Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

Основы безопасности жизнедеятельности
10 класс

Урок 12
Современные средства поражения и их поражающие факторы.
Ядерное оружие

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объектыЧем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объектыЧем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

Характерная особенность наземного (надводного) ядерного взрыва — сильное радиоактивное заражение местности в районе взрыва и по следу движения радиоактивного облака (рис. 18).

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объектыПоражающие факторы ядерного взрыва — ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное загрязнение и электромагнитный импульс.

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объектыУдарная волна — один из основных поражающих факторов ядерного взрыва, так как большинство разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также поражений людей обусловлены ее воздействием.

В зависимости от характера разрушений в очаге ядерного поражения выделяют четыре зоны: полных, сильных, средних и слабых разрушений.

Основной способ защиты от ударной волны — использование укрытий (убежищ).

Световое излучение представляет собой поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи. Его источник — светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом.

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объектыСветовое излучение распространяется практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного взрыва до 20 с. Оно способно вызывать ожоги кожи, поражение (постоянное или временное) органов зрения людей и возгорание горючих материалов и объектов.

Защитой от светового излучения могут служить различные предметы, создающие тень. Световое излучение не проникает через непрозрачные материалы, поэтому любая преграда, способная создать тень, защищает от прямого действия светового излучения и предохраняет от ожогов. Лучшие же результаты достигаются при использовании убежищ, укрытий, защищающих одновременно и от других поражающих факторов ядерного взрыва.

Под действием светового излучения и ударной волны в очаге ядерного поражения возникают пожары, горение и тление в завалах. Совокупность пожаров, возникших в очаге ядерного поражения, принято называть массовыми пожарами. Пожары в очаге ядерного поражения продолжаются длительное время, поэтому они могут вызвать большое количество разрушений и нанести ущерб больше, чем ударная волна.

Значительно ослабляется световое излучение в запыленном (задымленном) воздухе, в туман, дождь, снегопад.

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объектыПроникающая радиация — это ионизирующее излучение в виде потока гамма-лучей и нейтронов. Источниками его служат ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и радиоактивный распад осколков (продуктов) деления в облаке взрыва.

Время действия проникающей радиации на наземные объекты составляет 15—25 с. Оно определяется временем подъема облака взрыва на такую высоту (2—3 км), при которой гамма-нейтронное излучение, поглощаясь толщей воздуха, практически не достигает поверхности земли.

Проходя через живую ткань, гамма-излучение и нейтроны ионизируют молекулы, входящие в состав живых клеток, нарушают обмен веществ и жизнедеятельность органов, что приводит к лучевой болезни.

В результате прохождения излучений через материалы окружающей среды их интенсивность уменьшается. Например, в 2 раза ослабляют интенсивность гамма-лучей сталь толщиной 2,8 см, бетон — 10 см, грунт — 14 см, древесина — 30 см (рис. 21).

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

При наземном ядерном взрыве светящаяся область касается земли. Внутрь ее затягиваются массы испаряющегося грунта, которые поднимаются вверх. Охлаждаясь, пары продуктов деления и грунта конденсируются. Образуется радиоактивное облако. Оно поднимается на многокилометровую высоту, а затем со скоростью 25—100 км/ч переносится воздушными массами в ту сторону, куда дует ветер. Радиоактивные частицы, выпадая из облака на землю, образуют зону радиоактивного загрязнения (след), длина которой может достигать нескольких сотен километров. При этом заражаются местность, здания, сооружения, посевы, водоемы и пр., а также воздух. Заражение местности и объектов на следе радиоактивного облака происходит неравномерно. Различают зоны умеренного (А), сильного (Б), опасного (В) и чрезвычайно опасного (Г) загрязнения.

Зона умеренного загрязнения (зона А) — первая с внешней стороны часть следа. Ее площадь составляет 70—80% площади всего следа. Внешняя граница зоны сильного загрязнения (зона Б, около 10% площади следа) совмещается с внутренней границей зоны А. Внешняя граница зоны опасного загрязнения (зона В, 8—10% площади следа) совпадает с внутренней границей зоны Б. Зона чрезвычайно опасного загрязнения (зона Г) занимает примерно 2—3% площади следа и находится в зоне В (рис. 22).

