Aspects scientifiques, techniques, arme nucléaire, bombe, fission, fusion
Les premières bombes atomiques furent utilisées pour la première fois en 1945 par les Etats-Unis d'Amérique USA contre les deux villes HIROCHIMA et NAGASAKI mettant fin à la Deuxième Guerre mondiale.
Par son effet massivement destructif , le nucléaire devient l'arme de dissuasion. Dès lors, une course pour son acquisition et son développement a été déclenchée par plusieurs pays notamment les États-Unis d'Amérique et l'ex - Union soviétique pays antagonistes par leur idéologie, durant la guerre froide. Durant cette période, ces deux superpuissances ainsi que d'autres pays tels que la France, la Grande-Bretagne...ont pu développer et perfectionner leur arsenal nucléaire à tel point qu'il est devenu un danger planétaire grâce à des inventions et progrès techniques et scientifiques qui permettent de développer de nouvelles branches de l'industrie.
[...] Pour obtenir la fusion, il faut obliger deux noyaux positifs à se rencontrer alors que les forces de répulsion coulombiennes tendent à les éloigner. Pour cela, on n'a pas trouvé d'autre moyen que le chauffage, l'agitation thermique corrélative favorise les collisions et par conséquent permet d'obtenir la fusion. Naturellement, il faut dans le même temps s'opposer à la dispersion de ces noyaux. Il n'existe pas, comme pour la fission, de notion de masse critique des matériaux fusibles, et le matériau ne peut entrer en combustion par un simple rapprochement accidentel. [...]
[...] Les moyens de lancement sont, selon les cas le canon, l'avion ou le missile. Ce type de charge apparaît maintenant comme une partie intégrante de l'ensemble dissuasif d'une nation “nucléaire” d'autant plus que ces systèmes ont bénéficié des progrès techniques de miniaturisation sécurité et rusticité acquis pour les armes stratégiques. Au cours des dernières décennies est apparu un nouveau concept, celui de l'arme à rayonnement renforcé, appelée communément bombe à neutrons la bombe à neutrons à des caractéristiques telles que les effets de chaleur et de choc sont réduis, relativement aux effets des rayonnements nucléaires de l'explosion. [...]
[...] Il en est de même chez les autres puissances nucléaires. En URSS, la protection s'étend aux élites dirigeantes du parti, ce qui non seulement renforce la faculté de riposte mais en même temps doit assurer la survie du système politique. Les récents progrès techniques, aussi bien des vecteurs que des charges et le renouveau des réflexions sur les problèmes stratégiques, avec en particulier l'idée d'un “bouclier” antibalistique, ont induit des études de formules originales. On les baptise souvent concepts de troisième génération, car ils impliquent des progrès aussi importants que ceux qui ont été acquis entre les générations précédentes. [...]
[...] La seule manière d'éviter les conséquences écologiques et sanitaires de ces essais aurait été de renoncer aux armes nucléaires. Le nucléaire militaire offre aux pays qui le détient la puissance et le prestige, cependant, pour l'acquérir il faut des sacrifices financiers très importants et une réelle maîtrise scientifique et technique de tous ses tenants et ses aboutissants (domaine spatial, balistique, nucléaire et sécuritaire.) En définitive, il importe de se demander aussi, était-on disposé à limiter les développements les plus dangereux de la course aux armements nucléaires ? [...]
[...] Cette masse critique est d'environ 50 KG pour une sphère nue d'uranium enrichi et de 16 KG pour une sphère nue de plutonium. Elle passe respectivement à 16 et à 6 Kg pour les mêmes matériaux entourés d'un très bon réflecteur de neutrons. Elle peut même être inférieure à 05 Kg pour le plutonium, si celui-ci est dans une phase cristalline favorable. L'énergie potentielle du matériau fissile est généralement exprimée en Kilotonne gramme d'équivalent au T.N.T. Un Kilogramme de matière fissile entièrement fissionnée fournit 17 KT. [...]
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