Coreea de Nord amenință că va testa o bombă cu hidrogen super-puternică în Oceanul Pacific. Paradise Island după testele nucleare din SUA: consecințe ireversibile

Pe 19 septembrie, Trump, vorbind de pe podiumul ONU, a remarcat că Statele Unite, „deținând o putere și răbdare extraordinare”, ar putea „distruge complet” RPDC. Președintele american l-a numit pe Kim Jong-un un „om-rachetă” a cărui misiune este „sinucigașă pentru el și pentru regimul său”.

Prima reacție a RPDC la aceste declarații a fost zguduitoare: Ministerul de Externe a comparat promisiunile lui Trump cu „lătratul unui câine” care nu poate speria Phenianul. Cu toate acestea, o zi mai târziu, agenția oficială nord-coreeană KCNA a publicat comentariul lui Kim Jong-un la cuvintele președintelui american. El l-a descris pe Trump drept un „eretic politic”, „un huligan și un făcător de probleme”, care amenință că va șterge un stat suveran de pe fața pământului. Liderul nord-coreean l-a sfătuit pe colegul său american „să fie atent în alegerea cuvintelor și să fie atent la declarațiile pe care le face în fața lumii întregi”. Trump, potrivit Phenianului, este un „proscris și gangster” care nu este potrivit pentru comanda de vârf a țării. Liderul RPDC și-a perceput discursul ca pe un refuz al Statelor Unite de la pace, a numit-o „cea mai scandaloasă declarație de război” și a promis că va lua în considerare cu seriozitate „măsuri de represalii extrem de dure”. Astfel de măsuri, potrivit ministrului Afacerilor Externe al RPDC, ar putea fi un test super-puternic al unei bombe cu hidrogen în Oceanul Pacific.

La sfârșitul lunii august, Phenianul, comentând despre lansarea rachetei sale balistice care a survolat pentru prima dată Japonia, a remarcat că acesta a fost „primul pas în operațiunea militară a Armatei Populare Coreene în Oceanul Pacific și un preludiu pentru care conține Guam”, unde se află bazele militare americane.

Amenințările Phenianului de a testa o bombă cu hidrogen în Pacific au venit la câteva ore după ce Trump a promis că va înăspri și mai mult sancțiunile împotriva Coreei de Nord. Noile restricții de către Consiliul de Securitate al ONU au fost introduse abia pe 11 septembrie. Apoi, organizația mondială a limitat capacitatea Coreei de Nord de a importa peste 2 milioane de barili de produse petroliere pe an și, de asemenea, a impus o interdicție asupra exportului tuturor produselor sale textile și a forței de muncă, care aducea anual cel puțin 1,2 miliarde de dolari. înghețarea mărfurilor transportate sub pavilion nord-coreean în cazul refuzului comenzii navei de la inspecție.

Aceste măsuri au fost susținute în unanimitate de toate cele 15 țări membre ale Consiliului de Securitate al ONU. Cu toate acestea, inițial, Statele Unite au cerut mai mult, în special, au insistat asupra interzicerii totale a importului de produse petroliere și a sancțiunilor personale împotriva lui Kim Jong-un. Pe 21 septembrie, Trump a anunțat că își extinde puterile administrației sale de a impune sancțiuni împotriva RPDC. Decretul său vizează întreruperea fluxurilor financiare care „alimentează eforturile Coreei de Nord” de a dezvolta arme nucleare. În special, Washingtonul intenționează să înăsprească sancțiunile împotriva persoanelor fizice, companiilor și băncilor care fac afaceri cu Coreea de Nord, transmite Fox News. Separat, vorbim despre furnizorii de tehnologie și informații în RPDC.

Semnarea ordinului de sancțiuni al lui Trump a fost precedată de consultările sale privind creșterea presiunii asupra RPDC cu liderul sud-coreean Moon Jae-in și premierul japonez Shinzo Abe.

Până acum, Coreea de Nord și-a efectuat testele nucleare în subteran. Ultimul, cel mai puternic, a avut loc pe 3 septembrie. Inițial, experții au estimat puterea sa la 100-120 kt, care este de 5-6 ori mai puternică decât cea precedentă, dar ulterior și-au crescut estimările la 250 kt. Mărimea exploziei, estimată inițial la 4,8, a fost ulterior ajustată la 6,1. Aceste estimări au confirmat că RPDC a fost capabilă să creeze o bombă cu hidrogen, deoarece randamentul unei bombe atomice convenționale este limitat la 30 kt. Testul cu succes al unei bombe cu hidrogen - un focos de rachetă - a fost anunțat oficial de Phenian.

Chiar și după testul nuclear subteran al RPDC, observatorii sud-coreeni au înregistrat eliberarea de gaz radioactiv xenon-133 în atmosferă, deși s-a stipulat că concentrația acestuia nu este periculoasă pentru sănătate și mediu. În același timp, explozia cu o capacitate de 250 kt se apropie de maximul pe care l-ar putea rezista situl de teste nucleare nord-coreeane Pungyo-ri, au remarcat experții. Pe imaginile din satelit, ei au înregistrat alunecări de teren și afundări de roci la locurile de teste subterane, ceea ce ar putea duce la o încălcare a integrității acestuia și la eliberarea de radionuclizi la suprafață. Nu se știe câte încercări mai poate îndura.

Până acum, prezența unei bombe cu hidrogen a fost recunoscută oficial de cinci țări cu statut de puteri nucleare - Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța și China. Sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU cu drept de veto. Finalizarea dezvoltării unor astfel de arme în RPDC nu este recunoscută.


2000 de explozii nucleare

Creatorul bombei atomice, Robert Oppenheimer, în ziua primului test al creierului său, a spus: „Dacă sute de mii de sori s-ar ridica deodată pe cer, lumina lor ar putea fi comparată cu strălucirea emanată de la Domnul Suprem. ... Eu sunt Moartea, marele distrugător al lumilor, care aduc moartea tuturor viețuitoarelor”. Aceste cuvinte erau un citat din Bhagavad Gita, pe care fizicianul american a citit-o în original.

Fotografii de la Lookout Mountain stau până la talie în praful ridicat de unda de șoc după o explozie nucleară (foto din 1953).


Numele provocării: Umbrella
Data: 8 iunie 1958

Putere: 8 kilotone

O explozie nucleară subacvatică a avut loc în timpul operațiunii Hardtack. Navele dezafectate au fost folosite drept ținte.

Nume test: Chama (ca parte a proiectului Dominic)
Data: 18 octombrie 1962
Locație: Insula Johnston
Capacitate: 1,59 megatone

Nume test: stejar
Data: 28 iunie 1958
Locație: Laguna Eniwetok din Oceanul Pacific
Capacitate: 8,9 megatone

Proiectul Upshot-Knothole, testul Annie. Data: 17 martie 1953; proiect: Upshot-Knothole; test: Annie; Locație: Knothole, Nevada Proving Ground, Sector 4; putere: 16 kt. (Foto: Wikicommons)

Numele provocării: Castelul Bravo
Data: 1 martie 1954
Locație: Atolul Bikini
Tip de explozie: la suprafață
Capacitate: 15 megatone

Explozia bombei cu hidrogen Castle Bravo a fost cea mai puternică explozie efectuată vreodată de Statele Unite. Puterea exploziei s-a dovedit a fi mult mai mare decât previziunile inițiale de 4-6 megatone.

Numele provocării: Castelul Romeo
Data: 26 martie 1954
Locație: Pe o barjă în Craterul Bravo, Atolul Bikini
Tip de explozie: la suprafață
Capacitate: 11 megatone

Puterea exploziei s-a dovedit a fi de 3 ori mai mare decât previziunile inițiale. Romeo a fost primul test făcut pe o barjă.

