Sovyet atom bombasının Sovyet fizikçi babası. =Sovyet atom bombasının babası Yuli Borisovich Khariton=

Soruşturma Nisan-Mayıs 1954'te Washington'da gerçekleşti ve Amerika'da "duruşma" olarak adlandırıldı.
Duruşmalara fizikçiler (büyük P ile!) katıldı, ancak Amerika'nın bilim dünyası için çatışmanın benzeri görülmemişti: öncelik konusunda bir anlaşmazlık, bilimsel okulların perde arkası mücadelesi ve hatta fizikçiler arasındaki geleneksel çatışma bile yoktu. ileriye dönük bir dahi ve vasat kıskanç insanlardan oluşan bir kalabalık. Duruşmadaki anahtar kelime “sadakat”ti. Olumsuz, tehditkar bir anlam kazanan "sadakatsizlik" suçlaması, cezayı gerektiriyordu: en yüksek gizlilikteki işe erişimden mahrum bırakma. Eylem Atom Enerjisi Komisyonu'nda (AEC) gerçekleşti. Ana karakterler:

Robert Oppenheimer New York doğumlu, ABD'de kuantum fiziğinin öncüsü, Manhattan Projesi'nin bilimsel direktörü, “atom bombasının babası”, başarılı bilimsel yönetici ve rafine entelektüel, 1945'ten sonra Amerika'nın ulusal kahramanı...



Amerikalı fizikçi Isidore Isaac Rabi bir keresinde "Ben en basit insan değilim" demişti. "Ama Oppenheimer'la karşılaştırıldığında ben çok ama çok basitim." Robert Oppenheimer yirminci yüzyılın merkezi figürlerinden biriydi ve onun “karmaşıklığı” ülkenin siyasi ve etik çelişkilerini özümsemişti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, parlak fizikçi Azulius Robert Oppenheimer, Amerikalı nükleer bilim adamlarının insanlık tarihindeki ilk atom bombasını yaratmalarına öncülük etti. Bilim adamı yalnız ve tenha bir yaşam tarzına öncülük etti ve bu, ihanet şüphelerine yol açtı.

Atom silahları bilim ve teknolojideki önceki tüm gelişmelerin sonucudur. Ortaya çıkışıyla doğrudan ilgili olan keşifler 19. yüzyılın sonlarında yapılmıştır. A. Becquerel, Pierre Curie ve Marie Sklodowska-Curie, E. Rutherford ve diğerlerinin araştırmaları atomun sırlarının ortaya çıkarılmasında büyük rol oynadı.

1939'un başında Fransız fizikçi Joliot-Curie, korkunç yıkıcı bir kuvvetin patlamasına yol açacak bir zincirleme reaksiyonun mümkün olduğu ve uranyumun sıradan bir patlayıcı gibi bir enerji kaynağı olabileceği sonucuna vardı. Bu sonuç, nükleer silahların yaratılmasındaki gelişmelerin itici gücü oldu.


Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın arifesindeydi ve bu kadar güçlü bir silaha sahip olma potansiyeli, militarist çevreleri onu hızla yaratmaya itti, ancak büyük ölçekli araştırmalar için büyük miktarda uranyum cevherine sahip olma sorunu bir frendi. Almanya, İngiltere, ABD ve Japonya'dan fizikçiler, yeterli miktarda uranyum cevheri olmadan çalışma yapmanın imkansız olduğunu fark ederek atom silahlarının yaratılması üzerinde çalıştılar. Eylül 1940'ta ABD, gerekli cevherin büyük bir kısmını satın aldı. Nükleer silah yaratma konusunda çalışmalarına izin veren Belçika'dan gelen sahte belgeleri kullanmak tüm hızıyla devam ediyor.

1939'dan 1945'e kadar Manhattan Projesi'ne iki milyar dolardan fazla para harcandı. Oak Ridge, Tennessee'de devasa bir uranyum arıtma tesisi inşa edildi. H.C. Urey ve Ernest O. Lawrence (siklotronun mucidi), iki izotopun manyetik olarak ayrılmasının ardından gaz difüzyonu ilkesine dayanan bir saflaştırma yöntemi önerdiler. Bir gaz santrifüjü, hafif Uranyum-235'i daha ağır Uranyum-238'den ayırdı.

Amerika Birleşik Devletleri topraklarında, Los Alamos'ta, New Mexico'nun çöl genişliklerinde, 1942'de bir Amerikan nükleer merkezi kuruldu. Proje üzerinde pek çok bilim adamı çalıştı, ancak en önemlisi Robert Oppenheimer'dı. Onun liderliğinde, o zamanın en iyi beyinleri yalnızca ABD ve İngiltere'de değil, neredeyse tüm Batı Avrupa'da toplandı. Nükleer silahların yaratılması üzerinde 12 Nobel Ödülü sahibi de dahil olmak üzere büyük bir ekip çalıştı. Laboratuvarın bulunduğu Los Alamos'ta çalışmalar bir dakika bile durmadı. Bu arada Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sürüyordu ve Almanya, İngiliz atom projesi “Tub Alloys” u tehlikeye atan İngiliz şehirlerine büyük bombalamalar gerçekleştirdi ve İngiltere, projedeki gelişmeleri ve önde gelen bilim adamlarını gönüllü olarak ABD'ye devretti. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer fiziğin geliştirilmesinde (nükleer silahların yaratılması) lider bir pozisyon almasına izin verdi.


“Atom Bombasının Babası” aynı zamanda Amerikan nükleer politikasının ateşli bir muhalifiydi. Zamanının en seçkin fizikçilerinden biri unvanını taşıyarak eski Hint kitaplarındaki mistisizmi incelemekten keyif alıyordu. Bir komünist, bir gezgin, sadık bir Amerikan yurtseveri ve son derece ruhani bir adam olmasına rağmen, kendisini anti-komünistlerin saldırılarından korumak için arkadaşlarına ihanet etmeye hazırdı. Hiroşima ve Nagazaki'ye en büyük zararı verecek planı geliştiren bilim adamı, "ellerindeki masum kan" nedeniyle kendine lanet etti.

Bu tartışmalı adam hakkında yazmak kolay bir iş olmasa da ilginçtir ve yirminci yüzyıla onun hakkında yazılan birçok kitap damgasını vurmuştur. Ancak bilim insanının zengin yaşamı biyografi yazarlarını cezbetmeye devam ediyor.

Oppenheimer, 1903'te New York'ta zengin ve eğitimli Yahudilerden oluşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Oppenheimer resim, müzik sevgisi ve entelektüel merak atmosferi içinde büyüdü. 1922'de Harvard Üniversitesi'ne girdi ve ana konusu kimya olan sadece üç yıl içinde onur derecesiyle mezun oldu. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca, erken gelişmiş genç adam, yeni teoriler ışığında atom olaylarını incelemenin sorunlarını inceleyen fizikçilerle birlikte çalıştığı birçok Avrupa ülkesine gitti. Oppenheimer, üniversiteden mezun olduktan sadece bir yıl sonra, yeni yöntemleri ne kadar derinlemesine anladığını gösteren bilimsel bir makale yayınladı. Çok geçmeden ünlü Max Born'la birlikte Born-Oppenheimer yöntemi olarak bilinen kuantum teorisinin en önemli kısmını geliştirdi. 1927'de olağanüstü doktora tezi ona dünya çapında ün kazandırdı.

1928'de Zürih ve Leiden Üniversitelerinde çalıştı. Aynı yıl ABD'ye döndü. Oppenheimer, 1929'dan 1947'ye kadar Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde ders verdi. 1939'dan 1945'e kadar Manhattan Projesi kapsamında atom bombası yaratma çalışmalarına aktif olarak katıldı; Bu amaç için özel olarak oluşturulan Los Alamos laboratuvarının başındayım.


1929'da yükselen bir bilim yıldızı olan Oppenheimer, kendisini davet etme hakkı için yarışan birkaç üniversiteden ikisinin teklifini kabul etti. Bahar dönemini Pasadena'daki canlı, genç California Teknoloji Enstitüsü'nde, sonbahar ve kış dönemlerini ise kuantum mekaniği alanında ilk profesör olduğu Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ders verdi. Aslında bilgenin bir süreliğine uyum sağlaması ve tartışmanın düzeyini yavaş yavaş öğrencilerinin yeteneklerine indirgemesi gerekiyordu. 1936'da, tutkulu idealizmi komünist aktivizmde çıkış yolu bulan, huzursuz ve karamsar bir genç kadın olan Jean Tatlock'a aşık oldu. Zamanın pek çok düşünceli insanı gibi Oppenheimer da olası bir alternatif olarak solun fikirlerini araştırdı; ancak küçük erkek kardeşi, yengesi ve birçok arkadaşının yaptığı gibi Komünist Partiye katılmamıştı. Sanskritçe okuyabilme yeteneği gibi siyasete olan ilgisi de sürekli bilgi arayışının doğal bir sonucuydu. Kendi anlatımına göre, Nazi Almanyası ve İspanya'da antisemitizmin patlamasından da derinden endişe duymuş ve yıllık 15.000 dolarlık maaşının 1.000 dolarını komünist grupların faaliyetleriyle ilgili projelere yatırmıştı. Oppenheimer, 1940 yılında eşi olan Kitty Harrison'la tanıştıktan sonra Jean Tatlock'tan ayrıldı ve sol görüşlü arkadaş çevresinden uzaklaştı.

1939'da Amerika Birleşik Devletleri, Hitler Almanyası'nın küresel savaşa hazırlık olarak nükleer fisyonu keşfettiğini öğrendi. Oppenheimer ve diğer bilim insanları, Alman fizikçilerin o dönemde var olanlardan çok daha yıkıcı bir silah yaratmanın anahtarı olabilecek kontrollü bir zincirleme reaksiyon yaratmaya çalışacaklarını hemen fark ettiler. Büyük bilim dehası Albert Einstein'ın yardımını alan kaygılı bilim insanları, ünlü bir mektupla Başkan Franklin D. Roosevelt'i tehlike konusunda uyardılar. Başkan, denenmemiş silahlar üretmeyi amaçlayan projelerin finansmanına izin verirken katı bir gizlilik içinde hareket etti. İronik bir şekilde, anavatanlarından kaçmak zorunda kalan dünyanın önde gelen bilim adamlarının çoğu, ülkenin dört bir yanına dağılmış laboratuvarlarda Amerikalı bilim adamlarıyla birlikte çalıştı. Üniversite gruplarının bir kısmı bir nükleer reaktör yaratma olasılığını araştırırken, diğerleri zincirleme reaksiyonda enerji açığa çıkarmak için gerekli olan uranyum izotoplarının ayrılması sorununu ele aldı. Daha önce teorik problemlerle meşgul olan Oppenheimer'a ancak 1942'nin başında geniş bir çalışma yelpazesi düzenlemesi teklif edildi.


