Нейтронное оружие — воздействующее на цель нейтронным пучком или нейтронной волной. Существующая реализация нейтронного оружия есть разновидность ядерного оружия, у которого увеличена доля энергии взрыва, выделяющаяся в виде нейтронного излучения (нейтронной волны) для поражения живой силы, вооружения противника и радиоактивного заражения местности при ограниченных поражающих воздействиях ударной волны и светового излучения. Из-за быстрого поглощения нейтронов атмосферой, нейтронные боеприпасы большой мощности малоэффективны. Мощность нейтронных боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн[1]тротилового эквивалента и их относят к тактическому ядерному оружию.
Такое нейтронное оружие, как и другие виды ядерного оружия, является неизбирательным оружием массового поражения.
Также на больших дистанциях в атмосфере будет малоэффективно и нейтронно-пучковое оружие — нейтронная пушка.
Создатель — Самуэль Коэн (1921—2010), американский физик, известен именно как «отец нейтронной бомбы».
Работы над нейтронным оружием в виде авиационной бомбы, боеголовки ракеты, снаряда особой мощности и других вариантов реализации велись в нескольких странах с 1950-х годов (в США и англоязычных странах по аналогии с другими типами бомб особой мощности нейтронную бомбу именовали для краткости N-bomb[2]), по нескольким основным направлениям исследований, которые представляли наибольший интерес для военных:[3]
по созданию специфического оружия для поражения лиц высшего военно-политического руководства противника, находящихся в построенных глубоко под землёй или в скальных грунтах взрывостойких бункерах со стенами и потолками из нескольких метров железобетона, которые не под силу для уже имеющихся в арсенале средств и которые не представляется возможным разрушить взрывом водородной бомбы;
по созданию более мощных средств поражения живой силы и населения с сохранением материальной инфраструктуры и более коротким периодом полураспада микрочастиц радиоактивных продуктов взрыва для безопасности собственных войск и обеспечения возможности воспользоваться инфраструктурой занятых территорий вскоре после применения оружия первого удара.
Эксперименты долгое время не доходили до стадии производства серийных нейтронных боеприпасов. Впервые технология его производства была разработана в США во второй половине 1970-х. Сейчас технологией производства такого оружия обладают также Россия, Франция и Китай.
Конструкция
Нейтронная бомба
Нейтронный заряд конструктивно представляет собой двухступенчатый термоядерный заряд малой мощности (по схеме Теллера-Улама), в котором поток нейтронов, испускаемых реакцией ядерного синтеза второй ступени, преднамеренно выпускается из нейтронной бомбы, а не поглощается материалом внутренней оболочки общего корпуса бомбы, и корпуса второй ступени. В качестве таких материалов используются «прозрачные» для нейтронов никель, хром, вольфрам. Выброс нейтронов, образовавшийся в результате термоядерной реакции, может свободно покинуть бомбу, опережая физический взрыв. Тщательно спроектировав термоядерную ступень оружия, нейтронный всплеск стараются получить максимально возможным, минимизировав сам взрыв. Это делает смертельный радиус нейтронного излучения больше, чем радиус поражения другими факторами такого небольшого термоядерного взрыва. Поскольку нейтроны быстро исчезают из окружающей среды, такой взрыв над колонной противника убил бы экипажи и оставил бы зону без значительных разрушений инфраструктуры, и которую можно было бы быстро повторно занять. При подрыве взрывается небольшой ядерный заряд деления (первая ступень, или триггер), энергия которого используется для радиационного обжатия второй ступени и запуска термоядерной реакции. Большая часть энергии взрыва нейтронной бомбы выделяется в результате запущенной реакции синтеза. Конструкция взрывного заряда такова, что до 80 % энергии взрыва составляет энергия потока быстрых нейтронов, и только 20 % приходится на остальные поражающие факторы (ударную волну, электромагнитный импульс, световое излучение). Нейтронной бомбе требуется очень большое количество трития для второй, термоядерной ступени, по оценкам, от 10 до 30 граммов против 3-4 граммов в среднем в обычной термоядерной бомбе или усиленной (бустированной) бомбе деления. Тритий — радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада 12,32 года. Это делает невозможным хранение этого оружия в течение длительного времени.
