образом, массу обедненного урана можно оценить в 2 325 кг, что со-
ответствует 10,23 кг делящегося нейтронами сколь угодно малой ки-
нетической энергии изотопа
235
U при его содержании 0,44% (вес.) в
обедненном уране. В ходе операции “Буря в пустыне” в 1990–1991 гг.
на территории Ирака было использовано 320 т боезарядов с сердечни-
ком из обедненного урана или около 1,4 т
235
U.
Заключение.
Инерциальный взрыв металлов при их столкнове-
нии может привести к существенному (на порядки) уменьшению их
периодов полураспада. Если в качестве одного из металлов исполь-
зуется уран, то не исключены, хотя и менее вероятны, ядерные реак-
ции, сопровождающие инерциальный взрыв. Деление тяжелых ядер
возможно непосредственно при инерциальном взрыве металлическо-
го урана, в моменты, следующие за ним и предшествующие ему. Ве-
роятность таких процессов невелика, однако ситуация усугубляется
высокой ядерной плотностью урана, наличием изотопа
235
U в соста-
ве обедненного урана, ускорением процессов радиоактивного распа-
да, появлением продуктов, которые также способны вызвать деление.
При этом исключено лишь ядерное взаимодействие тяжелых нукли-
дов между собой, инициирующее обмен нуклонами или слияние этих
ядер с последующим распадом.
Образование тех или иных радиоактивных нуклидов в месте при-
менения снарядов с урановым сердечником вполне предсказуемо: это
продукты
α
-распада и, в гораздо меньшей степени, спонтанного де-
ления изотопов урана, продукты
β
-превращений тяжелых нейтронно-
избыточных ядер-изобар по отношению к изотопам
235
U и
238
U (см.
рисунок),
β
-превращения
235
m
1
U, деления изотопов
235
U и
238
U. Все
перечисленные процессы сопровождаются
γ
-излучением с энергией
до 1,2МэВ.
Выводы независимых экспертов о возможности серьезного радио-
активного загрязнения местности, где странами НАТО применялись
бронебойные боеприпасы с сердечниками из металлического обеднен-
ного урана, вполне обоснованы. Они согласуются с качественным ана-
лизом физических процессов, протекающих при инерциальном взрыве
урана.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Марахтанов М.К
.,
Марахтанов А.М.
Квантовая макроэлектроника: События
макромира, объясняемые законами квантовой механики. Опыт и теория. М.:
КРАСАНД. 2014. 776 с.
2.
Марахтанов М.К.
Способ получения энергии из металлических материа-
лов. Пат. № 2260779. RU, G01 L5/14, F42 B 12/02 c приоритетом от
14.05.2004. 20 сентября 2005 г. Б.И. № 26. 2005.
72
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2016. № 1