logo

Русский «отец всех бомб» против американской «бомбической матери»

В текущем году Россия и Белоруссия провели трёхдневные совместные учения по подготовке и использованию ядерных сил. Как заявили в пресс-службе Минобороны России, в учениях задействовано более 64 тысяч личного состава и свыше 7800 единиц военной техники. В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что мероприятие носило плановый характер, не направлялось против третьих стран и не несло угрозы безопасности в регионе.

Норвежское издание Nettavisen и литовская телерадиокомпания LTR подчёркивают, что учения проводятся после истечения срока действия договора СНВ-3 между Соединёнными Штатами и Россией. Без этого документа сняты самоограничения на наращивание ядерного вооружения. Как отметили эксперты, это скорее сигнал блоку НАТО и европейцам, что у России есть чем ответить и она готова напомнить об этом страшном оружии.

© unsplash.com/Marek Studzinski

Ни одна из противоборствующих сторон не будет применять его, поскольку существует не менее эффективное оружие. Например, термобарические бомбы и снаряды. В отличие от ядерного оружия, они не имеют радиационного эффекта поражения. И это не преувеличение.

Ещё в сентябре 2007 года Россия испытала самое мощное когда-либо созданное термобарическое оружие. Заявлено, что его мощность эквивалентна ядерному оружию. Россия назвала данное вооружение «отцом всех бомб» в ответ на разработанную американцами бомбу Massive Ordnance Air Blast (MOAB), имевшую второе название «мать всех бомб» и когда-то считавшуюся самым мощным неядерным оружием в истории.

После применения термобарического оружия на поле боя не выживает никто

Термобарическое оружие представляют собой тип взрывчатого вещества, срабатывающего путём рассеивания аэрозольного облака горючего вещества (газа, жидкости или порошка). При контакте с целью облако смешивается с атмосферным кислородом, после чего происходит его подрыв.

В результате образуется огненный шар, создающий в эпицентре зону высокого давления. Ударная волна распространяется на большое расстояние и может проникать в укрытия, окопы, туннели, бункеры и пещеры. Температура в эпицентре взрыва может достигать 3000–4000 °C, что в два раза выше температуры плавления стали.

Обычные средства защиты вроде заграждений в виде мешков с песком и бронежилетов неэффективны против термобарического оружия.

Согласно исследованиям Центрального разведывательного управления США, последствия взрыва фугасной авиабомбы в замкнутом пространстве огромны. Находящиеся рядом с эпицентром взрыва люди погибают.

Расположенные на периферии люди могут получить множество внутренних невидимых травм, включая разрыв барабанных перепонок и повреждение внутреннего уха, тяжёлые сотрясения мозга, разрывы лёгких и внутренних органов, слепоту.

В другом документе Разведывательного управления Министерства обороны США говорится: «Ударная волна и давление вызывают минимальное повреждение тканей мозга. Возможно, жертвы взрывов фугасных термобарических авиабомб не теряют сознание от взрыва, а вместо этого задыхаются в течение нескольких секунд или минут».

Поэтому сегодня термобарические боеприпасы считаются одними из самых эффективных против живой силы, техники и укреплений.

Нет предела совершенству

Первым зарегистрированным явлением термобарического оружия стал взрыв на мельнице в Миннеаполисе в мае 1878 года. Распылённая в воздухе мука загорелась и взорвалась, что привело к гибели 18 рабочих. Однако именно испанский изобретатель Антонио Меленер создал первое возможное термобарическое оружие — тоспиро. Он испытал его в 1905 году.

Во время Второй мировой войны вермахт пытался создать термобарическое оружие под руководством австрийского физика Марио Циппермайра. В зажигательных снарядах brandgranate использовался медленно горящий, но интенсивно воспламеняющийся материал — пропитанная смолой ткань и пороховая пыль. Такие снаряды горели примерно две минуты после того как снаряд взрывался и разбрасывал горящие элементы во все стороны.

Вермахт пытался разработать вакуумную бомбу под руководством австрийского физика Марио Циппермайра.

Кассетные термобарические бомбы FAE разработаны Соединёнными Штатами для использования во время войны во Вьетнаме. Правда, вначале они там применялись для выжигания джунглей под посадочные площадки для вертолётов. Взрывом одного боеприпаса калибра 1000 фунтов можно было полностью расчистить площадку диаметром до 40–50 метров, чего хватало для двух вертолётов.

Не отставая от США, учёные России быстро создали собственное оружие, более мощное. Им стал «отец всех бомб» (FOAB) — российская авиационная термобарическая бомба повышенной мощности ОДАБ-9000. Изделие успешно испытано в полевых условиях 11 сентября 2007 года. Бомба считается самым мощным обычным (неядерным) оружием в мире.

ОДАБ-9000/Изображение сгенерировано при помощи ИИ.
ОДАБ-9000/Изображение сгенерировано при помощи ИИ. © ridus.ru

Принципиально новый вид оружия представляет собой боеприпас объёмного взрыва, использующий кислород в атмосфере для усиления разрушительной силы. Масса взрывчатого вещества — 7100 килограммов, тротиловый эквивалент — 44 тонны. По сравнению с американским аналогом ОДАБ-9000 меньше весит, но из-за использования нанотехнологий оказалась мощнее в четыре раза и способна поразить в 20 раз большую площадь.

Международное право не запрещает применение термобарических боеприпасов, топливно-воздушных взрывных устройств или вакуумных бомб. По состоянию на март 2024 года все предыдущие попытки регулирования или ограничения применения термобарического оружия потерпели неудачу.

По мнению некоторых учёных, термобарическое оружие само по себе не является неизбирательным по своей природе, поскольку часто разрабатывается для точного наведения на цель. Данный аспект обеспечивает гуманитарные преимущества, потенциально сводя к минимуму сопутствующий ущерб. Уменьшается количество боеприпасов, необходимых для эффективного достижения поставленных военных целей. Тем не менее придерживающиеся данной точки зрения авторы рекомендуют свести к минимуму использование термобарического оружия в густонаселённых районах из-за его широкого радиуса действия и множественных поражающих механизмов.