Купить
 
 
Жанр: Детектив

Оружие урала

страница №12

фуги, он же ротор электродвигателя,
опирался тонкой стальной иглой на победитовый подпятник-демпфер, а верхний конец
ротора располагался в полости цилиндрического постоянного магнита. Эта
оригинальная техническая идея избавляла центрифугу от подшипников, передающих
валов и многих других дополнительных систем, что значительно удешевляло процесс
разделения изотопов. Единственной проблемой была передача газа из одной
центрифуги в другую, чтобы можно было объединять их в каскады.
Эту проблему решил И. К. Кикоин, предложивший опустить во вращающийся
"стакан" центрифуги трубки, выходившие на разные уровни. В средине центрифуги из
трубки поступал гексафторид урана, в нижней части через другую трубку
откачивалась тяжелая фракция урана-238, а вверху отбиралась более легкая с
повышенным содержанием урана-235.
Технологией центрифужного разделения изотопов и конструированием центрифуг
занимались многие научные и проектные центры, в том числе ЛИПАН, ОКБ Кировского
завода, ОКБ ГАЗ. В 1954 году на Уральском электрохимическом комбинате была
организована исследовательско-экспериментальная лаборатория по данной тематике.
В ней исследовались газодинамические процессы, разрабатывались методики
исследования центрифуг, проектировались и изготавливались необходимые
испытательные приборы.
Когда был остановлен и демонтирован первый газодиффузионный завод Д-1, на
освободившихся площадях решено было построить опытный центрифужный завод (ОЦЗ).
Так же, как в прежнее время диффузионный Д-1, опытный завод должен был послужить
полигоном для новых разделительных технологий и оборудования. На опытном заводе
установили 2432 центрифуги в блоках по 80 соединенных ступеней, Каждый блок
снабжался собственной системой аварийной защиты. Пуск ОЦЗ осуществили в начале
ноября 1957 года, а на расчетный режим он вышел 15 января 1958 года. Это было
первое в мире предприятие, где в массовом порядке эксплуатировались газовые
центрифуги.
Руководители атомной промышленности настороженно относились к
неопробованной методике, и новое производство в случае удачи могло побудить их к
переводу разделительных производств на принципиально новые технологические
схемы, более экономичные и производительные.
В процессе опытной эксплуатации выяснилось, что потребление электроэнергии
на единицу продукции у центрифуги в 17 раз меньше, чем у газодиффузионной машины
последнего поколения. Этот и ряд других факторов были приняты во внимание на
Научно-техническом совете Министерства среднего машиностроения под
председательством И. В. Курчатова 5 мая 1958 года. Тогда было принято решение о
переходе на центрифужный метод разделения изотопов урана.
Внедрение новой техники принесло и новые проблемы. Произошли целые серии
разрушений центрифуг. Так неожиданно проявилась ползучесть материала ротора,
когда металл при постоянных центробежных нагрузках начинает деформироваться, а
затем разрушаться. Заводские ученые провели огромное количество экспериментов,
исследований и испытаний, разработали теоретические основы для расчетов новых
моделей центрифуг. На комбинате было создано специальное устройство - корректор,
предохраняющее центрифугу от разрушения в случае потери устойчивости ротора. Эта
система победила в конкурсе подобных конструкций и была внедрена на центрифужные
машины четвертого поколения. В это же время была опробована схема многоярусного
расположения центрифуг. Это позволяло на одних и тех же площадях размещать в
два-три раза больше центрифуг.
В процессе эксплуатации опытного завода по заранее разработанным
программам на действующем оборудовании искусственно моделировались аварийные
происшествия, различные нарушения режима работы и нештатные ситуации. Это
позволило выявить скрытые изъяны новой техники, усовершенствовать её,
разработать эксплуатационные методики, подготовить инструкции на все случаи,
обучить персонал. Началось постепенное внедрение газовых центрифуг в действующие
схемы очистки. На газодиффузионном производстве на заключительных участках
технологической цепочки взамен устаревших диффузионных машин стали монтировать
блоки центрифуг. Здесь производился отбор конечного продукта с высокой
концентрацией урана-235.
Параллельно с работой опытного завода началось строительство большого
промышленного центрифужного завода по разделению изотопов урана ГТЗ-1. В
действие он вводился тремя очередями в течение 1962-1964 годов. Включение его в
технологическую цепочку увеличило разделительную мощность комбината почти на
40%. Устаревшее газодиффузионное оборудование начали демонтировать. Вместо
старых цехов появился новый завод ГТЗ-2. Появились центрифуги четвертого и
пятого поколений. Технико-экономические показатели возрастали, а расход
электроэнергии на единицу продукции к середине 70-х годов снизился в 5 раз.
Центрифужный цех поражает своими размерами. Перемещаться пешком
невозможно, такие здесь расстояния. Надо ездить на электрокаре. В четыре яруса
установлены блоки "стаканов" центрифуг. На ГТЗ-1 их установлено 700 000 штук.
Внутри каждой вращается ротор со скоростью более тысячи оборотов в секунду.
Естественно, чтобы управлять таким количеством количеством механизмов и держать
их под контролем, задействована автоматическая система управления и система
аварийной защиты.
31 июля 1997 года был включен в эксплуатацию первый блок центрифуг
седьмого поколения. Это событие особенно знаменательно тем, что сложнейшие
машины были разработаны на самом комбинате. Здесь же были сконструированы и
изготовлены все вспомогательные системы. Эти аппараты имеют вдвое большую
разделительную способность при тех же производственных затратах, чем машины
предыдущего поколения. Но не это самое удивительное. Поразительно, что в период
повсеместного упадка комбинат не только сберег творческие коллективы, сохранил
производственную базу, но и продолжает развиваться вопреки всем кризисам.

