Articulo de referencia

Unión Soviética y armas de destrucción masiva

{{cite web|last1=Sublette|first1=Carey|title=The Soviet Nuclear Weapons Program|url=http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Sovwpnprog.html|website=nuclearweaponarchive.org|publi...

En 1991, la Unión Soviética poseía las mayores reservas mundiales de armas nucleares , biológicas y químicas . Realizó su primer ensayo nuclear en 1949 y su primer ensayo termonuclear multietapa en 1955. Fue uno de los cinco Estados poseedores de armas nucleares del Tratado de No Proliferación Nuclear , y su programa de armas biológicas continuó a pesar de haber ratificado la Convención sobre Armas Biológicas . Estos programas fueron heredados principalmente por Rusia .

En 1991, la Unión Soviética poseía aproximadamente 29.000 ojivas nucleares. Las Fuerzas Armadas Soviéticas operaban una tríada nuclear que desplegaba más de 10.000 armas nucleares estratégicas : 6.280 ojivas asignadas a los 1.334 misiles balísticos intercontinentales de las Fuerzas de Misiles Estratégicos , 3.626 ojivas a los 914 misiles balísticos lanzados desde submarinos de la Armada Soviética y 974 misiles de crucero y bombas a los 106 bombarderos Tu-95MS y Tu-160 de la Aviación de Largo Alcance .

La Unión Soviética realizó 715 pruebas nucleares , solo superada por Estados Unidos. Estas se llevaron a cabo principalmente en el sitio de pruebas de Semipalatinsk y en Novaya Zemlya , donde en 1961 se realizó la prueba nuclear más potente de la historia, la Bomba del Zar , de 50 megatones . La Unión Soviética, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, se adhirió al Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, que prohibía las pruebas no subterráneas . Su infraestructura de armas nucleares sufrió numerosos incidentes de contaminación radiactiva ; el desastre de Kyshtym en 1957 sigue siendo el peor accidente militar en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos .

La Guerra Fría global fue testigo de numerosas crisis nucleares . Durante la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962 , ojivas nucleares y misiles soviéticos estuvieron brevemente estacionados en Cuba , un incidente que a menudo se considera el momento más cercano a una Tercera Guerra Mundial . Las tensiones nucleares volvieron a alcanzar su punto álgido durante el conflicto fronterizo sino-soviético de 1969 , cuando el liderazgo soviético amenazó con un ataque nuclear masivo contra China . Armas nucleares soviéticas también estuvieron estacionadas en los países del Pacto de Varsovia : Checoslovaquia , Alemania Oriental , Hungría y Polonia , así como en Mongolia y, potencialmente, en Egipto .

Tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 , las ojivas tácticas estacionadas en los estados postsoviéticos fueron retiradas a Rusia en mayo de 1992. [ 2 ] Las ojivas estratégicas entre Bielorrusia , Ucrania y Kazajistán también fueron retiradas en 1996, en virtud del Protocolo de Lisboa y el Memorando de Budapest . [ 3 ]

El programa soviético de armas químicas se convirtió en el más grande de la historia mundial. [ 4 ] Rusia en 1993 declaró casi 40 000 toneladas de armas químicas. [ 5 ] El programa produjo los agentes nerviosos Novichok , VR , sarín y somán , así como lewisita , mostaza y fosgeno , entre otros. En 1978, el disidente búlgaro Georgi Markov fue asesinado en Londres , presuntamente con la toxina ricina , por la Seguridad del Estado de Bulgaria con la ayuda del KGB soviético .

El programa soviético de armas biológicas fue el proyecto de guerra biológica más grande, prolongado y sofisticado del mundo . Este programa convirtió en arma y almacenó agentes biológicos causantes de ántrax , peste , tularemia , viruela , botulismo y otras enfermedades. La ingeniería genética mejoró la estabilidad de los agentes y su resistencia a los antibióticos . El programa llegó a emplear a 65 000 personas y producía anualmente, por ejemplo, 100 toneladas de viruela. La fuga de ántrax de Sverdlovsk , que provocó al menos 68 muertes, comenzó a revelar la magnitud del programa, continuado por desertores como Ken Alibek y Vladimir Pasechnik .

armas nucleares

Sistemas de entrega

La tríada nuclear soviética temprana: un misil balístico de ataque Proyecto 629 , un misil balístico intercontinental R-9 y un bombardero estratégico Myasishchev M-4.
La tríada nuclear soviética tardía: un submarino nuclear de misiles balísticos (SSBN) Proyecto 667BDRM Delfin , un misil balístico intercontinental (ICBM) R-36M2 y un bombardero estratégico Tupolev Tu-95.

