Мощность малыша и толстяка. Откуда у амеров урановая бомба "малыш"

Вес бомбы составлял 4 тонны, размер 3 метра в длину, 71 сантиметр в диаметре. Уран для её начинки был добыт в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), в Канаде (Большое Медвежье озеро) и в США (штат Колорадо).
В отличие от большинства современных бомб, сделанных по имплозивному принципу, «Малыш» был бомбой пушечного типа. Пушечная бомба проста в расчёте и изготовлении, практически не знает отказов (поэтому точные чертежи бомбы всё ещё засекречены). Оборотная сторона такой конструкции - низкий КПД.
Как известно, ядерное топливо имеет критическую массу: докритическое количество урана просто радиоактивно, сверхкритическое - взрывается. Но если соединить (например, руками) два куска урана, будет так называемый «пшик» - слабый взрыв, способный разве что разрушить бомбу. Нужно быстро довести топливо до сверхкритического состояния и как можно дольше удержать его в этом состоянии, не дав разлететься раньше времени. В «Малыше» эта задача решена так: основная деталь бомбы - обрезанный ствол флотской пушки, на дульном конце которого находятся мишень в виде уранового цилиндра и бериллий-полониевый инициатор. В казённой части ствола - кордитный порох и снаряд из карбида вольфрама. К головной части снаряда прикреплена урановая труба. Выстрел из такой «пушки» соединяет трубу и цилиндр, так что они образуют сверхкритическую массу. Одновременно инициатор сжимается, поток нейтронов от него многократно увеличивается, и начинается ядерный взрыв; прочность ствола и давление пороховых газов удерживают урановые части.
Бомба содержала 64 килограмма урана, из них около 700 граммов или чуть больше 1 % непосредственно участвовало в цепной ядерной реакции (ядра оставшихся атомов урана остались нетронутыми, так как остальной урановый заряд был размётан взрывом и не успел поучаствовать в реакции). Дефект массы в ходе ядерной реакции составил около 600 миллиграммов, то есть по формуле Эйнштейна E=mc^2 600 миллиграммов массы превратились в энергию, эквивалентную энергии взрыва (по разным оценкам) от 13 до 18 тысяч тонн тротила.
Был использован укороченный до 1,8 м ствол морского орудия калибра 16,4 см, при этом урановая «мишень» представляла собой цилиндр диаметром 100 мм и массой 25,6 кг, на который при «выстреле» надвигалась цилиндрическая «пуля» массой 38,5 кг с соответствующим внутренним каналом. Такой «интуитивно непонятный» дизайн был сделан для снижения нейтронного фона мишени: в нём она находилась не вплотную, а на расстоянии 59 мм от нейтронного отражателя («тампера»). В результате риск преждевременного начала цепной реакции деления с неполным энерговыделением снижался до нескольких процентов.
Несмотря на низкий КПД, радиоактивное загрязнение от взрыва было невелико, так как взрыв был произведён в 600 м над землёй, а сам непрореагировавший уран является слаборадиоактивным по сравнению с продуктами ядерной реакции.
Взрыватели в эту бомбу вставляли непосредственно в самолёте, в бомбоотсеке, перед самым сбросом. При этом была вероятность что она может сработать нештатно.

В октябре 2014 г. Национальным управлением архивов и документации США был полностью снят гриф «совершенно секретно» с коллекции фотографий RG-77-BT, хранящейся в филиале Национального архива в Колледж Парке (штат Мэриленд). Таким образом стали доступны десятки уникальных фотографий, сделанных во время подготовки к атомной бомбардировке японских городов, проходившей весной и летом 1945 г. на острове Тиниан в Тихом океане. До этого можно было увидеть только макеты двух атомных бомб (они были рассекречены в 1960 г), печально знаменитый бомбардировщик В-29 (Enola Gay), cбросивший бомбу на Хиросиму и отдельные фото из рассекреченной сейчас коллекции RG-77-BT.

На снимке вверху не музейный макет, а та самая атомная бомба Little Boy (Малыш ), отправившая в огненный ад 80 000 человек, а потом за пять следующих лет убившая еще около 120 000 жителей Хиросимы. Она размещена на испытательном стенде во время проверки работы автоматических систем.

01. «Малыша» осматривают участники проекта А (Alberta ) геофизик Фрэнсис Бирч (слева) и физик Норман Рамзей .

02. А это уже собранная и готовая к использованию атомная бомба Fat Man (Толстяк ), уничтожившая Нагасаки. Её швы тщательно шпаклюют герметиком и красят для сохранения стабильной работы внутренних систем конструкции.

03.

04.

05. Многие из участников проекта А оставили на «Толстяке» свои автографы.

06.

11. Процесс загрузки «Толстяка» в яму.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Бомбардировщик B-29 (командир Чарльз Суини , 25 лет) готовится принять на борт атомную бомбу «Толстяк».

19. «Толстяка» аккуратно поднимают в бомбовый отсек B-29.

20.

21. А так загружали в B-29 Enola Gay (командир Пол Тиббетс , 30 лет) атомную бомбу «Малыш».

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Что было дальше, вы знаете. 6 августа в 1:45 бомбардировщик B-29 под командованием командира 509-го смешанного авиационного полка полковника Пола Тиббетса, нёсший на борту атомную бомбу «Малыш», взлетел с острова Тиниан, находившегося примерно в 6 часах лета от Хиросимы. Самолёт Тиббетса летел в составе соединения, включавшего шесть других самолётов: запасной самолёт («Топ Сикрет»), два контролёра и три разведчика («Джебит III», «Фулл Хаус» и «Стрит Флэш»). Командиры самолётов-разведчиков, посланные к Нагасаки и Кокуре, сообщили о значительной облачности над этими городами. Пилот третьего самолёта-разведчика, майор Изерли, выяснил, что небо над Хиросимой чистое, и послал сигнал «Бомбите первую цель». В 08:15 местного времени В-29, находясь на высоте свыше 9 км, произвёл сброс атомной бомбы на центр Хиросимы. Взрыватель был установлен на высоту 600 метров над поверхностью; взрыв, эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила, произошёл через 45 секунд после сброса.

В 2:47 9 августа американский бомбардировщик B-29 под командованием майора Чарльза Суини, нёсший на борту атомную бомбу «Толстяк», взлетел с острова Тиниан. Облачность над городом Кокура не позволила произвести прицельное бомбометание и после трёх безуспешных заходов на цель, в 10:32 В-29 взял курс на Нагасаки. «Толстяка» сбрасывали почти вслепую, к тому же у самолета были технические проблемы с топливным насосом и горючего на дополнительный заход не хватало. Взрыв произошёл в 11:02 местного времени на высоте около 500 метров. Мощность взрыва составила около 21 килотонны.

На снимке: «грибы» от атомных взрывов над Хиросимой (слева) и Нагасаки.

Архитектором Выставочного центра Торгово-промышленной палаты Хиросимы, который теперь знает весь мир под названием «Атомный купол» был торговый атташе Чехословакии Ян Летцель (на фото). Он несколько лет жил в Японии, где спроектировал несколько зданий в непривычном для японцев европейском стиле. Кроме этого, Летцель помогал чехословацким легионерам, возвращавшимся из Владивостока, обеспечивая им возможность вернуться в Европу на корабле. Здание Выставочного центра находилось в 160 метрах от эпицентра взрыва атомной бомбы и одно из немногих устояло, став теперь одним из главных антивоенных символов в мире.

P.S. В этом году исполняется 70 лет атомной бомбардировке японских городов. Жители Хиросимы и Нагасаки стали первыми и, к счастью, последними жертвами применения ядерного оружия на Земле. С тех пор многое изменилось, мир пережил чудовищную гонку ядерных вооружений, был на грани нового конфликта, но смог выбраться из этого безумия. К сожалению, сейчас новые «ястребы» начали раскручивать тему глобальной войны. Миру вновь грозят ядерным оружием не только сумасшедшие российские «патриоты» , съехавшие с катушек от милитаристского угара, но и высшее руководство России . Всё это вызывает самые серьезные опасения за будущее Европы и всего мира.

«Толстяк» Толстяк (бомба) Толстяк (бомба)

Бомба работала на основе распада плутония-239 и имела имплозивную схему подрыва. Фактически, это было устройство «Gadget» («Штучка» (от англ. gadget ), испытание которого, «Тринити », было проведено 16 июля того же года), наделенное внешней оболочкой.