ABD Ordusu'nun atom bombası programının kod adı Manhattan Projesi idi ve bir askeri subay olan 46 yaşındaki Albay Leslie R. Groves tarafından yönetiliyordu. Ancak atom bombası üzerinde çalışan bilim adamlarını "pahalı bir avuç kuruyemiş" olarak nitelendiren Groves, Oppenheimer'ın atmosfer gerginleştiğinde tartışmacı arkadaşlarını kontrol etme konusunda şimdiye kadar kullanılmamış bir yeteneğe sahip olduğunu kabul etti. Fizikçi, tüm bilim adamlarının, iyi bildiği New Mexico'nun sakin taşra kasabası Los Alamos'taki bir laboratuvarda bir araya getirilmesini önerdi. Mart 1943'e gelindiğinde erkek çocuklarına yönelik yatılı okul, sıkı bir şekilde korunan gizli bir merkeze dönüştürüldü ve Oppenheimer buranın bilimsel direktörü oldu. Oppenheimer, merkezden ayrılmaları kesinlikle yasak olan bilim adamları arasında serbest bilgi alışverişinde ısrar ederek, çalışmalarının inanılmaz başarısına katkıda bulunan bir güven ve karşılıklı saygı atmosferi yarattı. Kendini esirgemeden bu karmaşık projenin tüm alanlarının başında kaldı, ancak kişisel hayatı bundan büyük zarar gördü. Ancak aralarında bir düzineden fazla o zamanki veya gelecekteki Nobel ödüllülerin bulunduğu ve aralarında güçlü bir kişiliğe sahip olmayan nadir bir kişinin bulunduğu karma bir bilim insanı grubu için Oppenheimer alışılmadık derecede kendini adamış bir lider ve keskin bir diplomattı. Çoğu, projenin nihai başarısında aslan payının kendisine ait olduğu konusunda hemfikirdir. 30 Aralık 1944'te general olan Groves, harcanan iki milyar doların ertesi yılın 1 Ağustos'una kadar harekete hazır bir bomba üreteceğini rahatlıkla söyleyebilirdi. Ancak Mayıs 1945'te Almanya yenilgiyi kabul ettiğinde Los Alamos'ta çalışan araştırmacıların çoğu yeni silahlar kullanmayı düşünmeye başladı. Sonuçta Japonya muhtemelen atom bombası olmasa bile çok geçmeden teslim olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri dünyada bu kadar korkunç bir cihazı kullanan ilk ülke mi olmalı? Roosevelt'in ölümünden sonra başkan olan Harry S. Truman, atom bombası kullanımının olası sonuçlarını incelemek üzere Oppenheimer'ın da dahil olduğu bir komite atadı. Uzmanlar, büyük bir Japon askeri tesisine uyarı yapılmadan atom bombası atılmasını tavsiye etmeye karar verdi. Oppenheimer'ın da onayı alındı.
Eğer bomba patlamamış olsaydı elbette tüm bu endişeler boşa çıkacaktı. Dünyanın ilk atom bombası 16 Temmuz 1945'te New Mexico'daki Alamogordo hava üssünden yaklaşık 80 kilometre uzakta test edildi. Dışbükey şekli nedeniyle "Şişman Adam" adı verilen test edilen cihaz, çöl bölgesinde kurulan çelik bir kuleye bağlandı. Tam olarak sabah 5.30'da uzaktan kumandalı bir fünye bombayı patlattı. Mor-yeşil-turuncu dev bir ateş topu yankılanan bir kükremeyle 1,6 kilometre çapındaki bir alan üzerinde gökyüzüne fırladı. Patlamanın etkisiyle dünya sarsıldı, kule ortadan kayboldu. Beyaz bir duman sütunu hızla gökyüzüne yükseldi ve yavaş yavaş genişlemeye başladı ve yaklaşık 11 kilometre yükseklikte bir mantarın korkunç şeklini aldı. İlk nükleer patlama, test alanının yakınındaki bilimsel ve askeri gözlemcileri şok etti ve başlarını çevirdi. Ancak Oppenheimer, Hint destansı şiiri "Bhagavad Gita"daki dizeleri hatırladı: "Dünyaların yok edicisi Ölüm olacağım." Hayatının sonuna kadar bilimsel başarının verdiği tatmin, sonuçlarına karşı sorumluluk duygusuyla hep iç içe geçmişti.
6 Ağustos 1945 sabahı Hiroşima'nın üzerinde açık, bulutsuz bir gökyüzü vardı. Daha önce olduğu gibi, iki Amerikan uçağının doğudan (bunlardan birinin adı Enola Gay idi) 10-13 km yükseklikte yaklaşması alarma neden olmadı (çünkü her gün Hiroşima'nın gökyüzünde göründüler). Uçaklardan biri daldı ve bir şey düşürdü, ardından her iki uçak da dönüp uçup gitti. Düşen cisim paraşütle yavaşça aşağıya indi ve yerden 600 m yükseklikte aniden patladı. Bebek bombasıydı bu.

"Küçük Çocuk"un Hiroşima'da patlatılmasından üç gün sonra, ilk "Şişman Adam"ın bir kopyası Nagazaki şehrine atıldı. Nihayet bu yeni silahlarla kararlılığı kırılan Japonya, 15 Ağustos'ta kayıtsız şartsız teslimiyet imzaladı. Ancak şüphecilerin sesleri çoktan duyulmaya başlamıştı ve Oppenheimer, Hiroşima'dan iki ay sonra "insanlığın Los Alamos ve Hiroşima isimlerini lanetleyeceğini" tahmin etmişti.

Hiroşima ve Nagazaki'de meydana gelen patlamalar tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Oppenheimer'ın siviller üzerinde bomba denemesi konusundaki endişeleri ile silahın nihayet test edilmiş olmasından duyduğu mutluluğu birleştirmeyi başarması dikkat çekicidir.

Bununla birlikte, ertesi yıl Atom Enerjisi Komisyonu'nun (AEC) bilimsel konsey başkanlığına atanmayı kabul etti ve böylece nükleer konularda hükümete ve orduya en etkili danışman oldu. Batı ve Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği Soğuk Savaş'a ciddi bir şekilde hazırlanırken, her iki taraf da dikkatini silahlanma yarışına odakladı. Manhattan Projesi bilim adamlarının çoğu yeni bir silah yaratma fikrini desteklemese de, eski Oppenheimer işbirlikçileri Edward Teller ve Ernest Lawrence, ABD ulusal güvenliğinin hidrojen bombasının hızlı bir şekilde geliştirilmesini gerektirdiğine inanıyorlardı. Oppenheimer dehşete düşmüştü. Onun bakış açısına göre, iki nükleer güç, "bir kavanozdaki iki akrep gibi, her biri diğerini öldürebilecek kapasitede, ancak yalnızca kendi hayatını tehlikeye atacak şekilde" zaten birbirleriyle karşı karşıyaydı. Yeni silahların yaygınlaşmasıyla birlikte savaşların artık kazananları ve kaybedenleri olmayacak; yalnızca kurbanlar olacak. Ve “atom bombasının babası”, hidrojen bombasının geliştirilmesine karşı olduğunu kamuoyuna açıkladı. Oppenheimer'dan her zaman rahatsız olan ve onun başarılarını açıkça kıskanan Teller, yeni projeye liderlik etmek için çaba göstermeye başladı ve bu da Oppenheimer'ın artık bu işe dahil olmaması gerektiğini ima etti. FBI müfettişlerine, rakibinin bilim adamlarının hidrojen bombası üzerinde çalışmasını engellemek için yetkisini kullandığını söyledi ve Oppenheimer'ın gençliğinde şiddetli depresyon nöbetleri geçirdiğinin sırrını ortaya çıkardı. Başkan Truman 1950'de hidrojen bombasını finanse etmeyi kabul ettiğinde Teller zaferi kutlayabilirdi.

1954'te Oppenheimer'ın düşmanları onu iktidardan uzaklaştırmak için bir kampanya başlattılar ve kişisel biyografisinde bir ay boyunca "kara noktalar" aradıktan sonra bu kampanyayı başardılar. Sonuç olarak, birçok etkili siyasi ve bilimsel figürün Oppenheimer aleyhinde konuştuğu bir gösteri düzenlendi. Albert Einstein'ın daha sonra belirttiği gibi: "Oppenheimer'ın sorunu, kendisini sevmeyen bir kadını sevmesiydi: ABD hükümetini."

Amerika, Oppenheimer'ın yeteneğinin gelişmesine izin vererek onu yok olmaya mahkum etti.


Oppenheimer yalnızca Amerikan atom bombasının yaratıcısı olarak tanınmıyor. Kuantum mekaniği, görelilik teorisi, temel parçacık fiziği ve teorik astrofizik üzerine birçok eserin yazarıdır. 1927'de serbest elektronların atomlarla etkileşimi teorisini geliştirdi. Born ile birlikte diatomik moleküllerin yapısı teorisini yarattı. 1931'de o ve P. Ehrenfest, nitrojen çekirdeğine uygulanması, çekirdek yapısının proton-elektron hipotezinin nitrojenin bilinen özellikleriyle bir takım çelişkilere yol açtığını gösteren bir teorem formüle ettiler. G ışınlarının iç dönüşümünü araştırdı. 1937'de kozmik sağanak yağışların kademeli teorisini geliştirdi, 1938'de nötron yıldızı modelinin ilk hesaplamasını yaptı ve 1939'da "kara deliklerin" varlığını tahmin etti.

Oppenheimer'ın aralarında Science and the Common Understanding (1954), The Open Mind (1955), Some Reflections on Science and Culture (1960)'ın da bulunduğu bir dizi popüler kitabı vardır. Oppenheimer 18 Şubat 1967'de Princeton'da öldü.


SSCB ve ABD'deki nükleer projeler üzerinde çalışmalar aynı anda başladı. Ağustos 1942'de Kazan Üniversitesi avlusundaki binalardan birinde gizli "2 Nolu Laboratuvar" çalışmaya başladı. Igor Kurchatov liderliğine atandı.

Sovyet döneminde SSCB'nin atom sorununu tamamen bağımsız olarak çözdüğü ve Kurchatov'un yerli atom bombasının "babası" olduğu iddia ediliyordu. Gerçi Amerikalılardan bazı sırların çalındığına dair söylentiler vardı. Ve ancak 90'lı yıllarda, 50 yıl sonra, o zamanın ana karakterlerinden biri olan Yuli Khariton, geri kalan Sovyet projesini hızlandırmada istihbaratın önemli rolünden bahsetti. Ve Amerikan bilimsel ve teknik sonuçları, İngiliz grubuna gelen Klaus Fuchs tarafından elde edildi.

Yurt dışından gelen bilgiler, ülke liderliğinin zor bir karar almasına yardımcı oldu - zorlu bir savaş sırasında nükleer silahlar üzerinde çalışmaya başlamak. Keşif, fizikçilerimizin zamandan tasarruf etmesine olanak sağladı ve çok büyük siyasi öneme sahip olan ilk atom testi sırasındaki "teklemeyi" önlemeye yardımcı oldu.

1939'da, devasa enerjinin salınmasıyla birlikte uranyum-235 çekirdeğinin fisyonunun zincirleme reaksiyonu keşfedildi. Kısa süre sonra nükleer fizikle ilgili makaleler bilimsel dergilerin sayfalarından kaybolmaya başladı. Bu, atomik bir patlayıcı ve buna dayalı silahlar yaratmanın gerçek ihtimalini gösterebilir.

Sovyet fizikçilerinin uranyum-235 çekirdeğinin kendiliğinden fisyonunu keşfetmesinden ve kritik kütlenin belirlenmesinden sonra, bilimsel ve teknolojik devrimin başı L. Kvasnikov'un inisiyatifiyle ikametgahına ilgili bir direktif gönderildi.

Rusya'nın FSB'sinde (eski adıyla SSCB'nin KGB'si), ABD vatandaşlarının Sovyet istihbaratı için çalışmak üzere kimin ve nasıl işe alındığını belgeleyen 17 ciltlik 13676 numaralı arşiv dosyası "sonsuza kadar sakla" başlığı altında gömülü. Gizliliği yakın zamanda kaldırılan bu davanın materyallerine yalnızca SSCB KGB'sinin üst düzey liderlerinden birkaçı erişebildi. Sovyet istihbaratı, 1941 sonbaharında Amerikan atom bombası yaratma çalışmaları hakkında ilk bilgiyi aldı. Ve zaten Mart 1942'de ABD ve İngiltere'de devam eden araştırmalar hakkında kapsamlı bilgiler I.V. Yu.B. Khariton'a göre, o dramatik dönemde, ilk patlamamız için Amerikalılar tarafından zaten test edilen bomba tasarımını kullanmak daha güvenliydi. “Devletin çıkarları dikkate alındığında, başka bir çözüm kabul edilemezdi. Fuchs'un ve yurtdışındaki diğer yardımcılarımızın değeri şüphesizdir. Ancak biz, ilk testte Amerikan planını teknik nedenlerden çok, siyasi nedenlerden dolayı uyguladık.


Sovyetler Birliği'nin nükleer silahların sırrına hakim olduğu mesajı, ABD egemen çevrelerinin bir an önce önleyici savaş başlatmak istemesine neden oldu. 1 Ocak 1950'de düşmanlıkların başlamasını öngören Troyan planı geliştirildi. O dönemde ABD'nin muharebe birimlerinde 840 stratejik bombardıman uçağı, yedekte 1.350 uçağı ve 300'ün üzerinde atom bombası vardı.

Semipalatinsk bölgesinde bir test sahası inşa edildi. 29 Ağustos 1949'da sabah saat tam 7.00'de, RDS-1 kod adlı ilk Sovyet nükleer cihazı bu test sahasında patlatıldı.

SSCB'nin 70 şehrine atom bombası atılmasını öngören Troyan planı, misilleme saldırısı tehdidi nedeniyle suya düştü. Semipalatinsk test sahasında gerçekleşen olay, dünyayı SSCB'de nükleer silahların yaratılması konusunda bilgilendirdi.


Yabancı istihbarat, yalnızca ülke liderlerinin dikkatini Batı'da atom silahları yaratma sorununa çekmekle kalmadı, böylece ülkemizde de benzer çalışmalar başlattı. Akademisyenler A. Aleksandrov, Yu.Khariton ve diğerleri tarafından tanınan yabancı istihbarat bilgileri sayesinde, I. Kurchatov büyük hatalar yapmadı, atom silahlarının yaratılmasında çıkmaz yönlerden kaçınmayı ve atom bombası yaratmayı başardık. SSCB daha kısa bir sürede, sadece üç yılda, Amerika Birleşik Devletleri bunun için dört yıl harcadı ve yaratılmasına beş milyar dolar harcadı.
8 Aralık 1992'de İzvestia gazetesine verdiği röportajda belirttiği gibi, K. Fuchs'tan alınan bilgiler yardımıyla ilk Sovyet atom yükü Amerikan modeline göre üretildi. Akademisyene göre, Sovyet atom projesine katılanlara hükümet ödülleri takdim edildiğinde Stalin, bu alanda Amerika'nın tekelinin olmadığından memnun olarak şunları söyledi: “Bir buçuk yıl geç kalsaydık, muhtemelen Bu suçlamayı kendi üzerimizde denedik."

Atomik (nükleer) silahların ortaya çıkışı, çok sayıda nesnel ve öznel faktörden kaynaklanıyordu. Nesnel olarak atom silahlarının yaratılması, yirminci yüzyılın ilk yarısında fizik alanındaki temel keşiflerle başlayan bilimin hızlı gelişimi sayesinde gerçekleşti. Ana öznel faktör, Hitler karşıtı koalisyonun devletlerinin bu kadar güçlü silahlar geliştirmek için gizli bir yarışa başladığı askeri-politik durumdu. Bugün atom bombasını kimin icat ettiğini, dünyada ve Sovyetler Birliği'nde nasıl geliştiğini öğreneceğiz, ayrıca yapısı ve kullanımının sonuçları hakkında bilgi sahibi olacağız.

Atom bombasının yaratılışı

Bilimsel açıdan bakıldığında, atom bombasının yaratılma yılı uzak 1896'ydı. O zaman Fransız fizikçi A. Becquerel, uranyumun radyoaktivitesini keşfetti. Daha sonra uranyumun zincirleme reaksiyonu muazzam bir enerji kaynağı olarak görülmeye başlandı ve dünyadaki en tehlikeli silahların geliştirilmesinin temelini oluşturdu. Ancak atom bombasını kimin icat ettiğinden bahsederken Becquerel nadiren hatırlanıyor.

Sonraki birkaç on yılda, dünyanın farklı yerlerindeki bilim adamları tarafından alfa, beta ve gama ışınları keşfedildi. Aynı zamanda çok sayıda radyoaktif izotop keşfedildi, radyoaktif bozunma yasası formüle edildi ve nükleer izomerizm çalışmasının başlangıcı atıldı.

1940'lı yıllarda bilim insanları nöronu ve pozitronu keşfettiler ve ilk kez bir uranyum atomunun çekirdeğinin bölünmesini, nöronların emilmesiyle birlikte gerçekleştirdiler. Tarihte bir dönüm noktası haline gelen bu keşifti. 1939'da Fransız fizikçi Frédéric Joliot-Curie, eşiyle birlikte tamamen bilimsel ilgiden dolayı geliştirdiği dünyanın ilk nükleer bombasının patentini aldı. Dünya barışının sadık bir savunucusu olmasına rağmen atom bombasının yaratıcısı olarak kabul edilen Joliot-Curie'ydi. 1955'te Einstein, Born ve diğer bazı ünlü bilim adamlarıyla birlikte, üyelerinin barışı ve silahsızlanmayı savunduğu Pugwash hareketini organize etti.

Hızla gelişen atom silahları, sahibinin güvenliğini sağlamayı ve diğer silah sistemlerinin yeteneklerini en aza indirmeyi mümkün kılan benzeri görülmemiş bir askeri-politik olgu haline geldi.

Nükleer bomba nasıl çalışır?

Yapısal olarak, bir atom bombası çok sayıda bileşenden oluşur; bunların başlıcaları gövde ve otomasyondur. Muhafaza, otomasyonu ve nükleer yükü mekanik, termal ve diğer etkilerden koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Otomasyon patlamanın zamanlamasını kontrol eder.

O içerir:

  1. Acil patlama.
  2. Kurma ve güvenlik cihazları.
  3. Güç kaynağı.
  4. Çeşitli sensörler.

Atom bombalarının saldırı alanına taşınması füzeler (uçaksavar, balistik veya seyir) kullanılarak gerçekleştirilir. Nükleer mühimmat, mayın, torpido, uçak bombası ve diğer unsurların parçası olabilir. Atom bombalarında çeşitli patlatma sistemleri kullanılmaktadır. En basit olanı, bir merminin hedefe çarparak süperkritik bir kütle oluşumuna neden olarak bir patlamayı uyardığı bir cihazdır.

Nükleer silahlar büyük, orta ve küçük kalibreli olabilir. Patlamanın gücü genellikle TNT eşdeğeri cinsinden ifade edilir. Küçük kalibreli atom kabukları birkaç bin ton TNT verimine sahiptir. Orta kalibreli olanlar zaten onbinlerce tona karşılık geliyor ve büyük kalibreli olanların kapasitesi milyonlarca tona ulaşıyor.

Çalışma prensibi

Bir nükleer bombanın çalışma prensibi, nükleer zincirleme reaksiyon sırasında açığa çıkan enerjinin kullanımına dayanmaktadır. Bu işlem sırasında ağır parçacıklar bölünerek hafif parçacıklar sentezlenir. Atom bombası patladığında, çok kısa sürede çok büyük miktarda enerji küçük bir alana yayılır. Bu tür bombaların kitle imha silahı olarak sınıflandırılmasının nedeni budur.

Nükleer patlama alanında iki önemli alan vardır: merkez ve merkez üssü. Patlamanın merkezinde doğrudan enerji salınımı süreci gerçekleşir. Merkez üssü bu sürecin yeryüzüne veya su yüzeyine yansımasıdır. Yere yansıtılan bir nükleer patlamanın enerjisi, önemli bir mesafeye yayılan sismik sarsıntılara yol açabilir. Bu sarsıntılar yalnızca patlama noktasından itibaren birkaç yüz metrelik bir yarıçap içinde çevreye zarar verir.

