Времена года

Деление ядер урана. Цепная реакция. Капельная модель ядра

Деление ядер урана было открыто в 1938 г. немецкими учеными О. Ганом и Ф. Штрассманом. Им удалось установить, что при бомбардировке ядер урана нейтронами образуются элементы средней части периодической системы: барий, криптон и др. Правильное толкование этому факту дали австрийский физик Л. Мейтнер и английский физик О. Фриш. Они объяснили появление этих элементов распадом ядер урана, захватившего нейтрон, на две примерно равные части. Это явление получило название деления ядер, а образующиеся ядра - осколков деления.

См. также

  1. Васильев А. Деление урана: от Клапрота до Гана //Квант. - 2001. - № 4. - С. 20-21,30 .

Капельная модель ядра

Объяснить эту реакцию деления можно основываясь на капельной модели ядра. В этой модели ядро рассматривается как капля электрически заряженной несжимаемой жидкости. Кроме ядерных сил, действующих между всеми нуклонами ядра, протоны испытывают дополнительное электростатическое отталкивание, вследствие которого они располагаются на периферии ядра. В невозбужденном состоянии силы электростатического отталкивания скомпенсированы, поэтому ядро имеет сферическую форму (рис. 1, а).

После захвата ядром \(~^{235}_{92}U\) нейтрона образуется промежуточное ядро \(~(^{236}_{92}U)^*\), которое находится в возбужденном состоянии. При этом энергия нейтрона равномерно распределяется между всеми нуклонами, а само промежуточное ядро деформируется и начинает колебаться. Если возбуждение невелико, то ядро (рис. 1, б), освобождаясь от излишка энергии путем испускания γ -кванта или нейтрона, возвращается в устойчивое состояние. Если же энергия возбуждения достаточно велика, то деформация ядра при колебаниях может быть настолько большой, что в нем образуется перетяжка (рис. 1, в), аналогичная перетяжке между двумя частями раздваивающейся капли жидкости. Ядерные силы, действующие в узкой перетяжке, уже не могут противостоять значительной кулоновской силе отталкивания частей ядра. Перетяжка разрывается, и ядро распадается на два "осколка" (рис. 1, г), которые разлетаются в противоположные стороны.

uran.swf Flash: Деление урана Увеличить Flash Рис. 2.

В настоящее время известны около 100 различных изотопов с массовыми числами примерно от 90 до 145, возникающих при делении этого ядра. Две типичные реакции деления этого ядра имеют вид:

\(~^{235}_{92}U + \ ^1_0n \ ^{\nearrow}_{\searrow} \ \begin{matrix} ^{144}_{56}Ba + \ ^{89}_{36}Kr + \ 3^1_0n \\ ^{140}_{54}Xe + \ ^{94}_{38}Sr + \ 2^1_0n \end{matrix}\) .

Обратите внимание, что в результате деления ядра, инициированного нейтроном, возникают новые нейтроны, способные вызвать реакции деления других ядер. Продуктами деления ядер урана-235 могут быть и другие изотопы бария, ксенона, стронция, рубидия и т. д.

При делении ядер тяжелых атомов (\(~^{235}_{92}U\)) выделяется очень большая энергия - около 200 МэВ при делении каждого ядра. Около 80 % этой энергии выделяется в виде кинетической энергии осколков; остальные 20 % приходятся на энергию радиоактивного излучения осколков и кинетическую энергию мгновенных нейтронов.

Оценку выделяющей при делении ядра энергии можно сделать с помощью удельной энергии связи нуклонов в ядре. Удельная энергия связи нуклонов в ядрах с массовым числом A ≈ 240 порядка 7,6 МэВ/нуклон, в то время как в ядрах с массовыми числами A = 90 – 145 удельная энергия примерно равна 8,5 МэВ/нуклон. Следовательно, при делении ядра урана освобождается энергия порядка 0,9 МэВ/нуклон или приблизительно 210 МэВ на один атом урана. При полном делении всех ядер, содержащихся в 1 г урана, выделяется такая же энергия, как и при сгорании 3 т угля или 2,5 т нефти.

См. также

  1. Варламов А.А. Капельная модель ядра //Квант. - 1986. - № 5. - С. 23-24

Цепная реакция

Цепная реакция - ядерная реакция, в которой частицы, вызывающие реакцию, образуются как продукты этой реакции.

При делении ядра урана-235, которое вызвано столкновением с нейтроном, освобождается 2 или 3 нейтрона. При благоприятных условиях эти нейтроны могут попасть в другие ядра урана и вызвать их деление. На этом этапе появятся уже от 4 до 9 нейтронов, способных вызвать новые распады ядер урана и т. д. Такой лавинообразный процесс называется цепной реакцией. Схема развития цепной реакции деления ядер урана представлена на рис. 3.

reakcia.swf Flash: цепная реакция Увеличить Flash Рис. 4.

Уран встречается в природе в виде двух изотопов\[~^{238}_{92}U\] (99,3 %) и \(~^{235}_{92}U\) (0,7 %). При бомбардировке нейтронами ядра обоих изотопов могут расщепляться на два осколка. При этом реакция деления \(~^{235}_{92}U\) наиболее интенсивно идет на медленных (тепловых) нейтронах, в то время как ядра \(~^{238}_{92}U\) вступают в реакцию деления только с быстрыми нейтронами с энергией порядка 1 МэВ. Иначе энергия возбуждения образовавшихся ядер \(~^{239}_{92}U\) оказывается недостаточной для деления, и тогда вместо деления происходят ядерные реакции:

\(~^{238}_{92}U + \ ^1_0n \to \ ^{239}_{92}U \to \ ^{239}_{93}Np + \ ^0_{-1}e\) .

Изотоп урана \(~^{238}_{92}U\) β -радиоактивен, период полураспада 23 мин. Изотоп нептуния \(~^{239}_{93}Np\) тоже радиоактивен, период полураспада около 2 дней.

\(~^{239}_{93}Np \to \ ^{239}_{94}Pu + \ ^0_{-1}e\) .

Изотоп плутония \(~^{239}_{94}Np\) относительно стабилен, период полураспада 24000 лет. Важнейшее свойство плутония состоит в том, что он делится под влиянием нейтронов так же, как \(~^{235}_{92}U\). Поэтому с помощью \(~^{239}_{94}Np\) может быть осуществлена цепная реакция.

Рассмотренная выше схема цепной реакции представляет собой идеальный случай. В реальных условиях не все образующиеся при делении нейтроны участвуют в делении других ядер. Часть их захватывается неделящимися ядрами посторонних атомов, другие вылетают из урана наружу (утечка нейтронов).

Поэтому цепная реакция деления тяжелых ядер возникает не всегда и не при любой массе урана.

Коэффициент размножения нейтронов

Развитие цепной реакции характеризуется так называемым коэффициентом размножения нейтронов К , который измеряется отношением числа N i нейтронов, вызывающих деление ядер вещества на одном из этапов реакции, к числу N i-1 нейтронов, вызвавших деление на предыдущем этапе реакции:

\(~K = \dfrac{N_i}{N_{i - 1}}\) .

Коэффициент размножения зависит от ряда факторов, в частности от природы и количества делящегося вещества, от геометрической формы занимаемого им объема. Одно и то же количество данного вещества имеет разное значение К . К максимально, если вещество имеет шарообразную форму, поскольку в этом случае потеря мгновенных нейтронов через поверхность будет наименьшей.

Масса делящегося вещества, в котором цепная реакция идет с коэффициентом размножения К = 1, называется критической массой. В небольших кусках урана большинство нейтронов, не попав ни в одно ядро, вылетают наружу.

Значение критической массы определяется геометрией физической системы, ее структурой и внешним окружением. Так, для шара из чистого урана \(~^{235}_{92}U\) критическая масса равна 47 кг (шар диаметром 17 см). Критическую массу урана можно во много раз уменьшить, если использовать так называемые замедлители нейтронов. Дело в том, что нейтроны, рождающиеся при распаде ядер урана, имеют слишком большие скорости, а вероятность захвата медленных нейтронов ядрами урана-235 в сотни раз больше, чем быстрых. Наилучшим замедлителем нейтронов является тяжелая вода D 2 O. Обычная вода при взаимодействии с нейтронами сама превращается в тяжелую воду.

Хорошим замедлителем является также графит, ядра которого не поглощают нейтронов. При упругом взаимодействии с ядрами дейтерия или углерода нейтроны замедляются до тепловых скоростей.

Применение замедлителей нейтронов и специальной оболочки из бериллия, которая отражает нейтроны, позволяет снизить критическую массу до 250 г.

При коэффициенте размножения К = 1 число делящихся ядер поддерживается на постоянном уровне. Такой режим обеспечивается в ядерных реакторах.

Если масса ядерного топлива меньше критической массы, то коэффициент размножения К < 1; каждое новое поколение вызывает все меньшее и меньшее число делений, и реакция без внешнего источника нейтронов быстро затухает.

Если же масса ядерного топлива больше критической, то коэффициент размножения К > 1 и каждое новое поколение нейтронов вызывает все большее число делений. Цепная реакция лавинообразно нарастает и имеет характер взрыва, сопровождающегося огромным выделением энергии и повышением температуры окружающей среды до нескольких миллионов градусов. Цепная реакция такого рода происходит при взрыве атомной бомбы.

Ядерная бомба

В обычном состоянии ядерная бомба не взрывается потому, что ядерный заряд в ней разделен на несколько небольших частей перегородками, поглощающими продукты распада урана, – нейтроны. Цепная ядерная реакция, являющаяся причиной ядерного взрыва, не может поддерживаться в таких условиях. Однако, если фрагменты ядерного заряда соединить вместе, то их суммарная масса станет достаточной для того, чтобы начала развиваться цепная реакция деления урана. В результате происходит ядерный взрыв. При этом мощность взрыва, развиваемая ядерной бомбой сравнительно небольших размеров, эквивалентна мощности, выделяющейся при взрыве миллионов и миллиардов тонн тротила.

Рис. 5. Атомная бомба

Атомная энергия для военных целей Смит Генри Деволф

ПРОБЛЕМА ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

ПРОБЛЕМА ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

2.3. Принцип действия атомных бомб или силовой установки, использующей деление урана, достаточно прост. Если один нейтрон вызывает деление, которое приводит к освобождению нескольких новых нейтронов, то число делений может чрезвычайно быстро возрасти с выделением огромных количеств энергии (рис. 3). Возможность такого нарастания определяется относительной вероятностью ряда процессов. Нейтроны, освобождаемые в процессе деления, могут вылететь из области пространства, занятой ураном, могут быть захвачены ураном в процессе, приводящем к делению, или же могут быть захвачены посторонними примесями. Таким образом, вопрос о том, будет или не будет развиваться цепная реакция, зависит от результата соревнования между четырьмя процессами:

(1) Вылет нейтронов из урана,(2) захват нейтронов ураном без деления,(3) захват нейтронов примесями.(4) захват нейтронов ураном с делением.

Если потеря нейтронов в первых трех процессах меньше количества нейтронов, освобождаемых в четвертом, то цепная реакция происходит; в противном случае она невозможна. Очевидно, какой-либо из первых трех процессов может иметь такую большую вероятность в данном расположении, что избыток нейтронов, освобождаемых при делении, не в состоянии обеспечить продолжение реакции. Например, в том случае, когда процесс (2) - захват ураном без деления - имеет намного большую вероятность, чем захват с делением, цепная реакция невозможна.

2.4. Дополнительная трудность заключается в том, что естественный уран состоит из трех изотопов: U-234, U-235 и U-238, содержащихся в количествах, приблизительно 0,006, 0,7 и 99,3 % соответственно. Мы уже видели, что вероятности процессов (2) и (4) различны для разных изотопов. Мы видели также, что эти вероятности различны для нейтронов, обладающих различными энергиями.

Рис. 3. Схема цепной реакции деления без учета влияния скоростей нейтронов. В взрывной реакции число нейтронов неограниченно возрастает. В управляемой реакции число нейтронов увеличивается до определенного уровня и затем остается постоянным.

Рис. 4. Схема цепной реакции деления с применением замедлителя для замедления нейтронов до скоростей, при которых они в состоянии вызывать деления.

2.5. Рассмотрим теперь ограничения, налагаемые первыми тремя процессами, и средства, при помощи которых можно уменьшить их влияние.

ВЫЛЕТ НЕЙТРОНОВ ИЗ УРАНА; КРИТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

2.6. Относительное количество нейтронов, которые вылетают из урана, может быть уменьшено изменением размеров и формы. В сфере поверхностные эффекты пропорциональны квадрату, а объемные - кубу радиуса. Вылет нейтронов из урана является поверхностным эффектом, зависящим от величины поверхности; захват с делением происходит во всем объеме, занимаемом материалом, и поэтому является объемным эффектом. Чем больше количество урана, тем меньше, поэтому, вероятность того, что вылет нейтронов из объема урана будет преобладать над захватами с делением и препятствовать цепной реакции. Потеря нейтронов на захваты без деления является объемным эффектом, подобно освобождению нейтронов при захвате с делением, так что увеличение размеров не изменяет их относительной важности.

