Защита от радиации Ядерные взрывы

Содержание

Слайд 2

Ядерное оружие Я́дерное ору́жие (или а́томное ору́жие) — это совокупность ядерных

Ядерное оружие

Я́дерное ору́жие (или а́томное ору́жие) — это совокупность ядерных боеприпасов,

средств их доставки к цели и средств управления; относится к оружию массового поражения наряду с биологическим и химическим оружием. Ядерный боеприпас — оружие взрывного действия, основанное на использовании ядерной энергии, высвобождающейся при цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер и/или термоядерной реакции синтеза лёгких ядер.
Слайд 3

Поражающие факторы ударная волна световое излучение проникающая радиация радиоактивное заражение электромагнитный импульс (ЭМИ) рентгеновское излучение

Поражающие факторы

ударная волна
световое излучение
проникающая радиация
радиоактивное заражение
электромагнитный

импульс (ЭМИ)
рентгеновское излучение
Слайд 4

Уда́рная волна́ — поверхность разрыва, которая движется относительно газа и при

Уда́рная волна́ —
поверхность разрыва, которая движется относительно газа и при

пересечении которой давление, плотность, температура и скорость испытывают скачок. Часто путают с понятием волна от удара, это не одно и то же, во втором случае не сами параметры испытывают скачок, а их производные.

назад

Слайд 5

Световое излучение — один из поражающих факторов при взрыве ядерного боеприпаса,

Световое излучение —
один из поражающих факторов при взрыве

ядерного боеприпаса, представляющий собой тепловое излучение от светящейся области взрыва. В зависимости от мощности боеприпаса, время действия колеблется от долей секунды до нескольких десятков секунд.
Вызывает у людей и животных ожоги
различной степени и
ослепление; оплавление,
обугливание и
возгорание
различных материалов.

назад

Слайд 6

Ионизи́рующее излуче́ние — в самом общем смысле — различные виды микрочастиц

Ионизи́рующее излуче́ние — в самом общем смысле — различные виды микрочастиц

и физических полей, способные ионизировать вещество. В более узком смысле к ионизирующему излучению не относят ультрафиолетовое излучение и излучение видимого диапазона света, которое в отдельных случаях также может быть ионизирующим. Излучение микроволнового и радиодиапазонов не является ионизирующим.

назад

Слайд 7

Радиоактивное заражение — загрязнение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными веществами. назад

Радиоактивное заражение

загрязнение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными

веществами.

назад

Слайд 8

Электромагнитный импульс (ЭМИ) — поражающий фактор ядерного оружия, а также любых

Электромагнитный импульс (ЭМИ)
— поражающий фактор ядерного оружия, а также любых

других источников ЭМИ (например молнии, специального электромагнитного оружия, короткого замыкания в электрооборудовании высокой мощности, или близкой вспышки сверхновой и т. д.). Поражающее действие электромагнитного импульса (ЭМИ) обусловлено возникновением наведённых напряжений и токов в различных проводниках. Действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к электрической и радиоэлектронной аппаратуре. Наиболее уязвимы линии связи, сигнализации и управления. При этом может произойти пробой изоляции, повреждение трансформаторов, порча полупроводниковых приборов и т. п. Высотный взрыв способен создать помехи в этих линиях на очень больших площадях. Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергоснабжения и аппаратуры.

назад

Слайд 9

Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на энергетической

Рентге́новское излуче́ние
— электромагнитные волны,
энергия фотонов которых лежит на энергетической

шкале между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10−2 до 103 Å
(от 10−12 до 10−7 м).

назад

Слайд 10

Мощность ядерного заряда измеряется в тротиловом эквиваленте — количестве тринитротолуола, которое

Мощность ядерного заряда измеряется в тротиловом эквиваленте — количестве тринитротолуола, которое

нужно сжечь для получения той же энергии. Обычно его выражают в килотоннах (кт) и мегатоннах (Мт). Тротиловый эквивалент условен: во-первых, распределение энергии ядерного взрыва по различным поражающим факторам существенно зависит от типа боеприпаса и, в любом случае, сильно отличается от химического взрыва; во-вторых, просто невозможно добиться полного сгорания соответствующего количества взрывчатого вещества.
Принято делить ядерные боеприпасы по мощности
на пять групп:
сверхмалые (менее 1 кт);
малые (1 — 10 кт);
средние (10 — 100 кт);
крупные (большой мощности) (100 кт — 1 Мт);
сверхкрупные (сверхбольшой мощности)
(свыше 1 Мт).
Слайд 11

Принцип действия имплозивной схемы подрыва — по периметру делящегося вещества взрываются

Принцип действия имплозивной схемы подрыва — по периметру делящегося вещества взрываются

заряды конвенционального ВВ, которые создают взрывную волну «сжимающее» вещество в центре и инициирующее цепную реакцию.