Найти в Дзене
Белорус и Я

Мы находимся в 100 секундах от ядерной катастрофы. Прячьте от детей атомные бомбы

Мы продолжаем описывать глобальные суперкатастрофы, с которыми может столкнуться и обязательно столкнётся человечество в ближайшее время. На очереди Катастрофа № 18: Ядерная дубина На заре человечества наши пращуры запросто убивали друг дружку. По данным палеонтологов, примерно каждая седьмая смерть была следствием удара дубинкой по темени. Речь идет вовсе не о межплеменных войнах и конфликтах, а именно о дубинке соплеменника, не совсем рассчитавшего свои силы. Такова была расплата за полученное оружие в эпоху, когда гуманистические ценности еще не совсем овладели умами. В «додубиночную» эпоху такого беспредела не было, да и не могло быть: убить человека одними руками или зубами было не так просто, а вот с помощью мощного наступательно-оборонительного орудия – легко. Что могло произойти в случае, если бы вместо дубинок в руки кроманьонцев попали сразу пистолеты, представить себе нетрудно. Известный британский ученый М. Риз в книге «Наш последний час» написал: «Рано или поздно созданна
Оглавление
Мы продолжаем описывать глобальные суперкатастрофы, с которыми может столкнуться и обязательно столкнётся человечество в ближайшее время. На очереди

Катастрофа № 18: Ядерная дубина

На заре человечества наши пращуры запросто убивали друг дружку. По данным палеонтологов, примерно каждая седьмая смерть была следствием удара дубинкой по темени. Речь идет вовсе не о межплеменных войнах и конфликтах, а именно о дубинке соплеменника, не совсем рассчитавшего свои силы. Такова была расплата за полученное оружие в эпоху, когда гуманистические ценности еще не совсем овладели умами. В «додубиночную» эпоху такого беспредела не было, да и не могло быть: убить человека одними руками или зубами было не так просто, а вот с помощью мощного наступательно-оборонительного орудия – легко. Что могло произойти в случае, если бы вместо дубинок в руки кроманьонцев попали сразу пистолеты, представить себе нетрудно.

На заре нашей цивилизации большинство людей погибало не в войнах и на охоте, а в "бытовых конфликтах". Просто от неосторожного применения сверхвысокотехнологичного оружия - дубины, копья или ножа. Фото: www.shkolazhizni.ru
На заре нашей цивилизации большинство людей погибало не в войнах и на охоте, а в "бытовых конфликтах". Просто от неосторожного применения сверхвысокотехнологичного оружия - дубины, копья или ножа. Фото: www.shkolazhizni.ru

Известный британский ученый М. Риз в книге «Наш последний час» написал:

«Рано или поздно созданная нами техника уничтожит Вселенную и нас вместе с ней».

Скорее всего, ученый несколько перегнул палку: уничтожить Вселенную нам вряд ли удастся, зато себя в ней – можем. С этим согласны многие специалисты. Канадский философ Дж. Лесли считает, что человечество с 30-процентной вероятностью уничтожит себя уже в ближайшие столетия. И это довольно оптимистичный прогноз.

Что нам стоит взрыв устроить

Когда-то очень давно, три четверти века назад, «Манхэттенский проект», на конечной стадии которого была создана первая атомная бомба «Тринити», взорванная на полигоне в Неваде, продолжался с 1942 по 1946 год. В нем было задействовано 130 тысяч человек, а стоил он 2 миллиарда долларов (более 30 миллиардов по нынешнему курсу). Два десятилетия спустя то, что делали 130 тысяч, почти смогли повторить трое бывших студентов. Может быть, и повторили бы, если бы их не остановили.

В 1964 году Пентагон задался вопросом, насколько открыта информация по ядерному оружию и может ли какая-нибудь организация создать себе небольшой «ядерный козырь». Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, решено было провести «разведку боем». В качестве разведчиков выбрали троих молодых американцев, только что окончивших высшие учебные заведения. Вернее, сначала их было двое, Дэвид Добсон (выпускник университета Беркли) и Дэвид Пипкорн (Принстонский университет), но через год выбывшего Пипкорна сменил Роберт Сэлдон (университет штата Висконсин). Эксперимент, который с их помощью решили провести пентагоновские специалисты, получил кодовое название «Страна N». Целью его было проверить, насколько легко неспециалистам (а ни один из упомянутых студентов до того не соприкасался с ядерной физикой), пользуясь исключительно открытыми источниками, воссоздать технологию производства простейшего ядерного заряда. К тому времени кроме России и США такими технологиями владели еще Великобритания и Франция. На очереди уже стоял Китай. Буква N в названии проекта символизировала очередной номер следующего атомного государства (для США это 1, для России – 2, для Великобритании – 3 и т. д.).

Титульный лист некогда секретного сводного отчета об итогах проекта "Страна N". В сильно сокращённом виде отчёт был рассекречен в 2003 году
Титульный лист некогда секретного сводного отчета об итогах проекта "Страна N". В сильно сокращённом виде отчёт был рассекречен в 2003 году

В качестве конечной цели вчерашние студенты выбрали бомбу, аналогичную той, что была сброшена в 1945 году на Нагасаки. Она принципиально отличалась от той, что уничтожила Хиросиму, – была более сложной, но зато и более эффективной. В «Толстяке», как называли бомбу для Нагасаки, чтобы получить цепную реакцию, использовался принцип имплозии, когда сделанное из плутония ядро сжималось до высокой плотности с помощью специально рассчитанного химического взрыва. Грубо говоря, ядро обкладывалось взрывчаткой, все это помещалось в бронебойную скорлупу, после чего взрывчатка подрывалась, плутоний сжимался, подобно сжимающемуся снежному комку, плотность его перерастала критическую, после чего начиналась цепная ядерная реакция.

Главной сложностью здесь было рассчитать химический взрыв так, чтобы взрывчатка рванула, создавая в ядре равномерно растущую плотность. В противном случае цепная реакция в отдельных его частях могла начаться раньше, и взрыв произошел бы еще до того, как все ядро было бы к нему готово. Взрыв тогда просто разрушил бы саму бомбу, не причинив особого вреда окружающей среде.

В сброшенном на Хиросиму «Малыше» использовался более простой «пушечный способ». Тут в заряде увеличивалась не плотность, а масса. Для этого в урановое ядро, масса которого была близка к критической, «выстреливался» дополнительный кусок урана. После того как он попадал в цель, масса заряда переходила за критическую черту и в нем начиналась цепная реакция, перераставшая во взрыв. Недостатком способа являлось то, что как бы ни была велика скорость «урановой пули», она все равно начинала взаимодействовать с «целью» еще до попадания, на участке подлета. В результате цепная реакция начиналась раньше нужного момента, и большая часть урана просто разлеталась, не приняв участия в общем взрыве. Соответственно и мощность его была значительно ниже возможной.

Макет бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки
Макет бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки

В течение года участники эксперимента читали имевшуюся в свободном доступе (в магазинах и библиотеках) литературу, штудировали физические журналы и посещали открытые лекции по ядерной физике. Уже к маю 1965-го года они рассчитали и сконструировали систему линз, приводящую к хорошей имплозии; в июне начали экспериментировать с химическим детонатором, а к декабрю создали четкую схему имплозии. Полный чертеж «самопальной» атомной бомбы появился на свет в апреле 1966 года. Год группа экспертов во главе с куратором «Страны N» физиком-ядерщиком Арту Хаджинсом разбиралась в бумагах и в апреле 1967 года вынесла четкий вердикт: если бы бомба Добсона и Селдена была собрана, она непременно взорвалась бы и могла бы уничтожить город с населением порядка 100 тысяч человек.

Бомба, спроектированная американскими аспирантами, была весьма громоздкой и, в случае ее создания, не смогла бы влезть даже в тяжелый бомбардировщик. Зато ее можно было собрать на месте, в каком-нибудь подвале, используя для постройки легкодоступные материалы. Проблема заключалась только в том, где достать 50 килограммов обогащенного урана-235, из которого изготавливался сам заряд.

Бомба в чемодане

То, что в 1940-х годах несколько лет разрабатывали совместно тысячи ученых, в 1960-х – три года трое аспирантов, в 1970-х стало под силу уже одному студенту. В 1976 году учащийся Принстонского университета Джон Аристотель Филипс не только выпустил студенческую работу, в которой подробно описывалась технология создания миниатюрной ядерной бомбы, но и собрал ее прототип (без заряда) размером с небольшой чемоданчик.

Научный руководитель Филипса, известный американский физик-ядерщик Фримен Дайсон, поставив студенту за работу высший балл, сказал, что, по всем прикидкам и подсчетам, эта бомба, будучи заряженной, непременно сработает, и посоветовал работу сжечь, а прототип – разломать. Однако сделать это уже не представлялось возможным, ибо работа «уплыла» в спецхран ФБР вместе с опасным чемоданчиком. Да и к самому студенту была приставлена неслабая охрана, ибо до федералов дошли сведения о том, что Филипсом весьма заинтересовалась пакистанская разведка.

Обо всем этом сам Филипс рассказал в своих воспоминаниях. Мне довелось встречаться с Ф. Дайсоном, и на вопрос о Филипсе он ответил:

– Это неправда, у меня никогда не было таких студентов. У меня был студент, который очень хорошо узнавал чужие тайны. Он удивил меня, когда узнал очень много секретной информации, не имея к ней допуска. Но он не создал тогда никакого оружия. Он стал потом неплохим инженером, у него сейчас есть своя компания, которая существует очень неплохо, и ему вовсе не нужно изобретать ядерное оружие.

Если Дайсон говорит: не было, значит, не было. Что касается Джона Аристотеля Филипса, уточню, что впоследствии он оставил физику и стал известным политтехнологом. Его компания «Аристотель интернэшнл инк» участвовала, кроме прочего, в подготовке выборов американского президента Джорджа Буша-младшего и украинского президента Виктора Ющенко.

Испарившийся плутоний?

Итак, главным препятствием в деле создания действующей ядерной петарды сегодня является проблема получения самого заряда – литого шарика оружейного урана или плутония. Причем если урана на одну бомбу должно быть 45–50 килограммов, то плутония хватит 5–8. Можно сделать взрывчатку и из калифорния-252 – его для взрыва мощностью в 2 тонны тротила потребуется всего около 3 граммов, однако изготовить эти граммы сложнее, чем килограммы плутония. А достать последний, хотя и сложно, но можно.

При ревизии на японском заводе по переработке радиоактивного топлива в 2003 году была выявлена недостача 206 килограммов хранившегося там плутония.

На японском заводе по переработке радиоактивного топлива в 2003 году была выявлена недостача 206 килограммов хранившегося там плутония. Фото: resize.indiatvnews.com
На японском заводе по переработке радиоактивного топлива в 2003 году была выявлена недостача 206 килограммов хранившегося там плутония. Фото: resize.indiatvnews.com

Ответственные лица тогда заявили об обычной «утруске», когда 101 килограмм якобы перемешался с жидкими отходами и попросту уплыл. Оставшиеся же 105 килограммов, которые в эти отходы уже не влезали ни по каким физическим и химическим параметрам, были объявлены простой ошибкой в расчетах, типа их и не было никогда. Это при том, что плутония на заводе хранилось не так и много, 6 890 килограммов, а ошибка весьма солидная (тем более для такого серьезного предприятия).

Случаи с аспирантскими и студенческими ядерными фугасами – не самые удивительные. Уже в конце 1990-х годов задача постройки… нет, не ядерной бомбы, а действующего ядерного реактора-размножителя оказалась под силу обычному американскому бойскауту Дэвиду Хану, прозванному за это "ядерным бойскаутом". Подробнее мы писали об этом в прошлом году:

Когда все обнаружилось, рядовых американцев спросили:

– Вы знаете, чем занимается ваш сын по вечерам? Он говорит, что пошел на дискотеку или на свидание. Но, может быть, он собирает в сарае ядерный реактор?..

Свой реактор в сарае мачехи 14-летний Хан строил в надежде получить высшую награду бойскаутов - знак "Белого орла". Фото: stiintasitehnica.com
Свой реактор в сарае мачехи 14-летний Хан строил в надежде получить высшую награду бойскаутов - знак "Белого орла". Фото: stiintasitehnica.com

Ядерную бомбу становится изготовить всё проще. И она вполне может стать современным аналогом той же "дубинки современного кроманьонца", которой наш древний пращур "глушил" своего соплеменника.

100 секунд до ядерного Апокалипсиса

В 1947 году создатели первой атомной бомбы совместно с журналом Чикагского университета «Bulletin of atomic scientists» организовали проект под названием «Часы Судного дня» («Doomsday clock»). Периодически на обложке журнала печатается циферблат часов со стрелками, установленными за несколько минут до полуночи, – символического наступления ядерной катастрофы. Решение о переводе стрелки принимает совет экспертов, в числе которых 18 лауреатов Нобелевской премии. Перевод производится после того, как угроза атомного Армагеддона после каких-нибудь событий становится более или менее реальной. Изначально часы были установлены на 23:53. После того, как в 1949 году первую свою атомную бомбу испытал СССР, их перевели сразу на 4 минуты вперед. Еще 1 минуту добавили после того, как США и СССР почти одновременно провели испытание термоядерного фугаса. Затем в 1960 и 1963 годах, после подписания договоров о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой, их перевели назад на 5 и еще на 5 минут, однако в 1968 году, после того, как в клуб ядерных держав вступили Франция и Китай, эксперты снова вычли 5 минут, и т. д. В начале 2017 года, после заявления нового президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и отрицании климатических изменений, а также в связи с ростом националистических настроений в мире, часы были переведены еще на полминуты вперед. Теперь они стали показывать 23:57:30.

Колебания минутной стрелки на протяжении нескольких десятилетий
Колебания минутной стрелки на протяжении нескольких десятилетий

В следующем году причиной сдвига часов ещё на полминуты в сторону полуночи стали рост напряжённости в мире и проведённые в Северной Корее ядерные испытания. Ещё 20 секунд у человечества к началу 2020 года отвоевали «неспособность мировых лидеров противостоять все более вероятным угрозам ядерной войны, таким как прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, усиление напряженности в отношениях между США и Ираном, отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР; неспособность бороться с изменением климата; усугубление глобальных проблем информационной войной в киберпространстве, рост числа фейковых новостей и спланированных кампаний по дезинформации в интернете». Теперь часы показывали 23:58:20.

В январе (а решение о «переводе стрелок» по итогам прошедшего года принимается в январе следующего) 2021 и 2022 годов эксперты оставили стрелки на позиции «100 секунд до полуночи». Так близко к страшному моменту они не были никогда. Но что-то мне подсказывает, что в грядущем январе нас ждёт новая и очень существенная временная поправка.

Мнение эксперта, профессора Принстона Фримена Дайсона читайте здесь:

Всемирно известный физик рассказал, как нам избежать ядерной катастрофы | Белорус и Я | Дзен (yandex.ru)

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Описанная катастрофа – восемнадцатая из 24 глобальных катастроф, грозящих (или не грозящих) человечеству в ближайшее время. Список катастроф можно найти здесь:

В ближайшие дни - катастрофа № 19: Любопытство нас погубит

Валерий ЧУМАКОВ, Москва

Фото: wikipedia.org

© "Белорус и Я", 2022

Дочитали до конца? Было интересно? Поддержите журнал, подпишитесь и поставьте лайк!

Другие материалы нашего портала о Науке Союзного государства смотрите здесь

ТОП-3

Жорес Алфёров: "Не мог же я после этого сказать Черномырдину: катись со своим "Домом" подальше"
Белорус и Я
15 марта 2021
Три важных мегапроекта, которые могут вывести Россию и Беларусь в лидеры экономического роста
Белорус и Я
20 января 2021