Zarar verici faktörler

Atom silahları aşağıdaki imha faktörlerine sahiptir:

  1. Radyoaktif kirlilik.
  2. Işık radyasyonu.
  3. Şok dalgası.
  4. Elektromanyetik nabız.
  5. Penetran radyasyon.

Atom bombası patlamasının sonuçları tüm canlılar için felakettir. Büyük miktarda ışık ve ısı enerjisinin salınması nedeniyle, nükleer bir merminin patlamasına parlak bir flaş eşlik ediyor. Bu flaşın gücü güneş ışınlarından birkaç kat daha güçlüdür, bu nedenle patlama noktasından birkaç kilometrelik bir yarıçap içinde ışık ve termal radyasyondan zarar görme tehlikesi vardır.

Atom silahlarının bir diğer tehlikeli zarar verici faktörü de patlama sırasında ortaya çıkan radyasyondur. Patlamadan sonra yalnızca bir dakika sürer, ancak maksimum nüfuz gücüne sahiptir.

Şok dalgasının çok güçlü bir yıkıcı etkisi vardır. Kelimenin tam anlamıyla yoluna çıkan her şeyi yok ediyor. Penetran radyasyon tüm canlılar için tehlike oluşturur. İnsanlarda radyasyon hastalığının gelişmesine neden olur. Elektromanyetik darbe yalnızca teknolojiye zarar verir. Bir atom patlamasının zarar verici faktörleri bir arada ele alındığında büyük bir tehlike oluşturur.

İlk testler

Atom bombasının tarihi boyunca Amerika, yaratılışına en büyük ilgiyi gösterdi. 1941'in sonunda ülkenin liderliği bu alana büyük miktarda para ve kaynak ayırdı. Pek çok kişi tarafından atom bombasının yaratıcısı olarak kabul edilen Robert Oppenheimer, proje yöneticisi olarak atandı. Aslında bilim adamlarının fikrini hayata geçirmeyi başaran ilk kişi oydu. Sonuç olarak 16 Temmuz 1945'te New Mexico çölünde ilk atom bombası testi yapıldı. Daha sonra Amerika, savaşı tamamen sona erdirmek için Nazi Almanyası'nın müttefiki Japonya'yı yenmesi gerektiğine karar verdi. Pentagon, Amerikan silahlarının gücünün canlı bir örneği olması beklenen ilk nükleer saldırılar için hedefleri hızla seçti.

6 Ağustos 1945'te, alaycı bir şekilde "Küçük Çocuk" olarak adlandırılan ABD atom bombası Hiroşima şehrine atıldı. Atışın tek kelimeyle mükemmel olduğu ortaya çıktı - bomba yerden 200 metre yükseklikte patladı, bunun sonucunda patlama dalgası şehre korkunç zarar verdi. Merkezden uzak bölgelerde kömür sobalarının devrilmesi şiddetli yangınlara yol açtı.

Parlak parlamayı, 4 saniye içinde evlerin çatılarındaki kiremitleri eriten ve telgraf direklerini yakan bir sıcak hava dalgası izledi. Sıcak hava dalgasını şok dalgası takip etti. Yaklaşık 800 km/saat hızla şehrin içinden esen rüzgar, yoluna çıkan her şeyi yerle bir etti. Patlamadan önce kentte bulunan 76.000 binadan yaklaşık 70.000'i tamamen yıkılmıştı. Patlamadan birkaç dakika sonra gökten büyük damlalar halinde yağmur yağmaya başladı. Yağmur, atmosferin soğuk katmanlarında buhar ve külden oluşan büyük miktarda yoğuşmanın oluşması nedeniyle yağdı.

Patlamanın olduğu yerden 800 metrelik alan içerisinde ateş topundan etkilenen insanlar toza dönüştü. Patlamadan biraz uzakta bulunanların derileri yanmış, kalıntıları şok dalgasıyla parçalanmıştı. Siyah radyoaktif yağmur, hayatta kalanların cildinde tedavi edilemez yanıklar bıraktı. Mucizevi bir şekilde kaçmayı başaranlar çok geçmeden radyasyon hastalığının belirtilerini göstermeye başladı: mide bulantısı, ateş ve halsizlik atakları.

Hiroşima'nın bombalanmasından üç gün sonra Amerika başka bir Japon şehrine - Nagazaki'ye saldırdı. İkinci patlama da ilkiyle aynı feci sonuçlara yol açtı.

Birkaç saniye içinde atılan iki atom bombası yüzbinlerce insanı yok etti. Şok dalgası Hiroşima'yı neredeyse yeryüzünden sildi. Yerel halkın yarısından fazlası (yaklaşık 240 bin kişi) aldıkları yaralardan hemen öldü. Nagazaki şehrinde meydana gelen patlamada yaklaşık 73 bin kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalanların çoğu kısırlığa, radyasyon hastalığına ve kansere neden olan şiddetli radyasyona maruz kaldı. Sonuç olarak, hayatta kalanlardan bazıları korkunç bir acı içinde öldü. Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombasının kullanılması bu silahların korkunç gücünü gösterdi.

Atom bombasını kimin icat ettiğini, nasıl çalıştığını ve ne gibi sonuçlara yol açabileceğini siz ve ben zaten biliyoruz. Şimdi SSCB'de nükleer silahlarla ilgili işlerin nasıl olduğunu öğreneceğiz.

Japon şehirlerinin bombalanmasından sonra J.V. Stalin, Sovyet atom bombasının yaratılmasının bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu fark etti. 20 Ağustos 1945'te SSCB'de nükleer enerji üzerine bir komite oluşturuldu ve L. Beria başkanlığına atandı.

Sovyetler Birliği'nde bu yönde çalışmaların 1918'den beri yürütüldüğünü ve 1938'de Bilimler Akademisi'nde atom çekirdeği üzerine özel bir komisyon oluşturulduğunu belirtmekte fayda var. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle bu yöndeki tüm çalışmalar donduruldu.

1943'te SSCB istihbarat görevlileri, nükleer enerji alanındaki kapalı bilimsel çalışmalardan malzemeleri İngiltere'den aktardı. Bu materyaller, yabancı bilim adamlarının atom bombası yapımına yönelik çalışmalarının ciddi ilerleme kaydettiğini gösteriyordu. Aynı zamanda Amerikalılar, güvenilir Sovyet ajanlarının ABD'nin ana nükleer araştırma merkezlerine girmesine katkıda bulundular. Ajanlar, yeni gelişmeler hakkındaki bilgileri Sovyet bilim adamlarına ve mühendislerine aktardı.

Teknik görev

1945'te Sovyet nükleer bombası yaratma konusu neredeyse öncelik haline geldiğinde, proje liderlerinden biri olan Yu.Khariton, merminin iki versiyonunun geliştirilmesi için bir plan hazırladı. 1 Haziran 1946'da plan üst düzey yönetim tarafından imzalandı.

Göreve göre tasarımcıların iki modelden oluşan bir RDS (özel jet motoru) oluşturmaları gerekiyordu:

  1. RDS-1. Küresel sıkıştırmayla patlatılan, plütonyum yüklü bir bomba. Cihaz Amerikalılardan ödünç alındı.
  2. RDS-2. Kritik bir kütleye ulaşmadan önce silah namlusunda birleşen iki uranyum yüküne sahip bir top bombası.

Kötü şöhretli RDS tarihinde, esprili de olsa en yaygın ifade, "Rusya bunu kendisi yapıyor" ifadesiydi. Yu. Khariton'un yardımcısı K. Shchelkin tarafından icat edildi. Bu cümle, en azından RDS-2 için işin özünü çok doğru bir şekilde aktarıyor.

Amerika, Sovyetler Birliği'nin nükleer silah yaratmanın sırlarına sahip olduğunu öğrendiğinde, önleyici savaşın hızla tırmanmasını arzulamaya başladı. 1949 yazında, 1 Ocak 1950'de SSCB'ye karşı askeri operasyonların başlatılmasının planlandığı “Troyan” planı ortaya çıktı. Daha sonra saldırının tarihi, tüm NATO ülkelerinin katılması şartıyla 1957'nin başına kaydırıldı.

Testler

Amerika'nın planları hakkındaki bilgiler SSCB'deki istihbarat kanalları aracılığıyla ulaştığında, Sovyet bilim adamlarının çalışmaları önemli ölçüde hızlandı. Batılı uzmanlar, SSCB'de atom silahlarının 1954-1955'ten daha erken bir zamanda yaratılacağına inanıyordu. Aslında, SSCB'deki ilk atom bombasının testleri zaten Ağustos 1949'da gerçekleşti. 29 Ağustos'ta Semipalatinsk'teki bir test sahasında bir RDS-1 cihazı havaya uçuruldu. Yaratılışına Igor Vasilievich Kurchatov başkanlığında büyük bir bilim insanı ekibi katıldı. Yükün tasarımı Amerikalılara aitti ve elektronik ekipman sıfırdan yaratıldı. SSCB'deki ilk atom bombası 22 kt gücünde patladı.

Misilleme amaçlı bir saldırı olasılığı nedeniyle, 70 Sovyet kentine nükleer saldırı içeren Truva atı planı bozuldu. Semipalatinsk'teki testler, Amerika'nın atom silahlarına sahip olma tekelinin sonunu işaret ediyordu. Igor Vasilyevich Kurchatov'un icadı, Amerika ve NATO'nun askeri planlarını tamamen yok etti ve başka bir dünya savaşının gelişmesini engelledi. Böylece, mutlak yıkım tehdidi altında olan Dünya'da barış dönemi başladı.

Dünyanın "Nükleer Kulübü"

Bugün sadece Amerika ve Rusya'nın değil, birçok başka devletin de nükleer silahları var. Bu tür silahlara sahip olan ülkelerin oluşturduğu topluluğa geleneksel olarak “nükleer kulüp” adı veriliyor.

O içerir:

  1. Amerika (1945'ten beri).
  2. SSCB ve şimdi Rusya (1949'dan beri).
  3. İngiltere (1952'den beri).
  4. Fransa (1960'tan beri).
  5. Çin (1964'ten beri).
  6. Hindistan (1974'ten beri).
  7. Pakistan (1998'den beri).
  8. Kore (2006'dan beri).

İsrail'in de nükleer silahları var, ancak ülke yönetimi bunların varlığı hakkında yorum yapmayı reddediyor. Ayrıca, NATO ülkelerinin (İtalya, Almanya, Türkiye, Belçika, Hollanda, Kanada) ve müttefiklerin (resmi reddine rağmen Japonya, Güney Kore) topraklarında Amerikan nükleer silahları bulunmaktadır.

SSCB'nin nükleer silahlarının bir kısmına sahip olan Ukrayna, Belarus ve Kazakistan, Birliğin dağılmasının ardından bombalarını Rusya'ya devretti. SSCB'nin nükleer cephaneliğinin tek varisi oldu.