Estratégico

En 1991, la URSS poseía aproximadamente 29.000 ojivas nucleares. Las Fuerzas Armadas Soviéticas operaban una tríada nuclear que desplegaba más de 10.000 armas nucleares estratégicas : 6.280 ojivas asignadas a los 1.334 misiles balísticos intercontinentales de las Fuerzas de Misiles Estratégicos , 3.626 ojivas a los 914 misiles balísticos lanzados desde submarinos de la Armada Soviética , y 974 misiles de crucero y bombas a los 106 bombarderos Tu-95MS y Tu-160 de la Aviación de Largo Alcance . Sus misiles estratégicos más modernos eran los terrestres RT-2PM Topol , RT-23 Molodets y UR-100N , y los submarinos R-29RM , R-39 y R-29 . [ 6 ]

Se estima que 3.000 misiles tierra-aire con ojivas nucleares fueron colocados en las ojivas de los sistemas de misiles antibalísticos ABM-1 y ABM-3 alrededor de la capital, Moscú . [ 6 ]

Táctico

Otras 11.000 armas nucleares tácticas fueron asignadas a aeronaves tácticas terrestres y navales, misiles, artillería nuclear y armas antisubmarinas , incluidos torpedos y cargas de profundidad . [ 6 ]

Entre los misiles nucleares tácticos se encontraban el R-17 Elbrus , el 9K52 Luna-M y el OTR-21 Tochka . La artillería nuclear de mayor calibre, de 240  mm de diámetro, estaba compuesta por el mortero remolcado M240 y el mortero autopropulsado 2S4 Tyulpan . [ 6 ]

Los aviones nucleares tácticos incluían los cazas Mikoyan MiG-27 , Sukhoi Su-24 y Su-17 , los aviones de patrulla marítima Beriev Be-12 , Ilyushin Il-38 y Tu-142 , los helicópteros embarcados Kamov Ka-27 y Ka-25 , [ 6 ] y el caza de despegue y aterrizaje vertical Yakovlev Yak-38 embarcado de la clase Kiev . [ 7 ] El grupo de expertos SIPRI consideró que a los bombarderos de largo alcance Tu-22M , Tu-95K22 , Tu-22 y Tu-16 se les asignarían solo ojivas "no estratégicas", [ 6 ] aunque estos aviones a veces se consideran estratégicos.

Desarrollo temprano

El modelo F-1 , que fue el primer reactor nuclear de la URSS y fuera de Norteamérica, estuvo en funcionamiento en el Laboratorio Nº 2 desde finales de 1946.

El proyecto soviético de la bomba atómica fue autorizado por Joseph Stalin en la Unión Soviética para desarrollar armas nucleares durante y después de la Segunda Guerra Mundial . [ 8 ] [ 9 ]

El físico Georgy Flyorov , sospechando un programa nuclear aliado occidental , instó a Stalin a comenzar la investigación en 1942. [ 9 ] [ 10 ] : 78–79 Los primeros esfuerzos se realizaron en el Laboratorio No. 2 en Moscú , dirigido por Igor Kurchatov , y por espías atómicos simpatizantes soviéticos en el Proyecto Manhattan de los EE. UU . [ 8 ] Los esfuerzos posteriores incluyeron la producción de plutonio en Mayak en Chelyabinsk y la investigación y ensamblaje de armas en KB-11 en Sarov .

Después de que Stalin se enterara de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki , el programa nuclear se aceleró mediante la recopilación de inteligencia sobre los programas de armas nucleares de EE. UU. y Alemania . [ 11 ] Los golpes de espionaje, especialmente a través de Klaus Fuchs y David Greenglass , incluyeron descripciones detalladas de la bomba Fat Man de tipo implosión y la producción de plutonio. En los últimos meses de la guerra, el grupo de trabajo soviético " Alses ruso " compitió contra la Misión Alsos de los Aliados occidentales para capturar científicos y material nuclear alemanes y austriacos, incluyendo uranio refinado y ciclotrones . [ 12 ] : 242–243 El proyecto soviético utilizó la industria de Alemania Oriental para la extracción, refinamiento y fabricación de instrumentos de uranio. Lavrentiy Beria fue puesto a cargo del proyecto atómico y se priorizó la replicación de la bomba Fat Man. [ 13 ]

El Proyecto Manhattan había establecido un monopolio en el mercado mundial del uranio . El proyecto soviético dependía de SAG Wismut en Alemania Oriental y del desarrollo de la mina Taboshar en Tayikistán. La producción nacional a gran escala de grafito y uranio metálico de alta pureza, necesarios para la construcción de reactores de producción de plutonio, representaba un desafío considerable.

A finales de 1946, el F-1 , el primer reactor nuclear fuera de Norteamérica , alcanzó la criticidad en el Laboratorio n.º 2. A mediados de 1948, el reactor de producción de plutonio A-1 entró en funcionamiento en el emplazamiento de Mayak, y a mediados de 1949 se separó el primer plutonio metálico . [ 14 ] La primera arma nuclear se ensambló en la oficina de diseño KB-11 , dirigida por Yulii Khariton , en la ciudad cerrada de Arzamas-16 (Sarov). [ 15 ]

El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética realizó en secreto su primera prueba de armamento, la RDS-1 , en el sitio de pruebas de Semipalatinsk de la RSS de Kazajistán . [ 8 ] Simultáneamente, los científicos del proyecto habían estado desarrollando armas termonucleares conceptuales . La detección de la prueba por parte de Estados Unidos, mediante el monitoreo anticipado de la lluvia radiactiva atmosférica, condujo a un programa acelerado estadounidense para desarrollar armas termonucleares , dando inicio a la carrera armamentística nuclear de la Guerra Fría .

