Prezentácia na tému "história stvorenia." Prezentácia "História vzniku jadrových zbraní" Testovanie jadrových zbraní

Popis prezentácie po jednotlivých snímkach:

1 snímka

Popis snímky:

2 snímka

Popis snímky:

Jadrová zbraň- toto je zbraň masová deštrukcia výbušné pôsobenie, založené na využití štiepnej energie ťažkých jadier niektorých izotopov uránu a plutónia, alebo pri termonukleárnych reakciách syntézy ľahkých jadier vodíkových izotopov deutéria a trícia na ťažšie, napríklad jadrá izotopov hélia.

3 snímka

Popis snímky:

Hlavice rakiet a torpéd, lietadlá a hĺbkové nálože, delostrelecké granáty a míny môžu byť vybavené jadrovými náložami. Jadrové zbrane sa na základe sily delia na ultra-malé (menej ako 1 kt), malé (1-10 kt), stredné (10-100 kt), veľké (100-1000 kt) a super-veľké (viac ako 1000 kt).

4 snímka

Popis snímky:

V závislosti od riešených úloh je možné použiť jadrové zbrane vo forme podzemných, pozemných, vzdušných, podvodných a povrchových výbuchov. Charakteristiku ničivého účinku jadrových zbraní na obyvateľstvo určuje nielen sila munície a druh výbuchu, ale aj typ jadrového zariadenia. V závislosti od náboja sa rozlišujú: atómové zbrane, ktoré sú založené na štiepnej reakcii; termonukleárne zbrane - pri použití fúznej reakcie; kombinované poplatky; neutrónové zbrane.

5 snímka

Popis snímky:

Začiatkom roku 1939 francúzsky fyzik Frédéric Joliot-Curie dospel k záveru, že je možná reťazová reakcia, ktorá by viedla k výbuchu obludnej ničivej sily a že urán by sa mohol stať zdrojom energie ako obyčajná výbušnina. Tento záver sa stal impulzom pre vývoj vo vývoji jadrových zbraní. Európa bola v predvečer druhej svetovej vojny a potenciálne vlastníctvo takýchto silných zbraní poskytlo každému majiteľovi obrovské výhody. Fyzici z Nemecka, Anglicka, USA a Japonska pracovali na vytvorení atómových zbraní. Fyzik Frederic Joliot-Curie

6 snímka

Popis snímky:

Do leta 1945 sa Američanom podarilo zostaviť dve atómové bomby s názvom „Baby“ a „Fat Man“. Prvá bomba vážila 2 722 kg a bola naplnená obohateným uránom-235.

7 snímka

Popis snímky:

Bomba "Fat Man" s náplňou Plutónia-239 o sile viac ako 20 kt mala hmotnosť 3175 kg.

8 snímka

Popis snímky:

Americký prezident G. Truman sa stal prvým politickým lídrom, ktorý sa rozhodol použiť jadrové bomby. Prvými cieľmi jadrových útokov boli japonské mestá (Hirošima, Nagasaki, Kokura, Niigata). Z vojenského hľadiska nebolo potrebné takéto bombardovanie husto obývaných japonských miest.

Snímka 9

Popis snímky:

Ráno 6. augusta 1945 bola nad Hirošimou jasná obloha bez mráčika. Rovnako ako predtým, priblíženie dvoch amerických lietadiel z východu (jedno z nich sa volalo Enola Gay) vo výške 10-13 km nevyvolalo poplach (keďže sa na oblohe Hirošimy objavovali každý deň). Jedno z lietadiel sa ponorilo a niečo zhodilo a potom sa obe lietadlá otočili a odleteli. Zhodený objekt pomaly klesal na padáku a náhle explodoval vo výške 600 m nad zemou. Bola to Baby bomba. 9. augusta bola nad mestom Nagasaki zhodená ďalšia bomba.

10 snímka

Popis snímky:

Celkové ľudské straty a rozsah ničenia pri týchto bombových útokoch charakterizujú tieto čísla: 300 tisíc ľudí zomrelo okamžite v dôsledku tepelného žiarenia (teplota okolo 5000 stupňov C) a rázovej vlny, ďalších 200 tisíc bolo zranených, popálenín a chorôb z ožiarenia. . Na ploche 12 m2. km boli všetky budovy úplne zničené. Len v Hirošime bolo z 90 tisíc budov zničených 62 tisíc.

