| Kプロジェクト | |
|---|---|
| 情報 | |
| 国 | ソビエト連邦 |
| テストサイト | カラガンダ、カザフスタン |
| 期間 | 1961–1962 |
| テスト数 | 5 |
| テストの種類 | 乾燥した表面、宇宙ロケット(> 80 km) |
| 最大収量 | 300キロトンTNT(1,300TJ) |
| テストシリーズの年表 | |
ソビエト連邦のK計画核実験シリーズ[1](ロシア語:Операция「К」、ローマ字: Operatsiya「Ka」 )は、1961年から1962年にかけて実施された5回の核実験のグループである。これらの実験は、1961年のソビエト核実験シリーズの後に行われ、1962年のソビエト核実験シリーズに先行した。
K計画の一連の核実験はすべて、ロシアのカプースチン・ヤール発射場からカザフスタン中央部を横切り、サリ・シャガン試験場に向けて ミサイルを発射した高高度実験であった(下の地図を参照)。
2 回のテストは 1961 年に行われた 1.2 キロトンの弾頭のテストでした。残りの 3 回は 1962 年に行われた 300 キロトンの弾頭のテストでした。
電磁パルス
ソ連の高高度核実験による最悪の影響は、1962年10月22日(キューバ危機の最中)の核実験の電磁パルスによるものだった。このK作戦による高高度核実験では、300キロトンのミサイル弾頭がジェズカズガン(ジェズカズガンまたはジェズカズガンとも呼ばれる)の西で高度290km(180マイル)で爆発した。
ソ連の科学者たちは、核爆発の影響を受けると予想される地域の電話線570キロメートル(350マイル)区間に電磁パルスの影響を測定するための機器を設置した。[2] 1962年10月22日のテスト中、電磁パルス(EMP)は監視されていた570キロメートルの架空電話線すべてを溶断し、測定された電流は1500~3400アンペアだった。[ 3 ]監視されていた電話線は、中継器 で区切られた長さ40~80キロメートル(25~50マイル)の支線に分割されていた。各支線はヒューズとガス入り 過電圧保護装置で保護されていた。10月22日の(K-3)核実験によるEMPによって、570キロメートル(350マイル)の電話線のすべての支線でヒューズが切れ、過電圧保護装置がすべて作動した。[2]同じ実験によるEMPによりカラガンダ発電所が破壊され、アスタナ(当時はアクモラと呼ばれていた)とアルマティ(当時はアルマアタと呼ばれていた)間の浅層埋設電力ケーブル1,000km(620マイル)が停止した。[3]
翌年、 部分的核実験禁止条約が可決され、大気圏内および大気圏外での核実験は終了した。

後遺症
K計画で使用された兵器は1962年に米国が実施したスターフィッシュ・プライム実験よりもはるかに小規模(最大300キロトン)であったが、K計画の実験は人口密集地帯で、地球の磁場が強い場所で行われたため、結果として生じたEMPによる被害ははるかに大きかった。ソ連崩壊後、この被害レベルは米国の科学者に非公式に伝えられた。[3]
1991年のソ連崩壊後、高高度核EMP現象に関して米国とロシアの科学者の間で数年間の協力期間がありました。さらに、ロシアの科学者がソ連のEMPの結果の一部を国際科学雑誌に正式に報告できるようにするための資金が確保されました。[5] その結果、カザフスタンでのEMP被害の一部に関する正式な科学的文書が存在していますが[2] [6]、公開されている科学文献にはまだほとんど掲載されていません。
しかし、1998年のIEEE論文[2]には、使用されたヒューズや通信回線で使用されたガス入り過電圧保護装置など、計器が設置された570km(350マイル)の電話回線に対するEMPの影響の測定に関する詳細が多数記載されています。その論文によると、ガス入り過電圧保護装置はEMPの高速E1成分によって誘導された電圧の結果として作動し、ヒューズはEMPの低速E3成分の結果として切れ、すべてのサブ回線で 地磁気誘導電流を引き起こしました。
アクモラ(現在のアスタナ)からアルマトイまでの埋設電力ケーブルもEMPの低速E3成分によって停止した。[3]
1998年のIEEE論文[2]を含む公表された報告書では、 Kプロジェクトの試験中に架空電力線のセラミック絶縁体に重大な問題があったと述べられている。2010年に米国政府の研究所であるオークリッジ国立研究所向けに書かれた技術報告書には、「電力線の絶縁体が損傷し、その結果、電力線にショートが発生し、一部の電力線が柱から外れて地面に落ちた」と記されている[7] 。
- ^ 米国、フランス、英国はテストイベントにコード名を付けているが、ソ連と中国は付けておらず、そのためテスト番号のみとなっている(いくつかの例外がある。ソ連の平和的な爆発には名前が付けられている)。名前が固有名詞でない限り、英語への単語の翻訳は括弧内。ダッシュの後に数字が続くものは、一斉テストのメンバーであることを示す。米国は、このような一斉テストで個々の爆発に名前を付けることがあり、その結果は「name1 – 1(with name2)」となる。テストがキャンセルまたは中止された場合、日付や場所などの行データから、わかっている場合は意図された計画が明らかになる。
- ^ UT 時間を標準ローカル時間に変換するには、括弧内の時間数を UT 時間に追加します。ローカル夏時間の場合は、さらに 1 時間追加します。結果が 00:00 より前の場合は、24 時間を加算し、その日から 1 を引きます。24:00 以降の場合は、24 時間を減算し、その日に 1 を加えます。履歴タイム ゾーン データは、IANA タイム ゾーン データベースから取得されます。
- ^ 大まかな場所名と緯度/経度の参照。ロケット搭載テストの場合、発射場所がわかっている場合は、爆発場所の前に指定されます。一部の場所は非常に正確ですが、他の場所 (空中投下や宇宙爆発など) は非常に不正確な場合があります。「~」は、同じ地域での他のテストと共有される、形式的な大まかな場所を示します。
