ការផ្ទុះគ្រាប់បែកបរមាណូ និងអ៊ីដ្រូសែន។ ភាពខុសគ្នានៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន និងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ

គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន (Hydrogen Bomb, HB, VB) គឺជាអាវុធនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំដែលមានថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញមិនគួរឱ្យជឿ (ថាមពលរបស់វាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណជា megatons នៃ TNT) ។ គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការគ្រាប់បែក និងគ្រោងការណ៍រចនាសម្ព័ន្ធគឺផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃការលាយ thermonuclear នៃនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីដ្រូសែន។ ដំណើរការដែលកើតឡើងកំឡុងពេលផ្ទុះគឺស្រដៀងនឹងដំណើរការដែលកើតឡើងនៅក្នុងផ្កាយ (រួមទាំងព្រះអាទិត្យ)។ ការសាកល្បងដំបូងនៃ WB ដែលសមស្របសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយ (គម្រោងដោយ A.D. Sakharov) ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងសហភាពសូវៀតនៅឯកន្លែងហ្វឹកហាត់នៅជិត Semipalatinsk ។

ប្រតិកម្ម thermonuclear

ព្រះអាទិត្យមានបម្រុងអ៊ីដ្រូសែនដ៏ធំ ដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលថេរនៃសម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជ្រុល (ប្រហែល 15 លានដឺក្រេខេលវីន)។ នៅដង់ស៊ីតេ និងសីតុណ្ហភាពនៃប្លាស្មាខ្លាំង ស្នូលនៃអាតូមអ៊ីដ្រូសែនបានប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យ។ លទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃស្នូលហើយជាលទ្ធផលការបង្កើតស្នូលនៃធាតុធ្ងន់ជាង - អេលីយ៉ូម។ ប្រតិកម្មនៃប្រភេទនេះត្រូវបានគេហៅថាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear ពួកវាត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយការបញ្ចេញថាមពលដ៏ធំសម្បើម។

ច្បាប់នៃរូបវិទ្យាពន្យល់ពីការបញ្ចេញថាមពលកំឡុងពេលប្រតិកម្ម thermonuclear ដូចខាងក្រោមៈ ផ្នែកមួយនៃម៉ាស់នៃស្នូលពន្លឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតធាតុធ្ងន់នៅតែមិនប្រើ ហើយប្រែទៅជាថាមពលសុទ្ធក្នុងបរិមាណដ៏ធំសម្បើម។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលរាងកាយសេឡេស្ទាលរបស់យើងបាត់បង់រូបធាតុប្រហែល 4 លានតោនក្នុងមួយវិនាទី ដោយបញ្ចេញថាមពលជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងលំហរខាងក្រៅ។

អ៊ីសូតូបនៃអ៊ីដ្រូសែន

អាតូមសាមញ្ញបំផុតនៃអាតូមដែលមានស្រាប់គឺអាតូមអ៊ីដ្រូសែន។ វា​មាន​ប្រូតុង​តែ​មួយ​គត់​ដែល​បង្កើត​ជា​ស្នូល ហើយ​អេឡិចត្រុង​មួយ​វិល​ជុំវិញ​វា។ ជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃទឹក (H2O) វាត្រូវបានរកឃើញថាទឹក "ធ្ងន់" មានវត្តមាននៅក្នុងវាក្នុងបរិមាណតិចតួច។ វាមានអ៊ីសូតូប "ធ្ងន់" នៃអ៊ីដ្រូសែន (2H ឬ deuterium) ដែលស្នូលរបស់វា បន្ថែមពីលើប្រូតុងមួយ ក៏មាននឺត្រុងមួយផងដែរ (ភាគល្អិតនៅជិតក្នុងម៉ាស់ទៅនឹងប្រូតុង ប៉ុន្តែគ្មានបន្ទុក)។

វិទ្យាសាស្រ្តក៏ស្គាល់ទ្រីទីយ៉ូមផងដែរ - អ៊ីសូតូបទីបីនៃអ៊ីដ្រូសែនដែលជាស្នូលដែលមានប្រូតុង 1 និងនឺត្រុង 2 ក្នុងពេលតែមួយ។ Tritium ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយអស្ថិរភាព និងការពុកផុយដោយឯកឯងថេរជាមួយនឹងការបញ្ចេញថាមពល (វិទ្យុសកម្ម) ដែលបណ្តាលឱ្យមានការបង្កើតអ៊ីសូតូបអេលីយ៉ូម។ ដាននៃ tritium ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្រទាប់ខាងលើនៃបរិយាកាសរបស់ផែនដី៖ វានៅទីនោះក្រោមឥទ្ធិពលនៃកាំរស្មីលោហធាតុ ដែលម៉ូលេគុលឧស្ម័នដែលបង្កើតបានជាខ្យល់ឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរស្រដៀងគ្នា។ វាក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរដើម្បីទទួលបាន tritium នៅក្នុងរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដោយការ irradiating អ៊ីសូតូម lithium-6 ជាមួយនឹង flux នឺត្រុងដ៏មានឥទ្ធិពល។

ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការសាកល្បងដំបូងនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន

ជាលទ្ធផលនៃការវិភាគទ្រឹស្តីដ៏ហ្មត់ចត់ អ្នកឯកទេសមកពីសហភាពសូវៀត និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថា ល្បាយនៃ deuterium និង tritium ធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការចាប់ផ្តើមប្រតិកម្ម fusion thermonuclear ។ ប្រដាប់ដោយចំណេះដឹងនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អំពីការបង្កើតគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1950 ។ហើយរួចទៅហើយនៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ 1951 ការធ្វើតេស្តសាកល្បងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងសាកល្បង Eniwetok (អាតូលនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក) ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមានតែការលាយបញ្ចូលគ្នានៃទែរម៉ូនុយក្លេអ៊ែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានសម្រេច។

ជាងមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1952 ការធ្វើតេស្តលើកទីពីរនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលមានសមត្ថភាពប្រហែល 10 Mt នៅក្នុង TNT ត្រូវបានអនុវត្ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផ្ទុះនោះស្ទើរតែមិនអាចហៅថាជាការផ្ទុះនៃគ្រាប់បែកបរមាណូក្នុងន័យទំនើបនោះទេ៖ តាមពិតឧបករណ៍នេះគឺជាធុងធំមួយ (ទំហំផ្ទះបីជាន់) ដែលពោរពេញទៅដោយសារធាតុរាវ deuterium ។

នៅប្រទេសរុស្ស៊ី ពួកគេក៏បានលើកយកការកែលម្អអាវុធបរមាណូ និងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដំបូងបង្អស់របស់ A.D. Sakharova ត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅឯកន្លែងធ្វើតេស្ត Semipalatinsk នៅថ្ងៃទី 12 ខែសីហា ឆ្នាំ 1953 ។ RDS-6 (អាវុធប្រល័យលោកប្រភេទនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅថា Sakharov's puff ចាប់តាំងពីគ្រោងការណ៍របស់វាបង្កប់ន័យអំពីការដាក់ស្រទាប់ deuterium ជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញបន្ទុកផ្តួចផ្តើម) មានថាមពល 10 Mt. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនដូច "ផ្ទះបីជាន់" របស់អាមេរិកទេ គ្រាប់បែកសូវៀតមានទំហំតូច ហើយវាអាចត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ាងលឿនទៅកន្លែងដោះលែងនៅលើទឹកដីសត្រូវនៅក្នុងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ។

ដោយបានទទួលយកបញ្ហាប្រឈមនោះ នៅខែមីនា ឆ្នាំ 1954 សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីលើអាកាសដ៏មានអានុភាពជាង (15 Mt) នៅកន្លែងសាកល្បងនៅលើ Bikini Atoll (មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក) ។ ការធ្វើតេស្តនេះបានបណ្តាលឱ្យការបញ្ចេញសារធាតុវិទ្យុសកម្មយ៉ាងច្រើនចូលទៅក្នុងបរិយាកាស ដែលមួយចំនួនបានធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះ។ កប៉ាល់ជប៉ុន "Lucky Dragon" និងឧបករណ៍ដែលបានដំឡើងនៅលើកោះ Roguelap បានកត់ត្រាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃវិទ្យុសកម្ម។

ដោយសារដំណើរការដែលកើតឡើងកំឡុងពេលបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនផលិតអេលីយ៉ូមដែលមានស្ថេរភាព និងសុវត្ថិភាព វាត្រូវបានគេរំពឹងថាការបំភាយវិទ្យុសកម្មមិនគួរលើសពីកម្រិតនៃការចម្លងរោគពីឧបករណ៍បំផ្ទុះអាតូមិកទេ។ ប៉ុន្តែការគណនា និងការវាស់វែងនៃធាតុវិទ្យុសកម្មពិតមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង ទាំងបរិមាណ និងសមាសភាព។ ដូច្នេះហើយ ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការរចនាអាវុធទាំងនេះជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់មានការសិក្សាពេញលេញអំពីផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើបរិស្ថាន និងមនុស្ស។

វីដេអូ៖ ការធ្វើតេស្តនៅសហភាពសូវៀត

គ្រាប់បែក Tsar - គ្រាប់បែក thermonuclear នៃសហភាពសូវៀត

សហភាពសូវៀតបានដាក់ចំណុចខ្លាញ់មួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃការប្រមូលផ្តុំគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៅពេលដែលនៅថ្ងៃទី 30 ខែតុលាឆ្នាំ 1961 គ្រាប់បែក Tsar ទំហំ 50 មេហ្គាតោន (ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ) ត្រូវបានសាកល្បងនៅលើ Novaya Zemlya ដែលជាលទ្ធផលនៃការងារជាច្រើនឆ្នាំដោយ ក្រុមស្រាវជ្រាវ A.D. សាខារ៉ូវ។ ការផ្ទុះបានផ្គរលាន់នៅរយៈកម្ពស់ 4 គីឡូម៉ែត្រ ហើយរលកឆក់ត្រូវបានកត់ត្រាចំនួនបីដងដោយឧបករណ៍ជុំវិញពិភពលោក។ ទោះបី​ជា​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​មិន​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​បរាជ័យ​ណា​មួយ​ក៏​ដោយ ក៏​គ្រាប់បែក​មិន​ដែល​ចូល​បម្រើ​ការ​ឡើយ។ប៉ុន្តែការពិតដែលសូវៀតមានអាវុធបែបនេះបានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះពិភពលោកទាំងមូល ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានបញ្ឈប់ការទទួលបានបរិមាណនៃឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ។ នៅប្រទេសរុស្ស៊ី ពួកគេបានសម្រេចចិត្តបដិសេធមិនដាក់ក្បាលគ្រាប់អ៊ីដ្រូសែន ជាកាតព្វកិច្ចប្រយុទ្ធ។

គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនគឺជាឧបករណ៍បច្ចេកទេសដ៏ស្មុគស្មាញបំផុត ការផ្ទុះដែលទាមទារដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់។

ទីមួយ ការបំផ្ទុះនៃបន្ទុកអ្នកផ្តួចផ្តើមដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុងសំបករបស់ VB (គ្រាប់បែកអាតូមិកខ្នាតតូច) កើតឡើង ដែលបណ្តាលឱ្យមានការបំភាយនឺត្រុងដ៏មានឥទ្ធិពល និងការបង្កើតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដែលត្រូវការដើម្បីចាប់ផ្តើមការលាយបញ្ចូលគ្នានៃទែរម៉ូនុយក្លេអ៊ែក្នុងបន្ទុកសំខាន់។ ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនឺត្រុងដ៏ធំនៃការបញ្ចូល lithium deuteride (ទទួលបានដោយការផ្សំ deuterium ជាមួយអ៊ីសូតូប lithium-6) ចាប់ផ្តើម។

នៅក្រោមឥទិ្ធពលនៃនឺត្រុង លីចូម-៦ ត្រូវបានបំបែកទៅជាទ្រីយ៉ូម និងអេលីយ៉ូម។ ហ្វុយស៊ីបអាតូមិចក្នុងករណីនេះក្លាយជាប្រភពនៃវត្ថុធាតុដើមដែលចាំបាច់សម្រាប់ការកើតឡើងនៃការលាយ thermonuclear នៅក្នុងគ្រាប់បែកដែលបំផ្ទុះខ្លួនឯង។

ល្បាយនៃ tritium និង deuterium បង្កឱ្យមានប្រតិកម្ម thermonuclear ដែលបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុងគ្រាប់បែក ហើយអ៊ីដ្រូសែនកាន់តែច្រើនត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះ។
គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនបង្កប់ន័យលំហូរលឿនបំផុតនៃដំណើរការទាំងនេះ (ឧបករណ៍សាកថ្ម និងប្លង់នៃធាតុសំខាន់ៗរួមចំណែកដល់រឿងនេះ) ដែលមើលទៅភ្លាមៗចំពោះអ្នកសង្កេតការណ៍។

គ្រាប់បែកដ៏អស្ចារ្យ៖ Fission, Fusion, Fission

លំដាប់នៃដំណើរការដែលបានពិពណ៌នាខាងលើបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃប្រតិកម្មនៃ deuterium ជាមួយ tritium ។ លើសពីនេះ វាត្រូវបានសម្រេចចិត្តប្រើការបំបែកនុយក្លេអ៊ែរ ហើយមិនមែនជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃវត្ថុធ្ងន់ជាងនោះទេ។ បន្ទាប់ពីការលាយបញ្ចូលគ្នានៃ nuclei tritium និង deuterium អេលីយ៉ូមសេរី និងនឺត្រុងលឿនត្រូវបានបញ្ចេញ ដែលថាមពលនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្តើមការចាប់ផ្តើមនៃការបំបែកនៃនុយក្លេអ៊ែរ uranium-238 ។ នឺត្រុងលឿនអាចបំបែកអាតូមចេញពីសំបកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនៃគ្រាប់បែកទំនើប។ ការបំបែកនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមមួយតោនបង្កើតថាមពលនៃលំដាប់ 18 Mt ។ ក្នុងករណីនេះថាមពលត្រូវបានចំណាយមិនត្រឹមតែលើការបង្កើតរលកផ្ទុះនិងការបញ្ចេញកំដៅដ៏ធំសម្បើមនោះទេ។ អាតូមអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនីមួយៗបំបែកទៅជា "បំណែក" វិទ្យុសកម្មពីរ។ "ភួង" ទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីធាតុគីមីផ្សេងៗ (រហូតដល់ 36) និងប្រហែលពីររយអ៊ីសូតូបវិទ្យុសកម្ម។ វាគឺសម្រាប់ហេតុផលនេះ ដែលការធ្លាក់វិទ្យុសកម្មជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលកត់ត្រារាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះ។

បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃវាំងននដែកវាត្រូវបានគេដឹងថានៅក្នុងសហភាពសូវៀតពួកគេបានគ្រោងនឹងបង្កើត "គ្រាប់បែក Tsar" ដែលមានសមត្ថភាព 100 Mt ។ ដោយ​សារ​តែ​នៅ​ពេល​នោះ​មិន​មាន​យន្តហោះ​ណា​អាច​ផ្ទុក​បន្ទុក​ដ៏​ធំ​បែប​នេះ​បាន​ទេ គំនិត​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​បោះ​បង់​ចោល​ដោយ​ប្រើ​គ្រាប់​បែក ៥០ ម៉ែត។

ផលវិបាកនៃការផ្ទុះគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន

រលកឆក់

ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនរួមបញ្ចូលការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងផលវិបាកជាទ្រង់ទ្រាយធំ ហើយផលប៉ះពាល់ចម្បង (ជាក់ស្តែង ដោយផ្ទាល់) គឺមានលក្ខណៈបីដង។ ជាក់ស្តែងបំផុតនៃផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទាំងអស់គឺរលកឆក់ដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ជ្រុល។ សមត្ថភាពបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់វាថយចុះជាមួយនឹងចម្ងាយពីចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះ ហើយក៏អាស្រ័យទៅលើថាមពលរបស់គ្រាប់បែកខ្លួនឯង និងកម្ពស់ដែលការចោទប្រកាន់បានបំផ្ទុះផងដែរ។

ឥទ្ធិពលកម្ដៅ

ឥទ្ធិពលនៃឥទ្ធិពលកម្ដៅនៃការផ្ទុះគឺអាស្រ័យលើកត្តាដូចគ្នាទៅនឹងថាមពលនៃរលកឆក់។ ប៉ុន្តែមួយបន្ថែមទៀតត្រូវបានបន្ថែមទៅពួកគេ - កម្រិតនៃតម្លាភាពនៃម៉ាស់ខ្យល់។ អ័ព្ទ ឬសូម្បីតែការងងឹតបន្តិចកាត់បន្ថយកាំនៃការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង ដែលពន្លឺកម្ដៅអាចបណ្តាលឱ្យរលាកធ្ងន់ធ្ងរ និងបាត់បង់ការមើលឃើញ។ ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន (ជាង 20 Mt) បង្កើតបរិមាណថាមពលកំដៅមិនគួរឱ្យជឿ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរលាយបេតុងនៅចម្ងាយ 5 គីឡូម៉ែត្រ ហួតទឹកស្ទើរតែទាំងអស់ពីបឹងតូចមួយនៅចម្ងាយ 10 គីឡូម៉ែត្រ បំផ្លាញកម្លាំងសត្រូវ។ ឧបករណ៍ និងអគារនៅចម្ងាយដូចគ្នា។ នៅកណ្តាលចីវលោមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 1-2 គីឡូម៉ែត្រនិងជម្រៅរហូតដល់ 50 ម៉ែត្រដែលគ្របដណ្ដប់ដោយស្រទាប់ក្រាស់នៃម៉ាសទឹក (ថ្មជាច្រើនម៉ែត្រដែលមានមាតិកាខ្សាច់ខ្ពស់រលាយស្ទើរតែភ្លាមៗដែលប្រែទៅជា កញ្ចក់) ។

យោងតាមការគណនាពីការធ្វើតេស្តក្នុងពិភពពិត មនុស្សមានឱកាស 50% នៃការនៅរស់ ប្រសិនបើពួកគេ៖

  • ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងជំរកបេតុងពង្រឹង (ក្រោមដី) 8 គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះ (EV);
  • ពួកគេមានទីតាំងនៅអគារលំនៅដ្ឋាននៅចម្ងាយ 15 គីឡូម៉ែត្រពី EW;
  • ពួកគេនឹងឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់បើកចំហនៅចម្ងាយជាង 20 គីឡូម៉ែត្រពី EV ក្នុងករណីដែលមើលឃើញមិនល្អ (សម្រាប់បរិយាកាស "ស្អាត" ចម្ងាយអប្បបរមាក្នុងករណីនេះនឹងមាន 25 គីឡូម៉ែត្រ) ។

ជាមួយនឹងចម្ងាយពី EV ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការបន្តរស់រានមានជីវិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់បើកចំហក៏កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ ដូច្នេះនៅចម្ងាយ 32 គីឡូម៉ែត្រវានឹងមាន 90-95% ។ កាំនៃ 40-45 គីឡូម៉ែត្រគឺជាដែនកំណត់សម្រាប់ផលប៉ះពាល់បឋមពីការផ្ទុះ។

បាល់ភ្លើង

ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងមួយទៀតពីការផ្ទុះនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនគឺព្យុះភ្លើងដែលទ្រទ្រង់ដោយខ្លួនឯង (ខ្យល់ព្យុះ) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែការចូលរួមនៃម៉ាស់ដ៏ធំនៃសម្ភារៈដែលអាចឆេះបាននៅក្នុងដុំភ្លើង។ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ផលវិបាកដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃការផ្ទុះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃផលប៉ះពាល់នឹងមានការបំពុលដោយវិទ្យុសកម្មនៃបរិស្ថានសម្រាប់រាប់សិបគីឡូម៉ែត្រជុំវិញ។

ជ្រុះ

ដុំភ្លើងដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះត្រូវបានបំពេញយ៉ាងលឿនដោយភាគល្អិតវិទ្យុសកម្មក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន (ផលិតផលរលួយនៃស្នូលធ្ងន់)។ ទំហំនៃភាគល្អិតគឺតូចណាស់ ដែលនៅពេលដែលវាចូលទៅក្នុងស្រទាប់ខាងលើនៃបរិយាកាស ពួកគេអាចស្នាក់នៅទីនោះបានរយៈពេលយូរ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលដុំភ្លើងឡើងលើផ្ទៃផែនដីភ្លាមៗប្រែទៅជាផេះ និងធូលី ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងជួរឈរដ៏កាចសាហាវ។ អណ្ដាតភ្លើង​លាយ​ភាគល្អិត​ទាំងនេះ​ជាមួយ​ភាគល្អិត​ដែល​មាន​បន្ទុក​បង្កើត​ជា​ល្បាយ​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​ធូលី​វិទ្យុសកម្ម ដែល​ជា​ដំណើរការ​នៃ​កំណក​ដី​ដែល​លាតសន្ធឹង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ​។