Proiectul Dominic, Test Aztec

Nume de încercare: Priscilla (ca parte a seriei de încercare Plumbbob)
Data: 1957

Putere: 37 kilotone

Exact așa arată procesul de eliberare a unei cantități uriașe de energie radiantă și termică în timpul unei explozii atomice în aer deasupra deșertului. Aici se mai pot vedea echipamente militare, care într-o clipă vor fi distruse de o undă de șoc, surprinse sub forma unei coroane care a înconjurat epicentrul exploziei. Puteți vedea cum unda de șoc a fost reflectată de pe suprafața pământului și este pe cale să se contopească cu mingea de foc.

Nume test: Grable (ca parte a Operațiunii Upshot Knothole)
Data: 25 mai 1953
Locație: Locația de testare nucleară din Nevada
Putere: 15 kilotone

Într-un loc de testare din deșertul Nevada, fotografi de la Lookout Mountain Center în 1953 au fotografiat un fenomen neobișnuit (un inel de foc într-o ciupercă nucleară după explozia unui proiectil dintr-un tun nuclear), a cărui natură a a ocupat mult timp mințile oamenilor de știință.

Proiectul Upshot-Knothole, testul Rake. În cadrul acestui test, a fost detonată o bombă atomică de 15 kilotone, lansată de un tun atomic de 280 mm. Testul a avut loc pe 25 mai 1953 la locul de testare din Nevada. (Foto: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office)

Un nor ciupercă format prin explozia atomică a testului Truckee efectuat în cadrul Proiectului Dominic.

Project Buster, câine de testare.

Proiect „Dominic”, test „Da”. Proces: Da; data: 10 iunie 1962; proiect: Dominik; locație: 32 km sud de Insula Crăciunului; tip test: B-52, atmosferic, inaltime - 2,5 m; putere: 3,0 mt; tip de încărcare: atomică. (Wikicommons)

Numele testului: YESO
Data: 10 iunie 1962
Locație: Insula Crăciunului
Putere: 3 megatone

Testul „Licorn” în Polinezia Franceză. Imaginea #1. (Pierre J./Armata Franceză)

Numele testului: „Unicorn” (fr. Licorne)
Data: 3 iulie 1970
Locație: atolul din Polinezia Franceză
Putere: 914 kilotone

Testul „Licorn” în Polinezia Franceză. Imaginea #2. (Foto: Pierre J./Armata Franceză)

Testul „Licorn” în Polinezia Franceză. Imaginea #3. (Foto: Pierre J./Armata Franceză)

Site-urile de testare au adesea echipe întregi de fotografi care lucrează pentru a obține fotografii bune. În fotografie: o explozie de test nuclear în deșertul Nevada. În dreapta sunt plumele de rachete pe care oamenii de știință le folosesc pentru a determina caracteristicile undei de șoc.

Testul „Licorn” în Polinezia Franceză. Imaginea #4. (Foto: Pierre J./Armata Franceză)

Project Castle, testul Romeo. (Foto: zvis.com)

Proiect Hardtack, test Umbrella. Provocare: Umbrelă; data: 8 iunie 1958; proiect: Hardtack I; Locație: Laguna Atolul Eniwetok tip test: subacvatic, adancime 45 m; putere: 8kt; tip de încărcare: atomică.

Proiect Redwing, test Seminole. (Foto: Arhiva armelor nucleare)

Testul Riya. Testul atmosferic al unei bombe atomice în Polinezia Franceză în august 1971. În cadrul acestui test, care a avut loc la 14 august 1971, a fost detonat un focos termonuclear, cu numele de cod „Riya”, cu o capacitate de 1000 kt. Explozia a avut loc pe teritoriul atolului Mururoa. Această poză a fost făcută de la o distanță de 60 km de zero. Foto: Pierre J.

Nor de ciuperci de la o explozie nucleară peste Hiroshima (stânga) și Nagasaki (dreapta). În etapele finale ale celui de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite au lansat două lovituri atomice asupra Hiroshima și Nagasaki. Prima explozie a avut loc pe 6 august 1945, iar a doua pe 9 august 1945. Aceasta a fost singura dată când armele nucleare au fost folosite în scopuri militare. Din ordinul președintelui Truman, pe 6 august 1945, armata americană a aruncat bomba nucleară „Baby” asupra Hiroshima, urmată de explozia nucleară a bombei „Fat Man” pe Nagasaki, pe 9 august. Între 90.000 și 166.000 de oameni au murit la Hiroshima în decurs de 2-4 luni de la exploziile nucleare, iar între 60.000 și 80.000 au murit la Nagasaki. (Foto: Wikicommons)


Proiectul Upshot-Knothole. Depozit din Nevada, 17 martie 1953. Valul de explozie a distrus complet Clădirea nr. 1, situată la o distanță de 1,05 km de marcajul zero. Diferența de timp dintre prima și a doua lovitură este de 21/3 secunde. Aparatul foto a fost plasat într-o carcasă de protecție cu o grosime a peretelui de 5 cm.Singura sursă de lumină în acest caz a fost blițul nuclear. (Foto: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office)

Project Ranger, 1951. Numele testului este necunoscut. (Foto: National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office)

Testul Trinity.

Trinity a fost numele de cod pentru primul test nuclear. Acest test a fost efectuat de armata Statelor Unite pe 16 iulie 1945, într-o zonă situată la aproximativ 56 de kilometri sud-est de Socorro, New Mexico, la White Sands Missile Range. Pentru test a fost folosită o bombă cu plutoniu de tip implozie, poreclit „Lucru”. După detonare, a avut loc o explozie cu o putere echivalentă cu 20 de kilotone de TNT. Data acestui test este considerată începutul erei atomice. (Foto: Wikicommons)

Numele provocării: Mike
Data: 31 octombrie 1952
Locație: Insula Elugelab („Flora”), Atolul Eneweita
Putere: 10,4 megatone

Dispozitivul detonat în testul lui Mike, numit „cârnătul”, a fost prima bombă cu „hidrogen” adevărată din clasa megatonii. Norul de ciuperci a atins o înălțime de 41 km cu un diametru de 96 km.


AN602 (aka Tsar Bomba, aka Kuzkina Mother) este o bombă aeriană termonucleară dezvoltată în URSS în anii 1954-1961. un grup de fizicieni nucleari sub conducerea academicianului Academiei de Științe a URSS IV Kurchatov. Cel mai puternic dispozitiv exploziv din istoria omenirii. Potrivit diverselor surse, avea de la 57 la 58,6 megatone de echivalent TNT. Testele cu bombă au avut loc la 30 octombrie 1961. (Wiki media)

Explozia „MET”, efectuată în cadrul Operațiunii „Teepot”. Este de remarcat faptul că explozia MET a fost comparabilă ca putere cu bomba de plutoniu Fat Man aruncată asupra Nagasaki. 15 aprilie 1955, 22 ct. (Wiki media)


Una dintre cele mai puternice explozii ale unei bombe termonucleare cu hidrogen din contul Statelor Unite este Operațiunea Castle Bravo. Puterea de încărcare a fost de 10 megatone. Explozia a avut loc la 1 martie 1954 în atolul Bikini, Insulele Marshall. (Wiki media)

Operațiunea Castelul Romeo este una dintre cele mai puternice explozii de bombe termonucleare efectuate de Statele Unite. Atolul Bikini, 27 martie 1954, 11 megatone. (Wiki media)

Explozia Baker, arătând suprafața albă a apei perturbată de unda de șoc aerian și vârful coloanei goale de pulverizare care a format norul Wilson emisferic. Pe fundal este coasta atolului Bikini, iulie 1946. (Wiki media)

Explozia bombei termonucleare (hidrogen) americane „Mike” cu o capacitate de 10,4 megatone. 1 noiembrie 1952 (Wiki media)

Operațiunea Greenhouse este a cincea serie de teste nucleare americane și a doua dintre ele în 1951. În timpul operațiunii, proiectele de încărcături nucleare au fost testate folosind fuziunea termonucleară pentru a crește randamentul energetic. În plus, a fost studiat impactul exploziei asupra structurilor, inclusiv clădirilor rezidențiale, clădirilor fabricilor și buncărelor. Operațiunea a fost efectuată la locul de testare nucleară din Pacific. Toate dispozitivele au fost aruncate în aer pe turnuri metalice înalte, simulând o explozie de aer. Explozia lui „George”, 225 kilotone, 9 mai 1951. (Wiki media)

Un nor de ciuperci care are o coloană de apă în loc de un picior de praf. În dreapta, pe stâlp este vizibilă o gaură: cuirasatul Arkansas a blocat spray-ul. Test „Baker”, capacitatea de încărcare - 23 de kilotone de TNT, 25 iulie 1946. (Wiki media)

Un nor de 200 de metri deasupra teritoriului Frenchman Flat după explozia MET din cadrul Operațiunii Tipot, 15 aprilie 1955, 22 kt. Acest proiectil avea un miez rar de uraniu-233. (Wiki media)


Craterul s-a format când un val de explozie de 100 de kilotone a fost explodat sub 635 de picioare de deșert la 6 iulie 1962, deplasând 12 milioane de tone de pământ.

