Терногйльеька обласна БШлштека
|нв,
Организационно самолеты-снаряды, подобно самолетам, объединяются в эскадрильи. ; Межконтинентальный самолет-снаряд «Снарк» напоминает самолет со стреловидным крылом, скошенность которого составляет 45°. Горизонтальное хвостовое оперение у снаряда отсутствует. Он снабжен турбореактивным двигателем и автономной системой управления. В настоящее время самолеты-снаряды «Снарк» приняты на вооружение. Организационно самолеты-снаряды «Снарк» объединяются в эскадрильи. Межконтинентальный самолет-снаряд «Навахо» имеет конфигурацию самолета-истребителя и снабжен двумя прямоточными воздушно-реактивными двигателями. Для взлета- применяется пороховой двигатель. Управляется снаряд с помощью автономной системы управления. Самолет-снаряд «Навахо» доведен до стадии. испытаний. Баллистическим управляемым реактивным снарядом называется летательный аппарат, снабженный ракетным двигателем (одним или несколькими), приборами управления и несущий боевой заряд. По своему устройству баллистический снаряд представляет собой обтекаемое цилиндрическое тело, заостренное спереди, на хвостовой части которого закреплены стабилизаторы. Баллистический снаряд запускается со специального пускового - стола вертикально вверх. На некоторой высоте рули плавно поворачивают снаряд в сторону цели. По достижении заданной скорости двигатель выключается и снаряд летит подобно артиллерийскому снаряду, подчиняясь законам баллистики. Отсюда и произошло название баллистический., По американской классификации управляемые снаряды делятся на тактические и стратегические. Тактическими снарядами в США являются баллистические снаряды «Капрал» и «Редстоун». Стратегические снаряды, в свою очередь, подразделяются на снаряды средней дальности (до 5 000 км) и межконтинентальные (многоступенчатые) с дальностью полета — '8 000 км и более. К баллистическим снарядам средней дальности относятся: «Тор», «Юпитер», «Поларис», а к межконтинентальным «Атлас», «Титан», «Ми-нитмэн». / Тактический баллистический снаряд «Капрал» представляет.собой ракету с жидкостным реактивным двигателем, разработанную на основе немецкой ракеты ФАУ-2 (рис. 6, а). Боевой заряд ^фбычным взрывчатым веществом или ядерным) располагается ^головном отсеке снаряда. За боевой частью находится отсек с основными элементами аппаратуры телеуправления. Центральная часть корпуса снаряда занята горючим и окислителем. Жидкостный реактивный двигатель, имеющий тягу 9 000 кг, расположен в хвостовой части. Дальность полета снаряда — 150 км. Запуск снаряда «Капрал» производится с наземного пункта вертикально вверх. Полет снаряда продолжается 225 сек. В поход- ном положении снаряд перевозят на автомашине. Организационной единицей снарядов «Капрал» является дивизион, имеющий три пусковые установки. В настоящее время завершена разработка управляемого реактивного снаряда «Сержант», который заменит снаряд «Капрал».
Рис; 6. Баллистические ракеты США: а—«Капрал»; б —«Тор»; в —«Юпитер»; г —«Поларис»; с* — «Атлас» Снаряд снабжен пороховым реактивным двигателем и автономной системой управления. Он запускается с подвижной пусковой установки не вертикально, а под углом 80—85°, для чего не требуется специального пускового стола. Дальность полета — 160 км. Тактический баллистический снаряд «Редстоун» представляет собой одноступенчатую ракету. Он разработан группой немецких специалистов и является дальнейшим развитием немецкой ракеты 2* 19 ФАУ-2. Снаряд «Редстоун» снабжен жидкостным реактивным двигателем и может нести ядерный заряд на расстояние 320 км. Баллистический снаряд средней дальности «Тор» представляет собой одноступенчатую ракету с жидкостным реактивным двигателем (см. рис. 6, б). Боевой ядерный заряд помещается в отделяющейся в полете головной части. Запускается снаряд со специального пускового