Конструкция

Плутониевое ядро массой около 6 кг этой бомбы было окружено массивной оболочкой из урана-238 - тампером . Эта оболочка служила для инерционного сдерживания раздувающегося в процессе цепной реакции ядра, чтобы как можно большая часть плутония успела прореагировать. Не менее важная миссия тампера - быть отражателем нейтронов , покидающих активную зону реакции. Кроме того, в процессе соударений с ядрами урана-238 нейтроны теряют энергию, замедляются, становятся тепловыми . Такие нейтроны с низкими энергиями наиболее эффективно поглощаются ядрами плутония.

Тампер был окружен обжимающей оболочкой (англ. pusher ) из алюминия . Она обеспечивала равномерность сжатия ядерного заряда ударной волной , одновременно предохраняя внутренние части заряда от непосредственного контакта со взрывчаткой и раскалёнными продуктами её разложения. Кроме того, в бомбе имелся нейтронный инициатор - так называемый «ёжик» (англ. urchin ). Обычно «ёжик» - шарик диаметром порядка 2 см из бериллия , покрытый тонким слоем сплава иттрия с полонием или металлического полония-210 . «Ёжик» располагается внутри полого плутониевого ядра. Это - первичный источник нейтронов. Он срабатывает в момент перевода заряда в сверхкритическое состояние - при сжатии ядерного заряда взрывной волной обычной взрывчатки ядра полония и бериллия в «ёжике» сближаются, и - испускаемые радиоактивным полонием-210 альфа-частицы выбивают из бериллия нейтроны. Дальше они пролетают сквозь основной заряд, инициируя при столкновениях с ядрами плутония-239 цепную ядерную реакцию . Те нейтроны, что выскакивают за пределы основного заряда, либо тормозятся в темпере, превращая там уран-238 в новые ядра плутония-239, либо отражаются назад в основной заряд.

Эта схема всё же была признана малоэффективной, и неуправляемый тип нейтронного инициирования почти не применялся в дальнейшем.

Послевоенное развертывание

Высоко оценив потенциал плутониевой имплозионной бомбы, командование армейских ВВС США в ноябре 1945 запросило Лос-Аламос о производстве 200 бомб Mark-III. Однако на тот момент в наличии имелось только два плутониевых заряда. Помимо этого, конструкция прототипного «Толстяка» имела ряд существенных недостатков, не имевших значения для демонстратора, но существенно затруднявших массовое применение этого оружия.

В июле 1946 года два заряда типа Mark-III были использованы в ходе учений «Crossroads» . Целью этих испытаний было изучить возможности применения атомного оружия против военных кораблей. Было проведено два взрыва; воздушный и подводный, оба эквивалентом около 23 килотонн. По результатам учений улучшенная версия бомбы Mark III Mod 0 была запущена в серийное производство. Тем не менее, к августу 1946 года в наличии имелось всего девять готовых к применению плутониевых зарядов.

Бомба Mark-III производилась весьма длительное время в разных модификациях. Это было связано со стремлением в первую очередь увеличить существующий арсенал, прежде чем заниматься созданием более совершенных зарядов. В 1948 году производство бомбы Mark III Mod 0 было заменено новыми моделями Mod 1 и Mod 2. Эти модификации имели лишь небольшие отличия от базового прототипа, направленные на более безопасное применение; так, конденсаторы их системы зажигания заряжались только после сброса с самолета. К 1948 на вооружении имелось 53 бомбы Mod 0, которые были впоследствии переделаны в бомбы Mod 1 и Mod 2.

Общее производство бомб Mark-III всех моделей составило с 1945 по 1949 около 120 штук. На этот период эти бомбы составляли основу американского ядерного арсенала. В 1950 они были сняты с вооружения в связи с моральным устареванием; их сменила более совершенная бомба Mark-4.

См. также

Напишите отзыв о статье "Толстяк (бомба)"

Ссылки

  • // war20.ru

Примечания

Отрывок, характеризующий Толстяк (бомба)

Войну такого рода назвали партизанскою и полагали, что, назвав ее так, объяснили ее значение. Между тем такого рода война не только не подходит ни под какие правила, но прямо противоположна известному и признанному за непогрешимое тактическому правилу. Правило это говорит, что атакующий должен сосредоточивать свои войска с тем, чтобы в момент боя быть сильнее противника.
Партизанская война (всегда успешная, как показывает история) прямо противуположна этому правилу.
Противоречие это происходит оттого, что военная наука принимает силу войск тождественною с их числительностию. Военная наука говорит, что чем больше войска, тем больше силы. Les gros bataillons ont toujours raison. [Право всегда на стороне больших армий.]
Говоря это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении сил только по отношению к их массам, сказала бы, что силы равны или не равны между собою, потому что равны или не равны их массы.
Сила (количество движения) есть произведение из массы на скорость.
В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что то такое, на какое то неизвестное х.
Военная наука, видя в истории бесчисленное количество примеров того, что масса войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, смутно признает существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то – самое обыкновенное – в гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не доставляет результатов, согласных с историческими фактами.
А между тем стоит только отрешиться от установившегося, в угоду героям, ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны для того, чтобы отыскать этот неизвестный х.
Х этот есть дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими тридцать раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки.
Дух войска – есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки.
Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем произвольно подставлять вместо значения всего неизвестного Х те условия, при которых проявляется сила, как то: распоряжения полководца, вооружение и т. д., принимая их за значение множителя, а признаем это неизвестное во всей его цельности, то есть как большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасности. Тогда только, выражая уравнениями известные исторические факты, из сравнения относительного значения этого неизвестного можно надеяться на определение самого неизвестного.
Десять человек, батальонов или дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, победили пятнадцать, то есть убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли четыре; стало быть, уничтожились с одной стороны четыре, с другой стороны пятнадцать. Следовательно, четыре были равны пятнадцати, и, следовательно, 4а:=15у. Следовательно, ж: г/==15:4. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно дает отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения исторических различно взятых единиц (сражений, кампаний, периодов войн) получатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы.
Тактическое правило о том, что надо действовать массами при наступлении и разрозненно при отступлении, бессознательно подтверждает только ту истину, что сила войска зависит от его духа. Для того чтобы вести людей под ядра, нужно больше дисциплины, достигаемой только движением в массах, чем для того, чтобы отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из вида дух войска, беспрестанно оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит действительности там, где является сильный подъем или упадок духа войска, – во всех народных войнах.
Французы, отступая в 1812 м году, хотя и должны бы защищаться отдельно, по тактике, жмутся в кучу, потому что дух войска упал так, что только масса сдерживает войско вместе. Русские, напротив, по тактике должны бы были нападать массой, на деле же раздробляются, потому что дух поднят так, что отдельные лица бьют без приказания французов и не нуждаются в принуждении для того, чтобы подвергать себя трудам и опасностям.

Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.
Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии – отсталые мародеры, фуражиры – были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Точку во Второй мировой войне поставили США, а именно президент Гарри Трумэн, в тот момент, когда атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, взорвалась над головами тысяч японцев.

Этому трагическому событию и одновременно большому технологическому прорыву, предшествовали годы исследований, работа сотен выдающихся ученых и техников по всему миру, десятки жизней, которые были потеряны в результате воздействия радиации.

И только по воле случая, первыми, кто сумел применить результат исследований в области атомной энергии в качестве оружия, стали американцы. Хиросима, Нагасаки, ядерная бомба – эти слова стали практически синонимами, когда мы говорим об оружии массового уничтожения. Новое оружие, символ гонки вооружений – атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки принесла только боль и смерть.

Что же собой представляла атомная бомба (Хиросима), созданная для уничтожения человеческих жизней, с таким милым названием «Little Boy» (анг. малыш)? Кто был создателем этого инновационного оружия, примененного на японских городах Хиросима и Нагасаки? Мощность бомбы, ее характеристики – вот вопросы, ответы на которые мы постараемся дать в этой статье.

Атомная бомба Хиросима. С чего все началось?

На рубеже 1938 и 1939 годов был открыт факт деления ядра урана и определена критическая масса изотопа урана-235. В те годы научные круги разных стран плотно сотрудничали, но нарастающее напряжение в мире поставило под вопрос совместные исследования.

В США также интересовались данной темой. Физики мирового масштаба Юджин Вигнер и Лео Силард написали письмо Франклину Рузвельту от имени Эйнштейна. В нем сообщалось, что фашистская Германия ведет исследования, в результате которых будет сделана бомба невероятной силы. В связи с этим, авторы письма призвали американского президента ускорить накопление урановой руды и увеличить финансирование проектов по атомной энергии, так как в США должна быть сделана первая в мире атомная бомба. Хиросима и Нагасаки скоро станут полигоном для испытания ее мощности.

