Материал: Проблема ядерного вооружения в XXI веке

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Проблема ядерного вооружения в XXI веке














Курсовая работа, Проблема ядерного вооружения в XXI веке

Содержание

Введение

Глава 1. Ядерное оружие и его место в современном мире

.1 Научные предпосылки создания атомного оружия

.2 Основные этапы ядерной гонки

.3 Основные способы доставки ядерного оружия

Глава 2. Роль стратегического ядерного оружия во взаимоотношениях России и США

.1 Особенности подходов к ядерным стратегиям

.2 Ядерное оружие как ключевой фактор национальной безопасности

Заключение

Список использованной литературы

Введение

С момента своего создание ядерное вооружение стало играть существенную роль в реализации государствами своих геополитических интересов. Столь большое значение ядерное оружие продолжает играть и сейчас, когда число стран, ставших его обладателями, увеличилось, втянув в противостояние не один десяток стран. Однако основными игроками являются Россия и США, ведь это были первые в мире страны, которые негласно утвердили ядерное оружие приоритетным средством достижения мирового господства и обеспечения своих национальных безопасностей.столетие зафиксировало ряд горячих точек на мировой карте. По-прежнему актуальны старые угрозы, к ним добавились новые. Терроризм приобрел новые черты, стал силой, для противодействия которой потребовалось объединение усилий всего мирового сообщества, создание международных антитеррористических коалиций. Эта и ряд других угроз становятся все более опасными для России, так как она имеет наиболее протяженные в мире сухопутные и морские границы со странами как восточными, так и западными, а также объединяющие в своем составе многонациональные и многоконфессиональные субъекты федерации. Результативные противодействия сегодняшним угрозам для российской страны становятся факторами сбережения целостного государства, важными целями внешней политики, обеспечением выгодного сотрудничества со всеми субъектами международной арены, защитой своих интересов и обеспечением безопасности россиян. Изучение противостояния России угрозам национальной безопасности, а также роли в них ядерных вооружений представляется важным и актуальным.

Объектом исследования в работе стал сложный комплекс современных международных отношений, в которых участвует Российская Федерация, в связи с развитием ядерных вооружений.

Предмет работы включает ряд оценок геополитических аспектов международных отношений и процессов модификации стратегии с целью защиты национальных интересов России от новой угрозы и противодействия новым вызовам во взаимоотношениях со странами Запада в XXI в.

Целью работы является проведение политологического анализ для определения роли России на мировой арене в первых десятилетиях нынешнего века, квалификация причин, которые определяют ее геополитическое положение, эволюция и историко-политическая преемственность стратегических установок власти РФ, направляемых на осуществление политики по защите от появившихся угроз национальной безопасности государства.

По расчетам Госкомстата РФ и РАН, ресурсный потенциал нашего государства оценивают в 340-380 трлн. долл. На душу населения национального богатства в России приходится в 2 раза больше, чем в США, в 6 раз - чем в Германии, в 22 раза - чем в Японии. Российская Федерация является полностью обеспеченной энергетическими ресурсами. Хотя, например, японская экономика зависит от иностранных энергоресурсов на 82%, германская и французская - на 52%, американская - на 23% . Эти данные свидетельствуют о том, что по какому бы пути развития не пошла Россия, какие бы политические формы и уровни автономии ни принимали ее отдельные части, существование России как великой державы в геополитическом отношении - исторический факт.

Однако необходимо учитывать динамику и направления развития международного сообщества. Одни энергетические ресурсы, какими бы огромными они не были, недолго могут подпитывать величие державы, должно быть всестороннее, сбалансированное, развитие абсолютно всех отраслей хозяйства на основе мирового опыта. Восстановление России в мировом сообществе как великой державы невозможно без сохранения присущего России баланса сил в ее отношениях с наиболее влиятельными державами современного мира.