стола вертикально вверх. Время работы двигателя составляет 3 мин. Управление снарядом в полете производится с помощью инерционной системы управления. Снаряды «Тор», объединяются в эскадрильи подобно авиации. Они находятся на вооружении США и Англии с 1959 г. По данным иностранной печати*, на территории Англии находятся 4 эскадрильи, в составе 60 снарядов «Тор», размещенных на специальных базах. Снаряды находятся в постоянной боевой готовности' и могут запускаться через 15 мин после сигнала. Баллистический снаряд средней дальности «Юпитер», подобно снаряду «Тор», представляет собой одноступенчатую ракету с жидкостным реактивным двигателем и автономной системой управления (см. рис. 6, в). Снаряд «Юпитер» может снаряжаться мощным термоядерным зарядом. Баллистический снаряд средней дальности «Поларис» (рис. 6, г) создан для стрельбы с подводных лодок. Снаряд представляет собой пороховую двухступенчатую ракету с автономной системой управления. Этими снарядами вооружена подводная лодка «Патрик Генри», находящаяся на базе Холли Лох в Англии. Снаряд «Пола-рис» снабжен термоядерным зарядом мощностью 1 мегатонна (мгт). Межконтинентальный баллистический снаряд «Атлас» является двухступенчатой ракетой (рис. 6, 3), снабженной тремя жидкостными реактивными двигателями, два из которых являются двигателями первой ступени и один — второй ступени. Вторая ступень снаряда «Атлас» имеет диаметр 1,2 м и длину 9 м. Общая тяга, развиваемая тремя двигателями, равняется — 152 тыс. кг. Снаряд «Атлас» может нести термоядерный заряд весом 1360 кг и мощностью в несколько мегатонн. Баллистические снаряды «Атлас» организуются в эскадрильи, подобно авиации. Кроме снаряда «Атлас», в США создается межконтинентальный баллистический снаряд «Титан», а также проектируется трехступенчатый снаряд «Минитмэн». Снаряды класса «земля — воздух» являются зенитными управляемыми реактивными снарядами, предназначенными для запуска с земли или с палубы корабля (подводной лодки) по воздушным целям. Они применяются как средство противовоздушной обороны для защиты от современных сверхзвуковых самолетов, летящих на большей высоте. Зенитные снаряды конструктивно выполняются в виде крылатых снарядов ракетного типа. * «Ахг Ро\уег», 1960. Примером могут служить зенитные управляемые снаряды США «Найк Аякс» и «Найк Геркулес». Зенитный управляемый реактивный снаряд «Найк Аякс» представляет собой двухступенчатый снаряд длиной 10,0 м. Первой ступенью является ускоритель длиной 4 м, диаметром 0,45 м, второй ступенью служит собственно снаряд длиной 6 м, диаметром 0,3 м. Стартовый вес снаряда — 1000 кг, из которых 550 кг приходятся на ускоритель и 450 кг — на снаряд. Скорость снаряда 2500кл</час, высота 20 км и горизонтальная дальность 40 км. Другим вариантом снаряда «Найк» является «Найк Геркулес». Он имеет большие размеры и вес по сравнению со снарядом «Найк Аякс» и может нести ядерный заряд, способный разрушить все самолеты, летящие в радиусе 400 м. Снаряды класса «воздух — воздух-», являющиеся вооружением самолетов, применяются для стрельбы по самолетам противника. По конструкции эти снаряды представляют собой крылатые ракеты. Примером авиационных управляемых снарядов США могут служить снаряды «Спарроу» и «Сайдуиндер». Авиационный управляемый реактивный снаряд «Спарроу» имеет обтекаемую форму. Диаметр снаряда 0,2 м; длина 3,8 м; вес его 134 кг; скорость — 3 600 км/час; дальность стрельбы — 8 км. Снаряд снабжен пороховым реактивным двигателем и приборами системы телеуправления. Авиационный управляемый реактивный снаряд «Сайдуиндер» изготовляется по заказу военно-морского флота США с 1954 г. Диаметр снаряда ОД1 м, длина 2,87 м, стартовый вес 70 кг, вес боевого заряда 2,25 кг. Снаряд имеет пороховой двигатель и систему инфракрасного самонаведения. Снаряды класса «воздух — земля», применяемые для вооружения самолетов, служат для поражения с самолетов морских и наземных целей. К этому классу относятся два вида управляемых снарядов: управляемые бомбы свободного падения и управляемые реактивные снаряды (воздушные торпеды), имеющие двигатель. Примером управлдемой авиационной бомбы свободного падения является бомба «Рок» весом 1200 кг, созданная в США. Управляемые реактивные снаряды (воздушные торпеды) представляют собой баллистические ракеты, запускаемые с самолетов. В США к воздушным торпедам относятся ракеты «Раскал», «Хаун Дог» и «Скай Болт». Управляемый реактивный снаряд «Раскал» имеет жидкостный реактивный двигатель, систему автономного управления и предназначается для запуска с самолетов по наземным и морским целям (рис. 7, а). Боевой заряд снаряда «Раскал» может состоять из обычного взрывчатого вещества или ядерного. Управляемый реактивный снаряд «Хаун Дог», изображенный на рисунке 7, б, снабжен турбореактивным двигателем с тягой Стратегическая авиация в целях внезапного нападения применяет полеты со смертоносным грузом ядерных и термоядерных бомб, чем создается угроза жизни миллионам людей во многих странах. Важнейшие изменения в тактике действия современной бомбардировочной авиации, судя по сообщениям иностранной печати, заключаются в резком уменьшении количества самолетов, участвующих в атомных нападениях. Для нанесения атомного удара считается достаточным послать по одной группе на каждую цель в составе 10— 2 самолетов, из которых 1—2 самолета несут ядерные или термоядерные бомбы. Остальные самолеты будут нести обычные бомбы. Это позволит маскировать наличие и место самолетов-носителей ядерного оружия в боевом порядке группы. В отдельных случаях возможно применение и одиночных самолетов, несущих это оружие. Наиболее подходящими условиями для атомных нападений за рубежом считают темные ночи, плохую погоду, большие высоты и скорости полета. Это вызывается ростом мощи средств ПВО и стремлением обеспечить максимальную безопасность действия бомбардировщиков. Для преодоления системы противовоздушной обороны в США проводятся испытания с целью выявления возможностей полетов самолетов стратегической авиации на малых высотах. В последнее время разрабатываются планы применения стратегических бомбардировщиков в качестве носителей авиационных бал-- диетических ракет, так как они позволяют, не летая над территорией противника, наносить удары по целям ракетами, обладающими большой дальностью и сверхзвуковой скоростью. Применение авиационных баллистических ракет расширяет возможности стратегических бомбардировщиков по преодолению противовоздушной обороны. Самолеты-с нар яды, согласно существующим взглядам зарубежных военных специалистов, могут применяться совместно с пилотируемыми бомбардировщиками для того, чтобы заставить противника рассредоточить истребительную авиацию и ввести в действие все средства ПВО, расположенные вокруг прикрываемого объекта. Военные специалисты США считают, что самолеты-снаряды будут широко применяться для ударов по промышленным объектам, которые можно сравнительно легко обнаружить. Бомбардировщики же могут быть использованы по тем целям, для разрушения которых требуется большая бомбовая мощь и высокая точность попадания. Межконтинентальные баллистические снаряды занимают важное место в планах подготовки новой мировой войны против Советского Союза и других стран социалистического лагеря агрессивными кругами США. Большое внимание уделяется разработке новых образцов ракет, лихорадочно создаются части, вооруженные этими ракетами, и развертывается строительство ракетных баз. 26 В американской печати указывалось, что за исключением первых баз, все остальные базы ракет «Атлас» и «Титан» будут рассредоточены, а их оборудование будет размещено в бетонированных сооружениях (рис. 8). По