原子水素爆弾。 誰が原子爆弾を発明したのですか? ソビエト原子爆弾の発明と作成の歴史

水素爆弾または熱核爆弾は、米国とソ連の間の軍拡競争の要となった。 2つの超大国は、新しいタイプの破壊兵器の最初の所有者が誰になるかについて、数年前から議論してきました。

熱核兵器プロジェクト

冷戦の初めに、水素爆弾のテストは、米国との戦いにおけるソ連のリーダーシップのための最も重要な議論でした。 モスクワはワシントンとの核の同等性を達成したいと考え、軍拡競争に巨額の投資をしました。 しかし、水素爆弾の作成作業は、寛大な資金提供のおかげではなく、アメリカの秘密捜査官からの報告のおかげで始まりました。 1945年、クレムリンは、米国が新しい兵器を作成する準備をしていることを知りました。 それはスーパー爆弾であり、そのプロジェクトはスーパーと呼ばれていました。

貴重な情報源は、米国のロスアラモス国立研究所の従業員であるクラウスフックスでした。 彼はソビエト連邦に超爆弾の秘密のアメリカの発展に関する特定の情報を与えました。 1950年までに、このような新しい兵器の計画を実施できないことが西洋の科学者に明らかになったため、スーパープロジェクトはゴミ箱に捨てられました。 このプログラムの責任者はエドワード・テラーでした。

1946年、クラウス・フックスとジョンはスーパープロジェクトのアイデアを開発し、独自のシステムの特許を取得しました。 その中で根本的に新しいのは、放射性崩壊の原理でした。 ソ連では、この計画は少し遅れて、1948年に検討され始めました。 一般的に言って、初期の段階では、それは完全に諜報機関が受け取ったアメリカの情報に基づいていたと言えます。 しかし、これらの資料に基づいて研究を続けると、ソビエトの科学者は西側の科学者よりも著しく進んでおり、ソ連が最初に最初に、次に最も強力な熱核爆弾を入手することができました。

1945年12月17日、ソ連人民委員会の下に設立された特別委員会の会議で、核物理学者のヤコフ・ゼルドビッチ、イサク・ポメランチュク、ジュリアス・カーティオンが「軽元素の核エネルギーを使用する」と報告した。 この論文は、重水素爆弾を使用する可能性を検討した。 このスピーチはソビエト核計画の始まりでした。

1946年に、ホイストの理論的研究が化学物理学研究所で実施されました。 この作業の最初の結果は、第1総局の科学技術評議会の会議の1つで議論されました。 2年後、ラヴレンチーベリヤは、クルチャトフとハリトンに、西側の秘密工作員のおかげでソビエト連邦に届けられたフォンノイマンシステムに関する資料を分析するように指示しました。 これらの文書からのデータは、研究にさらなる推進力を与え、そのおかげでRDS-6プロジェクトが生まれました。

EvieMikeとCastleBravo

1952年11月1日、アメリカ人は世界初の熱核爆弾をテストしました。それはまだ爆弾ではありませんでしたが、すでに最も重要な構成要素です。 爆発は太平洋のエニボテック環礁で発生しました。 スタニスワフ・ウラム(それぞれが実際には水素爆弾の作成者です)は、アメリカ人がテストした2段階の設計を開発する直前に作成しました。 この装置は重水素を使用して製造されたため、武器として使用できませんでした。 さらに、それはその巨大な重量と寸法によって区別されました。 そのような発射体は単に航空機から落とすことができませんでした。

最初の水素爆弾のテストはソビエトの科学者によって行われました。 米国がRDS-6の使用の成功を知った後、軍拡競争におけるロシア人とのギャップをできるだけ早く埋める必要があることが明らかになりました。 アメリカのテストは1954年3月1日に合格しました。 マーシャル諸島のビキニ環礁がテストサイトとして選ばれました。 太平洋諸島は偶然に選ばれたわけではありません。 ここには人口がほとんどいませんでした(そして、近くの島に住んでいた少数の人々は実験の前夜に追い出されました)。

最も破壊的なアメリカの水素爆弾の爆発は「キャッスルブラボー」として知られるようになりました。 充電電力は予想の2.5倍でした。 爆発は広い地域(多くの島々と太平洋)の放射能汚染を引き起こし、それはスキャンダルと核計画の改訂をもたらしました。

RDS-6の開発

最初のソビエト熱核爆弾のプロジェクトはRDS-6sと名付けられました。 この計画は、優れた物理学者のアンドレイ・サハロフによって書かれました。 1950年、ソ連の閣僚会議は、KB-11での新しい兵器の作成に集中することを決定しました。 この決定によると、イゴール・タムが率いる科学者のグループは閉鎖されたアルザマ-16に行きました。

特にこの壮大なプロジェクトのために、セミパラチンスク核実験場が準備されました。 水素爆弾のテストが始まる前に、そこには多くの測定、撮影、記録装置が設置されていました。 さらに、科学者に代わって、ほぼ2000の指標がそこに現れました。 水素爆弾テストの影響を受けた地域には、190の建造物が含まれていました。

セミパラチンスク実験は、新しいタイプの兵器だけでなく、ユニークでした。 化学および放射性サンプル用に設計された独自の摂取量が使用されました。 強力な衝撃波だけがそれらを開くことができました。 記録および撮影装置は、表面の特別に準備された要塞構造物と地下の掩蔽壕に設置されました。

目覚まし時計

1946年に、米国で働いていたエドワードテラーがRDS-6sプロトタイプを開発しました。 それは目覚まし時計と呼ばれていました。 当初、このデバイスのプロジェクトは、スーパーの代替として提案されました。 1947年4月、ロスアラモス研究所で一連の実験が開始され、熱核原理の性質が調査されました。

目覚まし時計から、科学者は最大のエネルギー放出を期待していました。 秋に、テラーは装置の燃料として重水素化リチウムを使用することを決定しました。 研究者たちはまだこの物質を使用していませんでしたが、効率が上がると期待していました。興味深いことに、テラーはメモの中で、核計画がコンピューターのさらなる開発に依存していることをすでに指摘しています。 この手法は、より正確で複雑な計算のために科学者によって必要とされました。

目覚まし時計とRDS-6には多くの共通点がありましたが、多くの点で異なっていました。 アメリカ版はその大きさのためにソビエト版ほど実用的ではありませんでした。 彼はスーパープロジェクトから大きなサイズを継承しました。 結局、アメリカ人はこの開発を断念しなければなりませんでした。 最後の調査は1954年に行われ、その後、プロジェクトは不採算であることが明らかになりました。

最初の熱核爆弾の爆発

人類史上最初の水素爆弾の実験は1953年8月12日に行われました。 朝、地平線に明るい閃光が現れ、ゴーグルでも目がくらんだ。 RDS-6の爆発は、原子爆弾よりも20倍強力であることが判明しました。 実験は成功したと見なされました。 科学者は重要な技術的進歩を達成することができました。 初めて水素化リチウムが燃料として使用されました。 爆発の震源地から半径4km以内で、波がすべての建物を破壊しました。

ソ連での水素爆弾のその後のテストは、RDS-6を使用して得られた経験に基づいていました。 この壊滅的な武器は、最も強力なだけではありませんでした。 爆弾の重要な利点は、そのコンパクトさでした。 発射体はTu-16爆撃機に配置されました。 成功により、ソビエトの科学者はアメリカ人に先んじることができました。 当時のアメリカには、家の大きさの熱核爆弾がありました。 それは輸送不可能でした。

モスクワがソ連の水素爆弾の準備ができていると発表したとき、ワシントンはこの情報に異議を唱えました。 アメリカ人の主な議論は、熱核爆弾はテラー・ウラム方式に従って製造されるべきであるという事実でした。 それは放射線の内包の原理に基づいていました。 このプロジェクトは、1955年の2年間でソ連で実施されます。

物理学者のアンドレイ・サハロフは、RDS-6の作成に最大の貢献をしました。 水素爆弾は彼の発案によるものでした。セミパラチンスク核実験場での試験を成功裏に完了することを可能にした革新的な技術的解決策を提案したのは彼でした。 若いサハロフはすぐにソ連の科学アカデミーの学者になり、他の科学者も社会主義労働英雄として賞とメダルを受け取りました:ユーリ・ハリトン、キリル・シチョールキン、ヤコフ・ゼルドヴィッチ、ニコライ・ドゥホフなど。1953年に水素爆弾テストは、ソビエト科学が最近までフィクションとファンタジーのように見えたものを克服できることを示しました。 したがって、RDS-6の爆発が成功した直後に、さらに強力な発射体の開発が始まりました。

RDS-37

1955年11月20日、ソ連で水素爆弾の別のテストが行​​われました。 今回は2段階で、テラー・ウラム型スキームに対応していました。 RDS-37爆弾が航空機から投下されようとしていました。 しかし、彼が空中に飛び出したとき、緊急時に試験を実施しなければならないことが明らかになりました。 気象予報士の予報とは逆に、気象は著しく悪化し、テストサイトは濃い雲に覆われていました。

専門家は初めて、熱核爆弾を搭載した飛行機を着陸させることを余儀なくされました。 しばらくの間、中央司令部で次に何をすべきかについての議論がありました。 近くの山に爆弾を投下するという提案が検討されたが、このオプションはリスクが高すぎるとして却下された。 その間、飛行機は埋め立て地の近くを旋回し続け、燃料を生産しました。

ゼルドビッチとサハロフは決定的な言葉を受け取りました。 テストサイトで爆発しなかった水素爆弾は災害につながるでしょう。 科学者は完全なリスクと彼ら自身の責任を理解しました、それでも彼らは航空機の着陸が安全であるであろうという書面による確認をしました。 最後に、Tu-16の乗組員の指揮官であるフョードル・ゴロヴァシュコが着陸の命令を受けました。 着陸はとてもスムーズでした。 パイロットはすべてのスキルを示し、危機的な状況で慌てることはありませんでした。 操作は完璧でした。 中央司令部は安堵の息を吹き返しました。

水素爆弾の作成者であるサハロフと彼のチームはテストを延期しました。 2回目の試みは11月22日に予定されていました。 この日、すべてが緊急事態なしで行きました。 爆弾は12キロの高さから落とされました。 発射体が落下している間、飛行機は爆発の震源地から安全な距離まで引退することができました。 数分後、核のきのこは14キロメートルの高さに達し、その直径は30キロメートルでした。

爆発は悲劇的な事件なしではありませんでした。 200キロ離れた衝撃波でガラスがノックアウトされ、数人が負傷した。 隣の村に住んでいた少女も亡くなり、天井が崩れた。 別の犠牲者は、特別な待合室にいた兵士でした。 兵士は掘り出し物で眠りに落ちました、そして、彼の仲間が彼を引き抜くことができる前に、彼は窒息で死にました。

「ツァーリ爆弾」の開発

1954年、国の最高の核物理学者は、リーダーシップの下で、人類の歴史の中で最も強力な熱核爆弾の開発を開始しました。 アンドレイ・サハロフ、ヴィクトル・アダムスキー、ユリ・ババエフ、ユリ・スミルノフ、ユリ・トルトネフなどもこのプロジェクトに参加しました。その力と大きさから、この爆弾はツァーリ・ボンバとして知られるようになりました。 プロジェクトの参加者は後に、このフレーズが、国連での「クジマの母」についてのフルシチョフの有名な声明の後に現れたことを思い出しました。 正式には、このプロジェクトはAN602と呼ばれていました。

開発の7年間で、爆弾はいくつかの生まれ変わりを経てきました。 科学者たちは当初、ウラン成分とジキルハイド反応を使用することを計画していましたが、放射能汚染の危険性があるため、後にこのアイデアを放棄する必要がありました。

新しい地球での裁判

フルシチョフが米国に行く予定だったため、しばらくの間、ツァーリボンバプロジェクトは凍結され、冷戦が一時停止しました。 1961年、両国間の紛争は再び激しさを増し、モスクワでは再び熱核兵器を思い出しました。 フルシチョフは、1961年10月のCPSUの第22回党大会で次のテストを発表しました。

30日、爆弾を搭載したTu-95Vがオレニヤから離陸し、ノヴァヤゼムリヤに向かった。 飛行機は2時間目標に到達しました。 別のソビエト水素爆弾が、ドライノーズ核実験場の10.5千メートル上空に投下されました。 まだ空中にある間にシェルが爆発した。 火の玉が現れ、直径3 kmに達し、ほとんど地面に触れました。 科学者によると、爆発からの地震波は惑星を3回横切った。 打撃は千キロ離れた場所で感じられ、100キロ離れたすべての生物は3度の火傷を負う可能性がありました(この地域には人が住んでいないため、これは起こりませんでした)。

当時、最も強力な米国の熱核爆弾は、ツァーリボンバよりも4倍強力ではありませんでした。 ソビエトの指導部は実験の結果に満足していました。 モスクワでは、彼らは次の水素爆弾から彼らが望むものをたくさん手に入れました。 テストは、ソ連が米国よりはるかに強力な武器を持っていることを示しました。 将来、ツァーリボンバの壊滅的な記録は決して破られませんでした。 水素爆弾の最も強力な爆発は、科学と冷戦の歴史における画期的な出来事でした。

他の国の熱核兵器

水素爆弾の英国での開発は1954年に始まりました。 プロジェクトリーダーは、以前は米国のマンハッタン計画のメンバーだったウィリアムペニーでした。 イギリス人は、熱核兵器の構造についての情報のパン粉を持っていました。 アメリカの同盟国はこの情報を共有しませんでした。 ワシントンは1946年原子力法を引用した。 イギリス人の唯一の例外は、テストを観察する許可でした。 さらに、彼らは航空機を使用して、アメリカの砲弾の爆発後に残ったサンプルを収集しました。

当初、ロンドンでは、彼らは非常に強力な原子爆弾の作成に限定することにしました。 このようにして、オレンジヘラルドのテストが始まりました。 それらの間に、人類の歴史の中で最も強力な非熱核爆弾が投下されました。 その欠点は、過度のコストでした。 1957年11月8日、水素爆弾がテストされました。 英国の二段式装置の作成の歴史は、互いに論争している2つの超大国に遅れをとっている状況で成功した進歩の例です。

中国では、水素爆弾は1967年に、フランスでは1968年に登場しました。 したがって、今日、熱核兵器を保有している国のクラブには5つの州があります。 北朝鮮の水素爆弾に関する情報は依然として物議を醸しています。 朝鮮民主主義人民共和国の長は、彼の科学者がそのような発射体を開発することができたと述べました。 試験中、さまざまな国の地震学者が核爆発によって引き起こされた地震活動を記録しました。 しかし、北朝鮮の水素爆弾に関する具体的な情報はまだありません。

核爆発の領域では、2つの重要な領域が区別されます:中心と震源地。 爆発の中心では、エネルギー放出のプロセスが直接行われます。 震源地は、このプロセスを地球または水面に投影したものです。 地球に投射された核爆発のエネルギーは、かなりの距離に広がる地震の揺れにつながる可能性があります。 これらの衝撃は、爆発地点から半径数百メートル以内でのみ環境に害を及ぼします。

影響要因

核兵器には次のようなダメージ要因があります。

  1. 放射性感染症。
  2. 発光。
  3. 衝撃波。
  4. 電磁インパルス。
  5. 透過放射線。

原子爆弾の爆発の結果は、すべての生物に有害です。 大量の光と熱エネルギーの放出により、核発射体の爆発は明るい閃光を伴います。 電力面では、この閃光は太陽光線の数倍の強さであるため、爆発点から半径数キロ以内の光や熱放射に当たる危険があります。

核兵器のもう一つの最も危険な損害要因は、爆発中に発生する放射線です。 爆発後わずか1分で作動しますが、最大の貫通力があります。

衝撃波は最も強い破壊効果があります。 彼女は文字通り、地球の表面から邪魔になるものをすべて消去します。 透過放射線はすべての生物に危険をもたらします。 人間では、それは放射線障害の発症を引き起こします。 ええと、電磁パルスは技術だけに害を及ぼします。 まとめると、核爆発の有害な要因は大きな危険を伴います。

最初のテスト

原爆の歴史を通して、アメリカはその作成に最大の関心を示してきました。 1941年の終わりに、国の指導部はこの方向に莫大な金額と資源を割り当てました。 プロジェクトマネージャーはロバートオッペンハイマーでした。彼は多くの人から原子爆弾の作成者と見なされています。 実際、彼は科学者のアイデアを実現することができた最初の人でした。 その結果、1945年7月16日、ニューメキシコの砂漠で原子爆弾の最初のテストが行​​われました。 それからアメリカは、戦争を完全に終わらせるために、ナチスドイツの同盟国である日本を打ち負かす必要があると決定しました。 国防総省はすぐに最初の核攻撃の標的を選びました。それはアメリカの兵器の力の鮮明な実例であると思われていました。

1945年8月6日、皮肉なことに「ベイビー」と呼ばれる米国の原子爆弾が広島市に投下されました。 ショットは完璧であることが判明しました。爆弾は地面から200メートルの高さで爆発し、その爆風が都市に恐ろしい被害をもたらしました。 中心部から遠く離れた地域では、炭ストーブが転倒し、大火事になりました。

明るい閃光の後に熱波が続き、それは4秒間の行動で、家の屋根のタイルを溶かし、電柱を焼却することに成功しました。 熱波の後に衝撃波が続きました。 時速約800kmの速度で街を吹き抜ける風が、その道のすべてを破壊しました。 爆発前に市内にあった76,000棟の建物のうち、約7万棟が全壊し、爆発の数分後、空から雨が降り始め、大きな水滴が真っ黒になりました。 大気の冷たい層に蒸気と灰からなる大量の凝縮物が形成されたため、雨が降りました。

爆発地点から半径800メートル以内で火の玉に当たった人々は粉塵に変わった。 爆発から少し離れた人々は皮膚を焼いており、その残骸は衝撃波によって引き裂かれていました。 黒い放射性の雨は、生存者の皮膚に不治の火傷を残しました。 奇跡的に逃げることができた人々は、すぐに放射線障害の兆候を示し始めました:吐き気、発熱、衰弱の発作。

広島への原爆投下から3日後、アメリカは別の日本の都市、長崎を攻撃しました。 2回目の爆発は、最初の爆発と同じ悲惨な結果をもたらしました。

ほんの数秒で、2つの原子爆弾が数十万人を殺しました。 衝撃波は広島を地球の表面から事実上一掃しました。 地元住民の半数以上(約24万人)が負傷により直ちに死亡した。 長崎市では、爆発により約7万3千人が亡くなりました。 生き残った人々の多くは、不妊症、放射線障害、癌を引き起こす重度の放射線にさらされました。 その結果、生存者の何人かはひどい苦痛で亡くなりました。 広島と長崎での原子爆弾の使用は、これらの兵器の恐ろしい力を示しました。

あなたと私は、誰が原子爆弾を発明したのか、それがどのように機能するのか、そしてそれがどのような結果につながるのかをすでに知っています。 ここで、ソ連の核兵器の状況を調べます。

日本の都市への爆撃の後、I。V.スターリンは、ソビエトの原子爆弾の作成は国家安全保障の問題であることに気づきました。 1945年8月20日、L。ベリアが率いるソ連に原子力に関する委員会が設立されました。

この方向での作業は1918年以来ソビエト連邦で行われており、1938年に科学アカデミーで原子核に関する特別委員会が設立されたことは注目に値します。 第二次世界大戦の勃発により、この方向でのすべての作業は凍結されました。

1943年、ソ連の諜報員は、原子力の分野における閉鎖的な科学的研究の資料をイギリスから引き渡した。 これらの資料は、原子爆弾の作成に関する外国の科学者の研究が真剣に進んだことを示しています。 同時に、アメリカの住民は、信頼できるソビエトのエージェントを米国の核研究の主要な中心地に導入することを容易にしました。 エージェントは、新しい開発に関する情報をソビエトの科学者やエンジニアに送信しました。

技術的タスク

1945年にソビエト核爆弾の作成の問題がほぼ優先事項になったとき、プロジェクトリーダーの1人であるYu。Kharitonは、2つのバージョンの発射体を開発する計画を作成しました。 1946年6月1日、計画は最高指導者によって署名されました。

タスクに応じて、設計者は2つのモデルのRDS(特殊ジェットエンジン)を構築する必要がありました。

  1. RDS-1。 球形の圧縮によって爆発するプルトニウムの電荷を持つ爆弾。 デバイスはアメリカ人から借りました。
  2. RDS-2。 臨界質量に達する前に大砲の銃身に収束する2つのウランチャージを備えた大砲爆弾。

悪名高いRDSの歴史の中で、最も一般的で、ユーモラスではありますが、定式化は「ロシアがそれ自体を行う」というフレーズでした。 これは、Yu。Kharitonの代理であるK.Shchelkinによって発明されました。 このフレーズは、少なくともRDS-2については、作業の本質を非常に正確に伝えています。

アメリカがソビエト連邦が核兵器を作る秘密を持っていることを知ったとき、予防戦争をできるだけ早くエスカレートすることに熱心になりました。 1949年の夏、トロヤン計画が登場し、1950年1月1日、ソ連に対する敵対行為を開始する計画が立てられました。 その後、攻撃の日付は1957年の初めに移されましたが、すべてのNATO諸国がそれに参加することを条件としています。

テスト

アメリカの計画に関する情報が諜報チャネルを通じてソ連に届いたとき、ソビエトの科学者の仕事は大幅に加速しました。 西側の専門家は、ソ連では1945年から1955年までに核兵器が作られると信じていました。 実際、ソ連での最初の原子爆弾のテストは、1949年8月にすでに行われていました。 8月29日、セミパラチンスクの訓練場でRDS-1装置が爆破されました。 クルチャトフ・イゴール・ヴァシリエヴィッチが率いる科学者の大規模なチームがその作成に参加しました。 チャージのデザインはアメリカ人のもので、電子機器は一から作られました。 ソ連の最初の原子爆弾は22ktの力で爆発しました。

報復攻撃の可能性があるため、70のソビエト都市への核攻撃を含むトロヤン計画は阻止された。 セミパラチンスクでのテストは、核兵器の所持に関するアメリカの独占の終わりを示しました。 イゴール・ヴァシリエビッチ・クルチャトフの発明は、アメリカとNATOの軍事計画を完全に破壊し、別の世界大戦の展開を阻止しました。 このようにして、絶対的な絶滅の脅威の下に存在する地球上の平和の時代が始まりました。

世界の「核クラブ」

今日まで、アメリカとロシアは核兵器を持っているだけでなく、他の多くの州も持っています。 そのような兵器を所有する国々は、条件付きで「核クラブ」と呼ばれます。

含まれるもの:

  1. アメリカ(1945年以降)。
  2. ソ連、そして現在はロシア(1949年以降)。
  3. イギリス(1952年以降)。
  4. フランス(1960年以降)。
  5. 中国(1964年以降)。
  6. インド(1974年以降)。
  7. パキスタン(1998年以降)。
  8. 韓国(2006年以降)。

イスラエルも核兵器を持っていますが、国の指導部は核兵器の存在についてコメントすることを拒否しています。 さらに、NATO諸国(イタリア、ドイツ、トルコ、ベルギー、オランダ、カナダ)と同盟国(日本、韓国、公式の拒否にもかかわらず)の領土には、アメリカの核兵器があります。

ソ連の核兵器の一部を所有していたウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンは、連合の崩壊後、爆弾をロシアに引き渡した。 彼女はソ連の核兵器の唯一の相続人になりました。

結論

今日、私たちは誰が原子爆弾を発明したのか、そしてそれが何であるのかを学びました。 以上をまとめると、今日の核兵器は世界政治の最も強力なツールであり、国間の関係にしっかりと組み込まれていると結論付けることができます。 一方で、それは効果的な抑止力であり、他方で、それは、軍事的対立を防ぎ、国家間の平和的関係を強化するための説得力のある議論です。 核兵器は時代全体の象徴であり、特に注意深い取り扱いが必要です。

人間開発の歴史は、暴力による紛争を解決する方法として常に戦争を伴ってきました。 文明は1万5000以上の大小の武力紛争に苦しんでおり、人命の損失は数百万にのぼります。 前世紀の90年代にのみ、世界の90か国が参加し、100を超える軍事衝突が発生しました。

同時に、科学的発見と技術の進歩により、これまで以上に強力な破壊兵器と高度な使用法を生み出すことが可能になりました。 20世紀に核兵器は、大規模な破壊的影響と政治の道具のピークになっています。

原子爆弾装置

敵を倒す手段としての現代の核爆弾は、その本質が広く公表されていない高度な技術的解決策に基づいて作成されています。 しかし、このタイプの兵器に固有の主な要素は、1945年に日本の都市の1つに投下されたコードネーム「ファットマン」の核爆弾の装置の例で考えることができます。

爆発の力はTNT換算で22.0ktでした。

次の設計上の特徴がありました。

  • 製品の長さは3250.0mmで、バルク部分の直径は1520.0mmでした。 総重量は4.5トンを超えます。
  • 体は楕円形で表されます。 対空弾薬による早期破壊や別の種類の望ましくない影響を回避するために、9.5mmの装甲鋼が製造に使用されました。
  • 体は4つの内部部分に分かれています:鼻、楕円体の2つの半分(主なものは核充填のためのコンパートメントです)、尾。
  • ノーズコンパートメントには充電式バッテリーが装備されています。
  • メインコンパートメントは、鼻のコンパートメントと同様に、有害な媒体や湿気の侵入を防ぎ、ホウ素センサーの操作に快適な状態を作り出すために排気されます。
  • 楕円体は、ウランタンパー(シェル)で覆われたプルトニウムコアを収容していました。 それは、核反応の過程で慣性リミッターの役割を果たし、装薬のアクティブゾーンの側に中性子を反射することによって兵器級プルトニウムの最大の活動を保証しました。

核の内部には、イニシエーターまたは「ハリネズミ」と呼ばれる主要な中性子源が配置されていました。 直径のあるベリリウム球形で表されます 20.0 mmポロニウムをベースにした外側コーティング付き-210。

専門家コミュニティは、核兵器のそのような設計は効果がなく、使用の信頼性が低いと判断したことに注意する必要があります。 無誘導型の中性子開始はそれ以上使用されなかった。 .