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты

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

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Смотреть картинку Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Картинка про Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты. Фото Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объектыЭлектромагнитный импульс — это кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате взаимодействия испускаемых при этом гамма-лучей и нейтронов с атомами окружающей среды. Следствием его воздействия может быть выход из строя отдельных элементов радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры. Поражение людей возможно только в тех случаях, когда они в момент взрыва соприкасаются с проводными линиями.

Вопросы и задания

2. Назовите виды ядерных взрывов и коротко расскажите о каждом из них.

3. Что называют эпицентром ядерного взрыва?

4. Перечислите поражающие факторы ядерного взрыва и дайте их характеристику.

5. Охарактеризуйте зоны радиоактивного заражения. В какой зоне радиоактивные вещества представляют наименьшую опасность?

Задание 25

Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары? Выберите правильный из предлагаемых вариантов ответа:

а) воздействие светового излучения;
б) воздействие проникающей радиации;
в) воздействие электромагнитного импульса.

Задание 26

Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты? Выберите из предлагаемых вариантов ответа правильный:

а) видом ядерного взрыва;
б) мощностью ядерного заряда;
в) действием электромагнитного поля, возникающего при взрыве ядерного боеприпаса;
г) временем подъема облака взрыва на высоту, при которой гамма-нейтронное излучение практически не достигает поверхности земли;
д) временем распространения возникающей при ядерном взрыве светящейся области, образуемой раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом.

Источник

Тестовые задания по ОБЖ для учащихся 10 классов по теме «Современные средства поражения и их поражающие факторы»

Задания разработаны на основе учебника «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс» В.Н. Латчука, В.В. Маркова, С.К. Миронова, С.Н. Вангородского

Просмотр содержимого документа
«Тестовые задания по ОБЖ для учащихся 10 классов по теме «Современные средства поражения и их поражающие факторы»»

Тестовые задания для учащихся 10 классов

по теме «Современные средства поражения и их поражающие факторы»

1. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:

а) ударная волна, световое излучение, проникаю­щая радиация, радиоактивное заражение и электро­магнитный импульс;
б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими вещест­вами и движущееся по направлению ветра, измене­ние состава атмосферного воздуха;
в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в возду­хе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взры­ва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании.

2. Проникающая радиация – это:

а) поток гамма- лучей; б) поток протонов; в) кратковременное электромагнитное поле; г) поток нейтронов и гамма – лучей.

4. Какие БТХВ являются наиболее опасными:

а) раздражающие; б) психохимические; в) нервно-паралитические.

5. Какие отравляющие вещества относятся к химическому оружию нервно- паралитического действия?

А) Би-зет; б) синильная кислота; в) зарин.

6. Какие из перечисленных ниже боеприпасов относятся к высокоточному оружию:

а) осколочные боеприпасы; б) бетонобойные боеприпасы; в) управляемые авиационные бомбы; г) боеприпасы объёмного взрыва.

7. Боеприпасы, редназначенные для поражения бронированных целей:

а) осколочные; б) кумулятивные; в) объёмного взрыва; г) бетонобойные;

8. При оповещении об аварии на радиационно опасных объектах указать последовательность действий:

а) освободить от продуктов холодильник; б) надеть средства индивидуальной защиты; в ) включить радио, телевизор, прослушать информацию; г) вынести скоропортящиеся продукты и мусор; д) следовать на сборный эвакопункт; е) взять необходимые вещи, документы, продукты питания; ё) выключить газ, электричество, погасить огонь в печах.

9. При оповещении об аварии с выбросом химически опасных веществ указать последовательность действий:

а) включить радио, телевизор, прослушать информацию и рекомендации; б) надеть средства индивидуальной защиты; в)закрыть окна и форточки; г) взять трёхдневный запас продуктов; д) выключить газ, электричество, погасить огонь в печах; е) укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии; ё) взять необходимые вещи, документы.

10. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары:

а) воздействие светового излучения; б) воздействие проникающей радиации;
в) воздействие электромагнитного импульса.

11. Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные объекты:

а) видом ядерного взрыва;
б) мощностью ядерного заряда;
в) действием электромагнитного поля, возникающего при взрыве ядерного боеприпаса;
г) временем подъёма облака взрыва на высоту, при которой гамма-нейтронное излучение практически не достигает поверхности земли;
д) временем распространения возникающей при ядерном взрыве светящейся области, образуемой раскалёнными продуктами взрыва и раскалённым воздухом.

