Módne tendencie a trendy.  Doplnky, topánky, krása, účesy

Módne tendencie a trendy. Doplnky, topánky, krása, účesy

» Prezentácia jadrových zbraní a ich škodlivých faktorov. Prezentácia na tému "Škodlivé faktory jadrového výbuchu"

Prezentácia jadrových zbraní a ich škodlivých faktorov. Prezentácia na tému "Škodlivé faktory jadrového výbuchu"

„Jadrový výbuch“ – Rázová vlna, svetelné žiarenie, prenikajúce žiarenie a EMP sa najplnšie prejavia pri vzdušnom jadrovom výbuchu. Druhy jadrových výbuchov. Výbuchy vzduchu sa delia na nízke a vysoké. Charakteristickým znakom podvodnej explózie je vytvorenie sultána (stĺp vody), základnej vlny vzniknutej pri kolapse sultána (stĺp vody).

"Jedovaté látky" - Pravidlo správania a konania v ohnisku chemického poškodenia. Haloperidol, spiperón, flufenazín. Bojové vlastnosti OV. Adamsit, difenylchlórarzín. Nialamid. jedovaté látky. Denatoniové soli. Trikyanoaminopropén. Horčičný plyn, lewisit (existujú servisné prostriedky). Anxiogény - spôsobujú u človeka akútny záchvat paniky.

"Plynový útok" - fosgén bol široko používaný počas prvej svetovej vojny. Použitie fosgénu na plynové útoky bolo navrhnuté už v lete 1915. Haber bol v službách nemeckej vlády. Voda výrazne oslabuje účinok chlóru, ktorý sa v nej rozpúšťa. História použitia chemických zbraní. Nastrodamus o prvom použití chemických zbraní.

"Jadrová zbraň" - Elektromagnetický impulz. Ohnisko jadrové ničenie rozdelené na: Jadrové zbrane. Zóna úplného zničenia. Zóna extrémne nebezpečnej infekcie. Rds-6s. Prvá sovietska letecká termonukleárna atómová bomba. Povrch. Prezentácia z fyziky. Vzduch. Pripravila: Altukhova N. Kontrolovala: Chikina Yu.V. výškový.

"Samopaly" - 5,66 mm APS. Samopal slúži rakúskej armáde. Automatický samopal systému Kalašnikov ( prototyp). Puškovanie - 4 (pravoruký). Reaktívny pechotný plameňomet zvýšený dosah a výkon. Model Walter R-99 sa objavil v polovici 90. rokov. Automatizácia guľometu sa používa na princípe využitia energie práškových plynov.

"Zbrane hromadného ničenia" - Zbrane hromadného ničenia. Pôsobenie je založené na využití patogénnych vlastností mikroorganizmov Baktérie Vírusy A tiež toxínov produkovaných niektorými baktériami. Rázová vlna je hlavným škodlivým faktorom. Zničené mesto Hirošima. Chemická zbraň masová deštrukcia. V auguste 1945 zhodili americkí piloti atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki.Celkovo zahynulo viac ako 200 tisíc ľudí.

snímka 1

snímka 2

snímka 3

snímka 4

snímka 5

snímka 6

Snímka 7

Snímka 8

Snímka 9

Snímka 10

Prezentácia na tému: "Jadrové zbrane a ich poškodzujúce faktory" si môžete stiahnuť úplne zadarmo na našej webovej stránke. Predmet projektu: OBZH. Farebné diapozitívy a ilustrácie vám pomôžu zaujať spolužiakov alebo publikum. Na zobrazenie obsahu použite prehrávač, alebo ak si chcete stiahnuť správu, kliknite na príslušné text pod prehrávačom Prezentácia obsahuje 10 snímok (slajdov).

Prezentačné snímky

snímka 1

Jadrová zbraň

Vyplnil: učiteľ OBZh Savustjanenko Viktor Nikolajevič G. Novočerkassk MBOUSOSH č. 6

snímka 2

snímka 3

Ovplyvňujúce faktory

Rázová vlna Svetelné žiarenie Ionizujúce žiarenie (prenikajúce žiarenie) Rádioaktívne zamorenie oblasti Elektromagnetický impulz

snímka 4

rázová vlna

Hlavný škodlivý faktor nukleárny výbuch. Ide o oblasť prudkého stlačenia média, ktoré sa šíri všetkými smermi z miesta výbuchu nadzvukovou rýchlosťou.

snímka 5

vyžarovanie svetla

Prietok žiarivá energia vrátane viditeľných, ultrafialových a infračervených lúčov. Šíri sa takmer okamžite a v závislosti od sily jadrového výbuchu trvá až 20 sekúnd.

snímka 6

elektromagnetický impulz

Krátkodobé elektromagnetické pole vznikajúce pri výbuchu jadrovej zbrane v dôsledku interakcie gama lúčov a neutrónov emitovaných pri jadrovom výbuchu s atómami životné prostredie.

Snímka 7

V závislosti od typu jadrovej nálože je možné rozlíšiť:

termo jadrová zbraň, ktorého hlavné uvoľnenie energie nastáva pri term jadrovej reakcie- syntéza ťažkých prvkov z ľahších a používa sa ako poistka pri termonukleárnej reakcii jadrová nálož; neutrónová zbraň - jadrová nálož malého výkonu, doplnená o mechanizmus, ktorý zabezpečuje uvoľnenie väčšiny energie výbuchu vo forme prúdu rýchlych neutrónov; jeho hlavným škodlivým faktorom je neutrónové žiarenie a indukovaná rádioaktivita.

Snímka 8

Sovietska rozviedka mala informácie o prácach na vytvorení atómovej bomby v Spojených štátoch, ktoré pochádzali od atómových fyzikov sympatizujúcich so ZSSR, najmä od Klausa Fuchsa. Túto informáciu oznámil Berija Stalinovi. Predpokladá sa však, že rozhodujúci význam mal list, ktorý mu bol adresovaný začiatkom roku 1943. Sovietsky fyzik Flerov, ktorému sa podarilo ľudovo vysvetliť podstatu problému. V dôsledku toho 11. februára 1943 Výbor obrany štátu prijal uznesenie o začatí prác na vytvorení atómovej bomby. Generálnym vedením bol poverený podpredseda GKO V. M. Molotov, ktorý zasa vymenoval I. Kurčatova za šéfa atómového projektu (jeho menovanie bolo podpísané 10. marca). Informácie získané prostredníctvom spravodajských kanálov uľahčili a urýchlili prácu sovietskych vedcov.

