Самые мощные взрывчатые вещества в мире (7 фото)
Содержание:
- Уран
- Трициклическая мочевина
- Перекись ацетона
- Астролит
- Гексоген
- Как и где делать
- Как задержать взрыв
- Основные свойства ВВ
- Тетранитропентаэритрит
- Маскировка и варианты применения бомб[править]
- Октоген
- Тетранитропентаэритрит
- Инициирующие взрывчатые вещества
- Маскировка и варианты применения бомб [ править ]
- Немного истории
- Почему важно не только изобрести, но и пробить изобретению дорогу в жизнь
- Ташгар
Уран
Уран — это металл, который находится в земной породе и добывается так же, как и любая другая руда. Сырой, необогащенный Уран составляет 99,3% U-238 и 0,07% U-235. Это два из нескольких «изотопов» или форм, которые может принимать Уран, и два наиболее распространенных изотопа, встречающихся в природе. Уран имеет 92 протона в своем ядре. Число изотопов, 238, относится к сумме числа протонов и нейтронов, 146, в ядре атома. U-238 не расщепляется и не выдержит цепной реакции.
U-235 расщепляется. Из-за различного количества нейтронов в его ядре (143 против 146) некоторые свойства U-235 значительно отличаются от свойств U-238. В частности, когда внешний нейтрон вступает в реакцию с ядром U-235 или» захватывает » его, ядро расщепляется.»Это высвобождает энергию.
Цепная реакция возникает, когда достаточное количество нейтронов заставляет ядра соседних атомов U-235 расщепляться, в свою очередь высвобождая еще больше энергии. Именно эта энергия или тепло, вызванные расщеплением атомов U-235, могут быть использованы для выработки электроэнергии в ядерном реакторе или в гораздо больших концентрациях, образуют ядро ядерной бомбы.
Трициклическая мочевина
В 80 годах прошлого века было синтезировано вещество трициклическая мочевина. Считается, что первыми, кто получил эту взрывчатку, были китайцы. Тесты показали огромную разрушительную силу «мочевины» — один её килограмм заменял двадцать два килограмма тротила.
Эксперты соглашаются с такими выводами, поскольку «китайский разрушитель» имеет самую большую плотность из всех известных взрывчатых веществ, и при этом обладает максимальным кислородным коэффициентом. То есть, во время взрыва стопроцентно сжигается весь материал. Кстати, у тротила он равен 0.74.
В реальности трициклическая мочевина не годится для военных действий, прежде всего, из-за плохой гидролитической стойкости. Уже на следующий день при стандартном хранении она превращается в слизь. Впрочем, китайцам удалось получить другую «мочевину» — динитромочевину, которая хоть и хуже по фугасности, чем «разрушитель», но тоже относится к одному из самых мощных взрывчатых веществ. Сегодня ее выпускают американцы на своих трех пилотных установках.
Перекись ацетона
В 2005 году химическим веществом, которое заставило правительство Соединенного Королевства умерить «злоупотребление интернетом», был пероксид ацетона. Через Интернет были найдены инструкции по изготовлению бомбы, и это было признано серьезной опасностью.
При смешивании в правильной пропорции обычные ингредиенты, встречающиеся в домашнем хозяйстве, могут образовывать кристаллы — перекись ацетона, которая имеет белый цвет, такой как антисептик, отбеливатель и мощные антиблокирующие средства. Продукция для оказания первой помощи и косметика также являются ее целью. Перекись ацетона считалась огнестрельным оружием террористов-смертников, поскольку она легко доступна.
Перекись триацетона (ТАТП) — правильное название химического перекиси ацетона. Среди исламских экстремистов другое название TATP — «Мать сатаны». Неправильное использование этого вещества стало причиной десятков смертей и разрушительной нестабильности. Обладая высокой чувствительностью к трению, нагреву и механическим воздействиям, TATP обладает мощным взрывом, близким к тротиловому.