12. Боеприпасы, предназначенные для поражения бронированных целей:

а) осколочные;
б) кумулятивные;
в) объёмного взрыва;
г) бетонобойные.

13. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – это:

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека;
в) лучистый поток энергии.

14. Какие БТХВ являются наиболее опасными:

а) кожно-нарывного действия;
б) удушающего действия;
в) нервно – паралитического действия;
г) общеядовитого действия.

15. Признаки применения бактериологического оружия:

а) наличие необычных для определённой местности скоплений насекомых и грызунов;
б) образование за самолётом тёмных полос, которые постепенно оседают на землю;
в) изменение естественной окраски растений;
г) наличие в местах глухих разрывов боеприпасов капель жидкости или порошкообразных веществ на почве, растительности и других предметах;
д) падёж и заболевание животных;
е) появление у поражённых людей ощущения раздражения носоглотки, глаз, тяжести в груди;
ж) наличие насекомых и грызунов в местах падения авиабомб и контейнеров
з) возникновение отдельных пожаров.

16. Поражающее действие этих боеприпасов основано на непосредственном воздействии воздушной ударной волны и огня на людей, здания, сооружения и технику:

а) зажигательные;
б) фугасные;
в) кумулятивные;
г) боеприпасы объёмного взрыва.

17. Поражающее действие этих боеприпасов основано на непосредственном воздействии высоких температур на людей, технику и другие объекты:

а) бетонобойные;
б) боеприпасы объёмного взрыва;
в) зажигательные;
г) осколочные.

18. Принцип действия этих боеприпасов основан на прожигании преграды мощной струёй газов высокой плотности с температурой 6000-7000 °С :

а) кумулятивные;
б) зажигательные;
в) осколочные.

19. К высокоточному оружию относятся:

а) осколочные боеприпасы;
б) бетонобойные боеприпасы;
в) управляемые авиабомбы;
г) боеприпасы объёмного взрыва.

20. Полупрозрачное твёрдое вещество, похожее на воск, способное самовоспламеняться, соединяясь с кислородом воздуха, температура пламени при этом составляет 900- 1200 °С:

а) напалм;
б) «электрон»;
в) термит;
г) белый фосфор.

Источник

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов
и родителей, перспективы рынка труда
и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Вариант 1. (Ядерное оружие)

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;

2. Проникающая радиация – это поток:

А) Радиоактивных протонов;

В) Совместное излучение гамма-лучей и нейтрона.

3. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары?

А) Светового излучения;

Б) Проникающей радиации;

В) Электромагнитного импульса.

4. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические процессы, проводящие к нарушениям:

А) Жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни;

Б) Деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата;

В) Деятельности сердечно-сосудистой системы и ослаблению зрения.

5. Основные источники радиоактивного заражения:

А) Светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом;

В) Ядерные реакции в боеприпасе в момент взрыва и радиоактивный распад осколков (продуктов) деления в облаке взрыва.

6. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют после выпадения:

В) В течение трех суток.

7. Можно ли укрыться от ударной волны, если вы увидели вспышку на значительном расстоянии?

А) Нельзя. Свет от яркой вспышки ядерного взрыва распространяется мгновенно, одновременно с ударной волной, поражающей не только здания и постройки, но а также людей и животных;

Б) Единственный способ не подвергнуться поражающему действию ударной волны – заблаговременно укрыться в защитном сооружении (убежище) ГО;

В) Можно. Яркая вспышка видна на большом расстоянии. Свет распространяется мгновенно, тогда, как ударная волна проходит первый километр за две секунды, а затем скорость ее распространения уменьшается. Значит, спустя несколько секунд после взрыва существует реальная возможность укрытия от ударной волны.

Вариант 2. (Ядерное оружие)

1. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:

А) Избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, заряженное отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра облако, изменение состава атмосферного воздуха;

Б) Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс;

В) Резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании.

2. Световое излучение – это:

А) Поток невидимых нейтронов;

Б) Поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;

В) Скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферного воздуха.

3. Электромагнитный импульс – это:

А) Химические соединения, которые способны поражать людей и животных на больших площадях и проникать в разные сооружения;

Б) Кратковременный электрический разряд большой мощности, возникающий в эпицентре ядерного взрыва и способный выводить из строя электроприборы, электрооборудование и электроустановки на больших расстояниях, в зависимости от зоны действия взрыва;

В) Кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов.