Timp: 0s. Distanta: 0m. Inițierea exploziei unui detonator nuclear.
Timp: 0,0000001c. Distanță: 0m Temperatura: până la 100 milioane °C. Începutul și cursul reacțiilor nucleare și termonucleare într-o sarcină. Odată cu explozia sa, un detonator nuclear creează condițiile pentru începerea reacțiilor termonucleare: zona de ardere termonucleară trece printr-o undă de șoc în substanța de încărcare la o viteză de ordinul a 5000 km/s (106 - 107 m/s) Aproximativ 90% din neutronii eliberați în timpul reacțiilor sunt absorbiți de substanța bomba, restul de 10% zboară afară.

Timp: 10-7c. Distanta: 0m. Până la 80% sau mai mult din energia substanței care reacționează este transformată și eliberată sub formă de raze X moi și radiații UV dure cu energie enormă. Razele X formează un val de căldură care încălzește bomba, scapă și începe să încălzească aerul din jur.

Timp:< 10−7c. Расстояние: 2м Temperatura: 30 milioane°C. Sfârșitul reacției, începutul expansiunii substanței bombe. Bomba dispare imediat din vedere și în locul ei apare o sferă luminoasă (minge de foc), care maschează răspândirea încărcăturii. Rata de creștere a sferei în primii metri este apropiată de viteza luminii. Densitatea substanței scade aici la 1% din densitatea aerului din jur în 0,01 secunde; temperatura scade la 7-8 mii ° C în 2,6 secunde, este menținută timp de ~ 5 secunde și scade în continuare odată cu creșterea sferei de foc; presiunea după 2-3 secunde scade la puțin sub nivelul atmosferic.


Timp: 1,1x10−7c. Distanta: 10m Temperatura: 6 milioane °C. Expansiunea sferei vizibile până la ~10 m se datorează strălucirii aerului ionizat sub radiația de raze X a reacțiilor nucleare și apoi prin difuzia radiativă a aerului încălzit în sine. Energia cuantelor de radiație care părăsesc sarcina termonucleară este de așa natură încât calea lor liberă înainte de a fi captate de particulele de aer este de ordinul a 10 m și este inițial comparabilă cu dimensiunea unei sfere; fotonii rulează rapid în jurul întregii sfere, făcând o medie a temperaturii acesteia și zboară din ea cu viteza luminii, ionizând tot mai multe straturi de aer, de unde aceeași temperatură și aceeași rată de creștere aproape de lumină. În plus, de la captură la captură, fotonii pierd energie și lungimea drumului lor este redusă, creșterea sferei încetinește.

Timp: 1,4x10−7c. Distanta: 16m Temperatura: 4 milioane °C. În general, de la 10−7 la 0,08 secunde, prima fază a strălucirii sferei continuă cu o scădere rapidă a temperaturii și o ieșire de ~ 1% din energia radiației, mai ales sub formă de raze UV ​​și cea mai strălucitoare. radiații luminoase care pot afecta vederea unui observator îndepărtat, fără arsuri ale pielii. Iluminarea suprafeței pământului în aceste momente la distanțe de până la zeci de kilometri poate fi de o sută sau de mai multe ori mai mare decât soarele.

Timp: 1,7x10-7c. Distanta: 21m Temperatura: 3 milioane °C. Vaporii de bombă sub formă de crose, aglomerări dense și jeturi de plasmă, ca un piston, comprimă aerul din fața lor și formează o undă de șoc în interiorul sferei - un șoc intern, care diferă de unda de șoc obișnuită în cazul non-adiabatic. , proprietăți aproape izoterme și la aceleași presiuni densitate de câteva ori mai mare: comprimând cu un șoc aerul radiază imediat cea mai mare parte a energiei prin minge, care este încă transparentă la radiații.
La primele zeci de metri, obiectele din jur înainte ca sfera de foc să le lovească, din cauza vitezei prea mari, nu au timp să reacționeze în niciun fel - nici măcar practic nu se încălzesc și, odată în interiorul sferei sub radiație flux, se evaporă instantaneu.

Temperatura: 2 milioane °C. Viteza 1000 km/s. Pe măsură ce sfera crește și temperatura scade, energia și densitatea fluxului de fotoni scad, iar intervalul lor (de ordinul unui metru) nu mai este suficient pentru vitezele apropiate ale luminii ale expansiunii frontului de foc. Volumul de aer încălzit a început să se extindă și din centrul exploziei se formează un flux de particule sale. O undă termică la aerul calm la limita sferei încetinește. Aerul încălzit în expansiune din interiorul sferei se ciocnește cu cel staționar în apropierea limitei sale și undeva de la 36-37 m apare o undă de creștere a densității - viitoarea undă de șoc a aerului extern; înainte de asta, valul nu a avut timp să apară din cauza ratei uriașe de creștere a sferei luminoase.

Timp: 0,000001s. Distanta: 34m Temperatura: 2 milioane °C. Șocul intern și vaporii bombei sunt localizați într-un strat de 8-12 m de locul exploziei, vârful de presiune este de până la 17.000 MPa la o distanță de 10,5 m, densitatea este de ~ 4 ori densitatea aerului, viteza este de ~100 km/s. Zona de aer cald: presiune la limită 2.500 MPa, în interiorul zonei până la 5000 MPa, viteza particulelor până la 16 km/s. Substanța de vapori de bombă începe să rămână în urma celei interne. sari pe masura ce tot mai mult aer din el este implicat in miscare. Cheagurile dense și jeturile mențin viteza.


Timp: 0,000034c. Distanta: 42m Temperatura: 1 milion °C. Condiții la epicentrul exploziei primei bombe sovietice cu hidrogen (400 kt la o înălțime de 30 m), care a format un crater de aproximativ 50 m în diametru și 8 m adâncime. Un buncăr din beton armat cu pereți de 2 m grosime a fost amplasat la 15 m de epicentru sau la 5–6 m de baza turnului cu încărcătură.Pentru a găzdui echipamentul științific, acesta a fost distrus de sus, acoperit cu o movilă mare de pământ 8 m grosime.

Temperatura: 600 mii ° C. Din acest moment, natura undei de șoc încetează să mai depindă de condițiile inițiale ale unei explozii nucleare și se apropie de cea tipică pentru o explozie puternică în aer, adică. astfel de parametri de undă ar putea fi observați în explozia unei mase mari de explozibili convenționali.

Timp: 0,0036s. Distanta: 60m Temperatura: 600 mii ° C. Șocul intern, după ce a depășit întreaga sferă izotermă, o prinde din urmă și se contopește cu cea externă, mărindu-i densitatea și formând așa-numitul. un șoc puternic este un singur front al undei de șoc. Densitatea materiei din sferă scade la 1/3 din atmosferă.