В терактах в Париже, произошедших в 2015 году, использовался триацетон пероксид. 130 человек погибли и 99 получили ранения в результате взрыва взрывчатого снаряда, заложенного взрывчаткой, семью из восьми террористов.
Астролит
В начале 60-х прошлого века американская компания EXCOA презентовала новое взрывчатое вещество на основе гидразина, заявив, что оно в 20 раз мощнее тротила. Прибывших на испытания генералов Пентагона сбил с ног жуткий запах заброшенного общественного туалета. Впрочем, они были готовы его потерпеть. Однако ряд тестов с авиабомбами, заправленными астролитом А 1-5 показал, что взрывчатка оказалось лишь в два раза мощнее тротила.
После того, как чиновники Пентагона забраковали эту бомбу, инженеры из EXCOA предложили новую версию этого взрывчатого вещества уже под маркой «АСТРА-ПАК», причем для рытья окопов методом направленного взрыва. На рекламном ролике солдат тонкой струйкой поливал землю, а затем из укрытия детонировал жидкость. И окоп в человеческий рост – был готов. По своей инициативе компания EXCOA выпустила 1000 комплектов такой взрывчатки и отправила на вьетнамский фронт.
В реальности всё закончилось грустно и анекдотично. Полученные окопы источали такой отвратительный запах, что американские солдаты стремились их покинуть любой ценой, невзирая на приказы и опасность для жизни. Те же, кто оставался, теряли сознание. Неиспользованные комплекты военнослужащие за свой счет отправили назад – в офис фирмы EXCOA.
Гексоген
Еще в 1899 году для лечения воспаления в мочевых путях немецкий химик Ганс Геннинг запатентировал лекарство гексоген – аналог известного уротропина. Но вскоре медики потеряли к нему интерес из-за побочной интоксикации. Только через тридцать лет выяснилось, что гексоген оказался мощнейшим взрывчатым веществом, причем, более разрушительным, чем тротил. Килограммовая взрывчатка гексогена произведет такие же разрушения, как и 1.25 килограмм тротила.
Специалисты-пиротехники в основном характеризуют взрывчатые вещества фугасностью и бризантностью. В первом случае говорят об объеме газа, выделенного при взрыве. Мол, чем он больше, тем мощнее фугасность. Бризантность, в свою очередь, зависит уже от скорости образования газов и показывает, как взрывчатка может дробить окружающие материалы.
10 грамм гексогена при взрыве выделяют 480 кубических сантиметров газа, тогда как тротил – 285 кубических сантиметров. Иными словами, гексаген в 1.7 мощнее тротила по фугасности и динамичнее в 1,26 раза по бризантности.
Однако в СМИ чаще всего использует некий усредненный показатель. Например, атомный заряд «Малыш», сброшенный 6 августа 1945 года на японский город Хиросима, оценивают в 13-18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Между тем это характеризует не мощность взрыва, а говорит о том, сколько необходимо тротила, чтобы выделилось столько же тепла, как и при указанной ядерной бомбардировке.
Как и где делать
Чтобы сделать бомбу в Ведьмаке 3 нужно совершить следующие действия:
- Разжиться необходимым рецептом.
- Иметь в инвентаре нужные для изготовления ингредиенты.
- Зайти в окно “Медитация”.
- Выбрать вкладку “Алхимия”.
- Выбрать нужную бомбочку из списка.
- Изготовить ее.
В качестве основы в алхимии используется крепкий алкоголь. Его можно найти практически везде: просто поройтесь в бочках и ящиках во время приключений или поговорите с бродячим торговцем. Отличить полезный для алхимии спирт от бутылки местной “Балтики” достаточно просто, так как в описании указывается, что они могут быть основами для эликсиров.
Как задержать взрыв
Еще одно изделие предприятия — неэлектрическая система инициирования «Искра», ее можно сравнить с бомбой замедленного действия. Она позволяет выполнить серию взрывов с точнейшей задержкой по времени — от мгновенно до 10 секунд.
