O chefe do projeto atômico é o pai da bomba atômica soviética. "Pai" da bomba atômica soviética: Igor Kurchatov

Há 115 anos, em 12 de janeiro de 1903, nascia Igor Vasilievich Kurchatov - um físico soviético, acadêmico da Academia de Ciências da URSS, o "pai" da bomba atômica soviética. Três vezes Herói do Trabalho Socialista, premiado com cinco Ordens de Lenin, quatro vezes vencedor do Prêmio Stalin e laureado com o Prêmio Lenin. Membro do Partido Comunista desde 1948.

Hoje, muitas pessoas conhecem esse nome do "pai" da bomba atômica soviética. Este é Igor Vasilyevich Kurchatov, um conhecido físico nuclear soviético que esteve na vanguarda da criação e testes bem-sucedidos de bombas de hidrogênio e plutônio. Liderou o projeto de construção e lançamento da primeira usina nuclear. Ele também foi o fundador do uso da energia nuclear para fins pacíficos.

O que mais se sabe sobre ele para um público amplo? Como regra, muitas pessoas conhecem apenas linhas escassas de sua biografia e quão altamente as atividades de cientistas como Kurchatov eram altamente valorizadas na URSS. Ele é três vezes Herói do Trabalho Socialista (1949, 1951, 1954), titular de cinco Ordens de Lenin, duas Ordens da Bandeira Vermelha do Trabalho, premiado com as medalhas "Pela Vitória sobre a Alemanha" e "Pela Defesa de Sebastopol" , quatro vezes vencedor do Prêmio Stalin (1942, 1949, 1951, 1954), laureado do Prêmio Lenin (1957). Por realizações científicas notáveis, ele foi premiado com a Medalha de Ouro L. Euler da Academia de Ciências da URSS, a Medalha de Prata da Paz Joliot-Curie.

Pelas escassas linhas de sua biografia, sabe-se que o futuro criador da bomba atômica soviética nasceu nos Urais do Sul em 12 de janeiro de 1903 (ou 30 de dezembro de 1902, de acordo com o estilo antigo) na cidade de Sim, Região de Chelyabinsk. O pai do menino, que se chamava Igor, trabalhava como assistente florestal e era cidadão honorário do Império Russo. Em 1911, a família Kurchatov mudou-se para Simferopol, Igor entrou no ginásio. Desde a infância adorava boa música, literatura, mostrava interesse mais pelas humanidades. O destino de Kurchatov, como muitas vezes acontece, foi decidido por acaso. O menino leu o livro de O.M. Korbino “Avanços na tecnologia moderna” que caiu em suas mãos. Ela simplesmente virou a imaginação do jovem. Igor começou a coletar e estudar literatura técnica. Sonhando em se tornar engenheiro, ele começou a estudar geometria analítica como parte de um curso universitário e a resolver intermináveis ​​problemas matemáticos. Mas os sonhos e planos do menino foram quase frustrados pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, o que tornou muito difícil a já não brilhante situação financeira de uma família já pobre. Igor foi forçado a ajudar seu pai a sustentar sua família. Ele ia à fábrica de conservas para cortar lenha e, à noite, trabalhava na oficina de boquilhas. Na escola noturna de Simferopol, ele se formou como serralheiro. No entanto, apesar da carga de trabalho, Igor continuou a ler muito, nos últimos dois anos de estudo recebeu apenas cinco e em 1920 se formou no ginásio com uma medalha de ouro. No entanto, Igor Kurchatov não recebeu uma medalha de ouro - nas condições da guerra, as autoridades russas não tinham tempo para medalhas. De 1920 a 1923, o jovem já estudava na Faculdade de Física e Matemática da Universidade da Crimeia (Tauride). Ensinar era fácil. Uma mente curiosa e uma boa memória permitiram ao aluno Kurchatov concluir um curso universitário de 4 anos como aluno externo em três anos e defender brilhantemente sua tese.

Já no outono de 1923, Igor Kurchatov partiu para Petrogrado, onde foi imediatamente matriculado no terceiro ano do departamento de construção naval do Instituto Politécnico. Ao mesmo tempo, começou a trabalhar como observador no Observatório Magneto-Meteorológico de Pavlovsk. Seu primeiro trabalho científico experimental foi dedicado à radioatividade alfa da luz. Na primavera de 1924, Kurchatov interrompeu seus estudos no Instituto Politécnico para se dedicar a atividades científicas.

Um ponto de virada na vida científica de Igor Kurchatov foi sua transferência em setembro de 1925 para trabalhar no Laboratório de Física e Tecnologia de Leningrado do famoso físico Abram Fedorovich Ioffe. Muito em breve, Igor ganhou autoridade no laboratório e recebeu o título de pesquisador de primeira classe e depois - engenheiro-físico sênior. Juntamente com o trabalho de pesquisa, Kurchatov ministrou um curso especial de física de dielétricos na Faculdade de Física e Matemática da Universidade Politécnica de Leningrado e no Instituto Pedagógico. Possuindo brilhantes habilidades de palestrante, dominando a arte de transmitir o significado físico dos fenômenos descritos, Igor Kurchatov conquistou grande amor dos alunos. Ele frequentemente falava sobre os resultados de suas pesquisas, que despertavam nos alunos o interesse pela ciência e o desejo de fazê-la.

A pesquisa de Kurchatov determinou em grande parte o desenvolvimento de ideias sobre a estrutura do núcleo atômico. Ao mesmo tempo, Kurchatov realizou outros experimentos com nêutrons. Neste momento, o mundo estava à beira de uma crise e uma nova guerra. E em 1941, o programa de trabalho científico delineado por Kurchatov foi interrompido e, em vez de física nuclear, ele, junto com Anatoly Alexandrov e outros funcionários do LPTI, assumiu pesquisas relacionadas à proteção de navios contra minas magnéticas. O trabalho sobre o uso da energia atômica foi retomado apenas no final de 1942. Em 1943, Igor Kurchatov liderou o projeto atômico soviético, no âmbito do qual um ciclotron foi construído em apenas um ano e, pela primeira vez na URSS, um feixe de dêuterons foi lançado. Igor Kurchatov realizou a gestão científica de todos os trabalhos do projeto atômico e esteve diretamente envolvido no trabalho de criação de reatores de urânio-grafite, começando com o primeiro reator F-1 na Eurásia, lançado em 25 de dezembro de 1946 no laboratório No. 2.

Um marco extremamente importante na biografia de Kurchatov foi a criação e teste da primeira bomba atômica soviética, que marcou o início da formação do escudo nuclear da URSS. Uma arma formidável, por mais paradoxal que possa parecer, era necessária para manter a paz. Muitos anos depois, o acadêmico Alexandrov, relembrando esses anos, disse: “A palavra de Stalin decidiu o destino do projeto em geral ... Mas Kurchatov ainda era o topo da pirâmide. É nossa felicidade que tenha sido incorporado na época.Um teste bem-sucedido de uma nova arma ocorreu no início da manhã de 29 de agosto de 1949 em um local de teste especialmente construído na região de Semipalatinsk. Os criadores da bomba cumpriram suas obrigações. E o monopólio dos EUA sobre a posse de armas atômicas acabou... O Ocidente ficou chocado com a notícia de que a União Soviética tinha armas atômicas. Quase quatro anos depois, na manhã de 12 de agosto de 1953, antes do nascer do sol, uma explosão termonuclear foi ouvida no local do teste. Ele passou no teste bem-sucedido da primeira bomba de hidrogênio do mundo. Armas nucleares foram criadas, mas, segundo Igor Kurchatov, a energia atômica deveria servir ao homem, não matá-lo.

Em 1949, Kurchatov começou a trabalhar em um projeto de usina nuclear. Em 27 de junho de 1954, foi lançada a primeira usina nuclear do mundo. Mas Kurchatov já estabeleceu novas tarefas - a criação de uma usina de energia baseada em uma reação termonuclear controlada. Infelizmente, o cientista não teve tempo de implementar esse plano.