2.7. Критические размеры устройства, содержащего уран, можно определить как размеры, при которых количество освобождаемых при делении нейтронов в точности равно их потере вследствие вылета и захватов, не сопровождающихся делением. Другими словами, если размеры меньше критических, то, по определению, цепная реакция не может развиться. Принципиально уже в 1940 г. можно было определить критические размеры, однако неточность в определении необходимых для расчета постоянных была практически столь велика, что разные их оценки отличались друг от друга в очень широких пределах. Не была исключена возможность, что критические размеры могли оказаться слишком большими для практических целей. Даже сейчас оценки для проектируемых установок время от времени изменяются в некоторых пределах по мере получения новых данных.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА ЗАХВАТОВ БЕЗ ДЕЛЕНИЯ

2.8. В главе I мы указали, что тепловые нейтроны обладают наибольшей вероятностью производить деление U-235 и что нейтроны, испускаемые в процессе деления, имеют большие скорости.

Разумеется, было бы слишком большим упрощением сказать, что цепная реакция может продолжаться тогда, когда при делении освобождается большее число нейтронов, чем поглощается. В самом деле, вероятности захвата с делением и захвата без деления зависят от скоростей нейтронов. К сожалению, скорость, при которой захват без деления наиболее вероятен, находится между скоростью нейтронов, испускаемых в процессе деления, и скоростью, при которой захват с делением наиболее вероятен.

2.9. В течение нескольких лет до открытия деления общепринятый способ замедления нейтронов состоял в том, что их заставляли пройти через вещество с малым атомным весом, например какой-нибудь из материалов, содержащих водород. Процесс замедления представляет собой процесс упругого соударения частицы, имеющей большую скорость, и частицы, практически находящейся в состоянии покоя. Чем ближе масса нейтрона к массе ударяемой частицы, тем большую долю своей кинетической энергии теряет нейтрон. Поэтому легкие элементы наиболее эффективны в качестве «замедлителей», т. е. веществ, уменьшающих скорость нейтронов.

2.10. Многие физики считали, что можно было бы смешать уран с замедлителем для того, чтобы быстрые нейтроны за время между их освобождением при делении урана и встречей с ядрами урана могли уменьшить свою скорость до значения меньшего, чем скорость, при которой очень велика вероятность захвата без деления. Хороший замедлитель должен обладать малым атомным весом и не иметь тенденции поглощать нейтроны. Литий и бор не удовлетворяют второму требованию. Гелий трудно применить, потому что он является газом и потому что он не образует никаких соединений. Для выбора замедлителя, поэтому, остаются водород, дейтерий, бериллий и углерод. Даже теперь ни одно из этих веществ не может быть исключено. Предложение об использовании графита в качестве замедлителя исходило от Э. Ферми и Л. Сциларда.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА ЗАХВАТОВ БЕЗ ДЕЛЕНИЯ

2.11. Общая схема применения замедлителя, смешанного с ураном, совершенно очевидна. Специальный прием употребления замедлителя был впервые предложен в США, - насколько нам известно, Ферми и Сцилардом. Идея заключалась в применении кусков урана значительных размеров, включенных в виде пространственной решетки в материал замедлителя. Такая система имеет значительные преимущества перед однородной смесью. Когда константы были определены более точно, появилась возможность теоретически вычислить наиболее эффективный тип решетки.

УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА ЗАХВАТОВ БЕЗ ДЕЛЕНИЯ ПУТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

2.12. В главе I было установлено, что для нейтронов в определенном диапазоне скоростей (соответствующем энергиям в несколько электрон-вольт) U-238 имеет большое поперечное сечение захвата для образования U-239, но не для деления. Существует также значительная вероятность неупругих (т. е. не приводящих к захвату) столкновений быстрых нейтронов с ядрами U-238. Таким образом присутствие U-238 приводит к уменьшению скорости быстрых нейтронов и к поглощению нейтронов с умеренными скоростями. Хотя случаи захвата без деления ядрами U-235 могут также иметь место, все же очевидно, что если бы мы могли отделить U-235 от U-238 и избавиться от U-238, то нам удалось бы уменьшить число захватов без деления и, таким образом, добиться развития цепной реакции. Вероятность деления U-235 быстрыми нейтронами может оказаться достаточно большой, чтобы сделать ненужным применение замедлителя, коль скоро U-238 удален.

К сожалению, U-235 содержится в природном уране только в отношении приблизительно 1:140, а относительно малое различие масс обоих изотопов затрудняет разделение. В 1940 г. разделение изотопов в большом масштабе было осуществлено только для водорода, массы двух изотопов которого относятся друг к другу, как 1:2. Тем не менее, возможность выделения U-235 из обычного урана была с самого начала признана весьма важной, и разделение изотопов урана стало одним из двух основных направлений приложения усилий в течение последующих пяти лет.

ПРОИЗВОДСТВО И ОЧИСТКА МАТЕРИАЛОВ

2.13. Выше было установлено, что поперечное сечение захвата нейтронов меняется в очень широких пределах у различных веществ.

У некоторых оно очень велико по сравнению с максимальным поперечным сечением урана. Для осуществления цепной реакции необходимо уменьшить захват нейтронов примесями до такого значения, когда он не сможет оказать существенного влияния. Это требует очень тщательной очистки металлического урана и замедлителя. Вычисления показывают, что максимально допустимые концентрации многих элементов-примесей составляют несколько частей на миллион как для урана, так и для замедлителя. Если вспомнить, что до 1940 г. все производство металлического урана в США не превышало нескольких граммов вещества сомнительной чистоты, что все количество добытого в США металлического бериллия достигало лишь нескольких фунтов, что все производство концентрированного дейтерия составляло не более нескольких фунтов и что углерод никогда до этого не производился в тех количествах и с той степенью очистки, какие необходимы для замедлителя, - станет ясным, что проблема производства и очистки материалов была весьма важна.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИЕЙ

2.14. Все проблемы, рассмотренные выше, относятся лишь к осуществлению цепной реакции. Если для такой реакции хотят найти целесообразное применение, то нужно уметь управлять ею. Проблема управления ставится по разному, в зависимости от того, что мы хотим получить: постепенное освобождение энергии или взрыв. Непрерывное производство атомной энергии требует проведения цепной реакции на медленных нейтронах в смеси урана и замедлителя, в то время как для атомной бомбы необходима цепная реакция на быстрых нейтронах, которая происходит в U-235 или Pu?239, хотя в них могут иметь место оба типа деления. Казалось правдоподобным, даже в 1940 г., что, применяя вещества, поглощающие нейтроны, удастся управлять цепной реакцией. Казалось также достаточно ясным, хотя и не совсем достоверным, что такая цепная реакция должна быть самоограничивающейся ввиду более низкого значения вероятности захвата, сопровождаемого делением, при достижении высоких температур. Тем не менее, не было исключено, что цепная реакция может выйти из под контроля, и, поэтому, казалось необходимым проведение опытов по цепным реакциям в ненаселенной местности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

2.15. До сих пор мы рассматривали, каким образом можно осуществить ядерную цепную реакцию и управлять ею, не затрагивая вопроса о том, как ее использовать. Технологический разрыв между получением управляемой цепной реакции и использованием ее в качестве мощного источника энергии или взрывчатого вещества подобен разрыву, существовавшему между открытием огня и производством паровозов.

2.16. Несмотря на то, что производство энергии никогда не было главной целью этих работ, достаточное внимание было уделено выяснению главной трудности - установлению режима работы при высокой температуре. Эффективная тепловая машина должна быть не только источником теплоты, но развивать ее при высокой температуре. Проведение цепной реакции при высокой температуре и превращение тепла в полезную работу значительно более трудно, чем проведение цепной реакции при низкой температуре.

2.17. Доказательства возможности осуществления цепной реакции еще недостаточно для уверенности в том, что ядерная энергия будет эффективна в бомбах. Для получения эффективного взрыва необходимо, чтобы цепная реакция развивалась чрезвычайно быстро; в противном случае лишь незначительное количество ядерной энергии будет использовано до того, как бомба разлетится на части и реакция прекратится. Необходимо предотвратить, кроме того, преждевременный взрыв. Эта проблема полной «детонации» была и все еще остается одной из самых трудных проблем при создании высокоэффективной атомной бомбы.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛУТОНИЯ

2.18. До сих пор рассматривались только возможности применения самого урана. Мы уже упоминали о предположении, что элемент с атомным номером 94 и массой 239, обычно называемый плутонием, мог бы оказаться очень эффективным. Действительно, теперь уже известно, что он по своей ценности приближается к чистому U-235. Мы упоминали о трудности отделения U-235 от более распространенного изотопа U-238. Эти два изотопа в химическом отношении, конечно, тождественны. Однако плутоний, хотя и получается из U-238, является отличным в химическом отношении элементом. Поэтому, если возможен процесс превращения U-238 в плутоний, то химическое отделение плутония от урана может оказаться более практичным, чем разделение изотопов U-235 и U-238.

2.19. Предположим, что удалось создать управляемую цепную реакцию в решетке из обычного урана и замедлителя, например, углерода в виде графита. Тогда, в процессе цепной реакции, при делении U-235 испускаются нейтроны, и многие из них поглощаются U-238. В результате этого образуется U-239, каждый атом которого испускает ? -частицу, превращаясь в нептуний (93 Np 239). Нептуний, в свою очередь, испускает ? - частицу, превращаясь в плутоний (94 Pu 239); этот последний после ? -распада снова превращается в U-235, но так медленно, что его можно практически рассматривать, как устойчивый элемент (см. рис. 1). Если после длительного протекания реакции смесь металлов изолировать, то окажется возможным выделить плутоний химическими методами и после очистки употребить его в цепной реакции с делением, имеющей взрывной характер.

ОБОГАЩЕННЫЕ КОТЛЫ

2.20. Мы говорили о трех способах увеличения возможности осуществления цепной реакции: применении замедлителя, получении материалов высокой чистоты, использовании таких специальных материалов, как U-235 или Pu?239. Эти три способа не исключают друг друга, и было предложено много схем с применением небольших количеств выделенных U-235 или Pu?239 в решетках, состоящих в основном из обычного урана или окиси урана и замедлителя или двух различных замедлителей. Эти устройства обычно называются «обогащенными котлами».

Из книги Космоземные связи и НЛО автора Дмитриев Алексей Николаевич

Из книги Физическая химия: конспект лекций автора Березовчук А В

2. Уравнение изотермы химической реакции Если реакция протекает обратимо, то?G= 0.Если реакция протекает необратимо, то?G? 0 и можно рассчитать изменение?G. где? – пробег реакции – величина, которая показывает, сколько молей изменилось в ходе реакции. I сп – характеризует

Из книги Новейшая книга фактов. Том 3 [Физика, химия и техника. История и археология. Разное] автора Кондрашов Анатолий Павлович

3. Уравнения изохоры, изобары химической реакции Зависимость К от температуры Уравнение изобары: Уравнение изохоры: По ним судят о направлении протекания

Из книги Нейтрино - призрачная частица атома автора Азимов Айзек

2. Факторы, влияющие на скорость химической реакции Для гомогенных, гетерогенных реакций:1) концентрация реагирующих веществ;2) температура;3) катализатор;4) ингибитор.Только для гетерогенных:1) скорость подвода реагирующих веществ к поверхности раздела фаз;2) площадь

Из книги Пять нерешенных проблем науки автора Уиггинс Артур

Из книги Атомная энергия для военных целей автора Смит Генри Деволф

Ядерные реакции и электрический заряд Когда в 90-х годах прошлого века физики стали яснее представлять себе структуру атома, они обнаружили, что, по крайней мере, некоторые его части несут электрический заряд. Например, электроны, заполняющие внешние области атома,

Из книги Курс истории физики автора Степанович Кудрявцев Павел

Проблема происхождения массы, известная как проблема полей Хиггса В 1964 году шотландский физик Питер ХИГГС и другие, исходя из чисто математических соображений, допустили существование вездесущего поля, позже названного полем Хиггса. Все взаимодействующие с полем

Из книги 50 лет советской физики автора Лешковцев Владимир Алексеевич

Глава 3. Химия. Какого рода химические реакции подтолкнули атомы кобразованию первых живых существ? Сущий вздор - рассуждать сейчас о происхождении жизни; с тем же успехом можно было бы рассуждать о происхождении материи.Из письма Ч. Дарвина Дж. Д. Хукеру 29 марта

Из книги Новый ум короля [О компьютерах, мышлении и законах физики] автора Пенроуз Роджер