Запрограммированные взрывы, например, при добыче горных пород дают минимальное сейсмическое воздействие на природу и могут «управлять» дальностью разлета кусков взорванной массы, то есть способны развести их по времени.
Система инициирования состоит из ударно-волновой трубки и капсюля-детонатора. Первый элемент — это пластмассовый провод, внутри которого нанесен взрывчатый материал. Второй — металлическая гильза, в которой находятся и взрывчатка, и пиротехнический состав, от которого зависит время срабатывания.
Производство трубки — самый шумный процесс. Гудящая машина выдает по 400 метров трубки в минуту и закручивает катушки по 2,5 километра. Провод делают двух цветов: красного — для взрывов на поверхности, зеленого — для подземных работ.
В другом цеху трудится ротационная установка. Ее задача — наполнить втулочные замедлители, которые называют «сердцем» капсюля-детонатора, пиротехническим составом.
Алюминиевые втулки едут по кругу, в них добавляют вещества-замедлители и прессуют. Количество операций зависит от того, насколько медленно должен сработать детонатор. Пока максимально машина делает восемь насыпок и восемь прессовок. Раньше такую работу делали люди, и на конвейере стояли до 16 человек.
В помещении, где собирают неэлектрические системы инициирования, параллельно работают машина и женщины. Их задача одинакова — нарезать провод на нужную длину и при необходимости соединить его через резиновую втулку с капсюлем.
«Автоматические линии позволяют делать много одной и той же номенклатуры. Мы не убираем ручные потоки, потому что есть заявки от мелких потребителей, где надо всего по чуть-чуть. и выгоднее собирать вручную, чем перенастраивать линию», — поясняет Кондратьев.
Основные свойства ВВ
Главными из них являются:
температура продуктов взрыва;
теплота взрыва;
скорость детонации;
бризантность;
фугасность.
На последних двух пунктах следует остановиться отдельно. Бризантность ВВ – это его способность разрушать прилегающую к нему среду (горную породу, металл, дерево). Данная характеристика во многом зависит от физического состояния, в котором находится взрывчатка (степень измельчения, плотность, однородность). Бризантность напрямую зависит от скорости детонации взрывчатого вещества — чем она выше, тем лучше ВВ может дробить и разрушать окружающие предметы.
Повышенной мощности: гексоген, тетрил, оксоген;
Средней мощности: тротил, мелинит, пластид;
Пониженной мощности: ВВ на основе аммиачной селитры.
Не менее важным свойством взрывчатых веществ является его фугасность. Это самая общая характеристика любого ВВ, она показывает насколько та или иная взрывчатка обладает разрушающей способностью. Фугасность напрямую зависит от количества газов, которые образовываются при взрыве. Следует отметить, что бризантность и фугасность, как правило, не связаны между собой.
Существует общепринятый способ определения мощности различных взрывчатых веществ. Это так называемый тротиловый эквивалент, когда мощность тротила условно принимается за единицу. Используя этот способ можно высчитать, что мощность 125 гр тротила равна 100 гр гексогена и 150 гр аммонита.
Чтобы лучше показать, насколько важна эта характеристика взрывчатого вещества, можно сказать, что американцы разработали специальный стандарт (STANAG 4439) для чувствительности взрывчатых веществ. И на это им пришлось пойти не от хорошей жизни, а после череды тяжелейших несчастных случаев: при подрыве на американской базе ВВС «Бьен-Хо» во Вьетнаме погибли 33 человека, вследствие взрывов на авианосце «Форрестол» были повреждены около 80 самолетов, а также после детонации авиаракет на авианосце «Орискани» (1966 год). Так что хороша не просто мощная взрывчатка, а детонирующая именно в нужный момент — и никогда больше.
