ティーポット作戦

ティーポット作戦
ティーポット - MET(軍事効果テスト)、22キロトン
地図
情報
アメリカ合衆国
テストサイト
  • NTSエリア5、11、フレンチマンフラット
  • NTS、エリア1~4、6~10、ユッカフラット
期間1955
テスト数14
テストの種類クレーター、自由空中投下、パラシュート、タワー
最大収量43キロトンTNT(180 TJ)
テストシリーズの年表

ティーポット作戦は、1955年前半にネバダ核実験場で行われた14回の核実験爆発実験である。この作戦に先行してキャッスル作戦、続いてウィグワム作戦が行われた。ウィグワム作戦は、事務的にはティーポット作戦の一部であったが、通常は独立した作戦として扱われる。この作戦の目的は、核戦場における地上部隊の戦術を確立し、戦略的配備に使用される核兵器の性能を向上させることであった。[ 1 ]

個々の爆発

スズメバチ

ワスプの射撃の間、地上部隊はデザートロックVI演習に参加し、装甲任務部隊レイザーがまだ形成中のキノコ雲の下、爆心地から900メートル(3,000フィート)以内に移動した。[ 2 ]

1955年3月の演習では、アメリカ海兵隊の増強試験部隊がショットビー作戦に参加した。 [ 2 ]

MET

METプルトニウムに加えてウラン233トリウム232の中性子吸収によって生成される、めったに使用されない核分裂性同位元素)を含んだ最初の核爆弾コアであった。これは、1951年のバスター・ジャングル・イージー作戦で使用された原型マーク7核爆弾設計であるTX-7Eのプルトニウム/ウラン235ピットに基づいていた。その出力は22kt(長崎上空で爆発したプルトニウムのみのファットマン兵器に匹敵する)であったが、予想された量より大幅に低かった。これは軍事効果試験であったため、国防総省は装置の較正出力が定格の10%以内であるべきと指定した。しかし、ロスアラモスの兵器設計者は国防総省に通知することなく実験用コアを交換した。国防総省の予想より33%も低い出力という予想外の低出力は、軍の多くの試験を台無しにした。[ 3 ] [ 4 ]

アップル2

1955年5月5日に発射された民間防衛アップル2号は、核爆発における様々な建築構造を試験することを目的としていました。住宅や変電所を含む様々な建物が、核爆発現場に建設されました。この場所は「サバイバルタウン」とも「ドゥームタウン」とも呼ばれていました。[ 5 ]建物にはマネキンが置かれ、様々な種類の缶詰や包装食品が備蓄されていました。爆発で全ての建物が破壊されたわけではなく、その一部は今もネバダ核実験場エリア1に残っています。「オペレーション・キュー」と呼ばれる爆発に関する短編映画が連邦民間防衛局によって配布されました。家屋は今も北緯37.04476度、西経116.07416度、環状道路の東西端に立っています。これらはネバダ国立安全保障サイト(NNSS)ツアーの立ち寄り先となっています。 北緯37度02分41秒 西経116度04分27秒 / / 37.04476; -116.07416

1956年2月から5月にかけて機密解除された文書によると、アップル2号は、ティーポット作戦プロジェクト35.5「核爆発による記録および記録保管設備への影響」の一環として、ネバダ州テストサイトで実施され、核爆発が様々な種類の記録および記録保管設備に与える影響を調べることを目的としていた。[ 6 ]