Нейтронная пушка
Этот подвид нейтронного оружия конструктивно представляет собой генератор направленных высокоэнергичных нейтронных пучков. Предположительно, нейтронная пушка представляет собой нейтронный генератор повышенной мощности, который может быть выполнен по реакторному или ускорительному принципу (оба принципа хорошо известны и имеют широкое применение). В «реакторном» варианте нейтронная пушка представляет собой импульсный ядерный реактор, где выход нейтронов обеспечивается реакцией деления твердого или жидкого делящегося материала. В «ускорительном» варианте нейтроны производятся за счёт бомбардировки водородосодержащей (речь идёт об изотопах водорода) мишени пучком заряженных частиц (которые можно разогнать в ускорителе). Нейтроны продуцируются за счет реакции, условно относимой к реакции синтеза. Также возможна конструкция нейтронной пушки на основе так называемой камеры плазменного фокуса.
Мощный поток быстрых нейтронов слабее задерживается обычной металлической бронёй и намного сильнее проникает сквозь преграды, чем рентгеновское или гамма-излучение (не говоря уже об альфа- и бета-излучении). В частности, 150 мм стальной гомогенной брони задерживают до 90 % гамма-излучения и лишь 20 % быстрых нейтронов[1]. Считалось, что благодаря этому нейтронное оружие способно поражать живую силу противника на значительном расстоянии от эпицентра взрыва и в бронетехнике, где обеспечивается надёжная защита от поражающих факторов обычного ядерного взрыва. Этим объяснялась привлекательность боевого применения как нейтронной бомбы, так и нейтронной пушки.
В реальности же оказалось, что из-за сильного поглощения и рассеивания нейтронов в атмосфере дальность поражения нейтронным излучением невелика в сравнении с дальностью поражения незащищённых целей ударной волной от взрыва обычного ядерного заряда той же мощности[нет в источнике][1]. Поэтому изготовление нейтронных зарядов большой мощности нецелесообразно, — излучение всё равно не дойдёт дальше, а прочие поражающие факторы окажутся снижены. Реально производимые нейтронные боеприпасы имеют мощность не более 1 кт. Подрыв такого боеприпаса создаёт зону поражения нейтронным излучением радиусом около 1,5 км (незащищённый человек получит опасную для жизни дозу радиации на расстоянии 1350 м). Вопреки распространённому мнению, нейтронный взрыв вовсе не оставляет материальные ценности невредимыми: зона сильных разрушений ударной волной для того же килотонного заряда имеет радиус около 1 км. По той же причине — поглощение атмосферой — нейтронная пушка в атмосфере также получается не более дальнобойной, чем артиллерийское орудие сравнимой мощности воздействия на цель.
Но в космосе ситуация иная, — в безатмосферном пространстве ничто не препятствует потоку нейтронов распространяться так далеко, насколько это физически возможно. Как следствие в космосе боевое применение высокомощных нейтронных бомб и нейтронных пушек уже оправдано. Причём более востребованы в космической войне могут оказаться именно нейтронные пушки. (Плотность потока нейтронов, испускаемых космическим взрывом нейтронной бомбы обратно пропорциональна квадрату расстояния от центра взрыва, тогда как сгенерировать нейтронной пушкой достаточно узкий и, следовательно, достаточно дальнобойный нейтронный луч возможно).
Поражающее действие нейтронного оружия на технику обусловлено взаимодействием нейтронов с конструкционными материалами и радиоэлектронной аппаратурой, что приводит к появлению наведённойрадиоактивности и, как следствие, нарушению функционирования. В биологических объектах под воздействием потока нейтронов происходит ионизация живой ткани, приводящая к нарушению жизнедеятельности отдельных систем и организма в целом, развитию лучевой болезни. На людей действует как само нейтронное излучение, так и наведённая радиация. В технике и предметах под действием потока нейтронов могут образовываться мощные и долгоживущие источники радиоактивности, приводящие к поражению людей в течение длительного времени после воздействия нейтронным оружием (например взрыва нейтронной бомбы). На местности наведённая радиоактивность опасна для здоровья человека от нескольких часов до нескольких суток[1].