- ^ 標高は、爆発の真下の地点の海面に対する地表レベルです。高さは、塔、気球、シャフト、トンネル、空中投下、またはその他の装置によって加算または減算された追加の距離です。ロケットの爆発の場合、地表レベルは「N/A」です。高さが絶対値か地面に対する相対値かが不明な場合もあります (例: Plumbbob/John)。数値または単位がない場合は値が不明であることを示し、「0」はゼロを意味します。この列の並べ替えは、標高と高さを加算した値で行われます。
- ^ 大気圏内、空中投下、気球、銃、巡航ミサイル、ロケット、地上、塔、はしけはすべて部分的核実験禁止条約で禁止されている。密閉された立坑とトンネルは地下にあり、PTBTの下でも有用である。意図的なクレーター形成実験は境界線上にある。これらは条約の下で行われ、時には抗議され、実験が平和利用であると宣言されれば一般的に無視された。
- ^ 兵器開発、兵器効果、安全性試験、輸送安全性試験、戦争、科学、共同検証、産業/平和が含まれ、さらに細分化される場合があります。
- ^ トン、キロトン、メガトンで表した推定エネルギー収量。TNT火薬1トン相当は4.184ギガジュール(1ギガカロリー)と定義されています。
参考文献
- ^ abcde Yang, Xiaoping; North, Robert; Romney, Carl (2000 年 8 月)。CMR核爆発データベース (改訂 3) (技術レポート)。SMDC モニタリング リサーチ。
- ^ abcdef Greetsai, Vasily N.; Kozlovsky, AH; Kuvshinnikov, VM; Loborev, VM; Parfenov, YV; Tarasov, OA; Zdoukhov, LN (1998 年 11 月)。「核高高度電磁パルス (HEMP) に対する長距離線の応答」。IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility。40 ( 4): 348–354。doi :10.1109/15.736221。
- ^ abcd Seguine, Howard (1995年2月17日). 「米露会議 - 国家電力網と通信に対するHEMPの影響」(TXT) .記録用覚書.
- ^ 環境パフォーマンスレビュー:カザフスタン。(第1回レビュー)(PDF)。国連欧州経済委員会、環境政策委員会。2000年、p.78。ISBN 92-1-116770-1. 2010年1月31日閲覧。
- ^ Pfeffer, Robert および Shaeffer, D. Lynn. Combating WMD Journal、(2009) 第 3 号、pp. 33-38。「ソ連と米国の HEMP テストに関するロシアの評価」2013 年 12 月 30 日にWayback Machineにアーカイブ
- ^ ロボレフ、ウラジミール M.「NEMP 問題の最新状況と研究動向」、電磁環境と影響: EUROEM 94 国際シンポジウム議事録、フランス、ボルドー、1994 年 5 月 30 日~6 月 3 日、pp. 15~21
- ^ Metatech Corporation (2010 年 1 月)。「初期 (E1) 高高度電磁パルス (HEMP) と米国の電力網への影響」セクション 3 – E1 HEMP の歴史(PDF)。Vol. レポート Meta-R-320。オークリッジ国立研究所。2017年 5 月 20 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2017年 12 月 6 日に取得。
- ^ 「タイムゾーン履歴データベース」 iana.com 。 2014年3月8日閲覧。
- ^ ソビエト原子力エネルギー計画(PDF) (技術報告書)。国家情報評価 11-2A-62。中央情報局。1962 年 5 月 16 日。2015年3 月 1 日閲覧。
- ^ ザロガ、スティーブン・J. (2002)。『クレムリンの核の剣:ロシアの戦略核戦力の興亡、1945-2000』ワシントン D.C.:スミソニアン協会出版局。ISBN 1-58834-007-4。
- ^ abcd エマヌエルソン、ジェリー。 「テスト184」。2013 年12 月 13 日に取得。
- ^ abcd Podvig, Pavel編 (2001). ロシアの戦略核戦力。ケンブリッジ、マサチューセッツ州:MITプレス。ISBN 9780262661812. 2014年1月9日閲覧。
- ^ abcd ソ連の核実験、水核実験、プルトニウム在庫(報告書)。サロフ、ロシア:RFNC-VNIIEF。1998年。
- ^ ab Haave, CR; Zmuda, AJ; Shaw, BW (1965). 「超低周波位相擾乱と1962年10月22日および28日のソ連の高高度核爆発」。Journal of Geophysical Research。70 ( 17): 4191–4206。Bibcode : 1965JGR ....70.4191H。doi :10.1029/jz070i017p04191 。
- ^ ab コクラン、トーマス B.、アーキン、ウィリアム M.、ノリス、ロバート S.、サンズ、ジェフリー I.核兵器データブック第 4 巻: ソビエトの核兵器。ニューヨーク、NY: ハーパー&ロウ。
- ^ Zmuda, AJ; Haave, CR; Shaw, BW ( 1966). 「1962年11月1日のソ連の高高度核爆発によって生じたVLF位相変動」。Journal of Geophysical Research。71 ( 3): 899–910。Bibcode : 1966JGR ....71..899Z。doi :10.1029/jz071i003p00899。
