525
  27. ^ «Информационный бюллетень о ракетном полигоне Уайт-Сэндс» (PDF) . НАСА. Архивировано (PDF) из оригинала 24 февраля 2017 г. Проверено 29 июля 2023 г.
  28. ^ Jump up to: а б «Американские законодатели срочно принимают меры по признанию выживших после первого испытания атомной бомбы» . Нэшнл Географик. 21 сентября 2021 года. Архивировано из оригинала 21 июля 2023 года . Проверено 2 августа 2023 г.
  29. ^ Jump up to: а б Ходдесон и др. 1993 , с. 311.
  30. ^ «История сайта Тринити: копия брошюры, раздаваемой посетителям сайта» . Ракетный полигон Уайт-Сэндс , армия США . Архивировано из оригинала 31 августа 2014 года . Проверено 11 сентября 2014 г.
  31. ^ «Макдональд, Дэвид Дж.» . Музей наследия фермы и ранчо Нью-Мексико. Архивировано из оригинала 11 сентября 2014 года . Проверено 11 сентября 2014 г.
  32. ^ Бейнбридж 1975 , с. 40.
  33. ^ Jump up to: а б «Строительство испытательного полигона» . Atomicarchive.com. Архивировано из оригинала 2 июля 2014 года . Проверено 23 августа 2014 г.
  34. ^ Джонс 1985 , с. 481.
  35. ^ Джонс 1985 , с. 480.
  36. ^ Jump up to: а б с д Бейнбридж 1975 , с. 41.
  37. ^ Бейнбридж 1975 , с. 42.
  38. ^ Jump up to: а б с Ходдесон и др. 1993 , стр. 366–367.
  39. ^ Jump up to: а б Бейнбридж 1975 , с. 43.
  40. ^ Jump up to: а б «Джамбо» . Atomicarchive.com. Архивировано из оригинала 10 октября 2014 года . Проверено 23 августа 2014 г.
  41. ^ Jump up to: а б «Перемещение «Джамбо» на полигоне Тринити» . Издательство Брукингского института. Архивировано из оригинала 30 мая 2013 года . Проверено 7 февраля 2013 г.
  42. ^ Jump up to: а б с Джонс 1985 , с. 512.
  43. ^ Jump up to: а б Бейнбридж 1976 , с. 5.
  44. ^ Фрайкор 2021 , с. 100.
  45. ^ Fraikor 2021 , стр. 102–106.
  46. ^ «История Троицы» . Ракетный полигон Уайт-Сэндс. Архивировано из оригинала 16 марта 2022 года . Проверено 26 сентября 2021 г.
  47. ^ Уокер, Раймонд Л. (1950). Испытание 100 тонн: измерения пьезодатчиком . Комиссия по атомной энергии США, Отдел технической информации. п. 1.
  48. ^ Лоринг, Уильям С. (2019). Место рождения атомной бомбы: полная история испытательного полигона Тринити . Джефферсон, Северная Каролина: McFarland & Company, Inc., Издательства. п. 133. ИСБН  978-1-4766-3381-7 .
  49. ^ Бейнбридж 1975 , стр. 41, 58.
  50. ^ Jump up to: а б Ходдесон и др. 1993 , стр. 360–362.
  51. ^ Бейнбридж 1976 , с. 11.
  52. ^ Jump up to: а б с Бейнбридж 1976 , с. 9.
  53. ^ Jump up to: а б Дворжак 2013 , стр. 9–10.
  54. ^ Jump up to: а б Бейнбридж 1976 , с. 12.
  55. ^ «Роберт Ф. Кристи» . Фонд атомного наследия. Архивировано из оригинала 13 октября 2014 года . Проверено 8 ноября 2014 г.
  56. ^ Jump up to: а б Ходдесон и др. 1993 , стр. 307–308.
  57. ^ Хокинс, Труслоу и Смит 1961 , с. 228.