Ao mesmo tempo, Kurchatov começou a construir o primeiro submarino na URSS, Leninsky Komsomol, em 1958, e o primeiro quebra-gelo movido a energia nuclear do mundo, Lenin, em 1959. Como resultado, surgiu um novo ramo de submarino nuclear e construção naval de superfície, nova ciência, novos aços e tecnologias.

Sob a liderança de Kurchatov, uma instalação termonuclear em linha reta "Ogra" foi construída para estudar o confinamento e as propriedades do plasma. Mesmo durante a vida de Igor Kurchatov, as primeiras instalações "tokamak" foram construídas no IAE sob a liderança de Lev Artsimovich, cujo princípio de operação foi posteriormente tomado como base para a criação do reator experimental internacional ITER.

Igor Kurchatov estava preocupado não apenas com os problemas da ciência atômica que lhe eram próximos, mas também, ao que parece, com problemas de biologia e genética que estavam longe deles. Ele estava muito preocupado com o estado da biologia no final dos anos 1940 e início dos anos 1950. Juntamente com Alexander Nesmeyanov, presidente da Academia de Ciências da URSS, ele se dirigiu especificamente ao governo com uma declaração sobre a necessidade de desenvolver várias de suas seções, organizou um seminário biológico especial, no qual atraiu cientistas de destaque. De particular interesse para Kurchatov foram as questões relacionadas à reação de uma célula viva à radiação radioativa. No Instituto de Energia Atômica, Kurchatov criou um setor científico no campo da genética e seleção de microrganismos, com base no qual o departamento radiobiológico foi criado posteriormente. Nela trabalharam cientistas de várias especialidades: biólogos, químicos, físicos, técnicos que lançaram trabalhos sobre a física dos biopolímeros e a genética molecular. Mais tarde, com base nesse departamento, foi estabelecido o Instituto de Genética Molecular da Academia de Ciências da URSS.

Mas o físico nuclear e criador da bomba atômica soviética, Igor Kurchatov, foi um lutador ativo pela paz, e percebendo o enorme perigo para a humanidade da corrida armamentista nuclear, ele defendeu consistentemente a proibição incondicional de armas nucleares e o uso de energia nuclear. apenas para fins pacíficos. Assim, em uma reunião do Soviete Supremo da URSS em 31 de março de 1958, ele disse: “Os cientistas estão profundamente preocupados com o fato de ainda não haver um acordo internacional sobre a proibição incondicional de armas atômicas e de hidrogênio. Apelamos aos cientistas de todo o mundo para transformar a energia dos núcleos de hidrogênio de uma arma de destruição em uma poderosa fonte de energia vivificante que traz prosperidade e alegria a todas as pessoas na Terra”.

Mas o alcance dos interesses de Kurchatov não se limitava à ciência. Enquanto estava em casa, ele lia, ouvia sua esposa (uma boa pianista) tocar piano ou discos que ele colecionava. Ele gostava muito de música, especialmente as obras de Rachmaninov. Em fevereiro de 1960, Igor Kurchatov ouviu o Réquiem de Mozart, como se estivesse prevendo sua partida iminente para outro mundo.

O grande cientista, a quem os americanos chamavam de "criador da bomba atômica stalinista", morreu em 7 de fevereiro de 1960. Inesperadamente, a trajetória de vida de um cientista, um dos maiores físicos do planeta, o fundador do Instituto de Energia Atômica, uma figura destacada no mundo, na ciência soviética e russa, um intelectual, um enciclopedista e uma pessoa encantadora que todos amavam , terminou abruptamente. Suas cinzas repousam na Praça Vermelha no muro do Kremlin.

Muitos monumentos foram erguidos em homenagem a Igor Kurchatov, ruas e instituições foram nomeadas. O elemento que leva seu nome é Kurchatovy, número 104, inserido na tabela periódica.

Preparado a partir de fontes abertas.

Ludmila Vasilyeva

PARA REFERÊNCIA

Fundador do programa soviético para o uso de energia nuclear para fins pacíficos. 12 de janeiro é o aniversário do fundador do Instituto de Energia Atômica, acadêmico I.V. Kurchatov

O futuro físico nuclear soviético conhecido, projetista e fabricante das bombas de hidrogênio e plutônio, gerente de projeto para a construção e lançamento da primeira usina nuclear, fundador do uso da energia nuclear para fins pacíficos, Igor Vasilyevich Kurchatov nasceu em 12 de janeiro de 1903 (30 de dezembro de 1902, de acordo com o estilo antigo) anos) na vila de Simsky Zavod, província de Ufa (agora a cidade de Sim, região de Chelyabinsk).

O pai de Kurchatov trabalhava como silvicultor e agrimensor, sua mãe era professora antes do casamento. Em 1912, os Kurchatov se mudaram para a Crimeia, para Simferopol.

Em 1920, Igor Kurchatov se formou no Ginásio Estadual de Simferopol com uma medalha de ouro.

No mesmo ano, ingressou na Universidade de Taurida (agora Crimeia) no departamento de matemática da Faculdade de Física e Matemática. Em 1923, ele completou um curso de quatro anos em três anos e defendeu brilhantemente sua tese.

Em 1 de setembro de 1923, Kurchatov, tendo decidido continuar sua educação, ingressou no Instituto Politécnico de Petrogrado (agora Universidade Politécnica Estadual de São Petersburgo) para o terceiro ano da faculdade de construção naval. Ao mesmo tempo, começou a trabalhar no Observatório Geofísico Principal em Slutsk (agora Pavlovsk), combinando estudo com trabalho.

No inverno de 1924, ele realizou seu primeiro estudo experimental para medir a radioatividade alfa da neve. O trabalho foi publicado em 1925 no Journal of Geophysics and Meteorology. Kurchatov determinou a radioatividade da neve recém-caída e deu métodos matemáticos de cálculo que levaram em conta o equilíbrio radioativo dos produtos do decaimento do radônio e a absorção de partículas alfa pela água.

Em outubro de 1924, mudou-se para Baku e até junho de 1925 trabalhou como assistente no Departamento de Física do Instituto Politécnico do Azerbaijão, onde realizou pesquisas sobre a física dos dielétricos.

Logo, o acadêmico Abram Ioffe aprendeu sobre o talentoso cientista e convidou Kurchatov para o Instituto de Física e Tecnologia de Leningrado (agora o Instituto Físico-Técnico A.F. Ioffe) para o cargo de pesquisador de primeira classe sob sua supervisão direta.

Em 1930, Kurchatov foi nomeado chefe do departamento de física do Instituto de Física e Tecnologia de Leningrado: naquela época ele começou a estudar física atômica. Começando a estudar a radioatividade artificial decorrente da irradiação de núcleos com nêutrons, ou, como eles chamavam então, o estudo do efeito Fermi, Igor Kurchatov já em abril de 1935 relatou um novo fenômeno descoberto por ele, juntamente com seu irmão Boris Kurchatov , Lev Mysovsky e Lev Rusinov - isomerismo de núcleos atômicos artificiais.

De 1935 a 1940, enquanto estudava a interação dos nêutrons com os núcleos de vários elementos, Kurchatov, junto com outros físicos, mediu a seção de choque para a captura de nêutrons por um próton. Estudando a dispersão e absorção de nêutrons em vários meios, o cientista descobriu fenômenos de ressonância durante a absorção de nêutrons. O desenvolvimento desses estudos levou posteriormente à descoberta da absorção seletiva de nêutrons. Esses trabalhos de Igor Kurchatov e seus colaboradores foram essenciais para o desenvolvimento do problema do uso da energia do núcleo em dispositivos técnicos.

Com base na pesquisa de física nuclear realizada em 1939 - 1940 e nos valores obtidos de constantes nucleares, Kurchatov chegou à conclusão de que é possível realizar uma reação em cadeia de fissão de urânio sob a ação de nêutrons lentos.

Em 1940, sob a liderança de Kurchatov, Georgy Flerov e Konstantin Petrzhak descobriram o decaimento espontâneo de núcleos de urânio e comprovaram a possibilidade de uma reação nuclear em cadeia em um sistema com urânio e água pesada.

Mas em 1940, o programa de trabalho científico delineado por Kurchatov foi interrompido e, em vez de física nuclear, ele começou a desenvolver sistemas para desmagnetizar navios de guerra. A instalação criada por seus funcionários possibilitou proteger os navios de guerra das minas magnéticas alemãs durante a Grande Guerra Patriótica.

10 de março de 1943 Kurchatov foi nomeado diretor científico do trabalho sobre o uso da energia atômica. Ele recebeu poderes de emergência e total apoio do governo da URSS. No mesmo ano, foi eleito membro pleno da Academia de Ciências da URSS.

Sob sua liderança, o Laboratório nº 2 foi estabelecido em 1943, que recebeu os direitos de um instituto acadêmico em 5 de fevereiro de 1944. No outono de 1946, foi concluído o trabalho de criação de um reator nuclear experimental no território do Laboratório nº 2.

Em 25 de dezembro de 1946, o primeiro reator físico F-1, criado por Kurchatov e seus funcionários, começou a funcionar. Logo, os cientistas receberam plutônio-239 de laboratório. Em 1947, foi possível isolar suas primeiras quantidades significativas - cerca de 20 microgramas. Experimentos sobre o estudo do plutônio-239 permitiram criar e elaborar métodos para sua produção industrial.

Em 22 de junho de 1948, Kurchatov realizou uma partida industrial do reator, levando-o à potência máxima. Em 29 de agosto de 1949, no local de testes de Semipalatinsk, sob a liderança de Kurchatov, ocorreu o primeiro teste de uma bomba de plutônio na URSS. Durante o desenvolvimento da bomba atômica, foi descoberta a possibilidade fundamental de realizar a síntese explosiva de elementos leves, que foi chamada de bomba de hidrogênio (termonuclear). Logo o governo da URSS instruiu Kurchatov a continuar dirigindo o trabalho para criar uma bomba de hidrogênio.

Em 12 de agosto de 1953, a URSS anunciou que havia testado sua própria bomba de hidrogênio, supervisionada por Kurchatov.

Mesmo antes do fim dos desenvolvimentos militares, por sugestão de Kurchatov, começaram a pesquisa e o desenvolvimento sobre o uso pacífico da energia atômica. Sob a liderança de Kurchatov, a primeira usina nuclear piloto do mundo foi projetada e construída em Obninsk, que foi lançada em 27 de julho de 1954.

Kurchatov procurou garantir que as descobertas dos cientistas no campo do uso da energia atômica fossem colocadas a serviço do progresso humano, e não para a destruição geral. Em seus discursos nos XX (1956) e XXI (1959) congressos do PCUS, em sessões do Soviete Supremo da URSS (1958), do qual era deputado desde 1950, em artigos e entrevistas publicados na imprensa, ele repetidamente apontou a necessidade de obter uma proibição geral de armas atômicas e termonucleares, estabelecer cooperação entre cientistas de diferentes países neste campo. O discurso de Kurchatov em uma conferência internacional na Inglaterra foi sensacional, onde falou sobre o programa soviético de uso da energia nuclear para fins pacíficos.

Em 1955, o Laboratório nº 2 foi transformado no Instituto de Energia Atômica, do qual Kurchatov foi diretor até os últimos dias de sua vida.

Em 7 de fevereiro de 1960, Kurchatov morreu repentinamente aos 57 anos. O famoso cientista foi enterrado em Moscou, na Praça Vermelha, perto do muro do Kremlin.

Durante seu trabalho, I. V. Kurchatov recebeu muitos prêmios. Ele é três vezes Herói do Trabalho Socialista (29 de outubro de 1949, 8 de dezembro de 1951, 4 de janeiro de 1954); premiado: 5 ordens de Lenin (10 de junho de 1945, 29 de outubro de 1949, 10 de janeiro de 1954, 19 de setembro de 1953, 11 de setembro de 1956); 2 Ordens da Bandeira Vermelha do Trabalho (4 de outubro de 1944, 6 de março de 1945); medalhas "Pela vitória sobre a Alemanha na Grande Guerra Patriótica de 1941-1945", "Pela defesa de Sebastopol", "Em memória do 800º aniversário de Moscou"; Prêmio Lenin (7 de setembro de 1956); 4 Prêmios Stalin (1942, 29 de outubro de 1949, 6 de dezembro de 1951, 31 de dezembro de 1953); a Medalha de Ouro Leonhard Euler; Medalha de prata do mundo em homenagem a Joliot-Curie.

A pesquisa de Kurchatov permitiu que a União Soviética se tornasse uma grande potência nuclear, que salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial. Sua principal tarefa I.V. Kurchatov sempre considerou o uso de seus empreendimentos para servir à economia nacional, seu uso para fins pacíficos e não para destruição.

preparado Vladimir Sula

O surgimento das armas atômicas (nucleares) deveu-se a uma massa de fatores objetivos e subjetivos. Objetivamente, a criação de armas atômicas ocorreu graças ao rápido desenvolvimento da ciência, que começou com descobertas fundamentais no campo da física na primeira metade do século XX. O principal fator subjetivo foi a situação político-militar, quando os estados da coalizão anti-Hitler iniciaram uma corrida silenciosa para desenvolver armas tão poderosas. Hoje vamos descobrir quem inventou a bomba atômica, como ela se desenvolveu no mundo e na União Soviética, e também conhecer seu dispositivo e as consequências de seu uso.

Criação da bomba atômica

Do ponto de vista científico, o distante 1896 foi o ano da criação da bomba atômica. Foi então que o físico francês A. Becquerel descobriu a radioatividade do urânio. Posteriormente, a reação em cadeia do urânio passou a ser vista como uma fonte de tremenda energia, e fácil de desenvolver as armas mais perigosas do mundo. No entanto, Becquerel raramente é mencionado quando se fala sobre quem inventou a bomba atômica.

Nas décadas seguintes, os raios alfa, beta e gama foram descobertos por cientistas de toda a Terra. Ao mesmo tempo, um grande número de isótopos radioativos foi descoberto, a lei do decaimento radioativo foi formulada e o início do estudo do isomerismo nuclear foi estabelecido.

Na década de 1940, os cientistas descobriram o neurônio e o pósitron e, pela primeira vez, realizaram a fissão do núcleo do átomo de urânio, acompanhada da absorção de neurônios. Foi essa descoberta que se tornou um ponto de virada na história. Em 1939, o físico francês Frédéric Joliot-Curie patenteou a primeira bomba nuclear do mundo, que ele e sua esposa desenvolveram por interesse puramente científico. É Joliot-Curie que é considerado o criador da bomba atômica, apesar de ter sido um acérrimo defensor da paz mundial. Em 1955, ele, junto com Einstein, Born e vários outros cientistas famosos, organizou o Movimento Pugwash, cujos membros defendiam a paz e o desarmamento.

Em rápido desenvolvimento, as armas atômicas tornaram-se um fenômeno político-militar sem precedentes que permite garantir a segurança de seu proprietário e reduzir ao mínimo as capacidades de outros sistemas de armas.

Como é feita uma bomba nuclear?

Estruturalmente, uma bomba atômica consiste em um grande número de componentes, sendo os principais o case e a automação. A caixa foi projetada para proteger a automação e uma carga nuclear de influências mecânicas, térmicas e outras. A automação controla os parâmetros de tempo da explosão.

Isso consiste de:

  1. Demolição de emergência.
  2. Dispositivos de armamento e segurança.
  3. Fonte de poder.
  4. Vários sensores.

O transporte de bombas atômicas para o local de ataque é realizado com a ajuda de mísseis (antiaéreos, balísticos ou de cruzeiro). A munição nuclear pode fazer parte de uma mina terrestre, torpedo, bomba aérea e outros elementos. Para bombas atômicas, vários sistemas de detonação são usados. O mais simples é um dispositivo no qual um projétil atingindo um alvo, causando a formação de uma massa supercrítica, estimula uma explosão.