Американское правительство экстренно принимает необходимые меры. Исследовательский урановый комитет переформатируется, и 17 сентября 1943 года открывается секретная программа «Проект Манхеттен». Уже очень скоро будет создана атомная бомба. Хиросима испытает ее действие на себе. Для исследований, руководили которыми полковник Лесли Гровс и Роберт Оппенгеймер (научная часть), были приглашены ученые-физики со всех уголков мира, люди вычислители, техники и другие специалисты. Многие из них были беженцами из фашистской Германии.

Всего в проекте, в результате которого будет сброшена ядерная бомба на Хиросиму, приняло участие около 130 тысяч сотрудников. Среди них больше десятка лауреатов Нобелевской премии.

Рождение «Малыша»

Изотоп урана 235 в руде естественного происхождения содержится в количестве всего 0,7%.

Для получения необходимого для преодоления критической массы в 10 кг количества урана-235 Национальная лаборатория в Ок-Ридж разработала способы обогащения руды, а сырье для изготовления урановой бомбы «Малыш» добывалось из нескольких месторождений:

  • Бельгийское Конго (территория современной Демократической Республики Конго в Центральной Африке);
  • Большое Медвежье Озеро в Канаде;
  • Штат Колорадо (США).

Существует предположение, что половина мирового запаса урана, находящаяся в Бельгийском Конго, до конца 30-х годов была скуплена Францией. На базе отлично оснащенной лаборатории в Колеж де Франс европейские ученые не успели довести исследования до конца, так как Франция в 1940 году пала. После, запасы урана были вывезены в США.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Над проектом создания атомного оружия в Штатах работал большой коллектив ученых, но его «отцом» принято считать Отто Опенгеймера. Если бы не его гений, ядерная бомба на Хиросиму не упала бы, и исход Второй мировой войны был бы иным. Позже он будет активно выступать против применения атомного оружия. Опенгеймер будет всеми силами стараться, чтобы не повторилась «новая Хиросима», бомба подобного типа не была сброшена.

В основу механики взрыва бомбы легла пушечная система. Ее разработчиком был Уильям Парсон. Это довольно простой принцип. Две части, имеющие докритическую массу, на определенной скорости соединяются, и происходит взрыв. Но, даже достигнув критической массы, при которой происходит детонация урана, два куска этого радиоактивного материала не имели бы разрушительной силы. Необходимо было обеспечить плотную оболочку, которая бы препятствовала «выветриванию» нейтронов.

Первый, не протестированный образец – урановая бомба (Хиросима; Нагасаки получил уже опробованную на полигонах плутониевую бомбу) «Малыш», после набора необходимого количества радиоактивного наполнителя, был сброшен на город Хиросима. Бомба обладала достаточно низким КПД заряда, но его было достаточно, чтобы унести сотни тысяч человеческих жизней.

Что представляла собой сброшенная на город Хиросима бомба?

Взорванная бомба в Хиросиме несла в себе 64 килограмма обогащенного до 80% урана-235. Из них 25 кг приходилось на «мишень», а остальная масса на «пулю», которая двигалась в орудийном стволе диаметром 76,2 мм со скоростью 300 м/с от взрыва порохового заряда.

Чтобы мощность бомбы в Хиросиме удовлетворяла требованиям по разрушительной силе, понадобилось более 12 тонн урановой руды, которую в течение полутора месяцев непрерывной работы обогащал промышленный гигант в Ок-Ридж. Длинна «Малыша» составляла 3 м 20 см, диаметр – 71 см. Массивный корпус, выполненный из тяжелой легированной стали, стандартный для американских авиабомб того периода громоздкий хвост, плюс остальная оснастка дали в общей сложности вес в 4090 кг, направляющихся на город Хиросима. Мощность бомбы должна была быть достаточной для массового разрушения.

Благодаря удлиненности и передней центровке, авиабомба имела стойкую траекторию, и как следствие высокую точность попадания. Мощность атомной бомбы сброшенной на Хиросиму составила 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. В будущем, мощность бомбы сброшенной на Хиросиму, окажется чрезвычайно малой. Атомное оружие будущих поколений имеет гораздо более высокие показатели разрушительной силы.
Мощность бомбы сброшенной на Хиросиму была обусловлена не только количеством уранового заряда, но и дополнительной механикой.