Durante la década de 1950 se desarrollaron armas termonucleares de fisión potenciada y multietapa; las pruebas se extendieron a Novaya Zemlya y Kapustin Yar , y crecieron los centros de producción de material fisible , incluyendo la invención de la centrífuga de gas . El programa generó demanda de sistemas de lanzamiento , mando y control de armas nucleares , así como de alerta temprana , lo que influyó en el programa espacial soviético . Las armas nucleares soviéticas desempeñaron un papel fundamental en la Guerra Fría, incluyendo la Crisis de los Misiles de Cuba y el conflicto fronterizo sino-soviético .

Sitios de producción

Tres instalaciones en la RSFS de Rusia produjeron 125,2 toneladas de plutonio apto para armas nucleares entre 1948 y 1991, con un pico de producción constante entre 1967 y 1989. Tras el reactor de prueba F-1 de Moscú en 1946, se inició la construcción de la planta de Mayak en Cheliábinsk-40 . El primer reactor de producción de plutonio, el A-1, entró en funcionamiento en 1948, alimentando la prueba RDS-1 . En la planta de Mayak se construyeron nueve reactores más. De estos, cuatro se utilizaron para la producción de plutonio, y los otros seis reactores produjeron principalmente tritio para armas termonucleares . También se produjo plutonio en cinco reactores del Complejo Químico Siberiano en Tomsk-7 y en tres reactores del Complejo Minero y Químico en Krasnoyarsk-26 . En este período, Mayak produjo 30,9 toneladas, el Complejo Químico Siberiano produjo 54,9 toneladas y el Complejo Minero y Químico produjo 39,4 toneladas. [ 16 ]

Las instalaciones rusas produjeron finalmente 1250 toneladas de uranio altamente enriquecido (con una incertidumbre de ±120 toneladas) entre 1949 y 2010, excluyendo el uranio altamente enriquecido producido para reactores nucleares navales . De esta cantidad, 500 toneladas fueron degradadas por el Programa de Megatones a Megavatios , y otras cien toneladas se utilizaron en reactores de investigación de producción, pruebas nucleares y otros programas de degradación. Se cree que Rusia posee actualmente 656 toneladas entre reservas de uranio altamente enriquecido y uranio altamente enriquecido dentro de las propias armas. Esto comenzó con la planta de separación electromagnética SU-20 , pero el proyecto soviético siguió rápidamente el esquema de difusión gaseosa del Proyecto Manhattan , construyendo la planta D-1 en Sverdlovsk-44 , que finalmente se convirtió en el Complejo Electroquímico de los Urales . La planta D-1 podía producir 0,01 millones de unidades de uranio altamente enriquecido al año. El desarrollo de la centrífuga de gas y las oleadas de modernizaciones llevaron al Complejo Electroquímico de los Urales a alcanzar los 11,9 millones de SWU/año en 1993. Se construyeron más plantas de enriquecimiento en el Complejo Químico de Siberia, la Planta Electroquímica de Zelenogorsk y el Complejo Electroquímico de Angarsk . [ 17 ]

Imágenes satelitales de Mayak , un importante centro de producción de plutonio y tritio para armas nucleares durante la era soviética.

Pruebas nucleares

La Unión Soviética utilizó tres importantes campos de pruebas: Semipalatinsk en Kazajstán , Novaya Zemlya en el extremo norte y Kapustin Yar .

Entre las pruebas notables realizadas en Semipalatinsk después del RDS-1 se incluyen el RDS-4 , la primera arma nuclear táctica soviética , el RDS-6s , la primera arma soviética que utiliza reacciones termonucleares en un diseño de capas , a veces llamada arma de fisión potenciada , y el RDS-37 , la primera arma termonuclear soviética de dos etapas . [ 18 ]

Novaya Zemlya fue escenario de otras explosiones de gran magnitud, como la Bomba del Zar , el arma más grande jamás detonada, y la prueba real de Raduga de un misil balístico R -13 lanzado desde un submarino . Kapustin Yar se utilizó para pruebas nucleares a gran altitud lanzadas con misiles, incluidas las pruebas de 1961 y las del Proyecto K.

El Ejército Soviético también llevó a cabo el ejercicio nuclear Totskoye en el óblast de Orenburgo , en 1954, en el que 45.000 soldados y cientos de tanques , cañones autopropulsados ​​y vehículos blindados de transporte de personal fueron maniobrados a través de la zona de explosión de una bomba nuclear RDS-4. [ 19 ] [ 20 ] Después del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963 , los ensayos subterráneos continuaron en Semipalatinsk y Novaya Zemlya hasta 1990. [ 21 ] La Unión Soviética también desarrolló armas termonucleares "limpias" , incluidas armas con solo deuterio como combustible termonuclear, utilizadas en un breve programa de explosiones nucleares pacíficas . [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]

Espionaje y recopilación de inteligencia

Durante la administración de Eisenhower , Estados Unidos creía que el reconocimiento aéreo exitoso de las instalaciones nucleares de la Unión Soviética sería más probable que el éxito de la inteligencia humana . Por lo tanto, desplegó una variedad de aeronaves en sobrevuelos, incluyendo el Boeing RB-47 Stratojet y posteriormente el Lockheed U-2 . Un U-2 fue derribado en 1960, lo que causó una vergüenza internacional a Estados Unidos, tras lo cual comenzó la transición a satélites de reconocimiento . [ 25 ] Bajo el Proyecto Genetrix en 1956, Estados Unidos también lanzó globos de gran altitud para reconocimiento, lo que el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, justificó diciendo que "el derecho internacional es oscuro en la cuestión de quién es dueño del espacio aéreo superior ". [ 26 ] [ 27 ]

Estados Unidos también intentó diversos métodos para un sistema de detección de detonaciones nucleares , incluidos los globos de muestreo de aire del Proyecto Grab Bag y los globos de monitoreo de infrasonidos del Proyecto Mogul .