ティーポットシリーズテスト

米国のティーポットシリーズのテストと爆発
氏名[注 1 ]日付時刻(UT現地時間帯[注2 ]場所[注3 ]標高+高さ[注4 ]配達[注5 ]目的[注6 ]デバイス[注7 ]利回り[注8 ]ベント[注9 ]参考文献 注記
スズメバチ1955年2月18日19時59分59秒2 PST(−8時間NTSエリア7北緯37.0866° 西経116.0228°北緯37度05分12秒 西経116度01分22秒 / / 37.0866; -116.0228ハチ1,268メートル(4,160フィート)+ 230メートル(750フィート) 無料のエアドロップ 兵器開発 1 ktヨウ素131の放出を検出、160 kCi(5,900 TBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]防空試験。軽量爆縮システム、重量120ポンド(54kg)、直径22インチ(560mm)。威力は予測を下回る。デザートロックVI
1955年2月22日13時00分45秒 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア3北緯37.0477° 西経116.022°北緯37度02分52秒 西経116度01分19秒 / / 37.0477; -116.0221,230メートル(4,040フィート)+ 90メートル(300フィート) タワー 兵器開発 XW-30  ? 2 ktヨウ素131の放出を検出、320 kCi(12,000 TBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]XW30防空弾頭の実証試験。ENS(外部中性子源)「ジッパー」起爆装置を使用。デザートロックVI。
テスラ1955年3月1日13時00分30秒3 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア9b北緯37.1255° 西経116.0484°北緯37度07分32秒 西経116度02分54秒 / / 37.1255; -116.0484テスラ1,282メートル(4,206フィート)+ 90メートル(300フィート) タワー 兵器開発 クレオ1世 7ktI-131の放出を検出、1.2 MCi(44 PBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]UCRL初の成功したテスト。線形爆縮とZIPPER起爆装置を使用。デザートロックVI。
トルコ人1955年3月7日13時00分20秒 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア2北緯37.1383° 西経116.1184°北緯37度8分18秒 西経116度7分06秒 / / 37.1383; -116.1184トルコ語1,370メートル(4,490フィート)+ 150メートル(490フィート) タワー 兵器開発 XW-27D「リンダ」軽量副砲[ 12 ]43 ノットI-131の放出を検出、6.4 MCi(240 PBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]XW-27クラスD(軽量型熱核爆弾)の主燃料試験をXW-27モックアップで実施。デザートロックVI。
ホーネット1955年3月12日13時19分59秒8 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア3a北緯37.0402度、西経116.0261度北緯37度02分25秒 西経116度01分34秒 / / 37.0402; -116.0261ホーネット1,224メートル(4,016フィート)+ 90メートル(300フィート) タワー 兵器開発 XW-30  ? 4 ktヨウ素131の放出を検出、620 kCi(23,000 TBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]ブーストされたXW-30。ZIPPERイニシエーターを備えた密閉型ピットDTガスブースト設計。
1955年3月22日13時04分59秒9 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア7北緯37.0947° 西経116.0248°北緯37度05分41秒 西経116度01分29秒 / / 37.0947; -116.0248ビー1,294メートル(4,245フィート)+ 150メートル(490フィート) タワー 兵器開発 XW-25  ? 8ktI-131の放出を検出、1.2 MCi(44 PBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]LASL密閉ピットDTガスブースト設計、ZIPPERイニシエーター搭載。デザートロックVI。
ESS1955年3月23日20:00:30.0 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア10北緯37.1683° 西経116.0448°北緯37度10分06秒 西経116度02分41秒 / / 37.1683; -116.0448ESS1,298メートル(4,259フィート) - 20メートル(66フィート) クレーター 武器の効果 Mk-6榴弾 1 ktヨウ素131の放出を検出、140 kCi(5,200 TBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]「地下への効果」。ADM(原子爆弾)試験。デザートロックVI。