Все современные ВВ – это либо химические соединения, либо механические смеси. К первой группе относятся гексоген, тротил, нитроглицерин, пикриновая кислота. Химические взрывчатые вещества, как правило, получают нитрованием различных видов углеводородов, что приводит к введению в их молекулы азота и кислорода. Ко второй группе – аммиачно-селитренные ВВ. В состав взрывчатых веществ подобного типа обычно входят вещества, богатые кислородом и углеродом. Для повышения температуры взрыва в смеси часто добавляют порошки металлов: алюминия, бериллия, магния.
Кроме всех вышеперечисленных свойств, любое взрывчатое вещество должно быть химически стойким и пригодным для длительного хранения. В 80-х годах прошлого века китайцы сумели синтезировать мощнейшую взрывчатку – трициклическую мочевину. Ее мощность превосходила тротил в двадцать раз. Проблема была в том, что через несколько дней после изготовления вещество разлагалось и превращалось в слизь, непригодную для дальнейшего использования.
Тетранитропентаэритрит
Наряду гексогеном и октогеном, классикой взрывчатых веществ считают трудно произносимый тетранитропентаэритрит, который чаще называют тэном. Однако из-за высокой чувствительности он так и не получил широкого применения. Дело в том, что для военных целей важна не столько взрывчатка, которая разрушительнее других, сколько – та, которая при этом не взрывается от любого прикосновения, то есть с низкой чувствительностью.
Особенно придирчиво к этому вопросы относятся американцы. Именно они разработали натовский стандарт STANAG 4439 для чувствительности взрывчатки, которая может использоваться в военных целях. Правда, это произошло уже после череды тяжелейших инцидентов, в числе которых: взрыв склада на американской базе ВВС «Бьен-Хо» во Вьетнаме, стоивший жизни 33 техникам; катастрофа на борту авианосца «Форрестол», в результате которой было повреждено 60 самолетов; детонация в хранилище авиационных ракет на борту авианосца «Орискани» (1966 года) тоже с многочисленными жертвами.
Это интересно: Гарнизонная служба пожарной охраны и её задачи
Маскировка и варианты применения бомб[править]
Более того, при точном следовании перечисленным инструкциям изготовления, Террорист в случае опасности разоблачения сможет откусить от готового взрывчатого вещества, а потом съесть этот кусок, причём без особых последствий для своего здоровья. В случае особой необходимости, взрывное устройство может быть полностью ликвидировано путём поедания. Контейнер пластической взрывчатки в таком случае может быть использован в качестве головного убора.
К сожалению, как сообщают наши постоянных клиенты, эта особенность описанных взрывчатых устройств содержит в себе и повышенную вероятность срыва терактов. Многие террористы в условиях повышенного стресса не в состоянии остановиться в своих действиях по маскировке взрывчатого устройства.
Дисклеймер террориста-камикадзе
|
Показать
Арабский террорист-камикадзе готовится к взрыву бомбы у себя в желудке
Октоген
В 1942 году американский химик Бахманн, проводя опыты с гексогеном, случайно обнаружил новое вещество октоген, причем в виде примеси. Свою находку он предложил военным, однако те отказались. Между тем, через несколько лет, после того, как удалось стабилизировать свойства этого химического соединения, в Пентагоне всё же заинтересовались октогеном. Правда, в чистом виде в военных целях он широко не применялся, чаще всего в литьевой смеси с тротилом. Эта взрывчатка получила название «октолом». Она оказалась на 15% мощнее гексогена. Что касается её эффективности, то считается, что один килограмм октогена произведет столько же разрушений, что и четыре килограмма тротила.
Впрочем, в те годы производство октогена было в 10 раз дороже изготовления гексогена, что сдерживало его выпуск в Советском Союзе. Наши генералы подсчитали, что лучше произвести шесть снарядов с гексогеном, чем один – с октолом. Именно поэтому так дорого обошелся американцам взрыв склада боеприпасов во вьетнамском Куи-Нгоне в апреле 1969 года. Тогда официальный представитель Пентагона заявил, что из-за диверсии партизан ущерб составил 123 миллиона долларов, или примерно 0.5 млрд. долларов в нынешних ценах.