Наиболее сильными защитными свойствами обладают водород-содержащие материалы (например: вода, парафин, полиэтилен, полипропилен и так далее[4]). По конструктивным и экономическим соображениям защиту часто выполняют из бетона, влажного грунта — 250—350 мм этих материалов ослабляют поток быстрых нейтронов в 10 раз, а 500 мм — до 100 раз[1], поэтому стационарные фортификационные сооружения обеспечивают надёжную защиту как от обычных, так и от нейтронных ядерных боеприпасов и нейтронных пушек.
Проверьте соответствие информации приведённым источникам и удалите или исправьте информацию, являющуюся оригинальным исследованием. В случае необходимости подтвердите информацию авторитетными источниками. В противном случае статья может быть выставлена на удаление.(28 мая 2023)
Одним из аспектов применения нейтронного оружия стала противоракетная оборона. В 1960—1970-х единственным надежным способом сбить летящую боеголовку баллистической ракеты было использование противоракет с ядерными боевыми частями. Но при перехвате в вакууме на заатмосферном участке траектории, такие поражающие факторы как ударная волна не работают, а само плазменное облако взрыва опасно только в пределах сравнительно небольшого радиуса от эпицентра.
Использование нейтронных зарядов позволяло эффективно увеличить радиус поражения ядерной боевой части противоракеты. При детонации нейтронной боевой части ракеты-перехватчика поток нейтронов пронизывал неприятельскую боеголовку, вызывая в делящемся веществе цепную реакцию без достижения критической массы — так называемый ядерный «пшик» (англ.fizzle)[5], разрушающую боеголовку.
Наиболее мощным нейтронным зарядом, когда-либо испытанным, была 5-мегатонная боевая часть W-71 американской ракеты-перехватчика LIM-49A «Спартан».[источник не указан 540 дней]
Однако намного более действенным поражающим фактором оказалась мощная вспышка мягкого рентгеновского излучения. Попадая на корпус неприятельской боеголовки, мощные рентгеновские лучи мгновенно разогревали материал корпуса до испарения, что приводило к абляционному взрыву (взрывоподобному расширению испарённого материала) и полному разрушению боеголовки. Для увеличения выхода рентгеновского излучения, внутренняя оболочка боеголовки была изготовлена из золота.
Также к концу 1960-х годов было сочтено разумным дополнить дальнобойные противоракеты ещё одним, внутриатмосферным эшелоном обороны из противоракет малого радиуса, рассчитанных на перехват целей на высотах 1500—30 000 метров. Преимуществом атмосферного перехвата было то, что ложные цели и фольга, затрудняющие обнаружение боеголовки в космосе, при входе в атмосферу легко определялись. Такие ракеты-перехватчики действовали в непосредственной близости от защищаемого объекта, где зачастую традиционное ядерное оружие, формирующее мощную ударную волну, применять было бы нежелательно. Так, ракета Спринт несла нейтронную боевую часть W-66 килотонного класса.
Защита
Нейтронные боеприпасы разрабатывались в 1960—1970-хгодах, главным образом, для повышения эффективности поражения бронированных целей и живой силы, защищённой бронёй и простейшими укрытиями. Бронетехника 1960-х годов, разработанная с учётом возможности применения на поле боя ядерного оружия, чрезвычайно устойчива ко всем его поражающим факторам.
Естественно, после появления сообщений о разработке нейтронного оружия стали разрабатываться методы защиты и от него. Были разработаны новые типы брони, которая уже способна защитить технику и её экипаж от потока нейтронов. Для этой цели в броню добавляются листы с высоким содержанием бора, являющегося хорошим поглотителем нейтронов (по этой же причине бор является одним из основных конструктивных материалов реакторных стержней-поглотителей нейтронов), а броню делают многослойной, включающей элементы из обеднённого урана. Кроме того, состав брони подбирается так, чтобы она не содержала химических элементов, дающих под действием нейтронного облучения сильную наведённую радиоактивность.
