По интернетам гуляет байка как совки пытались создать для лучшего ихнего автомата, калаша, ядерные пули. Найти это можно в гугле по запросу ядерные пули. Там история про то как чуть ли не вручную из реакторов доставали калифорний, скручивали его в пули и отправляли на полигон. Пиндосы тоже не отставали и сумели запихнуть в габариты, грубо говоря, двушки кокаколы уже полноценную ядерную бомбу.Так вот, можно ли сунуть ядерный фугас в габариты гранаты для гранатомета?Понятно что можно, но как это сделать дешево и сердито, без вытачивания атомов калифорния из жидкого вакуума.Я имею ввиду, какой дешевый, относительно, изотоп брать, чтобы ерохин в окопе мог с ней совладать совладать.Зачем так делать? Чтобы все охуели
>>397499 (OP)Ну ядерный миномет пиндосы еще в 50-е годы делали http://lllolll.ru/crokett Не то чтобы гранатомет, но ерохин вполне совладает.
>>397500Я знаю.Но он крупный, в окоп не засунешь, обычный по крайней мере, и в кармане не спрячешь.Изначально я спрашивал про нечто ядерно-фугасное в промежутке между пулей и артиллерийским снарядом.
>>397499 (OP)Столько калифорния нет во всем мире. А если бы и был - заебешься его хранить, с таким уровнем излучения и критической массой.
>>397640Оно и понятно. Но в размеры гранаты можно уже сунуть что то другое.
Я не военачер потому не знаю. Но вопрос возник почти по теме треда. Какая самое компактно ЯО? Я где-то слышал про размером с чемодан.
>>397499 (OP)лол, с подключениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
>>397800>Авиационные/Артиллерийские боеголовки тактических ракетВсе еще слишком большое по размеру.
>>397802155 миллиметров это 15,5 сантиметров. Можно уже в руку взять.Приделай запал от гранаты и кидай из окна.
>>397815Сорокакилограмовую бандуру далеко не закинешь.
ОП, думаю проблема в подрыве.
>>397499 (OP)>ядерный фугасЧё-то вспомнилось вот это...https://www.youtube.com/watch?v=DXube-xhYyE
Все зависит от критической массы применяемиых изотопов. В больших боммбах используют плутоний или уран. Там критическая масса 50 кг и выше. Доставляют заряд разделенным на куски, чтоб не взорвалось раньше времени. Для подрыва надо быстро соединить куски в целое, чтобы получить критическую массу. Вроде у америция критическая масса 3 кг 750 грамм. Можно в чемоданчик запихнуть. У калифорния критичесая масса - 50 грамм с копейками, вполне годится для небольшого снаряда.
>>397499 (OP)На самом деле это не байка. Опытные образцы таких боеприпасов были, но уран в них использовался как бронебойный сердечник. За счет высокой кинетической энергии удавалось повысить бронепробиваемость.
Чистая термоядерная бомба может быть любого размера, критическая масса не нужна. Остается лишь найти аналог ядерному детонатору. Химический, или какой-нибудь другой, способный создать нужное давление и температуру.
>>398602>У калифорния критичесая масса - 50 грамм с копейками, вполне годится для небольшого снарядаЛол, калифорний - один из самых редких элементов. Его во всем мире в год около грамма производят. И это еще считается круто.
>>398638Лол, конечно. Но попытки были. Америций производят килограммами. Пожарные датчики содержат америций.
>>398635>Чистая термоядерная бомба может быть любого размера, критическая масса не нужна.И что получается термоядерные пули могут существовать?
>>398648Для инициации ядерного взрыва нужно еще устройство-инициатор. Детонатор, если хотите. Только в отличии от обычных взрывных устройств, этот детонатор не меньше, а существенно больше заряда.
>>398651Плюс, скорее всего чем меньше топлива тем быстрее погаснет термоядерная реакция, не инициировав сстабильное и долгое горение обычной материи в термоядерном синтезе.другой анон
Отсюда Проверяйте http://www.yaplakal.com/forum2/topic287136.html"Недавно группа физиков из Техаса опубликовала результаты экспериментов по военному использованию бомбы из изомера гафния. В техасском эксперименте возбужденное ядро гафния облучали рентгеновскими лучами - и немедленно высвобождалось в 60 раз большеэнергии, чем было затрачено на инициирование взрыва. Энергия выделялась в виде смертельного для живых существ гамма-излучения. По разрушительной(бризантной) способности 1 грамм гафния эквивалентен 50 кг тротила. Новое оружие вписывается в доктрину безопасности Буша, в которой предусмотреноприменение атомных мини-бомб, так называемых мини-ньюков. Проблема создания атомного оружия сверхмалых калибров не нова. Им активно занимались и в США, и в СССР начиная с конца 60-х годов. Однако все работыпо этой теме были строго засекречены, и только после перехода Семипалатинского полигона под юрисдикцию Казахстана и рассекречивания части архивов стали известны некоторые интересные подробности.В протоколах испытаний были найдены упоминания об экспериментах, прикоторых выделение энергии обозначено как "менее 0,002 кт", то есть двух тонн взрывчатки! Несколько документов были поистине сенсационными. Речь в них шла об атомных боеприпасах для стрелкового вооружения - спецпатронахкалибров 14,3 мм и 12,7 мм для крупнокалиберных пулеметов метов, но самое потрясающее - были там и патроны калибра 7,62 мм! Правда, ядерные патроны предназначались не автомату Калашникова АКМ, а другомудетищу легендарного конструктора - пулемету Калашникова, ПКС. Патрон для этого пулемета и стал самым маленьким в мире ядерным боеприпасом.Радикального уменьшения размеров, веса и сложности конструкции удалосьдостичь благодаря применению не обычного для ядерных бомб урана или плутония, а экзотического трансуранового элемента калифорния - точнее, его изотопа с атомным весом 252. После обнаружения этого изотопа физиков ошеломило то, что основным каналом распада у него было спонтанное деление,при котором вылетало 5-8 нейтронов (для сравнения: у урана и плутония - 2 или 3). Первые оценки критческой массы этого металла дали фантастически малую величину- 1,8 грамма! Правда, дальнейшие эксперименты показали, что ее реальное значение оказалось заметно больше.Наработка взрывом Однако в распоряжении ученых были лишь микрограммы этого материала. Программа получения и накопления калифорния - отдельная глава в истории ядерного проекта СССР. О секретности проекта говорит хотя бы тот факт, чтопрактически никому не известно имя ближайшего сподвижника Курчатова, академика Михаила Юрьевича Дубика, которому и было поручено в кратчайшие сроки решить проблему наработки ценного изотопа. Разработанная академиком технология до сих пор остается секретной, хотя кое-что все-таки стало известно. Советскими учеными-ядерщиками были изготовлены специальные мишени-ловушки нейтронов, в которых при взрывах мощных термоядерных бомб из плутония, извлеченного из отработанного ядерного топлива, получался калифорний. Традиционная наработка изотопов в реакторе стоила бы гораздо дороже, так как при термоядерных взрывах плотность потока нейтронов в миллиарды раз больше. Из выделенного калифорния была изготовлена начинкауникальных пуль - деталь, напоминающая заклепку или гантель. Крошечный заряд специальной взрывчатки, расположенной у донышка пули, сминал эту штуку в аккуратный шарик, за счет чего достигалось сверхкритическое состояние. В случае пуль калибра 7,62 мм диаметр этого шарика составлял почти 8 мм. Для срабатывания взрывчатки использовался контактныйвзрыватель, специально разработанный для этой программы. В итоге пуля получилась перетяжеленной, и для того чтобы сохранить привычную для стрелка-пулеметчика баллистику, пришлось изготовить и специальный порох, который давал пуле правильный разгон в стволе пулемета.Недолговечные патроныНо это еще не все трудности, которые предстояло преодолеть создателям уникального боеприпаса. Главная проблема, которая в итоге решила его судьбу, - тепловыделение. Все радиоактивные материалы греются, и чем меньше период полураспада, тем сильнее тепловыделение. Пуля с калифорниевым сердечником выделяла около 5 ватт тепла. Из-за разогрева менялисьхарактеристики взрывчатки и взрывателя, а при сильном разогреве пуля могла застрять в патроннике или в стволе, или, что еще хуже, самопроизвольно сдетонировать.Поэтому патроны хранились в специальном холодильнике, представлявшем собой массивную (толщиной около 15 см) медную плиту с гнездами под 30 патронов. Пространство между гнездами было заполнено каналами, по которым поддавлением циркулировал жидкий аммиак, обеспечивая пулям температуру около минус 15 градусов. Эта холодильная установка потребляла около 200 ваттэлектропитания и весила примерно 110 кг, поэтому перевозить ее можно было только на специально оборудованном уазике. В классических атомных бомбахсистема теплосъема является составной частью конструкции, но тут она по необходимости была внешней.Однако даже замороженную до минус 15 пулю нужно было использовать в течение 30 минут после извлечения из термостата, то есть зарядить в магазин, занять позицию, выбрать нужную цель и выстрелить. Если это не происходило вовремя, патрон нужно было вернуть в холодильник и снова термостатировать. Если же пуля пробыла вне холодильника больше часа, то она подлежала утилизации.Из пулемета по танкамДругим непреодолимым недостатком стала невоспроизводимость результатов. Энерговыделение при взрыве каждого конкретного экземпляра колебалось от 100до 700 килограммов тротилового эквивалента в зависимости от партии, времени и условий хранения, а главное - материала цели, в которую попадала пуля. Дело в том, что сверхмалые ядерные заряды взаимодействуют с окружающей средой принципиально иначе, чем классические ядерные заряды. Не похож результат и на обычную химическую взрывчатку. Ведь при взрыве тонныхимической взрывчатки образуются тонны горячих газов, равномерно нагретых до температуры в две-три тысячи градусов. А тут - крошечный шарик, который никак не может передать окружающей среде энергию ядерного распада. Поэтому ударная волна получалась довольно слабой по сравнению с химической взрывчаткой такой же мощности, а вот радиация, наоборот, получала намногобольшую долю энергии. Из-за этого стрелять нужно было на максимальную прицельную дальность пулемета, но даже и в этом случае стреляющий мог получить заметную дозу облучения. Так что максимальная очередь, которуюразрешалось выпустить, была ограничена тремя выстрелами.Впрочем, и одного выстрела обычно было достаточно. Несмотря на то, что активная броня современных танков не позволяла такому боезаряду пробить защиту насквозь, мощное энерговыделение нагревало место попадания доиспарения компонентов брони и оплавления металла, так что гусеницы и башня намертво приваривались к корпусу. Попав же в кирпичную стену, такая пуля испаряла около кубометра кладки, и здание обрушивалось. Наиболее странным был эффект от попадания пули в бак с водой. Ядерного взрыва при этом не происходило - вода замедляла и отражала нейтроны. Медленные нейтроны делят ядра более эффективно, и реакция начинается до того, как пуля ударится о стенку бака, а это приводит к разрушениюконструкции пули из-за сильного нагрева. Полученный эффект пытались применить для защиты танков от сверхминиатюрных ядерных боеприпасов, навешивая на них так называемую "водную броню", а проще, емкости с водой."Кстати, любой желающий может купить калифорний по цене $10 за микрограмм (10.000.000 за грамм), хотя за оптовую покупку, возможно, существуют скидки.
>>398661Хуита.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9#cite_ref-popmech_13-0Там в докладе по частям разобрано что это дело будущего. Но сама суть идеи годная. Там вроде даже нашли другой изотоп который пячит слабее, но раскачать его легче.