В 80-х годах прошлого века после того, как советские химики, в том числе и Е.Ю. Орлова, разработали эффективную и недорогую технологию синтеза октогена, в больших объемах он стал выпускаться и у нас.
Тетранитропентаэритрит
Наряду гексогеном и октогеном, классикой взрывчатых веществ считают трудно произносимый тетранитропентаэритрит, который чаще называют тэном. Однако из-за высокой чувствительности он так и не получил широкого применения. Дело в том, что для военных целей важна не столько взрывчатка, которая разрушительнее других, сколько – та, которая при этом не взрывается от любого прикосновения, то есть с низкой чувствительностью.
Особенно придирчиво к этому вопросы относятся американцы. Именно они разработали натовский стандарт STANAG 4439 для чувствительности взрывчатки, которая может использоваться в военных целях. Правда, это произошло уже после череды тяжелейших инцидентов, в числе которых: взрыв склада на американской базе ВВС «Бьен-Хо» во Вьетнаме, стоивший жизни 33 техникам; катастрофа на борту авианосца «Форрестол», в результате которой было повреждено 60 самолетов; детонация в хранилище авиационных ракет на борту авианосца «Орискани» (1966 года) тоже с многочисленными жертвами.
Инициирующие взрывчатые вещества
Обладают высокой чувствительностью к внешним воздействиям, их взрыв (детонация) оказывает детонационное воздействие на бризантные и метательные ВВ, которые обычно к остальным типам внешнего воздействия не чувствительны вовсе или же обладают неудовлетворительной чувствительностью.
Поэтому, инициирующие вещества и применяют только для возбуждения взрыва бризантных или метательных ВВ. Для обеспечения безопасности применения инициирующих ВВ, их упаковывают в защитные приспособления (капсюль, капсюльная втулка, капсюль – детонатор, электродетонатор, взрыватель). Типичные представители инициирующих ВВ: гремучая ртуть, азид свинца, тенерес (ТНРС).
Гремучая ртуть (фульминат ртути). Это вещество представляет собой мелкокристаллическое сыпучее вещество белого или серого цвета. Ядовита, плохо растворяется в холодной и горячей воде. Получают его из металлической ртути путем обработки ее азотной кислотой и этиловым спиртом в присутствии некоторых добавок: медных опилок и соляной кислоты.
Гремучая ртуть (фульминат ртути) под стеклом.
К удару, трению и тепловому воздействию гремучая ртуть наиболее чувствительна по сравнению с другими инициирующими ВВ, применяемыми на практике. При увлажнении гремучей ртути ее взрывчатые свойства и восприимчивость к начальному импульсу понижаются (например, при 10 % влажности гремучая ртуть только горит, не детонируя, а при 30 % влажности не горит и не детонирует).
При отсутствии влаги, гремучая ртуть не взаимодействует химически с медью и ее сплавами. С алюминием же она взаимодействует энергично с выделением тепла и образованием невзрывчатых соединений (происходит разъединение алюминия). Поэтому гильзы гремучертутных капсюлей изготовлены из меди или мельхиора, а не из алюминия.
Гремучая ртуть разлагается в кислотах и щелочах, а также при нагревании до температуры +50°С и более, а концентрированная серная кислота вызывает ее взрыв. Применяется для снаряжения капсюлей-воспламенителей запалов.
Азид свинца (азотистоводородный свинец) представляет собой белый негигроскопичный мелкокристаллический порошок. При воздействии на него влаги и низких температур не снижает своей чувствительности и способности детонировать. Получают его из металлического натрия и свинца в результате взаимодействия их с аммиаком и азотной кислотой. Интересно то, что азид свинца является единственным из применяемых ВВ, не содержащим кислород.