As armas nucleares podem ser de grande, médio e pequeno calibre. O poder da explosão é geralmente expresso em termos de TNT. Os projéteis atômicos de pequeno calibre têm capacidade para vários milhares de toneladas de TNT. Os de médio calibre já correspondem a dezenas de milhares de toneladas, e a capacidade dos de grande calibre chega a milhões de toneladas.

Princípio da Operação

O princípio de operação de uma bomba nuclear é baseado no uso da energia liberada durante uma reação nuclear em cadeia. Durante este processo, as partículas pesadas são divididas e as partículas leves são sintetizadas. Quando uma bomba atômica explode, uma enorme quantidade de energia é liberada em um curto período de tempo em uma pequena área. É por isso que essas bombas são classificadas como armas de destruição em massa.

Na área de uma explosão nuclear, distinguem-se duas áreas principais: o centro e o epicentro. No centro da explosão, ocorre diretamente o processo de liberação de energia. O epicentro é a projeção desse processo na superfície da terra ou da água. A energia de uma explosão nuclear, projetada na terra, pode levar a tremores sísmicos que se espalham por uma distância considerável. Esses choques trazem danos ao meio ambiente apenas em um raio de várias centenas de metros do ponto de explosão.

Fatores que afetam

As armas nucleares têm os seguintes fatores de dano:

  1. infecção radioativa.
  2. Emissão de luz.
  3. onda de choque.
  4. impulso eletromagnético.
  5. radiação penetrante.

As consequências de uma explosão de bomba atômica são prejudiciais a todos os seres vivos. Devido à liberação de uma enorme quantidade de luz e energia térmica, a explosão de um projétil nuclear é acompanhada por um flash brilhante. Em termos de potência, este flash é várias vezes mais forte que os raios do sol, então existe o perigo de ser atingido pela luz e radiação térmica em um raio de vários quilômetros do ponto de explosão.

Outro fator prejudicial mais perigoso das armas atômicas é a radiação gerada durante a explosão. Atua apenas um minuto após a explosão, mas tem um poder de penetração máximo.

A onda de choque tem o efeito destrutivo mais forte. Ela literalmente apaga tudo o que está em seu caminho da face da terra. A radiação penetrante representa um perigo para todos os seres vivos. Em humanos, causa o desenvolvimento da doença da radiação. Bem, o pulso eletromagnético prejudica apenas a tecnologia. Juntos, os fatores prejudiciais de uma explosão atômica carregam um enorme perigo.

Primeiros testes

Ao longo da história da bomba atômica, os Estados Unidos demonstraram o maior interesse em sua criação. No final de 1941, a liderança do país destinou uma enorme quantidade de dinheiro e recursos para essa direção. O gerente do projeto foi Robert Oppenheimer, considerado por muitos o criador da bomba atômica. Na verdade, ele foi o primeiro que conseguiu dar vida à ideia de cientistas. Como resultado, em 16 de julho de 1945, ocorreu o primeiro teste de uma bomba atômica no deserto do Novo México. Então a América decidiu que, para acabar completamente com a guerra, precisava derrotar o Japão, um aliado da Alemanha nazista. O Pentágono rapidamente escolheu os alvos para os primeiros ataques nucleares, que deveriam ser uma ilustração vívida do poder das armas americanas.

Em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica dos EUA, cinicamente chamada de "Baby", foi lançada sobre a cidade de Hiroshima. O tiro acabou sendo perfeito - a bomba explodiu a uma altura de 200 metros do solo, devido à qual sua onda de explosão causou danos terríveis à cidade. Em áreas distantes do centro, fogões a carvão foram derrubados, causando graves incêndios.

Um clarão brilhante foi seguido por uma onda de calor, que, em 4 segundos de ação, conseguiu derreter as telhas dos telhados das casas e incinerar postes telegráficos. A onda de calor foi seguida por uma onda de choque. O vento, que varreu a cidade a uma velocidade de cerca de 800 km/h, demoliu tudo em seu caminho. Dos 76.000 prédios localizados na cidade antes da explosão, cerca de 70.000 foram completamente destruídos. Poucos minutos após a explosão, começou a chover do céu, grandes gotas pretas. A chuva caiu devido à formação nas camadas frias da atmosfera de uma enorme quantidade de condensado, composto por vapor e cinzas.

As pessoas que foram atingidas pela bola de fogo em um raio de 800 metros do ponto de explosão se transformaram em poeira. Aqueles que estavam um pouco mais longe da explosão tinham pele queimada, cujos restos foram arrancados pela onda de choque. A chuva radioativa negra deixou queimaduras incuráveis ​​na pele dos sobreviventes. Aqueles que milagrosamente conseguiram escapar logo começaram a mostrar sinais de doença da radiação: náusea, febre e crises de fraqueza.

Três dias após o bombardeio de Hiroshima, os Estados Unidos atacaram outra cidade japonesa - Nagasaki. A segunda explosão teve as mesmas consequências desastrosas da primeira.

Em questão de segundos, duas bombas atômicas mataram centenas de milhares de pessoas. A onda de choque praticamente varreu Hiroshima da face da Terra. Mais da metade dos moradores locais (cerca de 240 mil pessoas) morreram imediatamente devido aos ferimentos. Na cidade de Nagasaki, cerca de 73 mil pessoas morreram com a explosão. Muitos dos que sobreviveram foram expostos à radiação severa, que causou infertilidade, doença da radiação e câncer. Como resultado, alguns dos sobreviventes morreram em terrível agonia. O uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki ilustrou o terrível poder dessas armas.

Você e eu já sabemos quem inventou a bomba atômica, como ela funciona e quais consequências pode levar. Agora vamos descobrir como eram as coisas com as armas nucleares na URSS.

Após o bombardeio das cidades japonesas, I.V. Stalin percebeu que a criação da bomba atômica soviética era uma questão de segurança nacional. Em 20 de agosto de 1945, foi criado um comitê de energia nuclear na URSS, chefiado por L. Beria.

Vale a pena notar que trabalhos nesse sentido são realizados na União Soviética desde 1918 e, em 1938, uma comissão especial sobre o núcleo atômico foi criada na Academia de Ciências. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, todo o trabalho nesse sentido foi congelado.

Em 1943, oficiais de inteligência da URSS entregaram da Inglaterra materiais de trabalhos científicos fechados no campo da energia nuclear. Esses materiais ilustram que o trabalho de cientistas estrangeiros na criação de uma bomba atômica avançou seriamente. Ao mesmo tempo, os residentes americanos facilitaram a introdução de agentes soviéticos confiáveis ​​nos principais centros de pesquisa nuclear dos EUA. Os agentes transmitiram informações sobre novos desenvolvimentos para cientistas e engenheiros soviéticos.

Tarefa técnica

Quando em 1945 a questão da criação de uma bomba nuclear soviética se tornou quase uma prioridade, um dos líderes do projeto, Yu Khariton, elaborou um plano para desenvolver duas versões do projétil. Em 1º de junho de 1946, o plano foi assinado pela alta liderança.

De acordo com a tarefa, os projetistas tiveram que construir um RDS (Special Jet Engine) de dois modelos:

  1. RDS-1. Uma bomba com uma carga de plutônio que é detonada por compressão esférica. O dispositivo foi emprestado dos americanos.
  2. RDS-2. Uma bomba de canhão com duas cargas de urânio convergindo no cano do canhão antes de atingir uma massa crítica.

Na história da notória RDS, a formulação mais comum, embora bem-humorada, foi a frase "A Rússia faz isso sozinha". Foi inventado pelo vice de Yu. Khariton, K. Shchelkin. Esta frase transmite com muita precisão a essência do trabalho, pelo menos para o RDS-2.

Quando a América descobriu que a União Soviética possuía os segredos da criação de armas nucleares, ficou ansiosa para escalar a guerra preventiva o mais rápido possível. No verão de 1949, apareceu o plano Troyan, segundo o qual, em 1º de janeiro de 1950, estava planejado iniciar as hostilidades contra a URSS. Em seguida, a data do ataque foi transferida para o início de 1957, mas com a condição de que todos os países da OTAN se juntassem a ele.