El 8 de agosto de 1974, el Proyecto Azorian de la Agencia Central de Inteligencia obtuvo armas nucleares soviéticas en forma de torpedos nucleares , procedentes de los restos hundidos del submarino soviético K-129 (1960) . Sin embargo, el buque de rescate Glomar Explorer perdió la sección del submarino que contenía los misiles balísticos R-13 y las ojivas nucleares, así como los libros de códigos y las máquinas de decodificación. [ 28 ]

A finales de la Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló un plan de ataque de decapitación con nombre en clave Canopy Wing, que se infiltraría e interferiría con el mando y control nuclear soviético en caso de conflicto, incluyendo potencialmente el suministro de órdenes falsas a pilotos soviéticos a través de voces generadas por computadora . [ 29 ]

Destino en el extranjero

Un misil de crucero nuclear FKR-1 , una de las armas nucleares soviéticas desplegadas en Cuba durante la Crisis de los Misiles Cubanos de 1962 .

La Unión Soviética practicó el despliegue de armas nucleares durante la Guerra Fría, principalmente con los países del Pacto de Varsovia . Desplegó armas nucleares en Alemania Oriental , [ 30 ] Checoslovaquia , Hungría , [ 31 ] Polonia , [ 32 ] y Mongolia , así como brevemente en Cuba durante la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962. [ 33 ]

Cuba

Durante la Crisis de los Misiles Cubanos, en el marco de la Operación Anadyr , la Unión Soviética introdujo en Cuba aproximadamente 100 ojivas nucleares. De estas, 80 fueron asignadas a misiles de crucero FKR-1 , 12 a cohetes 9K52 Luna-M y entre 6 y 8 a misiles R-12 Dvina , si bien se habían importado 42 misiles Dvina. También se importaron bombarderos medianos Ilyushin Il-28 en cajas, pero no se desempaquetaron, y contaban con 6 bombas de gravedad. [ 34 ]

Se sospecha que está estacionado en Bulgaria.

Aproximadamente en 1985, la Unión Soviética transfirió varios misiles de alcance intermedio SS-23 a aliados del Pacto de Varsovia: Alemania Oriental, Checoslovaquia y Bulgaria . Esto se descubrió en 1990, cuando un informe de The Military Balance reveló las transferencias no declaradas. Si bien esto no violó ningún tratado, el Tratado INF implicaba que serían destruidos. Según un funcionario del Pentágono , durante las negociaciones, la Unión Soviética negó haber transferido misiles de alcance intermedio a Bulgaria. Tras el descubrimiento, el informe anual estadounidense de 1990 sobre el incumplimiento soviético de los acuerdos de control de armas describió la falta de divulgación como un "fraude en las negociaciones", pero no se consideró una violación directa del tratado. [ 35 ] [ 36 ] Los misiles estaban equipados con ojivas convencionales, pero equiparlos con ojivas nucleares no habría sido difícil. [ 37 ] Los misiles fueron destruidos en 2002 como consecuencia del intento de Bulgaria de ingresar en la OTAN .

Esto, junto con las afirmaciones sobre instalaciones de almacenamiento de armas nucleares entre la URSS y Bulgaria [ 38 ] y el supuesto entrenamiento en el lanzamiento de armas nucleares por parte de la Unión Soviética al personal de la Fuerza Aérea Búlgara [ 39 ], ha alimentado la sospecha de que Bulgaria podría haber estado en posesión de armas nucleares en algún momento.

Otro

En 1963, tras la Crisis de los Misiles de Cuba, la República Socialista de Rumania hizo una declaración secreta a Estados Unidos en la que afirmaba que no albergaba armas nucleares soviéticas y que prefería permanecer neutral en lugar de cumplir con sus obligaciones del Pacto de Varsovia en caso de un conflicto entre superpotencias. [ 40 ]

Algunas evidencias históricas indican que durante la Guerra de Yom Kippur de 1973 , la Unión Soviética desplegó armas nucleares en Egipto , incluyendo posiblemente el suministro de dos ojivas a las brigadas de misiles Scud soviéticas , así como las armas nucleares típicas almacenadas en los buques y submarinos del 5.º Escuadrón Operacional con base en Siria . [ 41 ]