動作原理

ウラン235(233)とプルトニウム239(これが核爆弾で構成されている)の核分裂の過程で、体積を制限しながら大量のエネルギーを放出することを核爆発と呼びます。 放射性金属の原子構造は不安定な形をしています-それらは常に他の元素に分割されています。

このプロセスにはニューロンの分離が伴い、その一部は隣接する原子に落下し、エネルギーの放出を伴うさらなる反応を開始します。

原理は次のとおりです。崩壊時間を短縮すると、プロセスの強度が高まり、核の衝撃にニューロンが集中すると連鎖反応が発生します。 2つの元素が臨界質量に結合されると、超臨界元素が生成され、爆発につながります。


国内の条件下では、活発な反応を引き起こすことは不可能です-要素の高速接近が必要です-少なくとも2.5 km/s。 爆弾でこの速度を達成するには、爆発物の種類(高速と低速)を組み合わせて、超臨界質量の密度のバランスを取り、原子爆発を生成します。

核爆発は、惑星またはその軌道上での人間の活動の結果に起因します。 この種の自然なプロセスは、宇宙空間の一部の星でのみ可能です。

原子爆弾は当然のことながら、大量破壊兵器の中で最も強力で破壊的な兵器と見なされています。 戦術的な使用は、戦略的、地上ベース、および深部ベースの軍事施設を破壊する問題を解決し、敵の装備と人員のかなりの蓄積を打ち負かします。

これは、大規模な地域の人口とインフラストラクチャを完全に破壊するという目標を追求する場合にのみ、グローバルに適用できます。

特定の目標を達成し、戦術的および戦略的な性質のタスクを実行するために、核兵器の爆発を実行することができます。

  • 重要な高度と低い高度(30.0 kmの上下)。
  • 地殻(水)と直接接触している;
  • 地下(または水中爆発)。

核爆発は、巨大なエネルギーの瞬間的な放出によって特徴付けられます。

次のようにオブジェクトと人の敗北につながる:

  • 衝撃波。地球の地殻(水)の上または上での爆発は、空気波、地下(水)と呼ばれ、地震の爆発波です。 気団の臨界圧縮後に空気波が形成され、音を超える速度で減衰するまで円を描くように伝播します。 それは、人的資源の直接的な敗北と間接的な(破壊されたオブジェクトの断片との相互作用)の両方につながります。 過剰な圧力の作用により、移動して地面にぶつかることにより、技術が機能しなくなります。
  • 発光。ソース-地上での使用の場合、気団を含む製品の蒸発によって形成される軽い部分-土壌蒸気。 露光は、紫外線および赤外線スペクトルで発生します。 物体や人に吸収されると、焦げたり、溶けたり、燃えたりします。 被害の程度は震源地の除去に依存します。
  • 透過放射線-これは、破裂した場所から移動する中性子とガンマ線です。 生体組織への影響は、細胞分子のイオン化を引き起こし、体の放射線障害を引き起こします。 物的損害は、弾薬の損傷要素における分子核分裂反応に関連しています。
  • 放射性感染症。地表爆発では、土壌の蒸気やほこりなどが発生します。 気団の動きの方向に動く雲が現れます。 損傷の原因は、核兵器の活動部分である同位体の核分裂生成物であり、装薬の破壊された部分ではありません。 放射性雲が移動すると、その地域の継続的な放射能汚染が発生します。
  • 電磁インパルス。爆発は、インパルスの形で電磁場(1.0〜1000 m)の出現を伴います。 それらは、電化製品、制御、および通信の障害につながります。

核爆発の要因の組み合わせは、さまざまなレベルで敵の人員、設備、インフラストラクチャに損害を与え、その結果の致命的な影響は震源地からの距離にのみ関連しています。


核兵器の作成の歴史

核反応を使用した兵器の作成には、次のような多くの科学的発見、理論的および実践的な研究が伴いました。

  • 1905年-相対性理論が作成され、少量の物質が式E \ u003d mc2に従ってエネルギーの有意な放出に対応すると述べています。ここで、「c」は光速を表します(著者A.アインシュタイン)。
  • 1938年-ドイツの科学者は、ウランを中性子で攻撃して原子を部分に分割する実験を行い(O.HannとF.Strassmann)、英国の物理学者がエネルギー放出の事実について説明しました(R 。フリッシュ);
  • 1939年-フランスの科学者たちは、ウラン分子の連鎖反応を実行すると、エネルギーが放出され、巨大な力の爆発を引き起こす可能性があると述べています(Joliot-Curie)。

後者は、核兵器の発明の出発点になりました。 ドイツ、イギリス、アメリカ、日本は並行開発に従事していました。 主な問題は、この分野での実験に必要な量のウランの抽出でした。

この問題は、1940年にベルギーから原材料を購入することにより、米国でより早く解決されました。

1939年から1945年にかけて、マンハッタンと呼ばれるプロジェクトの枠組みの中で、ウラン精製プラントが建設され、核プロセスの研究センターが設立され、最高の専門家がその中で働くようになりました。西ヨーロッパ中の物理学者です。 。

独自の開発を主導したイギリスは、ドイツの爆撃の後、そのプロジェクトの開発を米軍に自主的に移すことを余儀なくされた。

アメリカ人は原子爆弾を発明した最初の人であると信じられています。 最初の核電荷のテストは、1945年7月にニューメキシコ州で実施されました。 爆発の閃光が空を暗くし、砂浜の風景がガラスに変わりました。 しばらくして、「ベイビー」と「ファットマン」と呼ばれる核電荷が作成されました。