данным американской печати *, к 1963г. в США запланировано построить 11 баз для 13 эскадрилий ракет «Атлас», 9 баз для 14 эскадрилий ракет «Титан» и несколько баз для 9 эскадрилий ракет «Минитмэн» с пусковыми установками на:одвижных железнодорожных платформах. У—крышка; 2—установщик; а—ракета в горизонтальном положении; 4 — стартовое оборудование; 5— жидкий кислород; 5—горючее; 7—канал для отвода газов Межконтинентальные ракеты, скрытые в подземных сооружениях и рассредоточенные на обширной территории, предполагается применять для внезапного нанесения массированного атомного удара по важным тыловым объектам противника. Что касается баллистических реактивных снарядов средней дальности, то они предназначаются для применения с баз, расположенных на чужих территориях. Высотные автоматические дрейфующие аэростаты могут использоваться для переброски того или иного средства, поражения. Большое количество таких аэростатов было испытано американцами в 1955 г. Этот запуск показал, что аэростаты поднимаются на большую высоту и дрейфуют в струйных течениях воздуха. Они могут нести значительный боевой груз, который затем сбрасывается с помощью специальных автоматических радиоустройств по сигналам с земли. В США такие аэростаты рассматриваются как возможное средство нападения. Военные космические устройства находятся в стадии разработки. «1п1егау1а МгйеНег», март 1960. 2В* Глава вторая ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 1. ЯДЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ Общая характеристика и виды ядерного оружия С$дерным или атомным оружием называется оружие, действие сГрого основано на использовании внутриядерной энергии, освобождающейся при ядерных превращениях. Под ядерным оружием подразумеваются все виды оружия, у которых взрыв обусловлен ядерными реакциями.. Ядерное оружие является наиболее мощным из всех известных средств массового поражения. Действие взрыва ядерных и термоядерных снарядов и бомб в тысячи и миллионы раз превосходит поражающее действие самых крупных фугасных авиационных бомб. При этом ядерный взрыв развивается в течение миллионных долей секунды, т. е. в тысячу раз быстрее, чем взрыв фугасных бомб. Поэтому в единицу времени при ядерных взрывах выделяется значительно больше энергии, чем при взрывах фугасных авиационных бомб. Особенностью ядерного оружия является также образование вредного радиоактивного излучения/и сильного теплового эффекта. Следовательно, ядерное оружие, будучи самым мощным, обладает разносторонним поражающим действием. Ядерные (атомные) и термоядерные (водородные) боеприпасы могут быть в виде: ядерных авиационных бомб, артиллерийских снарядов крупного калибра, зарядов неуправляемых и управляемых реактивных снарядов, зарядов морских торпед и ядерных фугасов. Мощность ядерных боеприпасов определяют количеством внутриядерной энергии, выделяющейся при взрыве. Это количество энергии принято сравнивать с энергией взрыва обычного взрывчатого вещества — тротила и называть тротиловым эквивалентом. | Под тротиловым эквивалентом понимают такой вес тротилового заряда,' энергия взрыва которого равна энергии взрыва данной ядерной бомбы (снаряда^ Мощность американских атомных бомб, сброшенных в 1945 г. на японские города Хиросиму и Нагасаки, составляла примерно 20000 т тротила, или 20 килотонн. В американской печати указывается, что ядерные бомбы (снаряды) могут быть с тротиловым эквивалентом в 2, 15, 20, 50, 75, 100 и 500 килотонн. Мощность термоядерных (водородных) боеприпасов значительно превосходит мощность ядерных. Они могут быть с тротиловым эквивалентом в несколько миллионов т или несколько мегатонн (1 мегатонна = 1 000 0000 т). В иностранной печати сообщалось об испытании термоядерных бомб мощностью 14 мегатонн. По данным иностранной печати, в настоящее время ведутся работы по созданию термоядерных бомб с тротиловым эквивалентом 40—50 мегатонн. Чтобы представить невероятно огромную разрушительную силу термоядерных бомб, достаточно сказать, что мощность всех авиационных бомб, сброшенных за вторую мировую войну, не превышала 3 миллионов т. Принципиальное устройство и поражающее действие ядерных боеприпасов: бомб, ракет, торпед и т. д. — одинаково. Поэтому достаточно изучить один вид боеприпасов. Рассмотрим устройство ядерных боеприпасов на примере устройства ядерных и термоядерных бомб. „„ Ядерная (атомная) бомба Ядерными (атомными) боеприпасами обычно называют боеприпасы, основанные на реакции деления ядер тяжелых элементов. Действие ядерной бомбы основано на использовании энергии мгновенно выделяющейся в результате взрывной цепной реакции деления ядер тяжелых элементов (урана-235 или плутония-239). Цепной реакцией называется расщепление ядер на две части (осколка) с выделением 2—3 свободных нейтронов, которые вызывают деление других ядер, что обеспечивает непрерывность реакции (рис. 9). При определенных условиях достаточно одному блуждающему нейтрону расщепить одно ядро в куске урана или плутония, как деление будет нарастать лавинообразно и мгновенно приведет к взрыву. При этом выделяется огромное количество кинетической энергии частей ядра атома, разлетающихся в разные стороны с огромной скоростью. Известно, что при взрыве 1 кг тротила выделяется энергия, равная 1000 больших калорий*. При делении же всех ядер атомов 1 кг урана высвобождается энергия, равная 20 млрд. больших калорий, т. е. в 20 млн. раз больше, чем при взрыве тротила. Осколки, образующиеся при делении урана, представляют собой химические элементы, находящиеся в середине таблицы Менделеева (например, барий и криптон, стронций и ксенон, теллур и цир- * Большой калорией называется количество тепла, необходимое для нагревания 1 кг воды на 1° С. коний). Цепная реакция может начаться только при определенном количестве расщепляющегося вещества. Критической массой называется наименьшее количество ядерного вещества, при котором возможна взрывная цепная реакция. Критическая масса — величина переменная, зависящая от следующих факторов: свойства и химической чистоты ядерного вещества; формы ядерного заряда; оболочки, отражающей нейтроны; дополнительного источника нейтронов. При благоприятных условиях критическая масса составляет 1—2 кг| Способность некоторых химических элементов к расщеплению была открыта в 1939 г. Лучше всего цепная реакция протекает в химически чистых веществах. //"Способностью к делению обладают ядра атомов урана-235 и плутония-239, а также урана-233| Природный уран, являющийся смесью изотопов урана-238,-235 иЗ«4, не обладает способностью самопроизвольного деления. В природном уране содержится 99,28% урана-238. Ядра атомов урана-238, в отличие от ядер атомов урана-235, делятся только быстрыми нейтронами, обладающими ^весьма высокой энергией (более одного мегаэлектронвольта). Нейтроны, нахо- дящиеся в куске урана, такой энергией не обладают. На долю урана-235 приходится 0,7%, а урана-234—0,005%. Уран-233 получается искусственным путем. Поверхность куска делящегося вещества должна быть наименьшей, тогда наименьшее количество нейтронов будет вылетать за пределы заряда. Как известно, шаровая поверхность является наименьшей. Поэтому ядерному заряду обычно придают форму шара. Оболочка-отражатель, окружающая делящееся вещество, служит для возвращения вылетающих нейтронов в зону реакции. В качестве оболочки-отражателя нейтронов используется металл бериллий. Цепная реакция может начаться под действием свободных нейтронов, которые всегда имеются в делящемся веществе. Однако для безотказности действия применяется источник нейтронов — высокорадиоактивное вещество с большим количеством свободных нейтронов. По внешнему