Testes

Quando as informações sobre os planos dos Estados Unidos chegaram à URSS por meio de canais de inteligência, o trabalho dos cientistas soviéticos acelerou significativamente. Especialistas ocidentais acreditavam que na URSS as armas atômicas seriam criadas não antes de 1954-1955. De fato, os testes da primeira bomba atômica na URSS ocorreram já em agosto de 1949. Em 29 de agosto, o dispositivo RDS-1 foi explodido no campo de treinamento em Semipalatinsk. Uma grande equipe de cientistas participou de sua criação, liderada por Kurchatov Igor Vasilyevich. O design da carga pertencia aos americanos, e o equipamento eletrônico foi criado do zero. A primeira bomba atômica na URSS explodiu com uma potência de 22 kt.

Devido à probabilidade de um ataque de retaliação, o plano Troyan, que envolvia um ataque nuclear a 70 cidades soviéticas, foi frustrado. Testes em Semipalatinsk marcaram o fim do monopólio americano sobre a posse de armas atômicas. A invenção de Igor Vasilyevich Kurchatov destruiu completamente os planos militares da América e da OTAN e impediu o desenvolvimento de outra guerra mundial. Assim começou a era da paz na Terra, que existe sob a ameaça de aniquilação absoluta.

"Clube Nuclear" do mundo

Até o momento, não apenas a América e a Rússia têm armas nucleares, mas também vários outros estados. O conjunto de países que possuem tais armas é chamado condicionalmente de "clube nuclear".

Inclui:

  1. América (desde 1945).
  2. URSS e agora Rússia (desde 1949).
  3. Inglaterra (desde 1952).
  4. França (desde 1960).
  5. China (desde 1964).
  6. Índia (desde 1974).
  7. Paquistão (desde 1998).
  8. Coreia (desde 2006).

Israel também tem armas nucleares, embora a liderança do país se recuse a comentar sobre sua presença. Além disso, no território dos países da OTAN (Itália, Alemanha, Turquia, Bélgica, Holanda, Canadá) e aliados (Japão, Coréia do Sul, apesar da recusa oficial), existem armas nucleares americanas.

Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão, que possuíam algumas das armas nucleares da URSS, transferiram suas bombas para a Rússia após o colapso da União. Ela se tornou a única herdeira do arsenal nuclear da URSS.

Conclusão

Hoje aprendemos quem inventou a bomba atômica e o que ela é. Resumindo o exposto, podemos concluir que hoje as armas nucleares são a ferramenta mais poderosa da política global, firmemente inserida nas relações entre os países. Por um lado, é um impedimento eficaz e, por outro, é um argumento convincente para evitar confrontos militares e fortalecer as relações pacíficas entre os Estados. As armas nucleares são um símbolo de toda uma era, o que requer um manuseio especialmente cuidadoso.

Ele foi o fundador e primeiro diretor do Instituto de Energia Atômica, o principal diretor científico do problema atômico na URSS e também um dos fundadores do uso da energia nuclear para fins pacíficos. Tudo isso é sobre o famoso Igor Vasilyevich Kurchatov.

Hoje decidimos relembrar e ilustrar a biografia do "pai" da bomba atômica soviética.

Igor Vasilievich nasceu em 12 de janeiro de 1903 na aldeia de Simsky Zavod nos Urais do Sul na família de um agrimensor e um professor. Aos 12 anos ingressou no ginásio, onde se graduou com medalha de ouro, apesar da grande necessidade de uma família.


Após a escola, ele estudou na Faculdade de Física e Matemática da Universidade da Crimeia em Simferopol (graduado em 1923).


Igor Kurchatov(esquerda) com seu amigo de escola


Depois de se formar na Universidade da Crimeia. No centro - I. V. Kurchatov. 1923


Na primavera de 1925, Kurchatov foi convidado por AF Ioffe para o Instituto de Física e Tecnologia de Leningrado. Desde 1933 ele tem lidado com os problemas da física nuclear.


IgorVasilevich Kurchatovem Baku. 1924

Junto com um grupo de colegas, estudou reações nucleares devido a nêutrons rápidos e lentos; descobriu o fenômeno da isometria nuclear em bromo radioativo obtido artificialmente.


I. V. Kurchatov é funcionário do Radium Institute. Meados de 1930.

Kurchatov é um dos criadores do primeiro reator de urânio-grafite, lançado em dezembro de 1946.


IgorVasilevich Kurchatov



Alunos de A.F. Ioffe no Instituto Físico-técnico. Da esquerda para a direita: D. N. Nasledov, A. P. Aleksandrov, L. M. Nemenov, Yu. P. Maslakovets, I. V. Kurchatov, P. V. Sharavsky, O. V. Losev. 1932



Físico soviético Igor Kurchatov (sentado à direita) entre os funcionários do Instituto de Física e Tecnologia de Leningrado


Um papel especial pertence a Kurchatov na formação e desenvolvimento da energia nuclear. Ele liderou a criação da bomba atômica na URSS. O trabalho começou durante a Grande Guerra Patriótica (1943).


IgorVasilevich Kurchatov

Então, na Academia de Ciências, Kurchatov criou um laboratório fechado onde foram realizadas pesquisas destinadas a obter uma reação nuclear em cadeia. A bomba atômica foi criada em 1949, a bomba de hidrogênio em 1953 e a primeira usina nuclear industrial do mundo em 1954.


A. Sakharov e I. Kurchatov (à direita), fotografia, 1958


Em 1955, o laboratório foi transformado no Instituto de Energia Atômica (desde 1960 recebeu o nome de Kurchatov).


Os caras mais atômicos da URSS: Igor Kurchatov(esquerda) e Julius Khariton

Acadêmico desde 1943, Kurchatov recebeu muitos prêmios, incluindo cinco Ordens de Lenin.


Em 1957 ele se tornou um laureado do Prêmio Lenin. Os contemporâneos de Kurchatov observam que Igor Vasilievich era um homem de grande intelecto, talento e diligência.


O acadêmico Igor Kurchatov (à esquerda) conversa com o marechal da União Soviética Andrei Eremenko (à direita)


Igor Kurchatov



M.A. Lavrentiev e I.V. Kurchatov (de férias na Crimeia). 1958



Igor Kurchatov no pódio do XXI Congresso Extraordinário do PCUS (1959)

Ele apoiava piadas com prazer, gostava de inventar apelidos para seus companheiros e ele mesmo respondia de bom grado quando era chamado de "Barba".


Monumento a Igor Kurchatov na praça com seu nome em Moscou

A palavra favorita de Kurchatov era "eu entendo". Foi isso que se tornou o último em sua boca, quando em 7 de fevereiro de 1960, ele morreu no momento de uma conversa com um colega, sentado em um banco em Barvikha, perto de Moscou.

Os pais da bomba atômica são geralmente chamados o americano Robert Oppenheimer e o cientista soviético Igor Kurchatov. Mas considerando que o trabalho sobre o mortal foi realizado em paralelo em quatro países e, além dos cientistas desses países, participaram pessoas da Itália, Hungria, Dinamarca etc., a bomba que nasceu como resultado pode, com razão, ser chamado de criação de diferentes povos.


Os alemães assumiram primeiro. Em dezembro de 1938, seus físicos Otto Hahn e Fritz Strassmann, pela primeira vez no mundo, realizaram a fissão artificial do núcleo do átomo de urânio. Em abril de 1939, a liderança militar da Alemanha recebeu uma carta dos professores da Universidade de Hamburgo P. Harteck e V. Groth, que indicavam a possibilidade fundamental de criar um novo tipo de explosivo altamente eficaz. Os cientistas escreveram: "O país que for o primeiro a ser capaz de dominar praticamente as conquistas da física nuclear ganhará absoluta superioridade sobre os outros". E agora, no Ministério Imperial da Ciência e Educação, está sendo realizada uma reunião sobre o tema "Sobre uma reação nuclear autopropagante (ou seja, uma cadeia)". Entre os participantes está o professor E. Schumann, chefe do departamento de pesquisa da Administração de Armas do Terceiro Reich. Sem demora, passamos das palavras aos atos. Já em junho de 1939, a construção da primeira usina de reatores da Alemanha começou no local de teste de Kummersdorf, perto de Berlim. Uma lei foi aprovada para proibir a exportação de urânio para fora da Alemanha, e uma grande quantidade de minério de urânio foi comprada com urgência no Congo Belga.