アップル11955年3月29日12時00分55秒1 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア4北緯37.0955° 西経116.1037°北緯37度05分44秒 西経116度06分13秒 / / 37.0955; -116.1037 (Apple-1)1,317メートル(4,321フィート)+ 150メートル(490フィート) タワー 兵器開発 14 ktI-131の放出を検出、2 MCi(74 PBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]プライマリ失敗。予想風速40kt。デザートロックVI。
ワスププライム1955年3月29日17時59分54.8秒 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア7北緯37.0866° 西経116.0586°37°05′12″N116°03′31″W / / 37.0866; -116.0586 (Wasp Prime)1,261メートル(4,137フィート)+ 230メートル(750フィート) 無料のエアドロップ 兵器開発 3.2 ノットヨウ素131の放出を検出、450 kCi(17,000 TBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]ワスプの繰り返し。デザートロックVI。
1955年4月6日18時00分04秒 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア1北緯37.0286° 西経116.0586°37°01′43″N116°03′31″W / / 37.0286; -116.0586 (HA)1,280メートル(4,200フィート)+ 11.16キロメートル(6.93マイル) パラシュート 武器の効果 3.2 ノットヨウ素131の放出を検出、450 kCi(17,000 TBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]アメリカ本土上空での最後の空中投下。ワスプ プライムに類似した空対空ミサイル弾頭の「高高度」テスト。パラシュート遅延機能付き (NTS に 1 つだけ)。
役職1955年4月9日12時00分30秒2 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア9北緯37.1226° 西経116.0347°37°07′21″N116°02′05″W / / 37.1226; -116.0347 (Post)1,294メートル(4,245フィート)+ 90メートル(300フィート) タワー 兵器開発 クレオII 2 ktヨウ素131の放出を検出、340 kCi(13,000 TBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]LLNL 線形爆縮。ENS が開始されました。
MET1955年4月15日19時00分15.3秒 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア5北緯36.798度 西経115.9298度36°47′53″N115°55′47″W / / 36.798; -115.9298 (MET)940メートル(3,080フィート)+ 120メートル(390フィート) タワー 武器の効果 22ktI-131の放出を検出、3.1 MCi(110 PBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]「軍事効果塔」。標準効果試験のはずだったLASLは、実験用のU233/Puコアを秘密裏に代替したため、推定出力を3分の1下回った。デザートロックVI。
アップル21955年5月5日12:00:10.0 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア1北緯37.053° 西経116.1034°37°03′11″N116°06′12″W / / 37.053; -116.1034 (Apple-2)1,294メートル(4,245フィート)+ 150メートル(490フィート) タワー 兵器開発 29 ktI-131の放出を検出、4.1 MCi(150 PBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]Apple-1の再挑戦。Desert Rock VI。民間防衛演習「オペレーション・キュー」。
ズッキーニ1955年5月15日11時59分59秒9 太平洋標準時(−8時間)NTSエリア7北緯37.0947° 西経116.0248°37°05′41″N116°01′29″W / / 37.0947; -116.0248 (Zucchini)1,294メートル(4,245フィート)+ 150メートル(490フィート) タワー 兵器開発 28 ktI-131の放出を検出、4 MCi(150 PBq) [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]クラス D プライマリ/セカンダリ システムのテスト。