  58. ^ Jump up to: а б с Костер-Маллен 2012 , стр. 47–53.
  59. ^ Jump up to: а б Кристи, Роберт . «Создание атомной бомбы Нагасаки» . Сеть историй. Архивировано из оригинала 10 октября 2014 года . Проверено 12 октября 2014 г.
  60. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 293.
  61. ^ Ходдесон и др. 1993 , стр. 270–271, 293–294.
  62. ^ Веллерштейн, Алекс. «Гаджет Кристи: Размышления о смерти» . Данные с ограниченным доступом: Блог о ядерной секретности. Архивировано из оригинала 11 октября 2014 года . Проверено 7 октября 2014 г.
  63. ^ «Ганс Бете 94 – помощь британцев и «Кристи Гаджет» » . Сеть историй. Архивировано из оригинала 4 апреля 2020 года . Проверено 12 октября 2014 г.
  64. ^ Хокинс, Труслоу и Смит 1961 , стр. 256–257.
  65. ^ Веллерштейн, Алекс. «Месть третьего ядра» . Данные с ограниченным доступом: Блог о ядерной секретности. Архивировано из оригинала 7 апреля 2014 года . Проверено 4 апреля 2014 г.
  66. ^ Смит, Сирил С.; Сэнгер, С.Л. (1986). «Интервью Сирила С. Смита» . Голоса Манхэттенского проекта и Национальный музей ядерной науки и истории. Архивировано из оригинала 29 марта 2020 года . Проверено 29 марта 2020 г.
  67. ^ Jump up to: а б с Ходдесон и др. 1993 , с. 365.
  68. ^ Родос 1986 , с. 657.
  69. ^ Родос 1986 , стр. 661–663.
  70. ^ Костер-Маллен 2012 , стр. 56–57.
  71. ^ Jump up to: а б Родос 1986 , с. 654.
  72. ^ Костер-Маллен 2012 , стр. 49–50.
  73. ^ Костер-Маллен 2012 , с. 58.
  74. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 370.
  75. ^ Jump up to: а б Ходдесон и др. 1993 , стр. 368–370.
  76. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 483.
  77. ^ Костер-Маллен 2020 , с. 314.
  78. ^ «Герберт Лер» . Фонд атомного наследия. Архивировано из оригинала 16 января 2021 года . Проверено 8 сентября 2020 г.
  79. ^ Бейнбридж 1976 , с. 15.
  80. ^ Jump up to: а б Бейнбридж 1976 , с. 25.
  81. ^ Хакер 1987 , с. 90.
  82. ^ Норрис 2002 , с. 402.
  83. ^ Бейнбридж 1976 , стр. 29–30.
  84. ^ Фейнман 1985 , с. 134.
  85. ^ Jump up to: а б с Кэллоуэй, Ларри (июль 1995 г.). «Слепящий рассвет ядерного века» . Журнал Альбукерке . Архивировано из оригинала 7 октября 2018 года . Проверено 1 февраля 2019 г.
  86. ^ Флеминг, Бренда (19 января 2022 г.). «ФОТОРЕПЕТ: САЙТ ТРИНИТИ» . Проверено 22 июля 2024 г.
  87. ^ Jump up to: а б Родос 1986 , с. 656.
  88. ^ «Эдвард Теллер, RIP» . Новая Атлантида (3): 105–107. Осень 2003 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Проверено 7 января 2015 г.
  89. ^ Родос 1986 , с. 668.
  90. ^ Родос 1986 , с. 677.
  91. ^ «Испытание атомной бомбы для «Толстяка» — Ганс Бете» . Сеть историй. Архивировано из оригинала 4 апреля 2020 года . Проверено 19 октября 2016 г.
  92. ^ Родос 1986 , с. 664.
  93. ^ Джонсон, Марк (22 июля 2023 г.). «Как Оппенгеймер взвешивал шансы на то, что испытание атомной бомбы положит конец Земле» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 22 июля 2023 года . Проверено 22 июля 2023 г.