Timp: 0,014c. Distanta: 110m Temperatura: 400 mii ° C. O undă de șoc similară la epicentrul exploziei primei bombe atomice sovietice cu o putere de 22 kt la o înălțime de 30 m a generat o deplasare seismică care a distrus o imitație a tunelurilor de metrou cu diferite tipuri de prindere la adâncimi de 10 și 20. m 30 m, au murit animalele din tuneluri la adâncimi de 10, 20 și 30 m. La suprafață a apărut o adâncitură discretă în formă de vas, de aproximativ 100 m diametru, condiții similare au fost la epicentrul exploziei Trinity de 21 kt la o înălțime de 30 m, s-a format o pâlnie de 80 m diametru și 2 m adâncime.

Timp: 0.004s. Distanta: 135m
Temperatura: 300 mii ° C. Înălțimea maximă a unei explozii de aer este de 1 Mt pentru formarea unei pâlnii vizibile în pământ. Partea frontală a undei de șoc este curbată de impactul cheagurilor de vapori ale bombei:

Timp: 0.007s. Distanta: 190m Temperatura: 200k°C. Pe un front neted și, parcă, strălucitor, oud. undele formează vezicule mari și pete luminoase (sfera pare să fiarbă). Densitatea materiei într-o sferă izotermă cu un diametru de ~150 m scade sub 10% din densitatea atmosferică.
Obiectele non-masive se evaporă cu câțiva metri înainte de apariția incendiului. sfere („Trucuri de frânghie”); corpul uman din partea exploziei va avea timp să se carbonizeze și să se evapore complet deja odată cu sosirea undei de șoc.

Timp: 0.01s. Distanta: 214m Temperatura: 200k°C. O undă similară de șoc aerian a primei bombe atomice sovietice la o distanță de 60 m (52 ​​m de epicentru) a distrus vârfurile trunchiurilor care duceau la tunelurile simulate de metrou de sub epicentru (vezi mai sus). Fiecare cap era o cazemată puternică din beton armat, acoperită cu un mic terasament de pământ. Fragmente de capete au căzut în trunchiuri, acestea din urmă au fost apoi zdrobite de o undă seismică.

Timp: 0.015s. Distanta: 250m Temperatura: 170 mii ° C. Unda de șoc distruge puternic rocile. Viteza undei de șoc este mai mare decât viteza sunetului în metal: rezistența teoretică la tracțiune a ușii de intrare în adăpost; rezervorul se prăbușește și arde.

Timp: 0,028c. Distanta: 320m Temperatura: 110 mii ° C. O persoană este dispersată de un flux de plasmă (viteza undei de șoc = viteza sunetului în oase, corpul se prăbușește în praf și se arde imediat). Distrugerea completă a celor mai durabile structuri de pământ.


Timp: 0,073c. Distanta: 400m Temperatura: 80 mii ° C. Neregulile pe sferă dispar. Densitatea substanței scade în centru până la aproape 1%, iar la marginea izotermelor. sfere cu un diametru de ~320 m până la 2% atmosferic. La această distanță, în 1,5 s, încălzirea la 30.000 °C și scăderea la 7000 °C, ~5 s menținând la ~6.500 °C și scăderea temperaturii în 10-20 s pe măsură ce mingea de foc urcă.

Timp: 0,079c. Distanta: 435m Temperatura: 110 mii ° C. Distrugerea totală a autostrăzilor cu pavaj de asfalt și beton Temperatura minimă a radiației undelor de șoc, sfârșitul primei faze de strălucire. Un adăpost de tip metrou, căptușit cu tuburi din fontă și beton armat monolit și îngropat 18 m, este calculat pentru a rezista la o explozie (40 kt) la o înălțime de 30 m la o distanță minimă de 150 m (undă de șoc). presiune de ordinul a 5 MPa) fără distrugere, 38 kt RDS- 2 la o distanță de 235 m (presiune ~1,5 MPa), a primit deformații și avarii minore. La temperaturi în frontul de compresie sub 80 mii ° C, noi molecule de NO2 nu mai apar, stratul de dioxid de azot dispare treptat și încetează să filtreze radiația internă. Sfera de șoc devine treptat transparentă și prin ea, ca prin sticla întunecată, de ceva vreme, sunt vizibile bâte de vapori de bombe și o sferă izotermă; în general, sfera de foc este asemănătoare cu artificiile. Apoi, pe măsură ce transparența crește, intensitatea radiației crește și detaliile sferei care se aprind, parcă, devin invizibile. Procesul seamănă cu sfârșitul erei recombinării și nașterea luminii în Univers la câteva sute de mii de ani după Big Bang.


Timp: 0,1s. Distanta: 530m Temperatura: 70 mii ° C. Separarea și deplasarea înainte a frontului undei de șoc de la limita sferei de foc, rata de creștere a acesteia scade considerabil. Începe a 2-a fază a strălucirii, mai puțin intensă, dar cu două ordine de mărime mai lungă, cu eliberarea a 99% din energia radiației de explozie în principal în spectrul vizibil și IR. La primele sute de metri, o persoană nu are timp să vadă explozia și moare fără să sufere (timpul de reacție vizuală al unei persoane este de 0,1 - 0,3 s, timpul de reacție la o arsură este de 0,15 - 0,2 s).

Timp: 0.15s. Distanta: 580m Temperatura: 65k°C. Radiație ~100 000 Gy. De la o persoană rămân fragmente carbonizate de oase (viteza undei de șoc este de ordinul vitezei sunetului în țesuturile moi: un șoc hidrodinamic care distruge celulele și țesuturile trece prin corp).

Timp: 0.25s. Distanta: 630m Temperatura: 50 mii ° C. Radiații penetrante ~40 000 Gy. O persoană se transformă în resturi carbonizate: o undă de șoc provoacă amputații traumatice, care apar într-o fracțiune de secundă. o sferă înflăcărată sfărâma rămășițele. Distrugerea completă a rezervorului. Distrugerea completă a liniilor de cabluri subterane, conductelor de apă, conductelor de gaz, canalizării, căminelor de vizitare. Distrugerea conductelor subterane din beton armat cu diametrul de 1,5 m, cu grosimea peretelui de 0,2 m. Distrugerea barajului arcuit din beton al CHE. Distrugerea puternică a fortificațiilor pe termen lung din beton armat. Avarii minore la structurile subterane de metrou.

Timp: 0,4s. Distanta: 800m Temperatura: 40 mii ° C. Încălzește obiecte până la 3000 °C. Radiații penetrante ~20 000 Gy. Distrugerea completă a tuturor structurilor de protecție ale apărării civile (adăposturi) distrugerea dispozitivelor de protecție ale intrărilor în metrou. Distrugerea barajului gravitațional de beton al hidrocentralei Pillbox-urile devin incapabile de luptă la o distanță de 250 m.

Timp: 0,73c. Distanta: 1200m Temperatura: 17 mii ° C. Radiație ~5000 Gy. La o înălțime de explozie de 1200 m, încălzirea aerului de suprafață la epicentru înainte de sosirea bătăilor. valuri de până la 900°C. Omul - 100% moarte din acțiunea undei de șoc. Distrugerea adăposturilor evaluate la 200 kPa (tip A-III sau clasa 3). Distrugerea completă a buncărelor din beton armat de tip prefabricat la o distanță de 500 m în condițiile unei explozii la sol. Distrugerea completă a căilor ferate. Luminozitatea maximă a celei de-a doua faze a strălucirii sferei până în acest moment a eliberat ~ 20% din energia luminii

Timp: 1,4c. Distanta: 1600m Temperatura: 12k°C. Încălziți obiecte până la 200°C. Radiatie 500 Gr. Arsuri numeroase de 3-4 grade până la 60-90% din suprafața corpului, leziuni grave de radiații, combinate cu alte leziuni, letalitate imediată sau până la 100% în prima zi. Rezervorul este aruncat înapoi ~ 10 m și deteriorat. Distrugerea completă a podurilor metalice și din beton armat cu o deschidere de 30-50 m.