Азид свинца (азотистоводородный свинец)
Кислоты, щелочи, углекислый газ (особенно в присутствии влаги) и солнечный свет медленно разлагают азид свинца. Температурные колебания не влияют на его стойкость, но при нагревании до +200°С он начинает разлагаться.
По сравнению с гремучей ртутью, азиц свинца менее чувствителен к искре, лучу пламени и удару: но инициирующая способность азида свинца выше, чем у гремучей ртути. Так, например, для инициирования одного грамма тетрила нужно 0,29 г гремучей ртути и только 0,025 г азида свинца.
Для надежности возбуждения детонации азида свинца от искры и накола его покрывают, соответственно, слоем тенереса или специального накольного состава.
Азид свинца химически не взаимодействует с алюминием, но взаимодействует с медью и ее сплавами, с образованием азида меди, который во много раз чувствительнее азида свинца, поэтому гильзы капсюлей снаряжаемых азидом свинца, изготовляются из алюминия, а не из меди. Применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов.
Тенерес или ТНРС (тринитрорезорцинат свинца) – несыпучий мелкокристаллический порошок желтого цвета, малогигроскопичный и не взаимодействующий с металлами, представляет собой свинцовую соль стифниновой кислоты. Не подвержен разложению кислотами. Под действием солнечного света тенерес темнеет и разлагается. Температурные колебания на тенерес действуют так же, как и на азид свинца. Растворимость тенереса в воде незначительна.
Инициирующая способность тоже весьма незначительна (даже 2 грамма тенереса не вызывают детонации тетрила), поэтому тенерес как самостоятельное инициирующее вещество не применяется, а вследствие своей большей чувствительности к искре и лучу пламени по сравнению с азидом свинца идет вместе с ним на снаряжение капсюлей-детонаторов.
Маскировка и варианты применения бомб [ править ]
Более того, при точном следовании перечисленным инструкциям изготовления, Террорист в случае опасности разоблачения сможет откусить от готового взрывчатого вещества, а потом съесть этот кусок, причём без особых последствий для своего здоровья. В случае особой необходимости, взрывное устройство может быть полностью ликвидировано путём поедания. Контейнер пластической взрывчатки в таком случае может быть использован в качестве головного убора.
К сожалению, как сообщают наши постоянных клиенты, эта особенность описанных взрывчатых устройств содержит в себе и повышенную вероятность срыва терактов. Многие террористы в условиях повышенного стресса не в состоянии остановиться в своих действиях по маскировке взрывчатого устройства. Дисклеймер террориста-камикадзе
- Настоящее соглашение заключается между читателем данного раздела статьи (теперь уже именуемым — «Террорист-камикадзе») и Администрацией Абсурдопедии (по-прежнему называемой — «Абсурдистрация»). Нажимая на ссылку «Показать» в самом конце данного соглашения, Террорист-камикадзе подтверждает, что прочитал данное Соглашение от начала до конца, осознал все его культурные, биологические и медицинские аспекты, и всё равно хочет совершить Террористический акт в стиле «камикадзе» (см. одноимённый грузинский национальный эпос).
- Террорист осознаёт, что производя теракт камикадзеонного типа, он ставит под угрозу возможность развивать свой культурный уровень, читая статьи Абсурдопедии, и в особенности её раздела Как правильно.
- Террорист осознаёт, что производя теракт камикадзеонного типа, он ставит под угрозу возможность совершения им в будущем других терактов.
- Террорист осознаёт, что продолжая настаивать на проведении теракта камикадзеонного типа, он (Террорист) наверное страдает психическим расстройством, и ему (Террористу) лучше бы было не теракты осуществлять, а просто подлечиться.
- Если Террорист всё осознал, со всем согласен, но лечиться всё равно не хочет, то он может нажать ссылку на следующей строке — «Показать».