Из книги На кого упало яблоко автора Кессельман Владимир Самуилович

ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ МЕТОДЫ БОМБАРДИРОВКИ ЯДЕР1.40. Кокрофт и Уолтон получали протоны с достаточно большой энергией путем ионизации газообразного водорода и последующего ускорения ионов высоковольтной установкой с трансформатором и выпрямителем. Подобный же метод можно

Из книги автора

ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ И ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ 8.16. В хэнфордской установке процесс производства плутония разделяется на две главных части: собственно получение его в котле и выделение его из блоков урана, в которых он образуется. Переходим к рассмотрению второй части процессу

Из книги автора

Приложение 4. Первый котёл с саморазвивающейся цепной реакцией В главе VI были кратко описаны устройство и работа первого котла с саморазвивающейся цепной реакцией. Хотя от изложения деталей приходится пока из соображений секретности воздержаться, приведенные ниже

Из книги автора

Осуществление цепной реакции деления ядер Теперь встал со всей силой вопрос о цепной реакции деления и о возможности получения разрушительной взрывной энергии деления. Этот вопрос роковым образом переплелся с мировой войной, развязанной фашистской Германией 1 сентября

Из книги автора

УПРАВЛЯЕМЫЕ ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ Неуправляемые термоядерные реакции происходят при взрывах водородных бомб. Они приводят к высвобождению громадного количества ядерной энергии, сопровождающемуся крайне разрушительным взрывом. Теперь задача ученых - найти пути

Из книги автора

Из книги автора

В лабиринтах реакции деления В 1938 году немецкие ученые Отто Ган и Фриц Штрассман (1902–1980) сделали удивительное открытие. Они обнаружили, что при бомбардировке урана нейтронами иногда возникают ядра, примерно вдвое более легкие, чем исходное ядро урана. Дальнейшие

Деление ядер урана при бомбардировке их нейтронами было от­крыто в 1939 г. немецкими учеными Отто Ганом и Фрицем Штрассманом. Отто Ган Фриц Штрассман Под действи­ем электростатических сил отталкивания ядро разрывается на две части, которые разлетаются в разные стороны с огромной скоростью и излучают при этом 2 3 нейтрона. Рассмотрим механизм этого явления. На рисунке 173, а условно изображено ядро атома урана 92 U 235 Поглотив лишний нейтрон, яд­ро возбуждается и деформируется, приобретая вытянутую форму n n n n В ядре действует два вида сил: электростатические си­лы отталкивания между протона­ми, стремящиеся разорвать ядро, и ядер­ные силы притяжения между всеми нуклонами, благодаря которым ядро не распадается.


Часть внутренней энергии ядра переходит в кинетическую энергию разлетающихся осколков и частиц. Осколки быстро тормозятся в окружающей среде, в результате чего их кине­тическая энергия преобразуется во внутреннюю энергию среды (т.е. в энергию взаимодействия и теплового движения составляющих ее частиц). При одновременном делении большого количества ядер урана внутренняя энергия окружающей уран среды и соответственно ее температура заметно возрастают (т. е. среда нагревается). Таким образом, реакция деления ядер урана идет с выделе­нием энергии в окружающую среду. Энергия, заключенная в ядрах атомов, колоссальна. Например, при полном делении всех ядер, имеющихся в 1 г урана, выделилось бы столько же энергии, сколько выделяется при сгорании 2,5 т нефти.


92 U кг 3000 т каменного угля Е 1 = Е 2 Е1Е1 Е2Е2 В 1 кг урана содержится столько энергии, сколько можно получить при сжигании 3000 т каменного угля (примерно железнодорожный состав из 60 вагонов).


N На атомных электростанциях используют так называемые цепные реакции деления ядер. Рассмотрим механизм протекания цепной реакции деления ядра изотопа урана 92 U 235. Ядро атома урана в результате захвата нейтрона разделилось на две час­ти, излучив при этом три нейтрона. Два из этих нейтронов вызвали реакцию деления еще двух ядер, при этом образовалось уже четыре нейтрона. Эти, в свою очередь, вызвали деление четырех ядер, после чего образовалось девять нейтронов и т. д.


На рисунке показана схема цепной реакции, при которой общее число свободных нейтронов в куске урана лавинообразно увеличи­вается со временем. Соответственно резко возрастает число делений ядер и энергия, выделяющаяся в единицу времени. Поэтому такая ре­акция носит взрывной характер (она протекает в атомной бомбе). Цепная реакция возможна благодаря тому, что при делении каж­дого ядра образуется 23 нейтрона, которые могут принять участие в делении других ядер. Возможен другой вариант, при котором число свободных нейтро­нов уменьшается со временем. В этом случае цепная реакция прекра­ щается. Следовательно, такую реакцию тоже нельзя использовать для производства электроэнергии. В мирных целях возможно использовать энергию только такой цепной реакции, в которой число нейтронов не меняется с течением времени.


Для решения этой проблемы нужно знать, какие факто­ры влияют на увеличение и на уменьшение общего числа свободных нейтронов в куске урана, в котором протекает цепная реакция. Масса урана Количество примесей в уране Замедлитель Другие факторы Как же добиться того, чтобы число нейтронов все время оставалось постоянным? Оболочка Факторы


Масса урана Одним из таких факторов является масса урана. Дело в том, что не каждый нейтрон, излученный при делении ядра, вызывает де­ление других ядер. Если масса (и соответственно размеры) куска урана слишком мала, то многие нейтроны вылетят за его пре­ делы, не успев встретить на своем пути ядро, вызвать его деление и породить таким образом новое поколение нейтронов, необходимых для продолжения реакции. В этом случае цепная реакция прекра­ тится. Чтобы реакция не прекращалась, нужно увеличить массу урана до определенного значения, называемого критическим. Почему при увеличении массы цепная реакция становится возможной? Чем больше масса куска, тем больше его размеры и тем длиннее путь, который проходят в нем нейтроны. При этом вероятность встречи нейтронов с ядрами возрастает. Соответственно увеличивается число делений ядер и число излучаемых нейтронов. При некоторой так называемой критической массе урана число нейтронов, появившихся при делении ядер, становится равным числу потерянных нейтронов (т. е. захваченных ядрами без деления и вылетевших за пределы куска). Поэтому их общее число остается неизменным. При этом цепная реакция может идти длительное время, не прекращаясь и не приоб­ретая взрывного характера. Наименьшая масса урана, при которой возможно про­текание цепной реакции, называется критической массой. Если масса урана больше критической, то в результате резкого увеличения числа свободных нейтронов цепная реакция приводит к взрыву, а если меньше критической, то реакция не протекает из-за недостатка свободных нейтронов.