表の注記:

  1. ^アメリカ、フランス、イギリスは実験イベントにコードネームを付与しているが、ソ連と中国は付与しておらず、実験番号のみとなっている(ただし、ソ連の平和的な爆発にはコードネームが付与されていた)。固有名詞でない限り、単語の英訳は括弧内で表される。ダッシュの後に数字が続くものは、一斉射撃イベントの構成要素を示す。アメリカは、このような一斉射撃テストにおいて、個々の爆発にコードネームを付与することがあり、その場合は「name1 - 1(with name2)」となる。テストが中止または中断された場合、日付や場所などの行データから、計画内容が判明している限り、その内容が明らかになる。
  2. ^ UT時間を標準時間に変換するには、括弧内の時間をUT時間に加算します。現地の夏時間の場合は、さらに1時間加算します。結果が00:00より前の場合は、24時間を加算し、日数から1を減算します。24:00以降の場合は、24時間を減算し、日数に1を加算します。
  3. ^大まかな地名と緯度経度。ロケット搭載型実験の場合、もし判明しているなら、発射場所が爆発場所の前に指定されます。場所によっては極めて正確なものもありますが、空中投下や宇宙空間での爆発など、かなり不正確な場合もあります。「~」は、同じ地域で行われた他の実験と共有される、形式的な大まかな場所を示しています。
  4. ^標高は、爆発地点の真下における海面を基準とした地表高度です。高さは、塔、気球、竪坑、トンネル、空中投下、その他の装置によって増減される距離です。ロケット爆発の場合、地表高度は「N/A」となります。Plumbbob /Johnのように、高さが絶対値か地表からの相対値か不明な場合もあります。数値や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。この列の並び替えは、標高と高さを合計した値に基づいて行われます。
  5. ^大気圏内核実験、空中投下、気球、砲、巡航ミサイル、ロケット、地上核実験、タワー、はしけによる核実験はすべて、部分的核実験禁止条約(PTBT)によって禁止されている。密閉された竪坑とトンネルは地下にあり、PTBT下でも依然として有効である。意図的なクレーター形成実験は、PTBTの枠内で行われ、時には抗議の対象となり、平和利用と宣言されれば概ね容認される。
  6. ^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。
  7. ^試験項目の名称は既知の場合、「?」は先行する値について不明な点があることを示します。また、引用符で囲まれた特定の機器の愛称も示します。このカテゴリの情報は公式には公開されないことが多いです。
  8. ^トン、キロトン、メガトン(すべてメートル法単位)で表した推定エネルギー収量。
  9. ^大気への放出量(既知の場合)。測定対象は、記載されている場合はヨウ素131のみ、記載されていない場合は全種。記載がない場合、測定対象は不明。地下の場合はおそらくゼロ、そうでない場合は全て。記載されていない場合は、敷地内のみで測定されたか敷地外で測定されたか(既知の場合)、および放出された放射能の測定量を記載。

ビデオリソース

参照

参考文献

  1. ^ 「記録のために – 核実験職員レビュープログラムの歴史、1978~1993年」(PDF)国防総省、100ページ。 2012年9月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
  2. ^ a b「Operation Teapot 1955」(PDF) .核実験要員レビュー. 国防総省. 2012年9月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
  3. ^ 「ティーポット作戦」核兵器アーカイブ1997年10月15日2008年12月9日閲覧「予測された威力は33キロトンだった。実際の22キロトンはこれを33%下回り、収集されたデータに重大な危害を与えた。」参照:「核実験フィルム - ティーポット作戦」(下記リンク)~17:30 「予測された威力は28キロトンだったが、放射化学分析では22キロトンに近いことが示された。」
  4. ^ 「バスター・ジャングル作戦」核兵器アーカイブ1997年10月15日2012年3月18日閲覧
  5. ^ Tunc, Tanfer Emin (2015年4月3日). 「サバイバルタウンでの食事:1950年代の核戦争下のアメリカの食生活」. Cold War History . 15 (2): 179– 200. doi : 10.1080/14682745.2014.950239 . S2CID 153868990 . 
  6. ^ 「Operation Teapot Project 35.5 の機密解除」(PDF) . blog.nuclearsecrecy.com .
  7. ^ a b c d e f g h i j k l m n "2" ,ネバダ大気圏内核爆弾実験後のヨウ素131によるアメリカ人の推定被曝量と甲状腺線量、国立がん研究所、1997年、 2014年1月5日閲覧
  8. ^ a b c d e f g h i j k l m n Sublette, Carey, Nuclear Weapons Archive , 2014年1月6日閲覧
  9. ^ a b c d e f g h i j k l m n米国の核実験:1945年7月から1992年9月まで(PDF)(DOE/NV-209 REV15)、ネバダ州ラスベガス:エネルギー省ネバダ事業所、2000年12月1日、2006年10月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2013年12月18日取得
  10. ^ a b c d e f g h i j k l m nヤン・シャオピン、ノース・ロバート、ロムニー・カール(2000年8月)、CMR核爆発データベース(第3版)、SMDCモニタリング・リサーチ
  11. ^ a b c d eハンセン、チャック (1995)、『ソード・オブ・ハルマゲドン』、Vol. 8、カリフォルニア州サニーベール:Chukelea Publications、ISBN 978-0-9791915-1-0
  12. ^ Ramos, Tom (2020年6月4日). 「Harold Brown and the Linda」 . Physics Told Through History . 2020年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月9日閲覧