Обеспечено это в первую очередь конверсионными возможностями предприятия.
Ведь атомная бомба не являлась целью физических исследований ученых. Ядерное
оружие возникло в результате второй мировой войны как ответ на гитлеровскую
угрозу всему миру. Потом оно сделалось фактором взаимного военного сдерживания
двух политических систем. Но ядерные реакторы кроме наработки оружейного
плутония способны давать энергию народному хозяйству. Бурное развитие атомной
энергетики повысило спрос на топливо - низкообогащенный уран для реакторов АЭС.
В 1971 году Всесоюзная экспортно-импортная контора "Техснаб" заключила контракт
с Комиссариатом по атомной энергии Франции на предоставление услуг по обогащению
урана. Начало поставок было намечено на май 1973 года. Это означало разрушение
монополии США на международном рынке расщепляющихся материалов.
На Уральском электрохимическом комбинате потребовалось создать ещё одно
принципиально новое производство. Дело в том, что французам требовался жидкий
гексафторид урана, а не газообразный. Жидкий продукт удобней транспортировать на
большие расстояния в компактных контейнерах, он удобней для отбора
аттестационных проб. Но опыта работы в промышленных масштабах с жидкой фракцией
гексафторида урана у нас в стране не имелось. Зато имелся другой опыт - опыт
скоростного строительства, разработки и освоения новых технологий.
Непосредственно на комбинате были разработаны методики спектральных и
химико-спектральных анализов чистоты гексафторида урана, соответствующие
международным стандартам. Здесь же сконструировали и изготовили приборы,
способные работать в агрессивной жидкой и газообразной среде. Рабочие емкости с
французским гексафторидом помещались в специальные термокамеры, где
разогревались до рабочей температуры, а уже оттуда поступали на разделительные
машины. Испытания подтвердили правильность конструкторских решений.
На освобожденном от устаревшего оборудования участке цеха №54 разместили
новое производство, получившее наименование "Челнок". Такое название объясняется
тем, что поначалу планировалась "челночная" технология: французский заказчик
поставляет контейнеры с сырьевым гексафторидом урана и пустые емкости для
готового продукта, а потом ему возвращают емкости с обогащенным ураном и
сырьевые контейнеры с отходами очистки.
Контракт на экспортные поставки был выполнен в срок, а французы высоко
оценили качество полученной продукции, заявив, что наш продукт лучше
американского, английского и французского. После этого были заключены контракты
со многими государствами, развивающими у себя атомную энергетику, в том числе, с
Великобританией, Германией, Швецией, Италией, Испанией и другими. За более чем
двадцать лет поставок низкообогащенного урана на комбинат не поступило ни одной
рекламации от заказчиков.
"Челнок" по-прежнему остается одним из передовых производств отрасли и
конкурентноспособен на мировом рынке. И хотя в последние годы спрос на урановое
топливо в связи со свертыванием многими странами атомных энергетических программ
сократился, комбинат уверенно остается "на плаву". К двадцатипятилетию "Челнока"
в мае 1998 года была проведена его реконструкция. Производилась она в течение
трех лет без остановки производства. Так что Уральский электрохимический
комбинат по-прежнему остается одним из передовых предприятий мира.
В 1989 году Уральский электрохимический комбинат прекратил наработку
высокообогащенного урана для снаряжения ядерного оружия. Договоры о сокращении
стратегических вооружений положили конец безумной ядерной гонке. Но за полвека
были созданы огромные запасы расщепляющихся материалов оружейной кондиции. В США
на газодиффузионных заводах в Ок-Ридже (Теннесси) и Портсмуте (Огайо) было
наработано в общей сложности 994 тонны высокообогащенного урана. В России
подобных заводов больше - в Новоуральске, Ангарске, Томск-7 и Красноярск-56.
Соответственно и запасы урана весомей - около 1200 тонн.
В соответствии с соглашением между США и Россией количество ядерных
боеголовок с каждой стороны не должно превышать пяти тысяч. Все, что сверх этого
количества, подлежит демонтажу. Ядерные боеприпасы разбираются на тех же самых
предприятиях, на которых когда-то изготавливались. Естественно, извлекаются
сотни тонн высокообогащенного урана и десятки тонн плутония. Их можно или
заложить на хранение, что вызывает понятное подозрение противоположной стороны -
а не вернутся ли ядерные материалы обратно в боеголовки, или использовать в
экономических интересах страны. Для России гораздо выгоднее реализовать это
стратегическое сырье, чтобы получить валюту и компенсировать хотя бы часть
средств, израсходованных в прежние времена на получение ядерного оружия. США
тоже заинтересованы в ликвидации опасного сырья, чтобы оно не расползалось по
свету и не сохранялось в качестве потенциальной угрозы их безопасности. Позиции
обеих стран таким образом совпадали в главном - высокообогащенный уран и
плутоний следует разбавить до безопасной концентрации и использовать в качестве
топлива для атомных электростанций.
Американский ядерщик Томас Неф выступил с идеей использования оружейного
урана для целей атомной энергетики, которая получила афористичное название
"Превращение мегатонн в мегаватты". Т. Неф выступил сторонником покупки
российского высокообогащенного урана для его разобогащения на американских
предприятиях. Две крупных американских компании вступили в соглашение между
собой для образования с российскими представителями совместного предприятия по
переработке нашего урана и дальнейшей продажи его департаменту энергетики США.