Alemanha começa e… perde

Em 26 de setembro de 1939, quando a guerra já assolava a Europa, decidiu-se classificar todos os trabalhos relacionados ao problema do urânio e à implementação do programa, denominado "Projeto Urânio". Os cientistas envolvidos no projeto estavam inicialmente muito otimistas: eles consideravam possível criar armas nucleares em um ano. Errado, como a vida mostrou.

22 organizações estiveram envolvidas no projeto, incluindo centros científicos conhecidos como o Instituto de Física da Sociedade Kaiser Wilhelm, o Instituto de Química Física da Universidade de Hamburgo, o Instituto de Física da Escola Técnica Superior de Berlim, o Instituto de Física e Instituto de Química da Universidade de Leipzig e muitos outros. O projeto foi supervisionado pessoalmente pelo Ministro Imperial de Armamentos Albert Speer. A IG Farbenindustry foi encarregada da produção de hexafluoreto de urânio, do qual é possível extrair o isótopo de urânio-235 capaz de manter uma reação em cadeia. A mesma empresa foi encarregada da construção de uma instalação de separação de isótopos. Cientistas veneráveis ​​como Heisenberg, Weizsacker, von Ardenne, Riehl, Pose, o Prêmio Nobel Gustav Hertz e outros participaram diretamente do trabalho.

Em dois anos, o grupo Heisenberg realizou a pesquisa necessária para criar um reator atômico usando urânio e água pesada. Foi confirmado que apenas um dos isótopos, o urânio-235, contido em uma concentração muito pequena no minério de urânio comum, pode servir como explosivo. O primeiro problema foi como isolá-lo de lá. O ponto de partida do programa de bombardeio foi um reator atômico, que exigia grafite ou água pesada como moderador da reação. Os físicos alemães escolheram a água, criando assim um sério problema para si mesmos. Após a ocupação da Noruega, a única usina de água pesada do mundo naquela época passou para as mãos dos nazistas. Mas lá, o estoque do produto necessário aos físicos no início da guerra era de apenas dezenas de quilos, e os alemães também não os obtiveram - os franceses roubaram produtos valiosos literalmente debaixo do nariz dos nazistas. E em fevereiro de 1943, os comandos britânicos abandonados na Noruega, com a ajuda de combatentes da resistência local, desativaram a usina. A implementação do programa nuclear da Alemanha estava em perigo. As desventuras dos alemães não pararam por aí: um reator nuclear experimental explodiu em Leipzig. O projeto de urânio foi apoiado por Hitler apenas enquanto houvesse esperança de obter uma arma superpoderosa antes do fim da guerra desencadeada por ele. Heisenberg foi convidado por Speer e perguntou sem rodeios: "Quando podemos esperar a criação de uma bomba capaz de ser suspensa de um bombardeiro?" O cientista foi honesto: "Acho que serão necessários vários anos de trabalho duro, de qualquer forma, a bomba não poderá afetar o resultado da guerra atual". A liderança alemã considerou racionalmente que não havia sentido em forçar eventos. Deixe os cientistas trabalharem em silêncio - na próxima guerra, você vê, eles terão tempo. Como resultado, Hitler decidiu concentrar recursos científicos, industriais e financeiros apenas em projetos que dariam o retorno mais rápido na criação de novos tipos de armas. O financiamento estatal para o projeto de urânio foi reduzido. No entanto, o trabalho dos cientistas continuou.

Em 1944, Heisenberg recebeu placas de urânio fundido para uma grande usina de reator, sob a qual um bunker especial já estava sendo construído em Berlim. A última experiência para conseguir uma reação em cadeia estava marcada para janeiro de 1945, mas em 31 de janeiro todo o equipamento foi desmontado às pressas e enviado de Berlim para a vila de Haigerloch, perto da fronteira suíça, onde foi implantado apenas no final de fevereiro. O reator continha 664 cubos de urânio com um peso total de 1525 kg, cercados por um moderador-refletor de nêutrons de grafite pesando 10 toneladas. Em março de 1945, mais 1,5 tonelada de água pesada foi despejada no núcleo. Em 23 de março, foi relatado a Berlim que o reator havia começado a funcionar. Mas a alegria foi prematura - o reator não atingiu um ponto crítico, a reação em cadeia não começou. Após recálculos, descobriu-se que a quantidade de urânio deve ser aumentada em pelo menos 750 kg, aumentando proporcionalmente a massa de água pesada. Mas não havia mais reservas. O fim do Terceiro Reich aproximava-se inexoravelmente. Em 23 de abril, tropas americanas entraram em Haigerloch. O reator foi desmontado e levado para os EUA.

Enquanto isso do outro lado do oceano

Em paralelo com os alemães (com apenas um pequeno atraso), o desenvolvimento de armas atômicas foi retomado na Inglaterra e nos EUA. Começaram com uma carta enviada em setembro de 1939 por Albert Einstein ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Os iniciadores da carta e os autores da maior parte do texto foram físicos emigrados da Hungria Leo Szilard, Eugene Wigner e Edward Teller. A carta chamou a atenção do presidente para o fato de que a Alemanha nazista estava realizando uma pesquisa ativa, como resultado da qual poderia adquirir em breve uma bomba atômica.

Na URSS, as primeiras informações sobre o trabalho realizado por aliados e inimigos foram relatadas a Stalin pela inteligência já em 1943. Imediatamente decidiu-se implantar trabalhos semelhantes na União. Assim começou o projeto atômico soviético. As tarefas foram recebidas não apenas por cientistas, mas também por oficiais de inteligência, para quem a extração de segredos nucleares se tornou uma super tarefa.

As informações mais valiosas sobre o trabalho da bomba atômica nos Estados Unidos, obtidas pela inteligência, ajudaram muito na promoção do projeto nuclear soviético. Os cientistas participantes conseguiram evitar caminhos de busca sem saída, acelerando significativamente a realização do objetivo final.

Experiência de inimigos e aliados recentes

Naturalmente, a liderança soviética não poderia ficar indiferente aos desenvolvimentos nucleares alemães. No final da guerra, um grupo de físicos soviéticos foi enviado para a Alemanha, entre os quais os futuros acadêmicos Artsimovich, Kikoin, Khariton, Shchelkin. Todos estavam camuflados com o uniforme de coronéis do Exército Vermelho. A operação foi liderada pelo Primeiro Vice-Comissário do Povo para Assuntos Internos, Ivan Serov, que abriu qualquer porta. Além dos cientistas alemães necessários, os “coronéis” encontraram toneladas de urânio metálico, o que, segundo Kurchatov, reduziu o trabalho na bomba soviética em pelo menos um ano. Os americanos também retiraram muito urânio da Alemanha, levando consigo os especialistas que trabalharam no projeto. E na URSS, além de físicos e químicos, enviaram mecânicos, engenheiros elétricos, sopradores de vidro. Alguns foram encontrados em campos de prisioneiros de guerra. Por exemplo, Max Steinbeck, o futuro acadêmico soviético e vice-presidente da Academia de Ciências da RDA, foi levado quando estava fazendo um relógio de sol ao capricho do chefe do campo. No total, pelo menos 1.000 especialistas alemães trabalharam no projeto atômico na URSS. De Berlim, o laboratório von Ardenne com uma centrífuga de urânio, equipamento do Kaiser Institute of Physics, documentação, reagentes foram completamente retirados. No âmbito do projeto atômico, foram criados os laboratórios "A", "B", "C" e "G", cujos supervisores científicos eram cientistas vindos da Alemanha.