Перед техниками стояли задания:

  • В эксплуатации атомная бомба (Хиросима) должна быть безопасной, несанкционированная детонация недопустима;
  • сделать так, чтобы падающая бомба на Хиросиму взорвалась на высоте 500 – 600 метров над землей;
  • если что-то пойдет не по плану, и бомба на Хиросиму упадет не взорвавшись, должна произойти самоликвидация заряда, чтобы технологии не достались врагу.

Для этих целей были разработаны четыре основные системы:

  • Высотомеры Арчи, разработанные для ВВС США, обеспечивали детонацию бомбы на нужной высоте, причем достаточно было 2-х показателей из 4-х имевшихся. Интересным фактом является то, что чувствительные антенны высотомеров нельзя было снять с бомбы и заново установить. Поэтому всей американской авиации над японскими островами в дни, когда атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки были в пути, запрещалось создавать радиопомехи.
  • Барометрический предохранитель и таймер служили для предотвращения непредусмотренного самовзрывания. Предохранитель не позволял срабатывать взрывным цепям на высотах более 2135 м. Таймер блокировал в течении 15 с после сброса бомбы барометрические данные, отраженные от самолета-носителя.
  • Блок автоматики при срабатывании высотомеров запускал детонатор пушечной системы уранового заряда.
  • На случай непредвиденных неисправностей, если над городом Хиросима бомба не взорвется, сработает обычный взрыватель при ударе об землю.

Сброшенная атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки. В чем разница?

Сброшенная на город Хиросима бомба на основе урана, для производства была крайне дорогая. «Проект Манхеттен» параллельно проводил разработку бомбы на основе плутония-239 (сильно радиоактивного). Ядерная бомба Хиросима была, как уже говорилось выше, пушечного типа, для плутония нужно было другое решение.Сфера плутониевого заряда в оболочках, была окружена 64-мя детонаторами. Все это было помещено в металлический шар. Детонация внутри сферы, увеличивая плотность плутония до критической, вызывая взрыв. Механика была такая же, какую несла атомная бомба (Хиросима) «Малыш».

Мощность атомной бомбы в Хиросиме была значительно ниже. «Толстяк», предназначенный для Нагасаки, имел мощность 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. Но разрушений он принес гораздо меньше из-за неточности прицеливания и конфигурации города.

Сброшенная ядерная бомба на Хиросиму и Нагасаки должна была заставить Японию капитулировать. США добились своего ценой тысяч мгновенно отобранных в атомном огне жизней, болезней и страданий еще многих тысяч человек в городах Хиросима, Нагасаки. Атомная бомба использованная в Японии обусловила конец Второй мировой войны и положила начало Холодной войне и веку ядерной энергии.

По некоторым сведениям, могла существовать еще одна атомная бомба. Хиросима и Нагасаки стали первыми в списке жертв. Мощность бомбы (на Хиросиму пришлось порядка 15 – 18 килотонн), которая могла стать третьей, была в разы выше. Но по неизвестным нам причинам, ее след утерян.


Из книги Джозефа Фаррела "Черное солнце 3 рейха, битва за "оружие возмездия"":

Версия о существовании германской атомной бомбы также объясняет те странные мелочи, упоминание о которых проскальзывало в различных периодических изданиях союзников перед самым концом войны в Европе и непосредственно после него: «пробные полеты» сверхтяжелых самолетов из Европы до Нью-Йорка и обратно; планы Манхэттена, подготовленные Люфтваффе, с оценками вероятных разрушений, соответствующих тем, что образовались бы при взрыве ядерной бомбы, эквивалентной той, которая была сброшена на Хиросиму; аэродром в Норвегии с сорока тяжелыми дальними бомбардировщиками, способными совершить перелет до Америки и обратно; «заводы по производству синтетического каучука», совершенно непостижимым образом потребляющие электроэнергии больше, чем Берлин, и, как это ни парадоксально, за всю войну так и не выпустившие ни килограмма буны, подводные лодки с грузом инфракрасных взрывателей —