Количество примесей в уране Уменьшить потерю нейтронов (которые вылетают из урана, не прореагировав с ядрами) можно не только за счет увеличения массы урана, но и с помощью специальной отражающей оболочки. Для этого кусок урана помещают в оболочку, сделанную из вещества, хо­рошо отражающего нейтроны (например, из бериллия). Отражаясь от этой оболочки, нейтроны возвращаются в уран и могут принять участие в делении ядер. Помимо массы и наличия отражающей оболочки существует еще несколько факторов, от которых зависит возможность протекания цепной реакции. Например, если кусок урана содержит слишком много примесей других химических элементов, то они поглощают большую часть нейтронов и реакция прекращается. Оболочка


Замедлитель Еще одним фактором, влияющим на ход реакции, является нали­чие в уране так называемого замедлителя нейтронов. Дело в том, что ядра урана-235 с наибольшей вероятностью делятся под действи­ем медленных нейтронов. А при делении ядер образуются быстрые нейтроны. Если быстрые нейтроны замедлить, то большая их часть захватится ядрами урана-235 с последующим делением этих ядер. В качестве замедлителей используются такие вещества, как графит, вода, тяжелая вода (в состав которой входит дейтерий изотоп водорода с массовым числом 2) и некоторые другие. Эти веще­ ства только замедляют нейтроны, почти не поглощая их. Опасность! Высокое давление! Ввести регулировочные стержни!


Таким образом, возможность протекания цепной реакции опре­ деляется массой урана, количеством примесей в нем, наличи­ем оболочки и замедлителя и некоторыми другими факторами. Критическая масса шарообразного куска урана-235 приблизительно равна 50 кг. При этом его радиус составляет всего 9 см, поскольку уран имеет очень большую плотность. Применяя замедлитель и отражающую оболочку и уменьшая коли­чество примесей, удается снизить критическую массу урана до 0,8 кг. Плутониевый шар (макет), окружённый отражающими нейтроны блоками из карбида вольфрама. Реконструкция прибора 1945 года для определения критической массы.

Когда то по статьям журналов "Популярная механика" собрал в Блоге Майла тему о ядерном оружии,так что бы без особых заморок было понятно и обывателю. Только Майл Блоги упразднил и работа пропала.

Попробую повторить в "Космосе". Может когда кому сгодитсядля воспитания кого нибудь.
Помнится ещё в школе нас учили,что взорвать атомную бомбу проще простого - надо взять два куска Урана 235 в пол критической массы в форме полушара и соединить их в шар.Логичнее бы было ввести понятие "критический объём" -если считать,что освободившийсявследствие естественного распада ядра нейтрон должен столкнуться с другим ядром с вероятностью более 50 % и не покинуть шар в свободный полёт - объём как то понятнее.Ну ладно -принято и принято. Однако свести два куска воедино -довольно сложная задача.Дело в том, что излучая нейтроны естественным распадом, эти куски уже с расстояния в 1 метр начинают довольно бурно взаимодействовать и при дальнейшем сближении просто рассыпятся от внутренних микровзрывов и как кто то сказал -"даже не успеют обжечь руки".Однако подобная бомба была и взорвалась она над Хиросимой. Только устроена была похитрее.
На практике физикам пришлось работать с реальными материалами. Уран 235 содержит примеси и получение чистоты свыше 90 % сильно удорожает и усложняет производство.Кроме того в процессе реакции сразу начинают накапливаться продукты распада,которые сами начинают активно поглощать нейтроны. Поэтому для подрыва лучше иметь поболее критических масс. И надо свести их вместе с очень большой скоростью - а как? А стрельнуть из пушки одним куском в другой. Такая схема получила название "пушечной сборки".

ПУШЕЧНАЯ БОМБА

Бомба состояла из урановой пули,урановой мишени и зенитного ствола. Для того чтобы завысить значение критической массы - урановая мишень была собрана из нескольких "бубликов с дыркой " - нейтроны могли улетучиваться как снаружи, так и в "дырку".Что позволяло набрать массу сверх критической. Каждый диск имел диаметр 16 см,глубину 16 см и отверстие 10 см. Мишень имела оболочку из стали с внутренним покрытием карбидом вольфрама. Пуля состояла из 6-ти урановых шайб (уран вступает в реакцию с кислородом и при обработке может воспламениться,выделяя убийственный газ) тоже покрытых карбидом вольфрама и нержавейкой. Частичная задача оболочек - отразить хотя бы часть улетающих нейтронов. Ствол взяли от обычной зенитки 76,2 мм калибром, расточили до 100 мм и обрезали до 1,8 м. Урановая пуля была на доли миллиметра потолще отверстия ствола,что бы пуля не пошла на мишень случайным образом, а только по "вздутию" ствола после срабатывания основного заряда. "Капсуль"- пироксилин ставили уже при заходе на цель.Вес уранового топлива составил 64 кг, длина всей сборки составила немного более 2 метров(запомните длину сборки -она будет упомянута в дальнейшем).Эта бомба имела единственное достоинство - она не могла не взорваться.Её даже не "катали".Главный недостаток - даже при скорости "пули" в 300 м/сек успевало отработать менее 1-го % урана, то есть примерно полкило. Остальное испарилось или распылилось и японцы долгие годы тряслись над каждой выпавшей волосёнкой.Тем не менее предполагаемый эквивалент последствий -13 тысячь тонн тротила.

ИМПЛОЗИЯ

Идею "сжать" объём приписывают британскому физику Клаусу Фуксу, хотя видимо эта идея витала давно,была проблема с реализацией. Очень уж быстро бомба появилась в СССР,после получения одного из секретов. Видимо база была уже подготовлена. Если нет таких материалов в природе, которые способны удержать реагент при таких температурах,появилась идея сжимать объём направленным взрывом. При этом ядерный заряд из немного докритического при сжатии станет сверхкритическим. Для этого надо сформировать сферическую ударную волну, направленную внутрь.Вот тут появляется Плутоний 239. При распаде Плутония образуется несколько больше нейтронов - там где Уран даёт 2 ,Плутоний даёт 3 - грубо говоря. В результате критический объём для Плутония значительно уменьшается до 8 см по диаметру против 16-ти для Урана (если правильно помню).Если для Плутония понадобилось 2 тонны взрывчатки -сколько бы понадобилось шарику Урана! Ещё и вероятность искажения взрывной волны вследствие технических погрешностей намного возрастает.