Вполне возможно, что такая защита будет эффективна и против существующих пока в проектах и прототипах нейтронных пушек, также использующих потоки высокоэнергетических нейтронов.
Нейтронное оружие и политика
Опасность нейтронного оружия в виде нейтронных бомб, как и вообще ядерного оружия малой и сверхмалой мощности, заключается не столько в возможности массового уничтожения людей (это можно сделать и многими другими, в том числе давно существующими и более эффективными для этой цели видами ОМП), сколько в стирании грани между ядерной и обычной войной при его использовании. Поэтому в ряде резолюций Генеральной АссамблеиООН отмечаются опасные последствия появления новой разновидности оружия массового поражения — нейтронных взрывных устройств, — и содержится призыв к его запрещению.
Напротив, нейтронная пушка, физически будучи другим подвидом нейтронного оружия, есть также разновидность пучкового оружия, и как любое пучковое оружие, нейтронная пушка будет сочетать мощность и избирательность поражающего воздействия и не будет являться оружием массового поражения.
Пример эффектов взрыва нейтронного заряда на различных расстояниях
Действие воздушного взрыва нейтронного заряда мощностью 1 кт на высоте ~ 150 м
Окончание реакции, начало разлёта вещества бомбы. Благодаря конструктивным особенностям заряда значительная часть энергии взрыва выделяется в виде нейтронного излучения.
↑ 12
Расстояние в первых двух строках от центра взрыва, далее расстояние от эпицентра взрыва.
↑ 12
Избыточное давление вещества на фронте падающей ударной волны в мегапаскалях (МПа), рассчитано в соответствии с данными для взрыва мощностью 1 кт на высоте 190 м [8] (С. 13) по формуле подобия параметров ударной волны для различных мощностей зарядов (С. 10 там же) с учётом того, что по ударной волне нейтронный боеприпас мощностью 1кт примерно эквивалентен обычному ядерному 0,5кт [5]: R1/R2 = (q1/q2)1/3, где R1 и R2 — расстояния на которых будет наблюдаться одинаковое давление ударной волны; q1 и q2 — мощности сопоставляемых зарядов.
↑ 12
Суммарное значения доз радиации нейтронов и гамма-лучей в греях (Гр).
↑ 1234
Защита отдельно из обычного плотного бетона или из сухой земли; имеется в виду слой вещества в перекрытии заглублённого бетонного или деревоземляного сооружения, необходимый для снижения внешней дозы радиации до считающейся приемлемой в убежище дозы в 50 Рентген = 0,5 Гр.
При составлении таблицы использовалась литература:
1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для сотруд. высш. учеб. заведений / [Я. Р. Вешняков и др.] — М.: Изд. центр «Академия», 2007. — С. 133—138. — ISBN 978-5-7695-3392-1.
2. Большая Советская Энциклопедия. — 3-е изд. — М.: «Советская Энциклопедия», 1978. — Т. 30.
3. Действие ядерного оружия. Пер. с англ. — М.: Воениздат, 1965.
4. Иванов, Г. Нейтронное оружие // Зарубежное военное обозрение. — 1982. — № 12. — С. 50 — 54.
5. Защита от оружия массового поражения. — М.: Воениздат, 1989.
6. Козлов, В. Ф. Справочник по радиационной безопасности. — М., 1987.
7. Миргородский, В. Р. Безопасность жизнедеятельности : курс лекций / под ред. Н. Н. Пахомова. — М.: Изд-во МГУП, 2001. — Раздел III. Защита объектов печати в чрезвычайных ситуациях.
8. Убежища гражданской обороны. Конструкции и расчёт / В. А. Котляревский, В. И. Ганушкин, А. А. Костин и др.; под ред. В. А. Котляревского. — М.: Стройиздат, 1989. — ISBN 5-274-00515-2.