Snímka 9

Minister zahraničných vecí ZSSR V. M. Molotov sa 6. novembra 1947 vyjadril k tajomstvu atómovej bomby, že „toto tajomstvo už dávno neexistuje“. Toto vyhlásenie to znamenalo Sovietsky zväz už objavil tajomstvo atómových zbraní a tieto zbrane má k dispozícii. Vedecké kruhy Spojených štátov amerických prijali tento výrok V. M. Molotova ako blaf, veriac, že ​​Rusi dokážu zvládnuť atómových zbraní nie skôr ako v roku 1952. Americké špionážne satelity lokalizovali presnú polohu ruských taktických jadrových zbraní v Kaliningradskej oblasti, čo je v rozpore s tvrdeniami Moskvy, že tam boli prevezené taktické zbrane.

Snímka 10

  • Text musí byť dobre čitateľný, inak publikum neuvidí poskytnuté informácie, bude značne vyrušené z deja, bude sa snažiť aspoň niečo rozlúštiť alebo úplne stratí záujem. K tomu je potrebné zvoliť správne písmo s prihliadnutím na to, kde a ako sa bude prezentácia vysielať, a tiež zvoliť správnu kombináciu pozadia a textu.
  • Dôležité je nacvičiť si reportáž, premyslieť si, ako pozdravíte publikum, čo poviete ako prvé, ako ukončíte prezentáciu. Všetko prichádza so skúsenosťami.
  • Vyberte si ten správny outfit, pretože. Veľkú úlohu pri vnímaní jeho prejavu zohráva aj oblečenie rečníka.
  • Snažte sa hovoriť sebavedomo, plynulo a súvisle.
  • Skúste si užiť predstavenie, aby ste boli uvoľnenejší a menej úzkostliví.
  • snímka 2

    Definícia

    Jadrová zbraň je výbušná zbraň hromadného ničenia založená na využití vnútrojadrovej energie uvoľnenej pri reťazových reakciách štiepenia ťažkých jadier niektorých izotopov uránu a plutónia alebo pri termonukleárnych fúznych reakciách ľahkých jadier izotopov vodíka (deutéria a trícia) na ťažšie. napríklad jadrá izotopov hélia .

    snímka 3

    Jadrový výbuch je sprevádzaný uvoľnením obrovského množstva energie, preto z hľadiska deštruktívneho a škodlivého účinku môže stokrát a tisíckrát prekonať výbuchy najväčšej munície naplnenej konvenčnými výbušninami.

    snímka 4

    Medzi modernými prostriedkami V ozbrojenom boji zaujímajú jadrové zbrane osobitné miesto - sú hlavným prostriedkom na porazenie nepriateľa. Jadrové zbrane umožňujú ničiť prostriedky hromadného ničenia nepriateľa, spôsobiť mu v krátkom čase veľké straty na pracovnej sile a vojenskom vybavení, ničiť stavby a iné objekty, kontaminovať oblasť rádioaktívnymi látkami a tiež prejavovať silnú morálku. a psychologický dopad na personál, a tým vytvoriť na strane pomocou jadrových zbraní priaznivé podmienky na dosiahnutie víťazstva vo vojne.

    snímka 5

    snímka 6

    Niekedy sa v závislosti od typu náboja používajú užšie pojmy, napr.: atómové zbrane (zariadenia využívajúce štiepne reťazové reakcie), termonukleárne zbrane. Vlastnosti deštruktívneho účinku jadrového výbuchu vo vzťahu k personálu a vojenskému materiálu závisia nielen od sily munície a typu výbuchu, ale aj od typu jadrovej nabíjačky.

    Snímka 7

    Zariadenia určené na vykonávanie výbušného procesu uvoľňovania vnútrojadrovej energie sa nazývajú jadrové nálože. Sila jadrových zbraní je zvyčajne charakterizovaná ekvivalentom TNT, t.j. toľko TNT v tonách, pri výbuchu ktorého sa uvoľní rovnaké množstvo energie ako pri výbuchu danej jadrovej zbrane. Jadrové zbrane sa podmienečne delia podľa výkonu na: ultra-malé (do 1 kt), malé (1-10 kt), stredné (10-100 kt), veľké (100 kt - 1 Mt), extra veľké (nad 1 Mt).

    Snímka 8

    Typy jadrových výbuchov a ich škodlivé faktory

    V závislosti od úloh riešených pomocou jadrových zbraní sa môžu uskutočniť jadrové výbuchy: vo vzduchu, na povrchu zeme a vo vode, v podzemí a vo vode. V súlade s tým sa výbuchy rozlišujú: vzduch, zem (povrch), podzemný (pod vodou).

    Snímka 9

    Jadrový výbuch vzduchu

  • Snímka 10

    Vzdušný jadrový výbuch je výbuch vytvorený vo výške do 10 km, keď sa svetelná plocha nedotýka zeme (vody). Výbuchy vzduchu sa delia na nízke a vysoké. Silná rádioaktívna kontaminácia oblasti sa tvorí len v blízkosti epicentier výbuchov nízkeho vzduchu. Infekcia oblasti pozdĺž stopy oblaku nemá významný vplyv na činnosť personálu.

    snímka 11

    Hlavnými škodlivými faktormi vzdušného jadrového výbuchu sú: vzdušná rázová vlna, prenikajúce žiarenie, svetelné žiarenie a elektromagnetický impulz. Počas vzdušného jadrového výbuchu sa pôda nafúkne v oblasti epicentra. Rádioaktívna kontaminácia oblasti, ovplyvňujúca bojovanie vojska, vzniká len z nízkovzdušných jadrových výbuchov. V oblastiach použitia neutrónovej munície sa v pôde, zariadeniach a konštrukciách vytvára indukovaná aktivita, ktorá môže spôsobiť poškodenie (ožiarenie) personálu.

    snímka 12

    Vzdušný jadrový výbuch začína krátkym oslepujúcim zábleskom, ktorého svetlo je možné pozorovať na vzdialenosť niekoľkých desiatok a stoviek kilometrov. Po záblesku sa objaví svetelná plocha vo forme gule alebo pologule (s pozemným výbuchom), ktorá je zdrojom silného svetelného žiarenia. Z výbušnej zóny sa zároveň do okolia šíri mohutný tok gama žiarenia a neutrónov, ktoré vznikajú pri reťazovej jadrovej reakcii a pri rozpade rádioaktívnych fragmentov štiepenia jadrového náboja. Gama lúče a neutróny emitované pri jadrovom výbuchu sa nazývajú prenikajúce žiarenie. Pôsobením okamžitého gama žiarenia sa atómy prostredia ionizujú, čo vedie k vzniku elektrických a magnetických polí. Tieto polia sa vzhľadom na ich krátke trvanie pôsobenia bežne nazývajú elektromagnetický impulz jadrového výbuchu.

    snímka 13

    V strede jadrového výbuchu teplota okamžite stúpne na niekoľko miliónov stupňov, v dôsledku čoho sa látka náboja zmení na vysokoteplotnú plazmu, ktorá vyžaruje röntgenové lúče. Tlak plynných produktov spočiatku dosahuje niekoľko miliárd atmosfér. Guľa žeravých plynov žiariacej oblasti, ktorá sa snaží expandovať, stláča priľahlé vrstvy vzduchu, vytvára prudký pokles tlaku na hranici stlačenej vrstvy a vytvára rázovú vlnu, ktorá sa šíri z centra výbuchu rôznymi smermi. Keďže hustota plynov, ktoré tvoria ohnivú guľu, je oveľa nižšia ako hustota okolitého vzduchu, guľa rýchlo stúpa. V tomto prípade sa vytvorí mrak v tvare hríbu, ktorý obsahuje plyny, vodnú paru, malé častice pôdy a obrovské množstvo rádioaktívnych produktov výbuchu. Po dosiahnutí maximálnej výšky sa oblak vplyvom prúdenia vzduchu transportuje na veľké vzdialenosti, rozptýli sa a rádioaktívne produkty dopadajú na zemský povrch, čím dochádza k rádioaktívnej kontaminácii územia a objektov.

    Snímka 14

    Pozemný (povrchový) jadrový výbuch

    Ide o výbuch vznikajúci na povrchu zeme (voda), pri ktorom sa svetelná plocha dotýka povrchu zeme (voda) a prachový (vodný) stĺpec je od okamihu vzniku spojený s mrakom výbuchu. Charakteristickým znakom pozemného (povrchového) jadrového výbuchu je silná rádioaktívna kontaminácia terénu (vody) tak v oblasti výbuchu, ako aj v smere oblaku výbuchu.

    snímka 15

    snímka 16

    Snímka 17

    Škodlivými faktormi tohto výbuchu sú: vzdušná rázová vlna, svetelné žiarenie, prenikajúce žiarenie, elektromagnetický impulz, rádioaktívne zamorenie priestoru, seizmické výbušné vlny v zemi.

    Snímka 18

    Počas pozemných jadrových výbuchov sa na povrchu Zeme vytvára kráter výbuchu a silná rádioaktívna kontaminácia oblasti tak v oblasti výbuchu, ako aj v dôsledku rádioaktívneho mraku. Počas pozemných a nízkovzdušných jadrových výbuchov vznikajú v zemi seizmické výbušné vlny, ktoré môžu znefunkčniť zakopané konštrukcie.

    Snímka 19

    Podzemný (podvodný) jadrový výbuch

    Podzemný jadrový výbuch s vyvrhnutím pôdy

    Snímka 20

    Podzemný jadrový výbuch

    snímka 21

    Ide o výbuch vytvorený pod zemou (pod vodou) a charakterizovaný uvoľnením Vysoké číslo pôda (voda) zmiešaná s produktmi jadrovej výbušniny (úlomky štiepenia uránu-235 alebo plutónia-239). Škodlivý a deštruktívny účinok podzemného jadrového výbuchu je determinovaný najmä seizmickými výbušnými vlnami (hlavný škodlivý faktor), tvorbou lievika v zemi a silnou rádioaktívnou kontamináciou územia. Svetelná emisia a prenikajúce žiarenie chýbajú. Charakteristickým znakom podvodnej explózie je vytvorenie sultána (stĺp vody), základnej vlny vzniknutej pri kolapse sultána (stĺp vody).

    snímka 22

    Hlavnými škodlivými faktormi podzemného výbuchu sú: seizmické výbušné vlny v zemi, vzdušná nárazová vlna, rádioaktívne zamorenie terénu a atmosféry. Seizmické tlakové vlny sú hlavným škodlivým faktorom pri výbuchu puzdra.

    snímka 23

    Povrchový jadrový výbuch

    Povrchový jadrový výbuch je výbuch uskutočnený na hladine vody (kontakt) alebo v takej výške od nej, keď sa svetelná plocha výbuchu dotkne hladiny vody. Hlavnými škodlivými faktormi povrchového výbuchu sú: vzdušná rázová vlna, podvodná rázová vlna, svetelné žiarenie, prenikajúce žiarenie, elektromagnetický impulz, rádioaktívne zamorenie vodnej plochy a pobrežnej zóny.

    snímka 24

    Jadrový výbuch pod vodou

    Podvodný jadrový výbuch je výbuch vytvorený vo vode v určitej hĺbke.

    Snímka 25

    snímka 26

    Hlavnými škodlivými faktormi podvodnej explózie sú: podvodná rázová vlna (tsunami), vzdušná rázová vlna, rádioaktívna kontaminácia vodnej plochy, pobrežných oblastí a pobrežných zariadení. Pri podvodných jadrových výbuchoch môže vyvrhnutá zemina zablokovať koryto rieky a spôsobiť zaplavenie veľkých oblastí.