O Laboratório "A" foi chefiado pelo Barão Manfred von Ardenne, um físico talentoso que desenvolveu um método para purificação por difusão gasosa e separação de isótopos de urânio em uma centrífuga. A princípio, seu laboratório estava localizado no campo Oktyabrsky, em Moscou. Cinco ou seis engenheiros soviéticos foram designados para cada especialista alemão. Mais tarde, o laboratório mudou-se para Sukhumi e, com o tempo, o famoso Instituto Kurchatov cresceu no campo de Oktyabrsky. Em Sukhumi, com base no laboratório von Ardenne, foi formado o Instituto Sukhumi de Física e Tecnologia. Em 1947, Ardenne recebeu o Prêmio Stalin pela criação de uma centrífuga para a purificação de isótopos de urânio em escala industrial. Seis anos depois, Ardenne tornou-se duas vezes laureado por Stalin. Ele morava com sua esposa em uma mansão confortável, sua esposa tocava música em um piano trazido da Alemanha. Outros especialistas alemães também não ficaram ofendidos: eles vieram com suas famílias, trouxeram móveis, livros, pinturas, receberam bons salários e comida. Eles eram prisioneiros? Acadêmico A. P. Alexandrov, ele próprio um participante ativo no projeto atômico, comentou: "É claro que os especialistas alemães eram prisioneiros, mas nós mesmos éramos prisioneiros".

Nikolaus Riehl, natural de São Petersburgo que se mudou para a Alemanha na década de 1920, tornou-se o chefe do Laboratório B, que conduzia pesquisas no campo da química e biologia da radiação nos Urais (agora a cidade de Snezhinsk). Aqui Riehl trabalhou com seu velho conhecido da Alemanha, o notável biólogo-geneticista russo Timofeev-Resovsky (“Zubr” baseado no romance de D. Granin).

Reconhecido na URSS como pesquisador e organizador talentoso, capaz de encontrar soluções eficazes para os problemas mais complexos, Dr. Riehl tornou-se uma das figuras-chave do projeto atômico soviético. Após o teste bem sucedido da bomba soviética, ele se tornou um Herói do Trabalho Socialista e um laureado com o Prêmio Stalin.

O trabalho do laboratório "B", organizado em Obninsk, foi chefiado pelo professor Rudolf Pose, um dos pioneiros no campo da pesquisa nuclear. Sob sua liderança, foram criados reatores de nêutrons rápidos, a primeira usina nuclear da União e começou o projeto de reatores para submarinos. O objeto em Obninsk tornou-se a base para a organização da A.I. Leipunsky. Pose trabalhou até 1957 em Sukhumi, depois no Joint Institute for Nuclear Research em Dubna.

Gustav Hertz, sobrinho do famoso físico do século 19, ele mesmo um famoso cientista, tornou-se o chefe do laboratório "G", localizado no sanatório Sukhumi "Agudzery". Ele recebeu reconhecimento por uma série de experimentos que confirmaram a teoria do átomo e da mecânica quântica de Niels Bohr. Os resultados de suas atividades muito bem-sucedidas em Sukhumi foram posteriormente usados ​​em uma planta industrial construída em Novouralsk, onde em 1949 foi desenvolvido o enchimento para a primeira bomba atômica soviética RDS-1. Por suas realizações no âmbito do projeto atômico, Gustav Hertz recebeu o Prêmio Stalin em 1951.

Especialistas alemães que receberam permissão para retornar à sua terra natal (claro, à RDA) assinaram um acordo de confidencialidade por 25 anos sobre sua participação no projeto atômico soviético. Na Alemanha, continuaram a trabalhar na sua especialidade. Assim, Manfred von Ardenne, duas vezes premiado com o Prêmio Nacional da RDA, atuou como diretor do Instituto de Física de Dresden, criado sob os auspícios do Conselho Científico para as Aplicações Pacíficas da Energia Atômica, liderado por Gustav Hertz. Hertz também recebeu um prêmio nacional - como autor de um livro-texto em três volumes sobre física nuclear. No mesmo local, em Dresden, na Universidade Técnica, também trabalhou Rudolf Pose.

A participação de cientistas alemães no projeto atômico, bem como o sucesso dos oficiais de inteligência, em nada diminui os méritos dos cientistas soviéticos, que garantiram a criação de armas atômicas domésticas com seu trabalho altruísta. No entanto, deve-se admitir que sem a contribuição de ambos, a criação da indústria atômica e das armas atômicas na URSS teria se arrastado por muitos anos.


garotinho
A bomba de urânio americana que destruiu Hiroshima tinha um design de canhão. Os cientistas nucleares soviéticos, criando o RDS-1, foram guiados pela "bomba de Nagasaki" - Fat Boy, feita de plutônio de acordo com o esquema de implosão.


Manfred von Ardenne, que desenvolveu um método para purificação por difusão gasosa e separação de isótopos de urânio em uma centrífuga.


A Operação Crossroads foi uma série de testes de bombas atômicas realizados pelos Estados Unidos no Atol de Bikini no verão de 1946. O objetivo era testar o efeito de armas atômicas em navios.

Ajuda do exterior

Em 1933, o comunista alemão Klaus Fuchs fugiu para a Inglaterra. Depois de se formar em física pela Universidade de Bristol, ele continuou a trabalhar. Em 1941, Fuchs relatou seu envolvimento na pesquisa atômica ao agente de inteligência soviético Jurgen Kuchinsky, que informou o embaixador soviético Ivan Maisky. Instruiu o adido militar a estabelecer contato urgente com Fuchs, que, como parte de um grupo de cientistas, seria transportado para os Estados Unidos. Fuchs concordou em trabalhar para a inteligência soviética. Muitos espiões soviéticos ilegais estavam envolvidos no trabalho com ele: os Zarubins, Eitingon, Vasilevsky, Semyonov e outros. Como resultado de seu trabalho ativo, já em janeiro de 1945, a URSS teve uma descrição do projeto da primeira bomba atômica. Ao mesmo tempo, a residência soviética nos Estados Unidos informou que os americanos levariam pelo menos um ano, mas não mais de cinco anos, para criar um arsenal significativo de armas atômicas. O relatório também disse que a explosão das duas primeiras bombas pode ser realizada em alguns meses.

Pioneiros da fissão nuclear


K. A. Petrzhak e G. N. Flerov
Em 1940, no laboratório de Igor Kurchatov, dois jovens físicos descobriram um novo tipo muito peculiar de decaimento radioativo de núcleos atômicos - fissão espontânea.


Otto Hahn
Em dezembro de 1938, os físicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann pela primeira vez no mundo realizaram a fissão artificial do núcleo do átomo de urânio.

O americano Robert Oppenheimer e o cientista soviético Igor Kurchatov são oficialmente reconhecidos como os pais da bomba atômica. Mas, paralelamente, armas mortais foram desenvolvidas em outros países (Itália, Dinamarca, Hungria), então a descoberta pertence legitimamente a todos.

Os físicos alemães Fritz Strassmann e Otto Hahn foram os primeiros a abordar esta questão, que em dezembro de 1938 pela primeira vez conseguiram dividir artificialmente o núcleo atômico do urânio. E seis meses depois, no local de testes de Kummersdorf, perto de Berlim, o primeiro reator já estava sendo construído e comprado urgentemente minério de urânio do Congo.

"Projeto de urânio" - os alemães começam e perdem

Em setembro de 1939, o Projeto Urânio foi classificado. 22 centros científicos de renome foram atraídos para participar do programa, a pesquisa foi supervisionada pelo Ministro de Armamentos Albert Speer. A construção de uma planta de separação de isótopos e a produção de urânio para extrair um isótopo dele que suporta uma reação em cadeia foi confiada à empresa IG Farbenindustry.

Durante dois anos, um grupo do venerável cientista Heisenberg estudou as possibilidades de criar um reator com água pesada. Um potencial explosivo (o isótopo urânio-235) pode ser isolado do minério de urânio.

Mas para isso é necessário um inibidor que retarde a reação - grafite ou água pesada. A escolha da última opção criou um problema intransponível.