ソ連の核兵器-日付とイベント

原子力としてのソ連の形成は、個々の科学者と国家機関の長い仕事によって先行されました。 イベントの主要な期間と重要な日付は次のように表示されます。

  • 1920年原子の核分裂に関するソビエトの科学者の研究の始まりを考えてみてください。
  • 30代から原子核物理学の方向性が優先事項になります。
  • 1940年10月-物理学者のイニシアチブグループは、軍事目的で核開発を使用する提案を思いついた。
  • 1941年夏戦争に関連して、原子力研究所は後部に移されました。
  • 1941年秋何年もの間、ソビエトの諜報機関は、英国とアメリカでの核計画の開始について国の指導者に知らせました。
  • 1942年9月-原子の研究は完全に行われ始め、ウランの研究は続けられました。
  • 1943年2月-I. Kurchatovのリーダーシップの下で特別な研究所が設立され、一般的なリーダーシップはV.Molotovに委ねられました。

プロジェクトはV.モロトフが主導しました。

  • 1945年8月-日本での核爆撃の実施に関連して、ソ連の発展の重要性が高く、L。ベリアのリーダーシップの下で特別委員会が設立されました。
  • 1946年4月-KB-11が作成され、ソビエトの核兵器のサンプルを2つのバージョン(プルトニウムとウランを使用)で開発し始めました。
  • 1948年半ば-効率が低く、コストが高いため、ウランの作業は中止されました。
  • 1949年8月-ソ連で原子爆弾が発明されたとき、最初のソビエト核爆弾がテストされました。

アメリカの核開発に関する情報を何とか入手した諜報機関の質の高い仕事は、製品の開発時間の短縮に貢献しました。 ソ連で最初に原子爆弾を作成した人々の中には、学者A.サハロフが率いる科学者のチームがいました。 彼らはアメリカ人が使用するものよりも高度な技術的解決策を開発しました。


原子爆弾「RDS-1」

2015年から2017年にかけて、ロシアは核兵器とその輸送手段の改善に飛躍的な進歩を遂げ、それによってあらゆる侵略を撃退できる国家を宣言しました。

最初の原子爆弾実験

1945年の夏にニューメキシコ州で実験的な核爆弾をテストした後、広島と長崎の日本の都市の爆撃はそれぞれ8月6日と9日に続いた。

今年は原子爆弾の開発が完了しました

1949年、秘密が厳しくなる状況下で、ソビエトのKB-11の設計者と科学者は、RDS-1(ジェットエンジン「C」)と呼ばれる原子爆弾の開発を完了しました。 8月29日、最初のソビエト核兵器がセミパラチンスク核実験場でテストされました。 ロシアの原子爆弾-RDS-1は、「ドロップ型」の形状の製品で、重量は4.6トン、体積部の直径は1.5 m、長さは3.7メートルでした。

有効部にはプルトニウムブロックが含まれており、TNTに見合った20.0キロトンの爆発力を実現することができました。 テストサイトは半径20キロメートルをカバーしました。 試験爆轟条件の特徴は、これまで公表されていません。

同じ年の9月3日、アメリカの航空情報機関は、カムチャツカの気団に微量の同位体の存在を確認しました。これは、核電荷のテストを示しています。 23日、米国の最初の人物は、ソ連が原子爆弾のテストに成功したことを公に発表しました。

水爆

熱核兵器-大量破壊兵器の一種で、その破壊力は、軽い元素の重い元素への核融合の反応のエネルギーの使用に基づいています(たとえば、重水素(重水素)原子の2つの核の融合)ヘリウム原子の1つの核に)、そこでは膨大な量のエネルギーが放出されます。 核兵器と同じダメージ要因を持っているので、熱核兵器ははるかに大きな爆発力を持っています。 理論的には、使用可能なコンポーネントの数によってのみ制限されます。 熱核爆発による放射能汚染は、特に爆発の威力に関して、原子爆発による放射能汚染よりもはるかに弱いことに注意する必要があります。 これは、熱核兵器を「クリーン」と呼ぶ理由を与えました。 英文学に登場したこの用語は、70年代の終わりまでに使われなくなりました。

概要

熱核爆発装置は、液体重水素または気体圧縮重水素のいずれかを使用して構築できます。 しかし、熱核兵器の出現は、さまざまな水素化リチウム(リチウム6重水素化物)のおかげでのみ可能になりました。 これは、水素の重い同位体である重水素と、質量数6のリチウムの同位体の化合物です。

リチウム-6重水素化物は、重水素(通常の状態は通常の状態ではガス)を正の温度で貯蔵できる固体物質であり、さらに、その2番目の成分であるリチウム-6は、最も多くを得る原料です。水素の希少な同位体-トリチウム。 実際、6Liはトリチウムの唯一の工業的供給源です。

初期の米国の熱核弾薬も、質量数7のリチウム同位体を主に含む天然の重水素化リチウムを使用していました。これはトリチウムの供給源としても機能しますが、このため、反応に関与する中性子は10MeVのエネルギーを持っている必要があります。より高い。

熱核反応を開始するのに必要な中性子と温度(約5000万度)を作り出すために、小さな原子爆弾が最初に水素爆弾で爆発します。 爆発は、温度の急激な上昇、電磁放射、および強力な中性子束の出現を伴います。 中性子とリチウムの同位体との反応の結果として、トリチウムが形成されます。

原子爆弾の爆発の高温で重水素とトリチウムが存在すると、熱核反応が開始され(234)、水素(熱核)爆弾の爆発中に主なエネルギーが放出されます。 爆弾本体が天然ウランでできている場合、高速中性子(反応中に放出されたエネルギーの70%を運び去る(242))は、その中で新たな制御されていない核分裂連鎖反応を引き起こします。 水素爆弾の爆発の第3段階があります。 このようにして、実質的に無制限の電力の熱核爆発が発生します。

追加の損傷要因は、水素爆弾の爆発時に発生する中性子放射です。

熱核弾薬装置

熱核弾薬は両方とも航空爆弾の形で存在します( 水素また 熱核爆弾)、および弾道ミサイルと巡航ミサイルの弾頭。

物語

ソ連

熱核爆弾の最初のソビエトプロジェクトは層状のケーキに似ていたため、コードネーム「Sloyka」を受け取りました。 この設計は、1949年に(最初のソビエト核爆弾がテストされる前でさえ)アンドレイ・サハロフとヴィタリー・ギンツブルクによって開発され、現在有名な分割テラー・ウラム設計とは異なる装薬構成を持っていました。 チャージでは、核分裂性物質の層が核融合燃料の層と交互になりました-重水素化リチウムとトリチウムの混合(「サハロフの最初のアイデア」)。 核分裂電荷の周りにある核分裂電荷は、デバイスの全体的なパワーをほとんど増加させませんでした(最新のテラーウラムデバイスは、最大30倍の増倍率を与えることができます)。 さらに、核分裂と核融合の電荷の領域には、従来の爆薬が点在していました。これは、一次核分裂反応の開始剤であり、従来の爆薬の必要質量をさらに増加させました。 最初のスロイカ型装置は1953年にテストされ、西側では「Jo-4」と名付けられました(最初のソビエト核実験は、アメリカのニックネームであるヨシフ(ジョセフ)スターリン「アンクルジョー」からコードネームが付けられました)。 爆発の力は400キロトンに相当し、効率はわずか15〜20%でした。 計算によると、未反応の物質の膨張により、750キロトンを超える電力の増加が防止されます。