Çözüm

Bugün atom bombasını kimin icat ettiğini ve ne olduğunu öğrendik. Yukarıdakileri özetleyerek, nükleer silahların bugün küresel politikanın en güçlü aracı olduğu ve ülkeler arasındaki ilişkilere sıkı sıkıya bağlı olduğu sonucuna varabiliriz. Bir yandan etkili bir caydırıcılık aracı, diğer yandan askeri çatışmaların önlenmesi ve devletler arasındaki barışçıl ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda ikna edici bir argümandır. Atom silahları, özellikle dikkatli kullanım gerektiren bütün bir dönemin sembolüdür.

Amerikalı Robert Oppenheimer ve Sovyet bilim adamı Igor Kurchatov, resmen atom bombasının babaları olarak tanınıyor. Ancak buna paralel olarak diğer ülkelerde de (İtalya, Danimarka, Macaristan) ölümcül silahlar geliştiriliyordu, dolayısıyla keşif haklı olarak herkese ait.

Bu konuyu ele alan ilk kişiler, Aralık 1938'de uranyumun atom çekirdeğini yapay olarak bölen ilk kişiler olan Alman fizikçiler Fritz Strassmann ve Otto Hahn oldu. Ve altı ay sonra, ilk reaktör Berlin yakınlarındaki Kummersdorf test sahasında inşa ediliyordu ve uranyum cevheri acilen Kongo'dan satın alınıyordu.

“Uranyum Projesi” - Almanlar başlıyor ve kaybediyor

Eylül 1939'da “Uranyum Projesi” sınıflandırıldı. Programa 22 saygın bilimsel merkez davet edildi ve araştırma, Silahlanma Bakanı Albert Speer tarafından denetlendi. İzotopları ayırmak için bir tesisin inşası ve zincir reaksiyonunu destekleyen izotopun ondan çıkarılması için uranyum üretimi IG Farbenindustry endişesine emanet edildi.

İki yıl boyunca saygıdeğer bilim adamı Heisenberg'den oluşan bir grup, ağır su ile bir reaktör yaratma olasılığını araştırdı. Potansiyel bir patlayıcı (uranyum-235 izotopu) uranyum cevherinden izole edilebilir.

Ancak reaksiyonu yavaşlatmak için bir inhibitöre (grafit veya ağır su) ihtiyaç vardır. İkinci seçeneği seçmek aşılamaz bir sorun yarattı.

Norveç'te bulunan tek ağır su üretim tesisi, işgalden sonra yerel direniş savaşçıları tarafından devre dışı bırakıldı ve küçük değerli hammadde rezervleri Fransa'ya ihraç edildi.

Nükleer programın hızlı bir şekilde uygulanması, Leipzig'de deneysel bir nükleer reaktörün patlaması nedeniyle de engellendi.

Hitler, başlattığı savaşın sonucunu etkileyebilecek süper güçlü bir silah elde etmeyi umduğu sürece uranyum projesini destekledi. Devlet finansmanı kesildikten sonra çalışma programları bir süre daha devam etti.

1944'te Heisenberg, dökme uranyum plakaları oluşturmayı başardı ve Berlin'deki reaktör tesisi için özel bir sığınak inşa edildi.

Ocak 1945'te zincirleme bir reaksiyon elde etmek için deneyin tamamlanması planlandı, ancak bir ay sonra ekipman acilen yalnızca bir ay sonra konuşlandırılacağı İsviçre sınırına nakledildi. Nükleer reaktör, 1525 kg ağırlığında 664 küp uranyum içeriyordu. 10 ton ağırlığında bir grafit nötron reflektörü ile çevrelendi; çekirdeğe bir buçuk ton daha ağır su yüklendi.

23 Mart'ta reaktör nihayet çalışmaya başladı, ancak Berlin'e gönderilen rapor erkendi: reaktör kritik bir noktaya ulaşmadı ve zincirleme reaksiyon gerçekleşmedi. Ek hesaplamalar, uranyum kütlesinin en az 750 kg arttırılması gerektiğini ve orantılı olarak ağır su miktarının eklenmesi gerektiğini gösterdi.

Ancak Üçüncü Reich'ın kaderi gibi stratejik hammadde tedariki de sınırlarına dayanmıştı. 23 Nisan'da Amerikalılar testlerin yapıldığı Haigerloch köyüne girdiler. Ordu reaktörü söküp ABD'ye nakletti.

ABD'deki ilk atom bombası

Bir süre sonra Almanlar, ABD ve İngiltere'de atom bombasını geliştirmeye başladı. Her şey Albert Einstein ve onun ortak yazarları olan göçmen fizikçilerin Eylül 1939'da ABD Başkanı Franklin Roosevelt'e gönderdiği bir mektupla başladı.

Çağrıda, Nazi Almanya'sının atom bombası yaratmaya yakın olduğu vurgulandı.

Stalin nükleer silahlar (hem müttefikler hem de muhalifler) üzerindeki çalışmaları ilk olarak 1943'te istihbarat memurlarından öğrendi. Hemen SSCB'de benzer bir proje yaratmaya karar verdiler. Talimatlar yalnızca bilim adamlarına değil, aynı zamanda nükleer sırlarla ilgili her türlü bilgiyi elde etmenin en önemli öncelik haline geldiği istihbarat servislerine de verildi.

Amerikalı bilim adamlarının Sovyet istihbarat görevlilerinin yerli nükleer projeyi önemli ölçüde ilerletebildiği gelişmeleri hakkındaki paha biçilmez bilgileri. Bilim adamlarımızın etkisiz arama yollarından kaçınmasına ve nihai hedefe ulaşma zaman dilimini önemli ölçüde hızlandırmasına yardımcı oldu.

Serov Ivan Aleksandrovich - bomba yaratma operasyonunun başkanı

Elbette Sovyet hükümeti Alman nükleer fizikçilerinin başarılarını görmezden gelemezdi. Savaştan sonra, geleceğin akademisyenleri olan bir grup Sovyet fizikçisi, Sovyet ordusunun albay üniformasıyla Almanya'ya gönderildi.

Halkın içişleri komiserinin ilk yardımcısı Ivan Serov operasyonun başına atandı, bu, bilim adamlarının her türlü kapıyı açmasına izin verdi.

Alman meslektaşlarının yanı sıra uranyum metali rezervleri de buldular. Kurchatov'a göre bu, Sovyet bombasının geliştirme süresini en az bir yıl kısalttı. Bir tondan fazla uranyum ve önde gelen nükleer uzmanlar, Amerikan ordusu tarafından Almanya'dan çıkarıldı.

SSCB'ye yalnızca kimyagerler ve fizikçiler değil, aynı zamanda nitelikli işgücü - tamirciler, elektrikçiler, cam üfleyiciler de gönderildi. Çalışanların bir kısmı esir kamplarında bulundu. Toplamda yaklaşık 1000 Alman uzman Sovyet atom projesinde çalıştı.

Savaş sonrası yıllarda SSCB topraklarındaki Alman bilim adamları ve laboratuvarları

Bir uranyum santrifüjü ve diğer ekipmanların yanı sıra von Ardenne laboratuvarı ve Kaiser Fizik Enstitüsü'nden belgeler ve reaktifler Berlin'den nakledildi. Programın bir parçası olarak Alman bilim adamlarının başkanlığında “A”, “B”, “C”, “D” laboratuvarları oluşturuldu.

Laboratuvar "A"nın başkanı, gaz difüzyonunun saflaştırılması ve uranyum izotoplarının bir santrifüjde ayrılması için bir yöntem geliştiren Baron Manfred von Ardenne idi.

Böyle bir santrifüjün (yalnızca endüstriyel ölçekte) yaratılması için 1947'de Stalin Ödülü'nü aldı. O zamanlar laboratuvar Moskova'da ünlü Kurchatov Enstitüsü'nün yerinde bulunuyordu. Her Alman bilim adamının ekibinde 5-6 Sovyet uzmanı vardı.

Daha sonra “A” laboratuvarı, temelinde fiziksel ve teknik bir enstitünün oluşturulduğu Sohum'a götürüldü. 1953'te Baron von Ardenne ikinci kez Stalin ödülü sahibi oldu.

Urallarda radyasyon kimyası alanında deneyler yapan Laboratuvar B'ye projenin kilit isimlerinden Nikolaus Riehl başkanlık etti. Orada, Almanya'da arkadaş olduğu yetenekli Rus genetikçi Timofeev-Resovsky, Snezhinsk'te onunla çalıştı. Atom bombasının başarılı testi, Riehl'e Sosyalist Emek Kahramanı yıldızı ve Stalin Ödülü'nü kazandırdı.

Obninsk'teki B Laboratuvarı'ndaki araştırmalar, nükleer testler alanında öncü olan Profesör Rudolf Pose tarafından yönetildi. Ekibi, SSCB'deki ilk nükleer enerji santrali olan hızlı nötron reaktörleri ve denizaltılar için reaktör projeleri oluşturmayı başardı.

Laboratuvar temelinde daha sonra A.I.'nin adını taşıyan Fizik ve Enerji Enstitüsü oluşturuldu. Leypunsky. Profesör, 1957 yılına kadar Sohum'da, ardından Dubna'da Ortak Nükleer Teknolojiler Enstitüsü'nde çalıştı.

Sohum sanatoryumu "Agudzery"de bulunan "G" Laboratuvarı Gustav Hertz tarafından yönetiliyordu. 19. yüzyılın ünlü bilim adamının yeğeni, kuantum mekaniğinin fikirlerini ve Niels Bohr'un teorisini doğrulayan bir dizi deneyden sonra ün kazandı.

Sohum'daki verimli çalışmasının sonuçları, 1949'da ilk Sovyet bombası RDS-1'in doldurulduğu Novouralsk'te endüstriyel bir tesis oluşturmak için kullanıldı.

Amerikalıların Hiroşima'ya attığı uranyum bombası top tipindeydi. RDS-1'i oluştururken yerli nükleer fizikçiler, patlayıcı prensibe göre plütonyumdan yapılmış "Nagasaki bombası" Fat Boy tarafından yönlendirildi.

1951'de Hertz, verimli çalışmalarından dolayı Stalin Ödülü'ne layık görüldü.

Alman mühendisler ve bilim adamları rahat evlerde yaşıyorlardı; ailelerine Almanya'dan mobilya, resim getiriyorlardı, kendilerine makul maaşlar ve özel yemekler sağlanıyordu. Mahkum statüsüne sahipler miydi? Akademisyen A.P.'ye göre. Projenin aktif bir katılımcısı olan Aleksandrov'un hepsi bu koşullar altında mahkumlardı.