    Snímka 27

    jadrový výbuch vo vysokej nadmorskej výške

    Jadrový výbuch vo vysokej nadmorskej výške je výbuch vytvorený nad hranicou zemskej troposféry (nad 10 km). Hlavnými škodlivými faktormi výbuchov vo veľkých výškach sú: vzdušná nárazová vlna (vo výške do 30 km), prenikajúce žiarenie, svetelné žiarenie (vo výške do 60 km), röntgenové žiarenie, prúdenie plynu (výbuch produkty výbuchu), elektromagnetický impulz, ionizácia atmosféry (vo výške nad 60 km).

    Snímka 28

    Stratosférický jadrový výbuch

    Jadrové výbuchy vo veľkých výškach sa delia na: stratosférické - výbuchy vo výškach od 10 do 80 km, vesmírne - výbuchy vo výškach nad 80 km.

    Snímka 29

    snímka 30

    Škodlivými faktormi stratosférických výbuchov sú: röntgenové žiarenie, prenikajúce žiarenie, vzdušná rázová vlna, svetelné žiarenie, prúdenie plynov, ionizácia prostredia, elektromagnetický impulz, rádioaktívna kontaminácia ovzdušia.

    Snímka 31

    vesmírny jadrový výbuch

    Vesmírne výbuchy sa líšia od stratosférických nielen v hodnotách charakteristík sprievodných fyzikálnych procesov, ale aj vo fyzikálnych procesoch samotných. Škodlivými faktormi kozmických jadrových výbuchov sú: prenikajúce žiarenie; röntgenové žiarenie; ionizácia atmosféry, vďaka ktorej vzniká luminiscenčná žiara vzduchu, ktorá trvá hodiny; prietok plynu; elektromagnetický impulz; slabá rádioaktívna kontaminácia ovzdušia.

    snímka 32

    Snímka 33

    Škodlivé faktory jadrového výbuchu

    Hlavné škodlivé faktory a rozdelenie podielu energie jadrového výbuchu: rázová vlna - 35%; svetelné žiarenie - 35%; prenikajúce žiarenie - 5%; rádioaktívna kontaminácia -6%. elektromagnetický impulz -1% Súčasné vystavenie viacerým škodlivým faktorom vedie ku kombinovanému poškodeniu personálu. Výzbroj, výstroj a opevnenia zlyhávajú najmä vplyvom rázovej vlny.

    snímka 34

    rázová vlna

    Rázová vlna (JZ) - oblasť je ostro stlačený vzduch, šíriace sa všetkými smermi z centra výbuchu nadzvukovou rýchlosťou. Horúce pary a plyny, ktoré sa snažia expandovať, vytvárajú prudký náraz do okolitých vrstiev vzduchu, stláčajú ich na vysoký tlak a hustotu a zahrievajú na vysoká teplota(niekoľko desiatok tisíc stupňov). Táto vrstva stlačeného vzduchu predstavuje rázovú vlnu. Predná hranica vrstvy stlačeného vzduchu sa nazýva predná strana rázovej vlny. Za JZ frontom nasleduje oblasť rarefakcie, kde je tlak nižší ako atmosférický. V blízkosti centra výbuchu je rýchlosť šírenia JZ niekoľkonásobne vyššia ako rýchlosť zvuku. Keď sa vzdialenosť od výbuchu zväčšuje, rýchlosť šírenia vĺn rýchlo klesá. Na veľké vzdialenosti sa jeho rýchlosť blíži rýchlosti zvuku vo vzduchu.

    Snímka 35

    snímka 36

    Rázová vlna munície strednej sily prechádza: prvý kilometer za 1,4 s; druhý - na 4 s; piaty - za 12 s. Škodlivý účinok uhľovodíkov na ľudí, zariadenia, budovy a konštrukcie je charakterizovaný: rýchlostným tlakom; pretlak v čele rázu a čas jeho dopadu na predmet (fáza stlačenia).

    Snímka 37

    Vplyv HC na ľudí môže byť priamy a nepriamy. Pri priamom náraze je príčinou úrazu okamžité zvýšenie tlaku vzduchu, ktoré je vnímané ako prudký úder vedúci k zlomeninám, poškodeniu vnútorné orgány prasknutie krvných ciev. S nepriamym dopadom sú ľudia ohromení lietajúcimi úlomkami budov a stavieb, kameňmi, stromami, rozbité sklo a ďalšie položky. Nepriamy vplyv dosahuje 80% všetkých lézií.

    Snímka 38

    Pri pretlaku 20-40 kPa (0,2-0,4 kgf / cm2) môžu nechránení ľudia utrpieť ľahké zranenia (ľahké pomliaždeniny a otrasy mozgu). Náraz SW s pretlakom 40-60 kPa vedie k léziám mierny: strata vedomia, poškodenie sluchových orgánov, ťažké vykĺbenia končatín, poškodenie vnútorných orgánov. Pri nadmernom tlaku nad 100 kPa sa pozorujú mimoriadne závažné lézie, často smrteľné.

    Snímka 39

    Stupeň poškodenia rázová vlna rôzne predmety závisia od sily a typu výbuchu, mechanickej pevnosti (stability predmetu), ako aj od vzdialenosti, v ktorej k výbuchu došlo, terénu a polohy predmetov na zemi. Na ochranu pred vplyvom uhľovodíkov by sa mali používať: zákopy, trhliny a zákopy, ktoré znižujú jeho účinok 1,5-2 krát; zemľanky - 2-3 krát; prístrešky - 3-5 krát; pivnice domov (budovy); terén (les, rokliny, priehlbiny atď.).