メガトン爆弾を製造する可能性を証明した1952年11月の米国のEvieMikeテストの後、ソビエト連邦は別のプロジェクトの開発を開始しました。 アンドレイ・サハロフが回想録で述べたように、「第2のアイデア」は、1948年11月にギンズバーグによって提唱され、爆弾に重水素化リチウムを使用することを提案しました。

1953年の終わりに、物理学者のViktor Davidenkoは、一次(核分裂)電荷と二次(核分裂)電荷を別々のボリュームに配置することを提案し、テラーウラムスキームを繰り返しました。 次の大きなステップは、1954年の春にサハロフとヤコフゼルドビッチによって提案され、開発されました。核分裂反応からのX線を使用して、核分裂の前に重水素化リチウムを圧縮しました(「ビーム爆破」)。 サハロフの「第3のアイデア」は、1955年11月に1.6メガトンの容量を持つRDS-37のテスト中にテストされました。 このアイデアをさらに発展させることで、熱核爆弾の威力に対する基本的な制限が実際にないことが確認されました。

ソビエト連邦は、Tu-95爆撃機によって配達された50メガトンの爆弾がノヴァヤゼムリヤで爆発した1961年10月にテストすることによってこれを実証しました。 デバイスの効率はほぼ97%で、当初は100メガトンの容量用に設計されていましたが、その後、プロジェクト管理者の意志の強い決定により半分に削減されました。 これは、地球上でこれまでに開発およびテストされた中で最も強力な熱核爆弾でした。 非常に強力であるため、既製の爆弾の形ですでにテストされているという事実を考慮しても、武器としての実用性はすべての意味を失いました。

アメリカ合衆国

原子爆弾によって開始された核融合爆弾のアイデアは、マンハッタン計画の最初の1941年に、エンリコ・フェルミによって同僚のエドワード・テラーに提案されました。 テラーはマンハッタン計画に多くの仕事を費やし、原子爆弾自体をある程度無視して、核爆弾プロジェクトに取り組んだ。 彼の困難への焦点と問題の議論における彼の「悪魔の擁護者」の立場により、オッペンハイマーはテラーと他の「問題のある」物理学者を下見張りに導きました。

統合プロジェクトの実装に向けた最初の重要で概念的なステップは、Tellerの共同作業者であるStanislavUlamによって行われました。 熱核融合を開始するために、ウラムは、加熱を開始する前に、このための一次核分裂反応の要因を使用して熱核燃料を圧縮し、爆弾の一次核成分とは別に熱核電荷を配置することを提案しました。 これらの提案は、熱核兵器の開発を実用的な面に変換することを可能にしました。 これに基づいて、テラーは、一次爆発によって生成されたX線およびガンマ線が、一次爆発と共通のシェルにある二次コンポーネントに十分なエネルギーを伝達して、十分な爆縮(圧縮)を実行し、熱核反応を開始できることを示唆しました。 。 その後、テラー、彼の支持者および批判者は、このメカニズムの背後にある理論へのウラムの貢献について議論しました。

世界にはさまざまな政治クラブがあります。 ビッグ、今ではすでに7つ、G20、BRICS、SCO、NATO、欧州連合、ある程度。 しかし、これらのクラブのどれも、私たちが知っているように世界を破壊する能力というユニークな機能を誇ることはできません。 「核クラブ」も同様の可能性を秘めています。

現在までに、核兵器を保有している国は9か国あります。

  • ロシア;
  • イギリス;
  • フランス;
  • インド
  • パキスタン;
  • イスラエル;
  • 朝鮮民主主義人民共和国。

国は、その兵器庫にある核兵器の出現に従ってランク付けされています。 弾頭の数でリストを作成した場合、ロシアは8,000ユニットで第1位になり、そのうち1,600ユニットを現在発射することができます。 州はわずか700ユニット遅れていますが、「手元に」はさらに320の料金があります。「核クラブ」は純粋に条件付きの概念であり、実際にはクラブはありません。 核兵器の不拡散と備蓄の削減に関して、各国間で多くの合意があります。

ご存知のように、原子爆弾の最初のテストは1945年に米国によって実施されました。この兵器は、第二次世界大戦の「野外」条件で、日本の広島と長崎の都市の住民に対してテストされました。 それらは分割の原理に基づいて動作します。 爆発中に連鎖反応が始まり、核分裂が2つになり、それに伴ってエネルギーが放出されます。 この反応には主にウランとプルトニウムが使用されます。 核爆弾が何でできているかについての私たちの考えが結びついているのは、これらの要素です。 ウランは自然界では3つの同位体の混合物としてのみ発生し、そのうち1つだけがそのような反応をサポートできるため、ウランを濃縮する必要があります。 代替案はプルトニウム239で、これは自然には発生せず、ウランから生成する必要があります。

核分裂反応がウラン爆弾で発生した場合、核融合反応は水素爆弾で発生します。これが、水素爆弾と原子爆弾の違いの本質です。 私たちは皆、太陽が私たちに光と暖かさを与えてくれることを知っています、そして人は人生を言うかもしれません。 太陽の下で行われるのと同じプロセスが、都市や国を簡単に破壊する可能性があります。 水素爆弾の爆発は、軽い核の核融合、いわゆる熱核融合によって生まれました。 この「奇跡」は、水素同位体(重水素とトリチウム)のおかげで可能になります。 そのため、この爆弾は水素爆弾と呼ばれています。 この兵器の根底にある反応から、「熱核爆弾」という名前もわかります。

世界が核兵器の破壊力を見た後、1945年8月、ソ連は崩壊するまで続くレースを開始しました。 米国は最初に核兵器を作成、テスト、使用し、水素爆弾を最初に爆発させましたが、USSRは、従来の火で敵に届けることができるコンパクトな水素爆弾の最初の生産であると信じられています。 16.16。 最初の米国の爆弾は3階建ての家の大きさでしたが、この大きさの水素爆弾はほとんど役に立ちません。 ソビエトは早くも1952年にそのような兵器を受け取りましたが、最初の「適切な」米国爆弾は1954年にのみ採用されました。長崎と広島での爆発を振り返って分析すると、それらはそれほど強力ではなかったと結論付けることができます。 さまざまな情報源によると、合計2つの爆弾が両方の都市を破壊し、最大22万人が死亡した。 1日で東京を爆撃するカーペットは、核兵器なしで15万から20万人の命を奪う可能性があります。 これは、最初の爆弾の出力が低いためです-わずか数十キロトンのTNTです。 水素爆弾は、1メガトン以上を克服することを目的としてテストされました。

最初のソビエト爆弾は3Mtの主張でテストされましたが、最終的には1.6Mtがテストされました。

最も強力な水素爆弾は、1961年にソビエトによってテストされました。 その容量は58-75Mtに達し、宣言された51 Mt. 「ツァーリ」は、文字通りの意味で、世界をわずかな衝撃に陥れました。 衝撃波は惑星を3回周回しました。 テストサイト(ノヴァヤゼムリヤ)には丘が1つも残っておらず、800kmの距離で爆発が聞こえました。 火の玉は直径約5kmに達し、「きのこ」は67 km成長し、キャップの直径はほぼ100kmでした。 大都市でのそのような爆発の結果は想像するのが難しいです。 多くの専門家によると、核兵器を禁止し、それらをテストし、生産を減らすためのさまざまな条約に署名するための最初のステップは、そのような力の水素爆弾のテストでした(当時の米国は4分の1の爆弾を持っていました) 。 世界は初めて、本当に脅威にさらされていた独自のセキュリティについて考えました。

先に述べたように、水素爆弾の動作原理は核融合反応に基づいています。 熱核融合は、2つの核を1つに融合するプロセスであり、3番目の要素が形成され、4番目の要素が放出されてエネルギーが放出されます。 原子核をはじく力は巨大であるため、原子が融合するのに十分な距離に近づくには、温度が単純に巨大でなければなりません。 科学者たちは何世紀にもわたって冷たい熱核融合について困惑しており、理想的には核融合温度を室温まで下げようとしています。 この場合、人類は未来のエネルギーにアクセスできるようになります。 今日の熱核反応に関しては、それを開始するためにここ地球上でミニチュアの太陽を照らす必要があります-通常、爆弾は核融合を開始するためにウランまたはプルトニウムの電荷を使用します。

数十メガトンの爆弾の使用による上記の結果に加えて、他の核兵器と同様に、水素爆弾はその使用から多くの結果をもたらします。 一部の人々は、水素爆弾は従来の爆弾よりも「よりクリーンな兵器」であると考える傾向があります。 おそらくそれは名前と関係があります。 人々は「水」という言葉を聞いて、それが水と水素に関係していると考えているので、その結果はそれほど悲惨ではありません。 実際、水素爆弾の作用は非常に放射性の物質に基づいているため、これは確かに当てはまりません。 理論的にはウランを使わずに爆弾を作ることは可能ですが、プロセスが複雑なため実用的ではないため、純粋な核融合反応をウランで「希釈」して出力を上げます。 同時に、放射性降下物の量は1000%に増加します。 火の玉に入ったものはすべて破壊され、破壊の半径のゾーンは何十年もの間人々が住むことができなくなります。 放射性降下物は、数百キロ離れた場所にいる人々の健康に害を及ぼす可能性があります。 具体的な数値、電荷の強さを知っている感染領域を計算することができます。

しかし、都市の破壊は、大量破壊兵器の「おかげで」起こり得る最悪の事態ではありません。 核戦争後、世界は完全に破壊されることはありません。 何千もの大都市、何十億もの人々が地球上に残り、地域のごく一部だけが「住みやすい」という地位を失うでしょう。 長期的には、いわゆる「核の冬」により全世界が危機に瀕するでしょう。 「クラブ」の核兵器を弱体化させると、太陽の明るさを「弱める」のに十分な量の物質(ほこり、すす、煙)が大気中に放出される可能性があります。 地球全体に広がる可能性のあるベールは、今後数年間作物を破壊し、飢饉と必然的な人口減少を引き起こします。 1816年の大規模な火山噴火の後、歴史にはすでに「夏のない年」がありました。そのため、核の冬は現実以上に見えます。 繰り返しになりますが、戦争の進行状況に応じて、次のようなタイプの地球規模の気候変動が発生する可能性があります。

  • 1度冷却すると、気付かれずに通過します。
  • 核の秋-2〜4度の冷却、作物の不作、ハリケーンの形成の増加が発生する可能性があります。
  • 「夏のない年」の類似物-気温が1年に数度ずつ大幅に下がったとき。
  • 小氷期-気温はかなりの時間30〜40度低下する可能性があり、多くの北部地域の過疎化と作物の不作を伴います。
  • 氷河期-小さな氷河期の発達。表面からの太陽光の反射が特定の臨界レベルに達し、温度が下がり続ける場合、違いは温度だけです。
  • 不可逆的な冷却は氷河期の非常に悲しいバージョンであり、多くの要因の影響下で、地球を新しい惑星に変えます。

核の冬の理論は絶えず批判されており、その意味合いは少し誇張されているようです。 しかし、水素爆弾の使用との世界的な紛争において、その差し迫った攻撃を疑うべきではありません。

冷戦は長い間終わったので、核ヒステリーは古いハリウッド映画と珍しい雑誌や漫画の表紙にしか見られません。 それにもかかわらず、大きな核戦争ではないにしても、深刻な核戦争の危機に瀕している可能性があります。 これはすべて、ロケットの愛好家であり、米国の帝国主義の習慣との戦いの英雄である金正恩に感謝します。 北朝鮮の水素爆弾は依然として架空の物体であり、状況証拠のみがその存在を物語っています。 もちろん、北朝鮮政府は彼らが何とか新しい爆弾を作ることができたと絶えず報告している、これまでのところ誰も彼らが生きているのを見たことがない。 当然のことながら、米国とその同盟国である日本と韓国は、たとえ仮想的であっても、北朝鮮におけるそのような兵器の存在についてもう少し懸念している。 現実には、現時点では、北朝鮮は米国を攻撃するのに十分な技術を持っておらず、毎年全世界に発表しています。 隣国の日本や南部への攻撃でさえ、たとえあったとしてもあまり成功しないかもしれないが、毎年、朝鮮半島での新たな紛争の危険性が高まっている。

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