Anavatanlarına dönme izni alan Alman uzmanlar, 25 yıl boyunca Sovyet nükleer projesine katılımlarına ilişkin bir gizlilik anlaşması imzaladılar. Doğu Almanya'da uzmanlık alanlarında çalışmaya devam ettiler. Baron von Ardenne, Alman Ulusal Ödülü'nü iki kez kazandı.

Profesör, Atom Enerjisinin Barışçıl Uygulamaları Bilimsel Konseyi'nin himayesinde oluşturulan Dresden'deki Fizik Enstitüsüne başkanlık etti. Bilim Konseyi'nin başkanlığını atom fiziği üzerine yazdığı üç ciltlik ders kitabıyla Doğu Almanya Ulusal Ödülü'nü alan Gustav Hertz üstleniyordu. Burada, Dresden'deki Teknik Üniversite'de Profesör Rudolf Pose da çalıştı.

Alman uzmanların Sovyet atom projesine katılımı ve Sovyet istihbaratının başarıları, kahramanca çalışmalarıyla yerli atom silahları yaratan Sovyet bilim adamlarının erdemlerini azaltmıyor. Ancak projedeki her katılımcının katkısı olmasaydı nükleer endüstrinin ve nükleer bombanın yaratılması belirsiz bir süre alırdı.

115 yıl önce, 12 Ocak 1903'te, Sovyet fizikçisi, SSCB Bilimler Akademisi akademisyeni, Sovyet atom bombasının "babası" olan Igor Vasilyevich Kurchatov doğdu. Üç kez Sosyalist Emek Kahramanı, beş kez Lenin Nişanı ile ödüllendirildi, dört kez Stalin Ödülü sahibi ve Lenin Ödülü sahibi. 1948'den beri Komünist Parti üyesi.

Bugün birçok kişi Sovyet atom bombasının “babasının” bu adını biliyor. Bu, hidrojen ve plütonyum bombalarının yaratılmasında ve başarılı bir şekilde test edilmesinde ön saflarda yer alan ünlü Sovyet nükleer fizikçisi Igor Vasilyevich Kurchatov. Atom enerjisiyle çalışan ilk elektrik santralinin inşası ve devreye alınması projesine öncülük etti. Aynı zamanda nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasının da kurucusudur.

Halk onun hakkında başka ne biliyor? Kural olarak, pek çok kişi onun biyografisinden yalnızca yetersiz satırları ve Kurchatov gibi bilim adamlarının çalışmalarının SSCB'de ne kadar değerli olduğunu biliyor. Üç kez Sosyalist Emek Kahramanı (1949, 1951, 1954), beş Lenin Nişanı, iki Kızıl İşçi Bayrağı Nişanı sahibi, "Almanya'ya Karşı Zafer İçin" ve "Sevastopol'un Savunması İçin" madalyalarıyla ödüllendirildi. dört kez Stalin Ödülü sahibi (1942, 1949, 1951, 1954), Lenin Ödülü sahibi (1957). Olağanüstü bilimsel başarılarından dolayı kendisine SSCB Bilimler Akademisi L. Euler Altın Madalyası ve Joliot-Curie Gümüş Barış Madalyası verildi.

Biyografisinin yetersiz satırlarından, Sovyet atom bombasının gelecekteki yaratıcısının 12 Ocak 1903'te (veya eski tarza göre 30 Aralık 1902) Güney Urallarda Çelyabinsk bölgesindeki Sim şehrinde doğduğu biliniyor. . Çocuğun Igor adındaki babası, ormancı yardımcısı olarak çalıştı ve Rus İmparatorluğu'nun fahri vatandaşıydı. 1911'de Kurchatov ailesi Simferopol'e taşındı, Igor spor salonuna girdi. Çocukluğundan beri güzel müziği ve edebiyatı seviyordu ve beşeri bilimlere ilgi duyuyordu. Kurchatov'un kaderi çoğu zaman olduğu gibi tesadüfen belirlendi. Çocuk, eline düşen O.M. Corbino'nun Advances of Modern Technology kitabını okudu. Genç adamın hayal gücünü alt üst etti. Igor teknik literatür toplamaya ve incelemeye başladı. Mühendis olmayı hayal ederek üniversite dersinin bir parçası olarak analitik geometri okumaya ve sonsuz matematik problemlerini çözmeye başladı. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi çocuğun hayallerini ve planlarını neredeyse sekteye uğrattı, bu da zaten fakir olan ailenin mali durumunu daha da zorlaştırdı. Igor, babasının ailesini geçindirmesine yardım etmek zorunda kaldı. Odun kesmek için konserve fabrikasına gidiyor, akşamları da ağızlık atölyesinde çalışıyordu. Simferopol akşam okulunda tamirci olarak kalifiye oldu. Ancak iş yüküne rağmen Igor çok okumaya devam etti; eğitiminin son iki yılında yalnızca A notları aldı ve 1920'de liseden altın madalyayla mezun oldu. Ancak Igor Kurchatov altın madalya alamadı - savaş sırasında Rus yetkililerin madalya için vakti yoktu. 1920'den 1923'e kadar genç adam zaten Kırım (Tauride) Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi'nde okudu. Çalışmak kolaydı. Meraklı bir zihin ve iyi bir hafıza, öğrenci Kurchatov'un 4 yıllık bir üniversite kursunu dışarıdan öğrenci olarak üç yılda tamamlamasına ve tezini zekice savunmasına izin verdi.

Zaten 1923 sonbaharında Igor Kurchatov, Politeknik Enstitüsü'nün gemi inşa fakültesinin üçüncü yılına hemen kaydolduğu Petrograd'a gitti. Aynı zamanda Pavlovsk'taki Manyetik Meteoroloji Gözlemevi'nde gözlemci olarak çalışmaya başladı. İlk deneysel bilimsel çalışması ışığın alfa radyoaktivitesi üzerineydi. 1924 baharında Kurchatov, bilimsel faaliyetlerde bulunmak için Politeknik Enstitüsü'ndeki çalışmalarına ara verdi.

Igor Kurchatov'un bilimsel yaşamında bir dönüm noktası, Eylül 1925'te ünlü fizikçi Abram Fedorovich Ioffe'nin Leningrad fizik ve teknoloji laboratuvarında çalışmaya geçişiydi. Çok geçmeden Igor laboratuvarda yetki kazandı ve birinci sınıf araştırmacı ve ardından kıdemli fizik mühendisi unvanını aldı. Kurchatov, araştırma çalışmalarının yanı sıra, Leningrad Politeknik Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi'nde ve Pedagoji Enstitüsü'nde dielektrik fiziği üzerine özel bir ders verdi. Mükemmel ders verme becerisine sahip olan ve anlatılan olayların fiziksel anlamını aktarma sanatında ustalaşan Igor Kurchatov, öğrencilerden büyük sevgi kazandı. Öğrencilerin bilime olan ilgisini ve bilimi inceleme arzusunu uyandıran araştırmasının sonuçlarını onlara sık sık anlatırdı.

Kurchatov'un araştırması büyük ölçüde atom çekirdeğinin yapısı hakkındaki fikirlerin gelişimini belirledi. Aynı zamanda Kurchatov nötronlarla başka deneyler de yaptı. O dönemde dünya bir krizin ve yeni bir savaşın eşiğindeydi. Ve 1941'de Kurchatov'un planladığı bilimsel çalışma programı kesintiye uğradı ve nükleer fizik yerine Anatoly Alexandrov ve diğer LPTI çalışanlarıyla birlikte gemilerin manyetik mayınlardan korunmasıyla ilgili araştırmalara başladı. Atom enerjisinin kullanımına ilişkin çalışmalar ancak 1942'nin sonunda yeniden başlatıldı. 1943'te Igor Kurchatov, sadece bir yılda bir siklotron inşa edilen Sovyet atom projesine başkanlık etti ve SSCB'de ilk kez bir döteron ışını ortaya çıktı. Igor Kurchatov, atom projesiyle ilgili tüm çalışmaların bilimsel denetimini sağladı ve 25 Aralık 1946'da 2 No'lu laboratuvarda başlatılan Avrasya'daki ilk F-1 reaktöründen başlayarak uranyum-grafit reaktörlerinin oluşturulması çalışmalarına doğrudan katıldı. .

Kurchatov'un biyografisindeki son derece önemli bir dönüm noktası, SSCB'nin nükleer kalkanının oluşumunun başlangıcını belirleyen ilk Sovyet atom bombasının yaratılması ve test edilmesiydi. Her ne kadar çelişkili görünse de, müthiş silahlar barışı korumak için gerekliydi. Yıllar sonra Akademisyen Aleksandrov, o yılları hatırlatarak şunları söyledi: “Stalin'in sözü genel olarak projenin kaderini belirledi... Ama piramidin tepesinde hâlâ Kurçatov vardı. Yeni bir silahın başarılı testi 29 Ağustos 1949 sabahının erken saatlerinde Semipalatinsk bölgesinde özel olarak inşa edilmiş bir test sahasında gerçekleştirilmiş olması bizim mutluluğumuzdur. Bombanın yaratıcıları yükümlülüklerini yerine getirdi. Ve ABD'nin atom silahlarına sahip olma tekeline son verildi... Batı, Sovyetler Birliği'nin atom silahlarına sahip olduğu haberi karşısında şok oldu.” Neredeyse dört yıl sonra, 12 Ağustos 1953 sabahı, güneş doğmadan önce, test sahasında bir termonükleer patlama duyuldu. Dünyanın ilk hidrojen bombasını başarıyla test etti. Nükleer silahlar yaratıldı, ancak Igor Kurchatov'a göre atom enerjisinin insanlara hizmet etmesi ve onları öldürmemesi gerekiyordu.

1949'da Kurchatov bir nükleer santral projesi üzerinde çalışmaya başladı. 27 Haziran 1954'te dünyanın ilk nükleer santrali faaliyete geçti. Ancak Kurchatov zaten yeni görevler belirlemişti - kontrollü bir termonükleer reaksiyona dayalı bir enerji santralinin kurulması. Ne yazık ki bilim adamının bu planı uygulayacak zamanı yoktu.

Aynı zamanda Kurchatov, 1958'de SSCB'nin ilk denizaltısı Leninsky Komsomol'u ve 1959'da dünyanın ilk nükleer enerjili buz kırıcısı Lenin'i yaratmaya başladı. Sonuç olarak, nükleer su altı ve su üstü gemi inşasının yeni bir dalı, yeni bilim, yeni çelik ve teknoloji ortaya çıktı.