Совершенно очевидно, что в основе конверсионной инициативы Т. Нефа лежал
злоровый экономический расчет, и американцы старались извлечь из проекта
максимальную выгоду. Россия обеспечила бы работой чужие предприятия, получив
весьма скромные деньги. Да и передавать оружейный уран в руки недавнего
противника не стоило.
29 августа 1992 года было подписано принципиальное соглашение между США и
Россией о переработке 500 тонн оружейного высокообогащенного урана. Тут и
выяснилось, что американцы не готовы к развертыванию полномасштабных работ по
разобогащению. Только в 1997 году они оказались способны перерабатывать своей
уран.
В то же время на Уральском электрохимическом комбинате располагалась
принятая в эксплуатацию и законсервированная после прекращения наработки
оружейного урана специальная линия для окисления путем сжигания металлических
слитков высокообогащенного урана для перевода их в порошок закиси-окиси. Раньше
таким образом перерабатывались бракованные слитки. Производительность линии
составляла 20 тонн в год. Здесь же на комбинате можно было провести весь
последующий цикл разбавления высокобогащенного урана до необходимых кондиций,
очистки его от примесей и расфасовки в транспортные емкости. После разработки
технологии по переводу высокообогащенного урна в низкообогащенный, УЭХК в 1996
году запатентовал её в США и России, закрепив свой приоритет в этой области.
В настоящее время в процессе разобогащения урана принимают участие
Сибирский химкомбинат (Томск-7), Электрохимзавод в Зеленогорске (Красноярск-45),
ПО "Маяк".
В 1995 году из 6 тонн оружейного урана путем разбавления на Уральском
электрохимическом комбинате было получено 186 тонн низкообогащенного урана, в
соответствии с договором поставленного затем в США. Всего в течение 20 лет
американцы должны получить из России низкообогащенного урана на сумму примерно
12 миллиардов долларов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР
Город Снежинск, раньше он назывался Челябинск-70. Здесь расположен
Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт
технической физики. Возник он как дублер "Приволжской конторы" - ядерного центра
Арзамас-16. После Великой Отечественной войны каждому стратегическому
предприятию старались создать такого дублера, чтобы в случае уничтожения
основного производства выпуск продукции не сократился. Решение о создании
второго ядерного центра принял Никита Хрущев, узнав, что у американцев их целых
два - Лос-Аламос и Ливермор, да ещё лаборатория Санди. Арзамас оказался в
радиусе действия натовских средств доставки ядерного оружия, поэтому существовал
риск в случае возникновения "европейского театра военных действий" остаться без
производства ядерного оружия.
Расширение ядерных исследований и производств неразрывно связано с
историей создания водородного оружия. США к середине 1949 года имели в своих
арсеналах 300 атомных бомб. По расчетам их стратегов, этого хватало, чтобы
уничтожить примерно 30-40% оборонного и промышленного потенциала СССР, в том
числе около 100 городов. После Хиросимы и Нагасаки никаких сомнений в том, что
президент Трумэн способен начать атомную войну, не было. Но этот удар не мог
принести победу, оставшегося потенциала русским хватило бы для решительной
контратаки, недавняя победа над Германией это доказывала, а в американских
арсеналах атомных бомб уже не осталось бы. Поэтому решено было довести
количество ядерных боеприпасов до 1000 штук к 1953 году.
И тут в пробах атмосферного воздуха самолеты-лаборатории обнаружили следы
деления плутония. Стало понятно, что у русских тоже появилась бомба и атомной
монополии США пришел конец. Можно было заключить мирный договор и прекратить
гонку вооружений. Но американцы предпочли считать, что появилась дополнительная
угроза их безопасности. 31 января 1950 года Трумэн объявил, что Америка будет
разрабатывать все виды атомного оружия, включая водородную бомбу. Вызов был
брошен.
Советские физики об этом направлении американских ядерных разработок
узнали ещё в 1946 году. В основе идеи водородной бомбы лежало предположение о
самопроизвольной цепной термоядерной реакции в жидком дейтерии, сжатом с усилием
в несколько сот тысяч атмосфер. Расчеты математиков под руководством Я.
Зельдовича показали, что давление нужно как минимум на два порядка большее.
Уменьшить его можно было смешав дейтерий с ещё более тяжелым изотопом водорода -
тритием. Но производство трития стоило колоссальных затрат. Тем не менее, "отец"
американской аводородной бомбы Эдвард Теллер пошел именно этим путем. Для
получения трития были построены новые ядерные реакторы.
В СССР молодые ученые Андрей Сахаров и Виталий Гинзбург, ученики академика
Тамма, выдвинули альтернативную идею - соединить в одном устройстве плутониевый
заряд и дейтерий. Атомный взрыв плутония и одновременная термоядерная реакция
дейтерия, совместившись, давали искомый водородный взрыв. Но его мощность имела
пределы, нарастить её свыше определенного лимита оказалось невозможно.
Теоретически водородная бомба должна быть мощней атомной в тысячу раз. Модель
Сахарова-Гинзбурга давала увеличение в 20-40 раз. Зато она получалась достаточно
компактной. Развивая свою идею, молодые ученые пришли к идее послойного заряда
из плутония и дейтерия. Эта конструкция получила в научном обиходе название
"слоеный пирог". При этом Гинзбург предложил вместо дейтерия использовать в
тысячу раз более дешевый изотоп литий-6.