Глава 1. Ядерное оружие и его место в современном мире

.1 Научные предпосылки создания атомного оружия

Создание ядерной бомбы, как нестранно, предполагало мирный характер. Ядерное оружие для ее создателей должно было служить надежной броней, защитой от врагов. Творцы ядерного оружия с помощью бомбы предполагали спасение мира от «фашизма», «коммунистической чумы». Ядерное оружие выступило в качестве символа и гарантии национальной безопасности и мирного существования государств, которые стремились к овладению атомной энергией. Таким образом, наиболее страшное смертельное для всего живого орудие, создавалось как надежный и мощный гарант мирной жизни на планете.

Применение ядерного оружия в японских городах Хиросима и Нагасаки 6 августа 1945 года доказало необычайную разрушительную силу нового изобретения. Мир был потрясен последствиями применения ядерной бомбы. Города были фактически стерты с лица земли. Ничто живое не способно выжить в зоне действия этого монстра. Многие годы японские семьи хоронили своих членов, которые оказались в радиусе волны ядерной бомбы, что разрушило жизнеспособность различных органов людей и вызвало многочисленные болезни.

Эти два взрыва на японской земле, парализовал на несколько десятилетий воинствующих деятелей. Ученые оказались правы, ядерное оружие обладает некоторой сдерживающей силой. Можно отметить, что, во всяком случае, большая часть человечества осознала опасность применения ядерного оружия. Это дает нам основания надеяться, что человечество не потеряет на каком-то повороте истории остатки разума и данное вооружение так и останется только угрозой и сдерживающим фактором развязывания новых мировых войн.

Ядерное оружие определяется «оружием массового поражения взрывного действия, основанном на использовании энергии, которая выделяется при ядерной реакции при делении или синтезе». Соответствующе ядерный заряд делят как ядерный и термоядерный. Ученые уже в конце 30-х годов прошлого века знали способы выделения энергии при делении или синтезе атомных ядер. Первым способом был способ, предполагающий наличие цепных реакций при делении ядра тяжелого элемента. Второй способ рассчитывал на слияние ядер легких элементов с созданием более тяжелых ядер. Сила ядерного заряда часто выражается с помощью «тротилового эквивалента». А, именно, мощность взрыва, которая сообщается данным ядерным зарядом, определяется обычным взрывчатым веществом тротилом, взрываемым для высвобождения такой же энергии. Одной ядерной бомбе фактически эквивалентно согласно данному измерению один миллион тонн обычной взрывчатки. Но результаты взрыва от ядерной бомбы значительно разрушительнее и опаснее, чем последствия взрыва объемом тротила в миллиард тонн.

Для создания ядерной энергии с помощью делений особое внимание вызывают ядра изотопов урана с атомными весами 233 и 235 и плутония - 239, которые делятся под действием нейтронов. Взаимосвязаны частицы во всех ядрах при сильном взаимодействии, которое является наиболее результативным на маленьких дистанциях. В крупных ядрах тяжелых элементов эти связи слабее, так как электростатические силы отталкивания между протонами имеют свойство разрыхления ядра. Распад ядер сопровождается резким возрастанием числа нейтронов, что делает возможным мгновенную реакцию деления, охватывающую все массу горючего. Достижение критического числа нейтронов вызывает цепную реакцию деления, что приводит к взрыву атомной бомбы.

Атомные боеприпасы можно различить по способу создания критической массы - пушечный и имплозивный тип. Простой боеприпас пушечного типа состоит из двух масс 235U, с размером меньшим критического. В результате выстрела внутренней пушкой обе массы соединяются, достигая критического значения. Ясно, что ядерные заряды вероятно делить и на сколь угодно большое количество частей. Затем приводить его в действие, соединяя различные массы в одну - критическую, с помощью взрыва заряда обычного взрывчатого вещества (ВВ). Такой способ более сложный, но позволит получать большие мощности зарядов.

Атомный боеприпас имплозивного типа вводится в действие с помощью ужимки урана 235U или плутония 239Pu при взрыве ВВ, который расположен вокруг. Взрывная волна сильно повышает плотность урана или плутония, что позволяет достичь «надкритическую массу» с малым количеством вещества. Для большего эффекта делящийся материал и в пушечном, и имплозивном боеприпасе опоясывают нейтронным отражателем, основой которого является бериллий, а для начала реакций в заряд по центру помещают источник нейтронов.

В добываемом уране изотоп 235U, необходимый для формирования ядерного боезаряда, находится в размере 0,7%. Для образования в достаточном количестве разделяющего вещества выполняют обогащение природного урана. Данная операция является наиболее технически сложной задачей при получении атомного боезаряда. Промышленные ядерные реакторы используются для искусственного получения плутония. В них накапливаются запасы плутония, в результате превращений 238U в 239Pu под влиянием потока нейтронов.

Если ядра легких элементов достаточно сближаются, то между ними действуют ядерные силы притяжения. Это позволяет провести синтез ядра более тяжелого элемента, что намного эффективнее процесса расщепления. Проведение операции полного синтеза одного килограмма смеси выделяет энергию приблизительно в четыре раза больше, чем процесс полного распада одного килограмма урана 235U. При этом термоядерный заряд не обладает критической массой. Поэтому при синтезе не существует ограничений по количеству изготовляемого заряда, что делает возможным добиться мощности заряда, равносильной мегатоннам тротилового эквивалента. Для достижения данного эффекта нужно добиться сближения ядер на очень малые расстояния, которым противодействует отталкивание между положительно заряженными ядрами. Преодолевается данное препятствие с помощью нагревания вещества до сверхвысоких температур. Эта операция и дала название всему процессу «термоядерной реакцией». Достижение десятков миллионов градусов и состояние ионизированной плазмы резко повышает возможность начала синтеза. Наибольшая эффективность демонстрируются ядрами тяжелого (дейтерий, D) и сверхтяжелого (тритий, T) изотопа водорода. Это объясняет название «водородными» первых термоядерных зарядов. В результате синтеза ядра изотопов водорода создают изотопы гелия 4Нe. Фактически для осуществления подобного синтеза необходимо получить такую высокую температуру и давление, какое бывает внутри звезды.

Термоядерный заряд можно классифицировать по способам его получения: двухфазный (деление-синтез) и трехфазный (деление-синтез-деление). Однофазным делением считают ядерный или «атомный» заряд. Первую схему двухфазного боеприпаса предложили в пятидесятых годах прошлого века советские ученые Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров и Ю.А. Трутнев и американские исследователи Э. Теллер и С. Улам. В основу данного метода легла идея получения нужного нагрева и обжатия термоядерного заряда в результате испарений его оболочки. В ходе операции получали ряд взрывов. Этим обычной взрывчаткой запускалось действие атомной бомбы, которая фактически подпаливала термоядерный заряд. Для термоядерного материала использовался дейтерид литий-6.

ноября 1955 года - дата взрыва первой советской термоядерной бомбы с мощностью приблизительно 3 Мт. Созданная бомба была более совершенным оружием, чем американский образец, запущенный в 1952 году. В 1958 году была испытана последующая, более мощная бомба, сконструированная Ю.А. Трутневым и Ю.Н. Бабаевым, ставшая основанием для дальнейших разработок отечественного термоядерного вооружения.

Трехфазные термоядерные заряды имеют еще одну оболочку, состоящую из 238U. Под действием нейтронов высоких энергий, которые образуются при термоядерном взрыве, происходит процесс деления ядра 238U, что дополнительно усиливает взрывную мощность.

Также была создана разновидность термоядерных боеприпасов - нейтронные, которые характеризуются усилением радиационной среды. При применении нейтронного боеприпаса растет диаметр поражения живой силы, а диаметр разрушений снижается.

1.2 Основные этапы ядерной гонки

Усилия советских ученых увенчались взрывом советской ядерной бомбы 29 августа 1949 года. Эта дата - окончание монополии США в ядерной сфере. Однако она не стала датой окончания соревнований стран, ядерная гонка получила лишь толчок для разворачивания. Через непродолжительное время к ней стали присоединятся все новые обладатели ядерного оружия.

Так, в 1952 году к «ядерному клубу» примкнула Великобритания, в 1960 году - Франция, а 1964 году - Китай.

Ядерное оружие стало средством политического воздействия в результате угроз шантажного характера. Страх перед быстрым нанесением противникам ответных действий с применением ядерного оружия был и остается основной сдерживающей причиной, которая вынуждает агрессоров идти на уступки. Это определило специфику третьей мировой войны, получившей название «холодной».

В зависимости от состояния боеготовности армии страны определялась стратегия в ведении ядерной войны. В 1982 году Советский Союз имел сильную армию, поэтому мог позволить себе тезис «неприменения ядерного оружия первыми». Россия впервые годы своего образования, не обладая устойчивым военным положением, чтобы защитить себя, заявила о возможном применении ядерного оружия даже против стран, не имеющих статус ядерной державы. «Ракетно-ядерным щитом» и на сегодняшний день стараются прикрыться от внешнего врага, и он является одной из главных поручительств самостоятельной политики государства. В 2003 году США старалась достичь давления на Ирак с помощью угроз применения тактического ядерного вооружения.

В XXI веке членами «ядерного клуба» стали страны Индия и Пакистан, что, очевидно, сразу же обострило конфликты между этими странами и привело к противостоянию на их границах.

Неофициально считается, что ядерным оружием обладает и Израиль (это утверждается экспертами МАГАТЭ и прессой). Однако он об этом предпочитает помалкивать, так как не само оружие, а страх наличия такового является сдерживающим и угрожающим фактором в региональных противостояниях стран.

Детонация ядерных бомб обеспечивается сложными многоступенчатыми системами, включающими блокировочное устройство, и систему исполнительных, вспомогательных, дублирующих узлов. Подтверждением крепости корпуса ядерного боеприпаса является то, что ни одна из многих аварий с ядерным оружием, случившаяся за последние шестьдесят лет, не была причиной взрывов или радиоактивных утечек. Боеприпасы загорались, попадали в авто- и железнодорожные катастрофы, отрывались от самолетов и попадали на землю и в море, однако ни одна при этом не взорвалась самопроизвольно.

С помощью термоядерных реакций превращаются в энергию взрыва всего процент, от силы два от массы используемого материала, что не является пределом по утверждению сегодняшней науки. Потрясающий результат получается при использовании реакции аннигиляции (взаимоуничтожение вещества и антивещества). Однако такие процессы являются пока только теоретическими разработками.

Возможности ядерного вооружения, конечно, испытывались в различных условиях и неоднократно, а также при участии войск. В результате учебных взрывов исследовались поражающие способности ядерных бомб, методы усиления их действия и способы защиты.

В Советском Союзе были проведены два испытания как войсковые учения с использованием ядерного оружия. Так, 14 сентября 1954 года на Тоцком стрельбище в Оренбургской области и 10 сентября 1956 года на Семипалатинском полигоне. Эти факты сегодня переосмысливались, о них были многочисленные публикации. Общественность всегда очень осторожно относится к подобным испытаниям, так как специфика ядерного оружия накладывает особые требования к проведению подобных учений, требуя просчетов выгоды от них и вредных, опасных для жизни последствий.

Ясно, что каждая из стран, имеющих ядерное оружие, стремится провести его испытание его боеготовности. Такие испытания неоднократно проводила и Америка. Но выигрывает ли человечество от проверки подобных знаний, очень сомнительно.

1.3 Основные способы доставки ядерного оружия

Любое оружие имеет способы доставляющие боеприпас в цель. Для ядерных и термоядерных зарядов таких методов было разработано множество для разных видов вооруженных сил и родов войск. Ядерное вооружение обычно делят на «стратегическое» и «тактическое». Стратегическое наступательное вооружение (СНВ) предназначается, в первую очередь, для поражения на территории противника целей, наиболее важных для его экономики и вооруженных сил. Основными элементами стратегического наступательного вооружения являются межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и стратегические бомбардировщики. В Америке такая система получила название «ядерной триады». В Советском Союзе основная роль отводилась Ракетным войскам стратегического назначения, чья группировка стратегических МБР служила для противника главным сдерживающим фактором. На ракетные подводные крейсера, которые считались менее уязвимыми при ядерном нападении противника, возлагалось нанесение ответного удара. Бомбардировщики предназначались для продолжения войны после обмена ядерными ударами. Тактическое оружие - оружие поля боя.