  94. ^ Хэмминг 1998 , стр. 640–650.
  95. ^ «Отчет LA-602, Возгорание атмосферы ядерными бомбами» (PDF) . Лос-Аламосская национальная лаборатория . Архивировано (PDF) из оригинала 31 марта 2020 г. Проверено 29 декабря 2013 г.
  96. ^ Бете 1991 , с. 30.
  97. ^ Ламонт 1966 , с. 197.
  98. ^ Jump up to: а б Бейнбридж 1975 , с. 44.
  99. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 364.
  100. ^ «Обратный отсчет» (PDF) . Лос-Аламос: начало эпохи, 1943–1945 гг . Лос-Аламосская научная лаборатория. Архивировано (PDF) из оригинала 26 августа 2014 г. Проверено 24 августа 2014 г.
  101. ^ Норрис 2002 , с. 404.
  102. ^ Дворжак 2013 , стр. 11–13.
  103. ^ Гутенберг 1946 , стр. 327–330.
  104. ^ Jump up to: а б Селби, Хью Д.; Хэнсон, Сьюзен К.; Майнингер, Дэниел; Олдхэм, Уоррен Дж.; Кинман, Уильям С.; Миллер, Джеффри Л.; Рейли, Шон Д.; Венде, Эллисон М.; Бергер, Дженнифер Л.; Инглис, Джереми; Поллингтон, Энтони Д.; Вайдманн, Кристофер Р.; Мид, Роджер А.; Бюшер, Кевин Л.; Гаттикер, Джеймс Р.; Вандер Виль, Скотт А.; Марси, Питер В. (11 октября 2021 г.). «Новая оценка мощности ядерного испытания Тринити, 75 лет спустя». Ядерные технологии . 207 (доп.1): 321–325. arXiv : 2103.06258 . Бибкод : 2021NucTe.207S.321S . дои : 10.1080/00295450.2021.1932176 . ISSN   0029-5450 . S2CID   244134027 .
  105. ^ Parekh et al. 2006 , pp. 103–120.
  106. ^ Гермес, Роберт Э .; Стрикфаден, Уильям Б.; Эклс, Джим (2005). «Новый взгляд на тринитит» (PDF) . Журнал ядерного оружия (2): 2–7. Архивировано (PDF) из оригинала 19 октября 2020 г. Проверено 15 сентября 2020 г.
  107. ^ Смит 1945 , стр. 247–254.
  108. ^ «Рассказ очевидца Ральфа Смита о поездке Тринити посмотреть взрыв» . Ракетный полигон Уайт-Сэндс, Управление по связям с общественностью. Архивировано из оригинала 4 сентября 2014 года . Проверено 24 августа 2014 г.
  109. ^ Рид, Брюс Кэмерон (2019). История и наука Манхэттенского проекта . Спрингер Наука . п. 351. ИСБН  978-3-662-58174-2 . Архивировано из оригинала 28 сентября 2023 года . Проверено 7 октября 2020 г.
  110. ^ «Хронология решения бомбить Хиросиму и Нагасаки» . Архивировано из оригинала 27 августа 2009 года . Проверено 30 ноября 2006 г.
  111. ^ Гроувс 1962 , стр. 325–326.
  112. ^ Джонс 1985 , с. 554.
  113. ^ Лоуренс 1946 , с. 14.
  114. ^ Монк 2012 , стр. 456–457.
  115. ^ «Бхагавад-гита XI.12» . Суперсайт «Гита» Индийского технологического института Канпура . 2 сентября 2017 г. Архивировано из оригинала 4 августа 2023 г. Проверено 22 ноября 2019 г.
  116. ^ Jump up to: а б «Дж. Роберт Оппенгеймер об тесте Тринити (1965)» . Атомный архив. Архивировано из оригинала 16 мая 2008 года . Проверено 26 апреля 2023 г.