Timp: 1,6 s. Distanta: 1750m Temperatura: 10 mii ° C. Radiatie ok. 70 gr. Echipajul tancului moare în 2-3 săptămâni din cauza radiațiilor extrem de severe. Distrugerea completă a clădirilor din beton, beton armat monolitic (înălțime joasă) și rezistente la seism 0,2 MPa, adăposturi încorporate și de sine stătătoare evaluate la 100 kPa (tip A-IV sau clasa 4), adăposturi în subsolurile de multi- clădiri cu etaj.

Timp: 1,9c. Distanta: 1900m Temperatura: 9 mii ° C Daune periculoase pentru o persoană de către o undă de șoc și respingere până la 300 m cu o viteză inițială de până la 400 km / h, din care 100-150 m (0,3-0,5 din cale) este zbor liber , iar restul distanței sunt numeroase ricoșeuri pe pământ. Radiația de aproximativ 50 Gy este o formă fulgerătoare de boală de radiații [, 100% letalitate în 6-9 zile. Distrugerea adăposturilor încorporate proiectate pentru 50 kPa. Distrugerea puternică a clădirilor rezistente la cutremur. Presiune 0,12 MPa și peste - toată dezvoltarea urbană densă și rarefiată se transformă în blocaje solide (blocaje individuale se contopesc într-un blocaj continuu), înălțimea blocajelor poate fi de 3-4 m. Sfera de foc în acest moment atinge dimensiunea maximă (D ~ 2 km), este zdrobit de jos de o undă de șoc reflectată de sol și începe să se ridice; sfera izotermă din ea se prăbușește, formând un flux rapid ascendent în epicentru - viitorul picior al ciupercii.

Timp: 2,6c. Distanta: 2200m Temperatura: 7,5 mii ° C. Rănire gravă a unei persoane prin undă de șoc. Radiații ~ 10 Gy - boală acută de radiații extrem de severă, conform unei combinații de leziuni, 100% mortalitate în 1-2 săptămâni. Sejur în siguranță într-un rezervor, într-un subsol fortificat cu pardoseală din beton armat și în majoritatea adăposturilor G. O. Distrugerea camioanelor. 0,1 MPa este presiunea calculată a undei de șoc pentru proiectarea structurilor și dispozitivelor de protecție ale structurilor subterane ale liniilor de metrou de mică adâncime.

Timp: 3,8c. Distanta: 2800m Temperatura: 7,5 mii ° C. Radiație 1 Gy - în condiții pașnice și tratament în timp util, leziuni nepericuloase prin radiații, dar cu condițiile insalubre și stresul fizic și psihic puternic care însoțesc dezastrul, lipsa îngrijirii medicale, nutriție și odihnă normală, până la jumătate dintre victime mor numai de la radiații și boli concomitente, iar prin cantitatea daunelor (plus răni și arsuri) mult mai mult. Presiune mai mică de 0,1 MPa - zonele urbane cu clădiri dense se transformă în blocaje solide. Distrugerea completă a subsolurilor fără armarea structurilor 0,075 MPa. Distrugerea medie a clădirilor rezistente la cutremur este de 0,08-0,12 MPa. Deteriorări grave ale casetelor de pastile prefabricate din beton armat. Detonarea obiectelor pirotehnice.

Timp: 6c. Distanta: 3600m Temperatura: 4,5 mii ° C. Daune medii aduse unei persoane de către o undă de șoc. Radiație ~ 0,05 Gy - doza nu este periculoasă. Oamenii și obiectele lasă „umbre” pe trotuar. Distrugerea completă a clădirilor administrative cu mai multe etaje (birouri) (0,05-0,06 MPa), adăposturi de cel mai simplu tip; distrugerea puternică și completă a structurilor industriale masive. Aproape toată dezvoltarea urbană a fost distrusă odată cu formarea de blocaje locale (o casă - un blocaj). Distrugerea completă a mașinilor, distrugerea completă a pădurii. Un impuls electromagnetic de ~3 kV/m lovește aparatele electrice insensibile. Distrugerea este similară cu un cutremur de 10 puncte. Sfera s-a transformat într-o cupolă de foc, ca un balon care plutește în sus, târând o coloană de fum și praf de pe suprafața pământului: o ciupercă explozivă caracteristică crește cu o viteză verticală inițială de până la 500 km/h. Viteza vântului lângă suprafață până la epicentru este de ~100 km/h.


Timp: 10c. Distanta: 6400m Temperatura: 2k°C. La sfârșitul timpului efectiv al celei de-a doua faze de strălucire, a fost eliberată ~80% din energia totală a radiației luminoase. Restul de 20% sunt iluminați în siguranță timp de aproximativ un minut cu o scădere continuă a intensității, pierzându-se treptat în pufurile norului. Distrugerea adăposturilor de cel mai simplu tip (0,035-0,05 MPa). În primii kilometri, o persoană nu va auzi vuietul exploziei din cauza deteriorarii auzului de către unda de șoc. Respingerea unei persoane de către o undă de șoc de ~20 m cu o viteză inițială de ~30 km/h. Distrugerea completă a caselor din cărămidă cu mai multe etaje, case cu panouri, distrugerea puternică a depozitelor, distrugerea medie a clădirilor de birouri cu cadru. Distrugerea este similară cu un cutremur de 8 puncte. În siguranță în aproape orice subsol.
Strălucirea cupolei de foc încetează să mai fie periculoasă, se transformă într-un nor de foc, crescând în volum pe măsură ce se ridică; gazele incandescente din nor încep să se rotească într-un vortex în formă de torus; Produsele de explozie fierbinți sunt localizate în partea superioară a norului. Fluxul de aer prăfuit din coloană se mișcă de două ori mai repede decât „ciuperca” se ridică, depășește norul, trece prin el, diverge și, parcă, se înfășoară pe ea, ca pe o bobină în formă de inel.

Timp: 15c. Distanta: 7500m. Daune ușoare aduse unei persoane de către o undă de șoc. Arsuri de gradul trei pe părțile expuse ale corpului. Distrugerea completă a caselor din lemn, distrugerea puternică a clădirilor cu mai multe etaje din cărămidă 0,02-0,03 MPa, distrugere medie a depozitelor din cărămidă, beton armat cu mai multe etaje, case cu panouri; distrugere slabă a clădirilor administrative 0,02-0,03 MPa, clădiri industriale masive. Incendii de mașini. Distrugerea este similară cu un cutremur de 6 grade, cu un uragan de 12 grade. până la 39 m/s. „Ciuperca” a crescut cu până la 3 km deasupra centrului exploziei (înălțimea adevărată a ciupercii este mai mare decât înălțimea exploziei focoasei, cu aproximativ 1,5 km), are o „fustă” de condensat de vapori de apă în un curent de aer cald, care este atras ca un evantai de un nor în atmosfera rece din straturile superioare.

Timp: 35c. Distanta: 14 km. Arsuri de gradul doi. Hârtia se aprinde, prelată întunecată. Sunt posibile o zonă de incendii continue, în zone cu clădiri dense combustibile, o furtună de incendii, o tornadă (Hiroshima, „Operațiunea Gomora”). Distrugerea slabă a clădirilor cu panouri. Dezafectarea aeronavelor și a rachetelor. Distrugerea este asemănătoare cu un cutremur de 4-5 puncte, o furtună de 9-11 puncte V = 21 - 28,5 m/s. „Ciuperca” a crescut la ~5 km nor de foc strălucește din ce în ce mai slab.

Timp: 1 min. Distanță: 22 km. Arsuri de gradul I - în îmbrăcămintea de plajă, moartea este posibilă. Distrugerea geamurilor armate. Dezrădăcinarea copacilor mari. Zona incendiilor separate „Ciuperca” s-a ridicat la 7,5 km, norul nu mai emite lumină și acum are o nuanță roșiatică din cauza oxizilor de azot pe care îi conține, care se vor evidenția brusc de ceilalți nori.