Crisis

Crisis de los misiles cubanos

Noticiero de Universal sobre la crisis de los misiles cubanos

La Crisis de los Misiles Cubanos , también conocida como la Crisis de Octubre en Cuba ( en español : Crisis de Octubre ) o la Crisis del Caribe ( en ruso : Карибский кризис , romanizado :  Karibskiy krizis ), fue una confrontación de 13 días entre los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética , cuando los despliegues estadounidenses de misiles nucleares en el Reino Unido , Italia y Turquía fueron igualados por los despliegues soviéticos de misiles nucleares en Cuba . La crisis duró del 16  al  28 de octubre de 1962. Esta confrontación es ampliamente considerada como el momento en que la Guerra Fría estuvo más cerca de escalar a una guerra nuclear a gran escala . [ 42 ]

Conflicto fronterizo sino-soviético

En 1969, tras el conflicto fronterizo de la Batalla de la Isla Zhenbao en marzo, la URSS consideró un ataque nuclear masivo contra China , dirigido a ciudades e instalaciones nucleares. Realizó actividad militar en el Extremo Oriente ruso e informó a sus aliados y a Estados Unidos de este posible ataque. El gobierno y los archivos chinos fueron evacuados de Pekín, mientras que el Ejército Popular de Liberación se dispersó de sus bases. La crisis disminuyó cuando el Secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, informó a la Unión Soviética que un ataque contra China sería respondido con un ataque nuclear estadounidense contra 130 ciudades soviéticas. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] Según el Departamento de Estado de Estados Unidos , una de las dos principales "explicaciones a posteriori" de la Prueba de Preparación del Estado Mayor Conjunto llevada a cabo por el ejército estadounidense en octubre de 1969 fue disuadir un posible ataque nuclear soviético contra la República Popular China. [ 46 ] [ 47 ]

Disolución posterior

Tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 , los cientos de ojivas tácticas estacionadas en cada una de las otras catorce antiguas repúblicas soviéticas fueron retiradas a Rusia en mayo de 1992. [ 2 ] Las más de dos mil ojivas estratégicas, estacionadas entre Bielorrusia , Ucrania y Kazajistán , fueron retiradas a Rusia en noviembre de 1996, en virtud del Protocolo de Lisboa y el Memorando de Budapest . [ 3 ]

Armas químicas

Tropas del Ejército Soviético realizan un ejercicio de descontaminación , con medidas de defensa NBQ que incluyen trajes de protección contra materiales peligrosos , 1987.

Rusia declaró un arsenal de 39.967 toneladas métricas de agentes químicos, incluidos los agentes nerviosos sarín , somán y VR , así como lewisita , mostaza y fosgeno , cuando firmó la CWC en 1993. [ 48 ] La URSS también investigó y produjo agentes Novichok , cianuro de hidrógeno y ricina . [ 49 ] [ 50 ] En comparación, se declararon 27.770 toneladas métricas para el programa de armas químicas de Estados Unidos en 1997. [ 5 ]

Para cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991, su instituto de investigación de armas químicas, GosNIIOKhT , empleaba a aproximadamente 6000 personas. Los empleados trabajaban en Novocheboksarsk y Volgogrado en la producción de agentes nerviosos, en Dzerzinsk en la producción de agentes vesicantes , en Shikhany en ensayos y en Nukus , Uzbekistán, también en ensayos. [ 51 ] [ 52 ]

Los agentes Novichok fueron diseñados para ser indetectables e invulnerables a los equipos de la OTAN , más seguros de manipular y para eludir la lista de precursores controlados, clases de formas químicas y físicas de la Convención sobre Armas Químicas . [ 50 ] [ 53 ] [ 54 ]

David Wise , en su libro Cassidy's Run , sugiere que el programa del FBI Operación Shocker pudo haber llevado a la Unión Soviética a desarrollar agentes Novichok. El programa tenía como objetivo proporcionar información falsa sobre los programas químicos y biológicos de Estados Unidos a la Unión Soviética, y los agentes Novichok podrían haber sido el resultado de una investigación estadounidense falsa sobre un agente con nombre en clave "GJ". [ 55 ]

Armas biológicas

La Unión Soviética operó secretamente el programa de armas biológicas más grande y sofisticado conocido del mundo. [ 56 ] El programa soviético comenzó en la década de 1920 y duró al menos hasta septiembre de 1992, pero posiblemente fue continuado por la Federación Rusa después de esa fecha. [ 56 ] [ 57 ] Bajo una organización civil encubierta llamada Biopreparat , existían entre 40 y 50 instalaciones de investigación biológica con fines militares en toda la Unión Soviética. Un programa antiagrícola , Ekologiya , también tenía como objetivo los cultivos y el ganado.

Los casos de uso de armas biológicas en la doctrina militar soviética incluían estrategias, operaciones y ataques contra la agricultura. Los agentes estratégicos atacaban ciudades con patógenos humanos letales y contagiosos . Los agentes causantes de la peste , la viruela y la fiebre Q fueron convertidos en armas y almacenados. Se estimaba que los ataques estratégicos matarían a la mitad de la población de una ciudad de millones de habitantes como Nueva York , y complementaban las armas nucleares estratégicas soviéticas . [ 58 ] Aún no está claro si el programa puso en marcha vehículos de lanzamiento como misiles balísticos o de crucero . [ 59 ] [ 58 ]

Los agentes operacionales eran más incapacitantes, para atacar refuerzos militares y servicios en la retaguardia del campo de batalla . Los patógenos del muermo , la tularemia , la encefalitis equina venezolana y la brucelosis podrían haberse considerado para su lanzamiento aéreo mediante municiones en racimo o tanques de pulverización. [ 58 ] Las toxinas, incluyendo el botulismo y la enterotoxina tipo B , que causan botulismo e intoxicación alimentaria respectivamente, también se investigaron como armas operacionales hasta mediados de la década de 1970. [ 60 ]

Véase también

Referencias

  1. Sublette, Carey (12 de diciembre de 1997). "El programa soviético de armas nucleares" . nuclearweaponarchive.org . nuclearweaponarchives . Consultado el 20 de abril de 2017 .
  2. 1 2 De Andreis, Marco; Calogero, Francesco (1995). El legado de las armas nucleares soviéticas . Informe de investigación del SIPRI. Oxford; Nueva York: Oxford University Press. págs. 9–11 . ISBN  978-0-19-829197-8.
  3. 1 2 "Estados sucesores nucleares de la Unión Soviética, informe sobre el estado de las armas nucleares y las exportaciones sensibles" . apps.dtic.mil . 1994-05-01 . Consultado el 2025-12-09 .
  4. "Moscú 'destruye el 95 por ciento' de sus armas químicas" . Voz de América . 19 de septiembre de 2016. Consultado el 10 de diciembre de 2025 .
  5. 1 2 "Estado de las armas químicas y biológicas de un vistazo | Asociación para el Control de Armas" . www.armscontrol.org . Archivado del original el 5 de septiembre de 2025. Consultado el 10 de diciembre de 2025 .
  6. 1 2 3 4 5 6 "Anuario SIPRI 1991 | SIPRI" . www.sipri.org . Consultado el 20 de diciembre de 2025 .
  7. "Contabilidad atómica: una nueva estimación de las fuerzas nucleares no estratégicas de Rusia" . www.rusi.org . Archivado del original el 11 de septiembre de 2025. Consultado el 21 de diciembre de 2025 .
  8. 1 2 3 Sublette, Carey. "El programa soviético de armas nucleares" . nuclearweaponarchive.org . nuclearweaponarchive, parte I. Consultado el 21 de abril de 2017 .
  9. 1 2 Swift, John. "La carrera armamentística soviético-estadounidense" . www.historytoday.com . History Today . Consultado el 21 de abril de 2017 .
  10. Holloway, [por] David (1994). Stalin y la bomba : la Unión Soviética y la energía atómica . New Haven: Yale University Press. pág. 421. ISBN   978-0300066647Consultado el 21 de abril de 2017 .
  11. "Proyecto Manhattan: Espionaje y el Proyecto Manhattan, 1940–1945" . www.osti.gov . Departamento de Energía de EE. UU . Consultado el 21 de abril de 2017 .
  12. Strickland, Jeffrey (2011). Científicos extraños: los creadores de la física cuántica . Nueva York: Lulu.com. pág. 549. ISBN  978-1257976249Consultado el 21 de abril de 2017 .
  13. Oleynikov, Pavel V. (2000). "Científicos alemanes en el proyecto atómico soviético" . The Nonproliferation Review . 7 (2): 1– 30. doi : 10.1080/10736700008436807 . ISSN 1073-6700 . Consultado el 29 de abril de 2025 . 
  14. Diakov, Anatoli (25 de abril de 2011). "Historia de la producción de plutonio en Rusia" . Ciencia y Seguridad Global . 19 (1): 28–45 . doi : 10.1080/08929882.2011.566459 . ISSN 0892-9882 . Consultado el 29 de abril de 2025 . 
  15. Il'kaev, RI (2007). "60 años de hazañas científicas". Boletín de la Academia Rusa de Ciencias: Física . 71 (3). Allerton Press: 289– 298. doi : 10.3103/s106287380703001x . ISSN 1062-8738 . 
  16. Diakov, Anatoli (25 de abril de 2011). "La historia de la producción de plutonio en Rusia" . Ciencia y Seguridad Global . 19 (1): 28– 45. Bibcode : 2011S & GS...19...28D . doi : 10.1080/08929882.2011.566459 . ISSN 0892-9882 . 
  17. Podvig, Pavel (25 de abril de 2011). "Historia de la producción de uranio altamente enriquecido en Rusia" . Science & Global Security . 19 (1): 46– 67. Bibcode : 2011S & GS...19...46P . doi : 10.1080/08929882.2011.566467 . ISSN 0892-9882 . 
  18. "Tropas rusas sorprendidas cuando Ucrania destruye un sistema de cohetes Grad cargados con armas químicas, video" . UNITED24 Media . 17 de junio de 2025. Consultado el 17 de junio de 2025 .
  19. Ejercicios nucleares , vol. II, 2006, pág. 19
  20. Ejercicio nuclear de Totskoye, 1954 // Gran Enciclopedia Rusa
  21. Zaloga, Steven J. (27 de mayo de 2014). La espada nuclear del Kremlin: Auge y caída de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia 1945-2000 . Smithsonian Institution. ISBN 978-1-58834-485-4.
  22. «Достояние России» . Электронная библиотека /// История Росатома (en ruso) . Consultado el 17 de junio de 2025 .
  23. "На благо России. К 75-летию акад. РАН Ю.А. Трутнева" . Электронная библиотека /// История Росатома (en ruso) . Consultado el 17 de junio de 2025 .
  24. "Ядерные испытания СССР. Мирные ядерные взрывы: обеспечение общей радиационной безопасности при их проведении" . Электронная библиотека /// История Росатома (en ruso) . Consultado el 17 de junio de 2025 .
  25. Muszyński-Sulima, Wawrzyniec (30 de junio de 2023). "Guerra Fría en el espacio: satélites de reconocimiento y competencia de seguridad entre EE. UU. y la Unión Soviética" . European Journal of American Studies . 18 (2). doi : 10.4000/ejas.20427 . ISSN 1991-9336 . 
  26. Abel, Elie (8 de febrero de 1956). "Dulles insinúa que EE. UU. intentará frenar los vuelos en globo". The New York Times . págs. 1, 11. Los globos operan entre altitudes de 30.000 y 50.000 pies. El derecho internacional es ambiguo en la cuestión de quién es dueño del espacio aéreo superior. No sé qué tan alto tiene que llegar un globo para salirse de los límites de la soberanía. La China comunista... acusó esta noche a Estados Unidos de enviar globos de reconocimiento militar sobre su territorio. 
  27. Schwarz, Jon (2023-02-07). "EE. UU. envió globos meteorológicos para espiar a China y la Unión Soviética en la década de 1950" . The Intercept . Al preguntársele si Estados Unidos cree tener derecho a enviar estos globos a cierta altura en cualquier parte del mundo, Dulles respondió: Sí, creo que pensamos así.
  28. Aid, Matthew (1975-03-19). "Proyecto Azorian: La historia desclasificada de la CIA del Glomar Explorer" . Archivo de Seguridad Nacional . Consultado el 21 de diciembre de 2025 .
  29. ^ Gartzke, Erik; Lindsay, Jon R. (14 de febrero de 2017). «Ciberguerra termonuclear» . Revista de Ciberseguridad . doi : 10.1093/cybsec/tyw017 . ISSN 2057-2085 . 
  30. ^ Uhl, Matías (2004). Atomraketern Für Die NVA? Zur Erstausstattung Der Nationalen Volksarmee Der DDR Mit Kernwafeenseinsatzmitteln . Berlín: Internationale Tagung Militärgeschichte des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. págs. 187-204 . 
  31. Becz, Laszlo (2019). OKSNAR: Estado plenamente ensamblado. Armas nucleares soviéticas en Hungría 1961-1991 . Becz László. ISBN 9786150053974Consultado el 29 de abril de 2025 .
  32. ^ Piotorowski, Paul (2017). "Operación "Vístula". Armas nucleares en el territorio de Polonia" . Przegląd Historiaczno-Wojskowy . 259 (1): 67–88 .
  33. Kütt, Moritz; Mian, Zia (2022-01-02). "Establecimiento del plazo para la retirada de armas nucleares de los Estados anfitriones en virtud del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares" . Revista para la Paz y el Desarme Nuclear . 5 (1): 148– 161. doi : 10.1080/25751654.2022.2046405 . ISSN 2575-1654 . 
  34. Norris, Robert S.; Kristensen, Hans M. (noviembre de 2012). "La crisis de los misiles cubanos: un orden de batalla nuclear, octubre y noviembre de 1962" . Boletín de los científicos atómicos . 68 (6): 85–91 . Bibcode : 2012BuAtS..68f..85N . doi : 10.1177/0096340212464364 . ISSN 0096-3402 . 
  35. "Sage Journals: Descubra investigaciones de clase mundial" . Sage Journals . doi : 10.2968/058005007 . Consultado el 27 de abril de 2026 .
  36. "EE. UU. y Bulgaria llegan a un acuerdo para destruir misiles | Asociación para el Control de Armas" . www.armscontrol.org . Archivado del original el 16 de enero de 2026. Consultado el 27 de abril de 2026 .
  37. "SS-23 Spider" . www.armyrecognition.com . Consultado el 27 de abril de 2026 .
  38. (C) 2007, vencislav dzhambazov. "ТЕМА - Имало ли е в България съветски ядрени бази" . www.temanews.com . Archivado desde el original el 3 de enero de 2013 . Consultado el 27 de abril de 2026 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  39. ^ "Съветски майор ме учеше да хвърлям атомна бомба | pressadaily.bg" . prensadaily.bg . Archivado desde el original el 21 de enero de 2014 . Consultado el 27 de abril de 2026 .
  40. "Cuándo y por qué Rumania se distanció de Varsovia" . nsarchive2.gwu.edu . Consultado el 3 de octubre de 2025 .
  41. "Armas nucleares de Israel" . Recursos nucleares . 29 de octubre de 1956. Consultado el 4 de agosto de 2025 .
  42. Scott, Len; Hughes, R. Gerald (2015). La crisis de los misiles cubanos: una reevaluación crítica . Taylor & Francis. pág. 17. ISBN  978-1-317-55541-4Archivado del original el 29 de julio de 2016. Consultado el 31 de diciembre de 2015 .
  43. Osborn, Andrew; Foster, Peter (13 de mayo de 2010). "La URSS planeó un ataque nuclear contra China en 1969" . The Telegraph . Archivado del original el 16 de mayo de 2010. Consultado el 20 de junio de 2025 .
