По данным печати, факт атомного или термоядерного взрыва может быть установлен общепринятым методом обнаружения всякого рода значительных сотрясений земной коры (землетрясений, моретрясений, сильных взрывов). Этот способ принят в сейсмологии
(науке о колебаниях в земной коре) и осуществляется с помощью сейсмографов — приборов, отмечающих сотрясения земной коры. Сейсмограф указывает силу и направление распространения сотрясений. Вследствие неодинаковой скорости распространения поперечных и продольных колебаний земной коры, возникающих при взрыве, для определения эпицентра взрыва достаточно показаний одного сейсмографа.Получить подробные сведения об атомном взрыве можно также путем изучения атмосферной радиоактивности.
В печати указывалось, что для изучения атмосферной радиоактивности при атомных взрывах применяют самолеты, специально оборудованные приборами для отбора проб. Такой прибор — пробоотборник
, схематически показанный на рис. 40, может быть размещен, например, в крыле самолета. Находясь в своей кабине, пилот при помощи рычага или другого устройства в нужный момент открывает пробку пробоотборника в крыле. Воздух поступает в пробоотборник и проходит сквозь фильтры, которые задерживают пыль. Здесь остаются пылинки плутония, урана 235 и «осколков» деления, образовавшихся при цепной реакции взрыва. В следующей части прибора, заполненной раствором щелочи, поглощается углекислый газ, который может содержать образующийся при взрыве радиоактивный углерод 14. В последующем звене анализатора — печке сжигается содержащийся в пробе тритий, который образует тритиевую воду, конденсирующуюся в холодильнике. Более подробное разделение уловленных газоанализатором веществ и их анализ осуществляются позднее в специальных лабораториях.Сначала в лаборатории исследуются фильтры. По составу веществ, уловленных фильтром, можно судить и о характере взрыва.
Далее исследуется содержимое щелочных поглотителей и замороженная в анализаторе вода. Если в щелочных поглотителях обнаруживается радиоактивная углекислота и в воде содержится тритий, то имеются все основания предполагать, что где-то произошел взрыв термоядерной бомбы.
При исследовании фильтров анализатора в них, кроме плутония и урана, можно обнаружить «осколки» деления, которые отличаются друг от друга своими периодами полураспада и по химическим свойствам.
В 1954 году после нескольких испытаний термоядерного оружия ученые Японии и других стран взяли много проб воздуха на большой высоте. В этих пробах описанным методом были обнаружены радиоактивные изотопы: стронций 90, цирконий 95, барий 140, лантан 140, иттрий 91, церий 141 и другие «осколки» деления урана и плутония. Количество этих изотопов оказалось столь большим, что их происхождение нельзя было объяснить взрывом атомных запалов. Поэтому было сделано заключение, что эти «осколки» получились в результате деления тяжелой урановой оболочки мощных термоядерных бомб нового типа. Ряд ученых предполагает, что в этом случае были произведены взрывы термоядерных бомб, которые предложено называть урановыми трехфазными бомбами.
Не менее важной задачей, чем выяснение типа взорванной бомбы, является определение момента взрыва
. Эта задача может быть решена путем собирания на бумажном фильтре радиоактивных продуктов взрыва при помощи описанного прибора и наблюдения падения их радиоактивности с течением времени.Если условно принять, что радиоактивность через 1 час после момента взрыва равна единице, то уменьшение радиоактивности со временем видно из табл. 10.
Таблица 10
Изменение радиоактивности «осколков» деления со временем | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время в часах | 1 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Радиоактивность в условных единицах | 1 | 0,021 | 0,0091 | 0,0059 | 0,004 | 0,003 | 0,0024 | 0,0020 | 0,0017 |
Из этой таблицы видно, что радиоактивность через 25 часов после взрыва уменьшилась почти в 50 раз по сравнению с радиоактивностью через 1 час после взрыва. За следующие 25 часов радиоактивность уменьшается еще в 0,021: 0,0091=в 2,3 раза. Таким же образом можно найти, во сколько раз уменьшается радиоактивность за каждые следующие 25 часов.
Зная, как изменяется радиоактивность пыли со временем, можно определить и момент взрыва.