Timp: 1,5 min. Distanta: 35 km. Raza maximă de distrugere a echipamentelor electrice sensibile neprotejate printr-un impuls electromagnetic. Aproape toate cele obișnuite și o parte din sticla armată de la ferestre au fost sparte - de fapt, într-o iarnă geroasă, plus posibilitatea de tăiere prin fragmente zburătoare. „Ciupercă” a urcat până la 10 km, viteza de urcare ~ 220 km/h. Deasupra tropopauzei, norul se dezvoltă predominant în lățime.
Timp: 4 min. Distanta: 85 km. Erupția este ca un soare mare nefiresc de strălucitor lângă orizont, poate provoca arsuri retinei, o val de căldură pe față. Unda de șoc care a sosit după 4 minute poate doborî o persoană și poate sparge geamurile individuale ale ferestrelor. „Ciupercă” a urcat peste 16 km, viteza de urcare ~ 140 km/h

Timp: 8 min. Distanță: 145 km. Blițul nu este vizibil dincolo de orizont, dar se văd o strălucire puternică și un nor de foc. Înălțimea totală a „ciupercii” este de până la 24 km, norul are 9 km înălțime și 20-30 km în diametru, cu partea sa largă „rezemat” pe tropopauză. Norul de ciuperci a crescut la dimensiunea maximă și este observat timp de aproximativ o oră sau mai mult, până când este smuls de vânturi și amestecat cu înnorabilitatea obișnuită. Precipitațiile cu particule relativ mari cad din nor în 10-20 de ore, formând o urmă aproape radioactivă.

Timp: 5,5-13 ore Distanta: 300-500km. Limita îndepărtată a zonei de infecție moderată (zona A). Nivelul de radiație la limita exterioară a zonei este de 0,08 Gy/h; doza totala de radiatii 0,4-4 Gy.

Timp: ~10 luni. La jumătatea timpului efectiv al substanțelor radioactive care se depun pentru straturile inferioare ale stratosferei tropicale (până la 21 km), precipitația are loc, de asemenea, în principal la latitudini medii în aceeași emisferă în care a avut loc explozia.


Monument la primul test al bombei atomice Trinity. Acest monument a fost ridicat la White Sands în 1965, la 20 de ani după testul Trinity. Pe placa memorială a monumentului scrie: „Pe acest loc, la 16 iulie 1945, a avut loc primul test din lume al bombei atomice”. O altă placă de mai jos indică faptul că situl a fost desemnat Reper istoric național. (Foto: Wikicommons)

Acum 60 de ani, Statele Unite au început testele nucleare în Insulele Marshall * în Oceanul Pacific.

Astăzi, numai locuitorii Insulelor Marshall înșiși știu și își amintesc acest lucru, a cărui viață întreagă a fost distrusă - „în numele păcii și securității pe pământ”. Această formulare a justificat testele „diavolului”, cum le numeau insularii, bombe atomice americane. În Statele Unite însăși, potrivit activiștilor anti-nucleari americani, nu există niciun interes pentru acest capitol al istoriei. „Cu toate acestea, anul acesta”, scriu ambasadorul ONU pentru pace Jane Goodall și Rick Essetla, voluntarul Koprus Peace, în San Francisco Chronicle, „sperăm că aniversarea va deschide probabil ochii oamenilor din America și din întreaga lume. Trebuie să vorbim despre daunele făcute insulelor în trecut și să scăpăm de incertitudinea noastră că un astfel de coșmar nu se va mai întâmpla.”

Pentru prima dată, americanii au testat o bombă atomică în atmosferă pe 16 iulie 1945 - pe propriul lor teritoriu, lângă orașul Alamogordo, New Mexico. Apoi - despre locuitorii Japoniei: toată lumea știe despre apocalipsa nucleară de la Hiroshima și Nagasaki din august 1945. Probabil, după rezultate atât de mortale - în sensul literal al cuvântului -, autoritățile americane au decis să testeze noi arme departe de propriul lor teritoriu. Alegerea a căzut asupra populației slab populate, pierdute în Oceanul Pacific, Insulele Marshall, care până atunci fuseseră deja capturate de Statele Unite și ulterior transferate sub grija ONU.

Primul test a fost efectuat aici pe 30 iunie 1946. Aceasta a fost urmată de alte 67 de teste letale pe parcursul a 12 ani pe insulele Bikini (Bikini) și Iniviteyk (Enevetak) cu o capacitate totală de 108 megatone - acesta este echivalentul a peste 7000 Hiroshima! Odată, o bombă de mare putere a fost aruncată pe 73 de nave de război (o întreagă flotilă americană dezafectată) direct în mare. Pe 25 iulie 1946, în apropierea uneia dintre insule a avut deja loc o explozie subacvatică. În 1952, la Iniviteika, armata a testat prima bombă cu hidrogen americană cu un randament de 10,4 megatone, care este de 750 de ori mai puternică decât bomba atomică de la Hiroshima.

Și la 1 martie 1954, a fost efectuat un test secret pe Bikini, cu numele de cod „Bravo” („Bravo”), ale cărui rezultate au uimit chiar și militarii. Insula a fost practic distrusă de o bombă cu hidrogen, care a fost de o mie de ori (!) Mai puternică decât cea care a fost aruncată pe Hiroshima. „În ajunul acestui test”, spun Jane Goodall și Rick Esselta, „condițiile meteo s-au deteriorat, iar în dimineața testului, vântul a suflat direct asupra navelor de război americane și a mai multor insule locuite, inclusiv Rongylap (Rongylap) și Utrik (Utrik). ). Cu toate acestea, în ciuda faptului că o astfel de direcție a vântului reprezenta un pericol pentru oamenii care locuiesc pe aceste insule, bomba a fost detonată. Nori uriași de nisip, cenușă albă s-au așezat pe mai mulți atoli, lovind oameni, inclusiv un număr mic de americani staționați acolo.

Istoria „nucleară” a acestor nefericite insule din Pacific și a locuitorilor lor este un exemplu de crimă împotriva umanității, care a fost sfințită prin „lupta pentru pace” cu ajutorul celor mai noi arme nucleare, care a necesitat testare și îmbunătățire. Oamenii de pe insulele Rongylap și Utrik au suferit arsuri ale pielii și căderea părului. Într-un raport al Comisiei pentru Energie Atomică din SUA pentru presă, se spunea că mai mulți americani și Marshallese „au primit o doză mică de radiații. Dar nu au fost arsuri. Totul a mers bine." Poate de aceea, două zile mai târziu, oamenii de pe insula Rongilep și trei zile mai târziu de pe insula Utrik au fost evacuați.
Într-un raport închis al autorităților, s-a indicat că 18 insule și atoli ar putea fi contaminați cu precipitații de radionuclizi ca urmare a testelor din cadrul proiectului Bravo. Câțiva ani mai târziu, un raport al Departamentului de Energie al SUA a remarcat că, pe lângă cele 18 menționate, și alte insule au fost contaminate în urma testelor. Mai mult, cinci dintre ele sunt locuite, oamenii trăiesc din ele.

Este ironic că câțiva ani mai târziu, insulenilor din atolii Rongilepa și Utrik li s-a permis să se întoarcă în locurile lor natale, care, potrivit autorităților americane, „erau doar puțin poluate și destul de sigure”. Dar imediat după întoarcerea lor, Laboratorul Național Brookhaven le-a oferit coloniștilor un duș rece. Oamenii de știință au publicat o concluzie că aici „nivelul de radioactivitate este mai mare decât oriunde altundeva în lume”, prin urmare... „viața acestor oameni de pe insulă va oferi cele mai valoroase informații despre efectele radiațiilor asupra oamenilor”. În general, insularii au fost invitați sincer să devină cobai liberi și muți.

În ciuda faptului că testele nucleare americane în Pacific sunt închise presei, informații despre acestea au apărut totuși în presă. Un val de proteste a cuprins lumea. Atunci a luat naștere puternica mișcare antinucleară Pugwash (Canada), zeci de ani mai târziu primind Premiul Nobel pentru Pace. (În urmă cu un an, la vârsta de 96 de ani, a murit celebrul fizician, șeful de lungă durată al mișcării Pugwash, Sir Joseph Rotblat, cu care autorul acestor rânduri a avut onoarea de a cunoaște și de a colabora.) În același timp În timp, oamenii de știință de renume mondial Albert Einstein și Bertrand Russell au vorbit cu faimosul lor Manifest împotriva armelor nucleare.