В ноябре 1952 года на одном из тихоокеанских атоллов было взорвано
термоядерное устройство Теллера - трехэтажный монстр весом 60 тонн. Измерения
показали, что энергия взрыва в 1000 раз превысила мощность бомбы, сброшенной на
Хиросиму и достигла 10 мегатонн. Наши специалисты сразу строили бомбы, годные к
боевому применению. Сходную с американской они испытали в 1955 году, но она
помещалась в корпусе бомбы и была сброшена с самолета. Вот тогда и стало
окончательно ясно, что взрыв одной единственной бомбы способен смести огромный
промышленный район. И лучше в таком случае иметь другой про запас.
Резервный атомный центр решено было развернуть на Урале. Во-первых, самая
середина России, далеко от границ, а, во-вторых, рядом находятся крупнейшие
предприятия атомной промышленности. Значит, есть научная и производственная
база, квалифицированные специалисты, специализированные строительные управления
и инфраструктура. Но ученые-физики и конструктора понимали, что гораздо важней
может оказаться фактор конкуренции. Соревнование двух научных центров могло
ускорить создание новых образцов ядерного оружия, породить новые идеи.
Место для нового центра подобрал его первый директор Дмитрий Ефимович
Васильев. Начинался НИИ-1011 с так называемой "21-й площадки" в 15 километрах от
Челябинска-70. Здесь, в месте выхода радоновых источников, раньше располагался
небольшой санаторий местного значения. После войны его помещения отдали под
биостанцию. Когда знаменитого генетика Тимофеева-Ресовского вытащили из ГУЛАГа,
поскольку он оказался единственным радиобиологом на территории Советского Союза,
он был привезен сюда, и возглавил исследования. Выезжать куда-либо ему строго
запретили, и "Зубр" безвылазно провел здесь не один год, поливая, как он
выражался, грядки стронцием. Исследовал влияние радиации на живые организмы.
Знающие люди утверждают, что журналы наблюдений, записи, черновики и прочая
документация этой биостанции до сих пор лежит в единственном сохранившемся с тех
времен сарае. Остальные корпуса давно снесены, а на их месте выстроены
современные здания.
Сначала народу было немного. Собрали математиков, физиков-теоретиков и
экспериментаторов. Занимались расчетами. А воплощать свои расчеты ездили в
Арзамас-16. Там находился "филиал" НИИ-1011 - конструктора и газодинамики. Там
же уральские разработки превращались в "изделия".
Научным руководителем и главным конструктором был назначен Кирилл Иванович
Щелкин. Имя этого выдающегося ученого и организатора долго скрывалось под
покровом секретности и в результате чуть не было забыто. А ведь это один из трех
"китов", на которых держалась программа создания атомного оружия в Советском
Союзе. Игоря Курчатова и Юлия Харитона знают сейчас очень широко, а вот их
друга, единомышленника и соратника Кирилла Щелкина почти никто. А ведь их всех
троих за одни и те же достижения одними и теми же указами награждали Золотыми
Звездами Героев Социалистического Труда - после взрыва первого советского
атомного устройства в 1949, после первой авиабомбы, принятой на вооружение в
1951, и, наконец, когда через два года после этого испытали водородную бомбу.
Кирилл Иванович Щелкин родился в Грузии, в Тбилиси. Перед войной закончил
пединститут в Симферополе. Но стать учителем ему не привелось. Пришлось
заниматься оборонными исследованиями в Институте химической физики Академии Наук
СССР, директором которого был Н. Н. Семенов. Тот самый, что первым описал цепную
химическую реакцию. У него Щелкин занимался физикой горения и взрыва. Молодой
ученый, занимаясь классической теорией детонации, пришел к выводу, что многие её
положения ошибочны и требуют пересмотра. Эти смелые утверждения пришлось
подтверждать не только расчетами и формулами, но и многочисленными
экспериментами. Вскоре К. И. Щелкин стал признанным авторитетом в области физики
взрыва и науки о взрывчатых веществах. Именно поэтому он был назначен
заместителем главного конструктора и научного руководителя "Приволжской конторы"
(КБ-11) Юлия Харитона. На этой должности он занимался экспериментальной
отработкой взрывных систем и устройств автоматики ядерного оружия. К. И. Щелкин
своими руками вставил первый детонатор в атомную бомбу 29 августа 1949 года и
последним покинул испытательную площадку перед взрывом. Исследуя процессы
детонации взрывчатых веществ, он открыл своеобразные явления, которые получили
название "детонации Щелкина".
Получив назначение в Челябинск-70, став главным конструктором резервного
исследовательско-конструкторского центра с "резервным" номером НИИ-1011, К. Н.
Щелкин постарался превратить его в институт широкого профиля, не замыкаться на
военной тематике. Пять первых, самых трудных лет становления, он руководил
центром, собирал людей и задавал направление работы. Он покинул должность из-за
болезни. А вместе с ней покинул и любимое дело. Уехав в Москву, оказался не у
дел. Поразительно, как Советское государство разбрасывалось людьми. Выдающегося
ученого, трижды Героя, попросту списали, отрешив от большой науки, опутав при
этом секретностью, связав ею по рукам и ногам. Он продолжал заниматься физикой
на "домашнем" уровне, написал книгу "Физика микромира", но настоящей большой
работы ему не хватало. Потом не выдержало сердце... А научные идеи К. И. Щелкина
до сих пор продолжают развивать его ученики и последователи.
Творческий настрой в Уральском ядерном центре, заданный Кириллом Щелкиным,
поддержал и развил Евгений Иванович Забабахин. На Урал он попал в сентябре 1941
года, поступив в Военно-инженерную академию имени Н. Жуковского, которая
разворачивалась тогда на новом месте - в Свердловске. Перед этим командир
инженерного взвода Забабахин строил укрепления на Смоленском направлении, а до
армии успел закончить техникум и поработать на шарико-подшипниковом заводе.

