Глубинная бомба - определение. Что такое Глубинная бомба
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Глубинная бомба - определение

ОДИН ИЗ ВИДОВ ОРУЖИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОГРУЖЕННЫМИ ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ.
Глубинные бомбы; Реактивная глубинная бомба; Глубинные бомбометания
  • Американская глубинная бомба времён Второй Мировой Mark IX
  • стереотрубу]] за процессом бомбометания
Найдено результатов: 70
Глубинная бомба         

один из видов оружия ВМФ, предназначенный для борьбы с погруженными подводными лодками. Г. б. - снаряд с сильным взрывчатым веществом или атомным зарядом, заключённым в металлический корпус цилиндрической, сфероцилиндрической, каплеобразной или др. формы. Взрыв Г. б. разрушает корпус подводной лодки и приводит к её гибели или повреждению. Взрыв вызывается взрывателем, который может срабатывать при ударе бомбы о корпус подводной лодки на заданной глубине или при прохождении бомбы на расстоянии от подводной лодки, не превышающем радиуса действия неконтактного взрывателя. Устойчивое положение Г. б. сфероцилиндрической и каплеобразной формы при движении на траектории придаётся хвостовым оперением - стабилизатором. Подразделяются на авиационные и корабельные; последние применяются пуском реактивных Г. б. с пусковых установок, выстреливанием из одноствольных или многоствольных бомбомётных установок и сбрасыванием с кормовых бомбосбрасывателей. Впервые Г. б. нашли широкое применение в 1-й мировой войне 1914-18 и оставались важнейшим видом противолодочного оружия во 2-й мировой войне 1939-45.

Лит.: Квитницкий А. А., Борьба с подводными лодками (по иностранным данным), М., 1963; Шмаков Н. А., Основы военно-морского дела, М., 1947, с. 155-57.

Л. А. Скородумов.

Глубинная бомба (выстреливается из многоствольной бомбометной установки): 1 - корпус бомбы; 2 - заряд; 3 - гнездо для детонатора; 4 - вторичный детонатор; 5 - предохранительный колпак взрывателя; 6 - выбрасывающий заряд; 7 - труба стабилизатора; 8 - кольцо стабилизатора.

Реактивная глубинная бомба: 1 - головная часть; 2 - вертушка взрывателя; 3 - реактивный двигатель; 4 - кольцо стабилизатора.

Глубинная бомба         
Глубинная бомба — один из видов оружия ВМФ, предназначенный для борьбы с погружёнными подводными лодками, снаряд с сильным взрывчатым веществом или атомным зарядом, заключённым в металлический корпус цилиндрической, сфероцилиндрической, каплеобразной или др. формы. Взрыв глубинной бомбы разрушает корпус подводной лодки и приводит к её уничтожению или повреждению.
Вулканическая бомба         
  • <center>Вулканическая бомба, «выброшенная» вулканом [[Килауэа]] в 1983 году.
  • Чехии]].
  • <center>Вулканическая бомба, в [[Штрон]]е, [[Рейнланд-Пфальц]], [[Германия]], диаметром 5 метров и массой 120 тонн. Это было вызвано извержением вулкана в 8300 году до нашей эры.
Бомба вулканическая; Бомбы вулканические; Вулканические бомбы
Вулкани́ческая бо́мба — жидкий или пластичный сгусток лавы, выброшенный из кратера вулкана во время его извержения, и частично или полностью затвердевший в полёте.
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ БОМБЫ         
  • <center>Вулканическая бомба, «выброшенная» вулканом [[Килауэа]] в 1983 году.
  • Чехии]].
  • <center>Вулканическая бомба, в [[Штрон]]е, [[Рейнланд-Пфальц]], [[Германия]], диаметром 5 метров и массой 120 тонн. Это было вызвано извержением вулкана в 8300 году до нашей эры.
Бомба вулканическая; Бомбы вулканические; Вулканические бомбы
куски остывшей лавы, выброшенные при извержении вулканов в жидком или пластическом состоянии и принявшие округлую, веретенообразную и другие формы. Поперечник вулканических бомб от нескольких см до 5-7 м.
Вулканическая бомба         
  • <center>Вулканическая бомба, «выброшенная» вулканом [[Килауэа]] в 1983 году.
  • Чехии]].
  • <center>Вулканическая бомба, в [[Штрон]]е, [[Рейнланд-Пфальц]], [[Германия]], диаметром 5 метров и массой 120 тонн. Это было вызвано извержением вулкана в 8300 году до нашей эры.
Бомба вулканическая; Бомбы вулканические; Вулканические бомбы

комок лавы, выброшенный во время извержения в жидком или пластическом состоянии и получивший во время полёта в воздухе ту или иную форму. Размеры В. б. от 1 см до 7 м в длину. Среди многих форм В. б. главными являются: лепёшкообразная - характерна для очень жидких лав, комки которых, падая на землю, расплющиваются в лепёшку; витая, веретенообразная, грушеобразная, шаровая, лентообразная и другие - для маловязких базальтовых лав, которые отвердевают и принимают указанные формы в полёте; округлые или неправильно-многогранные комки лавы, покрытые сетью трещинок (В. б. типа хлебной корки) - для вязких кислых и андезитовых лав.

Вулканические бомбы: типа хлебной корки (слева), лентообразная (справа).

Термоядерное оружие         
  • рентгеновского излучения]], который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из [[пенополистирол]]а.<br>
'''Г''' Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла.<br>
'''Д''' В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется…{{-}}
  • Дейтерий-тритиевая реакция
  • Взрыв «Джордж»
  • «Иви Майк»
  • Монтаж боеголовок
  • Взрыв первого советского термоядерного устройства [[РДС-6с]] («слойка», оно же «Джо-4»)
ТИП ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ
Водородная бомба; Термоядерная бомба; Термоядерный заряд
Термоя́дерное ору́жие (водоро́дная бо́мба) — вид ядерного оружия, разрушительная сила которого основана на использовании энергии реакции ядерного синтеза лёгких элементов в более тяжёлые (например, синтеза одного ядра атома гелия из двух ядер атомов дейтерия), при которой выделяется энергия.
ВОДОРОДНАЯ БОМБА         
  • рентгеновского излучения]], который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из [[пенополистирол]]а.<br>
'''Г''' Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла.<br>
'''Д''' В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется…{{-}}
  • Дейтерий-тритиевая реакция
  • Взрыв «Джордж»
  • «Иви Майк»
  • Монтаж боеголовок
  • Взрыв первого советского термоядерного устройства [[РДС-6с]] («слойка», оно же «Джо-4»)
ТИП ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ
Водородная бомба; Термоядерная бомба; Термоядерный заряд
устаревшее название ядерной бомбы большой разрушительной силы, действие которой основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер (см. Термоядерные реакции). Впервые водородная бомба была испытана в СССР (1953).
Водородная бомба         
  • рентгеновского излучения]], который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из [[пенополистирол]]а.<br>
'''Г''' Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла.<br>
'''Д''' В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется…{{-}}
  • Дейтерий-тритиевая реакция
  • Взрыв «Джордж»
  • «Иви Майк»
  • Монтаж боеголовок
  • Взрыв первого советского термоядерного устройства [[РДС-6с]] («слойка», оно же «Джо-4»)
ТИП ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ
Водородная бомба; Термоядерная бомба; Термоядерный заряд

бомба взрывного действия большой разрушительной силы. Действие В. б. основано на термоядерной реакции. См. Ядерное оружие.

ТЕРМОЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ         
  • рентгеновского излучения]], который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из [[пенополистирол]]а.<br>
'''Г''' Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла.<br>
'''Д''' В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется…{{-}}
  • Дейтерий-тритиевая реакция
  • Взрыв «Джордж»
  • «Иви Майк»
  • Монтаж боеголовок
  • Взрыв первого советского термоядерного устройства [[РДС-6с]] («слойка», оно же «Джо-4»)
ТИП ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ
Водородная бомба; Термоядерная бомба; Термоядерный заряд
см. Ядерное оружие.
ВОДОРОДНАЯ БОМБА         
  • рентгеновского излучения]], который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из [[пенополистирол]]а.<br>
'''Г''' Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла.<br>
'''Д''' В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется…{{-}}
  • Дейтерий-тритиевая реакция
  • Взрыв «Джордж»
  • «Иви Майк»
  • Монтаж боеголовок
  • Взрыв первого советского термоядерного устройства [[РДС-6с]] («слойка», оно же «Джо-4»)
ТИП ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ
Водородная бомба; Термоядерная бомба; Термоядерный заряд
оружие большой разрушительной силы (порядка мегатонн в тротиловом эквиваленте), принцип действия которого основан на реакции термоядерного синтеза легких ядер. Источником энергии взрыва являются процессы, аналогичные процессам, протекающим на Солнце и других звездах.
Термоядерные реакции. В недрах Солнца содержится гигантское количество водорода, находящегося в состоянии сверхвысокого сжатия при температуре ок. 15 000 000 К. При столь высоких температуре и плотности плазмы ядра водорода испытывают постоянные столкновения друг с другом, часть из которых завершается их слиянием и в конечном счете образованием более тяжелых ядер гелия. Подобные реакции, носящие название термоядерного синтеза, сопровождаются выделением огромного количества энергии. Согласно законам физики, энерговыделение при термоядерном синтезе обусловлено тем, что при образовании более тяжелого ядра часть массы вошедших в его состав легких ядер превращается в колоссальное количество энергии. Именно поэтому Солнце, обладая гигантской массой, в процессе термоядерного синтеза ежедневно теряет ок. 100 млрд. т вещества и выделяет энергию, благодаря которой стала возможной жизнь на Земле.
Изотопы водорода. Атом водорода - простейший из всех существующих атомов. Он состоит из одного протона, являющегося его ядром, вокруг которого вращается единственный электрон. Тщательные исследования воды (H2O) показали, что в ней в ничтожном количестве присутствует "тяжелая" вода, содержащая "тяжелый изотоп" водорода - дейтерий (2H). Ядро дейтерия состоит из протона и нейтрона - нейтральной частицы, по массе близкой к протону.
Существует третий изотоп водорода - тритий, в ядре которого содержатся один протон и два нейтрона. Тритий нестабилен и претерпевает самопроизвольный радиоактивный распад, превращаясь в изотоп гелия. Следы трития обнаружены в атмосфере Земли, где он образуется в результате взаимодействия космических лучей с молекулами газов, входящих в состав воздуха. Тритий получают искусственным путем в ядерном реакторе, облучая изотоп литий-6 потоком нейтронов.
Разработка водородной бомбы. Предварительный теоретический анализ показал, что термоядерный синтез легче всего осуществить в смеси дейтерия и трития. Приняв это за основу, ученые США в начале 1950 приступили к реализации проекта по созданию водородной бомбы (HB). Первые испытания модельного ядерного устройства были проведены на полигоне Эниветок весной 1951; термоядерный синтез был лишь частичным. Значительный успех был достигнут 1 ноября 1951 при испытании массивного ядерного устройства, мощность взрыва которого составила 4?8 Мт в тротиловом эквиваленте.
Первая водородная авиабомба была взорвана в СССР 12 августа 1953, а 1 марта 1954 на атолле Бикини американцы взорвали более мощную (примерно 15 Мт) авиабомбу. С тех пор обе державы проводили взрывы усовершенствованных образцов мегатонного оружия.
Взрыв на атолле Бикини сопровождался выбросом большого количества радиоактивных веществ. Часть из них выпала в сотнях километров от места взрыва на японское рыболовецкое судно "Счастливый дракон", а другая покрыла остров Ронгелап. Поскольку в результате термоядерного синтеза образуется стабильный гелий, радиоактивность при взрыве чисто водородной бомбы должна быть не больше, чем у атомного детонатора термоядерной реакции. Однако в рассматриваемом случае прогнозируемые и реальные радиоактивные осадки значительно различались по количеству и составу.
Механизм действия водородной бомбы. Последовательность процессов, происходящих при взрыве водородной бомбы, можно представить следующим образом. Сначала взрывается находящийся внутри оболочки HБ заряд-инициатор термоядерной реакции (небольшая атомная бомба), в результате чего возникает нейтронная вспышка и создается высокая температура, необходимая для инициации термоядерного синтеза. Нейтроны бомбардируют вкладыш из дейтерида лития - соединения дейтерия с литием (используется изотоп лития с массовым числом 6). Литий-6 под действием нейтронов расщепляется на гелий и тритий. Таким образом, атомный запал создает необходимые для синтеза материалы непосредственно в самой приведенной в действие бомбе.
Затем начинается термоядерная реакция в смеси дейтерия с тритием, температура внутри бомбы стремительно нарастает, вовлекая в синтез все большее и большее количество водорода. При дальнейшем повышении температуры могла бы начаться реакция между ядрами дейтерия, характерная для чисто водородной бомбы. Все реакции, конечно, протекают настолько быстро, что воспринимаются как мгновенные.
Деление, синтез, деление (супербомба). На самом деле в бомбе описанная выше последовательность процессов заканчивается на стадии реакции дейтерия с тритием. Далее конструкторы бомбы предпочли использовать не синтез ядер, а их деление. В результате синтеза ядер дейтерия и трития образуются гелий и быстрые нейтроны, энергия которых достаточно велика, чтобы вызвать деление ядер урана-238 (основной изотоп урана, значительно более дешевый, чем уран-235, используемый в обычных атомных бомбах). Быстрые нейтроны расщепляют атомы урановой оболочки супербомбы. Деление одной тонны урана создает энергию, эквивалентную 18 Мт. Энергия идет не только на взрыв и выделение тепла. Каждое ядро урана расщепляется на два сильно радиоактивных "осколка". В число продуктов деления входят 36 различных химических элементов и почти 200 радиоактивных изотопов. Все это и составляет радиоактивные осадки, сопровождающие взрывы супербомб.
Благодаря уникальной конструкции и описанному механизму действия оружие такого типа может быть сделано сколь угодно мощным. Оно гораздо дешевле атомных бомб той же мощности.
Последствия взрыва. Ударная волна и тепловой эффект. Прямое (первичное) воздействие взрыва супербомбы носит тройственный характер. Наиболее очевидное из прямых воздействий - это ударная волна огромной интенсивности. Сила ее воздействия, зависящая от мощности бомбы, высоты взрыва над поверхностью земли и характера местности, уменьшается с удалением от эпицентра взрыва. Тепловое воздействие взрыва определяется теми же факторами, но, кроме того, зависит и от прозрачности воздуха - туман резко уменьшает расстояние, на котором тепловая вспышка может вызвать серьезные ожоги.
Согласно расчетам, при взрыве в атмосфере 20-мегатонной бомбы люди останутся живы в 50% случаев, если они 1) укрываются в подземном железобетонном убежище на расстоянии примерно 8 км от эпицентра взрыва (ЭВ), 2) находятся в обычных городских постройках на расстоянии ок. 15 км от ЭВ, 3) оказались на открытом месте на расстоянии ок. 20 км от ЭВ. В условиях плохой видимости и на расстоянии не менее 25 км, если атмосфера чистая, для людей, находящихся на открытой местности, вероятность уцелеть быстро возрастает с удалением от эпицентра; на расстоянии 32 км ее расчетная величина составляет более 90%. Площадь, на которой возникающее во время взрыва проникающее излучение вызывает летальный исход, сравнительно невелика даже в случае супербомбы высокой мощности.
Огненный шар. В зависимости от состава и массы горючего материала, вовлеченного в огненный шар, могут образовываться гигантские самоподдерживающиеся огненные ураганы, бушующие в течение многих часов. Однако самое опасное (хотя и вторичное) последствие взрыва - это радиоактивное заражение окружающей среды.
Радиоактивные осадки. Как они образуются. При взрыве бомбы возникший огненный шар наполняется огромным количеством радиоактивных частиц. Обычно эти частицы настолько малы, что, попав в верхние слои атмосферы, могут оставаться там в течение долгого времени. Но если огненный шар соприкасается с поверхностью Земли, все, что на ней находится, он превращает в раскаленные пыль и пепел и втягивает их в огненный смерч. В вихре пламени они перемешиваются и связываются с радиоактивными частицами. Радиоактивная пыль, кроме самой крупной, оседает не сразу. Более мелкая пыль уносится возникшим в результате взрыва облаком и постепенно выпадает по мере движения его по ветру. Непосредственно в месте взрыва радиоактивные осадки могут быть чрезвычайно интенсивными - в основном это оседающая на землю крупная пыль. В сотнях километров от места взрыва и на более далеких расстояниях на землю выпадают мелкие, но все еще видимые глазом частицы пепла. Часто они образуют похожий на выпавший снег покров, смертельно опасный для всех, кто окажется поблизости. Еще более мелкие и невидимые частицы, прежде чем они осядут на землю, могут странствовать в атмосфере месяцами и даже годами, много раз огибая земной шар. К моменту выпадения их радиоактивность значительно ослабевает. Наиболее опасным остается излучение стронция-90 с периодом полураспада 28 лет. Его выпадение четко наблюдается повсюду в мире. Оседая на листве и траве, он попадает в пищевые цепи, включающие и человека. Как следствие этого, в костях жителей большинства стран обнаружены заметные, хотя и не представляющие пока опасности, количества стронция-90. Накопление стронция-90 в костях человека в долгосрочной перспективе весьма опасно, так как приводит к образованию костных злокачественных опухолей.
Длительное заражение местности радиоактивными осадками. В случае военных действий применение водородной бомбы приведет к немедленному радиоактивному загрязнению территории в радиусе ок. 100 км от эпицентра взрыва. При взрыве супербомбы загрязненным окажется район в десятки тысяч квадратных километров. Столь огромная площадь поражения одной-единственной бомбой делает ее совершенно новым видом оружия. Даже если супербомба не попадет в цель, т.е. не поразит объект ударно-тепловым воздействием, проникающее излучение и сопровождающие взрыв радиоактивные осадки сделают окружающее пространство непригодным для обитания. Такие осадки могут продолжаться в течение многих дней, недель и даже месяцев. В зависимости от их количества интенсивность радиации может достичь смертельно опасного уровня. Сравнительно небольшого числа супербомб достаточно, чтобы полностью покрыть крупную страну слоем смертельно опасной для всего живого радиоактивной пыли. Таким образом, создание сверхбомбы ознаменовало начало эпохи, когда стало возможным сделать непригодными для обитания целые континенты. Даже спустя длительное время после прекращения прямого воздействия радиоактивных осадков будет сохраняться опасность, обусловленная высокой радиотоксичностью таких изотопов, как стронций-90. С продуктами питания, выращенными на загрязненных этим изотопом почвах, радиоактивность будет поступать в организм человека. См. также ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ; ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ; ВОЙНА ЯДЕРНАЯ.

Википедия

Глубинная бомба

Глубинная бомба — один из видов оружия ВМФ, предназначенный для борьбы с погружёнными подводными лодками, снаряд с сильным взрывчатым веществом или атомным зарядом, заключённым в металлический корпус цилиндрической, сфероцилиндрической, каплеобразной или др. формы. Взрыв глубинной бомбы разрушает корпус подводной лодки и приводит к её уничтожению или повреждению.

Подразделяются на авиационные и корабельные; последние применяются пуском реактивных глубинных бомб с пусковых установок, выстреливанием из одноствольных или многоствольных бомбомётов и сбрасыванием с кормовых бомбосбрасывателей.