виду, баллистическим свойством и весу ядерная бомба не отличается от фугасных авиационных бомб. Основными частями ядерной бомбы являются: корпус, стабилизатор, ядерный заряд, взрывающее устройство, вышибной заряд и прочная оболочка (рис. 10). Вес ядерных бомб может быть от сотен килограммов до нескольких тонн. Корпус ядерной бомбы служит для соединения всех ее частей. На корпусе закрепляются стабилизаторы, обеспечивающие правильный полет бомбы. Внутри корпуса находится очень прочная массивная оболочка, которая некоторое время не дает разбросить ядерный заряд, находящийся в оболочке, и обеспечивает более полное протекание реакции. Ядерный заряд урана-235 или плутония-239, общая масса которого должна быть несколько больше критической, состоит из двух или нескольких частей; каждая из них меньше критической массы. Поэтому в отдельных частях ядерного заряда цепная реакция возникнуть не может. Для того чтобы произвести ядерный взрыв, необходимо быстро соединить части ядерного заряда в одну. Это осуществляется с помощью вышибного заряда обычного взрывчатого вещества. Взрывающее, устройство срабатывает на заданной высоте, от которого импульс огня передается вышибному заряду. Вышибной заряд обычного взрывчатого вещества взрывом соединяет части ядерного заряда в одну массу, большую критической, ней мгновенно протекает взрывная цепная реакция. Происходит эный взрыв. Мощность ядерной бомбы ограничивается критической массой рного заряда, затрудняющей создание как маломощных ядерных б, так и бомб большой мощности. При создании ядерных бомб ьшей мощности ядерный заряд требуется делить на большое:ичество частей, соединение которых технически трудно осуще-ить. При делении ядерного заряда на две части с критической:сой в несколько килограммов получается бомба средней мош,-ти. Имеются атомные бомбы и малой мощности. Для получения их юльзуется так называемая докритическая масса ядерного заряда, горый окружается взрывчатым веществом. При взрыве его газы имают порошкообразный ядерный заряд до высокой плотности, эезультате чего в нем начинается цепная реакция взрыва. Этот эсоб получил название имплозии. По данным иностранной печати, щность ядерных бомб с докритической массой ядерного заряда жет быть 1—2 килотонны. Термоядерная (водородная) бомба Термоядерными боеприпасами называют боеприпасы, основание на реакции синтеза ядер легких элементов при высокой темпе-ггуре. Термоядерная бомба основана на использовании энергии, мгно-:нно выделяющейся в результате взрывной реакции соединения ядер легких элементов. Эта реакция протекает при высокой температуре и называется термоядерной. Термоядерной реакцией называется соединение ядер легких элементов в ядра более тяжелых элементов при температуре нескольких миллионов градусов (рис. 11). Необходимость нагревания ядерного заряда до миллионов градусов объясняется следующими условиями. Хотя синтез ядер легких элементов происходит под действием исключительно больших по своей величине сил ядерного притяжения, расстояния, на которых действуют эти силы, чрезвычайно малы.. Поэтому для соединения ядер необходимо предварительно разрушить электронные оболочки атомов и преодолеть силы электрического отталкивания, которые действуют на значительно больших расстояниях, чем силы притяжения ядер. Нагретые до температуры порядка десятков миллионов градусов атомы теряют свои электронные оболочки и приобретают такие скорости движения, при которых ядра сближаясь соединяются друг с другом. При этом внутриядерная энергия, освобождающаяся при синтезе легких ядер, значительно превосходит энергию, затрачиваемую на разрушение электронных оболочек и преодоление сил электрического отталкивания между ядрами. Поэтому реакция соединения ядер легких элементов в дальнейшем протекает самостоятельно, за счет избыточной энергии, освобождающейся