  44. O'Neill, Mark (12 de mayo de 2010). "La intervención de Nixon salvó a China de un ataque nuclear soviético" . South China Morning Post . Archivado del original el 12 de septiembre de 2015. Consultado el 20 de junio de 2025 .
  45. «Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, 1969-1976, Volumen XXXIV, Política de Seguridad Nacional, 1969-1972: 63. Memorando de Conversación» . Departamento de Estado de los Estados Unidos . 18 de agosto de 1969. Archivado del original el 4 de noviembre de 2024.
  46. «Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, 1969-1976, Volumen XXXIV, Política de Seguridad Nacional, 1969-1972: 59. Nota Editorial» . Departamento de Estado de los Estados Unidos . 2011. Archivado del original el 17 de diciembre de 2024.
  47. Aftergood, Steven (25 de octubre de 2011). "El propósito de la alerta nuclear de 1969 sigue siendo un misterio" . Federación de Científicos Americanos . Archivado del original el 12 de septiembre de 2024.
  48. "Rusia destruye sus últimas armas químicas | Asociación para el Control de Armas" . www.armscontrol.org . Archivado del original el 26 de septiembre de 2025. Consultado el 7 de diciembre de 2025 .
  49. Langford, Roland E. (2004). Introducción a las armas de destrucción masiva: radiológicas, químicas y biológicas . Hoboken, NJ: Wiley-Interscience. pág. 221. ISBN  978-0-471-46560-7.
  50. 1 2 Greaves, Ian; Hunt, Paul (2010). «Cap. 5 Agentes químicos». Respuesta al terrorismo. Un manual médico . Elsevier. págs. 233–344 . doi : 10.1016/B978-0-08-045043-8.00005-2 . ISBN  978-0-08-045043-8Según se informa , los agentes de la clase Novichok se desarrollaron en un intento de eludir el Tratado sobre Armas Químicas (las armas químicas están prohibidas en función de su estructura química y, por lo tanto, un nuevo agente químico no está sujeto a los tratados anteriores). Al parecer, se diseñaron para ser indetectables con los equipos de detección estándar y para superar los equipos de protección química estándar. Los agentes Novichok pueden consistir en dos componentes separados "no tóxicos" que, al mezclarse, se convierten en el agente nervioso activo. El concepto binario —mezclar o almacenar dos sustancias químicas menos tóxicas y crear el agente nervioso dentro del arma— era más seguro durante el almacenamiento.
  51. "Panorama general de la actividad química en Rusia" . Iniciativa contra la amenaza nuclear. 19 de junio de 2015. Consultado el 11 de diciembre de 2023 .
  52. Fedorov, Lev Aleksandrovich (27 de julio de 1994). "Armas químicas en Rusia: historia, ecología, política" . Centro de Política Ecológica de Rusia . Consultado el 11 de diciembre de 2023 .
  53. Salem y Katz 2014 , págs. 498–499 
  54. Kendall et al. 2008 , pág. 136 
  55. Flynn, Michael ; Garthoff, Raymond L. (2000). "Jugando con fuego". Boletín de los científicos atómicos . 56 (5): 35– 40. Bibcode : 2000BuAtS..56e..35F . doi : 10.1080/00963402.2000.11456992 . S2CID 218769448 . 
  56. 1 2 Leitenberg, M., Zilinskas, R., & Kuhn, J. (2012). Conclusión. En El programa soviético de armas biológicas (págs. 698-712). Cambridge, Massachusetts; Londres, Inglaterra: Harvard University Press. Recuperado el 7 de febrero de 2021 de http://www.jstor.org/stable/j.ctt2jbscf.30
  57. "Adhesión y cumplimiento de los acuerdos y compromisos de control de armas, no proliferación y desarme en 2021" . Departamento de Estado de los Estados Unidos . Consultado el 30 de octubre de 2021 .
  58. 1 2 3 Smithson, Amy E. (2025-11-12). "Factores en programas ilícitos de armas biológicas: estudios de caso de la Unión Soviética/Rusia e Irak" . Frontiers in Political Science .
  59. "Misterios del programa soviético de armas biológicas" . Datos restringidos: Un blog de historia nuclear . Consultado el 4 de mayo de 2026 .
  60. Tucker, Jonathan B. (1999-09-01). "Armas biológicas en la antigua Unión Soviética: Entrevista con el Dr. Kenneth Alibek" . www.tandfonline.com . doi : 10.1080/10736709908436760 . Consultado el 23 de diciembre de 2025 .

Referencias generales y citadas

  • Kendall, Ronald J.; Presley, Steven M.; Austin, Galen P.; Smith, Philip N. (2008), Avances en contramedidas contra el terrorismo biológico y químico , CRC Press, ISBN 978-1-4200-7654-7
  • Salem, Harry; Katz, Sidney A., eds. (2014), Toxicología por inhalación (3.ª  ed.), CRC Press, ISBN 978-1-4665-5273-9
  • Wise, David (2000), Cassidy's Run: The Secret Spy War Over Nerve Gas , Thorndike, ME: GK Hall & Co, ISBN 978-0-7838-9144-6