A única fábrica de produção de água pesada, localizada na Noruega, após a ocupação ter sido desativada por combatentes da resistência local, e pequenos estoques de matérias-primas valiosas foram levados para a França.

A explosão de um reator nuclear experimental em Leipzig também impediu a rápida implementação do programa nuclear.

Hitler apoiou o projeto de urânio enquanto esperava obter uma arma superpoderosa que pudesse influenciar o resultado da guerra que ele desencadeou. Após os cortes no financiamento público, os programas de trabalho continuaram por algum tempo.

Em 1944, Heisenberg conseguiu criar placas de urânio fundido, e um bunker especial foi construído para a usina de reator em Berlim.

Foi planejado concluir o experimento para obter uma reação em cadeia em janeiro de 1945, mas um mês depois o equipamento foi transportado com urgência para a fronteira suíça, onde foi implantado apenas um mês depois. Em um reator nuclear havia 664 cubos de urânio pesando 1525 kg. Ele foi cercado por um refletor de nêutrons de grafite pesando 10 toneladas, uma tonelada e meia adicional de água pesada foi carregada no núcleo.

Em 23 de março, o reator finalmente começou a funcionar, mas o relatório para Berlim foi prematuro: o reator não atingiu um ponto crítico e não ocorreu uma reação em cadeia. Cálculos adicionais mostraram que a massa de urânio deve ser aumentada em pelo menos 750 kg, adicionando proporcionalmente a quantidade de água pesada.

Mas as reservas de matérias-primas estratégicas estavam no limite, assim como o destino do Terceiro Reich. Em 23 de abril, os americanos entraram na vila de Haigerloch, onde foram realizados os testes. Os militares desmontaram o reator e o transportaram para os Estados Unidos.

As primeiras bombas atômicas nos EUA

Um pouco mais tarde, os alemães iniciaram o desenvolvimento da bomba atômica nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Tudo começou com uma carta de Albert Einstein e seus coautores, físicos imigrantes, enviada por eles em setembro de 1939 ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt.

O apelo enfatizou que a Alemanha nazista estava perto de construir uma bomba atômica.

Stalin aprendeu pela primeira vez sobre o trabalho sobre armas nucleares (tanto aliados quanto oponentes) de oficiais de inteligência em 1943. Eles imediatamente decidiram criar um projeto semelhante na URSS. As instruções foram emitidas não apenas para os cientistas, mas também para a inteligência, para a qual a extração de qualquer informação sobre segredos nucleares se tornou uma super tarefa.

As informações inestimáveis ​​sobre os desenvolvimentos dos cientistas americanos, que os oficiais de inteligência soviéticos conseguiram obter, avançaram significativamente no projeto nuclear doméstico. Isso ajudou nossos cientistas a evitar caminhos de pesquisa ineficientes e acelerar significativamente a implementação do objetivo final.

Serov Ivan Aleksandrovich - chefe da operação para criar uma bomba

É claro que o governo soviético não podia ignorar os sucessos dos físicos nucleares alemães. Após a guerra, um grupo de físicos soviéticos foi enviado para a Alemanha - futuros acadêmicos na forma de coronéis do exército soviético.

Ivan Serov, o primeiro vice-comissário de assuntos internos, foi nomeado chefe da operação, o que permitiu que os cientistas abrissem qualquer porta.

Além de seus colegas alemães, eles encontraram reservas de urânio metálico. Isso, segundo Kurchatov, reduziu o tempo de desenvolvimento da bomba soviética em pelo menos um ano. Mais de uma tonelada de urânio e os principais especialistas nucleares também foram retirados da Alemanha pelos militares americanos.

Não apenas químicos e físicos foram enviados para a URSS, mas também mão de obra qualificada - mecânicos, eletricistas, sopradores de vidro. Alguns funcionários foram encontrados em campos de prisioneiros de guerra. No total, cerca de 1.000 especialistas alemães trabalharam no projeto nuclear soviético.

Cientistas e laboratórios alemães no território da URSS nos anos do pós-guerra

Uma centrífuga de urânio e outros equipamentos foram transportados de Berlim, assim como documentos e reagentes do laboratório von Ardenne e do Instituto Kaiser de Física. Como parte do programa, foram criados os laboratórios "A", "B", "C", "D", liderados por cientistas alemães.

O chefe do laboratório "A" foi o Barão Manfred von Ardenne, que desenvolveu um método para purificação por difusão gasosa e separação de isótopos de urânio em uma centrífuga.

Pela criação de tal centrífuga (apenas em escala industrial) em 1947, ele recebeu o Prêmio Stalin. Naquela época, o laboratório estava localizado em Moscou, no local do famoso Instituto Kurchatov. A equipe de cada cientista alemão incluía 5-6 especialistas soviéticos.

Mais tarde, o laboratório "A" foi levado para Sukhumi, onde foi criado um instituto físico-técnico em sua base. Em 1953, o Barão von Ardenne tornou-se um laureado de Stalin pela segunda vez.

O laboratório "B", que realizou experimentos no campo da química da radiação nos Urais, foi chefiado por Nikolaus Riehl - uma figura-chave no projeto. Lá, em Snezhinsk, trabalhou com ele o talentoso geneticista russo Timofeev-Resovsky, de quem eram amigos na Alemanha. O teste bem-sucedido da bomba atômica rendeu a Riel a estrela do Herói do Trabalho Socialista e o Prêmio Stalin.

A pesquisa do laboratório "B" em Obninsk foi liderada pelo professor Rudolf Pose, pioneiro na área de testes nucleares. Sua equipe conseguiu criar reatores de nêutrons rápidos, a primeira usina nuclear da URSS, e projetos de reatores para submarinos.

Com base no laboratório, o A.I. Leipunsky. Até 1957, o professor trabalhou em Sukhumi, depois em Dubna, no Joint Institute for Nuclear Technologies.

Laboratório "G", localizado no sanatório Sukhumi "Agudzery", foi chefiado por Gustav Hertz. O sobrinho do famoso cientista do século 19 ganhou fama após uma série de experimentos que confirmaram as ideias da mecânica quântica e a teoria de Niels Bohr.

Os resultados de seu trabalho produtivo em Sukhumi foram usados ​​para criar uma planta industrial em Novouralsk, onde em 1949 eles fizeram o enchimento da primeira bomba soviética RDS-1.

A bomba de urânio que os americanos lançaram sobre Hiroshima era uma bomba do tipo canhão. Ao criar o RDS-1, os físicos nucleares nacionais foram guiados pela Fat Boy, a “bomba de Nagasaki”, feita de plutônio de acordo com o princípio implosivo.

Em 1951, Hertz recebeu o Prêmio Stalin por seu trabalho frutífero.

Engenheiros e cientistas alemães viviam em casas confortáveis, traziam suas famílias, móveis, pinturas da Alemanha, recebiam um salário decente e comida especial. Eles tinham o status de prisioneiros? Segundo o acadêmico A.P. Alexandrov, participante ativo do projeto, todos eram prisioneiros em tais condições.

Tendo recebido permissão para retornar à sua terra natal, os especialistas alemães assinaram um acordo de confidencialidade sobre sua participação no projeto atômico soviético por 25 anos. Na RDA, continuaram a trabalhar na sua especialidade. O Barão von Ardenne foi duas vezes laureado com o Prêmio Nacional Alemão.

O professor chefiou o Instituto de Física de Dresden, criado sob os auspícios do Conselho Científico para as Aplicações Pacíficas da Energia Atômica. O Conselho Científico foi chefiado por Gustav Hertz, que recebeu o Prêmio Nacional da RDA por seu livro de três volumes sobre física atômica. Aqui, em Dresden, na Universidade Técnica, também trabalhou o professor Rudolf Pose.

A participação de especialistas alemães no projeto atômico soviético, bem como as conquistas da inteligência soviética, não diminuem os méritos dos cientistas soviéticos, que, com seu trabalho heróico, criaram armas atômicas domésticas. E ainda, sem a contribuição de cada participante do projeto, a criação da indústria atômica e da bomba nuclear teriam se arrastado por tempo indeterminado.