  117. ^ «Глава 11. Универсальная форма, текст 32» . Бхагавад как он есть. Архивировано из оригинала 17 ноября 2012 года . Проверено 24 октября 2012 г.
  118. ^ «Вечный ученик» . Время . 8 ноября 1948 года. Архивировано из оригинала 16 декабря 2013 года . Проверено 6 марта 2011 г.
  119. ^ Юнгк 1958 , с. 201.
  120. ^ Хиджия 2000 , стр. 123–124.
  121. ^ Кэллоуэй, Ларри (10 мая 2005 г.). «Испытание Троицы: очевидцы» . Архивировано из оригинала 18 октября 2005 года.
  122. ^ Виднер 2009 , стр. 10–24.
  123. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 376.
  124. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 359.
  125. ^ Ходдесон и др. 1993 , стр. 375–376.
  126. ^ «Испытание Тринити, 16 июля 1945 года, рассказы очевидца – Энрико Ферми» . Джин Даннен. Архивировано из оригинала 4 ноября 2014 года . Проверено 4 ноября 2014 г.
  127. ^ «Глава 3. Последствия ядерных взрывов. Раздел I – Общие сведения» . Архивировано из оригинала 11 января 2016 года . Проверено 29 октября 2015 г.
  128. ^ «Ядерные события и их последствия» . Институт Бордена. «...приблизительно 82% энергии деления выделяется в виде кинетической энергии двух крупных осколков деления. Эти осколки, будучи массивными и сильно заряженными частицами, легко взаимодействуют с веществом. Они быстро передают свою энергию окружающим материалам оружия, которые быстро нагреваться»
  129. ^ «Обзор ядерной техники» (PDF) . Технический университет Вены. Архивировано из оригинала (PDF) 15 мая 2018 года. Различные энергии, излучаемые в результате деления, стр. 4. 167 МэВ излучается за счет электростатической энергии отталкивания между двумя дочерними ядрами, которая принимает форму кинетической энергии осколков деления; эта кинетическая энергия приводит как к последующим взрывам, так и к тепловым эффектам. 5 МэВ выделяется при мгновенном или начальном гамма-излучении, 5 МэВ при излучении мгновенных нейтронов (99,36% от общего количества), 7 МэВ при энергии запаздывающих нейтронов (0,64%) и 13 МэВ при бета-распаде и гамма-распаде (остаточное излучение).
  130. ^ Виднер 2009 , стр. 10–25.
  131. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 375.
  132. ^ Ходдесон и др. 1993 , стр. 354–355.
  133. ^ «Информационный бюллетень – Операция Тринити» (PDF) . Агентство по уменьшению оборонной угрозы . Архивировано из оригинала (PDF) 25 ноября 2014 года . Проверено 15 ноября 2014 г.
  134. ^ Веллерштейн, Алекс (10 ноября 2014 г.). «Уран Толстяка» . Данные с ограниченным доступом: Блог о ядерной секретности. Архивировано из оригинала 13 ноября 2014 года . Проверено 15 ноября 2014 г.
  135. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 374.
  136. ^ Переоценка дозиметрии радиации атомной бомбы для Хиросимы и Нагасаки , Фонд исследования радиационных эффектов, с. 47, заархивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. , получено 25 августа 2015 г.
  137. ^ Ходдесон и др. 1993 , с. 377.
  138. ^ «На авиабазе Аламогордо произошел взрыв» . Журнал новостей Кловиса . 16 июля 1945 г. с. 6. Архивировано из оригинала 28 сентября 2023 года . Проверено 7 января 2016 г.
  139. ^ Норрис 2002 , с. 407.
  140. ^ Jump up to: а б с Суини 2001 , стр. 205–206.
  141. ^ Лоуренс 1970 , стр. 39–41.
  142. ^ Веллерштейн, Алекс. «Еженедельный документ № 1: Пресс-релизы об испытаниях Trinity (май 1945 г.)» . Данные с ограниченным доступом: Блог о ядерной секретности. Архивировано из оригинала 16 мая 2021 года . Проверено 12 июня 2021 г.