Немного истории
Человек испокон веков пытался создать вещества, которые при определенном воздействии извне вызвали взрыв. Естественно, делалось это далеко не в мирных целях. И одним из первых широко известных взрывчатых субстанций стал легендарный греческий огонь, рецепт которого до сих пор точно неизвестен. Затем последовало создание пороха в Китае приблизительно в VII веке, который как раз, наоборот, сначала использовали в развлекательных целях в пиротехнике, а лишь потом приспособили для военных нужд.
На несколько столетий утвердилось мнение, что порох является единственным известным человеку взрывчатым веществом. Только в конце XVIII века был открыт фульминат серебра, который небезызвестен под необычным названием “гремучее серебро”. Ну а после этого открытия появились пикриновая кислота, “гремучая ртуть”, пироксилин, нитроглицерин, тротил, гексоген и так далее.
Почему важно не только изобрести, но и пробить изобретению дорогу в жизнь
Однако вернемся в 1940 году. Как только взрывчатка А-IX-2 была создана, родное начальство Ледина тут же решило выдвинуть ее на соискание Сталинской премии, но Ледин отказался — он считал, что взрывчатку нужно сначала тщательно испытать. Он сам снаряжает ею корпуса 37-мм и 100-килограммовые корпуса 180-мм снарядов. Производятся стрельбы. Результаты блестящи, и отчеты рассылаются во все инстанции.
А тут подоспела и война, и стало очевидно, что это уникальная взрывчатка не только для морских снарядов, но и для противотанковой артиллерии. Снаряжаются A-IX-2 400 штук 45-мм снарядов к противотанковой пушке, и снова проводится испытание. Последний отчет матрос Ледин печатает уже под бомбами блокадного Ленинграда и снова успевает отправить его во все инстанции.
Казалось бы, что в связи с войной за эту взрывчатку должны были ухватиться все генералы и адмиралы, тем более что гексоген в СССР на тот момент хотя и производился только в полупромышленных масштабах, но даже такое его количество не использовалось полностью, а тринитротолуола катастрофически не хватало.
Отчет о A-IX-2, как пишет Ледин, был «разослан в Артиллерийское управление ВМФ, Главное артиллерийское управление РККА, Народный комиссариат боеприпасов и Артиллерийскую академию имени Ф. Э. Дзержинского», но «ни Артиллерийский комитет ГАУ РККА, ни наркомат боеприпасов не только не отозвались по существу изложенных вопросов, но даже не подтвердили его получения».
К счастью, из-за нехватки офицеров матроса Ледина посылают в Москву в Наркомат ВМФ за таблицами стрельб. А в Москве уже паника, и Наркомат ВМФ выехал во главе с наркомом и со всем самым ценным в Казань. Оставленный в здании наркомата в Москве капитан первого ранга приказывает матросу Ледину принять участие в сжигании «малоценных» бумаг. Так Ледин спас из костра свой отчет о A-IX-2, посланный нашему главному флотоводцу Н.Г. Кузнецову.
Дежурному по Наркомату ВМФ каперангу было не до взрывчатки, у него под окном стояла машина в готовности умчать каперанга из Москвы, и он отсылает Ледина в наркомат боеприпасов. Оставшимся в этом наркомате тоже не до взрывчатки Ледина, но по другой причине: в дни всеобщей паники в Москве наркомат боеприпасов вывез из Москвы все оборудование по снаряжению снарядов и мин взрывчаткой, а теперь наркомату дана команда начать их снова снаряжать в Москве. Снаряжать не на чем. И дежурный по этому наркомату посылает Ледина организовать снаряжение снарядов и мин взрывчаткой на карандашных, конфетных и других фабриках Москвы. В энциклопедическом сборнике «Оружие победы» в разделе «Пороха, взрывчатые вещества и пиротехнические средства» инженер Ледин сначала упоминается как автор «раздельно-шашечного метода снаряжения», а уж потом как автор взрывчатки на основе гексогена.