    Snímka 40

    vyžarovanie svetla

    Svetelné žiarenie je prúd žiarivej energie vrátane ultrafialových, viditeľných a infračervených lúčov. Jeho zdrojom je svetelná plocha tvorená horúcimi splodinami výbuchu a horúcim vzduchom. Svetelné žiarenie sa šíri takmer okamžite a trvá v závislosti od sily jadrového výbuchu až 20 s. Jeho sila je však taká, že napriek krátkemu trvaniu môže spôsobiť popáleniny kože (kože), poškodenie (trvalé alebo dočasné) orgánov zraku ľudí a vznietenie horľavých materiálov predmetov. V momente vzniku svetelnej oblasti dosahuje teplota na jej povrchu desiatky tisíc stupňov. Hlavným škodlivým faktorom svetelného žiarenia je svetelný impulz.

    Snímka 41

    Svetelný pulz - množstvo energie v kalóriách pripadajúce na jednotku plochy povrchu kolmo na smer žiarenia po celú dobu trvania žiary. Zoslabenie svetelného žiarenia je možné vďaka jeho tieneniu atmosférickou oblačnosťou, nerovným terénom, vegetáciou a miestnymi objektmi, snehovými zrážkami alebo dymom. Hrubá vrstva teda zoslabuje svetelný impulz A-9-krát, zriedkavý - 2-4-krát a dymové (aerosólové) clony - 10-krát.

    Snímka 42

    Na ochranu obyvateľstva pred svetelným žiarením je potrebné použiť ochranné konštrukcie, suterény domov a budov a ochranné vlastnosti terénu. Akákoľvek prekážka schopná vytvárať tieň chráni pred priamym pôsobením svetelného žiarenia a eliminuje popáleniny.

    snímka 43

    prenikajúce žiarenie

    Prenikajúce žiarenie - prúd gama lúčov a neutrónov vyžarovaný zo zóny jadrového výbuchu. Doba jeho pôsobenia je 10-15 s, dosah je 2-3 km od centra výbuchu. Pri konvenčných jadrových výbuchoch tvoria neutróny približne 30%, pri výbuchu neutrónovej munície - 70-80% Y-žiarenia. Škodlivý účinok prenikavého žiarenia je založený na ionizácii buniek (molekúl) živého organizmu, čo vedie k smrti. Neutróny navyše interagujú s jadrami atómov určitých materiálov a môžu spôsobiť indukovanú aktivitu v kovoch a technológii.

    Snímka 44

    Y žiarenie - fotónové žiarenie (s energiou fotónu 1015-1012 J), ktoré vzniká pri zmene energetického stavu atómové jadrá jadrových premien alebo pri anihilácii častíc.

    Snímka 45

    Gama žiarenie sú fotóny, t.j. elektromagnetická vlna nesúci energiu. Vo vzduchu môže cestovať na veľké vzdialenosti, pričom postupne stráca energiu v dôsledku zrážok s atómami média. Intenzívne gama žiarenie, ak pred ním nie je chránené, môže poškodiť nielen kožu, ale aj vnútorné tkanivá. Husté a ťažké materiály ako železo a olovo sú výbornými bariérami pre gama žiarenie.

    Snímka 46

    Hlavným parametrom charakterizujúcim prenikajúce žiarenie je: pre y-žiarenie - dávka a dávkový príkon žiarenia, pre neutróny - tok a hustota toku. Prípustné dávky verejného ožiarenia v čas vojny: jeden - do 4 dní 50 R; viacnásobné - do 10-30 dní 100 R; počas štvrťroka - 200 R; v priebehu roka - 300 R.

    Snímka 47

    V dôsledku prechodu žiarenia materiálmi prostredia sa intenzita žiarenia znižuje. Zoslabujúci efekt je zvyčajne charakterizovaný vrstvou polovičného útlmu, t.j. takú hrúbku materiálu, cez ktorú sa žiarenie zníži 2-krát. Napríklad intenzita y-lúčov je oslabená 2-krát: oceľ hrúbka 2,8 cm, betón - 10 cm, zemina - 14 cm, drevo - 30 cm až 5000-krát. Librová vrstva 1,5 m takmer úplne chráni pred prenikavým žiarením.

    Snímka 48

    Rádioaktívna kontaminácia (kontaminácia)

    V dôsledku spadu dochádza k rádioaktívnej kontaminácii ovzdušia, terénu, vodných plôch a predmetov na nich umiestnených rádioaktívne látky(PB) z oblaku jadrového výbuchu. Pri teplote okolo 1700 °C sa žiara svetelnej oblasti jadrového výbuchu zastaví a zmení sa na tmavý mrak, ku ktorému stúpa prachový stĺpec (preto má oblak hríbovitý tvar). Tento oblak sa pohybuje v smere vetra a RV z neho vypadávajú.

    Snímka 49

    Zdrojom rádioaktívnych látok v oblaku sú štiepne produkty jadrového paliva (urán, plutónium), nezreagovaná časť jadrového paliva a rádioaktívne izotopy vznikajúce v dôsledku pôsobenia neutrónov na zemi (indukovaná aktivita). Tieto RV, ktoré sú na kontaminovaných predmetoch, sa rozpadajú a vyžarujú ionizujúce žiarenie, ktoré je v skutočnosti škodlivým faktorom. Parametre rádioaktívnej kontaminácie sú: dávka žiarenia (podľa dopadu na ľudí), dávkový príkon - úroveň žiarenia (podľa stupňa zamorenia priestoru a rôznych predmetov). Tieto parametre sú kvantitatívnou charakteristikou poškodzujúcich faktorov: rádioaktívna kontaminácia pri havárii s únikom rádioaktívnych látok, ako aj rádioaktívna kontaminácia a prenikajúce žiarenie pri jadrovom výbuchu.

    Snímka 50

    Schéma rádioaktívnej kontaminácie oblasti v oblasti jadrového výbuchu a v dôsledku pohybu mraku

    Snímka 51

    Úrovne žiarenia na vonkajších hraniciach týchto zón 1 hodinu po výbuchu sú 8, 80, 240, 800 rad/h. Väčšina rádioaktívneho spadu, ktorý spôsobuje rádioaktívne zamorenie oblasti, vypadne z oblaku 10-20 hodín po jadrovom výbuchu.