  143. ^ «Взрыв армейских боеприпасов потряс юго-западный район» . Эль-Пасо Геральд-Пост . 16 июля 1945 г. с. 1. Архивировано из оригинала 28 сентября 2023 года . Проверено 7 января 2016 г.
  144. ^ Смит 1945 , стр. VII–VIII, 138–139, 247–254.
  145. ^ Jump up to: а б Джонс 1985 , с. 517.
  146. ^ Jump up to: а б Альперовиц 1996 , с. 240.
  147. ^ Джонс 1985 , с. 518.
  148. ^ Шервин 1987 , с. 308.
  149. ^ Кларк, Р.Х.; Валентин, Дж. (2009). «История МКРЗ и эволюция ее политики» (PDF) . Анналы МКРЗ . Публикация МКРЗ 109. 39 (1): 75–110. дои : 10.1016/j.icrp.2009.07.009 . S2CID   71278114 . Архивировано (PDF) из оригинала 8 мая 2012 г. Проверено 12 мая 2012 г.
  150. ^ «Тринити Тест Даунвиндерс» . Служба национальных парков . Архивировано из оригинала 7 августа 2023 года . Проверено 9 августа 2023 г.
  151. ^ Хакер 1987 , стр. 99–101.
  152. ^ «Наука: атомный след» . Время . 17 сентября 1945 года. Архивировано из оригинала 1 февраля 2014 года . Проверено 16 марта 2011 г.
  153. ^ «Промежуточный отчет проекта LAHDRA CDC – Приложение N. стр. 17, 23, 37» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 марта 2014 г.
  154. ^ Национальный исследовательский совет (США). Комитет по исследованию пожаров, США. Управление гражданской обороны (1969). Массовые ожоги: материалы семинара, 13–14 марта 1968 г. Национальные академии. п. 248. Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 7 октября 2020 г.
  155. ^ Хакер 1987 , с. 105.
  156. ^ Сас 1984 , с. 134.
  157. ^ «Исследование по оценке доз радиации и риска развития рака в результате воздействия радиоактивных осадков в результате ядерного испытания Тринити» . Национальный институт рака . 28 марта 2014. Архивировано из оригинала 19 февраля 2015 года . Проверено 17 сентября 2021 г.
  158. ^ Бувиль и др. 2020 , с. 405.
  159. ^ Прокоп, Даниэль (8 марта 2024 г.). «Расширение RECA одобрено Сенатом США • Colorado Newsline» . Лента новостей Колорадо . Архивировано из оригинала 8 марта 2024 года . Проверено 8 марта 2024 г.
  160. ^ Jump up to: а б Ортмейер, Пэт; Махиджани, Арджун (ноябрь – декабрь 1997 г.). «Пусть пьют молоко» . Бюллетень ученых-атомщиков . Архивировано из оригинала 20 августа 2014 года . Проверено 22 сентября 2014 г. Первоначально опубликовано под названием «Хуже, чем мы знали».
  161. ^ «Меррил Эйзенбуд из Ок-Риджа - Хиросима, испытание «Тринити», ядерное оружие» . Архивировано из оригинала 5 марта 2019 года . Проверено 1 февраля 2019 г. , обсуждая Уэбб, Дж. Х. (1949). «Запотевание фотопленки радиоактивными загрязнениями в картонных упаковочных материалах». Физический обзор . 76 (3): 375–380. Бибкод : 1949PhRv...76..375W . дои : 10.1103/PhysRev.76.375 .
  162. ^ Jump up to: а б «Памятник Троице» . Национальная научная цифровая библиотека . Архивировано из оригинала 29 сентября 2019 года . Проверено 24 августа 2014 г.