Конечно, он рвался на фронт, но командование, направляя его на учебу,
наверное, понимало, что из молодого офицера должен получиться классный
специалист. И Евгений Забабахин не просто старательно учился, а с головой
погружался в науку. В 1944 году он с отличием закончил факультет авиационного
вооружения. Занимаясь поражающим действием авиабомб, написал диссертацию о
сходящихся детонационных волнах. Диссертация капитана Забабахина попала на отзыв
в Институт химической физики, где вызвала большой интерес у Якова Зельдовича. Но
ещё больше - у работников режимного отдела. "Где вы храните свои рукописи?" -
спросили они. "Дома, в комоде," - ответил Евгений Иванович, приведя режимников в
транс. После соответствующих нахлобучек и объяснений молодого кандидата физикоматематических
наук откомандировали вместе с рукописями в Арзамас, где имелась
надежная охрана. Скоро Е. Забабахин стал "главным газодинамиком объекта". Его
роль в решении "проблемы №1" очень велика.
Он прибыл на "объект" в Арзамасе-16 в 1948 году и почти сразу включился в
процесс конструирования первой бомбы. Сталин требовал как можно скорей испытать
собственное ядерное оружие, поэтому Курчатов распорядился делать копию
американской бомбы, опираясь на документы, добытые советской разведкой.
Естественно, документы были достаточно общего характера, и всю конструкцию все
равно приходилось обсчитывать и прорабатывать заново. И уже в процессе
проектирования стали видны недостатки американской конструкции. Но сроки были
жесткие, оставили как есть. Но параллельно вырабатывались новые принципы
конструкции ядерных зарядов.
Следующая бомба РДС-2 имела уже советскую конструкцию. В ней было
использовано предложение Я. Б. Зельдовича, Е. И. Забабахина и В. А. Цукермана по
созданию внешнего нейтронного инициатора. Таким образом резко повышались
коэффициент полезного действия заряда и мощность взрыва. Бомбу испытали на
Семипалатинском полигоне 24 сентября 1951 года. Действительно, КПД поднялся
почти в два раза, дав мощность в 38 килотонн. Серия из пяти таких бомб, в три
тонны весом каждая, была изготовлена и положена на хранение в арсенал. Советская
стратегическая авиация получила на вооружение супероружие.