ធូលី​ដី​ហុយ​ចេញ​ចូល​បាន​យ៉ាង​លឿន ប៉ុន្តែ​ធូលី​ល្អ​ៗ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ដោយ​ចរន្ត​ខ្យល់​ក្នុង​ចម្ងាយ​ដ៏​ឆ្ងាយ ដោយ​បណ្តែត​ចេញ​ពី​ពពក​ដែល​ទើប​បង្កើត​ថ្មី​ជា​បណ្តើរៗ។ នៅតំបន់ជុំវិញ EW ភាគល្អិតធំជាងគេបំផុត ហើយភាគច្រើនស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីវា ហើយគេនៅតែអាចមើលឃើញភាគល្អិតផេះដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែក។ វាគឺជាពួកគេដែលបង្កើតគម្របដ៏សាហាវដែលមានកម្រាស់ជាច្រើនសង់ទីម៉ែត្រ។ អ្នក​ណា​ដែល​ចូល​ជិត​គាត់​មាន​ហានិភ័យ​ទទួល​បាន​កម្រិត​វិទ្យុសកម្ម​ធ្ងន់ធ្ងរ។

ភាគល្អិតដែលតូចជាង និងមិនអាចបែងចែកបានអាច "ហើរ" នៅក្នុងបរិយាកាសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដោយបន្តជុំវិញផែនដីម្តងហើយម្តងទៀត។ នៅពេលដែលពួកវាធ្លាក់ដល់ផ្ទៃ ពួកវាស្ទើរតែបាត់បង់វិទ្យុសកម្មរបស់ពួកគេ។ គ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺ strontium-90 ដែលមានអាយុកាលពាក់កណ្តាលនៃ 28 ឆ្នាំហើយបង្កើតវិទ្យុសកម្មមានស្ថេរភាពពេញមួយពេលនេះ។ រូបរាងរបស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយឧបករណ៍ជុំវិញពិភពលោក។ "ចុះចត" នៅលើស្មៅនិងស្លឹកវាចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ strontium-90 ដែលប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងឆ្អឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមនុស្សរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងធ្វើតេស្ត។ ទោះបីជាខ្លឹមសាររបស់វាមានទំហំតូចក៏ដោយ ប៉ុន្តែការរំពឹងទុកនៃការក្លាយជា "ពហុកោណសម្រាប់រក្សាទុកកាកសំណល់វិទ្យុសកម្ម" មិនមានផលល្អសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ដែលនាំទៅដល់ការវិវត្តនៃដុំសាច់សាហាវនៃឆ្អឹង។ នៅក្នុងតំបន់នៃប្រទេសរុស្ស៊ី (ក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀត) នៅជិតកន្លែងសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន ការកើនឡើងនៃផ្ទៃខាងក្រោយវិទ្យុសកម្មនៅតែត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ ដែលជាថ្មីម្តងទៀតបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃអាវុធប្រភេទនេះក្នុងការបន្សល់ទុកនូវផលវិបាកសំខាន់ៗ។

វីដេអូគ្រាប់បែក H

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ - ទុកឱ្យពួកគេនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោមអត្ថបទ។ យើង ឬភ្ញៀវរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយពួកគេ។

នៅថ្ងៃទី 12 ខែសីហា ឆ្នាំ 1953 នៅម៉ោង 7:30 ព្រឹក គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដំបូងបង្អស់របស់សូវៀតត្រូវបានសាកល្បងនៅឯកន្លែងសាកល្បង Semipalatinsk ដែលមានឈ្មោះសេវាកម្មថា "ផលិតផល RDS‑6c" ។ វាគឺជាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទីបួនរបស់សូវៀត។

ការចាប់ផ្តើមនៃការងារដំបូងនៅលើកម្មវិធី thermonuclear នៅសហភាពសូវៀតមានតាំងពីឆ្នាំ 1945 ។ បន្ទាប់មកព័ត៌មានត្រូវបានទទួលអំពីការស្រាវជ្រាវដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីបញ្ហាទែម៉ូនុយក្លេអ៊ែ។ ពួកគេត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយរូបវិទូជនជាតិអាមេរិក Edward Teller ក្នុងឆ្នាំ 1942 ។ គំនិតរបស់ Teller នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេយកជាមូលដ្ឋានដែលបានទទួលឈ្មោះ "បំពង់" នៅក្នុងរង្វង់នៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរសូវៀត - ធុងរាងស៊ីឡាំងជាមួយ deuterium រាវដែលត្រូវបានគេសន្មត់ថាត្រូវបានកំដៅដោយការផ្ទុះនៃឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមដូចជាធម្មតាមួយ។ គ្រាប់បែកបរមាណូ។ មានតែនៅក្នុងឆ្នាំ 1950 ប៉ុណ្ណោះដែលជនជាតិអាមេរិកបានរកឃើញថា "បំពង់" គឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយពួកគេបានបន្តអភិវឌ្ឍការរចនាផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះ អ្នករូបវិទ្យាសូវៀតបានបង្កើតគំនិតមួយទៀតនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយឯករាជ្យរួចហើយ ដែលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ - ក្នុងឆ្នាំ 1953 បាននាំទៅរកភាពជោគជ័យ។

Andrei Sakharov បានបង្កើតគ្រោងការណ៍ជំនួសសម្រាប់គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន។ គ្រាប់បែកនេះត្រូវបានផ្អែកលើគំនិតនៃ "puff" និងការប្រើប្រាស់នៃ lithium-6 deuteride ។ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង KB-11 (សព្វថ្ងៃនេះវាគឺជាទីក្រុង Sarov អតីត Arzamas-16 តំបន់ Nizhny Novgorod) ការចោទប្រកាន់លើទែម៉ូនុយក្លេអ៊ែ RDS-6s គឺជាប្រព័ន្ធស្វ៊ែរនៃស្រទាប់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម និងឥន្ធនៈ thermonuclear ហ៊ុំព័ទ្ធដោយសារធាតុផ្ទុះគីមី។

អ្នកសិក្សា Sakharov - អនុប្រធាននិងអ្នកប្រឆាំងថ្ងៃទី 21 ខែឧសភាគឺជាខួបលើកទី 90 នៃកំណើតរបស់អ្នករូបវិទ្យាសូវៀតអ្នកនយោបាយអ្នកប្រឆាំងដែលជាអ្នកបង្កើតគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនសូវៀតអ្នកឈ្នះរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពអ្នកសិក្សា Andrei Sakharov ។ គាត់បានស្លាប់នៅឆ្នាំ 1989 នៅអាយុ 68 ឆ្នាំ 7 ដែលក្នុងនោះ Andrei Dmitrievich បានចំណាយពេលនិរទេសខ្លួន។

ដើម្បីបង្កើនការបញ្ចេញថាមពលនៃបន្ទុក Tritium ត្រូវបានប្រើក្នុងការរចនារបស់វា។ ភារកិច្ចចម្បងក្នុងការបង្កើតអាវុធបែបនេះគឺត្រូវប្រើថាមពលដែលបានបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះគ្រាប់បែកអាតូមិចដើម្បីកំដៅ និងដុតទៅអ៊ីដ្រូសែនធ្ងន់ - deuterium ដើម្បីអនុវត្តប្រតិកម្ម thermonuclear ជាមួយនឹងការបញ្ចេញថាមពលដែលអាចទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងបាន។ ដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រនៃ deuterium "ដុត" Sakharov បានស្នើឱ្យព័ទ្ធជុំវិញ deuterium ជាមួយនឹងសំបកនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមធម្មជាតិធម្មតាដែលត្រូវបានគេសន្មត់ថាបន្ថយការពង្រីកហើយសំខាន់បំផុតគឺបង្កើនដង់ស៊ីតេនៃ deuterium ។ បាតុភូតនៃការបង្ហាប់អ៊ីយ៉ូដនៃឥន្ធនៈ thermonuclear ដែលបានក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដំបូងរបស់សូវៀតនៅតែត្រូវបានគេហៅថា "saccharization" ។

យោងតាមលទ្ធផលនៃការងារលើគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដំបូង Andrei Sakharov បានទទួលងារជាវីរៈបុរសនៃការងារសង្គមនិយមនិងជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ស្តាលីន។

"ផលិតផល RDS-6s" ត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងទម្រង់ជាគ្រាប់បែកដឹកជញ្ជូនមានទម្ងន់ 7 តោន ដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងទ្រុងគ្រាប់បែករបស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក Tu-16 ។ សម្រាប់ការប្រៀបធៀបគ្រាប់បែកដែលបង្កើតដោយជនជាតិអាមេរិកមានទម្ងន់ 54 តោន និងមានទំហំប៉ុនផ្ទះបីជាន់។

ដើម្បីវាយតម្លៃពីឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញនៃគ្រាប់បែកថ្មី ទីក្រុងមួយត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងសាកល្បង Semipalatinsk ពីអគារឧស្សាហកម្ម និងរដ្ឋបាល។ សរុបមក មានរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងគ្នាចំនួន 190 នៅលើទីលាន។ នៅក្នុងការធ្វើតេស្តនេះ ជាលើកដំបូង ឧបករណ៍បូមធូលីនៃសំណាកគីមីវិទ្យា ត្រូវបានប្រើ ដែលបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោមឥទ្ធិពលនៃរលកឆក់។ សរុបមក ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ ថតសំឡេង និងថតភាពយន្ដចំនួន 500 ផ្សេងគ្នាដែលបានដំឡើងនៅក្នុងប្រអប់ក្រោមដី និងរចនាសម្ព័ន្ធដីរឹងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត RDS-6s ។ អាកាសចរណ៍និងការគាំទ្របច្ចេកទេសនៃការធ្វើតេស្ត - ការវាស់សម្ពាធនៃរលកឆក់នៅលើយន្តហោះនៅលើអាកាសនៅពេលនៃការផ្ទុះនៃផលិតផល, គំរូខ្យល់ពីពពកវិទ្យុសកម្ម, ការថតរូបពីលើអាកាសនៃតំបន់ត្រូវបានអនុវត្តដោយការហោះហើរពិសេស។ ឯកតា។ គ្រាប់បែកនេះត្រូវបានបំផ្ទុះពីចម្ងាយ ដោយផ្តល់សញ្ញាពីឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងលេនដ្ឋាន។

វាត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តធ្វើឱ្យមានការផ្ទុះនៅលើប៉មដែកកម្ពស់ 40 ម៉ែត្រការចោទប្រកាន់នេះមានទីតាំងនៅកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រ។ ដីវិទ្យុសកម្មពីការធ្វើតេស្តមុនត្រូវបានដកចេញពីចម្ងាយដោយសុវត្ថិភាព រចនាសម្ព័ន្ធពិសេសត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញនៅកន្លែងរបស់ពួកគេនៅលើគ្រឹះចាស់ លេនដ្ឋានមួយត្រូវបានសាងសង់នៅចម្ងាយ 5 ម៉ែត្រពីប៉មដើម្បីដំឡើងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅវិទ្យាស្ថានរូបវិទ្យាគីមីនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសហភាពសូវៀត។ ដែលចុះឈ្មោះដំណើរការ thermonuclear ។

ឧបករណ៍​យោធា​គ្រប់​ប្រភេទ​នៃ​កងទ័ព​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​នៅ​លើ​ទីលាន​។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្ត រចនាសម្ព័ន្ធពិសោធន៍ទាំងអស់ក្នុងរង្វង់កាំរហូតដល់ 4 គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានបំផ្លាញ។ ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនអាចបំផ្លាញទីក្រុងមួយនៅចម្ងាយ ៨ គីឡូម៉ែត្រ។ ផលវិបាកបរិស្ថាននៃការផ្ទុះគឺគួរឱ្យរន្ធត់: ការផ្ទុះដំបូងមាន 82% នៃ strontium-90 និង 75% នៃ caesium-137 ។

កម្លាំងរបស់គ្រាប់បែកឈានដល់ ៤០០ គីឡូតោន ច្រើនជាងគ្រាប់បែកបរមាណូដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពសូវៀត ២០ ដង។

ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃបន្ទុកនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយនៅ Semipalatinsk ។ ឯកសារយោងនៅថ្ងៃទី 31 ខែឧសភាឆ្នាំ 1995 ការចោទប្រកាន់នុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយត្រូវបានបំផ្លាញនៅអតីតកន្លែងសាកល្បង Semipalatinsk ។ កន្លែងសាកល្បង Semipalatinsk ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1948 ជាពិសេសសម្រាប់ការសាកល្បងឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរដំបូងបង្អស់របស់សូវៀត។ កន្លែង​ចាក់​សំរាម​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ភាគ​ឦសាន​ប្រទេស​កាហ្សាក់ស្ថាន។

ការងារលើការបង្កើតគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន គឺជា "សមរភូមិបញ្ញា" ដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោក នៅលើមាត្រដ្ឋានពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ការបង្កើតគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនបានផ្តួចផ្តើមការលេចឡើងនៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីទាំងស្រុង - រូបវិទ្យានៃប្លាស្មាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ រូបវិទ្យានៃដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ និងរូបវិទ្យានៃសម្ពាធមិនធម្មតា។ ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ គំរូគណិតវិទ្យាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ។

ការងារលើ "ផលិតផល RDS-6s" បានបង្កើតទុនបំរុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននៃប្រភេទថ្មីជាមូលដ្ឋាន - គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៃការរចនាពីរដំណាក់កាល។

គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលរចនាដោយ Sakharov មិនត្រឹមតែក្លាយជាការប្រឆាំងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការប្រឈមមុខគ្នាផ្នែកនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពសូវៀតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបណ្តាលឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអវកាសយានិកសូវៀតក្នុងឆ្នាំទាំងនោះផងដែរ។ វាគឺបន្ទាប់ពីការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដោយជោគជ័យ ដែលការិយាល័យរចនា Korolev បានទទួលភារកិច្ចសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីប ដើម្បីបញ្ជូនបន្ទុកដែលបានបង្កើតទៅកាន់គោលដៅ។ នៅពេលអនាគត រ៉ុក្កែតដែលមានឈ្មោះថា "ប្រាំពីរ" ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ទីអវកាស ដែលជាផ្កាយរណបសិប្បនិមិត្តដំបូងបង្អស់របស់ផែនដី ហើយវាស្ថិតនៅលើវាដែលយានអវកាសទីមួយនៃភពផែនដី គឺ Yuri Gagarin បានបាញ់បង្ហោះ។

សម្ភារៈត្រូវបានរៀបចំដោយផ្អែកលើព័ត៌មានពីប្រភពបើកចំហ

នៅថ្ងៃទី 16 ខែមករាឆ្នាំ 1963 Nikita Khrushchev បានប្រកាសអំពីការបង្កើតគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៅសហភាពសូវៀត។ ហើយនេះគឺជាឱកាសមួយផ្សេងទៀតដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនូវទំហំនៃផលវិបាកដ៏អាក្រក់របស់វា និងការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយអាវុធប្រល័យលោក។

នៅថ្ងៃទី 16 ខែមករាឆ្នាំ 1963 Nikita Khrushchev បានប្រកាសថាគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសហភាពសូវៀតបន្ទាប់ពីនោះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានបញ្ឈប់។ វិបត្តិការីបៀនឆ្នាំ 1962 បានបង្ហាញពីរបៀបដែលផុយស្រួយ និងគ្មានការការពារពិភពលោកអាចប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរ ដូច្នេះក្នុងការប្រណាំងគ្មានន័យដើម្បីបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមក សហភាពសូវៀត និងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានដល់ការសម្របសម្រួលមួយ និងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាដំបូងដែលគ្រប់គ្រង។ ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ សន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរ នៅក្នុងបរិយាកាស លំហ និងក្រោមទឹក ដែលប្រទេសជាច្រើននៃពិភពលោកបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់។

នៅសហភាពសូវៀត និងសហរដ្ឋអាមេរិក ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1940 ។ លទ្ធភាពទ្រឹស្តីនៃការទទួលបានថាមពលដោយការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear ត្រូវបានគេស្គាល់សូម្បីតែមុនពេលសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ។ គេដឹងផងដែរថា នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ 1944 ការងារកំពុងដំណើរការដើម្បីចាប់ផ្តើមការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear ដោយការបង្ហាប់ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរ ដោយប្រើបន្ទុកផ្ទុះធម្មតា ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានជោគជ័យទេ ដោយសារពួកគេមិនអាចទទួលបានសីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធដែលត្រូវការ។

ក្នុងរយៈពេល 15 ឆ្នាំនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅសហភាពសូវៀត និងសហរដ្ឋអាមេរិក ការរកឃើញជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងវិស័យគីមីវិទ្យា និងរូបវិទ្យា ដែលនាំទៅដល់ការផលិតគ្រាប់បែកពីរប្រភេទគឺ អាតូមិក និងអ៊ីដ្រូសែន។ គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេគឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច៖ ប្រសិនបើការផ្ទុះនៃគ្រាប់បែកអាតូមិកនាំទៅដល់ការពុកផុយនៃស្នូល នោះគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននឹងផ្ទុះដោយសារតែការសំយោគនៃធាតុជាមួយនឹងការបញ្ចេញថាមពលដ៏ធំសម្បើម។ វាគឺជាប្រតិកម្មនេះដែលកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃផ្កាយ ដែលនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសម្ពាធដ៏ធំសម្បើម ស្នូលអ៊ីដ្រូសែនបានបុក និងបញ្ចូលទៅក្នុងស្នូលអេលីយ៉ូមដែលធ្ងន់ជាង។ បរិមាណថាមពលដែលជាលទ្ធផលគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រតិកម្មខ្សែសង្វាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីដ្រូសែនដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលផ្កាយមិនចេញទៅក្រៅហើយការផ្ទុះនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនមានថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញបែបនេះ។

តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចម្លងប្រតិកម្មនេះដោយប្រើអ៊ីសូតូបរាវនៃអ៊ីដ្រូសែន - deuterium និង tritium ដែលបានផ្តល់ឈ្មោះថា "គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន" ។ ក្រោយមក លីចូម-៦ deuteride ដែលជាសមាសធាតុរឹងនៃ deuterium និងអ៊ីសូតូបនៃលីចូម ត្រូវបានគេប្រើ ដែលនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិគីមីរបស់វាគឺជា analogue នៃអ៊ីដ្រូសែន។ ដូច្នេះ lithium-6 deuteride គឺជាឥន្ធនៈគ្រាប់បែក ហើយតាមពិត វាប្រែថា "ស្អាត" ជាង អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៥ ឬ ប្លាតូនីញ៉ូម ដែលប្រើក្នុងគ្រាប់បែកបរមាណូ និងបណ្តាលឱ្យមានវិទ្យុសកម្មខ្លាំង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីឱ្យប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនចាប់ផ្តើម អ្វីមួយត្រូវតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង និងយ៉ាងខ្លាំងនូវសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុងគ្រាប់ផ្លោង ដែលការចោទប្រកាន់នុយក្លេអ៊ែរធម្មតាត្រូវបានប្រើ។ ប៉ុន្តែធុងសម្រាប់ឥន្ធនៈ thermonuclear ត្រូវបានផលិតចេញពីវិទ្យុសកម្មអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-២៣៨ ដោយជំនួសវាជាមួយស្រទាប់នៃ deuterium ដែលជាមូលហេតុដែលគ្រាប់បែកសូវៀតដំបូងគេនៃប្រភេទនេះត្រូវបានគេហៅថា "ស្រទាប់" ។ វាគឺដោយសារតែពួកគេដែលថាភាវៈរស់ទាំងអស់សូម្បីតែនៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីការផ្ទុះនិងរស់រានមានជីវិតពីការផ្ទុះអាចទទួលបានកម្រិតនៃវិទ្យុសកម្មដែលនឹងនាំឱ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់។

ហេតុអ្វីបានជាការផ្ទុះបង្កើតបានជា "ផ្សិត"?