  163. ^ «Ракетный полигон Уайт-Сэндс > Объект Тринити > Радиоактивность» . Ракетный полигон Уайт-Сэндс, Управление по связям с общественностью. 8 марта 2022 года. Архивировано из оригинала 16 марта 2022 года . Проверено 8 марта 2022 г.
  164. ^ Ричард Гринвуд (14 января 1975 г.). «Национальный реестр исторических мест, номинация: Троица» . Служба национальных парков. Архивировано из оригинала 5 марта 2019 года . Проверено 21 июня 2009 г. и «Сопровождающие 10 фотографий 1974 года» . Служба национальных парков. Архивировано из оригинала 5 марта 2019 года . Проверено 24 августа 2014 г.
  165. ^ «Национальная историческая достопримечательность Тринити-Сайт» . Национальная научная цифровая библиотека. Архивировано из оригинала 2 июля 2014 года . Проверено 24 августа 2014 г.
  166. ^ «Сайт Trinity Atomic: Джамбо» . Технологический центр цифрового дискурса и культуры Вирджинии. Архивировано из оригинала 15 февраля 2013 года . Проверено 7 февраля 2013 г.
  167. ^ Анджело 2004 , с. 601.
  168. ^ «Хронология: от ковбоев до Фау-2, от космических шаттлов до лазеров» . Ракетный полигон Уайт-Сэндс, Управление по связям с общественностью. Архивировано из оригинала 13 октября 2014 года . Проверено 24 августа 2014 г.
  169. ^ «Троицкий сайт» . Ракетный полигон Уайт-Сэндс, Управление по связям с общественностью. Архивировано из оригинала 12 июля 2015 года . Проверено 11 июля 2015 г.
  170. ^ «Выпуск 36 WSMR - День открытых дверей на сайте Trinity теперь открыт два раза в год» (PDF) . Ракетный полигон Уайт-Сэндс, Управление по связям с общественностью. Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2015 года . Проверено 11 июля 2015 г.
  171. ^ Филдинг, Раймонд, Марш времени, 1935–1951 . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1978 г., твердый переплет. ISBN   0-19-502212-2
  172. ^ Таурог, Норман (режиссер) (7 марта 1947 г.). Начало или конец (Кинофильм). США: Loews Inc. Архивировано из оригинала 21 июня 2024 года . Проверено 6 декабря 2023 г.
  173. ^ «Манхэттенский проект в массовой культуре» . Национальный музей ядерной науки и истории . Фонд атомного наследия. 2 августа 2017 года. Архивировано из оригинала 21 июня 2024 года . Проверено 6 декабря 2023 г.
  174. ^ «Оппенгеймер» . Геномный проект BBC . Архивировано из оригинала 21 января 2024 года . Проверено 6 декабря 2023 г.
  175. ^ Jump up to: а б Трейси, Марк (27 июля 2023 г.). « Поклонники «Оппенгеймера» заново открывают для себя документальный фильм 40-летней давности» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 7 сентября 2023 года . Проверено 6 декабря 2023 г.
  176. ^ Кунк, Дебора Дж. - «Толстяк оживляет бомбу». Сент-Пол Пионер Пресс . 20 октября 1989 года.
  177. ^ «Троица и далее» . Гнилые помидоры . Архивировано из оригинала 7 декабря 2023 года . Проверено 6 декабря 2023 г.
  178. ^ Гензлингер, Нил (27 июля 2015 г.). « Бомба помогает вернуть ядерное оружие в центр внимания телевидения» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 14 ноября 2023 года . Проверено 6 декабря 2023 г.
  179. ^ Коллис, Кларк (18 июля 2023 г.). «Кристофер Нолан знакомит нас с созданием взрыва атомной бомбы Оппенгеймера» . Развлекательный еженедельник . Архивировано из оригинала 22 июля 2023 года . Проверено 6 декабря 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a54bdca78438d090344142e24e04ca42__1722750000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a5/42/a54bdca78438d090344142e24e04ca42.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Trinity (nuclear test) - 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.)