    Snímka 52

    elektromagnetický impulz

    Elektromagnetický impulz (EMP) je kombináciou elektrických a magnetických polí, ktoré sú výsledkom ionizácie atómov média pod vplyvom gama žiarenia. Jeho trvanie je niekoľko milisekúnd. Hlavnými parametrami EMR sú prúdy a napätia indukované vo vodičoch a káblových vedeniach, ktoré môžu viesť k poškodeniu a znefunkčneniu elektronických zariadení a niekedy k poškodeniu osôb pracujúcich so zariadením.

    Snímka 53

    Pri pozemných a vzdušných výbuchoch je škodlivý účinok elektromagnetického impulzu pozorovaný vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od centra jadrového výbuchu. Najúčinnejšou ochranou pred elektromagnetickým impulzom je tienenie napájacích a riadiacich vedení, ako aj rádiových a elektrických zariadení.

    Snímka 54

    Situácia, ktorá sa vyvíja pri použití jadrových zbraní v centrách ničenia.

    Ťažiskom jadrového ničenia je územie, na ktorom v dôsledku použitia jadrových zbraní masová deštrukcia a úhyn ľudí, hospodárskych zvierat a rastlín, ničenie a poškodzovanie budov a stavieb, inžinierskych sietí, energetických a technologických sietí a vedení, dopravných komunikácií a iných zariadení.

    Snímka 55

    Zóny ohniska jadrového výbuchu

    Na určenie povahy možnej deštrukcie, objemu a podmienok na vykonávanie záchranných a iných naliehavých prác je miesto jadrovej lézie podmienečne rozdelené do štyroch zón: úplné, silné, stredné, slabé zničenie.

    Snímka 56

    Zóna úplného zničenia

    Zóna úplného zničenia má pretlak na čele rázovej vlny 50 kPa na hranici a vyznačuje sa: masívnymi nenávratnými stratami medzi nechráneným obyvateľstvom (až 100 %), úplným zničením budov a stavieb, zničením a poškodením na inžinierske a energetické a technologické siete a vedenia, ako aj časti krytov civilnej obrany, vytváranie pevných blokád v osady. Les je úplne zničený.

    Snímka 57

    Zóna vážneho poškodenia

    Zóna ťažkej deštrukcie s pretlakom na čele rázovej vlny od 30 do 50 kPa sa vyznačuje: masívnymi nenávratnými stratami (až 90 %) medzi nechráneným obyvateľstvom, úplným a závažným zničením budov a stavieb, poškodením verejných zariadení a technologických sietí a vedení, vznik lokálnych a pevných blokád v sídlach a lesoch, zachovanie úkrytov a väčšiny protiradiačných úkrytov pivničného typu.

    Snímka 58

    Stredná zóna poškodenia

    Zóna strednej deštrukcie s pretlakom od 20 do 30 kPa. Vyznačuje sa: nenávratnými stratami medzi obyvateľstvom (do 20%), strednou a ťažkou deštrukciou budov a stavieb, vznikom lokálnych a ohniskových blokád, sústavnými požiarmi, zachovaním inžinierskych sietí, prístreškov a väčšiny anti- radiačné kryty.

    Snímka 59

    Zóna slabého poškodenia

    Zóna slabej deštrukcie s pretlakom od 10 do 20 kPa je charakterizovaná slabou a strednou deštrukciou budov a stavieb. Ohnisko lézie, ale počet mŕtvych a zranených môže byť úmerné alebo väčšie ako lézie pri zemetrasení. Takže počas bombardovania (sila bomby až 20 kt) mesta Hirošima 6. augusta 1945 bola väčšina (60%) zničená a počet obetí dosiahol 140 000 ľudí.

    Snímka 60

    Vystavenie ionizujúcemu žiareniu

    Personál hospodárskych zariadení a obyvateľstvo vstupujúce do zón rádioaktívneho zamorenia je vystavené ionizujúcemu žiareniu, ktoré spôsobuje chorobu z ožiarenia. Závažnosť ochorenia závisí od prijatej dávky žiarenia (ožiarenia). Závislosť stupňa choroby z ožiarenia od veľkosti dávky ožiarenia je uvedená v tabuľke na ďalšej snímke.

    Snímka 61

    Závislosť stupňa choroby z ožiarenia od veľkosti dávky ožiarenia

    Snímka 62

    V podmienkach nepriateľstva s použitím jadrových zbraní sa môže stať, že rozsiahle územia sú v zónach rádioaktívnej kontaminácie a vystavenie ľudí môže nadobudnúť masový charakter. Aby sa vylúčilo preexponovanie personálu zariadení a obyvateľstva v takýchto podmienkach a aby sa zvýšila stabilita fungovania zariadení národného hospodárstva v podmienkach rádioaktívnej kontaminácie v čase vojny, sú stanovené prípustné dávky ožiarenia. Sú to: s jedným ožiarením (do 4 dní) - 50 rad; opakované ožarovanie: a) do 30 dní - 100 rad; b) 90 dní - 200 rad; systematická expozícia (počas roka) 300 rad.

    Snímka 63

    Rad (rad, skratka z angl.radiationabsorbeddose - absorbovaná dávka žiarenia), mimosystémová jednotka absorbovanej dávky žiarenia; je použiteľný pre akýkoľvek druh ionizujúceho žiarenia a zodpovedá energii žiarenia 100 erg absorbovanej ožiarenou látkou s hmotnosťou 1 g 1 rad = 2,388 × 10-6 cal/g = 0,01 j/kg.

    Snímka 64

    SIEVERT (sievert) - jednotka ekvivalentnej dávky žiarenia v sústave SI, ktorá sa rovná ekvivalentnej dávke v prípade, že dávka absorbovanej ionizujúce žiarenie, vynásobený podmieneným bezrozmerným faktorom, je 1 J/kg. Pretože rôzne druhyžiarenie má rôzne účinky na biologické tkanivo, potom sa používa vážená absorbovaná dávka žiarenia, nazývaná aj ekvivalentná dávka; získava sa úpravou absorbovanej dávky jej vynásobením konvenčným bezrozmerným faktorom prijatým Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred röntgenovým žiarením. V súčasnosti sievert čoraz viac nahrádza fyzikálny ekvivalent röntgenu (FER), ktorý sa stáva zastaraným.