În 1955, la apogeul testelor nucleare în Insulele Marshall, un grup de fizicieni nucleari bine-cunoscuți a inițiat înființarea Comitetului Științific al ONU pentru Efectele Radiației Atomice.
A existat și un val de proteste chiar în Statele Unite. Peste două mii de oameni de știință americani au cerut în 1957 autorităților să oprească imediat testarea armelor nucleare. Aproximativ zece mii de cercetători din peste patru duzini de țări au trimis o scrisoare de protest secretarului general al ONU.

Cu toate acestea, ca răspuns la cererea legitimă a locuitorilor Insulelor Marshall (au scris o scrisoare Consiliului de tutelă al ONU) de a opri testele nucleare și distrugerea insulelor, Marea Britanie, Franța și Belgia au propus un proiect de rezoluție agreat, care a declarat cinic că Statele Unite ale Americii au dreptul să efectueze teste nucleare pe teritoriul Trustului... „în interesul păcii și securității mondiale”.
Cu toate acestea, nu este nimic ciudat în asta. Până atunci, atât Marea Britanie, cât și Franța își desfășurau deja propriile teste nucleare cu putere și putere, iar interzicerea acestor teste de către Statele Unite ar pune automat capăt propriilor lor dezvoltări nucleare. Prin urmare, în ciuda protestelor comunității mondiale, Statele Unite au continuat exploziile nucleare în Oceanul Pacific.

Uniunea Sovietică, care și-a testat propria bombă atomică în august 1949, a participat și ea la campania împotriva testelor nucleare din Pacific. În 1956, URSS a anunțat un moratoriu asupra testelor, aparent crezând că puținele țări nucleare încă puține vor urma exemplul. (Este clar că o cursă nucleară la scară largă a depășit puterea unei țări răvășite în cel de-al Doilea Război Mondial.) Dar, în loc să stai la masa de negocieri și să decizi dacă să oprești testarea sau cel puțin un moratoriu temporar asupra acestora. , SUA și Marea Britanie au efectuat 30 de explozii noi, inclusiv Insulele Marshall din Pacific. Ultima „ciupercă nucleară” a zburat peste ele în 1958.

11 ani mai târziu, autoritățile americane au anunțat că insula Bikini este destul de sigură pentru viață, iar populația sa indigenă se poate întoarce. Cu toate acestea, oamenii care au supraviețuit coșmarului nuclear nu s-au grăbit să se întoarcă. Și, după cum s-a dovedit, nu în zadar. La șase ani după ce a fost invitat să se întoarcă, Departamentul de Interne al SUA și-a publicat raportul, menționând că Bikini avea „niveluri mai ridicate de radiații decât se credea anterior”. Clădirile deasupra solului erau încă periculoase, au rămas probleme alimentare - unele tipuri de produse locale erau interzise să se mănânce. După o astfel de recunoaștere, chiar și acele puține familii care s-au întors în țara natală, după ce au fost examinate și au constatat că nivelul de cesiu din corpul lor a crescut cu 75%, au fost forțate să-și părăsească locuințele pentru a doua oară.

Primele tumori tiroidiene au apărut la locuitorii din Rongelap în 1963, la 9 ani după testarea uneia dintre cele mai puternice bombe cu hidrogen. Din cauza testelor nucleare, aproximativ o mie de locuitori ai Insulelor Marshall, conform experților internaționali independenți, au murit de cancer și alte boli.
Doar 1.865 de persoane au fost recunoscute oficial de autoritățile americane drept victime ale testelor nucleare americane. Li s-au plătit despăgubiri în valoare de peste 80 de milioane de dolari. Peste 5.000 de insulari nu au primit nicio despăgubire, deoarece autoritățile americane nu i-au considerat victime ale unei lovituri nucleare sau ale unei contaminări radioactive.

Dar testele, terifiante din punct de vedere al consecințelor pentru oameni și mediu, ar fi putut foarte bine să nu aibă loc. Și, în general, întreaga istorie a lumii ar fi putut decurge altfel dacă ONU ar fi adoptat Convenția internațională privind interzicerea producerii și folosirii armelor bazate pe utilizarea energiei atomice, propusă de URSS în iunie 1946 (chiar înainte de începerea al primului test nuclear din Insulele Marshall), pentru distrugere în masă”. Dar acest document a rămas un proiect. Nici SUA, nici aliații săi nu au fost pregătiți pentru o astfel de întorsătură a evenimentelor. Și-au grăbit cealaltă dezvoltare - a început o cursă fără precedent de noi arme nucleare. Și unele dintre insule și locuitorii lor (nu americani, de altfel) nu au contat pentru autoritățile superputerii în curs de dezvoltare.

Abia cinci ani mai târziu, în iulie 1963, după epuizarea negocierilor dintre URSS și Statele Unite și Marea Britanie, a fost semnat „Tratatul privind interzicerea testelor de arme nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă” fără precedent. Potrivit experților ruși, publicat în Buletinul privind energia atomică, până la acest moment aproximativ 520 de teste nucleare în atmosferă fuseseră deja efectuate pe planetă. SUA și URSS au detonat fiecare mai mult de 210 bombe atomice și cu hidrogen, Marea Britanie 21, Franța 50 și China 23. Franța a continuat testele atmosferice până în 1974, iar China până în 1980.

Este greu de crezut, dar și astăzi, la multe decenii după exploziile atomice din atmosferă, izotopi radioactivi cu viață lungă din epoca Războiului Rece continuă să cadă pe pământ și oceane din stratosferă.

Alla Yaroshinskaya

  • Referinţă
    Republica Insulele Marshall este un stat din partea de nord a Oceanului Pacific, situat pe arhipelagul cu același nume. Este format din 34 de insule. Suprafata - 181 km². Populație (estimată pentru 2003) - 56.429 persoane.
    Insulele au fost descoperite de spanioli în 1526, dar au fost colonizate abia la sfârșitul secolului al XIX-lea. Din 1886 până în 1914 au fost un protectorat german. În 1914 au fost capturați de Japonia, iar din 1920 ea i-a condus. În februarie 1944, trupele americane au capturat Majuro, iar mai târziu alte insule ale arhipelagului, Statele Unite au primit un mandat ONU de a administra acest teritoriu. În 1979, arhipelagul a primit o autonomie limitată, iar în 1990 Consiliul de Securitate al ONU a recunoscut independența Insulelor Marshall.

Tensiunile dintre Statele Unite și RPDC au crescut semnificativ după discursul lui Donald Trump la Adunarea Generală a ONU, în care a promis că va „distruge RPDC” dacă acestea reprezintă o amenințare pentru Statele Unite și aliați. Ca răspuns, liderul nord-coreean Kim Jong-un a spus că răspunsul la declarația președintelui SUA va fi „cele mai stricte măsuri”. Și ulterior, ministrul nord-coreean de externe Lee Yong-ho a făcut lumină asupra unui posibil răspuns la Trump - testarea unei bombe cu hidrogen (termonucleare) în Oceanul Pacific. Despre cum exact această bombă va afecta oceanul scrie The Atlantic (traducere - Depo.ua).

Ce înseamnă

Coreea de Nord a efectuat deja teste nucleare în mine subterane și a lansat rachete balistice. Testarea unei bombe cu hidrogen în ocean ar putea însemna că focosul va fi atașat la o rachetă balistică care va fi lansată spre ocean. Dacă RPDC va face următorul test, acesta va fi prima detonare a unei arme nucleare în atmosferă în aproape 40 de ani. Și, desigur, va afecta semnificativ mediul.

Bomba cu hidrogen este mai puternică decât bombele nucleare convenționale, deoarece este capabilă să genereze mult mai multă energie explozivă.

Ce se va întâmpla exact

Dacă o bombă cu hidrogen lovește Oceanul Pacific, va detona cu o fulger orbitor și, ulterior, poate fi observat un nor ciupercă. Dacă vorbim despre consecințe - cel mai probabil, acestea vor depinde de înălțimea detonației deasupra apei. Explozia inițială poate ucide cea mai mare parte a vieții din zona de detonare - mulți pești și alte animale din ocean vor muri instantaneu. Când SUA au aruncat bomba atomică asupra Hiroshima în 1945, întreaga populație pe o rază de 500 de metri a murit.

Explozia va trimite particule radioactive în cer și apă. Vântul îi va purta la mii de mile depărtare.

Fumul - și norul ciupercă în sine - vor acoperi Soarele. Din cauza lipsei de lumină solară, organismele din ocean, a căror viață depinde de fotosinteză, vor avea de suferit. Radiațiile vor afecta, de asemenea, sănătatea formelor de viață din mările vecine. Se știe că radiațiile dăunează celulelor umane, animale și vegetale, provocând modificări ale genelor acestora. Aceste schimbări pot duce la mutații în generațiile viitoare. Potrivit experților, ouăle și larvele organismelor marine sunt deosebit de sensibile la radiații.

Testul poate avea, de asemenea, un impact negativ pe termen lung asupra oamenilor și animalelor dacă particulele de radiații ajung la sol.

Ele pot polua aerul, solul și corpurile de apă. La mai bine de 60 de ani după ce SUA au testat o serie de bombe atomice în largul atolului Bikini din Oceanul Pacific, insula rămâne „nelocuită”, potrivit unui raport din 2014 al The Guardian. Chiar înainte de teste, locuitorii au fost relocați, dar s-au întors în anii 1970. Cu toate acestea, au văzut un nivel ridicat de radiații în produsele care au crescut în apropierea zonei de testare nucleară și au fost forțați să părăsească zona din nou.

Poveste

Între 1945 și 1996, peste 2.000 de teste nucleare au fost efectuate de diferite țări, în mine și rezervoare subterane. Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare este în vigoare din 1996. Statele Unite au testat o rachetă nucleară, potrivit unuia dintre adjuncții miniștrilor de externe ai Coreei de Nord, în Oceanul Pacific în 1962. Ultimul test la sol cu ​​energie nucleară a avut loc în China în 1980.

Numai în acest an, Coreea de Nord a efectuat 19 teste de rachete balistice și un test nuclear. La începutul acestei luni, Coreea de Nord a declarat că a efectuat cu succes un test subteran al unei bombe cu hidrogen. Din această cauză, în apropierea locului de testare a avut loc un cutremur artificial, care a fost înregistrat de stațiile de activitate seismică din întreaga lume. O săptămână mai târziu, Națiunile Unite a adoptat o rezoluție care prevede noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord.


Editorii site-ului nu sunt responsabili pentru conținutul materialelor din secțiunile „Bloguri” și „Articole”. Opinia editorială poate diferi de cea a autorului.

Un oficial nord-coreean a făcut aluzie la efectuarea unui test nuclear pe mare, care ar avea consecințe grave asupra mediului.

Ultimul schimb aprins de plăcere între Statele Unite și Coreea de Nord s-a transformat într-o nouă amenințare. Marți, în timpul unui discurs la Națiunile Unite, președintele Trump a spus că guvernul său va „distruge complet Coreea de Nord”, dacă va fi necesar, pentru a proteja Statele Unite sau aliații săi. Vineri, Kim Jong-un i-a răspuns, menționând că Coreea de Nord „va lua în considerare cu seriozitate opțiunea celor mai severe contramăsuri din istorie”.

Liderul nord-coreean nu a precizat natura acestor contramăsuri, dar ministrul său de externe a sugerat că Coreea de Nord ar putea testa o bombă cu hidrogen în Pacific.

„Acesta ar putea fi cel mai puternic bombardament din Pacific”, a declarat ministrul de externe Ri Yong Ho reporterilor la Adunarea Generală a ONU de la New York. „Nu avem idee ce acțiuni pot fi luate, deoarece deciziile sunt luate de liderul nostru Kim Jong Un”.

Coreea de Nord a efectuat până acum teste nucleare în subteran și pe cer. Testarea unei bombe cu hidrogen în ocean înseamnă montarea unui focos nuclear pe o rachetă balistică și livrarea acestuia în mare. Dacă Coreea de Nord face acest lucru, va fi prima detonare atmosferică a unei arme nucleare în aproape 40 de ani. Acest lucru va duce la consecințe geopolitice incalculabile - și impacturi grave asupra mediului.

Bombele cu hidrogen sunt mult mai puternice decât bombele atomice și sunt capabile să producă de multe ori mai multă energie explozivă. Dacă o astfel de bombă lovește Oceanul Pacific, va exploda cu un fulger orbitor și va da naștere unui nor ciupercă.

Consecințele imediate vor depinde probabil de înălțimea detonației deasupra apei. Explozia inițială ar putea distruge cea mai mare parte a vieții din zona de impact - mulți pești și alte vieți marine - instantaneu. Când Statele Unite au aruncat bomba atomică asupra Hiroshima în 1945, întreaga populație aflată la 500 de metri de epicentru a murit.

Explozia va umple aerul și apa cu particule radioactive. Vântul îi poate purta sute de mile.

Fumul de la locul exploziei poate bloca lumina soarelui și poate împiedica viața în mare, care depinde de fotosinteză. Expunerea la radiații va cauza probleme serioase vieții marine din apropiere. Se știe că radioactivitatea distruge celulele oamenilor, animalelor și plantelor, provocând modificări ale genelor. Aceste schimbări pot duce la mutații paralizante în generațiile viitoare. Potrivit experților, ouăle și larvele organismelor marine sunt deosebit de sensibile la radiații. Animalele afectate pot primi radiații de-a lungul lanțului trofic.

Testul ar putea avea, de asemenea, consecințe devastatoare și pe termen lung pentru oameni și alte animale dacă precipitațiile ajung pe uscat. Particulele pot otrăvi aerul, solul și apa. La mai bine de 60 de ani după ce SUA au testat o serie de bombe atomice lângă atolul Bikini din Insulele Marshall, insula rămâne „nelocuită”, potrivit unui raport din 2014 al The Guardian. Locuitorii care au părăsit insulele înainte de teste și s-au întors în anii 1970 au găsit niveluri ridicate de radiații în alimentele cultivate lângă locul de testare nucleară și au fost forțați să plece din nou.

Înainte de semnarea Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare, care a fost semnat în 1996, peste 2.000 de teste nucleare subterane, supraterane și subacvatice au fost efectuate între 1945 și 1996 de către diferite țări. Statele Unite au testat o rachetă cu arme nucleare similară ca descriere cu cea sugerată de un ministru nord-coreean în Oceanul Pacific în 1962. Ultimele teste la sol efectuate de o putere nucleară au fost organizate de China în 1980.

Numai în acest an, Coreea de Nord a efectuat 19 teste de rachete balistice și un test nuclear, potrivit bazei de date Nuclear Threat Initiative. La începutul acestei luni, Coreea de Nord a declarat că a efectuat cu succes un test subteran al unei bombe cu hidrogen. Evenimentul a dus la un cutremur provocat de om în apropierea locului de testare, care erau stații de activitate seismică din întreaga lume. USGS a raportat că seismul a avut o magnitudine de 6,3 grade pe scara Richter. O săptămână mai târziu, Națiunile Unite a adoptat o rezoluție elaborată de SUA care a impus noi sancțiuni Coreei de Nord din cauza provocărilor sale nucleare.

Sugestiile Phenianului despre un posibil test cu bombă H în Pacific sunt probabil să crească tensiunea politică și să contribuie la o dezbatere din ce în ce mai mare despre adevăratele posibilități ale programului lor nuclear. O bombă cu hidrogen în ocean, desigur, va pune capăt oricăror presupuneri.