Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 21:28, реферат
Ядерным оружием называют боеприпасы, разрушающее и поражающее действие которых основано на использовании энергии атомного ядра. Оно является самым мощным и опасным видом оружия массового поражения, угрожающим всему человечеству невиданными разрушениями и уничтожением миллионов людей. В настоящее время запасы ядерного оружия в США, СССР, Англии, Франции и КНР чрезвычайно велики. По данным дважды лауреата Нобелевской премии Лайнуса Полинга, еще в 1964 г. общие запасы ядерных боеприпасов составляли 320 000 миллионов тонн тротилового эквивалента, то есть около 100 тонн тротила на каждого человека земного шара. С тех пор эти запасы, вероятно, еще более возросли.
1. Введение
2. История создания ядерного оружия.
2.1) 1902 – 1903. Начало пути: А. Беккерель, Ф.Содди, Э. Резерфорд
2.2) 1905. Релятивистский аргумент А. Эйнштейна в пользу атомной энергии
2.3) 1932. "Год чудес" в "Великое трехлетие" ядерной физики (1932-1934)
2.4) 1938 – 1939. "Томный" характер атомной энергии
2.5) 1939 – 1945. Финишный рывок
2.6) 1945. Хиросима и Нагасаки
2.7) 1945 – 1957. Ядерный паритет достигнут
3. Виды ядерных зарядов
3.1) Атомные заряды.
3.2) Термоядерные заряды.
3.3) Нейтронные заряды.
3.4)"Чистый" заряд.
4. Конструкция и способы доставки
5. Мощность ядерных боеприпасов
6. Виды ядерных взрывов
7. Применение первого атомного оружия
8. Поражающие факторы ядерного взрыва.
8.1) Ударная волна
8.2) Световое излучение
8.3) Проникающая радиация
8.4) Радиоактивное заражение
8.5) Электромагнитный импульс
9. Поведение и действие населения в очаге ядерного поражения
10. Атомная энергетика.
10.1) Получение ядерной энергии.
10.2) Ядерные реакторы: классификация.
10.3) Термоядерная энергия – основа энергетики будущего.
11. Атом и экология.
12. Заключение
13. Список литературы
8.3) Проникающая радиация
Проникающая радиация
представляет собой невидимый
поток гамма-квантов и
Зоны поражения проникающей
радиацией при взрывах ядерных
боеприпасов средней и большой
мощности несколько меньше зон поражения
ударной волной и световым излучением.
Для боеприпасов с небольшим
тротиловым эквивалентом (1000 тонн и
менее) наоборот, зоны поражающего действия
проникающей радиацией
Поражающее действие проникающей
радиации определяется способностью гамма-квантов
и нейтронов ионизировать атомы
среды, в которой они
Для оценки ионизации атомов среды, а, следовательно, и поражающего действия проникающей радиации на живой организм введено понятие дозы облучения (или дозы радиации), единицей измерения которой является рентген (р). Дозе радиации 1р соответствует образование в одном кубическом сантиметре воздуха приблизительно 2 миллиардов пар ионов.
В зависимости от дозы излучения различают четыре степени лучевой болезни.
Первая (легкая) возникает при получении человеком дозы от 100 до 200 р. Она характеризуется общей слабостью, легкой тошнотой, кратковременным головокружением, повышением потливости; личный состав, получивший такую дозу, обычно не выходит из строя. Вторая (средняя) степень лучевой болезни развивается при получении дозы 200-400 р.; в этом случае признаки поражения - головная боль, повышение температуры, желудочно-кишечное расстройство - проявляются более резко и быстрее, личный состав в большинстве случаев выходит из строя. Третья (тяжелая) степень лучевой болезни возникает при дозе 300-600 р.; она характеризуется тяжелыми головными болями, тошнотой, сильной общей слабостью, головокружением и другими недомоганиями; тяжелая форма нередко приводит к смертельному исходу. Четвертая степень – при дозе свыше 600 р. В большинстве случаев приводит к смертельному исходу.
Безопасной дозой, не приводящей к снижению боеспособности личного состава войск, является доза, равная 50 р.
8.4) Радиоактивное заражение
Радиоактивное заражение людей, боевой техники, местности и различных объектов при ядерном взрыве обусловливается осколками деления вещества заряда и непрореагировавшей частью заряда, выпадающими из облака взрыва, а также наведенной радиоактивностью.