в результате синтеза последующих ядер. При больших скоростях ядерных превращений такая реакция, также как и при делении тяжелых ядер, приобретает характер взрыва. Наиболее эффективно протекает реакция синтеза изотопов водорода — дейтерия и трития при температуре порядка 10 млн. градусов. В результате этой реакции образуется гелий и выделяется огромное количество энергии. В случае взаимодействия всех ядер атомов 1 кг изотопов водорода высвобождается в 5—6 раз больше энергии, чем при делении 1 кг урана. Однако использование смеси дейтерия и трития вызвало большие технические и экономические трудности, так как жидкие изотопы водорода получаются при весьма низкой температуре. Потребовалось применить сложные холодильные установки, что привело к слишком большим размерам и весу термоядерной бомбы. Например, первое американское термоядерное устройство на основе изотопов водорода весило 62 т и имело размеры автомобильного фургона. Это изделие не мог поднять ни один самолет и оно было взорвано на вышке. В современных термоядерных бомбах применяется гидрид лития — химическое соединение тяжелого водорода с литием. Гидрид лития представляет собой твердое вещество, похожее на поваренную соль. Гидрид лития устойчив и может храниться сколь угодно долго. Но литий более тяжелый элемент по сравнению с дейтерием к тритием, поэтому для развития реакции синтеза требуется более высокая температура, порядка 30—40 млн. градусов. Поэтому для повышения температуры ядерного взрыва применяется небольшой дейтериево-тритиевый заряд. Применение гидрида ли- зз / — корпус; 2 — взрывающее устройство; 3 — вышибной заряд; 4 — ядерный заряд; 5 —водородный заряд з,ало возможность значительно снизить вес термоядерных бомб.:м образом, термоядерный заряд состоит из небольшого заряда ерия и трития и основного заряда гидрида лития. Схема уст-.тва термоядерной бомбы показана на рис. 12. >зрыв термоядерной бомбы происходит в такой последователь-и: сначала расщепляется ядерный заряд урана-235 или плуто-239, создающий температуру более 10 млн. градусов; затем про-|дит реакция синтеза изотопов водорода, повышающая темпе-гру до 30—40 млн. градусов; при этой температуре происходит.инение ядер атомов основного водородного заряда, состоящего идрида лития. При этом, литий под воздействием нейтронов час-ю превращается в тритий, который соединяясь с дейтерием, азует ядра гелия. Получается взрыв в-две фазы: реакция расщеп-ая и реакция соединения. Имеются также трехфазные водород-бомбы. • Трехфазная водородная бомба отличается от двухфазной тем, что пус ее изготовляется из дешевого природного урана-238, лсото-I в обычных условиях не является расщепляющимся материалом. *ствие такой бомбы происходит в три фазы. Сначала взрывается рный заряд (первая фаза), затем происходит взрыв водородного яда (вторая фаза), и под действием сверхбыстрых нейтронов, никающих при термоядерной реакции, происходит реакция рас-лления урана-238 (третья фаза). Взрыв уранового корпуса уси-зает мощь термоядерной бомбы, причем образующееся большое шчество радиоактивных продуктов сильно заражает местность. В отличие от ядерной бомбы, мощность термоядерной бомбы прин-пиально не ограничена, так как водородный заряд не имеет кри-теской массы. Практически мощность термоядерной бомбы (зада ракеты) определяется грузоподъемностью самолета-бомбар-ровщика, или весом боевого заряда ракеты. Вес современных тер-1ядерных бомб достигает десятков тонн. Кобальтовыми и цинковыми термоядерными бомбами называют кие термоядерные бомбы, корпус которых изготовляется из кольта или цинка. При взрыве кобальтовой или цинковой бомбы разуется большое количество устойчивых радиоактивных продук-1В (радиоактивного кобальта или цинка), увеличивающих зараже-1е местности. На мощность бомбы кобальт и цинк влияния не сазывают.
|