техническая сложность подобных устройств свидетельствует об их предназначении для применения в ядерных бомбах, — и порошка обогащенного урана, готового для превращения в металлическую форму. Точно так же эта версия предлагает более правдоподобное объяснение таинственной гибели самого знаменитого и популярного американского генерала, как и невозможную «трехкратную» смерть самого зловещего генерала нацистской Германии. Генерал Паттон, как было показано выше, командовал той самой 3-й американской армией, которой был доверен захват комплекса по созданию секретных видов оружия в Тюрингии и чехословацком Пльзене. Он, в качестве командующего армией, имел доступ ко всем донесениям войсковой разведки, действующей в этом районе, и он вполне мог стать первым человеком, не считая Каммлера, который увидел столько, что смог составить общую картину происходящего. Если Паттона действительно умышленно заставили замолчать, а я абсолютно в этом убежден, тогда, несомненно, приведенные выше рассуждения предлагают наиболее вероятную мотивировку этого. И, наконец, как уже говорилось выше, успехи германской атомной программы, вполне возможно, служили дополнительным моральным стимулом участников «бомбового заговора» против Гитлера в июле 1944 года.
Кроме того, эта версия подводит более прочный фундамент под другую группу «странных мелочей», таких как нелепое утверждение о том, что инженеры союзников были настолько уверены в конструкции урановой бомбы, что «Малыш» был сброшен на Хиросиму без предварительных испытаний, или же (другое объяснение) имеющегося количества
оружейного урана было недостаточно для двух таких бомб, чтобы испытать одну перед тем, как сбросить вторую. Предположение о том, что американские военные могли сбросить не прошедшее испытания сверхоружие на вражеский город, причем этот враг, как было известно, сам работал над созданием такого оружия, является просто абсурдным.
Еще белее абсурдным его делает «легенда союзников», если задуматься над тем фактом, что одна плутониевая бомба уже была успешно испытана и имелась другая плутониевая бомба, готовая к боевому применению против Японии. В таком случае, почему сначала сбросили неопробованного «Малыша» вместо проверенного плутониевого «Толстяка»? Рациональное объяснение предлагает основной тезис первой части настоящей книги: американцы не испытывали «Малыша» потому, что, как обмолвился Оппенгеймер, бомба имела «немецкое происхождение». Американцам не нужно было ее испытывать, потому что это уже сделали немецкие специалисты.
Далее, проникновение германских ядерных технологий не только в американскую, но и японскую программу объясняет то, почему японцы после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки так медлили с ответом на требование союзников о безоговорочной капитуляции, ибо всего через день после бомбардировки Нагасаки сами японцы также на непродолжительный срок присоединились к ядерному клубу. А пять лет спустя генерал Макартур командовал американскими войсками во время одной из самых страшных военных катастроф в истории Соединенных Штатов, случившейся в районе Чосинского водохранилища, где находился крупнейший в Азии производственный комплекс, построенный японским промышленником Дзюном Ногучи, нервный центр японской атомной программы. Не был ли риск, на который пошел Макартур, захватывая и удерживая Чосинское водохранилище, хотя бы отчасти обусловлен имеющимися в распоряжении американского командования секретными разведданными, и не было ли истинной целью операции получить более подробную информацию о недавно побежденном враге и не допустить утечку технологий потенциальным врагам, таким как коммунистический Китай?

И последний, но, определенно, далеко не второстепенный момент: к концу Второй мировой войны обогащенного урана и атомных бомб вдруг стало слишком много для того, чтобы источником всего этого богатства был один только «Манхэттенский проект». Переводчик советского маршала Родиона Малиновского рассказал о некой «неразорвавшейся бомбе», сброшенной на Нагасаки 8 августа и затем переданной японцами русским, а были еще одна японская бомба, два испытания в Германии и еще бомба, затонувшая на борту американского крейсера «Индианаполис», направлявшегося к берегам Японии, — и все эти бомбы вышли из «Манхэттенского проекта», если еще в конце декабря 1944 года союзникам катастрофически не хватало оружейного урана, а к маю 1945 года была получена лишь половина необходимой критической массы? Откуда взялся весь этот лишний уран, не говоря уж о лишних бомбах? Лично я считаю, что скорее всего все это было получено из нацистской Германии, благодаря рейхсляйтеру нацистской партии Мартину Борману и обергруппенфюреру СС Гансу Каммлеру.



Читайте также: