核実験場。 冷戦中に月で爆発する原子爆弾の数 ソ連の核兵器実験場

バラフティン V.N. セミパラチンスクの核実験場: 爆発の反響を消すには?// 原子力に関する速報。 - 2006. - No. 1. - S. 62-64.

SEMIPALATINSKY NUCLEAR POLYGON: 爆発のエコーを消すには?

ヴィアノール・バラクチン

ロシアのボリス・エリツィン大統領がこの地域を訪問した後、1992年にセミパラチンスク核実験場での核実験がアルタイ地方の人々の健康に及ぼす影響を排除する公式の歴史が始まりました。 1992 年 6 月 24 日、政令が発令されました。 ロシア連邦 No. 428「人口と社会の健康を改善するための対策について 経済発展核実験の影響下にあるアルタイ地方の入植地。 この話がまだ始まったという事実における大きな役割は、医学者によって演じられました。

その後、アルタイ州立医療研究所の科学研究担当副学長の地位にあったヤコフ・ショイヘト教授は、地域の大統領と指導者に報告を行いました。 彼は、セミパラチンスク実験場での核実験がアルタイ地方の人々の健康状態に与える影響について、科学者や医師が得たデータの概要を説明しました。 科学者の報告は非常に説得力があったため、ロシア大統領は、核実験の悪影響を排除するために一連の措置を直ちに実施するよう政府に指示しました。 政府の命令によると、放射線にさらされた人々の医学的および社会的リハビリテーションが始まり、科学的研究が影響を受けた地域でより大規模かつより深く続けられました。

アルタイの医学者は、ロシア保健省の生物物理学研究所および国防省中央物理技術研究所 (CFTI) の科学者とともに、場所に応じた集団グループの放射線量を推定しただけではありません。だけでなく、曝露した人々とその子孫への用量依存的影響も明らかにした。 研究者たちは、セミパラチンスク計画は、放射線被爆者の子孫の少なくとも 2 世代をカバーすべきだと確信している。 今日、アルタイ地方での発生率は上昇していますが、死亡率はシベリアの平均を下回っています。 Yakov Shoikhet は、地域の医療機関に診断機器を装備した結果、初期段階で病状を高度に検出したことでこれを説明しています。

プログラム「セミパラチンスク試験場-アルタイ」の実施の同様に重要な結果は、CFTIで作成された放射線量を回復する方法の開発でした。 この方法は、保健省によって認定および承認されており、核兵器実験の影響を受けたシベリアの他の地域でも使用できます。 これは、カザフスタンとアルタイ地方だけでなく、ティバ、ハカシア、クラスノヤルスク地方、ノボシビルスク、ケメロヴォ、イルクーツク、チタ、トムスク地方でもあります。

1990年代の実装にもかかわらず。 州の科学プログラム「セミパラチンスク実験場-アルタイ」の今日、シベリアの他の地域の人々に対する実験場の放射線影響の問題は未解決のままです. 現在、主な線量形成の痕跡とその人口への影響を特定する作業は、アルタイの領土にのみ限定されています。 これらのトレースは、隣接する領域の境界で人為的に中断されます。 研究の過程で、核爆発後に形成された放射線雲からの「遠隔放射性降下物」の影響が発見されましたが、未調査のままです。 ロシアの法律は、1949 年 8 月 29 日と 1962 年 8 月 7 日のたった 2 つの爆発の悪影響に基づいており、その痕跡はアルタイ地方の行政境界内でのみ調査されています。 ちなみに、これらの爆発に関する資料から「特別に重要な極秘」というスタンプが削除されたのは、1993年のアルタイ計画の実施中だけでした。 したがって、下院のロシア大統領への訴えが採択されたのは偶然ではありません(「 ロシアの新聞「1997 年 4 月 10 日)、核爆発の影響を受けたアルタイ地域の入植地のリストを含む、ロシア連邦政府の命令を取り消すよう議員が要求している。 の

上訴の文面には、「この命令は、143 回の爆発 (1949 年 8 月 29 日と 1962 年 8 月 7 日) のうち 2 回の爆発による放射線量の計算結果に基づいており、放射線の影響を受けた住民の社会的保護に関する法律に反するものである。さらされ、さらなる作業が制限されますが、被害者の領土の特定が必要です (強調を追加)。 この訴えに対して、政府は何の反応も示さなかった。

著者は(同僚の R. A. Yagudin とともに)1967 年から 1989 年までセミパラチンスクの実験場で働き、地下核爆発の準備と実施に関する国家委員会のメンバーである旧ソ連国家水文気象委員会の公式代表を務めました。

気団の局所的な循環の特殊性を知っているノボシビルスクの気象学者がこの責任ある作業に関与したのは、大気中、宇宙空間およびその下での核兵器実験の禁止に関する条約の要件を満たす必要があるためでした。 1963年にモスクワで署名された水。 協定の要件の 1 つは、ソ連外への大気移動による爆発生成物の放出を 3 ~ 5 日間防止することです(地下爆発中に放射能が大気中に放出される事故が発生した場合)。 1965 年 1 月 14 日の事故を除いて、そのようなケースはありませんでした。

放射線状況のモニタリングは、国家水文気象委員会のステーションのネットワークで 470 地点で実施されました。 旧ソ連. テストサイト周辺にある多くのポイントで、Li-2航空機を使用してRoshydrometユニットによって毎日の空中放射線偵察が行われました。 さらに、衛生疫学監督局は、水と食品の質の体系的な放射線モニタリングを実施しました。 ウラン鉱石の探査に携わる地質関係者によって、大量の情報が収集されました。 このすべての情報は 1989 年まで秘密のままでした。このことは、埋め立て地の活動が周辺地域や人口に与える影響を研究するという問題にその痕跡を残しました。

ノボシビルスク地域を含む多くのシベリア地域の指導者たちは、アルタイ計画がそれらの問題を同時に解決すると信じていました。 しかし、そうはなりませんでした。 セミパラチンスクとノバヤ・ゼムリャの実験場から降水と放射性核種をも受けたシベリア人に、どの程度の線量負荷がかかったのか、正確には誰にもわかりません。

この問題を解決するために、1994 年 9 月 20 日、ノボシビルスク地域科学プログラムが採択されました。これは、核実験による地域の領土の放射能汚染の結果を研究するためのものです。 しかし、このプログラムは 3 か月しか資金提供されなかったため、どの爆発が最も悪影響を及ぼしたかがわかっただけでした。 1995 年 5 月 31 日に採択されたロシア連邦政府令第 534 号によって、一定の希望が蒔かれました。および疫学監督局、保健省、天然資源省、Roshydromet、国防省、およびノボシビルスク地域の行政) は、「ノボシビルスク地域の領土内での科学的研究の実施を確保する」ように指示されました。核の影響度の確立

人口の健康を改善するための一連の対策を開発するための結果に基づいて、地域の医療および人口統計学的状況に関するテスト 社会経済的放射線の影響を受けるゾーンでの集落の開発。 何らかの理由で、地域の指導者は、この問題の科学的管理を科学アカデミーのシベリア支部とロサトムナゾール サービスに移管することを決定しましたが、これは政府の命令では規定されていませんでした。 同様に、3 人の学者 (V. Shumny、V. Trufakin、および V. Lyakhovich) と地域行政の責任者が互いに交代し、その作業に対する連邦政府の資金を得ることができませんでした。

放射線被ばくの主な証拠となる影響として、地域住民の被ばく線量は計算されていません。 その結果、地域の実施結果に基づいて採用された独自の決定 科学プログラム:高出力の緊急低高度爆発からの放射線量の計算のためにSibNIGMIによって取得されたデータをロシアの緊急事態省に転送し、他の部門からのアーカイブ資料でそれらを補足します。

このような状況の理由は、地元の指導者の受動性だけでなく、中央部門の調整の役割の欠如にもありました。その中で、主要な役割はロシアの緊急事態省に属することでした。 1990年代初頭 この部門では、国土行政に直面して再建のための対応する構造がありましたが、すぐに清算されました。 進行中の核兵器実験に伴う特別な秘密主義の雰囲気により、今日でも多くの地元の指導者が、どこでどのような情報が入手可能か、復興の問題をどのように解決すべきか、そのような問題が核兵器にあるかどうかを知らないという事実につながっています。全て。

Roshydromet がこの情報を隠しているという意見さえあります。 また、「ロシアのエコサイド」という本の著者である M. Feshbakh と A. Frendlin (M., 1992) は、ロシアの水文気象局が意図的に「セミパラチンスクの実験場であるノバヤゼムリャの真の状況を人口から隠し、隠蔽している」と非難している。など」。 それを理解してみましょう: 核実験の最初の数年間に関しては、この問題は、核計画全体を監督した L.P. ベリアによって決定されました。 1990年代初頭。 国の政治的および経済的変化。 それで、1980年代後半に。 地上のロスハイドロメットの命令により、過去の放射線状況に関するすべての情報は、分類が削除される前でさえも破壊されました。 現在、それらはすべて公開されており、さまざまな中央アーカイブに保管されており、お金を払って必要なものを手に入れるという商業的価値があります。

水文気象局が 1954 年以来記録している放射性降下物の濃度と被ばく線量率は重要ですが、放射線量の計算に必要な情報はこれだけではありません。 人口の被ばく線量に関する情報の操作上の受信は、州の構造のいずれの機能的義務にも含まれていません。 そのような情報は、特別な科学的研究の結果である必要があり、政府令第 534 号に従って、アルタイ準州の領土で行われたのと同じ方法で実施する必要があります。

このように、爆発 No. 100 (1961 年 9 月 17 日) の放射線影響を分析したところ、翌日ノボシビルスクで、監視期間全体にわたって大気からの放射性降下物の記録的な濃度が記録されたことがわかりました。 1962 年 8 月 7 日の爆発に関連したバルナウルでの同様の指標を上回り、緊急事態として公式に認識されました。 しかし、この爆発の力と大気中に放出された放射性核種の量に関するデータはまだ公開されていないことが判明しました。 この情報がなければ、住民の被ばく線量を確実に推定することは不可能です。 しかし、1996年以来、線量の予備評価の結果の複製と、この爆発によるノボシビルスク地域の領域の放射能汚染はなかったという結論が続いています.

明らかに、このような情報が限られている状況では、ノボシビルスク地域も他の地域も、放射能汚染と放射線量に関する客観的なデータを取得することはできません。 同時に、1997 年 1 月 24 日に、国防省の緊急事態の防止と排除のための省庁間委員会とロシアの FSB の決定により、必要な資料から機密スタンプを削除することが提案されました。放射線量の信頼できる評価。 しかし、彼らが言うように、カートはまだそこにあります。

シベリアにおける過去の放射線状況の事実の隠蔽と主観的評価に対する抗議のクリティカルマスが増大しており、これを無視し続けることはできません。 何十年にもわたって全体主義体制、閉鎖性、孤立の状況下にあるロシアにとって、環境の開放性を含む情報の開放性は非常に重要です。 そのような情報がないと、当局や社会は、環境安全保障を含む防衛および安全保障の状況を評価および監視する可能性を奪われます。

上記からどのような結論と提案が得られますか?