    Snímka 65

    Rádioaktivita: alfa, beta, gama žiarenie

    Slovo „žiarenie“ pochádza z latinského rádius a znamená lúč. Žiarenie sú v zásade všetky druhy žiarenia existujúce v prírode – rádiové vlny, viditeľné svetlo, ultrafialové a tak ďalej.

    Zobraziť všetky snímky

    "Globálne ľudské problémy" - Výklad pojmu. „Mladé problémy“. Prezentácia o sociálnych štúdiách na tému: „ Globálne problémyľudskosť“. Problém so surovinami. Problém prieskumu vesmíru. Na tento moment, vo svete najviac hladujúcich sú obyvatelia Afriky. Ekologický problém. Príčiny výskytu. Globálne preložené z latinského "globe" - Zem, zemegule.

    "Globálne problémy ekológie" - Aké miesto má ekológia v systéme vied? Ako naložiť s odpadovým polymérom? Problém pre chemikov budúcnosti. Teraz je hlavným faktorom globálnej ekologickej krízy na Zemi ČLOVEK. Kontaminované polyetylénové výrobky je možné recyklovať do ... .. Ekológia sa na škole nevyučuje ako samostatná disciplína.

    "Globálne problémy v modernom svete" - Ekologická expertíza projektov. Podmienky neprijatia jadrovej vojny. Príčiny. -Rýchly rast populácie na juhu, -politika Severu - "Juh je surovinový prívesok." Vedecký a technologický pokrok a ekologická alternatíva. Problémy vojny a mieru v moderné podmienky. Plán na učenie sa nového materiálu. 4500 rokov -300 rokov mieru.

    "Ľudstvo a jeho globálne problémy" - 4. Problém potravín. Problém s jedlom. 5. Problém paliva a surovín. 2. Ekologický problém. Znečistenie životného prostredia ropnými produktmi. Späť. Ekologická štatistika Ruska. Problém odzbrojenia. 1. Problém odzbrojenia. 3. Demografický problém. demografický problém. Riešenia Uplatňovanie dobre premyslenej demografickej politiky.

    "Globálne problémy moderného sveta" - Globálne otepľovanie. Spôsoby riešenia problému vojny a mieru. Plán na štúdium nového materiálu: Teilhard de Chardin. Predchádzanie hrozbe jadrovej vojny a zachovanie mieru (problém vojny a mieru). Vytváranie chránených stredísk pre chov vzácnych a ohrozených druhov živočíchov a rastlín. Formovanie ekologického vedomia a ekologickej kultúry.

    „Problémy súčasnosti“ – Problém ochrany zdravia, prevencie šírenia AIDS, drogovej závislosti. Špecifické vlastnosti globálne problémy súčasnosti. Vlastnosti globálnych problémov. Klasifikácia globálnych problémov. Problém sever-juh. Globálne problémy súčasnosti. Problém vojny a mieru. Reflexia.

    Celkovo je v téme 34 prezentácií

    6. augusta 1945 bola na nič netušiacu Hirošimu zhodená obrovská trojmetrová uránová bomba... „Oslepujúci zelenkastý záblesk, výbuch, všetko okolo
    rozsvieti sa. Ticho a potom neslýchaný rev,
    praskot plápolajúceho plameňa. pod troskami
    ľudia ležia v zrútenej budove, zomierajú v plameňoch
    ženy ... Chvíľka - a z ľudí padajú rozevláté šaty,
    ruky, tvár, opuch hrudníka, prasknutie karmínových pľuzgierov,
    a handry kože skĺznu na zem... Toto sú duchovia. S
    so zdvihnutými rukami sa pohybujú v dave a ozývajú sa vzduchom
    výkriky bolesti. Dieťa je na zemi, matka je mŕtva. ale
    nikto nemá silu prísť na pomoc, zdvihnúť. Ohromený
    a pohorení ľudia sa zbláznili do hučivého davu a
    slepo hrabať, hľadať cestu von... Na zmrzačených ľudí
    liali sa čierne prívaly dažďa a vietor priniesol dusno
    smrad ... “- takto opísali očití svedkovia túto hroznú udalosť
    výbuch.

    Druhy jadrových výbuchov.

    Vzduch.
    Zem (povrch).
    Podzemie (pod vodou)

    Stred jadrového výbuchu je bod v
    ku ktorému došlo k výbuchu.
    Epicentrum jadrového výbuchu
    premietanie bodu na plochu
    zem (voda).
    Ťažisko jadrového ničenia -
    územie podliehajúce
    priamy dopad
    škodlivé faktory jadrovej energie
    výbuch.

    Charakteristika ohniska jadrovej škody.

    Hromadné ničenie, blokády.
    Nehody inžinierskych sietí.
    Požiare.
    rádioaktívna infekcia.
    Výrazný úbytok obyvateľstva.

    Ťažisko jadrového poškodenia je rozdelené do zón:

    Zóna úplného zničenia - nadbytočná
    pretlak
    50 kPa.
    Zóna vážneho poškodenia - nadmerná
    tlak od 50 do 30 kPa.
    Zóna stredného ničenia - prebytok
    tlak od 30 do 20 kPa.
    Zóna slabého ničenia - nadmerná
    tlak 20-10 kPa.

    Vzduchový jadrový výbuch.

    výbuch, žiara
    cloud, ktorý nie je
    dotýka povrchu
    zem (voda).
    rádioaktívne
    plošná kontaminácia
    prakticky
    chýba.

    Pozemný (povrchový) jadrový výbuch.

    žiariaca plocha
    bangové dotyky
    zemný povrch
    (voda) a má
    tvar pologule.
    Silný
    rádioaktívne
    infekcia
    terén a
    stopa pohybu
    rádioaktívne
    mraky.

    Podzemný (podvodný) jadrový výbuch.

    Výbuch vykonaný pod
    zem (pod vodou).
    Hlavné nápadné
    faktor - kompresná vlna,
    šírenie v
    pôdy alebo vody.

    Faktory poškodenia jadrových zbraní.

    rázová vlna.
    Vyžarovanie svetla.
    prenikajúce žiarenie.
    rádioaktívna infekcia.
    elektromagnetického impulzu.

    rázová vlna.

    rázová vlna.

    Hlavný škodlivý faktor
    nukleárny výbuch.
    Jeho zdroj je obrovský
    tlak v strede
    výbuch a dosah v prvom
    momenty miliárd atmosfér.

    Škodlivý účinok rázovej vlny v lézi:

    Zóna úplného zničenia.
    Zóna vážneho zničenia.
    Stredná zóna poškodenia.
    Zóna slabého ničenia.

    Porážka ľudí rázovou vlnou:

    Pretlak 20-40 kPa - ľahký
    poškodenie (modriny, pomliaždeniny).
    Pretlak 40-60 kPa - lézie
    stredne závažná (strata vedomia,
    poškodenie sluchu, dislokácia
    končatiny, krvácanie z nosa a uší).
    Pretlak nad 60 kPa - silný
    pomliaždeniny, zlomeniny končatín, poranenia
    vnútorné orgány.
    Nadmerný tlak nad 100 kPa - extrémne
    ťažké zranenie, často smrteľné
    výsledok.

    elektromagnetického impulzu.

    Elektrické a magnetické polia,
    výsledný
    vystavenie jadrovým lúčom gama
    výbuch na atómoch prostredia
    a vzdelávanie v tomto prúdovom prostredí
    elektróny a kladné ióny.

    Škodlivé faktory elektromagnetického impulzu.

    Poškodenie elektroniky
    zariadení.
    Rušenie rozhlasu a
    rádioelektronické prostriedky.
    Pri vybíjaní polí na osobu
    (kontakt so zariadením) môže
    spôsobiť smrť.
    Ochrana je úkryt.

    Vyžarovanie svetla.

    Vyžarovanie svetla.

    Tok sálavej energie vrátane
    ultrafialové, viditeľné a
    infračervené lúče.
    Zdrojom je svetelná plocha,
    tvorené rozžeravenými miliónmi
    stupňa produktmi výbuchu.
    Rozotiera sa okamžite, vydrží až 20
    sekúnd.

    Škodlivé faktory svetelného žiarenia.

    Spôsobuje otvorené popáleniny
    časti tela (1,2,3,4 stupne).
    Bolia z toho oči.
    Horí a zapaľuje sa
    rôznych materiálov.
    Spôsobuje veľké požiare
    vzdialenosti od epicentra.
    Ochrana - nepriehľadná
    materiály, akékoľvek prekážky,
    vytváranie tieňa.

    prenikajúce žiarenie.

    Tok gama lúčov a neutrónov. Trvá 1025 sekúnd.
    Zdrojom sú jadrové reakcie
    v súčasnosti prúdi v munícii
    výbuch.

    Škodlivé faktory prenikavého žiarenia.

    prechádzajúc cez živé tkanivo ionizujú gama lúče a neutróny
    atómov a molekúl buniek
    čo má za následok porušenie
    biologické funkcie buniek
    orgány a telo ako celok
    vedie k ožiareniu
    choroba.
    Ochrana je úkryt.

    Zníženie intenzity prenikajúceho žiarenia.

    Dvakrát oslabiť.
    intenzita gama žiarenia:
    oceľ hrúbka 2,8 cm,
    betón - 10 cm, zemina - 14 cm,
    drevo - 30 cm.

    rádioaktívna infekcia.

    Zdroj – produkty jadrového štiepenia
    náboj a rádioaktívne izotopy,
    výsledný
    účinky neutrónov na materiály,
    z ktorých jadrové
    strelivo.
    Najväčšie nebezpečenstvo v prvých hodinách
    po vyzrážaní z
    rádioaktívny oblak, ktorý sa tvorí
    rádioaktívna stopa.

    Škodlivé faktory rádioaktívnej kontaminácie.

    plošná kontaminácia,
    budovy, plodiny,
    zásobníky, vzduch.
    Vývoj žiarenia
    choroba.

    Zóna rádioaktívnej kontaminácie.

    3 - zóna miernej
    infekcie (úroveň
    žiarenie 8 rad/h)
    2 - Nebezpečná zóna
    infekcia (240 rad/h)
    1 - zóna extrémne
    nebezpečná infekcia
    (800 rad/h).

    Dávka ožiarenia a choroba z ožiarenia.

    Prvý stupeň je 100-200 rad.
    Druhý stupeň je 200-400 rad.
    Tretí stupeň - 300-600 rad.
    Štvrtý stupeň - nad 600 rad.

    Choroba z ožiarenia.

    Sprevádzané nevoľnosťou a vracaním.
    Všeobecná slabosť.
    Krvácania.
    Strata vlasov.
    Poškodenie očí.
    Tvorba vredov.
    Obzvlášť nebezpečné je skryté (latentné obdobie)
    choroba.

    neutrónové zbrane. neutrónová munícia.

    Základom je termonukleárna
    poplatky, ktoré používajú
    reakcie jadrového štiepenia a fúzie.
    Škodlivý účinok je hlavne pre
    silné prenikajúce žiarenie
    (až 40 % rýchlych neutrónov).

    Vlastnosti ničenia neutrónovými zbraňami.

    Oblasť postihnutej oblasti
    prenikajúce žiarenie
    presahuje plochu zóny
    poškodenie výbuchom v
    niekoľkokrát, čo vedie k
    viac úmrtí.
    Ochrana je rovnaká ako
    jadrové výbuchy.

    Prostriedky kolektívnej ochrany.

    Obranné štruktúry
    1.Útočisko;
    2. Najjednoduchšie prístrešky:
    a) praskliny
    b) zákopy
    Prostriedky ochrany
    dýchacie orgány
    (plynová maska, respirátor,
    protiprachový
    látkové masky, obväzy z bavlnenej gázy).
    Prostriedky ochrany
    kožný kryt.
  •