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;

5.В зависимости от характера разрушений в очаге ядерного поражения выделяются четыре зоны разрушения. Какие?

А) Зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений;

Б) Зоны сплошных, массовых, частичных и резких разрушений;

В) Зоны общих, местных, отдельных и второстепенных разрушений.

6. Чем определяется время действия проникающей радиации на надземные объекты?

А) Видом ядерного взрыва;

Б) Мощностью ядерного взрыва;

В) Действием электромагнитного поля, возникающего при взрыве ядерного боеприпаса;

Г) Временем подъема облака взрыва на высоту, при которой гамма-нейтронное излучение практически достигает поверхности земли;

Д) Временем распространения светящейся области при ядерном взрыве, образуемой раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом.

7. Что может служит защитой от светового излучения?

А) Простейшие средства защиты кожи и органов дыхания;

Б) Любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т.д.

В) Водоемы и водоисточники.

Ответы: (Ядерное оружие)

2. Проникающая радиация – это поток:

В) Совместное излучение гамма-лучей и нейтрона.

3. Воздействие, какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары?

А) Светового излучения;

4. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические процессы, проводящие к нарушениям:

А) Жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни;

5. Основные источники радиоактивного заражения:

6. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют после выпадения:

7. Можно ли укрыться от ударной волны, если вы увидели вспышку на значительном расстоянии?

В) Можно. Яркая вспышка видна на большом расстоянии. Свет распространяется мгновенно, тогда, как ударная волна проходит первый километр за две секунды, а затем скорость ее распространения уменьшается. Значит, спустя несколько секунд после взрыва существует реальная возможность укрытия от ударной волны.

1. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:

Б) Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс;

2. Световое излучение – это:

Б) Поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;

3. Электромагнитный импульс – это:

В) Кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов.

5.В зависимости от характера разрушений в очаге ядерного поражения выделяются четыре зоны разрушения. Какие?

А) Зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений;

6. Чем определяется время действия проникающей радиации на надземные объекты?

Г) Временем подъема облака взрыва на высоту, при которой гамма-нейтронное излучение практически достигает поверхности земли;

7. Что может служит защитой от светового излучения?

Б) Любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т.д.

Вопросы: (Ядерное оружие)

К боеприпасам: ракеты, торпеды, бомбы, артиллерийские снаряды, глубинные бомбы, мины.

Носители : самолеты, корабли, подводные лодки, артиллерия.

Ядерный взрыв – это процесс деления тяжелых ядер.

Для того чтобы произошла реакция, необходимо как минимум 10 кг высокообогащенного плутония.

В естественных условиях это вещество не встречается.

Данное вещество получается в результате реакций, производимых в ядерных реакторах. Естественный уран содержит приблизительно 0.7 процентов изотопа

Для осуществления реакции необходимо, чтобы в веществе содержалось не менее 90 процентов урана 235.

2. Виды ядерных взрывов:

1. Виды ядерных взрывов:

Для наземных объектов опасен только воздействием на электро- и радиоприборы.

километров. Радиоактивное заражение местности практически отсутствует.

практически отсутствует. Вызывает сильное радиоактивное заражение воды.

В 70г. Сургуте производились подземные ядерные взрывы для нефтяной отрасли.

Цель была, создание избыточного давления в нефтяных пластах, чтобы нефть

3. Поражающие факторы: воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс

— Воздушная ударная волна: область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой силой

От ударной волны, можно укрыться, если яркая вспышка видна на большом расстоянии. Свет распространяется мгновенно, тогда, как ударная волна проходит первый километр за две секунды, а затем скорость ее распространения уменьшается. Значит, спустя несколько секунд после взрыва существует реальная возможность укрытия от ударной волны.

Защитой могут служить естественные неровности земной поверхности: овраги, ямы, балки, земляные дорожные насыпи и т.д.

В очаге ядерного поражения выделяются четыре зоны разрушения:

Зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений

— Световое излучение – это п оток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи (может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека, пожары)

Происходит ослепление, возгорание кожных покровов, пожары. Его источник светящая область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом. Световое излучение распространяется мгновенно и длится до 20 сек., в зависимости от мощности ядерного взрыва.