1. 領土と人口に対する核実験の放射線影響に関するすべての蓄積された資料を一般化して客観的に分析する必要性は、依然として満たされていない。 ノボシビルスク地域にこれを義務付ける政府の決定は実施されていない (1995 年 5 月 31 日の決議第 534 号、第 19 段落)。 これに必要な財政的手段は割り当てられていません。

2. この問題を解決するにあたり、主要な研究機関の活動の調整は行われていません。 1990 年代の緊急事態省のシステムでこの目的のために作成されたリハビリテーションのための領土行政。 活動を停止しました。

3. 過去の放射線状況に関する既存の推定は、不完全な情報に基づいています。 極端なケース (緊急事態) に関するすべてのデータが含まれているわけではありません。 特に、1961 年 9 月 17 日の爆発は、ロスハイドロメットの地上監視資料が示すように、「事故統計」に含まれていませんでした。 航空機の資料はどこにも公開または使用されていません。

1950 年から 1960 年に実施された Roshydromet の放射線探査、衛生および疫学監督サービスからの情報、地質探査データ。

4. 評価は実施されておらず、アルタイ地域を除くシベリアの人口に対する累積実効被ばく線量の地図は作成されていません。 Novaya Zemlya 実験場からの局地的放射性降下物による総線量への寄与は考慮されていません。

5. 2000 年 10 月 24 日付けのロシア連邦大統領 V.V. プーチン No. Pr-2085 (ロシア緊急事態省、外務省、ロシア保健省およびその他の部門) の設立に関する命令核実験の結果として放射能の影響にさらされた人々の状態については、すべての資料を完全に分析し、国防省の情報から分類を削除した後にのみ満たすことができます。

6. 放射線研究からのデータとその専門家による解釈は、地域全体で利用可能であるべきです。 これが放射能の恐怖を克服し、状況を客観的に評価する唯一の方法のようです。

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Barakhtin Vianor Nikolayevich ロスヒドロメットのシベリア地域研究水文気象研究所の上級研究員、地理科学の候補者

核実験場

セミパラチンスクの試験場。 1947年4月21日 カザフスタンの草原 (セミパラチンスクの西) に最初のソビエト原子爆弾をテストするためのテスト サイトを作成することに関する政府命令が発行されました。 コードネーム「Mountain Seismic Station」または「Object-905」を受け取った建設は、当初、強制収容所の軍隊によって行われました。 1947 年 8 月に建設が軍部に引き渡されたとき、10,000 人の徴集兵がここに派遣されました。 受け取ったポリゴン 名前 - 教育ソ連軍省のポリゴン No. 2 であり、後に国家中央科学試験場 No. 2 (GosTsNIIP-2) と改名されました。 1948年2月 モスクワ地方のズヴェニゴロド市にあります。 特別軍事ユニット52605の編成により、テストサイトでのテストが開始されました。 砲兵P. Rozhanovich中将が部隊の指揮官(射程の最初の長)になりました(同じ年の9月に、彼は砲兵S. Kolesnikovの少将に取って代わられました)。

ポリゴンの領域はサイトに分割されました(時間の経過とともに新しいサイトが表示されました):「M」-軍事キャンプ。 「O」 - 実験的および科学的部分。 「P」 - 「実験場」 - 原子爆発が発生するはずだった場所。 「Sh」 - テスターのベース。 「H」 - 建物の複合体 テスト、軍事キャンプの建設は、130 kmのイルティシュの左岸で行われました。 セミパルプチンスク出身。 ここには第 52605 部隊の本部、将校の家、ホテル、訓練場長の 2 階建ての邸宅が建てられました (L. ベリアは 1949 年 8 月に収容されました)。 Irtysh から約 1.5 km の場所に、テスト サイトの実験的および科学的部分が建設され、フェンスで囲まれていました。 ここにはいくつかの建物が建てられ、さまざまな研究所が収容されていました。 当初、この町の名前は、モスクワ、私書箱 400、ベレグなどの住所にちなんで付けられました。 1960年 それはSemipalatinsk-21に改名され、後にKurchatovに改名されました。