С течением времени активность осколков деления быстро уменьшается, особенно в первые часы после взрыва. Так, например, общая активность осколков деления при взрыве ядерного боеприпаса мощностью 20 кТ через один день будет в несколько тысяч раз меньше, чем через одну минуту после взрыва.
При взрыве ядерного боеприпаса
часть вещества заряда не подвергается
делению, а выпадает в обычном
своем виде; распад ее сопровождается
образованием альфа-частиц. Наведенная
радиоактивность обусловлена
Основная часть долгоживущих изотопов сосредоточена в радиоактивном облаке, которое образуется после взрыва. Высота поднятия облака для боеприпаса мощностью 10 кТ равна 6 км, для боеприпаса мощностью 10 МгТ она составляет 25 км. По мере продвижения облака из него выпадают сначала наиболее крупные частицы, а затем все более и более мелкие, образуя по пути движения зону радиоактивного заражения, так называемый след облака. Размеры следа зависят главным образом от мощности ядерного боеприпаса, а также от скорости ветра и могут достигать в длину несколько сотен и в ширину нескольких десятков километров.
Поражения в результате внутреннего
облучения появляются в результате
попадания радиоактивных
На вооружение, боевую технику и инженерные сооружения радиоактивные вещества не оказывают вредного воздействия.
8.5) Электромагнитный импульс
Электромагнитный импульс воздействует, прежде всего, на радиоэлектронную и электронную аппаратуру (пробой изоляции, порча полупроводниковых приборов, перегорание предохранителей и т.д.). Электромагнитный импульс представляет собой возникающее на очень короткое время мощное электрическое поле.
В начале 90-х годов в США стала зарождаться концепция, согласно которой вооруженные силы страны должны иметь не только ядерные и обычные вооружения, но и специальные средства, обеспечивающие эффективное участие в локальных конфликтах без нанесения противнику излишних потерь в живой силе и материальных ценностях.
Генераторы ЭлектроМагнитных Импульсов (супер ЭМИ), как показывают теоретические работы и проведенные за рубежом эксперименты, можно эффективно использовать для вывода из строя электронной и электротехнической аппаратуры, для стирания информации в банках данных и порчи ЭВМ.
Теоретические исследования и результаты физических экспериментов показывают, что ЭМИ ядерного взрыва может привести не только к выходу из строя полупроводниковых электронных устройств, но и к разрушению металлических проводников кабелей наземных сооружений. Кроме того, возможно поражение аппаратуры ИСЗ, находящихся на низких орбитах.
То, что ядерный
взрыв будет обязательно
Создание полупроводниковых приборов, а затем и интегральных схем, особенно устройств цифровой техники на их основе, и широкое внедрение средств в радиоэлектронную военную аппаратуру заставили военных специалистов по иному оценить угрозу ЭМИ. С 1970 года вопросы защиты оружия и военной техники от ЭМИ стали рассматриваться министерством обороны США как имеющие высшую приоритетность.
Механизм генерации ЭМИ заключается в следующем. При ядерном взрыве возникают гамма и рентгеновское излучения, и образуется поток нейтронов. Гамма-излучение, взаимодействуя с молекулами атмосферных газов, выбивает из них так называемые комптоновские электроны. Если взрыв осуществляется на высоте 20-40 км., то эти электроны захватываются магнитным полем Земли и, вращаясь относительно силовых линий этого поля, создают токи, генерирующие ЭМИ. При этом поле ЭМИ когерентно суммируется по направлению к земной поверхности, т.е. магнитное поле Земли выполняет роль, подобную фазированной антенной решетки. В результате этого резко увеличивается напряженность поля, а, следовательно, и амплитуда ЭМИ в районах южнее и севернее эпицентра взрыва. Продолжительность данного процесса с момента взрыва от 1 - 3 до 100 нс.
На следующей стадии, длящейся примерно от 1 мкс до 1 с, ЭМИ создается комптоновскими электронами, выбитыми из молекул многократно отраженным гамма-излучением и за счет неупругого соударения этих электронов с потоком испускаемых при взрыве нейтронов. Интенсивность ЭМИ при этом оказывается примерно на три порядка ниже, чем на первой стадии.