А на фронте в это время вооружают солдат бутылками с бензином, выдают рекомендации держать в окопах ведра с песком, и когда немецкий танк проезжает мимо, то запрыгивать на него с ведром и засыпать песком воздушные фильтры…
А в это время в Москве: «Обращения к командованию Артиллерийского управления ВМФ по поводу реализации результатов разработки новых ВВ для повышения эффективности противотанковой артиллерии РККА оказались совершенно безрезультатными», — пишет Ледин.
Ташгар
После живописной поездки на какой-то колымаге и встрече с бронетехникой врага наткнёмся на наблюдательный пункт союзников. Поговорив с солдатами отправляемся в “старый город” чтобы встретится там с майором Гринлэнд (баба с яйцами). Выйдя из помещения и пополнив боезапас из ящика слева от выхода отправляемся к воротам в стене. По дороге первым делом нужно уничтожить вражескую БМП. Сделать это можно при помощи противотанковой мины заминировав дорогу по которой ездит противник или подобрать гранатомёт на крыше здания синего цвета. Так или иначе уничтожив бронетехнику и всю живую силу противника доберёмся до ворот в крепостной стене, там можно будет захватит бронемашину противника и проехать на ней дальше (хотя у меня далеко проехать не получилось, слишком много врагов с РПГ). В общем проехав через первые ворота с боем прорываемся к следующим. На крышах здание будут сидеть снайпера, у которых будут винтовки СВ-98 недоступные вам по умолчанию, так что если интересно стоит забраться на одну из крыш. В итоге добравшись до вторых ворот и пройдя вперёд уничтожаем ещё нескольких солдат противника у одного из которых можно найти пулемёт ПКП “Печенег”. И так зачистив территорию проходим в тоннель с правой стороны, а пройдя через него окажемся в тылу войск атакующих наших союзников. Уничтожив всех врагов включая подъехавший танк (гранатомёт можно найти на крыше здания рядом с ящиками с оружием), проходим к мосту за которым окопались союзные войска. Перебежав через мост отправляемся на встречу с майором Гринлэнд. Мило пообщавшись с добродушной тёткой садимся в машину и отправляемся взрывать плотину.
Один час спустя доберёмся до нужного места, пробежав вверх по тоннелю выйдем к плотине. Далее спускаемся вниз по тропинке а добравшись до укреплений противника начинаем с боем прорываться через них. Добравшись до запертых ворот перебираемся через них поднявшись по лестнице на площадку над воротами с неё можно будет спрыгнуть на контейнера стоящие с другой стороны ворот. За воротами продолжаем прорываться вперёд уничтожая по дороге живую силу противника, здесь у врагов будет на вооружении пистолет-пулемёт ПП-2000, можно подобрать если интересно. В итоге зачистив территорию наткнёмся на лифт на котором спускаемся к месту установки взрывчатки. Выйдя из лифта прикрываем Ханну, пока она устанавливает взрывчатку, после чего проходим по коридору до следующего места установки заряда. По дороге у врагов можно забрать гладкоствольный карабин Сайга-12К, зачистив весь коридор и добравшись до его конца теперь сами устанавливаем второй заряд пока напарники нас прикрывают. Далее выбравшись на улицу по лесам движемся к третьему месту установки взрывчатки. Добравшись до места прикрываем Ирландца пока тот устанавливает последний заряд после чего поднимаемся на леса с которых нас только-что атаковали враги. Поднявшись по строительным лесам наверх нужно будет перепрыгнуть на лестницу, для этого стоит хорошенько разогнаться нажав левый Shift для ускорения. Продолжая двигаться по лесам по команде напарников взрываем заложенные заряды, выбрав детонатор нажатием кнопки 3, после чего и врагов и нас по словам Ирландца “смоет как в унитаз” с плотины. Выбравшись из воды проходим к прилетевшему вертолёту союзников, где снова встретимся с очаровашкой Гринленд которая после короткого разговора отправит нас на “Валькирию”.