「実験場」の直径は約20km。 その幾何学的中心に位置する 60 km. 軍事キャンプの西には、「P-1」という指定を受けた技術的なサイトがありました。 彼女は装備していた 大量パスを登録するための機器を備えた、重く鉄筋コンクリートの計装構造 核爆発 (YV) のパラメータ。 さらに、核爆発の損傷要因を研究するために、ここでは多数の異なる構造物が作られました。深さ10、20、30 m)、要塞と工学構造、戦車、航空機、およびその他の軍事機器が設置され、動物のいるバンカーが建設されました。 「実験場」の東の境界には、製品の組み立て、原子爆弾の構成要素と部品の保管、装置と装置を目的とした建物と構造物を備えたサイト「H」がありました。 ここには土を敷き詰めた鉄筋コンクリート構造の指揮所(建設「12P」)がありました。 爆発を観察できる抜け穴がありました(爆発時、抜け穴は閉じられていました)。 「実験場」の北東端から5kmの地点に、「実験場」の電力供給システムと職員の居住区を収容する敷地「Sh」が建設された。 テスト中、現場には本部と除染ポイントがありました。 ポリゴンの最初のテスト サイトの建設は、1949 年の夏の初めまでに完了しました。 1949年8月29日 「P-1」という名前が付けられたこのサイトでは、高さ37.5 mのタワーに設置された原子爆弾の最初のテストが行​​われました。 22Ktのパワーを持っています。 爆発の 20 分後、線量測定装置を備えた 2 つのタンクがまさにその震源地に到達しました。 乗組員は特別な鉛シートによって放射線から保護されていました。 戦車の偵察により、震源地での放射線は 1800 r/h 以上であることがわかりました (50% のケースで 600 r の放射線量は死亡につながります)。 中央の塔の代わりに、直径3m、深さ1.5mの漏斗が形成されました。 最大 50m の距離にある工業用建物。 震源地から完全に破壊され、鉄道橋は支柱から引き裂かれ、脇に投げ出されました。 鉄塔と料金を徴収した建物を結ぶ線路から半径25m以内に散らばったものだけが残った。 レールの破片、それらのいくつかは溶けていました。 建物自体は全壊。 半径25m以内。 中心部から土は細かい粉塵になり、さらにその上には簡単に壊れて溶けた地殻がありました。 1951年9月24日 38 kt の威力の地上爆発で。 テストサイトのテスト担当者の露出過剰がありました。 爆発の 30 ~ 40 分後、52 人が放射性雲の進路に入り、汚染地域に 1 時間以上とどまり、約 60 レントゲンの外部放射線量を受けました。 さらに、被験者の露出した皮膚はひどく汚染されていました。 数時間後、このグループの 40 人が放射線障害の兆候を示しました。 これらのイベントに参加した T. シェフチェンコ大佐は次のように述べています。 蒸し暑かったが、車の窓は「透過放射線から身を守る」ために開けることが禁じられていた。 私たちは明らかに戦車ではありませんでした。 「その間、巨大なキノコが倒れ始め、形を失いました.5〜6 kmで. 爆発から、個々の動物が出くわし始め、それはひもを壊し、愚かにもあらゆる方向にさまよいました。 彼らの外見は哀れで恐ろしいものでした:胴体が焼け、目が水っぽく、目が見えなくなりました。 彼らは遠吠えとうめき声で私たちを避けました。 爆発の震源地に近づくと、溶けた金属の流れが散らばり、美しく溶けたボールの形で現れ始めました... 壊れた軍事装備がいたるところにありました... 燃える可能性のあるものは燃えました... どこからでも、うめき声、 動物の遠吠えや吠え声が聞こえました。 それはひどい光景でした。」 1951年10月18日 RDS-3原子爆弾の最初の空中テストは、Tu-4航空機からの放出で実施されました。 これを行うために、新しいプラットフォームが用意されました。 爆撃中の視覚的照準のために、チョークと白い粘土で作られた十字架が中央に配置されました。 レーダーサイトのコーナーリフレクターもここに設置されました。 42ktの威力で爆発。 標高380mで発生。 1953年8月12日 P-1サイトでは、高さ30mのタワーに取り付けられた、出力400Ktの最初の熱核デバイスRDS-6sがテストされました。 爆発現場に大きな漏斗が形成され、強い放射能汚染が発生したため、この場所は長期間使用されませんでした(1962 年 11 月 5 日に 0.4 ノットの出力で 1 回のテストのみが実施されました)。 P-2サイトで低出力の地上爆発が行われました。 1954年10月19日 初めて核兵器が失敗した。 従来の爆薬の爆発後、核分裂連鎖反応は起こらなかった。 その結果、プルトニウムは半径500m以内に飛散した。 爆心地から。 30回の地上試験のうち、さらに5回で、核兵器が失火しました。 セミパラチンスクのテスト サイトで最初の熱核爆弾 (RDS-37) をテストするために、5 km 離れた場所に新しいサイト "P-5" が作成されました。 実験場の中心より北。 昭和30年11月20日就任 Tu-16空母のレーダーサイトが故障したため、テストは行われませんでした(雲が密集している状況では、視覚的な照準は不可能でした)。 核実験(NPT)の実践で初めて、熱核実験爆弾を搭載した航空機を着陸させるという問題が生じました。 爆弾を投下するという選択肢は拒否されました。爆弾が地面に衝突すると、通常の爆薬が爆発し、地域の放射能汚染につながる可能性があるためです(爆弾は人口密集地域にも落下する可能性があります)。 セミパラチンスク試験場での最初の試験に参加した T. ティモシェンコは、爆発が失敗した別の理由を挙げています。 「……緊急事態の理由は、信号が爆弾放出システムに通らなかったことです。 スペシャリストはブロックを取り外し、別のブロックと交換し、テストしました-すべて問題ありません...誤動作は...深刻な手続きの理由になりました。 このブロックが製造されたレニングラードの工場では、約 40 人が負傷しました。何人かは逮捕され、何人かは解雇され、何人かは裁判にかけられました。」 1955年11月22日 容量1.6Mtの爆弾。 Tu-16 航空機から投下され、高度 1550m で爆発しました。 55 km 離れたスモール アクジャリの村にいる間。 震源地から家屋の天井が崩壊した。 がれきの下で3歳の女の子が死亡した。 36kmに位置するエリア。 震源地から、6人の兵士が塹壕で土に覆われ、そのうちの1人が窒息死しました。 最大 350 km の距離にある個々の集落で、グレージングの失敗例が観察されました。 2人の住民がガラスの破片や建物のがれきで負傷し、打撲傷を負いました。 これは、セミパラチンスクの実験場で発生した最も強力な爆発でした。 彼は、そのような力の爆発には、より「人里離れた」場所にある新しいテストサイトが必要であることを明確に示しました。 1956年9月10日 セミパラチンスク実験場で、威力38Ktの原爆を使った軍事演習が行われた。 主な任務は、ヘリコプター部隊の着陸の許容時間と場所を決定することでした。 演習には 1,500 人の軍人が参加しました。 一般的な管理は Deputy によって行われました。 特殊兵器の国防大臣、砲兵隊の元帥M.ネデリン、核技術支援は大佐V.ボリャトコに割り当てられ、空挺部隊の一部は中将S.ロジェストヴェンスキーによって指揮されました。 272人が爆発の震源地に直接着陸しました。 27 機の Mi-4 ヘリコプターが部隊の輸送に使用されました。 核航空爆弾の爆発は、実験場の P-3 サイト (爆発の高さ 270m.) で発生しました。 爆発の25分後、爆発雲が最大の高さに達したとき、放射線偵察パトロール(Mi-4ヘリコプターとGAZ-69車両で)が爆発地域の偵察を実施しました。 着陸の可能性についてラジオで報告しました。 着陸線は650-1000mの距離でマークされました。 震源地から。 着陸時の地上の放射線レベルは0.3から5 r / hの範囲でした。 ヘリコプターは、核爆発から 43 分後に指定された地域に着陸しました。 上陸から 17 分後、上陸部隊は後線に到達し、そこで塹壕を固めて敵の攻撃を撃退しました。 爆発の2時間後、演習のために撤退が発表され、武器と装備を備えた上陸部隊の全人員が消毒と除染を受けました。 1953年から57年。 サイト「4」と「4A」は、放射性化学製品の液体または粉末廃棄物であるか、原子炉で特別に選択された物質に中性子を照射することによって準備された放射性兵器のテストに使用されました。 それらの分散は、砲弾と迫撃砲の砲弾、航空爆弾、または航空機からの散布によって行われました。 60年代の初めまでに、実験場の実験場の数は6に増え、一連の核実験を行うことが可能になりました。 地域の放射能汚染に最大の「貢献」をしたのは「実験場」での爆発でした。 1949 年 8 月 29 日の最初の核爆発による放射能の痕跡。 容量はわずか22ktです。 アルタイ地方の 11 の行政区をカバーしました。 4500 人の人口グループへの外部被ばくの平均個人線量は、約 46 レントゲンに達しました。 1962年8月7日 9.9ktの容量を持つ計画された空中核兵器の代わりに。 地上爆発がありました。 放射線偵察の移動グループは、激しい放射性降下物のゾーンに入り、約40 rの放射線量を受けました。 この爆発による放射性雲も住宅街の上に現れました。 通過時の町の放射線レベルは 0.5 ~ 1R/h でした。 この場合、集団への推定被ばく線量は 1r に達する可能性があります。 テスト中、テスター自身と隣接地域の住民だけでなく、放射線にさらされました。 アメリカのU-2偵察機からの範囲をカバーするために、いくつかの防空ミサイル大隊がその領土に配備されました。 これらの部門の1つは、いわゆる「13番目」のサイト(18 km)にありました。 サイト「Sh」から。 対空ミサイル部隊は、兵士 60 人、士官 12 人、およびその家族 (女性と子供) 12 人です。 爆発の前に、テスターは「Sh」サイトから連れ出され(オブザーバーのみが避難所に残りました)、「13」サイトからは誰も持ち出されませんでした。 近接爆発は 18 で発生し、遠方の爆発は 40 ~ 50 km で発生しました。 「13サイト」より。 核実験の期間中、家族はドアと窓を開け、敷地を離れ、建物から離れて安全な距離に移動するように命じられました。 - 実験場では合計 113 発の核兵器が製造され、そのうち 30 発は地上配備 (25 発が炸裂)、83 発は空中発射された。 70 年代後半には、ここで従来の爆薬を使用した強力な爆発実験が行われました。 大気中での最後の核爆発は、1962 年 12 月 24 日に実験場で行われました。 1958年 50kmで。 サイト "M" から爆発反応炉 (RVD) の建設が始まり、現在の名前は IGR (パルスグラファイト反応炉) で、原子炉は 1961 年に運転を開始しました。 熱をテストするためのものでした
核ロケットエンジン原子炉 (NRE) および原子力発電所 (NPP) の核分裂性元素および燃料集合体 (FA)。 IGRベンチコンプレックスには、ガス状冷却剤を放出するための閉鎖システムがありました。使用済み冷却剤は、その活動を許容レベルまで下げるのに必要な時間、特別な容器に保管されていました。 1964年 核ロケットエンジンをテストするためのセミパラチンスクテストサイトでのバイカル-1コンプレックスの建設に関する政令が発行されました。 1965年 壮大な建設が開始され、10年半以上にわたって実施されました。 2 つの鉱山と 2 つのコンクリート バンカーの建設に 1 年以上が費やされ、ギャラリーで接続されました。 シャフトの間に位置する一方には計器があり、もう一方には800 mの距離にあるコントロールセンターがありました。 1.5 km のトンネルが、この bunekr から安全地帯につながっていました (複合施設には密閉された排気口がありました)。 1976 年以来、バイカル 1 スタンド コンプレックスの最初の職場で。 YARDの燃料集合体のグループテストは、IVG-1原子炉の一部として実施されました(「研究、高温、ガス冷却」)。 開始前に、ガントリークレーンを使用して原子炉をシャフトに降ろしました。 起動後、水素を反応器に供給し、冷却する
3000 度まで加熱され、激しい流れのように鉱山から飛び出しました。 この川には強い放射能はありませんでしたが、日中は半径 1.5 km 以内に立ち入ることはできませんでした。 鉱山自体に1か月近づくことは不可能でした。 すべて1986年まで。 IVG-1原子炉の28回の「ホット」打ち上げが実施されました。 合計 178 個のガス冷却燃料集合体が 4 つの実験炉心の一部としてテストされました。 原子炉は 1978 年から 1981 年にテストされました。 1977年 1977 年 9 月 17 日にベンチ コンプレックスの 2 番目の A ワークスペースが稼働しました。 最初の IR 原子炉が打ち上げられました (YARD 11B91 原子炉の地上ベースのプロトタイプ)。 1978年7月3日 そして1978年8月11日。 発射テスト (OI-1 および OI-2) に合格しました。 1970 年代後半から 1980 年代前半にかけて、ベンチ コンプレックスでさらに 2 つの一連のテストが実施されました。2 番目と 3 番目の 11B91-IR-100 デバイスです。 IGR および IVG 原子炉内の燃料集合体の試験は継続され、施設の建設が進行中であり、液体水素で作動するエンジンを試験するための 2 番目の B ワークスペースを稼働させることを目標としていました。 1968年5月24日 テスト用のベンチベース(「バイカル-2」と呼ばれる)の建設に関する政府命令が発行されました。 気相ヤード。 しかし、エンジンもベンチベースも構築されませんでした (ただし、選択された場所で設計と調査作業が行われました)。 地下核兵器は、デゲレン山脈にあるサイト「D」(「デゲレン」)で行われました。 1961 年 10 月 11 日に V-1 adit で、地下条件で新しいタイプの核爆弾をテストするための方法論、および地下爆発の早期発見の方法と手段をテストするためのソ連で最初の地下核爆発物が開催されました。 . 威力1ktの突撃。 水深125mに設置。 爆発の放射性生成物の突破を防ぐために、長さ380 mのアディットのエンドボックスに、3つの運転セクションがアディットに設置されました。 最初のものは長さ40mです。 砕石の埋め戻しと鉄筋コンクリートの壁で構成されていました。 中性子とガンマ線のフラックスを記録装置のセンサーに届けるために、この閉塞を通してパイプが敷設されました。 2 番目のセクションの長さは 30 m でした。 鉄筋コンクリートのくさびで構成されていました。 第三に、長さ10m。 約200m離れた場所に建てられました。 チャージから。 出口に近づくと、測定器が入った計器箱が3つ置かれていました。 表面にはさまざまな測定器も配置されていました。 実験動物は震源地に置かれました。 爆発の結果、震源より上の山の表面が4m上昇しました。 落石による砂塵雲が発生したが、放射能汚染は確認されなかった。 1963年10月10日 モスクワでは、ソ連、米国、英国の間で、宇宙、空中、水中の3つの媒体での核放射線の禁止に関する協定が調印されました。 同時に、ソ連は地下核兵器のモラトリアムを発表しました。 しかし、他の核保有国、主に米国も、1964 年の私たちの例には従いませんでした。 地下試験を開始することが決定されました。 1964年3月15日 セミラチンスク実験場のサイト「D」にあるアディット「A-6」で、モラトリアムからの出口後の最初の地下核実験が行われました。 すべて1964年。 セミパラチンスクの試験場で7回の地下試験が実施されました。 「Degelen」サイトは、比較的低電力の充電をテストするために使用されました。 合計で、215 回の核爆発がここで行われました。 垂直坑井での地下核爆発はサイト「B」(「バラパン」)で行われ、強力な化学爆発による構造物と設備の耐震試験がここで行われました。 核爆発物を生産するための坑井は、深さ 30 ~ 600 m の鉱山でした。 最初の直径が最大1500mmで、下にさまざまな直径のパイプが部分的に並んでいます-直径500〜900mmの開いた穴。 テスト装薬は、記録装置に接続されたセンサーとともにウェルの下部に降ろされました。 核爆発物が大気中に侵入するのを防ぐために、ボアホールチャネルが塞がれました。 ドライブの最初のセクションは、チャージが浸された水 (または泥) の柱でした。 水深約60m。 最大 10 のボアホール直径までの最初のセメントまたは砂セメント プラグが作成されました。 最初のプラグの上に砂が注がれ、次に 2 番目のセメントまたは砂セメントのプラグが置かれました。 2 番目のプラグの上では、井戸は口まで砂で覆われていました。 1965 年 1 月 15 日に、ソ連で最初の坑井内核爆発物がバラパン サイトで製造されました。 爆発の目的は、核兵器を使用して人工貯留層を作成する可能性を研究することでした。 Chagan 川と Ashi-Su 川の合流点 (Irtysh への最初の流れ) が実験に選ばれました。 充電電力は140Ktでした。 敷設深度178m。 爆発の結果、直径400〜500mの漏斗が形成されました。 そして水深約100m。 漏斗周辺の岩山は40mに達した。 漏斗の端でのガンマ線のレベルは、最初の日の終わりまでに 30 r/時でしたが、10 日後には 1 r/時まで下がりました。 同年の春、漏斗は通常の方法で建設された運河によって川に接続されましたが、ブルドーザーのキャブは鉛シートで覆われていました。 結果としてできた湖は、一般に Atom-Kol (Atomic Lake) と呼ばれ、バラパン湖としても知られています。 別の貯水池が川の氾濫原に発生し、爆発からの城壁によってブロックされました。 数年後、湖にはさまざまな種類の魚が生息するようになり、地元住民はその水を家畜の水やりに利用し始めました。 90年代後半の湖水の放射能汚染。 通常の20倍(アルファ粒子の総放射能による)。 しかし、装薬とその爆発の準備を主導したI. Turchinの回顧録によると、「...貯水池の水はきれいでした。私たちは繰り返し泳ぎ、鯉を捕まえて食べました(私は健康です、私は私はすでに75歳ですが、50歳ではありませんでした)。 近くのセメイ村の住民 (現在 80 歳以上) は、よく湖から魚を持ってきたと言います。 現在、Chagan 川の水域は 10 km の長さです。 埋め立て地の外は、放射性トリチウムで汚染されています (トリチウム放射​​線の線量は、自然のバックグラウンドの 100 倍です)。 近くの村の住民は、川で水浴びをしたり釣りをしたりします。 カザフスタンの放射線安全生態学研究所の専門家は、川の汚染を原子湖と関連付けていません。 彼らは、セミパラチンスクのテストサイトの領域から来る地下流出が、川の水へのトリチウムの浸透の主な要因であると考えています。 常に 118 の井戸が掘削され、そのうち 10 は使用されていませんでした。 107年には、最大150ktの出力を持つ核兵器が爆破されました。 料金は1つに下げられましたが、爆破する時間がありませんでした。 ムルジク地区にあるサイト「C」(「サリー・ウゼン」)でも、垂直坑井の爆発が行われました。 「平和的な」核兵器もここで土の放出とともに実行されました。 1965 年 10 月 14 日にここにありました。 2回目の核爆発は、1.1ktの力で排出するために行われました。 (よく1003)。 1965 年から 1980 年までの期間。 少なくとも 19 の地下核兵器が実行され、一部の情報源は 23 の実験について語っています。 サイト「G」には、サイト「D」で作業を提供するテスター、採掘および建設および設置組織の集落がありました。 サイト「B-2」または「ニューバラパン」には、サイト「B」で作業を提供するテスター、掘削、建設および設置組織の集落がありました。 1968年10月21日 Tel'kem tract (サイト「D」の東) では、核爆発物の掘削活動を研究するために、「Telkem」というコードネームで容量 0.24 Kt の地下爆発が行われました。 装薬は31mの深さに置かれました。 爆発により、直径80、深さ20mの漏斗が形成されました。 1968年11月12日 40mごとに配置された3つの核爆弾(それぞれ0.24Kt)の同時爆発を伴う2番目のテスト(「Telkem-2」)が実行されました。 爆発の結果、長さ140 m、幅70 m、深さ16 mのトレンチの形でトレンチが形成されました。 すぐに彼らは実験から核兵器の実用化に切り替えました。 1971年3月23日 ペルミ地方のペチョラ・コルヴィンスキー運河の計画ルート(ペチョラ水をカスピ海に移す)。 クラスノヴィシェルスク市の北西 100 km で、それぞれ 15 kt の容量を持つ 3 つの核爆弾が爆発し、162 ~ 167 m の距離に置かれました。 127mの深さで互いに。 爆発の結果、長さ700、幅340、深さ10〜15 mの水路が形成されました。 サイト「A」(「Aktan-Burley」)では、核兵器に分類されない不完全な連鎖反応が行われた数十の実験が行われました。 これらは、流体力学(核エネルギーが放出されない核電荷による爆発実験)および水核(放出された核エネルギーの量が従来の爆発物の電荷エネルギーに匹敵する場合)テストです。 このような実験は、緊急事態における爆薬の核爆発の安全性を確保するために行われました。 このような最初の実験は 1957 年 8 月 26 日に行われました。 1974年8月 サイロランチャーと地下の要塞化された指揮所の核爆発の影響に対する耐性をテストするために、実験施設の複合体がテストサイトで運用されました。 ソ連におけるすべての核研究の大部分は、セミパラチンスク実験場で行われました。 1949年から1989年まで ここでは少なくとも468回の核実験が行われ、少なくとも616回の爆薬が爆発しました(直径2 km以下の空間体積にあるいくつかの爆薬の爆発は、時間間隔が0.1秒以下であると見なされます1回の核実験)。 大気中で125回の爆発が行われた(地上26回、空中91回)。 地下では、343 回のテストが実施されました (215 回が坑内で、128 回が井戸で)。 核放射線の結果、この地域は重大な環境被害を受けました。 人々は放射線被ばくにさらされ、最終的には病気、早死、遺伝子損傷につながりました。 そして現在、旧試験場の危険区域では、放射性バックグラウンドが 0.01 ~ 0.02 r/h に達しています。 それにもかかわらず、人々は依然として埋め立て地に住んでいます。 人口は家畜の放牧のために埋め立て地のほとんどを使用しています。 埋め立て地の領土では、8つの農民農場が作物生産に従事しており、年間約2.8千トンを生産しています。 穀物、130t。 じゃがいも、70t。 野菜、230t。 ひまわりの種、25千トン収穫。 干し草。 連合の崩壊後、1991 年 8 月 29 日付のカザフスタン N. ナザルバエフ大統領令により、埋め立て地は閉鎖されました。 テストサイトでの作業が突然停止したため、井戸に降ろされた核兵器の1つが1995年に破壊されるまでそこにとどまりました(核反応なし)。 1994年以来 最後のロシア軍部隊が訓練場を去ったとき、その領土は貧困に支配され、