ПЛУТОНИЕВЫЙ МЯЧ

Для сжатия шара надо было собрать взрывчатку в виде шара.Так появилось устройство чем товнешне напоминающее футбольный мяч

20 шестигранных и 12 пятигранных блоков взрывчатки.сходящихся на конус собирались в шар.Эти блоки назвали "взрывчатыми линзами" и в них крылся главный секрет - каждый блок состоял из двух типов взрывчатки -внешней быстрой и внутренней -медленной. Именно форма конуса этой медленной взрывчатки представляла главную трудность. Американцам пришлосьпроизвести более 1 700 взрывов что бы добиться нужной формы конуса.Результирующая ударная волна должна сформироваться в шар всеми 32-умя линзами с огромной точностью.

Вес взрывчатки достиг 2,5 тонн.

Под взрывчаткой находился слой алюминия 11,5 см и весом 120 кг. Назначения алюминия -уменьшить долю отражнной части ударной волны, возникающей вследствие большой разницы плотностей взрывчатки и слоя Урана 238 расположенного ниже.Под слоем алюминия находился слой Урана 238 - 7 см и весом 120 кг. Назначение его - отражатель нейтронов. U-238 поглощает низкоэнергичные нейтроны, но "неохотно" - вроде того что своего "добра" хватает.И наконец внутри всех этих одёжек располагается шарик Плутония 239. Плутоний оказался хитрым веществом - во первых в природе он не имеется.Его получают облучением Урана в ядерном реакторе нейтронами,замедленными "тяжёлой водой". Стоимость Плутония в 6 раз выше чем Урана. Во вторых - Плутоний при остывании в отливке проходит4 фазовых перехода. При последнем при 122 градусах Цельсия просто раскрошивается.Пришлось его легировать Галлием.Получился шарик из двух половинок диаметром 9 см и 6,5кг весом.Теперь надо подорвать все 32 линзы с одновременностью не превышающей миллиардных долей секунды.Были разработаны новые взрыватели - проволочки, взрывающиеся под мощным электрическим ипульсом. К ним понадобились высоковольтные конденсаторы,разрядники,аккумуляторы - ещё 200 кг,но это уже сущая ерунда по сравнению с весом взрывчатки. Но...Но и это ещё не всё - дело в том, что скорость нейтронов конечна -пока они долетят до другого ядра, да ещё попадут ли не попадут. У нейтронов,находящихся ближе к поверхности - вероятность бездарно покинуть шарик сильно возрастает. Отреагировать успеет только небольшая часть материала до того как он разлетиться. Получается "пшик"-тепловой хлопок. Нужен дополнительный источник нейтронов в нужный момент.Такой нашёлся-изотоп Полония -210 в контакте с берилием при сжатии создавал дополнительный всплеск нейтронов.Но время жизни Полония не велико -за 138 суток он теряет свою активность вдвое и уже не пригоден. Поэтому в первых бомбах в корпусе был предусмотрен отвинчивающийся люк через который вынималась одна из взрывчатых линз.В шарике плутония имелось отверстие диаметром 2 см. В него и вставлялся цилиндрик из Полония +берилий.Вот теперь уже получился взрыв эквивалентом в 20 килотонн тротила.Первое такое устройство было взорвано в Нью-Мексико 16-го июля 1945-го.

И тут есть одна странность

через 21 день была сброшена бомба пушечной сборки на Хиросиму, а ещё через три дня третья,опять плутониевая бомба на Нагасаки. Зачем надо было кидать неэкономичную урановую бомбу? 64 кг недешёвого Урана просто распылить? Не лучше ли было пустить его на Плутоний? Даром что ли достался?Если обратить внимание на длину пушечной сборки - немногим более 2 метра и посмотретьна данные ФАУ-2 - к удивлению можно увидеть,что длина боевой части ФАУ-2 = 2м 10 см.Для каких то неясных целей немцы производили в Норвегии тяжёлую воду. Норвежские партизаны по чьему то приказу потопили баржу с этой водой и своими гражданами.Союзники поспешно высаживались в Нормандии и чудом не попали под танки.Немцы с тупой настойчивостью долбили недешёвыми ракетами Лондон, а англичане с тем же упорством бомбили пусковые установки. Странно всё это. Возникает подозрение, что Лондону немного оставалось что бы не стать первым атомным полигоном. Не хватило Урана.Американцы перехватили,добавили своего и посмотрели что бы было на Хиросиме.Возможно эта бессмысленая бобардировка и подвинула Клауса Фукса передать Союзу секрет формы взрывчатых линз -пишут, что денег он не просил и какими то коммунистическими идеями не болел. Гипотеза всего лишь.

ПРОДОЛЖИМ

Делались попытки увеличить мощность взрыва. Даже складывать плутониевый сердечник как дольки апельсина взрывом. Предел в 100 килотонн оказался непреодолим.Вместо изотопного источника нейтронов -были созданы такие "нейтронные трубки"-значительноболее мощный источник нейтронов.


Работает это устройство таким образом - между катодом (керамика насыщенная тритием) и анодным узлом подаётся импульс в 100 киловольт.В анодном узле (керамика с дейтерием)образуются ионы дейтерия, которые разгоняются электрическим полем. Попадая в катод,протон как бы отрывается и увязает. Нейтрон пролетает дальше.Кроме этого упростилась схема подрыва- расчитанные по геометрии Римана канавки с высоко стабильным горючим веществом взрывают все 32 взрывчатых линзы от меньшего количества взрывателей.И как указывается - такая схема стала канонической и особых изменений уже не имела.

По части устрашающего действия атомной бомбы - помнится читанная когда то фраза при работе в кораблестроительном бюро -" при взрыве атомной бомбы в 100 килотонн (правда не указывалось надводный или подводный взрыв) на расстоянии 1,8 мили (миля -1852 метра)корабль должен сохранять живучесть и боеспособность на 70 %".Обычный обыватель наверное считает,что одна бомба снесёт такой город как Питер.Когда то и я так считал.

Поскольку 100 килотонн оказались пределом,физикам пришлось сосредоточится на реакции термоядерного синтеза. Критической массы водородное топливо не имеет - Солнце пережигаетводород в гелий и не взрывается. Наращивай мощность взрыва неограниченно. Надо только ядра атомов водорода так разогнать - что бы столкнуть в лоб, преодолев силы отталкивания одноимённых зарядов. Логика подсказывает,что надо разогреть, используя уже имеющуюся атомную бомбу.Уже к концу 1945-го года Эдвард Теллер предложил конструкцию,названную "классический супер"- труба,заполненная дейтерием,с одного конца которой располагалась атомная бомба.Предполагалась промежуточная камера, заполненная смесью дейтерия и трития - у смеси синтез начинается при меньших давлениях, чем у одного дейтерия.По аналогии -атомная бомба играла роль спички, смесь дейтерия с тритием- стакана бензина, дейтерий -дрова -вот и костёр. Однако понадобилось бы столько трития сколько его не было.Следующей Тейлором была предложена конструкция из чередующихся слоёв урана,дейтерия итрития с плутониевым инциатором в середине.