Защитой от светового излучения могут служит: любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т.д. Дым, пыль, туман, дождь и т.п. могут ослабить его влияние.

— Проникающая радиация – это поток совместное излучение гамма-лучей и нейтрона

Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые часы

Приводит к нарушению жизненных функций организма, отдельных органов, поражению костного мозга, развитию лучевой болезни. Длится 10-15 сек.

Защитой могут служит убежища и противорадиационные укрытия.

В 2 раза ослабляют радиацию: сталь толщиной 2.8 см, бетон – 10 см, грунт – 14 см, дерево – 30 см.

Проникающая радиация на надземные объекты определяется в ременем подъема облака взрыва на высоту, при которой гамма-нейтронное излучение практически достигает поверхности земли

— Радиоактивное заражение – это заражение местности, атмосферы, воды и других объектов радиоактивными веществами из облака ядерного взрыва

После спада уровня радиации основной опасностью для людей и животных будет потребление продуктов питания и воды, загрязненных РВ.

Эта опасность будет действовать годами и десятилетиями.

— Электромагнитный импульс – это кратковременное (менее секунды)электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов

Следствием его воздействия может быть перегорание или пробои отдельных элементов радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры.

Защиты практически нет.

К боеприпасам: ракеты, торпеды, бомбы, артиллерийские снаряды, глубинные бомбы, мины.

Носители : самолеты, корабли, подводные лодки, артиллерия.

Для того чтобы произошла реакция, необходимо как минимум 10 кг высокообогащенного плутония.

В естественных условиях это вещество не встречается.

Данное вещество получается в результате реакций, производимых в ядерных реакторах. Естественный уран содержит приблизительно 0.7 процентов изотопа

Для осуществления реакции необходимо, чтобы в веществе содержалось не менее 90 процентов урана 235.

2. Виды ядерных взрывов:

Для наземных объектов опасен только воздействием на электро- и радиоприборы.

километров. Радиоактивное заражение местности практически отсутствует.

практически отсутствует. Вызывает сильное радиоактивное заражение воды.

В 70г. Сургуте производились подземные ядерные взрывы для нефтяной отрасли.

Цель была, создание избыточного давления в нефтяных пластах, чтобы нефть

3. Поражающими факторами: воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс

— Воздушная ударная волна: область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой силой

От ударной волны, можно укрыться, если яркая вспышка видна на большом расстоянии. Свет распространяется мгновенно, тогда, как ударная волна проходит первый километр за две секунды, а затем скорость ее распространения уменьшается. Значит, спустя несколько секунд после взрыва существует реальная возможность укрытия от ударной волны.

Защитой могут служить естественные неровности земной поверхности: овраги, ямы, балки, земляные дорожные насыпи и т.д.

В очаге ядерного поражения выделяются четыре зоны разрушения:

Зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений

— Световое излучение – это п оток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи (может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека, пожары)

Происходит ослепление, возгорание кожных покровов, пожары. Его источник светящая область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом. Световое излучение распространяется мгновенно и длится до 20 сек., в зависимости от мощности ядерного взрыва.

Защитой от светового излучения могут служит: любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и т.д. Дым, пыль, туман, дождь и т.п. могут ослабить его влияние.

— Проникающая радиация – это поток совместное излучение гамма-лучей и нейтрона

Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые часы

Приводит к нарушению жизненных функций организма, отдельных органов, поражению костного мозга, развитию лучевой болезни. Длится 10-15 сек.

Защитой могут служит убежища и противорадиационные укрытия.

В 2 раза ослабляют радиацию: сталь толщиной 2.8 см, бетон – 10 см, грунт – 14 см, дерево – 30 см.

Проникающая радиация на надземные объекты определяется в ременем подъема облака взрыва на высоту, при которой гамма-нейтронное излучение практически достигает поверхности земли

— Радиоактивное заражение – это заражение местности, атмосферы, воды и других объектов радиоактивными веществами из облака ядерного взрыва

После спада уровня радиации основной опасностью для людей и животных будет потребление продуктов питания и воды, загрязненных РВ.

Эта опасность будет действовать годами и десятилетиями.

— Электромагнитный импульс – это кратковременное (менее секунды)электромагнитное поле, возникающее при взрыве боеприпаса в результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов

Следствием его воздействия может быть перегорание или пробои отдельных элементов радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры.

Защиты практически нет.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *