Зона поражения от ядерного удара. Принцип действия радиоактивных осадков. Основные параметры ударной волны, определяющие её поражающее действие

Ядерным оружием называется оружие, поражающее действие которого основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при ядерном взрыве.

Ядерное оружие основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер изотопов урана-235, плутония-239 или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер-изотопов водорода (дейтерия и трития) в более тяжелые.

Как исследователи узнали о рисках рака от несчастных случаев на атомных электростанциях? Около 6, 5 миллионов жителей загрязненных районов в окрестностях Чернобыля были подвержены значительно более низким уровням радиации. Что люди могут сделать, чтобы защитить себя от рисков для здоровья, связанных с воздействием загрязнения от аварии на АЭС?

Что делать больным раком, если они живут в районе, который может быть заражен аварией на атомной электростанции?

  • Последствия для здоровья из-за радиации от аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.
Большая часть текста на сайте Национального института рака может быть свободно скопирована или использована. Национальный институт рака следует зачислять в качестве источника этой информации и включать ссылку на эту страницу, с. «Несчастные случаи на атомных электростанциях и риск развития рака были первоначально опубликованы Национальным институтом рака».

Это оружие включает различные ядерные боеприпасы (боевые головные части ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины), снаряженные ядерными зарядными устройствами, средства управления ими и доставки их к цели.

Основной частью ядерного боеприпаса является ядерный заряд, содержащий ядерное взрывчатое вещество (ЯВВ)- уран-235 или плутоний-239.

Обратите внимание, что статьи в блоге, написанные отдельными лицами за пределами правительства, могут принадлежать писателю, а графический материал может принадлежать его создателю. В таких случаях необходимо связаться с автором, художниками или издателем, чтобы получить разрешение на его использование.

Мы ценим ваши комментарии к этой статье. Все комментарии должны удовлетворять нашим. Ядерная катастрофа загрязнила крупнейший в мире океан всего за пять лет, и 300 тонн радиоактивных отходов все еще спасаются каждый день. Какая самая опасная ядерная катастрофа в мировой истории?

Цепная ядерная реакция может развиваться только при наличии критической массы делящегося вещества. До взрыва ЯВВ в одном боеприпасе должно быть разделено на отдельные части, каждая из которых по массе должна быть меньше критической. Для осуществления взрыва необходимо соединить их в единое целое, т.е. создать надкритическую массу и инициировать начало реакции от специального источника нейтронов.

Большинство людей скажут о Чернобыльской ядерной катастрофе в Украине, но они ошибаются. Три ядерных реактора расплавились, а затем произошло самое большое выделение радиации для воды в мировой истории. В течение следующих трех месяцев радиоактивные химикаты, некоторые из которых в еще большем количестве, чем Чернобыль, просачивались в Тихий океан. Тем не менее, цифры могут быть значительно выше, точно так же, как японские официальные оценки были проверены несколькими учеными как недостатки последних лет.

Как будто это было недостаточно, Фукусима продолжает производить 300 тонн радиоактивных отходов в Тихом океане каждый день. Поэтому неудивительно, что Фукусима загрязнила весь Тихий океан всего за пять лет. Даже если мы не можем видеть радиацию, некоторые части западного побережья Северной Америки чувствуют последствия в течение многих лет. Вскоре после Фукусимы рыба из Канады начала кровоточить из своих жабр, ртов и глазных яблок.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

Применение реакции синтеза в термоядерных и комбинированных боеприпасах позволяет создать оружие практически с неограниченной мощностью. Ядерный синтез дейтерия и трития может быть осуществлен при температуре в десятки и сотни миллионов градусов.

Правительство этой страны «проигнорировало эту болезнь» и уничтожило местные рыбные запасы, в том числе северную тихоокеанскую сельдь. В других районах Западной Канады независимые ученые обнаружили 300-процентное увеличение уровня радиации. По их словам, количество радиации в Тихом океане увеличивается с каждым годом. Почему это игнорируется средствами массовой информации? Это может быть связано с тем, что правительства США и Канады запретили своим гражданам говорить о Фукусиме, чтобы «люди не испугались».

Дальше на юг в Орегоне, Соединенные Штаты, морские звезды начали терять ноги, а затем полностью распались, когда радиация Фукусимы попала туда. Теперь они умирают в чрезвычайно большом количестве, ставя под угрозу всю океаническую экосистему в этой области. Однако правительственные чиновники говорят, что Фукусима не виновата, хотя радиация в штате Орегон утроилась после Фукусимы. В ответ правительственные чиновники заявили, что радиация исходит от загадочного «неизвестного» источника и не вызывает беспокойства.

Реально в боеприпасе эта температура достигается в процессе ядерной реакции деления, создавая условия для развития термоядерной реакции синтеза.

Оценка энергетического эффекта термоядерной реакции синтеза показывает, что при синтезе 1кг. Гелия из смеси дейтерия и трития энергии выделяется в 5р. больше, чем при делении 1кг. урана-235.

Однако Фукусима оказывает большее влияние, чем просто западное побережье Северной Америки. Умышленно они не поглощаются внутри насоса. Эманации рентгеновских лучей и нейтронов с высокой энергией являются основным разрушительным механизмом оборудования. Нейтроны более проникают, чем другие виды излучения, таким образом, что многие блокирующие защитные материалы неэффективны против них. Нейтронная бомба имеет разрушительное действие только на живые организмы, поддерживая, например, структуру неповрежденного города.

Это может представлять собой военное преимущество, поскольку существует возможность уничтожения врагов и захвата их ресурсов. Последствия ядерного взрыва можно разделить на категории: взрыв, тепловое излучение, прямое и косвенное ядерное излучение. Реакция взрыва в ядре атомной бомбы состоит из ударной волны, распространяющейся в виде сферы с увеличением радиуса. Эта ударная волна является увеличением, за которым следует снижение давления воздуха, причем очень быстрое. Этого достаточно для уничтожения бетонных конструкций, таких как дома и здания.

Одной из разновидностей ядерного оружия является нейтронный боеприпас. Это малогабаритный термоядерный заряд мощностью не более 10 тыс.т., у которого основная доля энергии выделяется за счет реакций синтеза дейтерия и трития, а количество энергии, получаемой в результате деления тяжелых ядер в детонаторе, минимально, но достаточно для начала реакции синтеза.

Плотность энергии, которую несет ударная волна, уменьшается с обратным к квадрату расстояния, чисто геометрическим фактором. Еще один уникальный эффект атомных бомб связан с выбросами в результате взрыва. Они испаряются из-за выделяемого тепла, и они идут в атмосферу, образуя облака, наполненные радиационными элементами, известными как радиоактивные облака. Эти облака могут циркулировать в течение многих лет. В осадках эти элементы падают и проникают в почву, соприкасаясь с ней. Когда эта вода поглощается растительностью, радиационные элементы идут вместе.

Нейтронная составляющая при проникающей радиации такого малого по мощности ядерного взрыва и будет оказывать основное поражающее действие на людей.

Для нейтронного боеприпаса на одинаковом расстоянии от эпицентра взрыва доза проникающей радиации примерно в 5-10р.больше, чем для заряда деления той же мощности.

Ядерные боеприпасы всех типов в зависимости от мощности подразделяются на следующие виды:

Тогда эти элементы могут достигнуть организма человека несколькими различными способами. Один из них - это человек, который непосредственно глотает загрязненные овощные продукты. Другой - человек, который ел мясо от животных, питающихся зараженной растительностью. Когда элементы находятся в человеческом теле, они накапливаются. Каждый элемент может иметь определенный вредный эффект. Например, это очень похоже на. Из-за этого он легко накапливается в организме человека. Таким образом, у человека очень слабый и слабый скелет, который может легко разорвать некоторую кость, в дополнение к тому, что он очень подвержен раку в этих тканях.

1.Сверхмалые (менее 1 тыс.Т);

2. малые(1-10 тыс.т);

3. средние (10-100 тыс.т);

4. крупные (100тыс.-1млн.т).

В зависимости от задач, решаемых с применением ядерного оружия, ядерные взрывы подразделяются на следующие виды:

1. воздушные;

2. высотные;

3. наземные (надводные);

4. подземные (подводные).

Исключив расщепляющийся материал из термоядерной бомбы, можно сделать бомбу с чистым взрывом, который не вызовет радиоактивного дождя в будущем и его вредных последствий. Существует еще один уникальный эффект от ядерных бомб. В дополнение к гамма-излучению наблюдается большая эмиссия. Эти два излучения взаимодействуют с молекулами атмосферы, создавая большой ток электронов, который распространяется от точки взрыва. Эти электроны ускоряются магнитным полем Земли, создающим электромагнитные волны в форме импульса.

Такой импульс может генерировать коллапс в электрической сети города, исключая любое использование электрической энергии. Нейтронные бомбы не имеют взрывных эффектов, таких как разрушение бетонных конструкций. При активации они создают интенсивный пучок нейтронов, несущих смертельную дозу излучения. По оценкам, 1 килотонна нейтронная бомба подвергается воздействию человека, защищенного жилетом и на расстоянии 1 км, в дозе 103 рад. Этого достаточно, чтобы убить в течение нескольких дней. Эти нейтронные бомбы имели конкретную цель при проектировании: для использования, когда вражеская армия вторглась на территорию.

Поражающие факторы ядерного взрыва

При взрыве ядерного боеприпаса за миллионные доли секунды выделяется колоссальное количество энергии. Температура повышается до нескольких миллионов градусов, а давление достигает миллиардов атмосфер.

Высокие температура и давление вызывают световое излучение и мощную ударную волну. Наряду с этим взрыв ядерного боеприпаса сопровождается испусканием проникающей радиации, состоящей из потока нейтронов и гамма-квантов. Облако взрыва содержит огромное количество радиоактивных продуктов-осколков деления ядерного взрывчатого вещества, которые выпадают по пути движения облака, в результате чего происходит радиоактивное заражение местности, воздуха и объектов.

Причина в том, что нейтронная бомба убьет весь контингент противника, но оставит здания неповрежденными, поскольку нормальная термоядерная бомба уничтожит всю территорию, а не спасет ее. Концепция нейтронной бомбы была разработана Самуэлем Коэном из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора в 2002 году.

Расширенное радиационное оружие было также произведено Францией в начале 1980-х годов, хотя позже они уничтожили это оружие. Вы были впечатлены количеством жертв выше? Ибо это были люди, которые погибли только во время взрывов - и не включали тех, кто умер позже, от да!

Неравномерное движение электрических зарядов в воздухе, возникающее под действием ионизирующих излучений, приводит к образованию электромагнитного импульса.

Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:

    ударная волна-50% энергии взрыва;

    световое излучение-30-35% энергии взрыва;

    проникающая радиация-8-10% энергии взрыва;

    Больше всего беспокоит то, что в настоящее время в мире насчитывается около 15 000 ядерных боеголовок - большинство значительно больше и мощнее, чем те, которые взорвались над Японией. Итак, что мы можем ожидать, если, к сожалению, начался новый глобальный конфликт, и вражеские страны начали запускать атомные бомбы друг против друга?

    Согласно вышеупомянутой анимации, воздействие одной ядерной бомбы зависит от нескольких факторов, таких как погода, время суток, в которое был взорван снаряд, географические особенности участка, независимо от того, произошел ли взрыв в воздухе или после удара почвы и т.д. однако, независимо от этих факторов, общеизвестно одно: около 35% энергии, выделяемой при детонации, имеет место в виде теплового излучения, то есть в виде тепла.

    радиоактивное заражение-3-5% энергии взрыва;

    электромагнитный импульс-0,5-1 % энергии взрыва.

Ядерное оружие - этоодин из основных видов оружия массового поражения. Оно способно в короткое время вывести из строя большое количество людей и животных, разрушить здания и сооружения на обширных территориях. Массовое применение ядерного оружия чревато катастрофическими последствиями для всего человечества, поэтому Российская Федерация настойчиво и неуклонно ведет борьбу за его запрещение.

По мере приближения теплового излучения первое, что ударит кого-то, близкого к месту взрыва, будет интенсивной вспышкой света и тепла, и яркости будет достаточно, чтобы вызвать временную слепоту по блику. Учитывая взрыв бомбы с 1 мегатонной бомбой, то есть бомбы, в 80 раз превышающей мощную, чем та, которая взорвалась над Хиросимой, - любой, кто находился на расстоянии до 21 километра, страдал бы слепотой, если детонация произошла в течение дня - и если взрыв произошел ночью, люди в 85 километрах от них могли бы омрачить свое зрение.

Что касается тепла, конечно, важным фактором будет близость к месту детонации. Таким образом, люди, расположенные на расстоянии 11 километров, будут страдать ожогами первой степени; второй степени до 10 км места взрыва; и третьей степени от 8 километров. Кроме того, лица с ожогами третьей степени в более чем 24% тела, вероятно, умрут, если они не получат медицинскую помощь немедленно.

Население должно твердо знать, и умело применять приемы защиты от оружия массового поражения, в противном случае неизбежны огромные потери. Всем известны ужасные последствия атомных бомбардировок в августе 1945 года японских городов Хиросима и Нагасаки – десятки тысяч погибших, сотни тысяч пострадавших. Если бы население этих городов знало средства и способы защиты от ядерного оружия, было бы оповещено об опасности и укрылось в убежище, количество жертв могло быть значительно меньше.

Сотрудники канала объяснили, что указанные выше расстояния являются переменными и зависят от факторов, о которых они упоминали в начале анимации. Однако цвет одежды может оказывать определенное влияние, поскольку белые одежды могут отражать часть энергии, тогда как черные поглощают больше выделяемого тепла. Но даже невезение - или нет, в зависимости от того, как вы считаете весь опыт, - будут иметь тех, кто был в центре взрыва.

Температура в месте взрыва бомбы Хиросимы оценивалась в 300 000 градусов Цельсия, что в 300 раз выше, чем при кремации человека. Это означает, что люди, которые были близки к точке взрыва бомбы, были почти мгновенно сведены к пеплу. Но не только экстремальная жара убила людей, наиболее близких к детонации.

Поражающее действие ядерного оружия основано на энергии, выделяющейся при ядерных реакциях взрывного типа. К ядерному оружию относятся ядерные боеприпасы. Основу ядерного боеприпаса составляет ядерный заряд, мощность поражающего взрыва которого принято выражать тротиловым эквивалентом, т. е. количеством обычного взрывчатого вещества, при взрыве которого выделяется столько же энергии, сколько ее выделится при взрыве данного ядерного боеприпаса. Ее измеряют в десятках, сотнях, тысячах (кило) и миллионах (мега) тонн.

Средствами доставки ядерных боеприпасов к целям являются ракеты (основное средство нанесения ядерных ударов), авиация и артиллерия. Кроме того, могут применяться ядерные фугасы.

Ядерные взрывы осуществляются в воздухе на различной высоте, у поверхности земли (воды) и под землей (водой). В соответствии с этим их принято разделять на высотные, воздушные, наземные (надводные) и подземные (подводные). Точка, в которой произошел взрыв, называется центром, а ее проекция на поверхность земли (воды) – эпицентром ядерного взрыва.

Поражающими факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

Ударная волна – основной поражающий фактор ядерного взрыва, так как большинство разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражения людей обусловлены, как правило, ее воздействием. Источник ее возникновения – сильное давление, образующееся в центре взрыва и достигающее в первые мгновения и миллиардов атмосфер. Образовавшаяся при взрыве область сильного сжатия окружающих слоев воздуха, расширяясь, передает давление соседним слоям воздуха, сжимая и нагревая их, а те, в свою очередь, воздействуют на следующие слои. В результате в воздухе со сверхзвуковой скоростью во все стороны от центра взрыва распространяется зона высокого давления. Передняя граница сжатого слоя воздуха называется фронтом ударной волны.

Степень поражения ударной волной различных объектов зависит от мощности и вида взрыва, механической прочности (устойчивости объекта), а также от расстояния, на котором произошел взрыв, рельефа местности и положения объектов на ней.

Поражающее действие ударной волны характеризуется величиной избыточного давления. Избыточное давление – это разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед фронтом волны. Оно измеряется в ньютонах на квадратный метр (Н/метр в квадрате). Эта единица давления называется Паскалем (Па). 1 Н /метр квадратный = 1 Па (1кПа * 0,01 кгс/см квадратный).

При избыточном давлении 20 - 40 кПА незащищенные люди могут получить легкие поражения (легкие ушибы и контузии). Воздействие ударной волны с избыточным давлением 40 - 60 кПа приводит к поражениям средней тяжести: потеря сознания, повреждение органов слуха, сильные вывихи конечностей, кровотечение из носа и ушей. Тяжелые травмы возникают при избыточном давлении свыше 60 кПа и характеризуются сильными контузиями всего организма, переломами конечностей, поражением внутренних органов. Крайне тяжелые поражения, нередко со смертельным исходом, наблюдаются при избыточном давлении 100 кПа.

Скорость движения и расстояние на которое распространяется ударная волна, зависят от мощности ядерного взрыва; с увеличением расстояния от места взрыва скорость быстро падает. Так, при взрыве боеприпаса мощностью 20 кт ударная волна проходит 1 км за 2 с., 2 км за 5 с., 3 км за 8 с.. За это время человек после вспышки может укрыться и тем самым избежать поражения ударной волной.

Световое излучение – это поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи. Его источник – светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом. Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного взрыва, до 20 с. Однако сила его такова, что, несмотря на кратковременность, оно способно вызывать ожоги кожи (кожных покровов), поражение (постоянное или временное) органов зрения людей и возгорание горючих материалов объектов.

Световое излучение не проникает через непрозрачные материалы, поэтому любая преграда, способная создать тень, защищает от прямого действия светового излучения и исключает ожоги. Значительно ослабляется световое излучение в запыленном (задымленном) воздухе, в туман, дождь, снегопад.

Проникающая радиация – это поток гамма лучей и нейтронов. Она длится 10-15 с. Проходя через живую ткань, гамма – излучение ионизирует молекулы, входящие в состав клеток. Под влиянием ионизации в организме возникают биологические процессы, приводящие к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни.

В результате прохождения излучений через материалы окружающей среды уменьшается интенсивность излучения. Ослабляющее действие принято характеризовать слоем половинного ослабления, т. е. такой толщиной материала, проходя через которую радиация уменьшается в два раза. Например, в два раза ослабляют интенсивность гамма – лучей: сталь толщиной 2,8 см, бетон 10 см, грунт 14 см, древесина 30 см.

Открытые и особенно перекрытые щели уменьшают воздействие проникающей радиации, а убежища и противорадиационные укрытия практически полностью защищают от нее.

Основными источниками радиоактивного заражения являютсяпродукты деления ядерного заряда и радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на материалы, из которых изготовлен ядерный боеприпас, и на некоторые элементы, входящие в состав грунта в районе взрыва.

При наземном ядерном взрыве светящаяся область касается земли. Внутрь ее затягиваются массы испаряющегося грунта, которые поднимаются вверх. Охлаждаясь, пары продуктов деления и грунта конденсируются на твердых частицах. Образуется радиоактивное облако. Оно поднимается на многокилометровую высоту, а затем со скоростью 25-100 км/ч движется по ветру. Радиоактивные частицы, выпадая из облака на землю, образуют зону радиоактивного заражения (след), длина которой может достигать нескольких сот километров. При этом заражаются местность, здания, сооружения, посевы, водоемы и т. п., а также воздух.

Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые часы после выпадения, так как их активность в этот период наивысшая.

Электромагнитный импульс – это электрические и магнитные поля, возникающие в результате воздействия гамма – излучения ядерного взрыва на атомы окружающей среды и образования в этой среде потока электронов и положительных ионов. Он может вызывать повреждение радиоэлектронной аппаратуры, нарушение работы радио – и радиоэлектронных средств.

Наиболее надежным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного взрыва являются защитные сооружения. В поле следует укрываться за прочными местными предметами, обратными скатами высот, в складках местности.

При действиях в зонах заражения для защиты органов дыхания, глаз и открытых участков тела от радиоактивных веществ используются средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки), а также средства защиты кожи.

Основу нейтронных боеприпасов составляют термоядерные заряды, в которых используются ядерные реакции деления и синтеза. Взрыв такого боеприпаса оказывает поражающее воздействие, прежде всего на людей, за счет мощного потока проникающей радиации.

При взрыве нейтронного боеприпаса площадь зоны поражения проникающей радиацией превосходит площадь зоны поражения ударной волной в несколько раз. В этой зоне техника и сооружения могут оставаться невредимыми, а люди получат смертельные поражения.

Очагом ядерного поражения называется территория, подвергшаяся непосредственному воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Он характеризуется массовыми разрушениями зданий, сооружений, завалами, авариями в сетях коммунально – энергетического хозяйства, пожарами, радиоактивным заражением и значительными потерями среди населения.

Размеры очага тем больше, чем мощнее ядерный взрыв. Характер разрушений в очаге зависит также от прочности конструкций зданий и сооружений, их этажности и плотности застройки. За внешнюю границу очага ядерного поражения принимают условную линию на местности, проведенную на таком расстоянии от эпицентра (центра) взрыва, где величина избыточного давления ударной волны равна 10 кПа.

Очаг ядерного поражения условно делят на зоны – участки с примерно одинаковыми по характеру разрушениями.

Зона полных разрушений – это территория, подвергшаяся воздействию ударной волны с избыточным давлением (на внешней границе) свыше 50 кПа. В зоне полностью разрушаются все здания и сооружения, а также противорадиационные укрытия и часть убежищ, образуются сплошные завалы, повреждается коммунально – энергетическая сеть.

Зона сильных разрушений – с избыточным давлением во фронте ударной волны от 50 до 30 кПа. В этой зоне наземные здания и сооружения получат сильные разрушения, образуются местные завалы, возникнут сплошные и массовые пожары. Большинство убежищ сохранится, у отдельных убежищ будут завалены входы и выходы. Люди в них могут получить поражения только из-за нарушения герметизации убежищ, их затопления или загазованности.

Зона средних разрушений избыточным давлением во фронте ударной волны от 30 до 20 кПа. В ней здания и сооружения получат средние разрушения. Убежища и укрытия подвального типа сохранятся. От светового излучения возникнут сплошные пожары.

Зона слабых разрушений с избыточным давлением во фронте ударной волны от 20 до 10 кПа. Здания получат небольшие разрушения. От светового излучения возникнут отдельные очаги пожаров.

Зона радиоактивного заражения – это территория, подвергшаяся заражению радиоактивными веществами в результате их выпадения после наземных (подземных) и низких воздушных ядерных взрывов.

Поражающее действие радиоактивных веществ обусловливается в основном гамма – излучениями. Вредное воздействие ионизирующих излучений оценивается дозой излучения (дозой облучения; Д), т.е. энергией этих лучей, поглощенной в единице объема облучаемого вещества. Эта энергия измеряется в существующих дозиметрических приборах в рентгенах (Р). Рентген – это такая доза гамма – излучения, которая создает 1 см кубический сухого воздуха (при температуре 0 градусов С и давлении 760 мм рт. Ст.) 2,083 млрд. пар ионов.

Обычно дозу облучения определяют за какой - либо промежуток времени, называемый временем облучения (время пребывания людей на зараженной местности).

Для оценки интенсивности гамма – излучения, испускаемого радиоактивными веществами на зараженной местности, введено понятие «мощность дозы излучения» (уровень радиации). Мощность дозы измеряют в рентгенах в час (Р/ч), небольшие мощности дозы – в милирентгенах в час (мР/ч).

Постепенно мощности дозы излучений (уровни радиации) снижаются. Так, мощности дозы (уровни радиации) снижаются. Так, мощности дозы (уровни радиации), замеренные через 1 час после наземного ядерного взрыва, через 2 часа уменьшатся вдвое, спустя 3 ч. – в 4 раза, через 7 ч – в 10 раз, а через 49 ч. – в 100 раз.

Степень радиоактивного заражения и размеры зараженного участка радиоактивного следа при ядерном взрыве зависят от мощности и вида взрыва, метеорологических условий, а также от характера местности и грунта. Размеры радиоактивного следа условно делят на зоны (схема № 1 стр. 57)).

Зона опасного поражения. На внешней границе зоны доза радиации (с момента выпадения радиоактивных веществ из облака на местность до полного их распада 1200 Р, уровень радиации через 1 час после взрыва – 240 Р/ч.

Зона сильного заражения . На внешней границе зоны доза радиации – 400 Р, уровень радиации через 1 час после взрыва – 80 Р/ч.

Зона умеренного заражения. На внешней границе зоны доза радиации через 1 час после взрыва – 8Р/ ч.

В результате воздействия ионизирующих излучений, также как и при воздействии проникающей радиации, у людей возникает лучевая болезнь, Доза 100-200 Р вызывает лучевую болезнь первой степени, доза 200 – 400 Р – лучевую болезнь второй степени, доза 400 – 600 Р – лучевую болезнь третьей степени, доза свыше 600 Р – лучевую болезнь четвертой степени.

Доза однократного облучения в течении четырех суток до 50 Р, как и многократного облучения до 100 Р за 10 - 30 дней, не вызывает внешних признаков заболевания и считается безопасной.

      Химическое оружие, классификация и краткая характеристика отравляющих веществ (ОВ).

Химическое оружие. Химическое оружие является одним из видов оружия массового поражения. Отдельные попытки применить химические средства поражения в военных целях имели место на протяжении войн. Впервые в 1915 г. применила отравляющие вещества Германия в районе Ипра (Бельгия). За первые же часы погибло около 6 тыс. человек, а 15 тыс. получили поражения различной степени тяжести. В дальнейшем начали активно применять химическое оружие и армии других воюющих стран.

Химическое оружие – это отравляющие вещества и средства доставки их к цели.

Отравляющие вещества – это токсические (ядовитые) химические соединения, поражающие людей и животных, заражающие воздух, местность, водоемы и различные предметы на местности. Некоторые токсины предназначены для поражения растений. К средствам доставки относятся артиллерийские химические снаряды и мины (ВАП), боевые части ракет в химическом снаряжении, химические фугасы, шашки, гранаты и патроны.

По мнению военных специалистов, химическое оружие предназначаются для поражения людей, снижения их бое- и трудоспособности.

Фитотоксины предназначаются для уничтожения злаковых и других видов сельскохозяйственных культур в целях лишения противника продовольственной базы и подрыва военно-экономического потенциала.

К особой группе химического оружия можно отнести бинарные химические боеприпасы, представляющие собой две ёмкости с различными веществами -неядовитыми в чистом виде, но при их смешении во время взрыва получается высокотоксичное соединения.

Отравляющие вещества могут иметь различные агрегатные состояния (пар, аэрозоль, жидкость) и поражают людей через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт или при попадании на кожные покровы.

По физиологическому действию ОВ делятся на группы :

    ОВ нервно-паралитического действия – табун, зарин, зоман, Ви-Икс. Они вызывают расстройства функций нервной системы, мышечные судороги, паралич и смерть;

    ОВ кожно- нарывного действия – иприт, люизит . Поражают кожу, глаза, органы дыхания пищеварения. Признаки поражения кожи – покраснения (через 2-6 ч после контакта с ОВ), затем образование пузырей и язв. При концентрации паров иприта 0,1 г/м возникает поражение глаз с потерей зрения;

    ОВ общеядовитого действия синильная кислота и хлорциан. Поражение через органы дыхания и при попадании в желудочно-кишечный тракт с водой и пищей. При отравлении появляются тяжелая одышка, чувство страха, судороги, паралич;

    ОВ удушающего действия фосген. Воздействует на организм через органы дыхания. В периоде скрытого действия развивается отек легких.

    ОВ психохимического действия – Би-Зет. Поражает через органы дыхания. Нарушает координацию движений, вызывает галлюцинации и психические расстройства;

    ОВ раздражающего действия – хлорацетофенон, адамсит, С S (C и-Эс), С R (Си-Ар). Вызывает раздражение органов дыхания и глаз;

Нервно- паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые и удушающие ОВ являются отравляющими веществами смертельного действия , а ОВ психохимического и раздражающего действия - временно выводящие из строя людей.

Тема 1.7
Ядерное оружие

2 учебный вопрос
Общая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

2.1. Ядерный взрыв и его виды

Результатом срабатывания ядерного заряда является ядерный взрыв.

Ядерный взрыв – неуправляемый процесс высвобождения большого количества тепловой и лучистой энергии в результате цепной реакции деления или реакции термоядерного синтеза за очень малый промежуток времени.

Различают понятия центр ядерного взрыва и эпицентр ядерного взрыва.

Центр ядерного взрыва – точка пространства, в которой произошёл взрыв.

Эпицентр ядерного взрыва – проекция центра взрыва на поверхность земли (воды).

Ядерные взрывы могут осуществляться в космосе, в воздухе, у поверхности земли (воды) и под землёй (водой). В соответствии с этим определяются и виды ядерных взрывов.

Виды ядерных взрывов:

  1. Космические.
  2. Воздушные.
  3. Наземные (надводные).
  4. Подземные (подводные).

2.2. Поражающие факторы ядерного взрыва

Поражающие факторы ядерного оружия – физические процессы и явления, которые возникают при ядерном взрыве и определяют его поражающее воздействие.

Характер, степень и продолжительность воздействия поражающих факторов зависят от мощности ядерного боеприпаса, вида взрыва, расстояния от его эпицентра, степени защиты объектов, метеорологических условий, характера местности.

Основные поражающие факторы ядерного взрыва:

  1. Ударная волна.
  2. Световое излучение.
  3. Проникающая радиация.
  4. Радиоактивное заражение.
  5. Электромагнитный импульс.

2.2.1. Ударная волна

Ударная волна – основной поражающий фактор ядерного взрыва; скачок уплотнения в среде (воздухе, воде, земле), который движется со сверхзвуковой скоростью (более 350 м/с).

Ударная волна – основной поражающий фактор ядерного взрыва, т.к. большинство разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражений людей обусловлены, как правило, её воздействием. Её источником является огромное давление, образующееся в центре взрыва и достигающее в первые мгновения миллиардов атмосфер. Оно, стремительно распространяясь, наносит поражение всему живому и вызывает разрушения.

Кроме того, вблизи эпицентра наземного или очень низкого воздушного взрыва порождаются мощные сейсмические колебания, способные разрушить или повредить подземные сооружения и коммуникации, травмировать находящихся в них людей.

Основные параметры ударной волны, определяющие её поражающее действие:

  1. Избыточное давление.
  2. Скоростной напор.
  3. Продолжительность фазы сжатия.

Фронт ударной волны – передняя граница ударной волны, на которой происходит скачок физических параметров – температуры, плотности и давления воздуха.

Поражающее действие ударной волны в решающей степени зависит от величины избыточного давления.

Избыточное давление – разность между максимальным давлением на фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед фронтом волны (Па, 1кПа=0,01кгс/кв.см).

Степень поражения ударной волной людей и различных объектов зависит от мощности и вида взрыва, а также от расстояния, на котором произошёл взрыв, рельефа местности и положения объектов на ней.

Непосредственно за фронтом ударной волны происходит снижение давления и плотности воздуха, от небольшого понижения далеко от центра взрыва и почти до вакуума внутри огненной сферы. Следствием этого снижения является обратный ход воздуха и сильный ветер вдоль поверхности со скоростями до 100 км/час и более к эпицентру (поэтому на видеохронике видно, что здания разрушаются как бы изнутри, разрываются. И всё, что находится в зоне разряжения близко к эпицентру, будет унесено в гриб и сожжено).

Понятие очага ядерного поражения

Очаг ядерного поражения – территория, подвергшаяся непосредственному воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.

Характеризуется массовыми разрушениями зданий, сооружений, завалами, авариями в сетях коммунально-энергетического хозяйства, пожарами, радиоактивным заражением и значительными потерями среди населения.

Размеры очага тем больше, чем мощнее ядерный взрыв. Характер разрушений в очаге зависит от прочности конструкций зданий и сооружений, их этажности и плотности застройки.

Внешняя граница очага ядерного поражения – условная линия на местности, проведенная на таком расстоянии от эпицентра (центра) взрыва, где вели-чина избыточного давления ударной волны равна 10 кПа.

Очаг ядерного поражения условно делят на зоны – участки с примерно одинаковыми по характеру разрушениями. Принято выделять 4 зоны:

  1. зону полных разрушений;
  2. зону сильных разрушений;
  3. зону средних разрушений;
  4. зону слабых разрушений.

2.2.2. Световое излучение

Световое излучение – это поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра.

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва – нагретые до высоких температур и испарившиеся части боеприпаса, окружающего грунта и воздуха.

При воздушном взрыве светящаяся область представляет собой шар, при наземном – полусферу.

Максимальная температура поверхности светящейся области составляет обычно 5700-7700°C. Когда температура снижается до 1700°C, свечение прекращается. Световой импульс продолжается от долей секунды до нескольких десятков секунд (20-40 с), в зависимости от мощности и условий взрыва.

Поражающие воздействия:

  • ожоги открытых участков тела;
  • поражение органов зрения (ослепление);
  • обугливание или воспламенение различных материалов;
  • пожары.

Для оценки поражающего воздействия светового излучения выделяют 3 зоны воздействия.

Зоны воздействия светового излучения

  1. Зона отдельных пожаров (в зоне слабых разрушений). Горят отдельные здания.
  2. Зона сплошных пожаров (в зоне сильных и средних разрушений). Горит примерно 90% зданий;
  3. Зона пожаров в завалах (в зоне сплошных разрушений). Реально наблюдаются тления: все уже разрушилось и испарилось.
  4. Размеры зон зависят от мощности ядерного (термоядерного) взрыва и от его вида.

    Пожары в очаге ядерного поражения представляют большую опасность для людей. В Хиросиме и Нагасаки ожоги от пожаров составили 70÷80%. 6 августа 1945 г. в Хиросиме огневой шторм продолжался 6 ч, сгорело около 60 тысяч домов, высота пламени достигала 7 км, скорость ветра в зоне огневого шторма – 50÷60 км/ч.

    Влияние на человека светового излучения проявляется главным образом в виде ожогов различной степени.

    Степени ожогов

    1 степень. Образование красноты, припухлости и отёка кожи.

    2 степень. Образование пузырей на коже.

    3 степень. Омертвение кожи и глубоко лежащих тканей, обугливание открытых частей тела.

    4 степень. Распад тканей и костей.

    2.2.3. Проникающая радиация

    Проникающая радиация (ионизирующее излучение) – это поток гамма-лучей и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва в течение единиц или десятков секунд.

    Проходя через биологическую ткань, гамма-кванты и нейтроны ионизируют атомы и молекулы живых клеток, в результате чего нарушается нормальный обмен веществ и изменяется характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению лучевой болезни.

    Проникающая радиация поражает людей только на расстоянии 2-3 км от места взрыва даже для больших по мощности зарядов, однако нейтронный заряд специально сконструирован таким образом, чтобы увеличить долю проникающей радиации для нанесения максимального ущерба живой силе.

    Кроме того, проникающая радиация может вызывать обратимые и необратимые изменения в материалах, электронных, оптических и других приборах за счет нарушения кристаллической решетки вещества и других физико-химических процессов под воздействием ионизирующих излучений.

    Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие гамма-излучение и поток нейтронов. Разные материалы по-разному реагируют на эти излучения и по-разному защищают.

    От гамма-излучения хорошо защищают материалы, имеющие элементы с высокой атомной массой (железо, свинец, низкообогащённый уран). Но эти элементы очень плохо ведут себя под нейтронным излучением: нейтроны относительно хорошо их проходят и при этом генерируют вторичные захватные гамма-лучи, а также активируют радиоизотопы, надолго делая саму защиту радиоактивной (например, железную броню танка).

    Пример слоёв половинного ослабления проникающего гамма-излучения: свинец - 2 см, сталь - 3 см, бетон - 10 см, каменная кладка - 12 см, грунт - 14 см, вода - 22 см, древесина - 31 см.

    Нейтронное излучение в свою очередь хорошо поглощается материалами, содержащими лёгкие элементы (водород, литий, бор), которые эффективно рассеивают и поглощают нейтроны, при этом не активируются и гораздо меньше выдают вторичное излучение. Слои половинного ослабления нейтронного потока: вода, пластмасса 3-6 см, бетон 9-12 см, грунт 14 см, сталь 5-12 см, свинец 9-20 см, дерево 10-15 см. Лучше всех материалов поглощают нейтроны гидрид лития и карбид бора.

    Идеального однородного защитного материала от всех видов проникающей радиации нет, для создания максимально лёгкой и тонкой защиты приходится совмещать слои различных материалов для последовательного поглощения нейтронов, а затем первичного и захватного гамма-излучения (например, многослойная броня танков, в которой учтена и радиационная защита; защита оголовков шахтных пусковых установок из ёмкостей с гидратами лития и железа с бетоном), а также применять материалы с добавками. Универсальны широко применяемые в строительстве защитных сооружений бетон и увлажнённая грунтовая засыпка, содержащие и водород и относительно тяжёлые элементы. Очень хорош для строительства бетон с добавкой бора, который при одинаковой толщине с обычным бетоном (0,5-1 м) обеспечивает в 2-3 раза лучшую защиту от нейтронной радиации и подходит для защиты от нейтронного оружия.

    Слой половинного ослабления – толщина поглощающего материала, при прохождении через который интенсивность радиации уменьшается в два раза.

    2.2.4. Радиоактивное заражение

    Основными источниками радиоактивного заражения местности являются продукты деления ядерных боеприпасов и радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на материалы ядерного боеприпаса и на грунт в месте взрыва.

    При наземном ядерном взрыве светящаяся область касается земли и образуется воронка выброса. Внутрь неё затягиваются массы испаряющегося радиоактивного грунта, продуктов деления ядерного заряда, которые поднимаются вверх. Охлаждаясь, пары продуктов деления и грунта конденсируются на твёрдых частицах. Образуется радиоактивное облако. Оно формируется на многокилометровой высоте и движется по ветру. Радиоактивные частицы, выпадая из облака на землю, образуют зону радиоактивного заражения местности, длина которой может достигать нескольких сотен километров. При этом заражается местность, инфра-структура, водоёмы, а также воздух.

    Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые часы после выпадения, т.к. их активность в этот период наивысшая.

    Радиоактивное облако – взвесь радиоактивного вещества, образовавшегося в результате конденсации паров продуктов деления, элементов конструкции ядерного заряда, а также грунта в эпицентре ядерного взрыва на твёрдых частицах в воздухе.

    Радиоактивное заражение - результат выпадения из поднятого в воздух облака значительного количества радиоактивных веществ.

    Показатели вредного воздействия ионизирующих излучений

    Основными показателями вредного воздействия ионизирующих излучений на живые организмы (человека) являются доза облучения и уровень радиации (мощность дозы излучения).

    Доза облучения – количество энергии вредного ионизирующего излучения, поглощённое в единице массы облучаемого вещества в течение определённого времени (времени облучения – времени пребывания на заражённой местности) (измеряется в рентгенах, Р , или радах, рад ).

    Уровень радиации – интенсивность гамма-излучения, испускаемого радиоактивными веществами на заражённой местности (рентген в час, Р/ч ; рад в час, рад/ч ).

    2.2.5. Электромагнитный импульс

    При ядерном взрыве в результате сильных токов в ионизованном радиацией и световым излучением воздухе возникает сильнейшее переменное электромагнитное поле, называемое электромагнитным импульсом (ЭМИ).

    Электромагнитный импульс – электрические и магнитные поля, возникающие в результате гамма-излучения ядерного взрыва на атомы окружающей среды и образования в этой среде потока электронов и положительных ионов.

    Хотя оно и не оказывает никакого влияния на человека, воздействие ЭМИ повреждает электронную аппаратуру, электроприборы и линии электропередач. Помимо этого большое количество ионов, возникшее после взрыва, препятствует распространению радиоволн и работе радиолокационных станций.

    Сила ЭМИ меняется в зависимости от высоты взрыва: в диапазоне ниже 4 км он относительно слаб, сильнее при взрыве 4-30 км, и особенно силён при высоте подрыва более 30 км.

    Под воздействием ЭМИ во всех проводниках индуцируется высокое напряжение. Это приводит к пробоям изоляции и выходу из строя электроприборов - полупроводниковые приборы, различные электронные блоки, трансформаторные подстанции и т. д. В отличие от полупроводников, электронные лампы не подвержены воздействию сильной радиации и электромагнитных полей, поэтому они длительное время продолжали применяться военными.

    2.3. Средства защиты от поражения ядерным оружием

    Для защиты от поражения ядерным оружием могут применяться различные средства.

    Наиболее надёжным средством защиты от всех поражающих факторов ядерного взрыва являются защитные сооружения гражданской обороны.

    При нахождении в зонах заражения для защиты органов дыхания, глаз и открытых участков тела от радиоактивных веществ используются средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, протвопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки), а также средства защиты кожного покрова.

    Выводы по второму учебному вопросу

    1. Следствием применения ядерного оружия является ядерный взрыв - неуправляемый процесс выделения огромного количества энергии деления ядер или термоядерного синтеза. Ядерные взрывы могут быть произведены в различных средах: в космосе, в атмосфере, на земле, под землёй, под водой. Помимо среды проведения, мощность ядерного взрыва зависит от мощности ядерного заряда.

    2. Поражающими факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение местности и электромагнитный импульс. Ударная волна является основным поражающим фактором при взрыве ядерного (термоядерного) боеприпаса; при взрыве нейтронного боеприпаса основным поражающим фактором является проникающая радиация. Мощность поражающих факторов ядерного взрыва определяется мощностью ядерного боеприпаса, видом взрыва и условиями обстановки (метеорологические условия, рельеф местности).

    3. Для защиты от поражающих факторов ядерного взрыва используются групповые (убежища) и индивидуальные (противогазы, респираторы, защитные костюмы) средства.