На конечной стадии, занимающей период времени после взрыва от 1 с до нескольких минут, ЭМИ генерируется магнитогидродинамическим эффектом, порождаемым возмущениями магнитного поля Земли токопроводящим огненным шаром взрыва. Интенсивность ЭМИ на этой стадии весьма мала и составляет несколько десятков вольт на километр.
Под очагом ядерного
поражения понимается
Поведение и действие населения в очаге ядерного поражения во многом зависит от того, где оно находилось в момент ядерного взрыва, - в убежищах или вне их.
Убежища являются наиболее эффективными средствами защиты от всех поражающих факторов ядерного оружия и от последствий, вызванных применением этого оружия. Следует только тщательно соблюдать правила пребывания в них, строго выполнять требования лиц, ответственных за поддержание порядка в защитных сооружениях.
Обычно длительность пребывания людей в убежищах зависит от степени радиоактивного заражения местности, где расположены защитные сооружения. Если убежище находиться в зоне заражения с уровнями радиации через 1 час после ядерного взрыва от 8 до 80 Р/ч, то время пребывания в нём укрываемых людей составит от нескольких часов до одних суток; в зоне заражения с уровнем радиации от 80 до 240 Р/ч нахождение людей в защитном сооружении увеличивается до 3 суток; в зоне заражения с уровнем радиации 240Р/ч и выше это время составит 3 суток и более.
По истечении указанных сроков из убежищ можно перейти в жилые помещения. В течение последующих 1-4 суток из таких помещений можно периодически выходить наружу, но не более чем на 2-3 часа в сутки. В условиях сухой и ветреной погоды, когда возможно пылеобразование, при выходе из помещений следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Если в результате ядерного взрыва убежище оказалось повреждённым и дальнейшие пребывание в нём будет сопряжено с опасностью для укрывающихся, то принимаются меры к быстрому выходу из него, не дожидаясь прибытия спасательных формирований.
Во всех случаях перед выходом из убежища на заражённую территорию необходимо по указанию коменданта сооружения тщательно проверить, правильно ли надеты средства индивидуальной защиты, уточнить сведения о направлении движения и путях выхода, а также о местонахождении медицинских формирований ГО и обмывочных пунктов.
При нахождении населения
во время ядерного взрыва вне убежищ,
при нахождении, к примеру, людей
на открытой местности или на улице
необходимо в целях защиты использовать
ближайшие естественные укрытия. Если
таких укрытий поблизости нет, нужно
повернуться к взрыву спиной, лечь
на землю лицом вниз, руки спрятать
под себя. Через 15-20 с после взрыва,
когда пройдёт ударная волна,
следует встать и немедленно надеть
противогаз, респиратор или какое-нибудь
другое средство зашиты органов дыхания
(вплоть до того, что закрыть рот
и нос платком, шарфом, плотным
материалом). После этого стряхнуть
осевшую на одежду и обувь пыль,
надеть имеющиеся средства защиты кожи
(использовать надетые одежду и обувь
в качестве средств защиты) и немедленно
выйти из очага поражения или
укрыться в ближайшем защитном сооружении.
Нахождение людей на заражённой радиоактивными
веществами местности вне убежищ,
несмотря на использование средств
индивидуальной защиты, сопряжено с
возможностью опасного облучения и,
как следствие этого, развитие лучевой
болезни. Чтобы предотвратить тяжёлые
последствия облучения и
Следует также всегда помнить,
что в очаге ядерного поражения
воздух, поверхность земли и все
окружающие предметы заражены. В целях
уменьшения поражения радиоактивными
веществами на территории очага поражения
запрещается снимать вне
При выходе из очага поражения необходимо учитывать, что в результате ядерных взрывов возникли разрушения многоэтажных зданий, сетей коммунального хозяйства. При этом отдельные элементы зданий могут обрушится через некоторое время после взрыва, в частности от сотрясений при движении тяжёлого транспорта, поэтому подходить к зданиям надо с наименее опасной стороны – где нет элементов конструкции, угрожающих падением. Продвигаться вперёд следует по середине улицы с учётом возможного быстрого отхода в безопасное место. В целях исключения несчастных случаев нельзя трогать электропровода, так как они могут оказаться под напряжением; следует быть осторожным в местах возможного загазования.