Kurchatov'un önderliğinde, plazmanın hapsedilmesini ve özelliklerini incelemek için Ogra düz çizgi termonükleer tesisi inşa edildi. Igor Kurchatov'un yaşamı boyunca, ilk tokamak tesisleri Atom Enerjisi Enstitüsü'nde Lev Artsimovich liderliğinde inşa edildi ve çalışma prensibi daha sonra uluslararası deneysel reaktör ITER'in oluşturulmasının temeli olarak kullanıldı.

Igor Kurchatov yalnızca atom biliminin kendisine yakın olan sorunlarıyla değil, aynı zamanda biyoloji ve genetiğin görünüşte uzak sorunlarıyla da ilgileniyordu. 1940'ların sonlarında ve 1950'lerin başlarında gelişen biyolojik bilimdeki durumdan çok endişeliydi. SSCB Bilimler Akademisi Başkanı Alexander Nesmeyanov ile birlikte, hükümete özellikle bir dizi bölümünün geliştirilmesi gerektiğine dair bir açıklama yaparak, seçkin bilim adamlarının katılmasını sağladığı özel bir biyolojik seminer düzenledi. Kurchatov özellikle canlı bir hücrenin radyoaktif radyasyona verdiği tepkiyle ilgili sorularla ilgileniyordu. Kurchatov, Atom Enerjisi Enstitüsü'nde genetik ve mikroorganizmaların seçimi alanında daha sonra radyobiyoloji bölümünün oluşturulduğu bilimsel bir sektör yarattı. Biyopolimer fiziği ve moleküler genetik üzerinde çalışmaya başlayan biyologlar, kimyagerler, fizikçiler ve teknisyenler gibi çeşitli uzmanlık alanlarından bilim adamlarını istihdam etti. Daha sonra bu bölümün temelinde SSCB Bilimler Akademisi Moleküler Genetik Enstitüsü oluşturuldu.

Ancak nükleer fizikçi ve Sovyet atom bombasının yaratıcısı Igor Kurchatov, barış için aktif bir savaşçıydı ve nükleer silahlanma yarışının insanlık için büyük tehlike oluşturduğunu fark ederek, sürekli olarak nükleer silahların koşulsuz yasaklanmasını ve nükleer enerjinin yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılmasını savundu. amaçlar. Bu nedenle, SSCB Yüksek Sovyeti'nin 31 Mart 1958'deki toplantısında şunları söyledi: “Bilim adamları, atom ve hidrojen silahlarının koşulsuz yasağı konusunda hâlâ uluslararası bir anlaşmanın olmamasından derin endişe duyuyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamlarına, hidrojen çekirdeklerinin enerjisini bir yıkım silahı olmaktan çıkarıp, dünyadaki tüm insanlara refah ve neşe getirecek güçlü, hayat veren bir enerji kaynağına dönüştürmeleri için çağrıda bulunuyoruz.”

Ancak Kurchatov'un ilgi alanı bilimle sınırlı değildi. Evdeyken, iyi bir piyanist olan eşinin piyano çalmasını ya da topladığı plakları okur, dinlerdi. Müziği, özellikle de Rachmaninoff'un eserlerini çok seviyordu. Şubat 1960'ta Igor Kurchatov, Mozart'ın Requiem'ini sanki başka bir dünyaya yakında ayrılacağına dair bir önsezi varmış gibi dinledi.

Amerikalıların "Stalin'in atom bombasının yaratıcısı" dediği büyük bilim adamı 7 Şubat 1960'ta öldü. Aniden, gezegendeki en büyük fizikçilerden biri olan, Atom Enerjisi Enstitüsü'nün kurucusu, dünya, Sovyet ve Rus biliminin seçkin bir figürü, bir entelektüel, bir ansiklopedist ve herkesin sevdiği büyüleyici bir insan olan bir bilim adamının hayatı, kısa kesildi. Külleri Kremlin duvarındaki Kızıl Meydan'da duruyor.

Igor Kurchatov'un onuruna birçok anıt dikildi, sokaklara ve enstitülere isim verildi. Kendi adını taşıyan element Kurchatovium periyodik tablonun 104 numarasında yer almaktadır.

Açık kaynaklardan hazırlanmıştır.

Lyudmila Vasilyeva

REFERANS İÇİN

Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin Sovyet programının kurucusu. 12 Ocak, Atom Enerjisi Enstitüsü'nün kurucusu Akademisyen I.V.'nin doğum günüdür. Kurçatova

Geleceğin ünlü Sovyet nükleer fizikçisi, hidrojen ve plütonyum bombalarının tasarımcısı ve üreticisi, atom enerjisiyle çalışan ilk enerji santralinin inşası ve lansmanı için proje yöneticisi, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasının kurucusu Igor Vasilievich Kurchatov doğdu. 12 Ocak 1903 (eski tarz 30 Aralık 1902 yılı) Ufa eyaletinin Simsky fabrikası köyünde (şimdi Sim şehri, Çelyabinsk bölgesi).

Kurchatov'un babası ormancı ve kadastrocu olarak çalışıyordu ve annesi evlenmeden önce öğretmendi. 1912'de Kurchatov'lar Kırım'a, Simferopol'a taşındı.

1920'de Igor Kurchatov, Simferopol devlet spor salonundan altın madalyayla mezun oldu.

Aynı yıl Tauride (şimdiki Kırım) Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesi matematik bölümüne girdi. 1923 yılında dört yıllık bir dersi üç yılda tamamladı ve tezini zekice savundu.

1 Eylül 1923'te eğitimine devam etmeye karar veren Kurchatov, gemi inşa fakültesinin üçüncü yılı için Petrograd Politeknik Enstitüsü'ne (şimdi St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi) girdi. Aynı zamanda Slutsk'taki (şimdi Pavlovsk) Ana Jeofizik Gözlemevi'nde çalışmayı çalışmayla birleştirerek çalışmaya başladı.

1924 kışında karın alfa radyoaktivitesini ölçmek için ilk deneysel çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma 1925 yılında Jeofizik ve Meteoroloji Dergisi'nde yayınlandı. Kurchatov, yeni düşen karın radyoaktivitesini belirledi ve radon bozunma ürünlerinin radyoaktif dengesini ve alfa parçacıklarının su tarafından emilmesini hesaba katan matematiksel hesaplama yöntemleri verdi.

Ekim 1924'te Bakü'ye taşındı ve Haziran 1925'e kadar Azerbaycan Politeknik Enstitüsü Fizik Bölümü'nde asistan olarak çalıştı ve burada dielektrik fiziği üzerine araştırmalar yaptı.

Kısa süre sonra akademisyen Abram Ioffe yetenekli bilim adamını öğrendi ve Kurchatov'u Leningrad Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'ne (şu anda A.F. Ioffe Fizik ve Teknoloji Enstitüsü) doğrudan gözetimi altında birinci sınıf bir araştırmacı pozisyonuna davet etti.

1930'da Kurchatov, Leningrad Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nün fizik bölümünün başına atandı: o sırada atom fiziğini incelemeye başladı. Çekirdeklerin nötronlarla ışınlanmasıyla ortaya çıkan yapay radyoaktiviteyi incelemeye başlayan veya o zamanki adıyla Fermi etkisini incelemek için Igor Kurchatov, Nisan 1935'te kardeşi Boris Kurchatov ile birlikte keşfettiği yeni bir fenomeni bildirdi. Lev Mysovsky ve Lev Rusinov - yapay atom çekirdeklerinin izomerizmi.

1935'ten 1940'a kadar Kurchatov, diğer fizikçilerle birlikte nötronların çeşitli elementlerin çekirdekleriyle etkileşimini incelerken, bir proton tarafından nötron yakalamanın kesitini ölçtü. Bilim adamı, çeşitli ortamlarda nötronların saçılımını ve emilimini incelerken, nötronların emilimi sırasında rezonans olayını keşfetti. Bu çalışmaların geliştirilmesi daha sonra seçici nötron emiliminin keşfedilmesine yol açtı. Igor Kurchatov ve işbirlikçilerinin bu çalışmaları, nükleer enerjinin teknik cihazlarda kullanılması sorununun gelişmesi açısından büyük önem taşıyordu.

1939 - 1940 yıllarında yürütülen nükleer fizik araştırmalarına ve nükleer sabitlerin elde edilen değerlerine dayanarak Kurchatov, yavaş nötronların etkisi altında uranyum fisyonunun zincirleme reaksiyonunu gerçekleştirmenin mümkün olduğu sonucuna vardı.

1940 yılında Kurchatov'un önderliğinde Georgy Flerov ve Konstantin Petrzhak, uranyum çekirdeğinin kendiliğinden bozunmasını keşfettiler ve uranyum ve ağır su içeren bir sistemde nükleer zincirleme reaksiyon olasılığını kanıtladılar.

Ancak 1940 yılında Kurchatov'un planladığı bilimsel çalışma programı kesintiye uğradı ve nükleer fizik yerine savaş gemileri için manyetikliği giderme sistemleri geliştirmeye başladı. Çalışanları tarafından oluşturulan tesis, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında savaş gemilerinin Alman manyetik mayınlarından korunmasını mümkün kıldı.

10 Mart 1943'te Kurchatov, atom enerjisinin kullanımına ilişkin bilimsel çalışma direktörlüğüne atandı. Kendisine acil durum yetkileri verildi ve SSCB hükümetinden tam destek aldı. Aynı yıl SSCB Bilimler Akademisi'nin asil üyesi seçildi.

Onun liderliğinde, 5 Şubat 1944'te akademik enstitü haklarını alan 2 Nolu Laboratuvar 1943'te kuruldu. 1946 sonbaharında, 2 No'lu Laboratuvar topraklarında deneysel bir nükleer reaktörün oluşturulması çalışmaları tamamlandı.

25 Aralık 1946'da Kurchatov ve meslektaşları tarafından oluşturulan ilk fiziksel reaktör F-1 çalışmaya başladı. Kısa süre sonra bilim adamları laboratuvar plütonyum-239'u elde etti. 1947'de ilk önemli miktarlarını (yaklaşık 20 mcg) izole etmek mümkün oldu. Plütonyum-239'u incelemeye yönelik deneyler, endüstriyel üretimi için yöntemler oluşturmayı ve geliştirmeyi mümkün kıldı.

22 Haziran 1948'de Kurchatov, reaktörün ticari olarak çalıştırılmasını gerçekleştirerek onu tam güce getirdi. 29 Ağustos 1949'da SSCB'de plütonyum bombasının ilk testi Kurchatov liderliğinde Semipalatinsk test sahasında gerçekleştirildi. Atom bombasının geliştirilmesi sırasında, hidrojen (termonükleer) bomba adı verilen hafif elementlerin patlayıcı sentezini gerçekleştirmenin temel olasılığı keşfedildi. Kısa süre sonra SSCB hükümeti Kurchatov'a hidrojen bombası yaratma çalışmalarına liderlik etmeye devam etmesi talimatını verdi.

12 Ağustos 1953'te SSCB, bilimsel denetimi Kurchatov tarafından yürütülen hidrojen bombasının test edildiğini duyurdu.

Askeri gelişmenin sona ermesinden önce bile Kurchatov'un önerisi üzerine atom enerjisinin barışçıl kullanımına ilişkin araştırma ve geliştirmeler başladı. Kurchatov'un liderliğinde, 27 Temmuz 1954'te faaliyete geçen dünyanın ilk pilot endüstriyel nükleer santrali Obninsk'te tasarlandı ve inşa edildi.

Kurchatov, bilim adamlarının atom enerjisi kullanımı alanındaki keşiflerinin evrensel yıkımın değil, insanlığın ilerlemesinin hizmetine sunulmasını sağlamaya çalıştı. SBKP'nin XX (1956) ve XXI (1959) kongrelerinde yaptığı konuşmalarda, 1950'den beri milletvekili olduğu SSCB Yüksek Sovyeti'nin (1958) oturumlarında, basında yayınlanan makale ve röportajlarda, atom ve termonükleer silahların evrensel olarak yasaklanması ve bu alanda farklı ülkelerden bilim adamları arasında işbirliği kurulması gerektiğine defalarca dikkat çekti. Kurchatov'un İngiltere'deki uluslararası bir konferanstaki konuşması sansasyoneldi; burada nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin Sovyet programından bahsetti.

1955 yılında 2 No'lu Laboratuvar, Kurchatov'un hayatının son günlerine kadar yöneticiliğini yaptığı Atom Enerjisi Enstitüsü'ne dönüştürüldü.

7 Şubat 1960'da Kurchatov 57 yaşında aniden öldü. Ünlü bilim adamı Moskova'da Kremlin duvarının yakınındaki Kızıl Meydan'a gömüldü.

Çalışması sırasında I.V. Kurchatov birçok ödül aldı. Üç kez Sosyalist Emek Kahramanıdır (29 Ekim 1949, 8 Aralık 1951, 4 Ocak 1954); ödüllendirilen: 5 Lenin Nişanı (10 Haziran 1945, 29 Ekim 1949, 10 Ocak 1954, 19 Eylül 1953, 11 Eylül 1956); 2 Kızıl Bayrak İşçi Nişanı (4 Ekim 1944, 6 Mart 1945); “1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Almanya'ya Karşı Zafer İçin”, “Sivastopol Savunması İçin”, “Moskova'nın 800. Yıldönümü Anısına” madalyaları; Lenin Ödülü (7 Eylül 1956); 4 Stalin Ödülü (1942, 29 Ekim 1949, 6 Aralık 1951, 31 Aralık 1953); Leonhard Euler Altın Madalyası; Joliot-Curie'nin adını taşıyan Dünya Gümüş Madalyası.

Kurchatov'un araştırması, Sovyetler Birliği'nin büyük bir nükleer güç haline gelmesini sağladı ve dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kurtardı. Ana görevi I.V. Kurchatov, gelişmelerini her zaman ulusal ekonomiye hizmet etmek için kullanmayı, bunları yıkım için değil barışçıl amaçlarla kullanmayı düşündü.

tedarikli Vladimir Sula

Nükleer yükün ilk testi 16 Temmuz 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Nükleer silah programının kod adı Manhattan'dı. Testler çölde tam bir gizlilik içinde gerçekleştirildi. Bilim adamlarının akrabalarıyla yazışmaları bile istihbarat görevlilerinin yakın ilgisi altındaydı.

Truman'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada devam eden araştırma hakkında hiçbir şey bilmemesi de ilginçtir. Amerikan atom nükleer projesinin varlığını ancak başkan seçildikten sonra öğrendi.

Nükleer silahları ilk geliştiren ve test edenler Amerikalılardı, ancak benzer çalışmalar diğer ülkeler tarafından da yürütüldü. Amerikalı bilim adamı Robert Oppenheimer ve Sovyet meslektaşı Igor Kurchatov, yeni ölümcül silahın babaları olarak kabul ediliyor. Nükleer bomba yapımında çalışanların yalnızca onlar olmadığını düşünmeye değer. Dünyanın birçok ülkesinden bilim insanları yeni silahların geliştirilmesi üzerinde çalıştı.

Bu sorunu ilk çözenler Alman fizikçiler oldu. 1938 yılında iki ünlü bilim adamı Fritz Strassmann ve Otto Hahn tarihte ilk kez uranyumun atom çekirdeğini parçalamaya yönelik bir operasyon gerçekleştirdiler. Birkaç ay sonra Hamburg Üniversitesi'nden bilim adamlarından oluşan bir ekip hükümete bir mesaj gönderdi. Yeni bir “patlayıcı” yaratılmasının teorik olarak mümkün olduğu bildirildi. İlk alan devletin tam askeri üstünlüğe sahip olacağı ayrıca vurgulandı.

Almanlar ciddi ilerleme kaydetti ama araştırmalarını hiçbir zaman mantıklı bir sonuca ulaştıramadı. Sonuç olarak Amerikalılar inisiyatifi ele geçirdi. Sovyet atom projesinin tarihi, istihbarat servislerinin çalışmalarıyla yakından bağlantılıdır. Onlar sayesinde SSCB sonunda kendi ürettiği nükleer silahları geliştirip test edebildi. Aşağıda bunun hakkında konuşacağız.

Atom yükünün geliştirilmesinde zekanın rolü

Sovyet askeri liderliği, Amerikan Manhattan projesinin varlığını 1941'de öğrendi. Daha sonra ülkemizin istihbaratı, ajanlarından, ABD hükümetinin muazzam güce sahip yeni bir "patlayıcı" yaratmak için çalışan bir grup bilim adamını organize ettiğine dair bir mesaj aldı. . Kastedilen “uranyum bombası”ydı. Başlangıçta nükleer silahlara bu deniyordu.

Stalin'in Amerika'nın başarılı atom bombası testi hakkında bilgilendirildiği Potsdam Konferansı'nın hikayesi özel ilgiyi hak ediyor. Sovyet liderinin tepkisi oldukça ölçülüydü. Her zamanki sakin ses tonuyla verilen bilgi için teşekkür etti ancak bu konuda hiçbir şekilde yorum yapmadı. Churchill ve Truman, Sovyet liderinin kendisine tam olarak ne bildirildiğini tam olarak anlamadığına karar verdi.

Ancak Sovyet lideri iyi bilgilendirildi. Dış İstihbarat Servisi ona sürekli olarak Müttefiklerin muazzam güce sahip bir bomba geliştirdikleri konusunda bilgi veriyordu. Truman ve Churchill ile konuştuktan sonra Sovyet atom projesine başkanlık eden fizikçi Kurchatov ile temasa geçti ve nükleer silahların geliştirilmesinin hızlandırılmasını emretti.

Elbette istihbaratın sağladığı bilgiler Sovyetler Birliği'nin yeni teknolojiyi hızla geliştirmesine katkıda bulundu. Ancak bunun belirleyici olduğunu söylemek son derece yanlıştır. Aynı zamanda önde gelen Sovyet bilim adamları, istihbarat yoluyla elde edilen bilgilerin önemini defalarca dile getirdiler.

Kurchatov, nükleer silahların geliştirilmesi boyunca defalarca yüksek not aldığı bilgisini verdi. Yabancı İstihbarat Servisi ona bin sayfadan fazla değerli veri sağladı ve bu kesinlikle Sovyet atom bombasının yaratılmasını hızlandırdı.

SSCB'de bombanın yaratılması

SSCB, 1942 yılında nükleer silah üretimi için gerekli araştırmaları yapmaya başladı. O zaman Kurchatov bu alanda araştırma yapmak için çok sayıda uzmanı bir araya getirdi. Başlangıçta atom projesi Molotov tarafından denetleniyordu. Ancak Japon şehirlerindeki patlamaların ardından Özel Komite kuruldu. Beria onun başı oldu. Atom yükünün gelişimini denetlemeye başlayan da bu yapıydı.

Yerli nükleer bombaya RDS-1 adı verildi. Silah iki tipte geliştirildi. İlki plütonyum, diğeri ise uranyum-235'i kullanacak şekilde tasarlandı. Sovyet atom yükünün gelişimi, Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşturulan plütonyum bombası hakkında mevcut bilgilere dayanarak gerçekleştirildi. Bilgilerin çoğu yabancı istihbarat tarafından Alman bilim adamı Fuchs'tan alındı. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu bilgiler araştırmanın ilerlemesini önemli ölçüde hızlandırdı. Daha ayrıntılı bilgiyi biblioatom.ru adresinde bulacaksınız.

SSCB'deki ilk atom yükünün test edilmesi

Sovyet atom yükü ilk olarak 29 Ağustos 1949'da Kazak SSC'deki Semipalatinsk test sahasında test edildi. Fizikçi Kurchatov, testlerin resmi olarak sabah sekizde yapılmasını emretti. Test alanına önceden bir yük ve özel nötron sigortaları getirildi. Gece yarısı RDS-1'in montajı tamamlandı. İşlem ancak sabah saat üçte tamamlandı.

Daha sonra sabah altıda, bitmiş cihaz özel bir test kulesine kaldırıldı. Kötüleşen hava koşullarının bir sonucu olarak yönetim, patlamayı başlangıçta planlanan tarihten bir saat önce ertelemeye karar verdi.

Sabah saat yedide sınav yapıldı. Yirmi dakika sonra koruyucu plakalarla donatılmış iki tank test alanına gönderildi. Görevleri keşif yapmaktı. Elde edilen veriler mevcut binaların tamamının yıkıldığını gösterdi. Toprak kirlenmiş ve katı bir kabuğa dönüşmüştür. Şarj gücü yirmi iki kilotondu.

Çözüm

Sovyet nükleer silahının başarılı testi yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. SSCB, ABD'nin yeni silah üretimindeki tekelinin üstesinden gelmeyi başardı. Sonuç olarak Sovyetler Birliği dünyanın ikinci nükleer devleti oldu. Bu, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulundu. Atom yükünün gelişimi dünyada yeni bir güç dengesi yaratılmasını mümkün kıldı. Sovyetler Birliği'nin bir bilim olarak nükleer fiziğin gelişimine katkısını abartmak zordur. Daha sonra tüm dünyada kullanılmaya başlanan teknolojiler SSCB'de geliştirildi.