តាមពិតពពករាងផ្សិតគឺជាបាតុភូតធម្មតាមួយ។ ពពកបែបនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកំឡុងពេលផ្ទុះធម្មតានៃថាមពលគ្រប់គ្រាន់ កំឡុងពេលផ្ទុះភ្នំភ្លើង ភ្លើងឆេះខ្លាំង និងការធ្លាក់អាចម៍ផ្កាយ។ ខ្យល់ក្តៅតែងតែឡើងពីលើខ្យល់ត្រជាក់ ប៉ុន្តែនៅទីនេះវាឡើងកំដៅយ៉ាងលឿន និងមានថាមពលខ្លាំង ដែលវាកើនឡើងនៅក្នុងជួរឈរដែលអាចមើលឃើញ បត់ចូលទៅក្នុង vortex annular និងទាញ "ជើង" នៅពីក្រោយវា - ជួរឈរនៃធូលីនិងផ្សែងចេញពីផ្ទៃនៃ ផែនដី។ កើនឡើង ខ្យល់ត្រជាក់បន្តិចម្តងៗ ក្លាយជាដូចពពកធម្មតា ដោយសារតែការខាប់នៃចំហាយទឹក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នោះមិនមែនទាំងអស់ទេ។ កាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស រលកឆក់ដោយបង្វែរតាមបណ្តោយផ្ទៃផែនដីពីចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះតាមបណ្តោយរង្វង់ដែលមានកាំរហូតដល់ 700 គីឡូម៉ែត្រ ហើយវិទ្យុសកម្មដែលធ្លាក់ចេញពីពពកផ្សិតនោះ។

គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនសូវៀតចំនួន ៦០ គ្រាប់

រហូតមកដល់ឆ្នាំ 1963 ការផ្ទុះសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរជាង 200 ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសហភាពសូវៀត ដែល 60 គ្រាប់គឺជាទែម៉ូនុយក្លេអ៊ែ ពោលគឺក្នុងករណីនេះមិនមែនជាគ្រាប់បែកអាតូមិកទេ ប៉ុន្តែគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនបានផ្ទុះ។ ការពិសោធន៍បីឬបួនអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅកន្លែងសាកល្បងក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេលដែលថាមវន្តនៃការផ្ទុះ សមត្ថភាពទាក់ទាញ និងការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះសត្រូវត្រូវបានសិក្សា។

គំរូដំបូងត្រូវបានបំផ្ទុះនៅថ្ងៃទី 27 ខែសីហាឆ្នាំ 1949 ហើយការសាកល្បងចុងក្រោយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅសហភាពសូវៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 1962 ។ ការធ្វើតេស្តទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាចម្បងនៅកន្លែងសាកល្បងចំនួនពីរ - នៅកន្លែងសាកល្បង Semipalatinsk ឬ "Siyap" ដែលមានទីតាំងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងនៅលើប្រជុំកោះ Novaya Zemlya ដែលជាប្រជុំកោះនៅមហាសមុទ្រអាកទិក។

ថ្ងៃទី 12 ខែសីហាឆ្នាំ 1953៖ ការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនលើកដំបូងនៅសហភាពសូវៀត

ការផ្ទុះអ៊ីដ្រូសែនលើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 1952 នៅលើ Atoll Eniwetok ។ នៅទីនោះពួកគេបានធ្វើការផ្ទុះការចោទប្រកាន់ដែលមានសមត្ថភាព 10.4 មេហ្គាតុន ដែលស្មើនឹង 450 ដងនៃថាមពលនៃគ្រាប់បែក Fat Man ដែលបានទម្លាក់លើណាហ្គាសាគី។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការហៅឧបករណ៍នេះថាជាគ្រាប់បែកក្នុងន័យពិតនៃពាក្យនេះ។ វា​ជា​អគារ​បី​ជាន់​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​វត្ថុធាតុរាវ។

ប៉ុន្តែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដំបូងគេនៅសហភាពសូវៀតត្រូវបានសាកល្បងនៅខែសីហាឆ្នាំ 1953 នៅឯកន្លែងសាកល្បង Semipalatinsk ។ វា​ជា​គ្រាប់​បែក​ពិត​ប្រាកដ​ដែល​បាន​ទម្លាក់​ពី​យន្តហោះ​រួច​ទៅ​ហើយ។ គម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1949 (សូម្បីតែមុនពេលគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរសូវៀតដំបូងត្រូវបានសាកល្បង) ដោយ Andrei Sakharov និង Yuli Khariton ។ ថាមពលនៃការផ្ទុះគឺស្មើនឹង 400 គីឡូតោន ប៉ុន្តែការសិក្សាបានបង្ហាញថាថាមពលអាចកើនឡើងដល់ 750 គីឡូតោន ដោយសារតែមានតែ 20% នៃឥន្ធនៈប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិកម្ម thermonuclear ។

គ្រាប់បែកដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោក

ការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយក្រុមអ្នករូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរដែលដឹកនាំដោយអ្នកសិក្សានៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសហភាពសូវៀត I.V. Kurchatov នៅថ្ងៃទី 30 ខែតុលាឆ្នាំ 1961 នៅឯកន្លែងហ្វឹកហាត់ Dry Nose នៅលើប្រជុំកោះ Novaya Zemlya ។ ថាមពលដែលបានវាស់វែងនៃការផ្ទុះគឺ 58.6 មេហ្គាតោន ដែលខ្ពស់ជាងការផ្ទុះពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីនៃសហភាពសូវៀត ឬសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដង។ វាត្រូវបានគ្រោងទុកដំបូងថា គ្រាប់បែកនេះនឹងមានទំហំធំជាង និងមានកម្លាំងខ្លាំងជាង ប៉ុន្តែមិនមានយន្តហោះតែមួយដែលអាចលើកទម្ងន់បានច្រើនជាងនៅលើអាកាសនោះទេ។

កាំជ្រួចនៃការផ្ទុះបានឈានដល់កាំប្រហែល 4.6 គីឡូម៉ែត្រ។ តាមទ្រឹស្តី វាអាចលូតលាស់ដល់ផ្ទៃផែនដី ប៉ុន្តែនេះត្រូវបានរារាំងដោយរលកឆក់ដែលឆ្លុះមក ដែលលើកបាតបាល់ ហើយបោះវាចេញពីផ្ទៃ។ ការផ្ទុះផ្សិតនុយក្លេអ៊ែរបានកើនឡើងដល់កម្ពស់ 67 គីឡូម៉ែត្រ (សម្រាប់ការប្រៀបធៀប: យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរទំនើបហោះហើរក្នុងរយៈកម្ពស់ 8-11 គីឡូម៉ែត្រ) ។ រលកនៃសម្ពាធបរិយាកាសដ៏គួរឱ្យសរសើរដែលបានកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះបានព័ទ្ធជុំវិញពិភពលោកបីដងដោយរីករាលដាលក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុណ្ណោះ ហើយរលកសំឡេងបានទៅដល់កោះ Dikson នៅចម្ងាយប្រហែល 800 គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះ (ចម្ងាយ ពីទីក្រុងម៉ូស្គូទៅសាំងពេទឺប៊ឺគ) ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅចម្ងាយពីរឬបីគីឡូម៉ែត្រត្រូវបានបំពុលដោយវិទ្យុសកម្ម។

លោក Sergey LESKOV

នៅថ្ងៃទី 12 ខែសីហាឆ្នាំ 1953 គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោកត្រូវបានសាកល្បងនៅឯកន្លែងសាកល្បង Semipalatinsk ។ វាគឺជាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទីបួនរបស់សូវៀត។ ថាមពលនៃគ្រាប់បែកដែលមានលេខកូដសម្ងាត់ "ផលិតផល RDS-6" ឈានដល់ 400 គីឡូតោន ច្រើនជាងគ្រាប់បែកបរមាណូដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហភាពសូវៀត 20 ដង។ បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត Kurchatov បានងាកទៅរក Sakharov អាយុ 32 ឆ្នាំដោយឱនយ៉ាងខ្លាំងថា "សូមអរគុណអ្នកសង្គ្រោះនៃប្រទេសរុស្ស៊ី!"

តើមួយណាល្អជាង - Bee Line ឬ MTS? មួយនៃបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់រុស្ស៊ី។ ពាក់កណ្តាលសតវត្សមុន នៅក្នុងរង្វង់តូចចង្អៀតនៃអ្នករូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរ សំណួរគឺស្រួចស្រាវដូចគ្នា៖ តើមួយណាល្អជាង - គ្រាប់បែកអាតូមិច ឬគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន ដែលជាទែម៉ូនុយក្លេអែរដែរ? គ្រាប់បែកអាតូមិក ដែលជនជាតិអាមេរិកផលិតក្នុងឆ្នាំ 1945 ហើយយើងផលិតក្នុងឆ្នាំ 1949 ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើគោលការណ៍នៃការបញ្ចេញថាមពលដ៏ធំ ដោយបំបែកនុយក្លេអ៊ែរធ្ងន់ៗនៃសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម ឬផ្លាតូនីញ៉ូមសិប្បនិម្មិត។ គ្រាប់បែក thermonuclear ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើគោលការណ៍ផ្សេងគ្នា: ថាមពលត្រូវបានបញ្ចេញដោយការលាយនៃអ៊ីសូតូបពន្លឺនៃអ៊ីដ្រូសែន deuterium និង tritium ។ វត្ថុធាតុដែលមានមូលដ្ឋានលើធាតុពន្លឺមិនមានម៉ាស់សំខាន់ទេ ដែលជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការរចនាដ៏ធំនៅក្នុងគ្រាប់បែកបរមាណូ។ លើសពីនេះទៀតការសំយោគ deuterium និង tritium បញ្ចេញថាមពល 4.2 ដងច្រើនជាងការបំបែកនៃស្នូលនៃម៉ាស់ដូចគ្នានៃ uranium-235 ។ សរុបមក គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន គឺជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលជាងគ្រាប់បែកបរមាណូទៅទៀត។

ក្នុងឆ្នាំទាំងនោះ ថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន មិនបានបំភ័យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយឡើយ។ ពិភពលោកបានចូលទៅក្នុងយុគសម័យនៃសង្រ្គាមត្រជាក់ McCarthyism កំពុងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយរលកនៃវិវរណៈមួយទៀតបានកើនឡើងនៅក្នុងសហភាពសូវៀត។ មានតែលោក Pyotr Kapitsa ប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនគេទម្លាក់ក្បួន ដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏ឧឡារិកនៅបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងឱកាសខួបកំណើតគម្រប់ 70 ឆ្នាំរបស់ស្តាលីន។ សំណួរនៃការបណ្តេញគាត់ចេញពីថ្នាក់នៃបណ្ឌិត្យសភាត្រូវបានពិភាក្សាប៉ុន្តែស្ថានភាពត្រូវបានរក្សាទុកដោយប្រធានបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រលោក Sergei Vavilov ដែលបានកត់សម្គាល់ថាដំបូងគេដែលត្រូវបានដកចេញគឺអ្នកនិពន្ធបុរាណ Sholokhov ដែលរំលងការប្រជុំទាំងអស់ដោយគ្មាន ករណី​លើកលែង។

ក្នុងការបង្កើតគ្រាប់បែកបរមាណូ ដូចដែលអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថា ទិន្នន័យស៊ើបការណ៍បានជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ប៉ុន្តែភ្នាក់ងាររបស់យើងស្ទើរតែបំផ្លាញគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន។ ព័ត៌មានដែលទទួលបានពី Klaus Fuchs ដ៏ល្បីល្បាញបាននាំទៅដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ទាំងជនជាតិអាមេរិក និងរូបវិទូសូវៀត។ ក្រុមក្រោមការបញ្ជារបស់ Zeldovich បានបាត់បង់ 6 ឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យមើលទិន្នន័យខុស។ ភាពវៃឆ្លាតបានផ្តល់យោបល់របស់ Niels Bohr ដ៏ល្បីល្បាញអំពីភាពមិនពិតនៃ "គ្រាប់បែកដ៏អស្ចារ្យ" ។ ប៉ុន្តែសហភាពសូវៀតមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការរំពឹងទុកដែលស្តាលីន និងបេរីយ៉ា ដែលកំពុង "ដេញតាម" គ្រាប់បែកបរមាណូដោយកម្លាំង និងមេ គឺមិនងាយស្រួល និងប្រថុយប្រថាននោះទេ។ កាលៈទេសៈនេះមិនត្រូវបំភ្លេចឡើយនៅក្នុងជម្លោះគ្មានផ្លែផ្កា និងឆោតល្ងង់អំពីអ្នកណាដែលធ្វើការធ្ងន់ជាងលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ - ស៊ើបការណ៍សូវៀត ឬវិទ្យាសាស្ត្រសូវៀត។

ការងារនៅលើគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនគឺជាពូជបញ្ញាដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ។ ដើម្បីបង្កើតគ្រាប់បែកបរមាណូ វាជារឿងសំខាន់ ជាដំបូងនៃការដោះស្រាយបញ្ហាវិស្វកម្ម ចាប់ផ្តើមការងារទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងមីន និងរួមបញ្ចូលគ្នា។ ម៉្យាងទៀត គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនបាននាំទៅដល់ការលេចចេញនូវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗ - រូបវិទ្យានៃប្លាស្មាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ រូបវិទ្យានៃដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ និងរូបវិទ្យានៃសម្ពាធមិនធម្មតា។ ជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំត្រូវងាកទៅរកជំនួយនៃការធ្វើគំរូគណិតវិទ្យា។ ភាពយឺតយ៉ាវនៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យកុំព្យូទ័រ (ឧបករណ៍របស់ វ៉ន នឺម៉ាន់ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រួចហើយនៅបរទេស) អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងបានទូទាត់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រគណនាដ៏ប៉ិនប្រសប់លើម៉ាស៊ីនបន្ថែមបឋម។

នៅក្នុងពាក្យមួយ, វាគឺជាសមរភូមិដំបូងរបស់ពិភពលោក។ ហើយសហភាពសូវៀតបានឈ្នះការប្រយុទ្ធនេះ។ Andrei Sakharov ដែលជាបុគ្គលិកធម្មតានៃក្រុម Zeldovich បានបង្កើតគម្រោងជំនួសសម្រាប់គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន។ ត្រលប់ទៅឆ្នាំ 1949 គាត់បានស្នើគំនិតដើមនៃអ្វីដែលគេហៅថា "puff" ដែល uranium-238 ថោកត្រូវបានគេប្រើជាសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសំរាមក្នុងការផលិត uranium កម្រិតអាវុធ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ "កាកសំណល់" នេះត្រូវបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយនឺត្រុងហ្វាមដែលប្រើថាមពលខ្លាំងជាងនឺត្រុងហ្វាយ 10 ដង នោះអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-238 ចាប់ផ្តើមបំបែក ហើយតម្លៃនៃការផលិតគីឡូតោននីមួយៗថយចុះច្រើនដង។ បាតុភូតនៃការបង្ហាប់អ៊ីយ៉ូដនៃឥន្ធនៈ thermonuclear ដែលបានក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដំបូងរបស់សូវៀតនៅតែត្រូវបានគេហៅថា "saccharization" ។ Vitaly Ginzburg បានស្នើ lithium deuteride ជាឥន្ធនៈ។

ការងារលើគ្រាប់បែកបរមាណូ និងអ៊ីដ្រូសែនបានដំណើរការស្របគ្នា។ សូម្បីតែមុនពេលការធ្វើតេស្តគ្រាប់បែកបរមាណូនៅឆ្នាំ 1949 វ៉ាវីឡូវនិងខារីតុនបានជូនដំណឹងដល់បេរីយ៉ាអំពី "ស្លូកា" ។ បន្ទាប់ពីការណែនាំដ៏អាក្រក់របស់ប្រធានាធិបតី Truman នៅដើមឆ្នាំ 1950 នៅឯកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការពិសេសដែលដឹកនាំដោយ Beria វាត្រូវបានសម្រេចចិត្តបង្កើនល្បឿនការងារលើការរចនា Sakharov ជាមួយនឹង TNT ស្មើនឹង 1 មេហ្គាតោន និងរយៈពេលសាកល្បងនៅឆ្នាំ 1954 ។

នៅថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1952 នៅ Elugelub Atoll សហរដ្ឋអាមេរិកបានសាកល្បងឧបករណ៍កម្តៅ Mike ជាមួយនឹងការបញ្ចេញថាមពល 10 megatons ដែលមានថាមពល 500 ដងជាងគ្រាប់បែកដែលបានទម្លាក់លើទីក្រុង Hiroshima ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ "Mike" មិនមែនជាគ្រាប់បែកទេ - រចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនៃផ្ទះពីរជាន់។ ប៉ុន្តែថាមពលនៃការផ្ទុះនេះគឺអស្ចារ្យណាស់។ លំហូរនឺត្រុងគឺអស្ចារ្យណាស់ដែលធាតុថ្មីពីរគឺ អ៊ីស្ទីនញ៉ូម និងហ្វឺមៀ ត្រូវបានរកឃើញ។

កម្លាំងទាំងអស់ត្រូវបានទម្លាក់គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន។ ការងារ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្អង់​ដោយ​ការ​ស្លាប់​របស់​ស្តាលីន ឬ​ដោយ​ការ​ចាប់​ខ្លួន​បេរីយ៉ា​ទេ។ ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី 12 ខែសីហា ឆ្នាំ 1953 គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដំបូងរបស់ពិភពលោកត្រូវបានសាកល្បងនៅ Semipalatinsk ។ ផល​វិបាក​បរិស្ថាន​គឺ​ជា​រឿង​ដ៏​អាក្រក់។ ចំណែកនៃការផ្ទុះលើកដំបូងសម្រាប់រយៈពេលទាំងមូលនៃការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរនៅ Semipalatinsk មានចំនួន 82% នៃ strontium-90 និង 75% នៃ Cesium-137 ។ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគ្មាននរណាម្នាក់គិតអំពីការចម្លងរោគវិទ្យុសកម្ម ក៏ដូចជាអំពីបរិស្ថានវិទ្យាជាទូទៅដែរ។

គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនទីមួយគឺជាហេតុផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអវកាសយានិកសូវៀត។ បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរ ការិយាល័យរចនា Korolyov ត្រូវបានផ្តល់ភារកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបសម្រាប់ការចោទប្រកាន់នេះ។ រ៉ុក្កែតនេះត្រូវបានគេហៅថា "ប្រាំពីរ" បានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបសិប្បនិមិត្តដំបូងនៃផែនដីទៅកាន់លំហ ហើយអវកាសយានិកទីមួយនៃភពផែនដីគឺ Yuri Gagarin បានបាញ់បង្ហោះនៅលើវា។

នៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1955 ការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលបានទម្លាក់ពីយន្តហោះ Tu-16 ត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូង។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការទម្លាក់គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនមិនបានកើតឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៦។ ប៉ុន្តែវាបានប្រែក្លាយថាគ្រាប់បែកទីមួយរបស់ Andrei Sakharov ក៏ជាទីបញ្ចប់ដែរ ហើយវាមិនត្រូវបានសាកល្បងម្តងទៀតទេ។ សូម្បីតែមុននេះនៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 1954 នៅជិត Bikini Atoll សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទុះការចោទប្រកាន់នៃថាមពលដែលមិនធ្លាប់មាន - 15 មេហ្គាតោន។ វាត្រូវបានផ្អែកលើគំនិតរបស់ Teller និង Ulam អំពីការបង្ហាប់នៃអង្គប្រជុំ thermonuclear មិនមែនដោយថាមពលមេកានិក និងលំហូរនឺត្រុងទេ ប៉ុន្តែដោយសារវិទ្យុសកម្មនៃការផ្ទុះដំបូងគេហៅថាអ្នកផ្តួចផ្តើម។ បន្ទាប់ពីឧប្បត្តិហេតុដែលបានប្រែក្លាយទៅជាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមប្រជាជនស៊ីវិល Igor Tamm បានទាមទារឱ្យសហការីរបស់គាត់បោះបង់ចោលគំនិតពីមុនទាំងអស់សូម្បីតែមោទនភាពជាតិនៃ "sloika" ហើយស្វែងរកវិធីថ្មីជាមូលដ្ឋាន: "អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកគឺមកពី។ គ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់នរណាម្នាក់។ យើង​អត់​ការងារ​ធ្វើ។ ខ្ញុំ​ប្រាកដ​ថា​នៅ​ប៉ុន្មាន​ខែ​ទៀត​យើង​នឹង​សម្រេច​បាន​គោល​ដៅ»។

ហើយរួចទៅហើយនៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ 1954 អ្នករូបវិទ្យាសូវៀតបានបង្កើតគំនិតនៃអ្នកផ្តួចផ្តើមការផ្ទុះ។ ភាពជាអ្នកនិពន្ធនៃគំនិតនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Zeldovich និង Sakharov ។ នៅថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1955 យន្តហោះ Tu-16 បានទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានសមត្ថភាពរចនា 3.6 មេហ្គាតោនពីលើកន្លែងសាកល្បង Semipalatinsk ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើតេស្តទាំងនេះមានអ្នកស្លាប់កាំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញឈានដល់ 350 គីឡូម៉ែត្រ Semipalatinsk ទទួលរង។

នៅខាងមុខគឺការប្រណាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ។ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 1955 វាច្បាស់ណាស់ថាសហភាពសូវៀតបានសម្រេចសមភាពនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក។

HYDROGEN BOMB ដែលជាអាវុធនៃថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏អស្ចារ្យ (នៃលំដាប់នៃ megatons ក្នុងសមមូល TNT) គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការគឺផ្អែកលើប្រតិកម្ម thermonuclear fusion នៃ nuclei ពន្លឺ។ ប្រភពថាមពលនៃការផ្ទុះគឺជាដំណើរការស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅលើព្រះអាទិត្យ និងផ្កាយផ្សេងទៀត។

នៅឆ្នាំ 1961 ការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនបានកើតឡើង។

ថ្ងៃទី តុលា 30 នៅម៉ោង 11:32 ព្រឹក គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលមានសមត្ថភាព ៥០លានតោន TNT ត្រូវបានបំផ្ទុះនៅលើ Novaya Zemlya ក្នុងតំបន់ Mityushi Bay នៅរយៈកំពស់ ៤០០០ ម៉ែត្រពីលើផ្ទៃដី។

សហភាព​សូវៀត​បាន​សាកល្បង​ឧបករណ៍​កម្តៅ​នុយក្លេអ៊ែរ​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ សូម្បីតែនៅក្នុងកំណែ "ពាក់កណ្តាល" (និងថាមពលអតិបរមានៃគ្រាប់បែកបែបនេះគឺ 100 មេហ្គាតោន) ថាមពលនៃការផ្ទុះគឺខ្ពស់ជាងដប់ដងនៃថាមពលសរុបនៃគ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់ដែលប្រើដោយភាគីសង្រ្គាមទាំងអស់ក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ (រួមទាំង គ្រាប់បែកបរមាណូបានទម្លាក់លើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា និងណាហ្គាសាគី)។ រលក​ឆក់​ពី​ការ​ផ្ទុះ​បាន​ធ្វើ​រង្វង់​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ចំនួន​បី​លើក ដែល​លើក​ដំបូង​ក្នុង​រយៈពេល ៣៦ ម៉ោង និង ២៧ នាទី​។

ពន្លឺនៃពន្លឺគឺភ្លឺខ្លាំងណាស់ដែលទោះបីជាមានពពកជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយវាអាចមើលឃើញសូម្បីតែពីប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការនៅក្នុងភូមិ Belushya Guba (ចម្ងាយជិត 200 គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្តាលនៃការផ្ទុះ) ។ ពពកផ្សិតបានកើនឡើងដល់កម្ពស់ 67 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅពេលនៃការផ្ទុះ ខណៈពេលដែលគ្រាប់បែកកំពុងធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងៗនៅលើឆ័ត្រយោងដ៏ធំមួយពីកម្ពស់ ១០៥០០ ដល់ចំណុចដែលបានគណនានៃការបំផ្ទុះនោះ យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ Tu-95 ជាមួយនាវិក និងមេបញ្ជាការរបស់វា គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Andrei Yegorovich Durnovtsev បានទៅដល់ហើយ។ តំបន់សុវត្ថិភាព។ មេបញ្ជាការបានត្រលប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានរបស់គាត់វិញក្នុងនាមជាវរសេនីយឯកវីរៈបុរសនៃសហភាពសូវៀត។ នៅក្នុងភូមិដែលគេបោះបង់ចោលមួយ - ចម្ងាយ 400 គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្តាល - ផ្ទះឈើត្រូវបានបំផ្លាញ ហើយផ្ទះថ្មបានបាត់បង់ដំបូល បង្អួច និងទ្វារ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនរយគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងសាកល្បង ជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការឆ្លងកាត់រលកវិទ្យុបានផ្លាស់ប្តូរអស់រយៈពេលជិតមួយម៉ោង ហើយការទំនាក់ទំនងតាមវិទ្យុបានឈប់។

គ្រាប់បែកនេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយ V.B. Adamsky, Yu.N. Smirnov, A.D. Sakharov, Yu.N. Babaev និង Yu.A. Trutnev (ដែល Sakharov ទទួលបានមេដាយទីបីនៃវីរៈបុរសនៃការងារសង្គមនិយម) ។ បរិមាណនៃ "ឧបករណ៍" គឺ 26 តោន; យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ Tu-95 ដែលបានកែប្រែពិសេសត្រូវបានប្រើដើម្បីដឹកជញ្ជូននិងទម្លាក់វា។

"គ្រាប់បែកដ៏អស្ចារ្យ" ដូចដែល A. Sakharov ហៅវាមិនសមនឹងកន្លែងដាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះទេ (ប្រវែងរបស់វាគឺ 8 ម៉ែត្រនិងអង្កត់ផ្ចិតរបស់វាគឺប្រហែល 2 ម៉ែត្រ) ដូច្នេះផ្នែកដែលមិនមានថាមពលនៃតួយន្តហោះត្រូវបានកាត់ចេញហើយពិសេស។ យន្តការលើក និងឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់គ្រាប់បែកត្រូវបានម៉ោន។ ខណៈពេលដែលកំពុងហោះហើរ វានៅតែចេញច្រើនជាងពាក់កណ្តាល។ តួយន្តហោះទាំងមូល សូម្បីតែស្លឹករបស់យន្តហោះក៏ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយថ្នាំលាបពណ៌សពិសេស ដែលការពារពីពន្លឺភ្លើងកំឡុងពេលផ្ទុះ។ តួ​យន្តហោះ​មន្ទីរពិសោធន៍​ដែល​អម​ជាមួយ​ត្រូវ​បាន​ស្រោប​ដោយ​ថ្នាំលាប​ដូចគ្នា។

លទ្ធផលនៃការផ្ទុះនៃការចោទប្រកាន់ដែលទទួលបានឈ្មោះ "Tsar Bomba" នៅភាគខាងលិចគឺគួរអោយចាប់អារម្មណ៍:

* "ផ្សិត" នុយក្លេអ៊ែរនៃការផ្ទុះបានកើនឡើងដល់កម្ពស់ 64 គីឡូម៉ែត្រ; អង្កត់ផ្ចិតនៃមួករបស់វាឈានដល់ 40 គីឡូម៉ែត្រ។

កាំជ្រួច​ផ្ទុះ​បាន​ធ្លាក់​មក​ដី ហើយ​ស្ទើរតែ​ឈាន​ដល់​កម្ពស់​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក (ឧទាហរណ៍ កាំ​ភ្លើង​ផ្ទុះ​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ ៤.៥ គីឡូម៉ែត្រ)។

* វិទ្យុសកម្មបណ្តាលឱ្យរលាកកម្រិតទីបីនៅចម្ងាយរហូតដល់មួយរយគីឡូម៉ែត្រ។

* នៅកម្រិតកំពូលនៃការបំភាយវិទ្យុសកម្ម ការផ្ទុះបានឈានដល់ថាមពល 1% នៃពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

* រលកឆក់ដែលកើតចេញពីការផ្ទុះបានព័ទ្ធជុំវិញពិភពលោកបីដង។

* អ៊ីយ៉ូដបរិយាកាសបានបណ្តាលឱ្យមានការជ្រៀតជ្រែកវិទ្យុសូម្បីតែរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងសាកល្បងសម្រាប់រយៈពេលមួយម៉ោង។

* សាក្សីបានដឹងពីផលប៉ះពាល់ ហើយអាចរៀបរាប់ពីការផ្ទុះនៅចម្ងាយមួយពាន់គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្តាល។ ដូចគ្នានេះផងដែរ រលកឆក់ក្នុងកម្រិតខ្លះបានរក្សាថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់វានៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្តាល។

* រលកសូរស័ព្ទបានទៅដល់កោះ Dixon ជាកន្លែងដែលរលកបំផ្ទុះបានគោះបង្អួចនៅក្នុងផ្ទះ។

លទ្ធផលនយោបាយនៃការធ្វើតេស្តនេះគឺការបង្ហាញដោយសហភាពសូវៀតនៃការកាន់កាប់អាវុធប្រល័យលោកគ្មានដែនកំណត់ - បរិមាណអតិបរមានៃគ្រាប់បែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសាកល្បងនៅពេលនោះគឺតិចជាង 4 ដងនៃ Tsar Bomba ។ ជាការពិត ការកើនឡើងនៃថាមពលនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនគឺត្រូវបានសម្រេចដោយគ្រាន់តែបង្កើនម៉ាសនៃសម្ភារៈធ្វើការ ដូច្នេះជាគោលការណ៍មិនមានកត្តារារាំងការបង្កើតគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន 100 មេហ្គាតុន ឬ 500 មេហ្គាតោននោះទេ។ (តាមពិតទៅ Tsar Bomba ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សមមូល 100 មេហ្គាតោន ថាមពលផ្ទុះដែលបានគ្រោងទុកត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាល នេះបើយោងតាមលោក Khrushchev "ដើម្បីកុំឱ្យបែកកញ្ចក់ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូ") ។ ជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តនេះ សហភាពសូវៀតបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៃថាមពលណាមួយ និងមធ្យោបាយនៃការបញ្ជូនគ្រាប់បែកទៅកាន់ចំណុចបំផ្ទុះ។

ប្រតិកម្ម thermonuclear ។ផ្ទៃខាងក្នុងនៃព្រះអាទិត្យផ្ទុកនូវបរិមាណដ៏មហិមានៃអ៊ីដ្រូសែន ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការបង្ហាប់ខ្ពស់នៅសីតុណ្ហភាពប្រហាក់ប្រហែល។ 15,000,000 K. នៅសីតុណ្ហភាព និងដង់ស៊ីតេប្លាស្មាខ្ពស់បែបនេះ ស្នូលអ៊ីដ្រូសែនជួបប្រទះការប៉ះទង្គិចគ្នាឥតឈប់ឈរជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលផ្នែកខ្លះបញ្ចប់ដោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ហើយនៅទីបំផុត ការបង្កើតស្នូលអេលីយ៉ូមដែលធ្ងន់ជាង។ ប្រតិកម្មបែបនេះ ហៅថាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear ត្រូវបានអមដោយការបញ្ចេញថាមពលយ៉ាងច្រើន។ យោងទៅតាមច្បាប់នៃរូបវិទ្យា ការបញ្ចេញថាមពលកំឡុងពេលការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear គឺដោយសារតែនៅពេលដែល nucleus ធ្ងន់ជាងត្រូវបានបង្កើតឡើង នោះផ្នែកនៃម៉ាស់នៃ nuclei ពន្លឺដែលរួមបញ្ចូលក្នុងសមាសភាពរបស់វាត្រូវបានបំប្លែងទៅជាថាមពលដ៏ធំ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះអាទិត្យដែលមានម៉ាស់ដ៏ធំសម្បើមបាត់បង់ប្រហែល។ 100 ពាន់លានតោននៃសារធាតុនិងបញ្ចេញថាមពល, អរគុណដែលជីវិតនៅលើផែនដីបានក្លាយជាអាចធ្វើទៅបាន។

អ៊ីសូតូបនៃអ៊ីដ្រូសែន។អាតូមអ៊ីដ្រូសែនគឺសាមញ្ញបំផុតក្នុងចំណោមអាតូមដែលមានស្រាប់ទាំងអស់។ វាមានប្រូតុងមួយ ដែលជាស្នូលរបស់វា ដែលនៅជុំវិញអេឡិចត្រុងតែមួយវិល។ ការសិក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៃទឹក (H 2 O) បានបង្ហាញថាវាមានបរិមាណតិចតួចនៃទឹក "ធ្ងន់" ដែលមាន "អ៊ីសូតូបធ្ងន់" នៃអ៊ីដ្រូសែន - deuterium (2 H) ។ ស្នូល deuterium មានប្រូតុង និងនឺត្រុង ដែលជាភាគល្អិតអព្យាក្រឹតដែលមានម៉ាស់ជិតនឹងប្រូតុង។

មានអ៊ីសូតូបទីបីនៃអ៊ីដ្រូសែន tritium ដែលមានប្រូតុងមួយ និងនឺត្រុងពីរនៅក្នុងស្នូលរបស់វា។ Tritium មិនស្ថិតស្ថេរ ហើយឆ្លងកាត់ការពុកផុយនៃវិទ្យុសកម្មដោយឯកឯង ប្រែទៅជាអ៊ីសូតូបនៃអេលីយ៉ូម។ ដាននៃ tritium ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ផែនដី ដែលជាកន្លែងដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃអន្តរកម្មនៃកាំរស្មីលោហធាតុជាមួយនឹងម៉ូលេគុលឧស្ម័នដែលបង្កើតបានជាខ្យល់។ Tritium ត្រូវបានទទួលដោយសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដោយការ irradiating អ៊ីសូតូម lithium-6 ជាមួយនឹង flux នឺត្រុង។

ការអភិវឌ្ឍគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន។ការវិភាគទ្រឹស្តីបឋមបានបង្ហាញថា ការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងទែម៉ូនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងល្បាយនៃ deuterium និង tritium ។ ដោយយកវាជាមូលដ្ឋាន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1950 បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងបង្កើតគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន (HB) ។ ការធ្វើតេស្តដំបូងនៃឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរគំរូមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងសាកល្បង Eniwetok នៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ 1951 ។ ការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear គឺគ្រាន់តែជាផ្នែកប៉ុណ្ណោះ។ ជោគជ័យដ៏សំខាន់ត្រូវបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1951 នៅពេលសាកល្បងឧបករណ៍នុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំ តើថាមពលផ្ទុះមួយណាមាន 4? 8 Mt ក្នុងសមមូល TNT ។

គ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដំបូងគេត្រូវបានបំផ្ទុះនៅសហភាពសូវៀតនៅថ្ងៃទី 12 ខែសីហាឆ្នាំ 1953 ហើយនៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 1954 ជនជាតិអាមេរិកបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីលើអាកាសដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាង (ប្រហែល 15 Mt) នៅលើប៊ីគីនី Atoll ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក មហាអំណាចទាំងពីរបានធ្វើការបំផ្ទុះអាវុធទំនើបៗ។

ការផ្ទុះនៅលើ Bikini Atoll ត្រូវបានអមដោយការបញ្ចេញសារធាតុវិទ្យុសកម្មយ៉ាងច្រើន។ ពួកគេខ្លះបានធ្លាក់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងនៃការផ្ទុះទៅលើកប៉ាល់នេសាទជប៉ុន Lucky Dragon ខណៈដែលខ្លះទៀតគ្របដណ្តប់លើកោះ Rongelap ។ ចាប់តាំងពីការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear ផលិតអេលីយ៉ូមដែលមានស្ថេរភាព វិទ្យុសកម្មនៅក្នុងការផ្ទុះនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនសុទ្ធមិនគួរលើសពីឧបករណ៍បំផ្ទុះអាតូមិកនៃប្រតិកម្ម thermonuclear នោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងករណីដែលកំពុងពិចារណា ការធ្លាក់វិទ្យុសកម្មដែលបានព្យាករណ៍ និងជាក់ស្តែងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិមាណ និងសមាសភាព។

យន្តការនៃសកម្មភាពនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែន។ លំដាប់នៃដំណើរការដែលកើតឡើងកំឡុងពេលផ្ទុះគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនអាចត្រូវបានតំណាងដូចខាងក្រោម។ ទីមួយ អង្គធាតុផ្តួចផ្តើមប្រតិកម្ម thermonuclear ចោទប្រកាន់ (គ្រាប់បែកអាតូមិកតូចមួយ) នៅខាងក្នុងសែល HB ផ្ទុះ ដែលបណ្តាលឱ្យមានពន្លឺនឺត្រុង និងបង្កើតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្តើមការលាយបញ្ចូលគ្នារវាង thermonuclear ។ នឺត្រុងទម្លាក់គ្រាប់បញ្ចូលដែលធ្វើពីលីចូម ឌឺតេរ៉េត - សមាសធាតុនៃ deuterium ជាមួយលីចូម (អ៊ីសូតូមលីចូមដែលមានលេខ ៦ ត្រូវបានប្រើ) ។ Lithium-6 ត្រូវបានបំបែកដោយនឺត្រុងទៅជា helium និង tritium ។ ដូច្នេះ ហ្វុយហ្ស៊ីបអាតូមិក បង្កើតសម្ភារចាំបាច់សម្រាប់ការសំយោគដោយផ្ទាល់នៅក្នុងគ្រាប់បែកខ្លួនឯង។

បន្ទាប់មកប្រតិកម្ម thermonuclear ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងល្បាយនៃ deuterium និង tritium សីតុណ្ហភាពនៅខាងក្នុងគ្រាប់បែកកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីដ្រូសែនកាន់តែច្រើននៅក្នុងការលាយបញ្ចូលគ្នា។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាព ប្រតិកម្មរវាងស្នូល deuterium អាចចាប់ផ្តើម ដែលជាលក្ខណៈនៃគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនសុទ្ធសាធ។ ប្រាកដណាស់ ប្រតិកម្មទាំងអស់ដំណើរការយ៉ាងលឿន ដែលពួកគេត្រូវបានយល់ថាភ្លាមៗ។

ការបែងចែក, សំយោគ, ការបែងចែក (ម. ព.) ។ ជាការពិតនៅក្នុងគ្រាប់បែកលំដាប់នៃដំណើរការដែលបានពិពណ៌នាខាងលើបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលនៃប្រតិកម្មនៃ deuterium ជាមួយ tritium ។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នករចនាគ្រាប់បែកចូលចិត្តប្រើមិនមែនការលាយបញ្ចូលគ្នានៃនុយក្លេអ៊ែទេ ប៉ុន្តែការបំបែករបស់វា។ ការលាយបញ្ចូលគ្នានៃ deuterium និង tritium nuclei ផលិតអេលីយ៉ូម និងនឺត្រុងលឿន ដែលជាថាមពលធំល្មមអាចបណ្តាលឱ្យមានការបែកខ្ញែកនៃនុយក្លេអ៊ែរ uranium-238 (អ៊ីសូតូបសំខាន់នៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម មានតម្លៃថោកជាងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម-235 ដែលប្រើក្នុងគ្រាប់បែកអាតូមធម្មតា)។ នឺត្រុងលឿនបំបែកអាតូមនៃសែលអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរបស់គ្រាប់បែក។ ការបំបែកនៃអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមមួយតោនបង្កើតថាមពលស្មើនឹង 18 Mt. ថាមពលមិនត្រឹមតែទៅការផ្ទុះនិងការបញ្ចេញកំដៅប៉ុណ្ណោះទេ។ នុយក្លេអ៊ែរ​អ៊ុយរ៉ាញ៉ូម​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​បំបែក​ជា​ពីរ "បំណែក" វិទ្យុសកម្ម​ខ្លាំង។ ផលិតផល Fission រួមមានធាតុគីមីចំនួន 36 ផ្សេងគ្នា និងអ៊ីសូតូបវិទ្យុសកម្មជិត 200 ។ ទាំងអស់នេះបង្កើតបានជាធាតុវិទ្យុសកម្ម ដែលអមជាមួយនឹងការផ្ទុះនៃគ្រាប់បែកទំនើបៗ។

ដោយសារតែការរចនាតែមួយគត់ និងយន្តការនៃសកម្មភាពដែលបានពិពណ៌នា អាវុធនៃប្រភេទនេះអាចត្រូវបានធ្វើឱ្យមានថាមពលខ្លាំងតាមការចង់បាន។ វាមានតម្លៃថោកជាងគ្រាប់បែកបរមាណូដែលមានថាមពលដូចគ្នា។