Примечания
↑ 12345[militera.lib.ru/science/tactic/02.html Основы современного общевойскового боя]
↑Например, «атомная бомба» — A-bomb («A» от Atomic), «водородная бомба» — H-bomb («H» от Hydrogen) и т. д.
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист
Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).
Untuk kegunaan lain, lihat Sudut (disambiguasi). Jenis sudut Sudut 2D Siku-siku Interior Eksterior Pasangan sudut 2D Damping Vertikal Sudut komplementer Sudut suplemen Transversal Sudut 3D Dihedral lbs Sudut dibentuk oleh dua sinar yang memancar dari suatu titik sudut. Dalam geometri Euklides, sebuah sudut adalah gambar yang dibentuk oleh dua sinar, yang disebut juga sisi dari sudut, berbagi titik akhir yang sama, yang disebut puncak/verteks dari sudut.[1] Sudut dibentuk oleh dua sina...
Cet article est une ébauche concernant l’Angleterre. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Barrow-in-Furness Administration Pays Royaume-Uni Comté Cumbria Chef-lieu Barrow-in-Furness Démographie Population 67 648 hab. (2014) Densité 868 hab./km2 Rang 304e / 326 Géographie Coordonnées 54° 06′ 35″ nord, 3° 13′ 39″ ouest Superficie 7 798&...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (يناير 2016) تحتوي هذه القائمة على وجهات الخطوط الجوية الأفريقية: ليبيا طرابلس (مطار طرابلس العالمي) مركز العمليات بنغازي (مطار بنينة الدولي) سبها (مطار سبها الدولي) البيض...
Russian politician In this name that follows Eastern Slavic naming customs, the patronymic is Yurievich and the family name is Loginov. You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Russian. (February 2024) Click [show] for important translation instructions. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accu...
ItuanoCalcio Galo de Itu, Rubro-Negro, Marechal de Ferro, Gigante Guerriero, Maior do Interior Segni distintivi Uniformi di gara Casa Trasferta Colori sociali Nero · rosso Simboli gallo Dati societari Città Itu Nazione Brasile Confederazione CONMEBOL Federazione CBF Campionato Série B Fondazione 1947 Presidente Vinicius Guitti Moraes Allenatore Alberto Valentim Stadio Novelli Júnior(16 749 posti) Sito web www.ituanofc.com Palmarès Si invita a seguire il modello di voce L'...
Indian Earth observation satellite Cartosat-2BNamesCartoSat-2BMission typeEarth observationOperatorNTROCOSPAR ID2010-035A SATCAT no.36795Websitehttps://www.isro.gov.in/Mission duration5 years (planned)13 years, 9 months and 14 days (in progress) Spacecraft propertiesSpacecraftCartoSat-2BBusIRS-2[1]ManufacturerISROLaunch mass694 kg (1,530 lb) [2][3]Dry mass630 kg (1,390 lb)Power930 watts Start of missionLaunch date12 July 2010, 03:52 U...
Nazi concentration camp in Thuringia, Germany (1944–45) For the town, see Ohrdruf, Thuringia. OhrdrufConcentration campView of the camp including a watchtower, barracks, and barbed wire fencingLocation of Ohrdruf in GermanyCoordinates50°50′1″N 10°45′17″E / 50.83361°N 10.75472°E / 50.83361; 10.75472LocationThuringia, GermanyOperated byGerman Army, later Schutzstaffel (SS)Original usePrisoner of war campOperational1944-1945Number of gas chambersnoneLiberate...
ХристианствоБиблия Ветхий Завет Новый Завет Евангелие Десять заповедей Нагорная проповедь Апокрифы Бог, Троица Бог Отец Иисус Христос Святой Дух История христианства Апостолы Хронология христианства Раннее христианство Гностическое христианство Вселенские соборы Н...
هذه المقالة عن المجموعة العرقية الأتراك وليس عن من يحملون جنسية الجمهورية التركية أتراكTürkler (بالتركية) التعداد الكليالتعداد 70~83 مليون نسمةمناطق الوجود المميزةالبلد القائمة ... تركياألمانياسورياالعراقبلغارياالولايات المتحدةفرنساالمملكة المتحدةهولنداالنمساأسترالي�...