Атмосфера в Уральском центре сложилась особая. Дело в том, что подавляющее
большинство в институте составляла молодежь. Не зря его называли
"комсомольским". И это легко объяснимо. Молодых специалистов привлекала не
только научная перспектива, но и квартиры. В Арзамасе-16, где народа хватало,
молодым в лучшем случае давали комнату. О возможностях карьерного роста нечего и
говорить. Здесь не довлел авторитет "стариков", имелась возможность немедленной
реализации самых смелых идей. Е. И. Забабахин умело поддерживал творческую
атмосферу.

Молодежный коллектив работал очень эффективно. За три первых года работы в
НИИ-1011 разработали и испытали 14 зарядов, на основе которых были
сконструированы серийные боеголовки к ракете Р-13 и ядерные авиабомбы 245Н и
246Н. Это очень высокие показатели для вновь образовавшегося научного центра.
В 1958 году Н. Хрущев в одностороннем порядке объявил мораторий на ядерные

Список страниц

Закладка в соц.сетях

Купить

☏ Заказ рекламы: +380504468872

© Ассоциация электронных библиотек Украины

☝ Все материалы сайта (включая статьи, изображения, рекламные объявления и пр.) предназначены только для предварительного ознакомления. Все права на публикации, представленные на сайте принадлежат их законным владельцам. Просим Вас не сохранять копии информации.