混沌と破壊。 埋め立て地の広大な領域は保護されずに残され、スクラップ収集者はトンネルをくまなく調べました。 銅線. カザフスタンの国立原子力センターによると、約 10 人がトンネルに登って死亡した。 1996年4月 カザフスタンの国立原子力センターと米国国防総省傘下の原子力安全局は合意に署名し、それによると、カザフスタンとアメリカの専門家は、テストが行​​われた186のトンネルとアディットを排除し始めました。 アメリカ人は、核分裂性物質と核分裂生成物がアディットに残っていることを懸念しています.295個の核兵器がデゲレン山脈で爆発しましたが、核分裂性物質の少なくとも70%がアディットに残っており、溶岩と笑っています. テロリストは単にそれを入力し、それを使って「汚い」爆弾を作る必要があります. 最初の段階では、問題はかなり解決可能に見えました。 1999年までに いくつかのトンネルだけが壁のないままでした。 しかし2004年までに 181 のトンネルのうち 110 が地元の金属ハンターによって再発見されました。 ブルドーザーと爆発物の助けを借りて、彼らは鉄筋コンクリートから 50 メートルの栓を取り除きました。 2003年 カザフスタンの代表者は科学の記者に、プルトニウムで汚染された土地が 2 メートルの鉄筋コンクリート層で覆われたグラウンドホッグ作戦について語った。 2008年に 埋め立て地の最も汚染された地域のいくつかに工学的保護施設を設置して、住民や家畜がそこにアクセスできないようにする作業が開始されました。 2009年に アーミーガードテストサイト「デゲレン」が主催。 今、死の危機に瀕していたクルチャトフの街は変わりました。 国立原子力センターがここで運営されており、工業用建物、研究所、オフィス センター、科学機関が建設され、復元されています。 クルチャトフにはセミパラチンスク実験場専用の博物館があります。 ここからレンジ巡りが始まります。 次の観光地は、ソ連の核計画の責任者であり、ソ連のKGBの責任者であるL.ベリアが滞在した家です。 サイト自体で、観光客は遺跡を見せられます 科学センター、核装置の組み立てが直接行われた場所、地下核爆発の場所、地上爆発の場所は遠くからしかありません。 ノバヤ・ゼムリャの実験場。 1940 年代の終わりに、核兵器の出現に関連して、核兵器の影響に関する研究を行う必要が生じました。 軍艦. セミパラチンスクのテストサイトは、これらの目的には適していませんでした。 1950 年代初頭、核爆弾を搭載した魚雷が開発され、本格的な試験には海上試験場が必要でした。 1953年に新しい核実験場の場所を選択する. 委員会は、白海軍艦隊の司令官である N. セルゲイフ少将の議長の下に設置されました。 選択は、北極海にある群島、ノバヤゼムリャの島々に落ちました。 最も近い大規模集落である Amderma 村は 300 km 離れた場所にありました。 アルハンゲリスクの埋立地から 1000 km 以上。 ムルマンスク - 900 km 以上。 新しい試験場の場所を選択する上で決定的に重要だったのは、大規模な集落から島が離れていることと、人口が少ないことでした。 1954年7月31日 Novaya Zemlyaのテストサイトの作成に関する閣僚理事会の命令が発行されました。 この施設の建設と設置作業を確実にするために、建設部門 Spetsstroy-700 が作成されました。 1955 年 8 月 12 日、「オブジェクト 700」は白海戦隊の指揮官の配下にありました。 第6海軍総局長に従属していた。 1954年9月17日 新しいコンパウンドの組織構造が承認され、その日がテスト サイトの誕生日と見なされます。 埋め立て地は、1955 年 4 月 18 日に正式名称を受け取りました。 「モスクワ地域の海洋研究および試験範囲でのT-5製品の試験の確保について」という決議が発行されたとき。 Belushya、Litke、Krasino の交易所は閉鎖され、住民 (約 12 家族) は Matochkin Shar Strait の Lagernoye の村に移されました (その後、埋め立て地は拡大しないと考えられていました)。 同時に、ハンター・フィッシャーは、テストからの自由な時間に、テストサイトのエリアの釣り場で狩りをすることが許可されました。 1955年8月末まで テストサイトの第1段階の主要施設が建設されました:-ゾーン「A」(テストが実施されるチェルナヤ湾)では、これは指揮所、本部、食堂、テスターの村、19沿岸計器ステーションとスタンド、自動制御用の2つのリレーポイント、水力技術、エンジニアリング、および対水陸両用防衛の実験施設。 -ゾーン「B」(ベルシャ湾)-放射化学、物理技術、医学生物学、フィルム写真技術研究所、充電アセンブリ、オフィス、保管、住宅、家庭施設のための特別な施設。 - 「B」ゾーン(ロガチョフ湾) - 戦闘航空連隊、混合特殊目的飛行隊(撮影、空気サンプリング、放射性雲の追跡など)および輸送航空を基地とするための金属ストリップを備えた飛行場戦隊。 テスト中、ヘリコプターもここを拠点としていました。
1955年9月1日 「Object-700」は、最初の水中核実験を実施する準備ができていました。 さまざまなクラスの船が独自の力でチェルナヤ湾にやって来て、標的として使用されました。 テスト製品は、ロガチョフ湾の海岸にある特別な施設で組み立てられました。 その後、それは(魚雷の戦闘充電コンパートメントの本体で)掃海艇によってチェルナヤ湾に届けられました。 1955年9月21日 午前 10 時、ソ連初の水中核実験 (水深 12 m) が北部実験場で実施されました。 このテストの参加者の 1 人の回想によると、「ゆっくりとキノコの帽子が形成され始めた上部を除いて、スルタンは即座に立ち上がり、凍りつきました。 内なる輝きの柱は白く――
白。 これほどの白さは見たことがありません。 その後、スルタンは上からゆっくりと倒れ始め、落下しました。 衝撃波は感じず、そよ風が通り過ぎました。 しかし、水中の衝撃波が水面に沿って走る様子は非常にはっきりと見えました。 爆発により、震源地に最も近い駆逐艦が死亡しました。 近隣の船に設置されたカメラは、スルタンの影響で空中に上昇し、水に落ちて沈むことを記録しました。 国家委員会はその報告書の中で、「Object-700」は秋から夏にかけての水中爆発だけでなく、大気中の核兵器のサンプルのテストも、実質的に出力制限なしで実行できるという結論を書き留めました。シーズン全体。 1956年3月 超強力な熱核爆弾 (最大 25 Mt.) のテストの準備に関する政府命令が発行されました。 これらのテストのために、「ゾーン D」がドライ ノーズ半島 (ミチュシカ湾の北岸) に作成されました。 インデックス「D-2」を受けた戦場で。 距離にして約3.5km。 録音機器を収容するために、フィールドの中央から3つの装甲ケースメイトが構築されました。 これらの構造物は、すべての空中核兵器の運用中に成功裏に運用されました (1961 年 10 月 23 日に 12.5 Mt の容量の爆発が発生した後、そのうちの 1 つだけが使用できなくなりました)。 ミチューシハ湾沿岸のバースと倉庫は「D-1」の指定を受け、電源もありました。 約にあるサイト「D-4」で。 ミチュショフ、実験場の自動化を制御するための信号を送信するための中継器がありました。 グリボヴァヤ湾のサイト「D-8」には指揮所がありました。 D-3サイトには別の実験場(弾頭ミサイルの落下用)が用意されていましたが、その後は使用されませんでした。 1956年8月 Novaya Zemlyaでの超強力なテストの実施を延期し、1957年5月に延期することが決定されました。 国防省、ミンスレッドマシュ、科学アカデミー、北極海航路、水文気象局の専門家から部門間委員会が作成され、セベルナヤゼムリャ島、新シベリア諸島、および海岸の調査を担当しました。超強力な空中核兵器を実行するのに適した場所を探すために、ラプテフ海と東シベリア海(ティクシ湾からコリマ川まで)の。 そして1957年のフィールド「D-2」。 メガトンクラスの料金のテストを実施しました。 これを行うには、ラガーニーの住民を再び定住させる必要がありました。 1957年 298 人が再定住した(アルハンゲリスク市、アンデルマ市、コルグエフ島)。 1957年9月24日 D-2 フィールドで 1.6 Mt の力の空気爆発が実行されました。 そして 10 月 6 日に 2.6 Mt の容量を持ちます。 現代の文献では、エアテストゾーンは通常、ゾーン「B」として指定されています。 チェルナヤ湾の東海岸にあるゾーン「A」では、2つのフィールドが装備されていました。 容量5万tまでの製品のエアテスト用「A-7」。 「物理実験No.3」を実施するための「A-6」。その主な目的は、海軍施設と動物に対するガンマ中性子放射線の影響の有効性を研究することでした。 1957年9月7日 高さ15mの塔の上。 100mで。 岸から、32ktの容量を持つ装置が爆破されました。 これは、ノバヤゼムリャで唯一の地上爆発です。 これまで、かつての塔のエリアでは、そのレベルは1時間あたり最大1ミリレントゲンでした。 このエリアは、衛生除外ゾーンに指定されています。 チェルナヤ湾の水域は、放射線の安全性の理由から長い間核研究に使用されていませんでしたが、それ以上の使用は不都合であると認識され、1964年に. 彼女は閉鎖されました。 その後、井戸で地下核爆発を行うためのプラットフォームが、チェルナヤボアとバシュマチナヤ湾(「ユ」サイトと呼ばれることもあります)の間に作成されました。 それらの最初は 1972 年 7 月 27 日に行われました。 井戸「Yu-3」で。 1973年9月12日 Yu-1井戸では、チェルナヤ山で、ソ連で最も強力な地下試験(最大10山)が行われ、岩塊の一部が崩壊しました。 総体積5000万立方メートルを超える岩なだれ。 そして川の谷を塞ぎ、氷河水の湖を形成しました。 爆発後 10 ~ 12 分で、放射性ガスが大気中に漏れましたが、一次放射性エアロゾルの放出はありませんでした。 合計で、大気中および水中での6回の核爆発(1回の表面、2回の表面、および3回の水中)および6回の井戸での核爆発がゾーンAで実行されました。 1958 年 3 月 5 日のソ連閣僚会議令 No. 海洋科学試験場は、ソ連国防省の第 6 国家中央試験場 (6GTsP) に変わりました。 埋め立て地の「首都」は、1959 年にはベルシャ グバの村でした。 将校の駐屯地はここに建てられました。 1960 年末までに。 生活環境が大幅に改善されました。 新しい石造りの家やホテルが現れ、道路が敷かれました。 一方、部門間委員会は 2 年間の調査の結果、超強力な核兵器について次のような結論に達しました。 最高の場所 Novaya Zemlyaよりも見つかりません。 しかし、そのようなテストのためには、本土から離れてさらに北に移動する必要がありました. 島の北端(永遠の氷河を伴う高山)の起伏により、戦闘場を本土から最大距離に配置することができなかったため、ミチュシカ湾の北、27 km の距離に配置されました。 フィールド「D-2」から。 しかし1959年に ソ連は、空中、水中、および宇宙での核研究のモラトリアムを発表しました。 したがって、1959 年 10 月から 11 月に。 川の河口付近。 シュミリカ(マトチキン・シャー海峡の南岸)では、地下核実験を実施する可能性をテーマに調査作業が開始されました。 1960年1月 特別な地球物理ステーションの建設が始まりました。 1960年に航海が始まりました。 採掘作業が始まりました。 5つのアディットが敷かれました:-「G」、もともと200トンのアンマトールの爆発を目的としていました。 - 「B」 - 約1 ktの容量を持つ較正核爆弾の爆発用。 - 「A-1」、「A-2」、「A-3」 - 実験用核爆弾のテスト用。 地下実験の新しいエリアはゾーン「D-9」に指定され(現代の文献ではゾーン「C」に指定されています)、村にはセヴェルニーという名前が付けられました。 1961 年 5 月までに だった
長さ約 200 m の G 坑道のトンネル工事が完了し、B 坑道のトンネル工事が完了し、A 型坑道 (設計長 1 ~ 2 km) で大量の作業が行われました。 しかし1961年の夏に ソビエト政府はモラトリアムからの撤退を決定し、建設は中止されました。 1961 年 9 月 1 日より前に、射程の長であるクドリャフツェフ砲兵少将に指揮権が与えられました。 陸軍と海軍で使用されている核弾薬を搭載したロケットと魚雷兵器を使用した空爆と水中爆発のテストサイトの準備、および弾薬のプロトタイプのテスト。 地下実験の準備が再開されたのは 1963 年 8 月になってからです。 3つの環境での核実験禁止条約の調印の直前。 モラトリアムの解除後の実験的熱核爆弾の最初の爆発(オペレーションエア)は、9月10日にD-2戦闘場で行われました。 威力2.7Mtの熱核爆弾。 オレニア飛行場(ムルマンスク近く)から離陸したTu-95航空機から投下されました。 「空気」のトピックでは、1961 年 9 月 14、18、20、22 日に大きなエネルギー放出を伴う爆発が発生しました。 その後、天候のために飛行機やヘリコプターが飛べない 10 日間の休暇がありました (同じ休憩は 10 月中旬でした)。 10 月の最初の 10 年と 30 年目の 10 年間は緊迫したものになりました。 同時に、国防省の演習は、空軍、海軍、地上軍で使用されている核兵器のサンプルの使用から始まりました。 この機会に、新聞は1961年9月から10月までの戦闘訓練計画に従ってそれを報告しました。 バレンツ海とカラ海では、北方艦隊がロケット軍と空軍とともに、 いろいろな種類 現代兵器。 さらに、9 月 10 日から 10 月 15 日までの期間に、船舶、船舶、航空機の航行に危険な地域が発表されました。 戦闘発砲は、運用戦術ミサイルの発射(ヴォルガ作戦)から始まりました。 一部の情報源はルナ複合体について語っていますが、おそらくそれらはR-11ミサイルでした. これらの射撃のために、チェルナヤ湾の東海岸にA-8戦闘場が装備されました。 開始位置はRogachevoエリアで編成されました。 9月5、6日、非核弾頭を搭載した2発のミサイルが照準のために発射されました。 9 月 10 日に核弾頭を使用した最初の発射が行われました。 ミサイルは戦闘場の中央部に命中した。 爆発の力は12ktでした。 9月13日の2回目の打ち上げでは、爆発の高さが低くなり、同じ物体に対するさまざまな高さでの爆発の影響の効果を比較することができました。 このため、出力が半分になったにもかかわらず、放射能汚染が戦場に現れ、テスト フィールドを停止する必要があり、それ以上のテストは行われませんでした。 1977 年 9 月に応用地球物理学研究所によって実施されました。 この地域の放射線状況を確認すると、バックグラウンド値とほぼ同じ放射線量が決定されました。 戦略ミサイル軍(ローズ作戦)のミサイル兵は、2番目に実弾射撃を開始しました。 それらに参加するために、戦略ミサイル軍元帥K.モスカレンコの最高司令官とモスクワ地域の第12総局長であるV.ボリャトコ大佐がノバヤゼムリャに到着しました。 第50ミサイル軍の第51ミサイル師団の第181連隊のバッテリーが発砲に関与しました(後に連隊はキューバに送られました)。 ボルクタの東とサレハルドの近くの地域に2つのフィールド開始位置がありました。 射撃は戦闘場「D-2」で行われました。 運用中、3回の打ち上げが計画されていました。 最初の「アイドル」は「撮影」用です。 次の2つは、さまざまな力の核爆弾です。 さまざまな情報源によると、これらの打ち上げの日付は正確にはわかっていません. ボルクタ付近から発射された 1 Mt を超える装薬の最初のロケットは、フィールドの中心から大きく外れました。 爆発は、地域の重大な放射能汚染を排除する高さで発生しました。 2 回目の開始では、偏差はわずかでした。 2回目の爆発の威力はやや弱かったが、爆発の高さも低かったため、大量の土壌が放射性雲に引き込まれ、その地域はかなりの汚染を引き起こした(10月14日と16日の爆発)。この説明とより一致しています)。 海軍の戦闘射撃(オペレーション「レインボー」)には、構成「K」(制御)の弾頭を備えた潜水艦(水面から)と標準の戦闘構成でのR-13弾道ミサイルの2回の発射が含まれていました。 打ち上げは、バレンツ海の中央部からプロジェクト 629 の K-102 潜水艦から 530 km の距離で行われました。 10 月 19 日に照準射撃が行われ、翌日には実弾ミサイルが発射されました。 気象条件は不利でした-雲が絶え間なく覆われているため、潜水艦は海での位置を特定できず、射撃の精度に影響を与えました。 制御ミサイルの弾頭(弾頭)は、たわみが増加した(しかし許容できる)状態で戦闘場に到着しました。 彼らは最初の撮影データを修正しませんでした。 核爆発は最初の非核爆発からわずかにずれて起こり、高さは約1000m、威力は約1.5Mtでした。 コーラル作戦では、B-130 潜水艦 (プロジェクト 641) から核爆弾を搭載した魚雷を発射しました。 10 月 21 日、発射は 2 基の実用魚雷 (距離を通過した後、魚雷が浮き上がります) と 1 基の通常の爆薬で行われました。 10 月 23 日、核爆弾を搭載した魚雷の最初の発射が行われ、深さ 25m で爆発しました。 10 月 26 日には通常の爆薬で魚雷を発射し、10 月 27 日には水面で爆発する核魚雷を発射しました。 すべての場合の撮影距離は同じで、12.5kmでした。 1961年10月30日 ノバヤ・ゼムリヤでは、「クズキンの母」と呼ばれる、約 50 Mt の容量を持つ史上最も強力な核爆発が行われました。 爆発により、D-9 ゾーンの建設業者と鉱山労働者の町である Lagernoye の村が破壊され、D-2 フィールドの計装設備が使用不能になりました。 この一連のテストの最後の部分は、航空機に配置された機器を使用した単純化された登録システムを使用して、カラ海の沿岸地域で継続されました。 1962年8月22日 Tu-16 海軍航空航空機が、バシュマチナヤ湾地域の標的に向けて K-10S 対艦巡航ミサイル (Operation Flurry) を発射しました。 地表核爆発の威力は6Ktでした。 一部の情報筋によると、そのような作戦は 1961 年 10 月 8 日に行われました。 (巡航ミサイルは、チェルニー岬地域の掃海艇に対して 100 km の距離から発射された) が、この爆発の高さが 1.5 km であったため、この日付は誤りである可能性が最も高い. 戦略ミサイル部隊の別の演習は 1962 年に行われた。 (オペレーション「チューリップ」)、核弾頭を備えたR-14ミサイルの1回または2回の発射が、知多の南のフィールド開始位置から行われたとき。 発射は、Vitebskミサイル部門のPriekulskyミサイル連隊の第1部門によって行われました。 テストの 1 つが 9 月 8 日に行われました (爆発力 1.9 Mt.)。 1962 年 12 月 25 日に、ノバヤ ゼムリヤ テスト サイトでの最後の大気中での爆発が行われました。 最初の地下爆発は、1964年10月18日にゾーン「D-9」にあるアディット「G」で行われました(アディットは1963年5月中旬にテストの準備ができていましたが、モラトリアムのため、テストは実行されませんでした外)。 次の爆発は 1964 年 10 月 25 日に発生しました。 ホール「B」にて。 1968年11月 北側サイトでは、シェルディバヤ山の A-3 アディットに敷設された 3 つのメガトン クラスの熱核兵器を爆発させる地下実験が行われました。 しかし、料金の 1 つが機能しませんでした。 A-3 adit の問題は 2 年間解決され、1970 年に解決されました。 充電の失敗の原因を突き止めるためにそれを開くことにしました。 採掘作業は、最近行われた核爆発のすぐ近くで放射能汚染の状況で行われました。 それにもかかわらず、タスクは完了しました。 デトネーション回路の電気コネクタの1つに接触がないことが判明した後、装薬は部分的に分解され、アディットから取り除かれました。 地下核兵器でさえ、完全な放射線安全を提供しませんでした。 最大の事故は Novaya Zemlya で発生しました。 1969年10月14日 アディット A-7 と A-9 (総容量 540Kt.) での核爆発の 1 時間後、アディット A-9 から少し離れた場所で、高さ 350 m のガスとダストの柱が流出しました。 そして直径50m。 冷却後、山の斜面を下ってシュミリカ川の谷に行き、それに沿ってマトチキンシャー海峡に行きました。 ガンマ線のレベルは、数百 R/時間に達しました。 40~60分後、職員は安全な場所に避難しました。 80人以上が約40ルーブルの線量を受けました。 合計 344 人のテスト参加者が影響を受けました。 10 日後、被害者はモスクワの病院に移送され、健康診断を受けました。 現在、この領域の放射線は、バックグラウンド レベルに近いものとして特徴付けられています。 1987年8月2日開催時。 A-37A アディットでは、0.001 ~ 150 kt の威力を持つ 5 つの炸薬が同時に爆発しました。 1.5分後。 爆発後、ガスと蒸気の混合物の突破口がありました。 試験当日は天候が穏やかだったので、放射性雲が技術プラットフォーム上に長時間滞留し、線量率は約 500 R/h でした。 これにより、埋め立て地の人員が暴露されました。 合計で、D-9ゾーンで(33回のテストがaditsで実行されました。合計で、テストサイトの存在中(1990年まで)、130回のテストが実行されました(大気中88回、水中3回、39回)地下). それらの最後は 1990 年 10 月 24 日に行われました。 核実験 1991 年 10 月 26 日のロシア連邦大統領令によって発表された、テスト サイトは停止されます (時々、ロシアの核の安全性と信頼性を確保するために、核エネルギーを放出せずに実験のみが行われます)。アーセナル)。 1992年2月 埋立地は、ロシア連邦中央埋立地 (CP RF) と改名されました。 トツキー ポリゴン 1954年9月14日 トツク訓練場で軍事演習が行われ、その間に 40kt の核兵器が製造された。 約 45,000 人が教育に関与しました。 軍人、600両の戦車、自走式 砲台、500門の銃と迫撃砲、600台の装甲兵員輸送車、320台の航空機、6,000台のトラクターと車両。 元帥G.ジューコフが演習を主導しました。 放射能汚染を減らすために、爆発は高度350mで行われました。 演習開始の5日前に、すべての軍隊と地元住民が半径約8 kmのゾーンから撤退しました。 爆心地から。 警備員が周囲に配置されました。 1954年9月1日まで 演習の開始に向けてすべての準備が整いました。 原子爆発の 3 時間前、半径 8 ~ 12 km のゾーン内の人口。 自然の避難所(峡谷、峡谷)に運ばれ、空母のコースに沿って位置するゾーン(長さ20 km、幅10 km)から、航空機が開いた爆弾倉で飛行し、安全な場所に運ばれました. 軍隊は最初のエリアを占領しました:原子爆発の意図された中心から10〜12 kmの距離にある「西部」(防御)と5 kmにある「東部」(前進)。 爆発の前に攻撃者のヘッドユニットは最初の塹壕から撤去されました。 9時。 25分、軍隊はシェルターとシェルターを占領しました。 原子爆弾は午前9時35分に炸裂した。 その5分後、
砲兵の準備と空爆が始まりました。 同時に、個々の航空機は、爆発から 20 分後に「原子キノコ」の幹を横切ることを余儀なくされました。 放射線のレベルを決定するために、放射線偵察の線量測定パトロールが40分後に(タンクで)爆発の領域に到着しました。 10時間10分で、「東部」は架空の敵の位置を攻撃しました。 最初の 2 つの防御線の抵抗は、特別に任命された代表者によってシミュレートされました。 12年頃、「イースタン」の前方分遣隊が原子爆発の領域に行きました。 10 ~ 15 分後、第 1 階層の部隊が同じエリアに進みますが、爆発の震源地の北と南に進みます。 カラムの移動途中の領域の汚染は 0.1 R/h を超えず、移動中に職員は約 0.02 ~ 0.03 R の線量を受ける可能性がありました。 演習中、通常の爆発物を爆発させることにより、原子攻撃が 2 回シミュレートされました。 16時に軍隊は退却した。 演習の終了後、人々と機器の除染と線量管理が行われました。 運動の参加者から25年間の秘密保持契約が結ばれたため、犠牲者は医師に多くの病気の原因を伝え、適切な治療を受けることができませんでした。 オブジェ「ガリット」グリエフ地方のアズギル村の近く。 1964年以来のカザフスタン 地下核兵器の助けを借りて岩塩塊に大量の空洞を作り、それらを貯蔵施設として使用する技術を開発する研究が開始されました。 1966年から79年の期間中。 アズギルの試験場では、深さ 161 ~ 1491m の井戸で 17 回の試験が実施されました。 0.01 から 103kt の容量を持つ 22 の核爆弾が爆破されました。 以前の爆発によって形成された空洞でいくつかのテストが繰り返されました。 テストは 10 サイトで実施されました。 その結果、1万立方メートルから24万立方メートルの容積を持つ10個の空洞が形成されました。 サイト「A-7、-8、-10、-11」の空洞は、グループ爆発によって形成されました。 A-9サイトでは、井戸が垂直から大きくずれているため、直径600、深さ35 mの陥没穴が形成されました。 現在、サイト「A-1~A-5」の空洞は水で満たされ、「A-7」と「A-10」は部分的に浸水し、「A-8」と「A-11」は乾燥している. アガジールの実験場は軍事施設ではなく、カスピ海鉱業・化学連合の管轄下にあった。 ポリゴン カプースチン ヤール 1956 年から 1962 年にかけてのカプスティン ヤール実験場から。 核爆弾を搭載したミサイルの11発の発射が行われました。 1957年1月19日 米国の主要な核攻撃部隊である戦略航空と戦うために設計された核弾頭を備えた 215 型対空誘導ミサイル (SAM) (モスクワの防空システムのためにラヴァチキナン設計局で開発された) が、試験場で試験された。 以前は、チャージモデルを使用した一連のロケット打ち上げが行われていました。 照準点は、パラシュートによる発射前に支援機が投下した無線トランスポンダーでした。 核兵器のパラメータを記録するために、2機のラジコンIl-28航空機が、爆発時に500および1000 mの距離にあるように爆発点の領域に送られました。 彼から。 同時に、航空機は標的として機能しました。 ニアゾーンでは、パラシュートで航空機から投下されたコンテナに設置されたデバイスによって登録が提供されました。 爆発の時点で、それらのうちの 12 基はさまざまな距離でほぼ爆発の高さに位置し、4 基は他の高さに位置していました。 爆発の威力は10ktでした。 高さ10.4キロ。 爆発の結果、両方の標的機が撃墜されました。 そのうちの1つは発火し、もう1つは衝撃波に向かって歩いて翼を壊しました。 このような爆発の際に地上の防御オブジェクトに起こりうる損傷を判断するために、その震源地に木造の構造物が建てられました(爆発の正確な場所は指定されていません)。 木造建築物とその窓ガラスに対する爆発の顕著な影響の単一のケースは記録されていません。 1961年9月6日 別のミサイル発射(タイプは名前が付けられていません)が実行され、11Ktの容量の核爆弾が使用されました。 テストの条件付きの名前は Operation Thunderstorm です。 照準点は、気球に取り付けられたコーナーリフレクターでした。 さらに、核爆発のパラメータを記録するための測定器を備えたコンテナが気球に取り付けられました(吊り下げられました)。 爆発の高さは 22.7 km でした。 戦闘ミサイルに加えて、記録および遠隔測定装置を装備したさらに2つのZUR 207ATが作戦で使用されました(そのうちの1つは爆発の中心近くを10秒後に通過し、もう1つは爆発点の2 km下を通過しました。ミサイル(SAM 207AT)のレーダー観測が核兵器から生じる干渉の条件下で初めて実行された操作「Groza」。ミサイル防衛の利益における核兵器の効果。 高度 41.3 km の爆破地点まで運ばれました。 垂直に近い軌道に沿って R-5 をロケットします。 近くのゾーンで核兵器のパラメータを登録し、このゾーンに落ちた物体に対するその損傷効果に関する直接データを取得するために、コンテナが使用され、特別なフェアリングの下で​​ロケット本体に配置されました。 自動装薬爆発システムからの信号で、それらはロケットから分離され、爆発時にはロケットから一定の距離にある必要がありました。 それは、センサーデバイスからコンテナによって引っ張られたケーブルの長さによって測定されました(実際、コンテナは爆発の中心から140〜150 mの距離にありました)。 将来、彼らは自由に地面に落ち、検索サービスによって拾われました。 爆発のパラメータを測定するために、2台のZUR 207ATも使用されました。 爆発時の高度は 31 km でした。 そして39km。 距離にして約40km。 爆心地から。 これら 3 回の発射で炸薬が爆発した正確な場所は不明ですが、R-5 ロケットの飛行経路 (垂直に近い) とミサイルの射程から判断すると、それらは Kapustin Yar テスト サイトの上に位置していました。 次の 2 回の打ち上げについては、1958 年 11 月 1 日と 3 日という日付、爆薬の威力、爆発の高さのみがわかっています。 - 10Kt。 6.1キロ。 1961年から1962年の期間。 高高度での核爆発に伴う物理的プロセスを研究するため、対ミサイル防御システムの作成に関連する問題を研究するため、無線通信およびレーダー施設とロケット技術に対する核爆発の影響をテストするため、一連の核爆発宇宙と高高度で行われました。 操作は、1 から 5 までのインデックスを持つ一般的な記号「K」を受け取りました。1961 年 10 月 27 日。 1.2ktの容量を持つ核弾頭を備えたR-12中距離弾道ミサイルの2回の発射 ​​- 作戦「K-1」と「K-2」が実行されました。 爆発は、ロケットが高度150および300 kmに達した瞬間に、軌道の下降部分で行われました。 それぞれ。 核兵器のパラメータの測定は、戦闘ミサイルの本体に配置されたコンテナに設置された装置によって行われました。 容器は、耐熱性アスベストテキソライトコーティングで覆われており、直径525mm、厚さ215mmの両凸レンズの形状をしていた。 そして体重130kg。 爆発の中心からのコンテナの必要な距離(400 m)は、弾頭の分離と爆薬の爆発の間の時間遅延によって達成されました。 2.5分の遅れで、R-12ミサイルは弾頭の同じ軌道に沿って発射され、その弾頭には戦闘ミサイルと同じように2つのコンテナが設置されました。 分離後、計器コンテナは自由に地面に落ちました(それらを検索するために、ガンマ線放射計を装備したヘリコプターで検索グループが作成されました)。 さらに、これらのミサイルの弾頭は、V-1000「システムA」対ミサイル(遠隔測定弾頭付き)による核戦争状態での迎撃の標的として使用されました。 Sary-Shagan 試験場から打ち上げられた。 1962 年 10 月 22 日、10 月 28 日、11 月 1 日 さらに3回の熱核爆発が実行されました:高度290 kmの「K-3」。 「K-4」 - 高度150 km。 および「K-5」-高度59 km。 300ktの容量を持つ。 R-12 ロケットは、核爆弾を発射し、爆発のパラメータを記録するためにも使用されました。 すでに 2 つの「登録済み」ミサイルがあり、50 秒と 350 秒で発射されました。 戦闘開始後。 これらのミサイルは、さまざまな波長範囲で動作するレーダー ステーションによる観測対象としても使用されます。 作戦「K-2」と「K-3」では、核爆発前後の大気のパラメータを比較するために地球物理ロケットR-5Vも使用されました。 これを行うために、垂直に近い軌道に沿って(発射台は震源地の近くにありました)、そのようなロケットの1つが、核爆発の時点で軌道の頂点にあることを期待して発射されました(およそ高度500km。) センサーからの信号は、ロケット発射エリアにあるテレメトリーシステムの受信ステーションに送信されました。 宇宙船 Kosmos-3、-5、-7、-11 も K-3 と K-4 の運用に関与しました。 K-4 作戦では、2 基の R-9 大陸間ミサイルを使用することが計画されていました。これらは、飛行設計試験の一環として、Tyura-Tam テスト サイト (バイコヌール) の地上発射台から発射され、できるだけ近くで通過することになっていました。爆心地まで可能。 同時に、ラジコンシステムの信頼性を調査することになっていました。 しかし、どちらの場合も、打ち上げは打ち上げから数秒後に事故に終わりました。 これらのテストに関する情報はまだ間接的なものにすぎません (それらに関する公式文書は長期間公開されません)。 さまざまな情報源によると、爆発の震源地はサリ シャガン テスト サイトとセミパラチンスク テスト サイトの上空でした。 しかし、R-12ミサイルの弾頭は、高度60〜150 km、さらには300 kmのこれらの範囲より上に配置できませんでした。 外国の情報源には、少なくともK-3作戦がジェズカズガンの西の地域で行われたことが明らかな図があります。 K-5作戦の場所は、当時チュラタム訓練場にいたロケット技術の設計者B.チェルトクの回顧録から判断できます。 著書「ロケットと人。 Fili-Podlipki-Tyuratam は次のように書いています。 地図によれば、爆発地点まで500キロだった」 これはジェスカズガン地区でもあります。 目撃者によると、爆発には美しい光学効果が伴いましたが、これらの核爆発物の写真は見つからなかったため、ここに写真があります
カンスクの高高度YaV。 光学的な効果に加えて、他の効果も観察されました。 電磁パルスにより、Dzhezkazgan-Zharyk 架空電話線に 2500A の電流が発生し、すべてのヒューズが焼損しました。 さらに、地表下に侵入し、アクモラ-アルマ-アタ送電線の外装ケーブルに負荷がかかり、カラガンダ発電所の送電線スイッチに着火し、火災につながった。 このように、カプスチン・ヤール試験場で5回の高高度核爆発が行われ、さらに5回の爆発が宇宙とカザフスタン中部の非常に高い高度(爆発場の下の領域の重大な汚染を排除した)で行われました。 Kapustin Yarテストサイト(より正確には、最初の)からの11回目のミサイル発射については、少し低くなります。 範囲外の核呼び出し。 1956 年 2 月 2 日、アラル カラクム (アラルスクの東) の砂地で地上からの核爆発が行われました。 核爆弾 (RDS-4) は、Kapustin Yar テスト サイト (ほぼ 1200 km の範囲。充電電力は小さく、0.3 Kt.) から発射された R-5M ロケットによって送達されました。 作戦は「バイカル」と呼ばれた。 世界で初めて、核爆弾がロケットによってターゲットに届けられました。 自動起爆は問題なく作動しました。 核兵器の数には、平和目的の核兵器124個が含まれ、そのうち100個が上記のテストサイトの外で実行されました(アルハンゲリスク地域 - 4、アストラハン地域 - 15、バシキールASSR - 6、イヴァノヴォ地域 - 1、イルクーツク地域) - 2、カルムイク ASSR - 1、ケメロヴォ地域 - 1、コミ ASSR - 4、クラスノヤルスク地域 - 9、ムルマンスク地域 - 2、オレンブルク地域 - 5、ペルミ地域 - 8、スタヴロポリ地域 - 1、チュメニ地域 - 8、チタ地域- 1、ヤクート ASSR - 12、カザフ SSR - 17、ウズベク SSR - 2、ウクライナ SSR - 2、トルクメン SSR - 1)。 平和的な核爆発のプログラムは、鉱物の探索における深い地震探査、石油とガスの生産の強化、地下タンクの作成、石油とガスの井戸の閉鎖を目的として実行されました。

新しい目的とその他の目的。 したがって、1971年から1988年までの期間における地殻の地質構造を研究するためのプログラムの枠組みの中で. 39回の地下核爆発が行われ、クラスノヤルスク地域とヤクートに新しいガスとガス凝縮フィールドの存在を確認することができました。 ほぼ 20 年間、地下核爆発によって生成されたオレンブルグスコエ油田の 2 つのガス凝縮物貯蔵施設が稼働しています。 合計で、平和目的の核爆発物を考慮して、715の核兵器がソ連で実施されました(そのうち215は大気中および水中で、4つは宇宙で1949年から1962年に発生しました。それらの完全なリストはに示されています)。 これらの実験では、969 個の核兵器が爆発しました。 爆発の総出力は285 Mtでした。 含む 大気および水圏での爆発で 247 Mt. 6つの核兵器は10Mt以上の容量を持っていました. それらはすべて空輸され、1961年から1962年に実施されました。 新しい地球で。 27 の核兵器は、1.5 から 10 Mt の範囲の容量を持っていました。 これらのうち、1955 年から 1962 年に 22 回、1970 年から 1974 年に 5 回開催されました。 55 回の核爆発の威力は 150 ~ 1500 kt の範囲でした。 2001年にアメリカで 約1056回の核爆発(約750回の地下を含む)が実行され、合計容量193 Mtの1151個の核装置が爆発しました。 含む フランスは210回の爆発を行い、イギリスは45回、中国は47回、インドは3回、パキスタンは2回でした。科学者によると、すべてのテストの結果、プルトニウムだけが5から10tまでの雰囲気。

1949 年 8 月 29 日、ソ連のカザフスタンのセミパラチンスク地域にある約 22 キロトンの容量を持つ静止型核爆発装置の試験場での試験が成功した後、終了しました。

その後、セミパラチンスク実験場がこの地域に作られました。これは、ソ連で最初で最大の核実験場の 1 つです。 核実験場は、カザフスタンのセミパラチンスク、パブロダル、カラガンダ地域の境界、セミパラチンスクの北西 130 キロ、イルティシュ川の左岸にあります。 その面積は 18500 km² でした。

テストサイトの作成は核プロジェクトの一部であり、後で判明したように、非常にうまく選択されました-地形により、坑内と井戸の両方で地下核爆発を実行することが可能になりました。

1949年から1989年にかけて、セミパラチンスク核実験場で600回以上の核実験が実施され、125回の大気中(26回の地上、91回の空中、8回の高高度)、343回の地下核爆発(そのうち215回は空中で爆発し、ウェルで128)。 セミパラチンスク実験場で1949年から1963年までの期間にテストされた核爆弾の総出力は、広島に投下された原子爆弾の出力を2500倍超えました。 カザフスタンでの核実験は 1989 年に中止された。

Google Earth スナップショット: ソ連の最初の核爆発の現場

核実験場の領土は、6つの実験分野に分かれています。 最初のソビエトの核爆発が実際に行われたサイトNo. 1では、原子と熱核の装薬のテストが行​​われました。 現場での損傷要因の影響を評価するためにテストを実施するとき、建物や構造物(橋を含む)、さまざまな避難所や避難所が建てられました。 他のサイトでは、さまざまな容量の地上、空中、および地下の爆発が行われました。

地上と地下の爆発の一部は「汚れた」ものであることが判明し、その結果、カザフスタンの領土の東部に重大な放射能汚染がありました。 テストサイト自体では、地上および地下の核実験が行われる場所で、放射線のバックグラウンドは1時間あたり10〜20ミリレントゲンに達します。 埋め立て地に隣接する地域には、今も人々が住んでいます。 埋立地の領域は現在保護されておらず、2006 年までは地面にマークが付けられていませんでした。 人口は、埋立地のかなりの部分を放牧と作物の栽培に使用しており、現在も使用し続けています。


Google Earth スナップショット: 地上での核爆発によって形成された湖

90年代後半から2012年にかけて、カザフスタン、ロシア、米国が実施した、放射性物質、特に約200kgのプルトニウムを調査および収集するために、テストサイトでいくつかの共同秘密作戦が実施されました。テストサイト(不発弾)、および核兵器の作成とテストに使用される機器。 このプルトニウムの存在と作戦に関する正確な情報は、IAEA と国際社会から隠されていました。 サイトは実質的に無防備であり、そこに集められたプルトニウムは、核テロ行為に使用されたり、核兵器を作成するために第三国に移送されたりする可能性がありました。

ノヴァヤゼムリヤ諸島には、ソ連の主要な核実験場がもう 1 か所ありました。 ここで最初の核実験が行われたのは 1955 年 9 月 21 日です。 それは海軍の利益のために行われた3.5キロトンの能力を持つ水中爆発でした。 1961 年のノヴァヤ ゼムリヤでは、人類で最も強力な水素爆弾である 58 メガトンのツァーリ ボンバが、ドライ ノーズ半島にある場所で爆発しました。 テストサイトでは135回の核爆発が行われました.87回が大気中で(そのうち84回が空中、1回が地上、2回が地表)、3回が水中、42回が地下です。

公式には、埋め立て地は島の半分以上を占めていました。 つまり、核爆弾はオランダの面積とほぼ同じ面積で引き裂かれました。 1963 年 8 月に大気圏、宇宙空間、水中での核実験を禁止する条約が調印されてから、1990 年まで核実験場では地下実験のみが行われました。


Google Earth スナップショット: 核実験が行われたトンネルの入り口

現在、核兵器システム(マトチキン・シャー施設)​​の分野で研究のみが行われています。 残念ながら、ノバヤゼムリヤ群島のこの部分は、衛星画像では「ピクセル化」されており、見えません。

核兵器の実験に加えて、1957 年から 1992 年にかけて、ノバヤ ゼムリヤの領土は放射性廃棄物の処理に使用されました。 基本的に、これらはソ連とロシアの海軍北部艦隊の潜水艦と水上艦からの使用済み核燃料と原子炉プラント、および原子力発電所を備えた砕氷船のコンテナでした。

ソ連の他の地域でも核実験が行われました。 そのため、1954 年 9 月 14 日、核兵器を使用した戦術演習がトツク訓練場で行われました。 演習の目的は、核兵器を使って敵の多層防御を突破する訓練を行うことでした。

演習中、Tu-4 爆撃機は 8,000 m の高さから 38 キロトンの TNT の容量を持つ RDS-2 核爆弾を投下しました。 演習に参加した軍人の総数は約45,000人でした。


Google Earth スナップショット: 核爆弾が爆発したトツク実験場の場所

現在、核爆発が起きた地点には追悼の看板が立てられています。 この地域の放射線レベルは、自然のバックグラウンド値とほとんど変わらず、生命と健康に脅威を与えることはありません。

1946 年 5 月、アストラハン地域の北西部に最初のソビエトの弾道ミサイルをテストするために、カプースチン ヤール テスト サイトが作成されました。 現在、埋め立て面積は約 650 km² です。

R-1、R-2、R-5、R-12、R-14などの弾道ミサイルのテストがテストサイトで継続されました。その後、多数のさまざまな短距離および中距離ミサイル、巡航ミサイルと防空システム。 Kapustin Yarで177個のサンプルがテストされました 軍事装備約24,000発の誘導ミサイルを発射しました。


Google Earth スナップショット: Kapustin Yar テスト サイトの防空システムのテスト サイト

直接テストに加えて、コスモスシリーズの軽量衛星がテストサイトから打ち上げられました。 現在、Kapustin Yar の埋め立て地は、第 4 州中央種間埋め立て地として指定されています。


Google Earth スナップショット: 空中核爆発が発生した Kapustin Yar テスト サイトの場所

1950 年代以降、少なくとも 11 回の空中核爆発がカプスチン ヤールの実験場で行われました。

1955 年 1 月、チュラタム ステーションの近くで、R-7 ICBM を発射するための発射場とインフラストラクチャの建設が始まりました。 バイコヌール宇宙基地の正式な誕生日は、1955 年 6 月 2 日と見なされ、参謀本部の指令により第 5 研究試験場の職員体制が承認されました。 宇宙港の総面積は6717km²です。

1957 年 5 月 15 日 - テスト サイトからの R-7 ロケットの最初のテスト発射 (失敗) が行われ、3 か月後 - 1957 年 8 月 21 日に最初の発射が成功し、ロケットは条件付き弾薬をカムチャツカ クラ テスト サイト。


Google Earth スナップショット: ロケットの発射台 - R-7 ファミリーの空母

1957 年 10 月 4 日、最初の人工衛星が軌道に投入された直後、ロケットの試験場は宇宙基地になりました。


Google Earth スナップショット: Zenit 発射台

バイコヌールでは、さまざまな目的のロケットを宇宙に打ち上げることに加えて、ICBM とさまざまなロケットのテストが行​​われました。 さらに、60年代初頭に熱核爆弾を装備したR-7 ICBMが発射台で戦闘任務に就いていました。 その後、R-36 ICBM 用のサイロがコスモドロームの近くに建設されました。


Google Earth スナップショット: 破壊された R-36 ICBM サイロ

合計で、さまざまな目的のための 1,500 以上の宇宙船と 100 以上の大陸間弾道ミサイルがバイコヌールで打ち上げられ、38 種類のミサイル、80 種類以上の宇宙船とそれらの改造がテストされました。 1994 年、バイコヌール宇宙基地はロシアにリースされました。

1956 年、ミサイル防衛システムを開発するためにカザフスタンに Sary-Shagan テスト サイトが作成されました。 埋め立て地を選択するための主な基準は、人口がまばらで平らな樹木のない地域の存在、雲のない日が多いこと、および貴重な農地がないことでした。 ソビエト時代の埋め立て面積は 81,200 km² でした。


Google Earth スナップショット: Sary-Shagan 訓練場の Don-2NP ミサイル防衛レーダー

大陸間弾道ミサイルに対する戦略的な対ミサイル防御を構築するために設計されたすべてのソビエトおよびロシアの対ミサイルシステムは、テストサイトでテストされました。 高出力レーザー兵器の開発とテストを行うために、Sary-Shagan にはテスト施設も設置されました。


Google Earth スナップショット: Sary-Shagan 訓練場の Neman ミサイル防衛レーダー

現時点では、埋め立て地のインフラストラクチャのかなりの部分が荒廃または略奪に陥っています。 1996年、ロシア連邦政府とカザフスタン共和国政府の間で、Sary-Shaganテストサイトの一部のリースに関する合意が調印されました。 ロシア軍による射撃場での試験発射はまれで、年に 1 ~ 2 回しかありません。

世界最北端のコスモドロームはプレセツクで、「最初の国家試験コスモドローム」としても知られています。 アルハンゲリスクの南 180 キロメートルに位置し、北方鉄道のプレセツカヤ駅からそう遠くありません。 宇宙港は176,200ヘクタールの面積をカバーしています。

コスモドロームの歴史は、1957 年 1 月 11 日に、コードネーム「アンガラ」の軍事施設の創設に関するソ連閣僚会議の命令が採択されたときまでさかのぼります。 宇宙基地は、R-7 および R-7A 大陸間弾道ミサイルで武装した、ソ連で最初の軍事ミサイル編成として作成されました。


Google Earth の衛星画像: プレセツク宇宙基地のソユーズ空母発射台

1964 年、プレセツクから RT-2 ICBM の試験発射が開始されました。 現在、ロシアのICBMのテストと制御、および訓練の発射のほとんどがここから行われています。

コスモドロームには、国産の軽量および中型ロケットの技術および打ち上げ複合体が固定されています。ロコット、サイクロン-3、コスモス-3M、およびソユーズです。

70 年代から 90 年代初頭にかけて、プレセツク宇宙基地は、宇宙へのロケット打ち上げ数で世界をリードしていました (1957 年から 1993 年までに、ここから 1372 回の打ち上げが行われましたが、2 位のバイコヌールからは 917 回しか打ち上げられませんでした)。 )。 しかし、1990年代以降、プレセツクからの年間打ち上げ数はバイコヌールからの打ち上げ数よりも少なくなりました。