К похожей схеме в 1948-ом году пришёл Андрей Сахаров.Его конструкция получила название"Слойка". Однако вместо проблемного трития с дейтерием Сахаров предложил использоватьдейтрид лития -кристаллический белый нерадиактивный порошок. Оказалось под воздействиемнейтронов первичного ядерного взрыва -дейтрид лития вырабатывает тритий. И за короткоевремя успевает наработать достаточное количество для синтеза. Кроме того оказалось,чтоУран- 238 , который является отходами, может прекрасно делиться под воздействием нейтронов от реакции синтеза,которые в 10 раз энергичнее.Заряд дополнился оболочкойиз Урана -238.

При взрыве атомного запала - медленные нейтроны нарабатывают в дейтрите лития- тритий.Дейтерий в нём имеется и так.Такая бомба была взорвана на башне Семипалатинского полигона 12 августа 1953 года.Мощность составила 400 килотонн. Правда предполагается что доля синтеза составила 20% . Основную долю дал Уран- 238 от нейтронов синтеза. Зато радиоактивной грязи получилось больше чем за всю последующую историю испытаний.

"МАЙК" -американский гиппопо

Тем не менее настоящий прорыв совершили американцы в году предыдущем -1 ноября 1952 года на атолле Элугелаб в Тихом океане было взорвано 74-тонное устройство размером с двухэтажный дом и развившее мощность в 10 мегатонн.Попытки разогреть водородное топливо ядерным взрывом приводят к тому,что большая часть "термояда" не успевает отреагировать и разбрасывается в окружающее пространство.По аналогии с атомной бомбой напрашивается встречный взрыв для сдерживания термоядерного реагента хотя бы на мгновение. Для этого способ есть -Уран 238 , делящийся на быстрыхнейтронах синтеза.Были собраны ведущие физики, в том числе по плазме и сверхвысоким давлениям.Математики.Гениальная идея состояла в том что бы использовать не сам взрыв первичного атомного заряда, а мощный поток рентгеновского излучения, возникающий в нём на начальном этапе, пока сам иницирующий заряд ещё не разрушен. Оказывается есть такой всплеск.Результатом колоссального изыска явилась такая конструкция

в верхней части находится иницирующая атомная бомба, ниже -термоядерный блок.При срабатывании атомного заряда рентгеновское излучение опережает ударную волну.Распостраняясь вдоль стенок цилиндрического корпуса,покрытого полиэтиленом -превращает полиэтилен в плазму. Плазма переизлучает более мягкое рентгеновское излучение,лучше поглощаемое колбой из урана 238 . Колба начинает взрывообразно испаряться,сжимая то что находится внутри.А внутри находится дейтерий при температуре близкой к нулю по Кельвину(-273 по Цельсию) с плутониевой трубкой по центру. Плутониевая трубка сжимается до сверх критического состояния и взрывается. Начинается синтез в дейтерии. И наконец энергичные нейтроны синтеза взрывают схлопывающуюся урановую колбу.Весь процесс должен поспеть до прихода ударной волны от первичного атомного заряда.Успех был потрясающим,огорчали размеры установки с криогенным оборудованием.Сахаровская слойка была вполне лётным предметом.Обоюдные секреты долго секретится не смогли. Дейтерий заменился дейтридом лития, добавился экран из Урана 238 и конструкция приняла вид вполне завершённый для обеих держав.Такая термоядерная бомба называется трёхфазной.

Если заменить урановую колбу неделящимся материалом - энергичные нейтроны синтеза разбегаются на большие расстояния и обладают высокой проникающей способностью. Такие бомбы называют двухфазными- варварские нейтронные бомбы,наделавшие когда то много шума -вроде того что уничтожают население,а нажитое добро остаётся. Что останется не ясно. А вот против летящих боеголовок такие предпологалось использовать - взрывать их на траектории полёта баллистических ракет,нейтронами портя ядерное горючее внутри боеголовки.

Какая должна бы появится мысль- учитывая все сложности,точности,наносекунды, то что боезапасы излучают и портятся с временем -нужен постоянный контроль и обслуживание.Наша экономика приняла несколько не тот вид - не любит раскошеливаться на вещи затратныеи не "ходовые" .Американцы то же не торопятся даже с космическими кораблями.То же не любят излишне тратиться.Не являются ли эти ядерные щиты "пугалом" полуистлевшим от времени?

ТАКТИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ коротко

В Питере во дворе Музея Артиллерии что рядом с Петропавловской крепостью можно видетьтакую "дуру"

наряду с разработкой стратегического оружия - поражать врага в его логове - велись работы по созданию тактического оружия, применимого в условиях наличия линии фронта. Для этого требовалось уменьшать количество ядерного вещества значительно ниже критической массы. Из говорильни выше следует что нужны дополнительные источники нейтронов -вроде изотопного полония с берилием - натыкать ими шашку плутония.Удалось снизить эквивалент до 2 , 0.8 и даже 0.01 килотонн тротила.Установки выполнялись как в виде самоходных тяжеловесов.так и даже в виде полевых миномётов

однако судя по системамм контроля и биологической защиты срок "жизни" боеприпасов был невелик - всего несколько месяцев.

БРОНЕБОЙНЫЙ УРАН

В своё время много газетного шума наделало применение в бронебойных снарядах сердечникаиз обеднённого урана. Страх перед всем радиоактивным.Причина применения обеднённого урана - он близок по плотности к главному бронебойному претенденту - вольфраму. Однако вольфрам дорог, а обеднённый уран - дармовой отхо датомного производства (для страны его имеющего).Кроме того при обычных скоростях артснарядов -вольфрам "подплющивается" о броню, уран скалывается чешуйками самозатачиваясь.

При задании большей начальной скорости вольфрам начинает скалываться так же как сердечник из урана. Но ядовитость и горючесть урана при проникновении внутрь бронемашины из недостатка становиться достоинством - от нагрева возгорается и выделяет смертельно отравные газы,добивая не добитых.

ИНФОРМАЦИЯ "вылущена" из нескольких статей журналов "Популярная механика" как возможно проще.