Administrative entry restrictions A Chilean passport A Chilean identity card is valid for travel to most South American countries Visa requirements for Chilean citizens are administrative entry restrictions by the authorities of other states placed on citizens of Chile entering with a Chilean passport. As of 2024, Chilean citizens had visa-free or visa on arrival access to 177 countries and territories, ranking the Chilean passport 16th in the world according to the Henley Passport Index.[...
Program pengembangan X-53 Active Aeroelastic Wing (AAW)' merupakan proyek penelitian yang selesai dilakukan bersama oleh Air Force Research Laboratory (AFRL), Boeing Phantom Works dan NASA's Dryden Flight Research Center, di mana teknologi tersebut merupakan penerbangan uji pada modifikasi McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Aeroelastik Teknologi Wing aktif adalah teknologi yang mengintegrasikan aerodinamis sayap, kontrol, dan struktur untuk memanfaatkan dan mengendalikan sentuhan aeroelastik s...
Regional African Satellite Communication OrganizationAbbreviationRASCOMPurposeTo provide telecommunication services, direct TV broadcast services and Internet access in rural areas of Africa The Regional African Satellite Communication Organization (RASCOM) will provide telecommunication services, direct TV broadcast services and Internet access in rural areas of Africa. Under an agreement with RASCOM, RascomStar-QAF (a private company registered in Mauritius) will implement RASCOM's first 14...
Part of a series onWomen in society Society Women's history (legal rights) Woman Animal advocacy Business Female entrepreneurs Gender representation on corporate boards of directors Diversity (politics) Diversity, equity, and inclusion Economic development Explorers and travelers Education Feminism Womyn Government Conservatives in the US Heads of state or government Legislators Queen regnant List Health Journalism Law Law enforcement Military Mother Nobel Prize laureates Piracy Positio...
Logo used since March 4, 2023[note 1] This is a list of television programs broadcast by Nickelodeon in the United States. The channel was first tested on December 1, 1977, as an experimental local channel in Columbus, Ohio. On April 1, 1979, the channel expanded into a national network named Nickelodeon. The first program broadcast on Nickelodeon was Pinwheel, a preschool series created by Dr. Vivian Horner, who also conceived the idea for the channel itself.[1] At its launc...
إلياس جيمس خوري (بالإنجليزية: Elias James Corey) معلومات شخصية الميلاد 12 يوليو 1928 (96 سنة)[1][2][3] ميثيون[4][5][6] الإقامة كامبريدج (1961–) مواطنة الولايات المتحدة[7][8] عضو في الجمعية الملكية، والأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاد...
Australian legal instrument Therapeutic Goods (Poisons Standard—February 2024) Instrument 2024Department of Health and Aged CareCitation[1]Territorial extentAustraliaEnacted23 January 2024Commenced1 February 2024Authorizing legislationTherapeutic Goods Act 1989RepealsTherapeutic Goods (Poisons Standard—October 2023) Instrument 2023Status: In force The Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP), also known as the Poisons Standard for short, is an Australian legisl...
Navigational channel of the Port of New York and New Jersey For the station, see Arthur Kill station. Arthur KillAerial view of Arthur Kill, with the Rahway River joining from the left and Prall's Island visible near center.LocationCountryUnited StatesStateNew York, New JerseyMunicipalitiesStaten Island (New York), Union County (New Jersey), Middlesex County (New Jersey)Physical characteristicsSourceNewark Bay • coordinates40°38′47″N 74°10′47″W / ...
Television series Radio show The Bell Telephone HourDonald Voorhees conducting The Bell Telephone Hour on NBC Radio NetworkGenreClassical and Broadway musicCountry of originUnited StatesHome stationNBC Radio Network (1940=1958) NBC (1959-1968)StarringDonald VoorheesProduced byWallace MagillOriginal releaseApril 29, 1940 (1940-04-29) –June 30, 1958 (1958-06-30)Sponsored byBell Telephone The Bell Telephone Hour, also known as The Telephone Hour, is a concert series broadcast on...