11 snímka

Popis snímky:

Po amerických atómových bombách bol 20. augusta 1945 na príkaz Stalina vytvorený špeciálny výbor atómová energia pod vedením L. Beriu. V komisii boli prominentní vedci A.F. Ioffe, P.L. Kapitsa a I.V. Kurčatov. Z presvedčenia komunista vedec Klaus Fuchs, prominentný zamestnanec amerického jadrového centra v Los Alamos, poskytol sovietskym jadrovým vedcom veľkú službu. V rokoch 1945-1947 štyrikrát odovzdal informácie o praktických a teoretických otázkach výroby atómových a vodíkových bômb, čo urýchlilo ich výskyt v ZSSR.

12 snímka

Popis snímky:

V rokoch 1946 - 1948 bol v ZSSR vytvorený jadrový priemysel. Testovacie miesto bolo postavené v oblasti Semipalatinsk. V auguste 1949 tam odpálili prvé sovietske jadrové zariadenie. Predtým bol o tom informovaný americký prezident G. Truman Sovietsky zväz ovládol tajomstvo jadrových zbraní, ale Sovietsky zväz nevytvoril jadrovú bombu až do roku 1953. Táto správa spôsobila, že vládnuce kruhy USA chceli čo najrýchlejšie začať preventívnu vojnu. Bol vypracovaný trojský plán, ktorý počítal so začiatkom bojovanie začiatkom roku 1950. V tom čase mali Spojené štáty 840 strategických bombardérov a vyše 300 atómových bômb.

Snímka 13

Popis snímky:

Škodlivými faktormi jadrového výbuchu sú: rázová vlna, svetelné žiarenie, prenikajúce žiarenie, rádioaktívna kontaminácia a elektromagnetický impulz.

Snímka 14

Popis snímky:

Rázová vlna. Hlavným škodlivým faktorom jadrového výbuchu. Vynaloží sa naň asi 60 % energie jadrového výbuchu. Ide o oblasť ostrej kompresie vzduchu, ktorá sa šíri všetkými smermi z miesta výbuchu. Škodlivý účinok rázovej vlny je charakterizovaný veľkosťou nadmerného tlaku. Pretlak je rozdiel medzi maximálnym tlakom v čele rázovej vlny a normálom atmosferický tlak pred ním.

15 snímka

Popis snímky:

Svetelné žiarenie je prúd žiarivej energie, vrátane viditeľných ultrafialových a infračervených lúčov. Jeho zdrojom je svetelná plocha tvorená horúcimi produktmi výbuchu. Svetelné žiarenie sa šíri takmer okamžite a trvá v závislosti od sily jadrového výbuchu až 20 s. Jeho sila je taká, že napriek krátkemu trvaniu môže u ľudí spôsobiť požiare, hlboké popáleniny kože a poškodenie orgánov zraku. Svetelné žiarenie nepreniká cez nepriehľadné materiály, takže akákoľvek bariéra, ktorá môže vytvárať tieň, chráni pred priamym pôsobením svetelného žiarenia a zabraňuje popáleniu. Svetelné žiarenie je výrazne oslabené v prašnom (zadymenom) vzduchu, hmle, daždi.

16 snímka

TESTOVANIE JADROVÝCH ZBRANÍ

Účinkuje študent skupiny F-34: Petrovič T.Yu.

Jadrové zbrane (alebo atómové zbrane) sú súborom jadrových zbraní, prostriedkov na ich dodanie do cieľa a prostriedkov kontroly. Vzťahuje sa na zbrane hromadného ničenia spolu s biologickými a chemickými zbraňami. Jadrová munícia je výbušná zbraň založená na využití jadrovej energie uvoľnenej v dôsledku lavínovej jadrovej reťazovej reakcie štiepenia ťažkých jadier a termonukleárnej reakcie.

syntéza ľahkých jadier.

Princíp fungovania

Jadrové zbrane sú založené na nekontrolovaných reťazových reakciách štiepenia ťažkých jadier a termonukleárnych fúznych reakciách.

Na uskutočnenie štiepnej reťazovej reakcie sa používa buď urán-235, plutónium-239, alebo v niektorých prípadoch urán-233. Urán sa prirodzene vyskytuje v

vo forme dvoch hlavných izotopov – urán-235 (0,72 % prírodného uránu) a urán-238 – všetko ostatné (99,2745 %). Bežne sa tiež nachádza nečistota uránu-234 (0,0055 %) vytvorená rozpadom uránu-238. Ako štiepny materiál však možno použiť iba urán-235. V uráne-238 je nezávislý vývoj jadrovej reťazovej reakcie nemožný (preto je v prírode rozšírený). Na zabezpečenie „funkčnosti“ jadrovej bomby musí byť obsah uránu-235 najmenej 80 %. Preto sa pri výrobe jadrového paliva na zvýšenie podielu uránu-235 využíva zložitý a mimoriadne nákladný proces obohacovania uránu. V USA stupeň obohatenia zbrojného uránu (podiel izotopu 235) presahuje 93 % a niekedy dosahuje 97,5 %.

Alternatívou k procesu obohacovania uránu je vytvorenie „plutóniovej bomby“ na báze izotopu plutónia-239, ktorá na zvýšenie stability fyzikálne vlastnosti a zlepšenie stlačiteľnosti náboja je zvyčajne dopované malým množstvom gália. Plutónium vzniká v jadrových reaktoroch pri dlhodobom ožarovaní uránu-238 neutrónmi.

Druhy jadrových výbuchov

vysoká výška a vzdušné výbuchy (vo vzduchu)

pozemný výbuch (v blízkosti zeme)

podzemný výbuch (pod povrchom zeme)

povrch (v blízkosti hladiny vody)

pod vodou (pod vodou)

Škodlivé faktory jadrového výbuchu

Keď dôjde k výbuchu jadrovej zbrane, dôjde k jadrovému výbuchu, ktorého škodlivé faktory sú:

rázová vlna

svetelného žiarenia

prenikajúce žiarenie

rádioaktívnej kontaminácii

elektromagnetický impulz (EMP)

Ľudia priamo vystavení škodlivým faktorom jadrového výbuchu okrem fyzického poškodenia zažívajú silné psychologický dopad z desivého pohľadu na výbuch a skazu. Elektromagnetický impulz nemá priamy vplyv na živé organizmy, ale môže narušiť činnosť elektronických zariadení.

Kto je skutočný "otec"

atómová bomba?

Pracovať na jadrové projekty v ZSSR a USA začali súčasne. V auguste 1942 začalo v jednej z budov na nádvorí Kazanskej univerzity pracovať tajné „Laboratórium č. 2“. Za jej lídra bol vymenovaný Igor Kurčatov. V auguste 1942 v budove bývalá škola V meste Los Alamos v Novom Mexiku bolo otvorené tajné „metalurgické laboratórium“. Za vedúceho laboratória bol vymenovaný Robert Oppenheimer. Američanom trvalo tri roky, kým problém vyriešili. V júli 1945 bola na testovacom mieste odpálená prvá atómová bomba a v auguste boli zhodené ďalšie dve bomby na Hirošimu a Nagasaki. Zrodenie sovietskej atómovej bomby trvalo sedem rokov - prvý výbuch sa uskutočnil na testovacom mieste v roku 1949. Americký tím fyzikov bol spočiatku silnejší. Na vytvorení atómovej bomby sa podieľali iba laureáti Nobelovej ceny (12 osôb). A jediný budúci sovietsky laureát Nobelovej ceny, ktorý bol v Kazani v roku 1942 a ktorý bol pozvaný na prácu, Pjotr ​​Kapica, odmietol. Okrem toho Američanom pomohla skupina britských vedcov vyslaná do Los Alamos v roku 1943. Avšak v sovietskych časoch

Tvrdilo sa, že ZSSR vyriešil svoj atómový problém úplne nezávisle a Kurchatov bol považovaný za „otca“ domácej atómovej bomby.

Takže Roberta Oppenheimera možno nazvať „otcom“ bômb vytvorených na oboch stranách oceánu – jeho nápady oplodnili oba projekty. Je nesprávne považovať Oppenheimera (ako Kurchatova) len za vynikajúceho organizátora. Jeho hlavné úspechy sú vedecké.

A práve vďaka nim sa stal vedeckým riaditeľom projektu atómovej bomby.

Július Robert Oppenheimer

(22. apríla 1904 – 18. februára 1967) – americký teoretický fyzik, profesor fyziky na Kalifornskej univerzite v Berkeley, člen Národnej akadémie vied USA (od roku 1942). Je všeobecne známy ako vedecký riaditeľ projektu Manhattan, v rámci ktorého boli počas druhej svetovej vojny vyvinuté prvé vzorky jadrových zbraní; kvôli tomu je Oppenheimer často nazývaný „otcom atómovej bomby“. Atómová bomba bola prvýkrát testovaná v Novom Mexiku v júli 1945.

Testovanie jadrových zbraní

Jadrový test- druh testovania zbraní. Keď dôjde k výbuchu jadrovej zbrane, dôjde k jadrovému výbuchu. Sila jadrovej zbrane sa môže meniť, rovnako ako aj následky jadrového výbuchu.

Predpokladá sa, že testovanie je povinnou požiadavkou na vývoj nových jadrových zbraní. Bez testovania nie je možné vyvinúť nové jadrové zbrane. Žiadne počítačové simulátory ani simulátory nemôžu nahradiť skutočný test. Obmedzenie testovania má preto v prvom rade zabrániť rozvoju nových jadrových systémov tými štátmi, ktoré ich už majú, a zabrániť tomu, aby sa iné štáty stali vlastníkmi jadrových zbraní. Nie vždy sa však vyžaduje jadrový test v plnom rozsahu. Napríklad uránová bomba zhodená na Hirošimu 6. augusta 1945 nebola nijako testovaná. „Okruh dela“ na odpálenie uránovej nálože bol taký spoľahlivý, že nebolo potrebné žiadne testovanie. 16. júla 1945 USA otestovali v Nevade iba bombu

implózneho typu s plutóniom ako náložou, podobnej tej, ktorá bola zhodená na Nagasaki 9. augusta 1945, pretože je zložitejšia

zariadenia a vznikli pochybnosti o spoľahlivosti tohto obvodu. Juhoafrické jadrové zbrane mali napríklad aj detonačný systém kanónových náloží a 6 jadrových náloží sa dostalo do juhoafrického arzenálu bez akéhokoľvek testovania.

Ciele testu

Vývoj nových jadrových zbraní. 75 – 80 % všetkých testov sa vykonáva práve na tento účel

Kontrola výrobného cyklu. Akákoľvek kópia z výrobného procesu sa odoberie a skontroluje, potom sa celá dávka dostane do arzenálu

Testovanie účinkov jadrových zbraní na životné prostredie a predmety: iné druhy zbraní, obranné stavby, munícia

Kontrola hlavice z arzenálu. Akonáhle bola zbraň otestovaná a vstúpila do arzenálu, zvyčajne sa netestuje. Vykonávajú sa len kontroly a skúšky, ktoré nevyžadujú skúšanie.

Typy testov

Historicky boli jadrové testy rozdelené do štyroch kategórií podľa toho, kde sa vykonávajú a v akom prostredí:

atmosférický;

transatmosférický;

Pod vodou;

Pod zemou.

Po tom, čo v roku 1963 vstúpila do platnosti zmluva o obmedzení troch environmentálnych skúšok, väčšina testy vykonali krajiny, ktoré podpísali zmluvu v podzemí.

Podzemné testovanie sa vykonáva dvoma spôsobmi:

detonácia nálože vo zvislej šachte. Táto metóda sa najčastejšie používa na vytváranie nových zbraňových systémov.

detonácia nálože vo vodorovnej šachte-tuneli.

Popis prezentácie po jednotlivých snímkach:

1 snímka

Popis snímky:

2 snímka

Popis snímky:

Zbrane hromadného ničenia Typy zbraní, ktoré v dôsledku ich použitia môžu viesť k hromadným obetiam alebo zničeniu nepriateľského personálu a vybavenia, sa zvyčajne nazývajú zbrane hromadného ničenia.

3 snímka

Popis snímky:

6. augusta 1945 o 8:11 zasiahla mesto ohnivá guľa. V okamihu zaživa uhorel a zmrzačil státisíce ľudí. Tisíce domov sa zmenili na popol, ktorý prúd vzduchu vymrštil niekoľko kilometrov do vzduchu. Mesto vzplanulo ako fakľa... Smrteľné častice začali svoju ničivú prácu v okruhu jeden a pol kilometra. O skutočnom rozsahu zničenia Hirošimy sa velenie amerického letectva dozvedelo až 8. augusta. Výsledky leteckého snímkovania ukázali, že na ploche asi 12 metrov štvorcových. km. 60 percent budov sa zmenilo na prach, zvyšok bol zničený. Mesto prestalo existovať. V dôsledku atómového bombardovania zomrelo viac ako 240 tisíc obyvateľov Hirošimy (v čase bombardovania bola populácia asi 400 tisíc ľudí.

4 snímka

Popis snímky:

História vzniku atómových zbraní Čoskoro po demonštrácii sily v auguste 1945 začala Amerika rozvíjať použitie jadrových zbraní proti iným štátom sveta, predovšetkým ZSSR. Preto bol vyvinutý plán nazvaný „Totality“ s použitím 20-30 atómových bômb. V júni 1946 bol dokončený vývoj nového plánu s kódovým označením „Ticks“. Podľa nej sa počítalo s atómovým útokom na ZSSR s použitím 50 atómových bômb. 1948 V novom pláne sa plánovalo najmä „Sizzle“ („Sizzling Heat“) jadrové údery v Moskve s ôsmimi bombami a v Leningrade so siedmimi. Celkovo sa plánovalo zhodiť 133 atómových bômb na 70 sovietskych miest. Sovietsky zväz otestoval svoju atómovú bombu na jeseň roku 1949. Začiatkom roku 1950 bol vypracovaný nový americký plán na vedenie vojny proti ZSSR s kódovým označením „Dropshot“ („Okamžitý úder“). Len v prvej fáze sa plánovalo zhodiť 300 atómových bômb na 200 miest Sovietskeho zväzu. Na cvičisku Alamogordo 16. júla 1945.

5 snímka

Popis snímky:

História vzniku atómových zbraní V auguste 1953 sa v ZSSR uskutočnil jadrový výbuch bomby s výkonom 300 - 400 kiloton. Od tohto momentu môžeme hovoriť o začiatku pretekov v zbrojení. Spojené štáty americké budovali strategické zbrane na úkor bombardérov, Sovietsky zväz považoval rakety za prioritný prostriedok na dodávanie jadrových zbraní. Po druhej svetovej vojne na vytvorení analógu nemeckej rakety A-4 (V-2) pracovali zrejme dve skupiny, jedna bola regrutovaná z nemeckých špecialistov, ktorým sa nepodarilo ujsť na Západ, druhá bola sovietska, pod r. vedenie S.P. Kráľovná. Obe rakety boli testované v októbri 1947. Raketa R-1 vyvinutá sovietskou skupinou sa ukázala byť lepšia ako strela s dosahom 300 ktm vytvorená nemeckou skupinou a bola prijatá do služby.

6 snímka

Popis snímky:

Vytvorenie sovietskeho jadrového arzenálu: kľúčové udalosti z 25. decembra 1946. 1947 19. augusta 1949 12. augusta 1953 Koniec roku 1953 1955 1955 21. septembra 1955 3. augusta 1957 11. október 1961 30. október 1961 1962 1984 1985 Uskutočnila sa prvá riadená jadrová reakcia v ZSSR Bola otestovaná prvá sovietska raketa - verzia nemeckej Odpálilo sa prvé jadrové zariadenie v ZSSR Odpálilo sa prvé termonukleárne zariadenie v ZSSR Prvá jadrová zbraň bola prevezená do r. Ozbrojené sily Prvý ťažký bombardér bol uvedený do služby Do služby bola uvedená MRBM (balistická strela). stredný rozsah) Prvý podvodný jadrový výbuch Vypustenie prvej sovietskej ICBM (medzikontinentálnej balistickej strely) Prvý sovietsky podzemný jadrový výbuch Vybuchlo zariadenie s výkonom 58 Mt - najvýkonnejšie zariadenie, aké kedy explodovalo Prvý sovietsky nadzvukový bombardér Tu-22 bol umiestnený do prevádzky Prvá riadená strela novej generácie veľkého doletu Je rozmiestnená prvá sovietska mobilná ICBM

7 snímka

Popis snímky:

JADROVÉ ZBRANE (zastarané - atómové zbrane) - zbrane hromadného ničenia s výbušným účinkom, založené na využití vnútrojadrovej energie, ktorá sa uvoľňuje pri reťazových reakciách štiepenia ťažkých jadier niektorých izotopov uránu a plutónia alebo pri termonukleárnych reakciách fúzie ľahké jadrá izotopov vodíka - deutéria a trícia na ťažšie, napríklad jadrá izotopov hélia. Jadrové zbrane zahŕňajú rôzne jadrové zbrane (hlavice rakiet a torpéd, lietadlá a hĺbkové nálože, delostrelecké granáty a pozemné míny naplnené jadrovými náložami), prostriedky na ich dodanie k cieľu a kontrolné prostriedky.

8 snímka

Popis snímky:

Jadrové zbrane Škodlivé faktory Vysoká nadmorská výška Vzduch Zem (Povrch) Podzemie (Pod vodou) Rázová vlna Svetelné žiarenie Prenikajúce žiarenie Rádioaktívna kontaminácia Elektromagnetický impulz

Snímka 9

Popis snímky:

Pozemný (nadvodný) jadrový výbuch je výbuch spôsobený na povrchu zeme (voda), pri ktorom sa svetelná plocha dotýka povrchu zeme (voda) a prachový (vodný) stĺpec je spojený s výbuchom. oblak od momentu formovania.

10 snímka

Popis snímky:

Podzemný (podvodný) jadrový výbuch je výbuch vytvorený pod zemou (pod vodou) a charakterizovaný uvoľnením veľkého množstva pôdy (vody) zmiešanej s jadrovými výbušnými produktmi (štiepne fragmenty uránu-235 alebo plutónia-239).

11 snímka

Popis snímky:

12 snímka

Popis snímky:

Jadrový výbuch vo vysokej nadmorskej výške je výbuch uskutočnený s cieľom zničenia rakiet a lietadiel počas letu vo výške bezpečnej pre pozemné objekty (nad 10 km).

Snímka 13

Popis snímky:

Vzdušný jadrový výbuch je výbuch vytvorený vo výške do 10 km, keď sa svetelná plocha nedotýka zeme (vody).

Snímka 14

Popis snímky:

Je to prúd sálavej energie vrátane ultrafialového, viditeľného a infračerveného žiarenia. Zdrojom svetelného žiarenia je svetelná plocha pozostávajúca z horúcich produktov výbuchu a horúceho vzduchu. Jas svetelného žiarenia v prvej sekunde je niekoľkonásobne väčší ako jas Slnka. Absorbovaná energia svetelného žiarenia sa mení na teplo, čo vedie k zahrievaniu povrchovej vrstvy materiálu a môže viesť k obrovským požiarom. Svetelné žiarenie z jadrového výbuchu

15 snímka

Popis snímky:

Poškodenie, ochrana Svetelné žiarenie môže spôsobiť poleptanie kože, poškodenie očí a dočasnú slepotu. Popáleniny vznikajú priamym pôsobením svetelného žiarenia na exponovanú pokožku (primárne popáleniny), ako aj horiacim odevom pri požiaroch (sekundárne popáleniny). Dočasná slepota sa zvyčajne vyskytuje v noci a za súmraku a nezávisí od smeru pohľadu v okamihu výbuchu a bude rozšírená. Cez deň sa objaví len pri pohľade na výbuch. Dočasná slepota rýchlo prechádza, nezanecháva žiadne následky a zvyčajne nie je potrebná lekárska starostlivosť. Ochranou pred svetelným žiarením môžu byť akékoľvek prekážky, ktoré neumožňujú prechod svetla: prístrešky, tieň hustého stromu, plot atď.

16 snímka

Popis snímky:

Rázová vlna jadrového výbuchu je oblasť prudkého stlačenia vzduchu, ktorý sa šíri z centra výbuchu nadzvukovou rýchlosťou. Jeho pôsobenie trvá niekoľko sekúnd. Rázová vlna prejde vzdialenosť 1 km za 2 s, 2 km za 5 s, 3 km za 8 s. Predná hranica vrstvy stlačeného vzduchu sa nazýva čelo rázovej vlny.

Snímka 17

Popis snímky:

Poranenia osôb, ochrana Poranenia osôb sa delia na: Mimoriadne ťažké - smrteľné poranenia (pri pretlaku 1 kg/cm2); Ťažká (tlak 0,5 kg/cm2) – charakterizovaná silnou kontúziou celého tela; môže dôjsť k poškodeniu mozgu a orgánov brušná dutina, silné krvácanie z nosa a uší, ťažké zlomeniny a vykĺbenia končatín. Stredná – (tlak 0,4 – 0,5 kg/cm2) – vážne pomliaždenie celého tela, poškodenie sluchových orgánov. Krvácanie z nosa, uší, zlomeniny, ťažké vykĺbenia, tržné rany Pľúca - (tlak 0,2-0,4 kg/cm2) sa vyznačujú prechodným poškodením sluchových orgánov, celkovým miernym pomliaždeninami, pomliaždeninami a vykĺbeniami končatín. Ochranu obyvateľstva pred rázovou vlnou spoľahlivo chránia prístrešky a prístrešky v pivniciach a iné odolné stavby a priehlbiny v okolí.

18 snímka

Popis snímky:

Prenikajúce žiarenie je kombináciou gama žiarenia a neutrónového žiarenia. Gama kvantá a neutróny, šíriace sa v akomkoľvek prostredí, spôsobujú jeho ionizáciu. Vplyvom neutrónov sa navyše nerádioaktívne atómy média premieňajú na rádioaktívne, t.j. vzniká takzvaná indukovaná aktivita. V dôsledku ionizácie atómov, ktoré tvoria živý organizmus, dochádza k narušeniu životne dôležitých procesov buniek a orgánov, čo vedie k chorobe z ožiarenia. Ochrana obyvateľstva - len kryty, protiradiačné kryty, bezpečné pivnice a pivnice.

Snímka 19

Popis snímky:

K rádioaktívnej kontaminácii oblasti dochádza v dôsledku spadu rádioaktívnych látok z oblaku jadrového výbuchu počas jeho pohybu. Rádioaktívne látky sa postupne usadzujú na povrchu zeme a vytvárajú oblasť rádioaktívnej kontaminácie, ktorá sa nazýva rádioaktívna stopa. Stredná infekčná zóna. V rámci tejto zóny môžu nechránené osoby počas prvých 24 hodín dostať radiačnú dávku nad prípustné normy (35 rad). Ochrana - bežné domy. Oblasť ťažkej infekcie. Riziko infekcie pretrváva až tri dni po vytvorení rádioaktívnej stopy. Ochrana – prístrešky, PRU. Mimoriadne nebezpečná kontaminačná zóna. Ľudia môžu byť ovplyvnení, aj keď sú v PRU. Vyžaduje sa evakuácia.

20 snímka

Popis snímky:

Elektromagnetický impulz Ide o krátkovlnné elektromagnetické pole, ktoré vzniká pri výbuchu jadrovej zbrane. Na jej vznik sa minie asi 1 % celkovej energie výbuchu. Trvanie akcie je niekoľko desiatok milisekúnd. Vplyv e.i. môže viesť k spáleniu citlivých elektronických a elektrických prvkov s veľkými anténami, poškodeniu polovodičových a vákuových zariadení a kondenzátorov. Ľudia môžu byť zasiahnutí iba v momente výbuchu, keď prídu do kontaktu s dlhými drôtmi.

„Fenomén rádioaktivity“ - V roku 1901 objavil fyziologický účinok rádioaktívneho žiarenia. Doma: §48, č.233. Počas rozpadu sa neutrón mení na protón a elektrón. V roku 1903 bol Becquerel ocenený nobelová cena za objav prirodzenej rádioaktivity uránu. a-častica je jadro atómu hélia. Schéma? - kaz. Hlavné práce sú venované rádioaktivite a optike.

“Lekcia rádioaktivity” - 2. Polčas rozpadu rádioaktívnej látky je 1 hodina. 13. Biologické účinky žiarenia. Pre rádioaktívne atómy (presnejšie jadrá) neexistuje pojem veku. 5. Koľko protónov a neutrónov obsahuje nasledovné? chemický prvok? Cieľ hodiny: Perióda rádioaktívneho rozpadu a diferenciálne rovnice.

„Jadrové zbrane“ - Typy výbuchov. Zbraní hromadného ničenia. Jadrová zbraň. Stredná infekčná zóna. Elektromagnetický impulz. Porážky ľudí, ochrana. Rádioaktívna kontaminácia oblasti. Ochrana – prístrešky, PRU. Zem (Povrch). Trvanie akcie je niekoľko desiatok milisekúnd. Vo vzduchu. Celkovo sa plánovalo zhodiť 133 atómových bômb na 70 sovietskych miest.

„Fyzika rádioaktivity“ - Rádioaktivita vo fyzike. Kladne nabité častice sa nazývajú alfa častice, záporne nabité častice beta a neutrálne častice sa nazývajú gama častice (?-častice,?-častice,?-častice). polónium. Rádioaktivita (z lat. radio - radiate, radus - lúč a activus - účinný), tento názov dostal otvorený jav, ktorý sa ukázal byť výsadou najťažších prvkov. periodická tabuľka D.I. Mendelejev.

„Aplikácia izotopov“ - Mechanizmus štiepenia jadra atómu uránu. Charakteristika rádioaktívneho žiarenia. O žiarení. Aplikácia izotopov v diagnostike Liečebné použitie izotopy. Terapeutické využitie rádia Určenie veku Zeme. Aplikácia prírodných rádioaktívnych prvkov. Použitie umelých rádioaktívnych prvkov.

„Zákon rádioaktívneho rozpadu“ - P. Willard. Vlastnosti rádioaktívne žiarenie. Offsetové pravidlá. ZÁKON RÁDIOAKTÍVNEHO ÚNIKU MOU "Stredná škola č. 56" Novokuzneck Sergeeva T.V., učiteľ fyziky. Rádioaktívne rozpady. V roku 1896 objavil Henri Becquerel fenomén rádioaktivity. E. Rutherford. Povaha žiarenia alfa, beta, gama. Polčas rozpadu je hlavná veličina, ktorá určuje rýchlosť rádioaktívneho rozpadu.

V téme je spolu 14 prezentácií

Oheň môže byť iný. Oheň verne slúži ľuďom každodenný život a vo výrobe. Zúrivý ohnivý živel – oheň – je veľmi nebezpečný. Pamätajte na pravidlá, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa nešťastiu. Zápasy sú našimi priateľmi a pomocníkmi. Elektrické spotrebiče môžu spôsobiť požiar. Oheň je dlhoročným priateľom človeka. Protipožiarne vybavenie. Buďte opatrní s ohňom. Ako vznikajú požiare? Oheň je priateľ, oheň je nepriateľ.

„Vplyv zlých návykov na telo“ - Choroby alkoholikov: Alkohol je zlodejom zdravého rozumu. Ako ovplyvňujú zlé návyky na ľudskom zdraví? Fajčenie tabaku. Pasívne fajčenie škodí svojmu okoliu! Identifikujte dôsledky spôsobené týmito zlými návykmi na ľudské zdravie. Vystavenie fajčeniu: muži 75 % ženy 30 %. Náchylnosť na alkohol: muži 100% ženy 80%. Identifikujte zlé návyky, ktoré negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie.

„Problém mieru a odzbrojenia“ - Brilantný maliar nebol taký naivný. Štáty medzi sebou bojovali o územie. Otázka sa kladie už od konca 19. storočia. Činnosť výboru pre odzbrojenie 10 strán. Úvod. Problém kontroly zbraní. Vojny: príčiny a obete. Spojené národy. V rokoch 1900 až 1938 vypuklo 24 vojen. Heidelbergský inštitút (Nemecko) zaznamenal v roku 2006 278 konfliktov.

„Pravidlá cestnej premávky pre deti“ - Štatistika nehôd na ruských cestách za rok 2008. Pozor - deti. Príčiny smrti a zranení na cestách. Štátna inšpekcia bezpečnosti dopravy zverejnila štatistiku dopravných nehôd za rok 2008. Tipy pre rodičov. Cestná dielňa. Otestujme svoje vedomosti. Navrhujeme roh podľa pravidiel dopravy. V dôsledku dopravných nehôd v Rusku zomrelo viac ako 13 tisíc ľudí. Študujeme cestovnú mapu. Cestné situácie. Učíme sa bezpečným spôsobom zo školy domov.

„Typy rán, prvá pomoc“ - Uistite sa, že žiak nereaguje. Príčiny mŕtvice. Situačná úloha. Trauma je poškodenie tkanív ľudského tela. Právne aspekty prvej pomoci. Typy rán Rýchle a starostlivé dodanie. Druhy rán a všeobecné pravidlá poskytovanie prvej pomoci. Typy mŕtvice. Privolanie sanitky pre obeť. Ukončenie traumatických faktorov. Aplikácia sterilného obväzu.

"Terorizmus v modernej spoločnosti" - Metro. Globálny proces. Drogy. International teroristických organizácií. Zločin „osobitného druhu“. Branie rukojemníkov v škole. Predchádzanie terorizmu. Terorizmus a obchodovanie s drogami. Teroristický útok na letisku Domodedovo. terorizmus. Náboženskí teroristi. Teroristi. Terorizmus vždy išiel ruka v ruke s drogami. Bielorusko. Nacionalistickí teroristi. Výsledok bojov. Vojna. Druhy terorizmu. Teroristický útok v USA.