アストラハン地域の軍用飛行場「アフトゥビンスク」には、V.P. チカロフ (929 GLITS VVS) にちなんで名付けられた国防省の国家飛行試験センターのオフィスがあります。 飛行場は、同名の都市の北東郊外にあります。


飛行場には、ロシア空軍で使用されているほぼすべてのタイプの戦闘機があります。 2013 年には、4,000 x 65 m の寸法の新しいコンクリート滑走路が飛行場に建設され、建設費は 43 億ルーブルに達しました。 古い滑走路の一部は、航空機を格納するために使用されます。


グーグルアースの衛星画像:飛行場「アフトゥビンスク」の戦闘機

ロシアで最大の航空範囲であるグロシェボ (ウラジミロフカ) は、飛行場から 20 km の場所にあります。 航空射程はカプースチン ヤール ミサイル射程に近接しています。 ここには設備の整ったターゲット複合施設があり、戦闘での使用を練習したり、さまざまな航空機兵器をテストしたりできます。


Google Earth の衛星画像: 航空範囲のファンネル

モスクワ地方には飛行場「ラメンスコエ」があり、離陸重量制限なしであらゆるタイプの航空機を受け入れることができます。 飛行場の主な滑走路は、ロシアだけでなくヨーロッパでも最長 (5403 m) です。


Google Earth の衛星画像: 飛行場「Ramenskoye」の Su-47「Berkut」

「Ramenskoye」では、実験(テスト)飛行場LIIです。 グロモフ。 ここでは、ロシアの戦闘航空システム (PAK T-50 を含む) の大半がテストされています。 これは、国内生産のシリアルおよび実験的な航空機の大規模なコレクションです。


Google Earth の衛星画像: MAKS-2011

テスト飛行に加えて、飛行場が使用されています 民間航空国際貨物空港として、国際航空宇宙サロン (「MAKS」) も奇数年に飛行場で開催されます。

リペツク市の中心部から西​​に 8 キロ離れたリペツク 2 飛行場には、V.P. チカロフにちなんで名付けられた空軍の戦闘使用および飛行要員の再訓練のためのリペツク センターがあります。


Google Earth の衛星画像: リペツクのスー族の戦闘機

ロシア空軍の最前線で使用されている戦闘機には、あらゆる種類のものがあります。 また、ここには運用寿命を迎えた多数の戦闘機が「保管中」です。


Google Earth の衛星画像: リペツクの「保管中」の戦闘機

上記のすべてから、我が国には本格的なテスト基地があることは明らかです。ミサイルと航空の射程と戦闘訓練センターです。 これにより、政治的意思と割り当てられたリソースの存在下で、最新のロケットと航空技術を作成し、完全にテストすることができます。

資料によると:
http://uzm.spb.ru/archive/nz_nuke.htm
http://geimint.blogspot.com
衛星画像は Google Earth 提供

フィールドテストは、核兵器開発の主要な最終段階の 1 つです。 それらは、電力特性を決定し、新しく作成および近代化されたサンプルの理論計算の正確性を検証するだけでなく、弾薬の有効性を確認するためにも実行されます。

中央核実験場の歴史から

1953 年、白海軍艦隊の司令官であるセルゲイフ N.D. 少将の議長の下、第 6 海軍総局 (Fomin P.F.、Puchkov A. A. 、Azbukin K. K.、Yakovlev Yu. S.)、および海の状態で海軍の新しいタイプの核兵器をテストするのに適したテストサイトを選択するために、他の省庁。

ソ連国防省とソ連の中型機械製造省の指導部への委員会の報告と、海の状態でのテストに備えるための措置の詳細な正当化の後、閣僚評議会の非公開決議1954 年 7 月 31 日付けのソ連の No. 1559-699 は、ソ連国防省 (第 6 海軍総局) に従属する Novaya Zemlya 「Object-700」の装備に関するものです。 委員会は、ノバヤゼムリヤ群島を選びました。 決定されたのは、チェルナヤ湾で水中核実験を実施し、ベルシャ湾に実験場の主要基地を作り、ロガチェヴォの村に飛行場を作ることでした。 この施設での建設と設置作業を確実にするために、建設部門「Spetsstroy-700」が作成されました。 "Object-700" と spetsstroy は当初、Ye 大佐が率いていました。

1954 年 9 月 17 日は試験場の誕生日とされています。 これには以下が含まれます:実験的な科学および工学ユニット、エネルギーおよび給水サービス、戦闘航空連隊、船舶および特殊目的船の部門、輸送航空分遣隊、緊急救助サービス部門、通信センター、物流支援ユニットおよびその他ユニット。

1955 年 9 月 1 日までに、「Object-700」は最初の水中核実験を実施する準備が整いました。 自力で、さまざまなクラスの実験船のターゲット旅団の船がチェルナヤ湾に到着しました。

1955 年 9 月 21 日午前 10 時、ソ連で最初の水中核実験が北方核実験場 (水深 12 メートル) で実施されました。 国家委員会はその報告書の中で、「Object-700」は秋から夏の期間の水中爆発だけでなく、大気中での核兵器のテストも実質的に電力制限なしでシーズン全体を通して実行できるという結論を書き留めました.

1958 年 3 月 5 日付けのソ連閣僚会議令により、"Object-700" は核爆弾を試験するためのソ連国防省の国家中央試験場 - 6 (6GTsP) に変わりました。

1961 年 10 月 14 日にノヴァヤ ゼムリヤで、全世界にソ連の全権を感じさせる最も「明るい」テストが行​​われました。 約43年前 ソビエト連邦 58メガトン(5800万トンのTNT)の容量を持つ「ツァーボンバ」をテストしました。

「ツァー・ボンバ」は、地上3700メートルの高度で爆発しました。 爆風は惑星を3周した。 あるオブザーバーは、「爆発現場から半径数百キロメートルのゾーンで、 木造住宅そして屋根は石造りの建物から引き裂かれました。

閃光は 1000 km の距離で観測できましたが、爆発の場所 (群島のほぼ全体) は厚い雲に覆われていました。 高さ70kmのきのこ雲が空に昇った。

ソ連は、それが最も強力な核兵器の所有者であることを全世界に示しました。 そしてそれは北極で実証されました。

ノバヤゼムリヤ核実験場では、さまざまな核兵器実験が行われました。 この人里離れた砂漠地帯の存在により、わが国は核軍拡競争に遅れずについていくことができました。 国の市民の健康に損害や危険を及ぼすことなく、あらゆる種類のテストと爆発を実行することが許可されています。

1980 年、国連総会の XXXY セッションで、ソ連は、軍事的危険を軽減するためのいくつかの緊急措置の一環として、すべての核兵器実験の 1 年間のモラトリアムを宣言することを提案しました。 欧米列強と中国は、この提案に応じなかった。

1982 年、ソ連は、国連総会の XXXYII セッションに「核兵器の完全かつ一般的な禁止に関する条約の基本規定」を検討のために提出しました。 圧倒的多数で、総会はそれらに注目し、軍縮委員会に対し、条約をまとめる目的で、実際的な交渉を緊急に開始するよう求めた。 しかし、今回も西側は軍縮委員会の活動を妨害した。

1985 年 8 月 6 日、ソ連は一方的にあらゆる種類の核爆発のモラトリアムを導入しました。 このモラトリアムのほぼ 19 か月の期間は 4 回延長され、1987 年 2 月 26 日まで 569 日続きました。 この一時停止期間中、米国は 26 回の地下核爆発を実施し、1987 年には、米国務省は、「米国の安全が核兵器に依存している限り」、ネバダ州でさらなる爆発を実施する意向を確認しました。

1991 年 10 月 26 日、ロシア大統領 B. エリツィンの命令 67-rp により、2 回目の - すでにロシアの - モラトリアムが発表されました。 これは、他の核保有国のかなり活発な実験場を背景に起こりました。

1992 年 2 月 27 日、ロシア連邦大統領は政令第 194 号「ノバヤ ゼムリャの試験場について」に署名し、ロシア連邦の中央試験場 (CP RF) として定義されました。

現在、RF セントラル センターは、1993 年 7 月 5 日のロシア連邦大統領令第 1008 号に完全に準拠して機能しています。

1991 年 10 月 26 日のロシア連邦大統領令第 167-rp 号により発表され、1992 年 10 月 19 日のロシア連邦大統領令により延長された、ロシア連邦における核実験のモラトリアム期間の延長核兵器を保有する他の国がそのようなモラトリアムを宣言するまで、第 1267 号は、法律上または事実上尊重される。

ロシア連邦外務省に対し、核実験の包括的禁止に関する条約の策定に関する多国間交渉を開始するために、核兵器を保有する他の国の代表者と協議するよう指示すること。

ロシア文明

クルチャトフ(東カザフスタン地域、 元センター閉鎖されたセミパラチンスク核実験場の) は、9 月末にカザフスタンで発生したとされる原子力インフラ施設での事故について、カザフスタンの科学者は何も知らないと述べた。

「私たちは 2 つの原子炉を持っています。アルマアタに 1 基、クルチャトフに 2 基です。何かあれば、誰もがそれについて知るでしょう」と、放射線安全生態学研究所支部の訓練および情報センターの所長であるユーリ ストレルチュクは述べました。クルチャトフで。

11 月 9 日の夜、フランスの原子力放射線安全研究所 (IRSN) は、ヨーロッパ上空に放射性雲を検出したと発表しました。 研究所の専門家は、これは 9 月末にロシアまたはカザフスタンの原子力施設で発生した放射線漏れの事故を示している可能性があると述べました。 以前はヨーロッパ上空の放射性雲。 彼らはまた、放射性物質のルテニウム106が放出されたウラル山脈の南が漏洩源の可能性が高いことを指摘した.

カザフスタンの放射線安全・生態学研究所支部副所長のアサン・アイダルカノフ氏は、漏えいは自国の領土では起きなかったと考えている。

「ルテニウムが大気中にある事故の結果として、そのような物体はありません。はい、研究用原子炉はありますが、核燃料サイクル施設での事故であれば、[大気中] ルテニウムだけではありません. 最も可能性が高い, これは、特に医療および研究目的で放射性同位元素を製造する企業で事故があったことを示しています. カザフスタンでは、これはアルマアタの核物理研究所であり、放射性医薬品を製造しています.しかし、事故について聞いたことのない事故はありませんでした」とアサン・アイダルカノフは言いました。

カザフスタンエネルギー省のアルマトイに本拠を置く核物理学研究所のディレクター、イェルガジー・ケンジン氏は、同研究所は西カザフスタン地域のアクサイ市の近くにカザフスタン西部に施設を持っていると語った。

「これは地下の実験場で、深さ1.5キロと1キロの坑道があります。これらは、1980年代に地下核爆発があったソ連の旧実験場です。そこではすべてが停止されています。つまり、[放射線の] 放出に関連する作業は何十年もありません。また、放射能の放出はまったくありません」とイェルガジー ケンジン氏は述べています。

「この[リリース]はカザフスタンに100%適用されるわけではありません。しかし、フランスと私たちの地域の間は、ロシアのヨーロッパで最も強力な部分であり、これを実行できる可能性のある数十、数百の企業が集中しています。」

IRSN の科学者たちは、主に医療で使用されるルテニウム 106 の漏出について話している。 フランスの研究所の専門家は、原子炉での事故を否定しています。

ロシア当局は以前、9月にロシアの原子力発電所で事故はなかったと述べていた。 国営企業 Rosatom は、Roshydromet のデータを引用して、南ウラルを含むロシアではルテニウム 106 が「発見されなかった」と 10 月に報告した。

しかし、コメルサントは、チェリャビンスク地域のオレグ・クリモフ副知事の言葉を引用して、それにもかかわらず、ルテニウム同位体が秋にこの地域の空気中に検出されたと報告し、副知事は、このトピックに関する会議を開く予定でした。国営原子力企業「Rosatom」と生産組合「Mayak」の専門家が参加。 オープンソースには、この会議の結果に関する情報はありません。