Бравада от фюрера

Алишер Таксанов: литературный дневник

Итак, Бледная Моль, отставной козы барабанщик КГБ, сообщила:
"Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около 3 километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура – 5,5–6 тысяч градусов".


Я поговорил с Х.М., другом моего дяди Кахрамана, они оба ракетчики, служили на Байконуре, полковники ВС СССР, заканчивали Академию ракетных войск и артиллерии. Со слов Х.М., для достижения температуры порядка 4000°C при сгорании или взрыве вещества требуется использование материалов, которые обладают высокой теплотой реакции и выделяют большое количество энергии. Это: 1. Термитная смесь, состав: Алюминий (Al) и оксид железа (Fe;O;), температура реакции: До 3500–4000°C; 2. Циркониевые или титановые смеси, состав: Металлический цирконий (Zr) или титан (Ti) в смеси с окислителями; Эти металлы обладают чрезвычайно высокой температурой горения (до 4000°C). Их часто применяют в пиротехнике и для военных целей; 3. Детонация высокоэнергетических взрывчатых веществ: Гексоген (RDX), октоген (HMX), ТАТБ. Хотя температуры продуктов детонации высокоэнергетических взрывчатых веществ (около 3000–4000°C) обычно ниже температуры термитных реакций, добавление окислителей или других реактивов может повысить температуру. Например, детонация в среде с алюминием может повысить температуру до 4000°C и выше; 4. Металлогалогенные соединения. Реакции, в которых участвуют металлы, такие как магний (Mg), цирконий (Zr) или бериллий (Be), в присутствии окислителей (например, перхлоратов), могут также создавать экстремальные температуры.


Использование веществ с высокой температурой горения, таких как термитные смеси или металлы с высокой энергией реакции, в качестве поражающих элементов баллистической ракеты теоретически возможно, но на практике это редко применяется, и вот почему:
1. Необходимость доставки тепловой энергии:
- Высокотемпературные вещества (например, термит) эффективны для локального поражения или разрушения, но их действие ограничено областью непосредственного контакта. Для поражения больших площадей это неэффективно.
Взрывные поражающие элементы, которые создают мощные ударные волны и осколки, обладают большей дальностью действия и универсальностью.
2. Ограниченная масса боеголовки:
- Баллистическая ракета ограничена по массе полезной нагрузки. Установка большого количества термитных смесей или металлов с целью обеспечения эффективного теплового поражения займёт много места, а эффективность может оказаться ниже, чем у традиционных взрывчатых веществ.
3. Сложности доставки и активации:
- Высокотемпературные материалы требуют специфических условий для их активации. Создание подобных условий на этапе контакта с целью может быть технически сложным.
4. Технические риски:
- Такие вещества являются сложными в хранении и транспортировке. Например, термит трудно контролировать при ненадлежащих условиях, и он может начать реакцию преждевременно.


Хотя технически возможно оснастить баллистическую ракету веществами с температурой горения до 4000°C, их применение ограничено специализированными задачами и менее эффективно по сравнению с традиционными или термобарическими боеголовками. Для достижения высокой эффективности баллистические ракеты чаще оснащаются ядерными, кинетическими или высокоэнергетическими химическими боеголовками. Поэтому речь Бледной Моли расчитана на тех, кто мало смыслит в ракетных системах, подытожил свою мысль Х.М.



Другие статьи в литературном дневнике: